详细说明
ZR-YJV22-26/35KV-1*630电缆下面介绍几种抗干扰的措施:1.电源线设计。根据印制线路板电流的大小,尽量加租电源线宽度,减少环路电阻。同时、使电源线、地线的走向和数据传递的方向一致,这样有助于增强抗噪声能力。地段设计。地线设计的原则是:数字地与模拟地分开。若线路板上既有逻辑电路又有线性电路,应使它们尽量分开。低频电路的地应尽量采用单点并联接地,实际布线有困难时可部分串联后再并联接地。高频电路宜采用多点串联接地,地线应短而租,高频元件周围尽量用栅格状大面积地箔。
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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ZR-YJV22-26/35KV-1*630电缆接下来我们就可以测量了,下图展示的是一个洗衣机电容,这种电容个头比较大,耐压值也很高,但是容量相对于铝电解电容器不是很大,没有正负极之分,所以在测量的时候两个表笔可以随意接,但是有一点需要注意,那就是手不能同时触摸两个表笔,这样对测量结果是有影响的,如果操作正确的话,在万用表上可以看到此时所测量出来的电容大小,中的电容标注的是4uf,测量出来是4.3uf。上面那种洗衣机电容是不区分极性的,比较容易理解,但是还有一种极性电容,这种电容是有极性的,如果是新的极性电容话,引脚长的是正极,短的是负极,焊在板子上的可以通过外皮包装来区分,总之它是有极性之分,那么我们在用万用表测量它的容量大小的时候是不是同样需要区分正负极呢?光说没用,来实际测试一下,下图是按照正常理解的顺序来测量的,也就是红表笔接在正极,黑表笔接在负极,此时我们可以看到在万用表的显示屏上显示出此时测量出来的电容的大小为109uf,在数字前面也没有“-”标志。
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
|
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%。
ZR-YJV22-26/35KV-1*630电缆一定条件下,我们可以在输入端做出“人为动作”,来迫使输出端作出相应的反应。其实任何器件,都不难找到相应的检修和判断方法,器件的正常工作与否即使如雪泥鸿爪,也总会“有迹可寻”。为此,需要研究触发器的输入电路形式,并据此采用相应的“人为动作”,而不会导致在线器件(如触发器的前级电路)的损坏。对器件检测的方法,是上电检测输入、输出状态得出结论,远比测量引脚电阻、摘下后放入IC测试仪进行检测,更为方便和准确。