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高温补偿导线EC-HBF4

名称:高温补偿导线EC-HBF4

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:189428837

更新时间:2024-04-23

发布者IP:36.62.147.6

详细说明

   高温补偿导线EC-HBF41.1FC105功能描述SCALE(FC105)功能将一个整形数INTEGER(IN)转换成上限、下限之间的实际的工程值(LO_LIMandHI_LIM),结果写到OUT。公式如下:OUT=[((FLOAT(IN)–K1)/(K2–K1))*(HI_LIM–LO_LIM)]+LO_LIM常数K1和K2的值取决于输入值(IN)是双极性BIPOLAR还是单极性UNIPOLAR。双极性BIPOLAR:即输入的整形数为–27648到27648,此时K1=–27648.0,K2=+27648.0单极性UNIPOLAR:即输入的整形数为0到27648,此时K1=0.0,K2=+27648.0如果输入的整形数大于K2,输出(OUT)限位到HI_LIM,并返回错误代码。

   CBV-ZR,CBV-90-ZR,CBVR-ZR,CBVR-90-ZR船舶电气设备用电线电缆

   一、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、船用电线适用范围:

      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。

   高温补偿导线EC-HBF4OB块包含OB的启动信息的20B的临时局部变量TEMP,这些信息在OB启动时由操作系统提供,包括启动事件、启动日期和时间、错误及诊断事件。声明表中的变量的具体内容与组织块的类型有关,参见下表启动组织块CPU的启动模式和启动组织块400的CPU有3中启动方式,暖启动、热启动和冷启动,300CPU只能暖启动,参见下图:用户可以通过在启动组织块中编写程序,用来设置CPU的初始化操作,设置开始运行时的某些变量的初始值和输出模块的初始值等。

   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

   五、船用电线阻燃特性:

   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

   高温补偿导线EC-HBF4为本人所绘该题的电气线路控制原理图,大家看是不是非常繁杂,要想在一个小时内完成任务恐怕绝非易事。是将原封不动的转换为三菱FX2NPLC基本指令的梯形图,看起来也是非常繁琐的样子。系本人采用PLC内部计数器和触点比较指令绘制的梯形图,是不是较有所简化。原创稿件版权所有。至于则是本人使用三菱plc交替输出指令,编写的梯形图,是不是极为简单。诚然现代PLC所能实现的功能要远远高于本题所要求,在此仅以该试题为例告诉广大同行,在熟悉传统电气线路的基础上,还应紧跟电工技术发展趋势,不断学习进步。