详细说明
ITN07V-K4G1.0德标电缆所谓星三角降压启动是指启动时,先把三相鼠笼式异步电动机定子三相绕组做星形链接,等电动机转速升高到一定值后再改成三角形。因此这种降压启动方法只能用于正常运行时坐三角形接法的电动机上。其原理线路图如下图所示。鼠笼式电动机星三角降压启动原理线路图电机启动时将星三角(Y-△)转换开关的手柄S2置于启动位置,则电动机定子三相绕组的末端UVW2连成一个公共点,三相电源LLL3经开关S1向电动机定子三相绕组的首端UVW1供电,电动机以星形接法启动。
钨铼热电偶补偿导线的作用是来延伸热电极即移动热电偶的冷端与显示仪表联接构成的测温系统。补偿导线一般用在热电偶上,而热电偶补偿导线的绝缘层和护层根据环境的要求所选用的材料又不一样,护套材料有聚氯,氟塑料,低烟低卤聚氯及无碱玻璃丝几种,进口优质氟塑料可以耐温260℃,并采用整体连续挤出新工艺,使该产品具有优良的耐酸,碱、耐磨和不燃延之性能,可浸入油水中长期使用。热电偶补偿导线使用温度可以在—60—260℃,属于当代国内先进水平。系列产品主要应用于各种测温装置上,补偿导线型号按产品的品种划分为WC3/25、WRe3-WRe25、WC5/26WRe5-WRe26。热电偶补偿导线产品使用特性:补偿导线可以在-60~260℃环境下工作,是十分理想的自动化单元。已被广泛用于石油、化工、冶金、电力等部门的自动化测温仪表的单点或者多点连接。
热电偶补偿导线:GB/T4989-94
热电偶补偿电缆:Q/320831SQL07-96使用特性:使用温度:耐热级:-65~ 200℃及-65~ 260℃两种;
普通级:-40~ 70℃及-40~ 105℃两种;
ITN07V-K4G1.0德标电缆在使用万用表测电阻的过程中,出现读数不准确的情况,往往是由这4个原因导致的。种情况是小阻值电阻的引线电阻相比本体电阻不能忽略。这样,表笔接触引线的位置会直接带来测量偏差。第二个原因是表笔与引线的接触电阻与本体电阻相比不能忽略。表笔与引线的接触电阻在测量电路中与被测电阻是串联的。第三种可能导致读数不准确的情况是万用表低阻值档的测量电流较大,容易引起内置电池的电压变化(内阻压降和放电容量压降)。除此之外,万用表的量程有限。
弯曲半径:补偿导线:不小于导线外8倍;
产品标准:热电偶补偿导线:GB/T4989-94
热电偶补偿电缆:Q/320831SQL07-96使用特性:使用温度:耐热级:-65~ 200℃及-65~ 260℃两种;
普通级:-40~ 70℃及-40~ 105℃两种;
弯曲半径:补偿导线:不小于导线外8倍;
补偿电缆:有铠装时不小于电缆外径的12倍,无铠装时不小于电缆外径6倍
补偿电缆:有铠装时不小于电缆外径的12倍,无铠装时不小于电缆外径6倍
钨铼热电偶补偿导线主要技术指标
WC3/25
|
WRe3-WRe25
|
钨铼3-钨铼25
|
WPC3/25
|
WNC3/25
|
红
|
黄
|
WC5/26
|
WRe5-WRe26
|
钨铼5-钨铼26
|
WPC5/26
|
WNC5/26
|
红
|
橙
|
SC
|
S
|
铂铑10-铂
|
SPC(铜)
|
SNC(铜镍0.6)
|
红
|
绿
|
RC
|
R
|
铂铑13-铂
|
RPC(铜)
|
RNC(铜镍0.6)
|
红
|
绿
|
KCA
|
K
|
镍铬-镍硅
|
KPCA(铁)
|
KNCA((铜镍22)
|
红
|
兰
|
主回路动作原理相对很简单,可以快速的把握整个电路是做什么的,这样比较好联想到类似的基本控制电路,这样再去看二次控制回路就相对简单多了。2,快速看图:从上到下看图。正规的电路图都是从上到下逐步阐明电路的保护,控制和原理的。二次回路的控制也同样如此,从上到下的看电路图能够事半功倍。3,二次回路分部分来看。一般的电路图都会在图纸的右侧或者下侧标明相应的回路是做什么的,或者具有什么作用。这个时候分部分来看,将控制回路分开为:保护电路,测量电路,控制电路等部分来看,有助于快速的把握原理。ITN07V-K4G1.0德标电缆