WRNK-192M炉壁热电偶今天分享给大家一个用万用表测量电容容量的方法,方法很简单,既然我们想测电容,所以刚拿出来万用表先来观察下测量电容的档位在哪,需不需要更换表针的位置,小编手里只有下图中的这种万用表,所以只能以下面这款为例了,其实万用表的种类有很多,像下面的第二张图又是一种,但是不同万用表测量方法基本上一样,学会一款基本上都学会了。在上面的那张图片上我们可以看到在表盘的左下角有一个大写的“F”标志,其实它就表示测量电容的档位,是以电容的单位法拉命名的,下一步把表针旋转至大于所测电容容量大小的量程,其实越接近越好,为了便于操作,我们直接使用了万用表的量程,除此之外还需要看下表针的位置需不需要更改,一般黑表笔的位置有固定的标志“COM”,所以我们只需要改变一下红表笔的位置就可以了,而电容的符号为“C”,正好万用表上有一个“Cx”所以我们就可以把红表笔插到这个表孔中。
金属型电力电缆
产品特点及用途:本产品适用于交流额定电压(U0/U)0.6/1KV及以下电力线路中作输送电能之用,具有抗雷击、抗电磁干扰和均衡电位、改善供电品质的特征。广泛适用于高层建筑、发射场和精密电子装置集中的场合。低烟低卤阻燃和低烟无卤阻燃金属型电力电缆遇到火灾燃烧时的有毒气体和烟雾的释放相对于普通阻燃电缆要小得多,适用于人员聚集或消防要求较高的场合。
产品执行标准:Q/YZRC011-2009标准。
使用特性
1 交流额定电压(U0/U):0.6/1KV
2 电缆导体长期允许工作温度为:
聚氯绝缘电缆 70℃ 90℃ 105℃ (根据型号的温度等级而定)
低烟低卤或低烟无卤阻燃绝缘电缆 70℃ 90℃ (根据型号的温度等级而定)
交联聚绝缘电力电缆 90℃
3 环境温度:固定敷设-40℃, 非固定敷设-10℃
4 安装敷设温度:不低于0℃
5 敷设推荐的允许弯曲半径:非铠装型电缆不小于电缆外径的15倍;
铠装型电缆不小于电缆外径的20倍。
6 敷设时,应将层两端可靠接地,并不使层断裂或松散,否则会降低效果。
金属型电力电缆型号及名称
产品型号 产 品 名 称
ZR-YJVP 铜芯交联聚绝缘铜丝编织阻燃聚氯护套金属型阻燃电力电缆
ZR-YJVP22 铜芯交联聚绝缘铜丝编织钢带铠装阻燃聚氯护套金属型阻燃电力电缆
ZR-VVP 铜芯阻燃聚氯绝缘铜丝编织阻燃聚氯护套金属型阻燃电力电缆
ZR-VVP22 铜芯阻燃聚氯绝缘铜丝编织钢带铠装阻燃聚氯护套金属型阻燃电力电缆
DDZ-YJVDP 铜芯交联聚绝缘铜丝编织阻燃低烟低卤护套金属型阻燃电力电缆
DDZ-YJVDP22 铜芯交联聚绝缘铜丝编织钢带铠装阻燃低烟低卤护套金属型阻燃电力电缆
DDZ-VDVDP 铜芯阻燃低烟低卤绝缘铜丝编织阻燃低烟低卤护套金属型阻燃电力电缆
WRNK-192M炉壁热电偶发送向SBUF写入一个数据就启动串口发送,同时将TB8写入输出移位寄存器第9位。开始时,SEND和DATA都是低电平,把起始位输出到TXD。DATA为高,次移位时,将“1”移入输出移位寄存器的第9位,以后每次移位,左边移入“0”,当TB8移到输出位时,其左边是一个“1”和全“0”。检测到此条件,再进行最后一次移位,/SEND=1,DATA=0,输出停止位,置TI=1。接收置REN=1,与方式1类似,接收器以波特率的16倍速率采样RXD端。
DDZ-VDVDP22 铜芯阻燃低烟低卤绝缘铜丝编织钢带铠装阻燃低烟低卤护套金属型阻燃电力电缆
DWZ-YJEP 铜芯交联聚绝缘铜丝编织低烟无卤护套金属型阻燃电力电缆
DWZ-YJEP23 铜芯交联聚绝缘铜丝编织钢丝铠装低烟无卤护套金属型阻燃电力电缆
ZR-YJVP2 铜芯交联聚绝缘铜带绕包阻燃聚氯护套金属型阻燃电力电缆
ZR-YJVP2-22 铜芯交联聚绝缘铜带绕包钢带铠装阻燃聚氯护套金属型阻燃电力电缆
ZR-VVP2 铜芯阻燃聚氯绝缘铜带绕包阻燃聚氯护套金属型阻燃电力电缆
ZR-VVP2-22 铜芯阻燃聚氯绝缘铜带绕包钢带铠装阻燃聚氯护套金属型阻燃电力电缆
DDZ-YJVDP2 铜芯交联聚绝缘铜带绕包阻燃低烟低卤护套金属型阻燃电力电缆
DDZ-YJVDP2-22 铜芯交联聚绝缘铜带绕包钢带铠装阻燃低烟低卤护套金属型阻燃电力电缆
DDZ-VDVDP2 铜芯阻燃低烟低卤绝缘铜带绕包阻燃低烟低卤护套金属型阻燃电力电缆
DDZ-VDVDP2-22 铜芯阻燃低烟低卤绝缘铜带绕包钢带铠装阻燃低烟低卤护套金属型阻燃电力电缆
DWZ-YJEP2 铜芯交联聚绝缘铜带绕包阻燃低烟无卤护套金属型阻燃电力电缆
DWZ-YJEP2-23 铜芯交联聚绝缘铜带绕包钢丝铠装阻燃低烟无卤护套金属型阻燃电力电缆
注:带ZR的为阻燃电缆,带DDZ的为低烟低卤阻燃电缆,带DWZ的为低烟无卤阻燃电缆。
生产范围
规格型号 规格型号
ZR-VVP
ZR-YJVP
DDZ-YJVDP
DDZ-VDVDP
DWZ-YJEP ZR-VVP22
ZR-YJVP22
DDZ-YJVDP22
DDZ-VDVDP22
DWZ-YJEP23
芯数×导体标称截面(mm2) 芯数×导体标称截面(mm2)
1×(2.5~300) 1×(10~300)
2×(1.5~185) 2×(1.5~185)
3×(1.5~300) 3×(1.5~300)
4×(1.5~240) 4×(1.5~240)
5×(1.5~240) 5×(1.5~240)
3×(2.5~240)+1×(1.5~120) 3×(2.5~240)+1×(1.5~120)
3×(2.5~240)+2×(1.5~120) 3×(2.5~240)+2×(1.5~120)
4×(2.5~240)+1×(1.5~120) 4×(2.5~240)+1×(1.5~120)
WRNK-192M炉壁热电偶现在我们来分析为什么不能用电压变压器来替代电流互感器?已经知道副边电压只有2V,因此原边电压为2V/200=100mV。如果输入直流电压为48V,那么电流互感器原边10mV电压对48V电压来说是微不足道的——那样你可以在副边得到50mA的电流,而对原边几乎没有什么影响。假设另一种情况(不现实的),原边的输入直流电压只有5mV,那么互感器的原边不可能有10mV的电压,同时由于原边阻抗(如反射副边阻抗)也比较大,决定了副边根本不可能产生50mA的电流。