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在UL910中,明确提出了对阻燃和烟密度的测试要求,但在1.3条中,仍有"本标准并不研究燃烧或生成物的性"字样。由此可知:高阻燃缆线除了阻燃要求外,已经要求考虑烟密度,但仍然将性分离在外。CMP级缆线的护套层采用了氟材料(如:PTFE:聚四氟或FEP:氟化乙丙),它在温度高(大于400度),燃点也高(800度以上),在火势不大时不容易燃烧,因此它具有比其它有机材料更好的防火性能。
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今天简单讲一下,自保持互锁电路,先看一下电路图,功能介绍一个停止按钮,两个启动按钮,以先动作的信号优先另一信号因受联锁作用,在停止信号未动作前用不会动作。当先按下常按钮1,J0动作J0常触点闭合J0自锁,J0常闭触点断,同时锁定J1不能接通这时按下常按钮2,J1也不会动作,这就是自保持互锁,若有J1动作,必须先停掉J0,要J0失电(按下常闭按钮0,使电路恢复初始状态),再按下常按钮2,J1才会动作,同时J1常触点闭合同时自锁,J1常闭触点断,同时锁定J0不能接通。如果我高声对你喊叫,“区别什么有这样?”这种语法结构显然让人难懂,但如果我按从右到左的顺序说,“这样有什么区别?”那么你马上就能理解了。虽然许多半导体公司赚了很多钱,并很多支持,但很多时候他们专注于芯片内部,而不到正确的原理图流向()。:目前许多公司画的原理图符号模仿的是元件的引脚图,而不是信号流向。中的六反相器U1不是很实用。它将6个反相器在一个符号中,并且左边和右边都有输入输出。引脚长度也不需要那么长。在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫功率因数。用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。对于直流电路里的继电器,设线圈本身的电阻为R0,在线圈上串联电阻R,电阻旁并联电容C如所示。当关K合上时,由于电容的充电电流也要流过线圈,所以短时间内通过线圈的电流比稳态电流I=U/(R0+R)要大,动作也就加快了。如果串联电阻R仍按照线圈的额定电流计算,短时间内的实际电流要超过额定值,不过时间不长,发热并不明显。继电器加速吸合电路的电源电压应该比不用加速电路时高一些,电阻的散热功率应按稳态电流计算。在中性点直接接地的低压供配电系统当中,广大电工同行均熟知:用电设备采用接零保护的TN系统要比采用接地保护的TT系统更具安全性。而TN供配电系统是指:在中性点接地的三相四线制供电网络当中,将电气设备外壳直接同供电系统的零线相连接,通常又被称为保护接零系统。当前,TN低压供配电系统是我国城乡住宅及一般企业事业单位(矿山、化工等特殊行业不在此列)所普遍采用制式。根据中性线(N)和保护线(PE)的组合接法之不同,TN低压供配电系统又可细分为以下三种类型:、TN-C系统:指N线与PE线合二为一的变压器中性点接地供电系统。
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