时间:2023-04-17 13:47
CKJPF86/NSC但尽管如此,还是可能会引起漏电开关的误动作。这些地方不能用漏电正是由于漏电开关的这两个特点,以下几种地方不能使用漏电开关:1.主开关——漏电开关只能作为电网中最后一级支路开关,而不能作为主开关使用。个别场合需要检测漏电,可以使用漏电报警不跳闸的开关。但是单一设备使用的漏电,不算一级。比如空调使用了一个专用的漏电开关进行保护,此时不影响空调所在回路再用一个漏电开关。一般照明回路——一般照明回路不能用漏电开关,一来是因为LED在工作时容易造成漏电开关误动作;二来一旦电路中出现漏电,就导致所有照明灯具关闭,不利于危险逃生。
热电偶补偿电缆
补偿电缆是在一定温度范围内(包括常温)具有与所匹配的热电偶的热电动势值相同的一对或多对带有绝缘层的电缆,用它们连接热电偶与测量装置,
以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差,补偿电缆分为延长型和补偿型两种。
产品实物图:
一、生产执行标准
GB/T4989-94及JB/T7495-94。
二、使用条件
1、工作温度:
耐热用:200℃和260℃两种。
一般用:70℃和105℃两种。
2、环境温度:
氟塑料绝缘和护套线缆:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃。
聚氯绝缘和护套线缆:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃。
3、允许弯曲半径:
a)有铜带的补偿电缆,应不小于电缆外径的16倍;
b)其它结构的补偿电缆,应不小于电缆外径的10倍。
三、型号、名称
一)补偿电缆
型号
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名称
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KX-GS-VV
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聚氯绝缘对绞聚氯护套一般用精密级K分度热电偶用补偿电缆
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KX-GS-VPV
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聚氯绝缘对绞铜丝编织分聚氯护套一般用精密级K分度热电偶用补偿电缆
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KX-GS-VPVP
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聚氯绝缘对绞铜丝编织分和总聚氯护套一般用精密级K分度热电偶用补偿电缆
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KX-GS-VVP
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聚氯绝缘对绞铜丝编织总聚氯护套一般用精密级K分度热电偶用补偿电缆
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KX-HS-FF
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氟塑料绝缘对绞氟塑料护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆
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KX-HS-FP1F
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氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分氟塑料护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆
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KX-HS-FP1FP1
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氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分和总氟塑料护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆
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KX-HS-FFP1
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氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织总氟塑料护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆
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KX-HS-FV105
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氟塑料绝缘对绞耐热105℃聚氯护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆
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KX-HS-FP1V105
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氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分耐热105℃聚氯护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆
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KX-HS-FP1V105P1
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氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏总屏耐热105℃聚氯护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆
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KX-HS-FV105P1
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氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织总耐热105℃聚氯护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆
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注:
1、其它型号补偿电缆如:KC、JX、SC、EX、NC、TX等,只需改写型号的项,如:EX-G-VV、TX-H-FVP等;
2、需导体为多股软芯时,应在原型号后加“R”表示,如:TX-G-VVPR;
3、还可根据需要提供聚(Y)绝缘、交联聚(YJ)绝缘补偿电缆;
4、补偿电缆层也可采用金属带绕包形式,如:复合铝带(P3)、复合铜带(P2);
CKJPF86/NSCplc模拟量输入输出都会涉及到数据类型的互转问题,然而西门子300系统对于数据格式有着明确的规定,一般的四则运算都是在同一数据类型下才能进行的,这也是一直以来困扰初学者的一个问题。西门子300编程软件step7和博图都提供了相应的模拟量输入输出处理模块FC105,FC106。但是好多场合下,要对数据进行线性转换或运算,靠这两个函数是远远不够的。这时候就需要用户自己动手写一些数据转换的子程序。所以知道西门子数据类型转换是很有必要的。
5、需阻燃型补偿电缆,应在原型号前加“ZR-”;
6、需铠装型补偿电缆,应在原型号后加“-22”表示钢带铠装;加“-32”表示钢丝铠装;
7、需本安型补偿电缆,应在原型号前加“ia-”表示。
四、规格范围
名称
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线芯对数
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标称截面mm2
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线芯结构
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A
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R
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补偿电缆
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1~19
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0.5
1.0
1.5
2.5
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1/0.80
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7/0.30
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1/1.13
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7/0.43
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1/1.37
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7/0.52
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1/1.76
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19/0.41
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注:在旧标准GB4989-85中,普通级用B表示,精密级用A表示。
五、其它参数指标
项目
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单位
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参数指标
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PVC绝缘
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PE、XLPE、F46&F绝缘
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绝缘电阻
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MΩ.km
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25
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100
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电压试验
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V/1min
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500
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阻燃性能
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符合GB/T18380-2001阻燃标准规定。
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订货须知:
1、订货时务必注明产品型号、规格、导体种类、数量等。
2、根据双方协议允许任何长度交货;长度计量误差不超过±0.5%。
CKJPF86/NSC某电厂发电机额定容量600MW,采用静态有刷励磁。某日凌晨,突发光字牌“转子接地报警”,转子表面温度由原先的60℃升高至130℃,转子电流稳定在2400A附近,转子电压由原先的230V上升至300V。就地检查发现励磁机正极碳刷发生环火,随后紧急停机。停机后现场外观检查发现如下情况:发电机转子励磁正级16个碳刷已烧毁。负极完好无损坏痕迹。(图一)拆下刷架,其中还有一排碳刷未烧损。(图二)励磁短轴正极集电环表面残留有大量烧熔物。