详细说明
NYCWY4*25sm/16德标电缆对于低频信号说来,晶体三极管是负载(耳机)接在集电极电路内的放大器。此外,整个输入回路两端的高频电压,经二极管Д1整流后得到直流电压,作为晶体三极管集电极电路的直流电源。因为被整流电压的频率很高,整流后的滤波只要用一只容量为0.1微法的电容器就行了。所示第二种电路与前一种电路的区别在于:这里采用了CДД组成的倍压整流电路,用以提高直流供电电压,从而增大晶体管的放大作用,使声音响一些。在的第三种电路中,高频电压直接加在基极和发射极之间进行整流,整流后在电阻R1上得到的直流电压,用作为集电极电路的电源。
BPGGPP2双变频电缆应用于交流额定电压0.6/1KV及以下变频控制系统作供电电缆或电器连接,产品具有较强的耐电压冲击性,能经受变频时的脉冲电压,电缆具有良好的性,有效的消除电磁干扰,降低变频电机的噪音保证系统稳定运行。
【详细说明】
BPGGPP2双变频电缆
产品特点:
BPGGPP2双变频电缆全称:
硅橡胶绝缘丁青护套铜带绕包铜丝编织高温变频电力电缆
BPGGPP2双变频电缆应用
应用于交流额定电压0.6/1KV及以下变频控制系统作供电电缆或电器连接,产品具有较强的耐电压冲击性,能经受变频时的脉冲电压,电缆具有良好的性,有效的消除电磁干扰,降低变频电机的噪音保证系统稳定运行。
BPGGPP2双变频电缆的详细资料:
BPGGPP2双变频电缆结构
NYCWY4*25sm/16德标电缆假设用电流互感器测量变换器的原边电流,原边10A电流对应1V电压。当然,我们可以用一个1V/10A=100mΩ的电阻来测量,但是电阻将造成的损耗为1V×10A=10W,这么大的损耗对几乎所有的设计来说都是不能接受的。所以,要选用电流互感器,如所示。用电流检测互感器减小损耗当然,为了减少绕组电阻,我们把原边的匝数取为1匝,同时为了使电流降到一个比较低的水平,副边匝数应该比较多。如果副边匝数为N,由欧姆定律可得(10/N)R=1V,在电阻中消耗的功率为P=(1V)^2/R。
导体材质:多股软芯铜导体
绝缘材料:硅橡胶绝缘
材料:铜带绕包加铜丝编织
护套材料:丁青护套
额定电压:0.6/1KV
BPGGPP2双变频电缆标准:GB/T12706-2008,阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准.
BPGGPP2双变频电缆规格
3*4
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3*50
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3*4+3*0.75
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3*50+3*10
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3*6
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3*70
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3*6+3*1
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3*70+3*10
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3*10
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3*95
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3*10+3*1.5
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3*95+3*16
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3*16
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3*120
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3*16+3*2.5
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3*120+3*25
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3*25
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3*150
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3*25+3*4
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3*150+3*25
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3*35
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3*185
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3*35+3*6
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3*185+3*35
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NYCWY4*25sm/16德标电缆对于数字式功率表将出现负读数。测量三相对称负载的无功功率在三相对称系统中,三相电压完全对称,各相负载阻抗完全相同,则各相电流亦完全对称,此时仅需要用功率表测量出一相负载的有功功率P,再乘以3倍,则得三相总功率,即P=φ=3×Uφ×Iφ×cosφ无功功率的测量为了测得三相无功功率,可按接线,将功率表的电流线圈串入任意一相线路中,而将电压线圈电路连接到另外两相的电源端上,由于三相电路中任意两相间的线电压总是与星形联接时的第三相相电压相位差90°。