當前位置:天津市電纜總廠第一分廠>>光纜光纖>>GTYA光纜>> 單模光纜GYTS23
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 |
三相異步電動機空載運行過程中,去測量電動機電流時,總會產生10%左右的電流差,一般有以下幾個方面的原因:三相電源電壓不平衡引起,但此時三相電壓相差較小(一般小于0.5%)電動機磁路不均勻或三相繞組匝數不相等。如何判斷空載運行電流差是電源電壓引起的還是電動機自身引起的?1.通過調換三相電源線與電動機出線端的連接順序,觀察空載電流的變化。如果電動機電流大小的順序隨電源相序的變化而變動,也就是總是某一相電源的C相電流,則三相空載電流差是由三相電源電壓引起的。
單模光纜GYTS23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
"又是一起外包作業人員觸電事故。該起事故和幾年前的“金陵事故(運行人員惡性誤操作事故致人死亡事故)"如出一轍:“20XX年5月1日,金陵某電廠在6KV廠用系統倒閘操作時,監護人員(由于柜內帶電,電磁鎖閉鎖,柜門無法打開)采用檢修班組保存的解鎖鑰匙冒險打開了柜門。在未經驗電,即開始掛設接地線,發生電弧短路,造成現場的兩名電廠運行人員電弧燒傷,其中一人經無效于5月2日死亡。"近年來,聯絡開關間隔(帶電)檢修、母聯開關(帶電)檢修,又是未全部停電作業,又是外包,又是工期等問題,種種不利因素交織,極易釀成事故。
三菱plc控制三菱變頻器的方法:采用PLC的開關量控制變頻器(即采用PLC的開關量輸出端直接與變頻器的開關量輸入端相連,PLC可通過程序控制變頻器的啟動、停止、正反轉及高、中、低速多段速度運行)。采用PLC的模擬信號控制變頻器。PLC采用RS-485的Modbus-RTU通信方法控制變頻器。PLC采用現場總線方式控制變頻器。PLC采用RS-485無協議通信方法控制變頻器。其中采用RS-485無協議通信方法控制變頻器得到了廣泛應用。
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