WZPK2-565WZPK2-566圆接插式铠装热电阻如果可以接受以上三点,你可以参考以下给你的电工入门的几点建议:电工入门途径非常重要。大学生修机电一体化,电气自动化等专业方向的都不说了,一般而言,想要从事电工专业,建议可以去技校或者培训机构报名,参加正规的电工基础知识培训和实操练习,毕竟自己捣鼓着自学相比于技校或者培训中心要逊色的多。在正规的电工技校或者培训中心,通过学习,实操和理论合格后会发电工上岗证和电工资格证,有了电工证就证明你可以从事相应的电工作业了,反之,在工作中没有电工证而从事电工作业,版权所有,本身不仅属于违章作业,自身的安全还没有保障。
额定电压0.6/1kV及 以下聚氯绝缘电力电缆 GB/T 12706-2002
一、适用范围 本产品适用于固定敷设在交流50Hz额定电压为0.6/1kV的输配电网或工业装置使用。适宜敷设在车站、化工、石油平台、矿上、电站、高层建筑等固定场所。
二、使用特性
1、导体长期允许工作温度应不超过70℃,短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的温度:截面≤300为160℃,截面>300为140℃。
2 、敷设电缆时的环境温度应不低于0℃,其弯曲半径15D(多芯电缆)和20D(单芯电缆),D:电缆实际外径。
3、一根或二根单芯电缆不允许敷设在铁层管道中。
三、型号及规格 1、电缆的型号、名称及主要用途见表1 表1 电缆的型号及名称
型 号 名 称 主 要 用 途
VV VLV 聚氯绝缘聚氯护套电力电缆 敷设在室内、隧道内、管道中电缆不能受机械外力作用
VV22 VLV22 聚氯绝缘钢带铠装聚氯护套电力电缆 敷设在地下,电缆能承受一定机械外力作用,但不能承受大的拉力
VV32 VLV32 聚氯绝缘聚细钢丝铠装聚氯护套电力电缆 敷设在水中,电缆能承受相当的拉力
2、电缆芯数及截面范围见表2 表2
型 号 芯 数 标称截面mm2
铜芯 铝芯 铜 铝
VV VLV 1 1.5~630 2.5~800
VV VV22 VV32 VLV VLV22 VV32 2 1.5~630 1.5~500 2.5~800 2.5~630
VV VV22 VV32 VLV VLV22 VV32 3 1.5~500 1.5~500 2.5~630 2.5~630
VV VV22 VV32 VLV VLV22 VV32 3+1 1.5~500 1.5~500 2.5~500 2.5~500
VV VV22 VV32 VLV VLV22 VV32 4 1.5~400 2.5~400
VV VV22 VV32 VLV VLV22 VV32 3+2、4+1 1.5~400 2.5~400
VV VV22 VV32 VLV VLV22 VV32 5 1.5~300 2.5~400
WZPK2-565WZPK2-566圆接插式铠装热电阻保证冷热出水口在同一平行线上,与墙面垂直。洗手台水电改造洗手台出水口高度至少在450mm,同时需要安装八字阀。下水管道施工千万注意,下水管道施工时,管槽同样需要做防水处理。材料使用PVC水管,防止混用软管。强电管和弱电管强电个弱电线管不能同槽铺设。当电路铺设过程中,强电和弱电线管发生交汇时,需要裹上一层锡纸进行隔离,避免强电和弱电电流造成干扰。电线穿管在把电线穿入线管内时,要避免穿太多的电线,截面面积不得超过线管截面的40%。
3、四芯电缆的第四芯(中性线芯)的截面见表3 表3
标称截面mm2
主线芯 中性线芯 主线芯 中性线芯
4 2.5 95 50
6 4 120,150 70
10 6 185 95
16 10 240 120
25,35 16 300 150
50 25 400 185
70 35
四、主要技术性能
1、单芯电缆的线芯为圆形,多芯电缆线芯截面为35mm2及以下者其线芯应为圆形、扇形或半圆形,线芯截面在50mm2及以上者应为扇形或半圆形,四芯电缆中第四芯(中性线芯)可为圆形或扇形。16mm2及以下者允许由单根导线构成,25mm2及以上者应由多根单线组成。扇形或半圆形线芯,如由多根单线构成时,应当紧压。
2、多芯电缆的绝缘线芯分色见表4 表4
芯 数 线 芯 颜 色
主线芯 中性线芯 地线
2 3 4 3+2 4+1 5 红 红、黄、绿 红、黄、绿 红、黄、绿 红、黄、绿 红、黄、绿 浅蓝 - 浅蓝 浅蓝 浅蓝 浅蓝 - - - 黑 黑 黑
WZPK2-565WZPK2-566圆接插式铠装热电阻万用表测量交流电的有效值,常用的有三种方法:方法一:峰值整流我们知道,交流电的有效值为峰峰值的0.707倍,所以知道了峰峰值也就知道了有效值。这个电路的优点是电路简单,缺点是非正弦波信号不准。电路如下图所示:方法二:平均值整流,又称均方根整流这和常见的桥式整流没什么区别,知道了整流后的电压也就知道了有效值。比峰值整流好点,但精度还是不太够,常用在3位半左右的数字表中。电路如下图所示:方法三:真有效值电路本方法用在比较高级一点的表中,应用此电路的数字表会在描述中写“真有效值测量”。