您的位置:商铺首页 >> 行业资讯 >> 详情

ZR-WCFVP

时间:2023-04-18 14:11

  ZR-WCFVPZR-WCFVPPC级双电源切换开关:能够接通和承载,但不用于分断短路电流或过载电流,画图时一般如下,内部可以画成两个隔离开关(也有画成负荷开关的),PC级断路器前端一般加保护电器,如断路器、熔断器、带熔断器的负荷开关等等,但对于消防类负载因为要去不能断电,所以只能加单磁型断路器(仅短路保护)或负荷开关和隔离开关,其他非消防类负载保护电器可以随意加,且应配合火灾强切电源。PC级因为无分断能力,所以所有的分断都是靠上级的保护电器,当前级失电,自动转换到另一路,不管是因为过载还是因为短路,只要上级保护电器断开失电,都会自动切换到另一个回路上。DJVPVRP  聚氯绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯护套计算机用软电缆一:产品特点及用途计算机用电缆(包括DCS电缆) 适用于交流U0/U为300/500V电力、冶金、石化等行业以电子计算机为主的自动控制系统、计算机集散控制系统、自动化控制系统作控制线以及检测用仪器仪表用电子计算机电缆。二:产品执行标准Q/HHTZH002.3(等效采用英国BS5308标准)阻燃性能试验执行GB12666-90标准三:计算机用电缆(包括DCS电缆) 使用特性1.   交流额定电压:U0/U 300/500KV2.   工作温度:聚绝缘不超过70℃ 交联聚绝缘90℃低烟无卤阻燃聚烯烃70℃低烟无卤阻燃交联聚烯烃90℃和125℃两种3.   环境温度:聚氯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃4.   电缆安装敷设温度应不低于0℃。5.   电缆允许弯曲半径:非铠装电缆为电缆外径的6倍铜带或钢带铠装电缆为电缆外径的12倍四:计算机用电缆(包括DCS电缆) 基本型号及名称1.聚绝缘聚氯护套计算机用电缆(包括DCS电缆)DJYV(R)P 聚绝缘铜丝编织总屏聚氯护套计算机用(软)电缆DJYPV(R) 聚绝缘铜丝编织分屏聚氯护套计算机用(软)电缆DJYPV(R)P 聚绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯护套计算机用(软)电缆DJYV(R)P2 聚绝缘铜带绕包总屏聚氯护套计算机用(软)电缆ZR-WCFVPZR-WCFVP大容量电动机正反转控制电路。建筑工地用的大型搅拌机、压桩机、起重机等,由于电动机容量较大,并且在重负载下进行正反转切换时,会产生很强的电弧花,极易造成相间短路,而烧坏支路电线、刀开关,熔断器、断路器等。为避免此类情况发生,在正反转电路中加了一个交流接触器便可解决此问题,。电路原理图解当电动机正转时,按下正转按钮SB3,其常闭触点先断开.切断反转控制路。然后其常开触点闭合接通正转控制回路,正转接触器KM1得电吸合并自锁,电源接触器KM也得电吸合,电动机正序进人三相电源,正向启动运转。DJYP2V(R) 聚绝缘铜带绕包分屏聚氯护套计算机用(软)电缆DJYP2V(R)P2 聚绝缘铜带绕包分屏总屏聚氯护套计算机用(软)电缆DJYV(R)P3 聚绝缘铝塑复合带绕包总屏聚氯护套计算机用(软)电缆DJYP3V(R) 聚绝缘铝塑复合带绕包分屏聚氯护套计算机用(软)电缆DJYP3V(R)P3 聚绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯护套计算机用(软)电缆DJYVP(R)22 聚绝缘铜丝编织总屏聚氯护套钢带铠装计算机用(软)电缆DJYP(R)V22 聚绝缘铜丝编织分屏聚氯护套钢带铠装计算机用(软)电缆DJYPV(R)P22 聚绝缘铜丝编织分屏总屏聚氯护套钢带铠装计算机用(软)电缆DJYV(R)P2-22 聚绝缘铜带绕包总屏聚氯护套钢带铠装计算机用(软)电缆DJYP2V(R)22 聚绝缘铜带绕包分屏聚氯护套钢带铠装计算机用(软)电缆DJYP2V(R)P2-22 聚绝缘铜带绕包分屏总屏聚氯护套钢带铠装计算机用(软)电缆DJYVP3(R)-22 聚绝缘铝塑复合带绕包总屏聚氯护套钢带铠装计算机用(软)电缆DJYP3V(R)22 聚绝缘铝塑复合带绕包分屏聚氯护套钢带铠装计算机用(软)电缆DJYP3V(R)P3-22 聚绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯护套钢带铠装计算机用(软)电缆阻燃计算机电缆在型号前加ZR,可采用镀锡铜丝,基本型号略ZR-WCFVPZR-WCFVP目前智能摄像机的构成以及硬件技术已经相对稳定和成熟,要最终完成智能摄像机的监控任务和智能技术还需要软件功能的密切配合,的编技术以及有效的计算机视觉算法是智能摄像机的核心技术,为摄像机完成智能分析任务提供了重要的技术保障。由所示,从采集到智能结果结构化输出主要包括:运动目标提取、运动目标跟踪、运动目标分类和运动目标行为分析以及结构化描述等步骤。智能摄像机分析流程1.运动目标提取运动目标提取是智能分析的准备工作,基于此项工作摄像机可以从图像序列中将变化区域从背景区域中提取出来,运动目标的有效提取将大大减少后续过程的运算量,对于后期的目标识别和行为分析具有重要意义,目前较为主流的方法有背景减除法、时间差分法和光流法,最经典的全局光流场计算方法是L-K(LueasKanada)法和H-S(HomSchunck)法。