详细说明
NC-HBF4P高温补偿导线前端摄像机在供电正常运行的状态下,通过网线和交换机将捕捉到的信号传到后台的硬盘录像机就行预览和存储。针对监控系统点数的不同具体的连接方式有差异,具体连接图可看下面第三步。安装步骤步:确定摄像机的安装位置和监控区域,将摄像机通过摄像机支架固定到建筑物或监控立杆上。第二步:确定后台设备(硬盘录像机和显示器)的摆放位置,硬盘录像机安装好硬盘并摆放好,并为后台设备准备好电源插排。第三步:前后端都完成好后,就需要布线(如果前期做好规划或方案,这一步其实是优先进行的,特别是在准备装修的环境下,管线是需要预埋好的),线路分两部分:首先,确认好交换机的位置,需通过网线将每个摄像机连接到交换机,还需要将网络硬盘录像机(NVR)跟交换机接通,本着方便走线和美观、安全的原则走线,并在每根网线两头做好水晶头;其次,摄像机电源供电线布线,每个摄像机都需要一个12V/1A或2A的电源适配器,看施工环境或成本要求,可以用开关电源代替(建议一个12V/10A的开关电源不要带超过10个摄像头,以此类推),需另配电源插头。
EM-WD-RYE环保电缆
(1)不含卤素,不产生有害气体及腐蚀性气体;
(2)燃烧时发烟量少;
(3)具有较高的阻燃性能;
(4)不含有铅等重金属,不含有环境,不污染土地;
(5)可以重复利用。
1、额定电压450/750V及以下环保型电线(电缆)(Q/320481AR001-2004)
产品用途
广泛应用于高层建筑,住宅、地铁、遂道、工矿企业及与人类生活密切相关的所有场所,是聚氯绝缘电线电缆的更新替代产品。
使用特性
额定电压Uo/U为450/750V、300/500V
电缆导体的允许长期工作温度:125℃、90℃、70℃三种。
电缆敷设时环境温度应不低于0℃
电缆弯曲半径:D≤25mm……≥4D
D>25mm……≥6D(D-电缆外径)
型号、号称
型号
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名称
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铜芯
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铝芯
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EM-WD-BE
EM-WD-RE
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EM-WD-BLM
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低烟无卤聚烯烃绝阻燃电线(电缆)
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EM-WD-BER
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-
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低烟无卤聚烯烃绝阻燃电线(电缆)
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EM-WD-BYJE
EM-WD-BYE
EM-WD-RYJE
EM-WD-RYE
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EM-WD-BLYJE
EM-WD-BLYE
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交联聚(聚)绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃电缆
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EM-WD-BYEB
EM-WD-BYJEB
EM-WD-RYEB
EM-WD-YJEB
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EM-WD-BLYEB
EM-WD-BLYJEB
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交联聚(聚)绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃扁电缆
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NC-HBF4P高温补偿导线已知电阻值的大小,可将量程开关掷在合适的量程上测量。测量时,两手不能同时碰到电阻的两根引线,以防造成测量误差。根据表针指示,正确读出阻值。测量时若指针指向“零”位或接近“零”,说明档位选择过大。测量时若指针指向“无穷大”位或接近“无穷大”,说明档位选择过小。万用表的表笔注意极性。红表笔接表内电池的负极,黑表笔接表内电池的正极。重要的是要选好量程,当指针指示于1/3~2/3满量程时测量精度,读数最准确。
生产范围
型号
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电压等级V
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生产范围mm2
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芯数
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铜芯
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铝芯
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EM-WD-BE
EM-WD-RE
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450/750
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1-185
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1
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-
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EM-WD-BLE
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450/750
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1.5-185
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1
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EM-WD-BER
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-
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450/750
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2.5-185
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1
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EM-WD-BYJE
EM-WD-BYE
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-
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300/500
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1.5-35
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1-5
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EM-WD-RYJE
EM-WD-RYE
|
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-
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EM-WD-BLYJE
EM-WD-BLYE
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300/500
|
1.5-35
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1-5
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EM-WD-BYEB
EM-WD-BYJEB
EM-WD-RYEB
EM-WD-YJEB
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EM-WD-BLYEB
EM-WD-BLYJEB
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300/500
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1.0-10
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2、3
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成品性能
额定电压450/750V电缆应经受2.5kV,5min的48-52Hz交流电压试验而不发生击穿,额定电压300/500V、300/300V电缆应经受2kV,5min的48-52Hz交流电压试验而不发生击穿。
在90℃下绝缘电阻常数不小于3.6MΩ.km。
阻然电缆的阻燃性应符合GA306.1-2001的规定。
无卤低烟电缆燃烧时的透光率应不小60%。
无卤低烟电缆燃烧时释出的气体的酸度为:pH值不小于4.3,电导率不超过10μS/mm
无卤低烟电缆燃烧时释出的气体的烟气毒性符合GA306.1-2001的规定
交货长度
根据双方协议,允许任何长度的成品电缆交货。成品电缆长度计量误差不超过±0.5%。
NC-HBF4P高温补偿导线动态同步修正方法如下:由于定时,计数器溢出后,又会从O开始自动加数,故在给定时/计数器再次赋值前,先将定时,计数器低位(TLO)中的值和初始值相加,然后送人定时,计数器中,此时定时,计数器中的值即为动态同步修正后的准确值。具体程序如下:采用此种方法后,相信制作的电子时钟的精度已有提高了。自动调整方案采用同步修正方案后,电子时钟的精度虽然提高了很多,但是由于晶振频率的偏差和一些其他未知因素的影响(同一块电路板、同样的程序换了一片单片机后,走时误差不一样,不知是何原因),时间长了仍然会有积累误差。