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ex-ha-fg补偿电缆

名称:ex-ha-fg补偿电缆

供应商:安徽中旺特电缆有限公司

价格:2.00元/米

最小起订量:100/米

地址:安徽省滁州市天长市铜城镇经济开发区

手机:15655066688

联系人:苏经理 (请说在中科商务网上看到)

产品编号:220941024

更新时间:2025-06-01

发布者IP:183.162.126.60

详细说明

  ex-ha-fg补偿电缆改变频率可以方便地改变电机的运行速度,也即变频对于交流电机的调速是十分合适的。变频器的工作原理与变频器的工作方式有关。通用变频器按工作方式分类如下:U/f控制。U/f控制即电压与频率成比例变化控制,又称恒压频比控制。由于通用变频器的负载主要是电动机,出于电机磁场恒定的考虑,在变频的同时都要伴随着电压的调节。U/f控制忽略了电机漏阻抗的作用,在低频段的工作特性不理想。因此实际变频器中常采用E/f(恒电动势频比)控制。

   一、CBVR-ZR船用电线标准: 

   Q/12YJ 4237-2002;      

   GB 5023.1-1997;

   GB 5023.2-1997;

   GB/T18380.1-2001;  

   GB/T18380.3-2001;

   GB/T 3956-1997;

   GB 6995.3-1986;

   二、CBVR-ZR船用电缆适用范围:

   船用电线CBVR-ZR各种舰船、河海船舶及海上石油平台等水上建筑物传输电能及控制用。 三、船用电线CBVR-ZR使用特性:

   1.额定电压: 450/750、0.6/1 kV;

   2.导体额定工作温度: 70℃、90℃;

   3.敷设环境温度应不低于0℃;

   4、参照GB/T13029.1 《船用电缆的选择和敷设》选择使用。

   四、型号和名称:

  

型 号 工作温度 名 称 阻燃特性
CBV-ZR 70 ℃ 铜芯阻燃聚氯绝缘船用电线; 单根垂
CBV-90-ZR 90 ℃ 铜芯阻燃耐热聚氯绝缘船用电线; 直燃烧
CBVR-ZR 70 ℃ 铜芯阻燃聚氯绝缘船用软电线; 单根垂
CBVR-90-ZR 90 ℃ 铜芯阻燃耐热聚氯绝缘船用软电线; 直燃烧
CBV-ZRC 70 ℃ 铜芯阻燃聚氯绝缘船用电线; 成束燃烧
CBV-90-ZRC 90 ℃ 铜芯阻燃耐热聚氯绝缘船用电线; 试验 C 类
CBVR-ZRC 70 ℃ 铜芯阻燃聚氯绝缘船用软电线; 成束燃烧
CBVR-90-ZRC 90 ℃ 铜芯阻燃耐热聚氯绝缘船用软电线; 试验 C 类

   ex-ha-fg补偿电缆同时需要注意市电的有效值为220V,其峰值电压为311V,以此计算我们可以得到每个电阻的瞬时功率为228mw,严重超过了电阻的额定功率,因此使用是存在危险的。光耦的过零点反应速度慢,TZA上升沿时间长。实际测试发现光耦过零点上升沿和下降沿的跳变时间为120us左右(高低电平压差为3.3V)。对于一般的应用可以接受,但是对于通信中的同步应用该反应时间将严重影响通信质量。因为在120us内都可以认为是发生了过零事件,也就是说我对过零的判断可能存在达120us的偏差。

   五、船用电线CBVR-ZR阻燃特性:

   ZR  型电缆阻然性能达到GB/T 18380.1—2001 电缆单根垂直燃烧试验的要求;

   ZRC型电缆阻然性能达到GB/T 18380.3—2001 电缆成束燃烧试验C类的要求。

   六、船用电线CBVR-ZR产品综合数据:

标称截面 mm 2 导体 组成(硬) 20 ℃ 时导体 直流电阻最 大值 Ω/km CBV-ZR ( C ) CBV-90-ZR ( C ) 成品外径 mm 导体 组成(软) 20 ℃ 时导体 直流电阻最 大值 Ω/km CBVR-ZR ( C ) CBVR-90-ZR ( C ) 成品外径 mm
根数/单线标称直径 mm 铜芯 镀锡 铜芯 450/750 V 0.6/1 kV 根数 /单线标称直径 mm 铜芯 镀锡铜芯 450/750 V 0.6/1 kV
0.35 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 7/0.25 7/0.3 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 7/0.85 7/1.04 7/1.35 7/1.70 7/2.14 19/1.53 19/1.78 19/2.14 19/2.52 37/2.03 37/2.25 37/2.52 61/2.25 61/2.52 54.3 36.0 24.5 18.1 12.1 7.41 4.62 3.08 1.83 1.15 0.727 0.524 0.387 0.263 0.193 0.153 0.124 0.0991 0.0754 0.0601 55.9 36.7 24.8 18.2 12.2 7.56 4.70 3.11 1.84 1.16 0.734 0.529 0.391 0.270 0.195 0.154 0.126 0.100 0.0762 0.0607 2.4 2.6 2.8 3.0 3.4 4.2 4.8 5.4 6.8 8.0 9.8 11.0 13.0 15.0 17.0 19.0 21.0 23.5 26.5 29.5 2.4 2.6 2.8 3.0 3.6 4.4 5.3 6.0 7.2 8.8 10.8 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.5 27.5 30.5 20/0.15 16/0.20 24/0.20 32/0.20 30/0.25 49/0.25 56/0.30 84/0.30 84/0.40 126/0.40 196/0.40 276/0.40 396/0.40 360/0.50 475/0.50 608/0.50 756/0.50 925/0.50 1221/0.50 1525/0.50 58.4 39.0 26.0 19.5 13.3 7.98 4.95 3.30 1.91 1.21 0.780 0.554 0.386 0.272 0.206 0.161 0.129 0.106 0.0801 0.0641 59.9 40.1 26.7 20.0 13.7 8.21 5.09 3.39 1.95 1.24 0.795 0.565 0.393 0.277 0.210 0.164 0.132 0.108 0.0817 0.0654 2.5 2.7 2.9 3.1 3.5 4.2 4.8 6.3 7.6 8.8 11.0 12.5 14.5 17.0 19.0 21.0 23.5 26.0 29.5 32.5 2.5 2.7 2.9 3.1 3.7 4.4 5.3 6.9 8.0 9.6 12.0 13.5 15.5 18.0 20.0 22.0 24.5 27.0 30.5 33.5

    ex-ha-fg补偿电缆三极管有三种工作状态,分别是放大、饱和、截止。使用最多的是工作在放大状态。NPN型三极管其两边各位一块N型半导体,中间为一块很薄的P型半导体。这三个区域分别为发射区、集电区和基区,从三极管的三个区各引出一个电极,相应的称为发射极(E)、集电极(C)和基极(B)。虽然发射区和集电区都是N型半导体,但是发射区的掺杂浓度比集电区的掺杂浓度要高得多。另外在几何尺寸上,集电区的面积比发射区的面积要大。由此可见,发射区和集电区是不对称的。