當前位置:天津市電纜總廠第一分廠>>光纜光纖>>GTYA光纜>> 雙鎧光纖GYTA33
材料形狀 | 圓線 | 產品認證 | ccc |
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電線最大外徑 | 18mm | 護套材質 | PVC |
加工定制 | 是 | 絕緣厚度 | 1mm |
拉伸強度 | 60 | 線芯材質 | 紫銅線 |
芯數 | 4 |
2800轉的二極電機一般不太常見,這種電機對比四極電動機給人以輕巧伶俐的感覺,它主要的特點就是轉速高,但扭力小,這兩點是和四極的不同點,這也導致它適用范圍窄,只適用于輕負荷,高轉速的工作方式,常被用于排風或送風系統中。個人可以這樣理解關于電動機的極對數的竅門:極對數多,也就是磁極多,需要線圈也就多,體積必然就大,重量必然重,相應的產生的力也就越大,同樣轉動一圈需要路過的磁推力點也就越多,所以速度就慢。
雙鎧光纖GYTA33的結構是將 250μm 光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管內填充防水化合物。纜芯的中心是一根金屬加強芯,對于某些芯數的光纜來說,金屬加強芯外還需要擠上一層聚乙烯(PE)。松套管(和填充繩)圍繞中心加強芯絞合成緊湊和圓形的纜芯,纜芯內的縫隙充以阻水填充物。涂塑鋁帶(APL)縱包后擠一層聚乙烯內護套,雙面涂塑鋼帶(PSP)縱包后擠制聚乙烯護套成纜。
● 松套管保護一次涂覆光纖
● 松套管絞合在加強件的周圍
● 加強件在光纜的中心
● 采用“SZ"雙向層絞技術
● 逐道工序阻水油膏填充,全截面阻水
● 鋼(鋁)帶搭邊粘結可靠,強度高,扭轉不開裂
● 光纖余長控制穩定
● 成纜后,光纖的附加衰減近乎于零,色散值無變化
● 環境性能優良,適用溫度區間為-10℃~+70℃
● 適合于架空、管道、直埋等敷設方式
● 直埋
● 地埋
● 穿管
● 金屬中心加強件(磷化鋼絲)
● 雙面覆塑鋁帶-聚乙烯粘結內護套
● 雙面覆塑皺紋鋼帶-聚乙烯粘結內護套
● 雙面覆塑鋁帶-聚乙烯粘結護套,防潮性能優良
● 雙護層雙鎧裝結構,抗壓扁力性能優良
● 可有效防止嚙齒類動物的損害
● 長途通信、局間通信
● 尤其適用于對防潮、防鼠等要求較高的場合
光纜芯數 | 光纜外徑 | 光纜重量 | 彎曲半徑 | 允許張力(N) | 允許側壓力(N/100MM) | |||
靜態 | 動態 | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | |||
2-24 | 13.3 | 210 | 12.5 | 25 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
26-36 | 13.6 | 220 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | ||
38-60 | 14.1 | 225 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | ||
62-72 | 14.6 | 255 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | ||
74-96 | 16.2 | 305 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | ||
98-120 | 17.7 | 350 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | ||
122-144 | 19.1 | 395 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | ||
146-216 | 19.6 | 420 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | ||
218-240 | 22.8 | 530 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | ||
242-288 | 25.0 | 620 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
通信光纖具體分為G.651、G.652、G.653、G.654、G.655和G.656 ;G657七個大類和若干子類
G.651多模光纖(OM2)主要應用于局域網,不適用于長距離傳輸
G.652單模光纖(色散非位移單模光纖)常用單模光纖
G.653單模光纖(色散位移光纖)
G. 654光纖(截止波長位移光纖)是超低損耗光纖,也稱為1550nm性能光纖,主要用于跨洋光纜
G.655單模光纖(非零色散位移光纖)
G.657(耐彎光纖) FTTH光纜常用 G.657A光纖與G.652光纖兼容
任何電磁干擾的發生都必然存在干擾能量的傳輸和傳輸途徑。通常認為電磁干擾傳輸有兩種方式:一種是傳導傳輸方式;另一種是輻射傳輸方式,電子設備工作頻率越來越高,不加時,可能會通過上述路徑干擾到其它電子設備的正常運行,這是我不希望的。在電路設計時都會加入EMI的元件來開對外和外面對自身設備的干擾,我們以下面這個電路為例圖中L2為共模電感,共模電感的作用可根據右手定則來權釋。當開關電源的頻率為100K時,假設它們在50~150K時有較高的EMI發射值(這個是需要設備實際來調整的),假設的他的截止頻率fo為150KHz,配套的電容CY=CY3=CY4=222PF,共模電感值根據公式可以得出:共模電感與電容構成的EMI電路,在開關電源中都基本上大同小異,根據實際的開關頻率與EMI效果作適當的調整。
KA1-2常閉觸電斷開,使KA2線圈不得電。KA1-3常開閉合,使接觸器KM線圈得電,KM-3常開閉合自保。電機啟動。,松開按鈕SB,看圖中各元件動作狀況,由于這時接觸器KM吸合自保,所以電機連續運行。咱們看圖中變化,由于KM吸合,常閉觸點KM-1斷開,常開觸點KM-2閉合。,再次按下SB不松開,由于這時KM-1是斷開的,KM-2是閉合的,所以,KA2線圈得電,KA2-1斷開,使KA1線圈不能得電。
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