详细说明
YGC22电缆每一块都使用一个整数步号作为起始地址(相当于汇编语言中的ORG指令功能),这样便于将来查阅、修改和替换。一般的编写顺序是:系统构成、参数设定和输入输出驱动程序模块(其中有一部分可能是只需一次性扫描的指令),然后编写保护模块。以上两大模块是系统运行的常用模块,也就是PLC每一次扫描都必须经过的模块。再编写用于设备调试的点动模块和用于执行单项功能的手动模块。此时已经可以开机调试了,逐一检查输入口读入的状态和数据,点动输出通道的动作或数据。
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。
YGC22电缆因为plc只能处理开关量不能处理模拟量我们就需要曲线救国。首先把模拟量通过传感器或者变送器转换为标准的电流或者电压,0-20mA或0-10V再通过PLC内的电路将它们转换成数字量。那样AIAODIDO分别对应模拟量和数字量。在实际工业或者工控工程上最广泛的采用4-20mA的电流信号来传输模拟量。这是为什么呢?我们知道常见的标准电信号有0-20mA4-20mA0-10V0-5V等等,为啥一定要选用4-20mA的电流信号来传输模拟量呢?在施工现场一般电磁干扰是非常严重的,电压信号比电流信号更容易受到干扰。
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
|
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
|
3
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1.5~400
|
10~400
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35~400
|
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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YGC22电缆因为此坐标系左方是未来,而右方是过去。下图是电阻的。电压函数电流函数同相。下图是三者串联的情况,没画相量图和波形图。但从指针的变化可以判断:电流相同时,电感和电容的电压函数反相。没画总电压,因为总电压有可能超前于总电流,也有可能滞后于总电流,也有可能两者同相,同相时为谐振状态。以前还做过这种,元件右边标的是电压电流的参考方向。用不同的颜色描述电压的大小,蓝色黄色红色;用不同的粗细和箭头描述电流的大小和方向,而且把电感、电容充能的效果也做进去了,电流时电感磁场能,电容电场能。