详细说明
AFPF3*2.5耐高温电缆12,互感:两只相邻线圈,当任一线圈中的电流发生变化时,则在另一只线圈中产生感生电动势,这种电磁感应现象叫互感。由此产生的感生电动机势称为互感电动势。用字母M表示,单位为H。电感:自感与互感的统称。13,电容:凡是用绝缘介质隔开的两个导体就构成了一个电容器。两个极板在单位电压作用下每一极板上所储存的电荷量叫作该电容器的电容,用字母C表示,单位为F(法拉)。14,感抗:交流电流过具有电感的电路时,电感有阻碍交流电流过的作用,这种作用称为感抗,用XL表示,单位为Ω。
YGCB耐高温硅橡胶电缆的详细资料:
AFPF3*2.5耐高温电缆为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线原理是什么?这是由配电系统的接线方式决定的。~为三相五线制接线示意图。以L1相、单相设备为例。三相变压器次级线圈产生的交流电压,经L1相线圈首端(火线)L1线单相设备零线(N)回到线圈末端,形成回路,满足了产生电流的必要条件,即有电源和闭合回路,因而产生了工作电流,使设备正常工作。~为带漏电保护空开。再来看看保护地线(PE)的接法。从图可见,在变压器端零线(N)和保护地线(PE)接法没有不同,但在设备端就完全不同了,它只接金属外壳或其它与火线和零线都绝缘的导电金属部分,因此正常情况下,保护地线(PE)与电源之间没有形成回路,因而也就没有电流。
标称截面mm2
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导体直径mm
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绝缘厚度mm
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护套厚度mm
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间距mm
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电缆外径mm
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重量
(kg)
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4×1
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1.29
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0.8
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1.6
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1
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17.76×6.09
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225
|
6×1
|
1.29
|
0.8
|
1.6
|
1
|
25.54×6.09
|
308
|
8×1
|
1.29
|
0.8
|
1.6
|
1
|
33.32×3.09
|
360
|
4×1.5
|
1.56
|
1
|
1.6
|
1
|
20.44×6.76
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291
|
6×1.5
|
1.56
|
1
|
1.6
|
1
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29.56×6.76
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360
|
8×1.5
|
1.56
|
1
|
1.6
|
1
|
38.68×6.76
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469
|
4×2.5
|
2.05
|
1.4
|
1.6
|
1.5
|
27.1×8.05
|
333
|
6×2.5
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2.05
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1.4
|
1.6
|
1.5
|
39.8×8.05
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536
|
8×2.5
|
2.05
|
1.4
|
1.6
|
1.5
|
52.5×8.05
|
608
|
4×4
|
2.60
|
1.8
|
1.7
|
1.7
|
33.3×9.6
|
457
|
6×4
|
2.60
|
1.8
|
1.7
|
1.7
|
49.1×9.6
|
790
|
4×6
|
3.15
|
2
|
1.9
|
2.0
|
38.4×11.5
|
615
|
6×6
|
3.15
|
2
|
1.9
|
2.0
|
56.7×11.5
|
1098
|
3×10
|
4.4
|
2.5
|
2.4
|
2.4
|
37.8×14.2
|
702
|
6×10
|
4.4
|
2.5
|
2.4
|
2.4
|
73.2×14.2
|
1428
|
3×25
|
6.81
|
2.8
|
2.7
|
2.8
|
48.23×17.81
|
1645
|
6×25
|
6.81
|
2.8
|
2.7
|
2.8
|
93.86×17.81
|
3325
|
4×35
|
7.9
|
3
|
3
|
3
|
70.6×19.9
|
2181
|
3×50
|
9.2
|
3.2
|
3.1
|
3.4
|
59.8×21.8
|
2681
|
4×50
|
9.2
|
3.2
|
3.1
|
3.4
|
78.8×21.8
|
3158
|
3×70
|
12.6
|
3.4
|
3.3
|
3.8
|
72.4×26
|
2878
|
3×120
|
15.4
|
3.8
|
3.07
|
4.2
|
84.8×30.4
|
5157
|
3×150
|
16.4
|
4
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4.1
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4.4
|
90.2×32.6
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6171
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成品电缆线芯的绝缘电阻成品电缆绝缘线芯的绝缘电阻, 换算到电缆长度为1km
和温度为20℃时, 导电线芯截面在50mm2及以下的应不小于50MΩ, 70~185mm2的应不小于35 MΩ; 多芯电缆的成品电压试验应经受交流50HZ, 试验电压3500V、 5min, 绝缘无击穿。
AFPF3*2.5耐高温电缆由于漏电保护器的作用是防患于未然,电路工作正常时反映不出来它的重要,往往不易引起大家的重视。有的人在漏电保护器动作时不是认真地找原因,而是将漏电保护器短接或拆除,这是极其危险的,也是不允许的。注意:漏电保护器必须要求有极高的灵敏性,使用知名品牌往往能提高安全性,因为它们对线路的检测非常精密、灵敏,在0.1秒甚至更短的时间内就可以检测到异常,并在电流强度和时间尚未达到伤害程度前,就立即跳闸,切断电源主回路,充分保证了人身安全。