當前位置:天津市電纜總廠第一分廠>>光纜光纖>>GTYA光纜>> 雙護套光纜GYTS33
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 |
你好,如果家里跳閘推上去還是沒電,首先應該考慮是否是整棟樓都停電了,你可以問一下是不是其他鄰居有沒有電,如果并不是區域性停電,建議物業,或者專業的電工師傅來處理,切勿自己處理。電閘是一種電路開關裝置,用于切斷電路。漏電保護開關的動作原理是:在一個鐵芯上有一個主繞組和一個副繞組:主繞組分為兩個繞組,其中的一個是輸入電流繞組,另一個是輸出電流繞組。當無漏電時,輸入電流和輸出電流相等,在鐵芯上二磁通的矢量和為零,就不會在副繞組上感應出電勢,否則副繞組上就會有感應電壓形成,經放大去推動執行機構,使開關跳閘。
雙護套光纜GYTS33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
PCB從單層發展到雙面、多層和撓性,并且仍舊保持著各自的發展趨勢。由于不斷地向高精度、高密度和高可靠性方向發展,不斷縮小體積、減少成本、提高性能,使得印制板在未來電子設備的發展工程中,仍然保持著強大的生命力。那么PCB是如何設計的呢?看完以下七大步驟就懂了前期準備包括準備元件庫和原理圖。在進行PCB設計之前,首先要準備好原理圖SCH元件庫和PCB元件封裝庫。PCB元件封裝庫是工程師根據所選器件的標準尺寸資料建立。
下表表示恒壓驅動電路在低速時,對單極與雙極驅動工作效率的比較。電流與線圈匝數之積稱為安匝,與轉矩成正比,兩者如轉速相同,輸出功率也與其有比例關系。由于低速時,電抗小,電抗如果忽略不計,V/R即為電流,與N之積VN/R變成安匝數。同樣,雙極電流為V/2R,匝數也為2N,此積與單極情形相同為VN/R。輸入恒壓驅動的情形,雙極與單極比較,如下表所示,電流只有單極的1/2,低速時的效率為單極的2倍。小型化或低速時,要產生大轉矩的情況,應使用雙極式驅動,但驅動電路復雜。
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