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TX-HA-FFRP1*2*1.5补偿导线

名称:TX-HA-FFRP1*2*1.5补偿导线

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:213094499

更新时间:2026-02-02

发布者IP:183.162.119.104

详细说明

   TX-HA-FFRP1*2*1.5补偿导线不知从何时、何地开始兴起的,家庭装修水电改造环节,开始流行起“管道走顶”来了。什么叫管道走顶呢?顾名思义,就是指水管和电管,一律从房顶敷设,不经过地面。目前看来,管道走顶的做法大有完全替代传统走地的趋势。但事实上,所谓的“管道走顶”或“走顶不走地”,只是装修行业的行业标准,国标中从来没有出现过类似规定。那么,管道走顶和传统的地面走管,有什么区别呢?为什么会有人大肆宣扬管道走顶的做法呢?我们只要对两种管道敷设方式做一个简单的对比即可。

   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。

   TX-HA-FFRP1*2*1.5补偿导线“DeviceType”变量设备种类。用NX-CIF单元要设定为_DeviceNXUnit。“NXUnit”用之前IO映射中创建的节点位置信息变量放入即可。“EcatSle”、“OptBoard”可以不使用。“PortNo”端口编号:1代表端口1;2代表端口2。本案例中用端口1。ST语言编程直接赋值如下图所示:B.SleAdr——本案例中在DEF变量中设置从站站号,这里设置站号为1。

   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

   TX-HA-FFRP1*2*1.5补偿导线当APB1的预分频器系数为1时,这个倍频器就不起作用了,定时器的时钟频率等于APB1的频率;当APB1的预分频系数为其它数值(即预分频系数为8或16)时,这个倍频器起作用,定时器的时钟频率等于APB1时钟频率的两倍。这里要分析一下几个概念,也是理解定时器的功能的核心概念,通用定时器有些类似于操作系统的定时器节拍,可以在定时器采用的时钟源的基础上再进行分频,然后再设定溢出大小,进而实现定时的功能,当然自动重载功能更不再话下。