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保护线PE不许断线,也不许进入漏电关。4干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S系统供电干线上也可以漏电保护器。5TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平)——必须采用TN-S方式供电系统。2005临时用电安全技术规范要求TN-S接零保护系统必须配电室或总配电箱处重复接地,首未端重复接地,重复接地电阻值小于10Ω。 矿用阻燃网线MHYV4*2*0.5 3AWG; 2002。 矿用阻燃网线MHYV4*2*0.5优势 反转铝箔屏蔽层,保证屏蔽层端接; 蜗型技术保证弯曲时良好的屏蔽效果。 忻府矿用单模光缆MGTS33-48B1忻府矿用阻燃网线MHYV4*2*0.5应用范围 六类/D级水平与垂直布线; 适用于有电磁干扰环境以及对数据传输安全性要求较高的地方; 高传输速率网络应用:千兆以太网,10/100BaseT等。 忻府矿用单模光缆MGTS33-48B1忻府矿用阻燃网线MHYV4*2*0.5产品特性 1.性能优于ISO11801 1-2007六类标准 2.具有向后兼容性,可向下兼容UTP5e及更低类别的系统,避免用户的投资损失 3.传输时延低,紧凑线缆设计,减少中电缆出现扭曲打结现象 4.中心PE十字骨架,Z大程度上保证过程中不破坏双绞线绞距,具有高抗电磁干扰性,使传输信号的误码率降至Z低程度 5.内置撕裂绳,便于施工 6.线缆外护套上间隔印有商标、电缆编号、电缆类别、线规、防火等级、标准、米数标、批号 7.内轴外纸箱包装,外箱贴有合格证 8.绝缘单线生产过程采用在线控制偏心仪,在线火花检测仪,在线水中电容检测仪等在线设备,保证了产品的高可靠性和一致性,绝缘单线采用彩条色标符合环保要求 9.所有使用铜及PE、PVC材质,都经过检测分析,放射性有害重金属含量完全控制在严格标准内 10.绝缘层材料为高密度聚乙(HDPE) 11.外护套材料可选用不同阻燃等级材料 矿用阻燃网线MHYV4*2*0.5电气性能 1.工作电容:≤5.6nF/100米 2.线对对地电容不平衡:≤330pF/100米 3.额定传输速率(NVP):65% 4.线对时延差:≤45ns/100米 5.Z大导体直 AWG) 6.线对直流不平衡电阻:≤2% 7.绝缘电阻Z小值(MΩ/Km):5000 矿用阻燃网线MHYV4*2*0.5物理特性 1.传输带宽大于250MHz 2.23AWG线规 3.整箱线长305米 矿用阻燃网线MHYV4*2*0.5电气性能 产品特性: 2. 具有向后兼容性,可向下兼容UTP6、UTP5e及更低类别的系统,避免用户的投资损失 3. 传输时延低,紧凑线缆设计,减少中电缆出现扭曲打结现象 4. 中心PE十字骨架,Z大程度上保证过程中不破坏双绞线绞距,具有高抗电磁干扰性,使传输信号的误码率降至Z低程度 5. 屏蔽系统采用端到端屏蔽及接地设计,防止信号泄漏和外部干扰,屏蔽性能良好,抗电磁干扰能力强 6. 单面覆塑铝箔屏蔽,接地金属丝(NOR1091004F) 7. 单面覆塑铝箔屏蔽+ r /> 8. 每个线对覆塑铝箔屏蔽+丝网,接地金属丝(NOR1091004FF) 9. 线缆外护套上间隔印有商标、电缆编号、电缆类别、线规、防火等级、标准、米数标、批号 10. 木轴装,轴上贴有合格证 11. 绝缘单线生产过程采用在线控制偏心仪,在线火花检测仪,在线水中电容检测仪等在线设备,保证了产品的高可靠性和一致性,绝缘单线采用彩条色标符合环保要求 12. 所有使用铜及PE、PVC材质,都经过检测分析,放射性有害重金属含量完全控制在严格标准内 13. 绝缘层材料为高密度聚乙(HDPE) 14. 外护套材料可选用不同阻燃等级材料或低烟无卤材料 矿用阻燃网线MHYV4*2*0.5电气性能: 1. 工作电容:≤5.6 nF/100米 2. 线对对地电容不平衡:≤330 pF/100米 3. 额定传输速率(NVP):65% 4. 线对时延差:≤45ns/100米 6. 线对直流不平衡电阻:≤2% 7. 绝缘电阻Z小值(MΩ/Km): 5000 忻府矿用单模光缆MGTS33-48B1忻府矿用阻燃网线MHYV4*2*0.5电气性能物理特性: 1. 传输带宽大于500MHz 2. 23AWG线规 3. 整轴线长305米 矿用阻燃网线MHYV4*2*0.5电气性能型号: 非屏蔽UTP-6 铝箔屏蔽FTP-6 铜网屏蔽STP-6人机界面硬件构机界面产品由硬件和软件两部分组成,硬件部分包括器、显示单元、输入单元、通讯接口、数据存贮单元等,其中器的性能决定了hmi产品的性能高低,是HMI的核心单元。HMI软件一般分为两部分,即运行于HMI硬件中的系统软件和运行于PC机Windows操作系统下的画面组态软件(如BAMS软件)。使用者都必须先使用HMI的画面组态软件“工程文件”,再通过PC机和HMI产品的串行通讯口、USB接口、以太网接口,把编制好的“工程文件”到HMI的器中运行。电流方向如-6所示箭头所指。主控关控制左后车窗上升1-右前车窗关2-右前车窗电动机3-右后车窗关4-右后车窗电动机5-左前车窗电动机6-左后车窗电动机7-左后车窗关8-驾驶员主控关组件独立操作分关控制左后车窗下降。合上左后车窗关7的下降关,则控制电路闭合,形成回路电流,具体电路路径为:蓄电池正极熔断器左后车窗关7“下”左后车窗电动机左后车窗关7“上”(原始位置)主控关8的左后车窗“上”(原始位置)主控关8的左后车窗“下”(原始位置)搭铁电源负极。 |
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