时间:2023-04-19 00:56
ZR-TX-GS-VV阻燃型号电缆三相电动机是应用很广泛的电气旋转类工具,在电工维护保养过程中,我们经常会需要判断三相电动机三相绕组的首尾端,需要确保首尾端接线正确,因为三相绕组的首尾端接错后,会使绕组中电流方向反向,造成磁动势不平衡,三相电流严重不平衡,引起电动机振动和噪声,转速缓慢甚至不转。如不及时切断电源,还将造成绕组温度急剧上升而烧毁电动机。三相绕组首尾端的判别方法有以下几种。绕组串联法(又称灯泡法)。先用万用表将绕组的6根引线分成3个独立绕组,然后按-7所示的接法通以低压交流电源(所加电压应使绕组中的电流不超过额定值)。
一、适用范围
本产品适用于交流额定电压35kV及以下阻水电力电缆适用于港口、水电站、船闸、隧道、化工、冶金、水库、水厂、园林灯饰等供电防水工程可靠性要求高的重要设施及基地,特别是高降雨地带和地势低洼潮湿地区的电力传输。
二、使用特性
1、敷设时的环境温度不得低于0℃,电缆的落差不受限制。
2、电缆安装时允许弯曲半径:单芯电缆为20D,多芯电缆为15D。D为成品电缆外径。
3、电缆导体的长期允许工作温度为90℃,线芯短路是导体温度(最长持续5s)不超过250℃。
三、电缆的型号及规格
1、电缆的型号、名称如表1。
表1电缆的型号名称
型号
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名称
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铜 芯
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铝 芯
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ZS-YJA
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ZS-YJLA
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交联聚绝缘铝塑综合护套阻水电力电缆
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ZS-YJY
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ZS-YJLY
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交联聚绝缘聚护套阻水电力电缆
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ZS-YJA23
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ZS-YJLA23
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交联聚绝缘钢带铠装铝塑综合护套阻水电力电缆
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ZS-YJY23
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ZS-YJLY23
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交联聚绝缘钢带铠装聚护套阻水电力电缆
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ZS-YJA33
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ZS-YJLA33
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交联聚绝缘钢丝铠装铝塑综合护套阻水电力电缆
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ZS-YJY33
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ZS-YJLY33
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交联聚绝缘钢丝铠装聚护套阻水电力电缆
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ZZS-YJA
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ZZS-YJLA
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交联聚绝缘铝塑综合护套纵向阻水电力电缆
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ZZS-YJY
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ZZS-YJLY
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交联聚绝缘聚护套纵向阻水电力电缆
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ZZS-YJA23
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ZZS-YJLA23
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交联聚绝缘钢带铠装铝塑综合护套纵向阻水电力电缆
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ZZS-YJY23
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ZZS-YJLY23
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交联聚绝缘钢带铠装聚护套纵向阻水电力电缆
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ZZS-YJA33
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ZZS-YJLA33
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交联聚绝缘钢丝铠装铝塑综合护套纵向阻水电力电缆
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ZZS-YJY33
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ZZS-YJLY33
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交联聚绝缘钢丝铠装聚护套纵向阻水电力电缆
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2、电缆的规格如表2和表3。
ZR-TX-GS-VV阻燃型号电缆两相PM型步进电机以两相激磁方式驱动(如上文之中的两相PM型爪极步进电机的运行原理图),此时两相激磁,转子R的磁极静止在两相定子磁极之间。步:T1与T4导通,A相与B相激磁。如上面的三相PM步进电机运行原理图所示,A相与B相激磁,箭头方向为两绕组线圈产生的磁通方向,A相与B相磁极极性图中也有标识。由此,转子R被吸引到稳置。第二步:T1关断,T5变成导通,T4与T5导通,B相和C相激磁,如上面的三相PM步进电机运行原理图所示,B相和C相的线圈磁通方向相反。
表2电缆的规格
型号
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芯数
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额 定 电 压kV
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铜芯
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铝芯
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0.6/1
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1.8/3
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3.6/6~12/20
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18/30~26/35
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标 称 截 面mm2
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ZS-YJA
ZS-YJY
ZS-YJA23
ZS-YJY23
ZS-YJA33
ZS-YJY33
ZZS-YJA
ZZS-YJY
ZZS-YJA23
ZZS-YJY23
ZZS-YJA33
ZZS-YJY33
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ZS-YJLA
ZS-YJLY
ZS-YJLA23
ZS-YJLY23
ZS-YJLA33
ZS-YJLY33
ZZS-YJLA
ZZS-YJLY
ZZS-YJLA23
ZZS-YJLY23
ZZS-YJA33
ZZS-YJLY33
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11)
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1.5~630
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10~630
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35~630
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50~630
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3
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1.5~400
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10~400
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35~400
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50~400
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注:1)单芯电缆铠装应采用非磁性材料或减少磁损耗结构。
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表3电缆的规格
型号
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额定
电压
kV
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芯 数
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铜芯
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铝芯
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2
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4
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3+1
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3+2
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4+1
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5
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标 称 截 面mm2
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ZS-YJA
ZS-YJY
ZS-YJA23
ZS-YJY23
ZS-YJA33
ZS-YJY33
ZZS-YJA
ZZS-YJY
ZZS-YJA23
ZZS-YJY23
ZZS-YJA33
ZZS-YJY33
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ZS-YJLA
ZS-YJLY
ZS-YJLA23
ZS-YJLY23
ZS-YJLA33
ZS-YJLY33
ZZS-YJLA
ZZS-YJLY
ZZS-YJLA23
ZZS-YJLY23
ZZS-YJA33
ZZS-YJLY33
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0.6/1
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1.5~300
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1.5~300
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2.5~300
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2.5~300
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2.5~300
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2.5~300
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ZR-TX-GS-VV阻燃型号电缆时间继电器的应用,对于我们维修电工从业人员来说,并不陌生。当设备维修过程中或者一些电路的设计中,有时会遇到无对应类型的时间继电器。可以通过改变电路的控制结构,实现不同类型时间继电器的代换。下面举例说明如何完成通电延时继电器到断电延时继电器的转换。图㈠为一个断电延时继电器电路。当开关k1(或者继电器的一组触点)闭合时,断电延时继电器KT1的线圈得电,它的延时断开常开触点瞬时闭合,继电器kA得电。当K1断开时,KT1线圈失电,经过设定的时间,其延时断开常闭触头才断开,继电器KA失电释放。