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TX-HS-FFP、TX-HA-FFP、TX-HB-FFP检验报告齐全
热继电器由于其价格便宜,接线简单并具有过载,断相两大保护功能,因此获得了广泛的应用,随着变频器的日益增多,两者如何更好的配合使用,实际应用中,可能有一些误区,我作以下介绍。1当用一台变频器控制一台电动机时,可以取消热继电器,因为变频器内部带有电子热保护装置,它能很好的保护电动机,用户只需正确的设置参数即可。2在以下场合,仍需保留热继电器一台变频器控制多台电动机的场合。此时,由于变頻器容量大,内部的热保护不可能对单台电动机进行保护。TX-HS-FFP、TX-HA-FFP、TX-HB-FFP检验报告齐全TX-HS-FFP、TX-HA-FFP、TX-HB-FFP
简要说明:低烟无卤电缆
详细介绍:
![TX-HS-FFP、TX-HA-FFP、TX-HB-FFP检验报告齐全](http://uimg.gbs.cn/upload/user/zhongwangte/202111091152308881.jpg?x-oss-process=style/gbs860)
一、用途:该产品阻燃性能优越,燃烧时烟度甚少,无腐蚀性气体逸出,广泛应用于核电站、地铁车站、电话机及计算机控制中心、高层建筑大楼、宾馆、广播电视台、重要事设施、石油等,以及人员较集中,空气密度低的场所。
![](http://uimg.gbs.cn/upload/user/zhongwangte/202111091147355458.jpg?x-oss-process=style/gbs860)
二、使用特性:
![](http://uimg.gbs.cn/upload/user/zhongwangte/202111091151587938.jpg?x-oss-process=style/gbs860)
1.阻燃性和不延燃性优异。
![](http://uimg.gbs.cn/upload/user/zhongwangte/202111091148571882.jpg?x-oss-process=style/gbs860)
2.燃烧时发烟量 甚 少,不产生有气体,不产生腐蚀性气体。
3.具有一定的机械物理与电气性能,能满足电缆的使用要求。
三、产 034
四、型号名称
1.低烟无卤阻燃电力电缆
型号 名称
WLZR-YY 聚乙绝缘低烟无卤阻燃聚烃护套电力电缆
WLZR-YJY 辐照交联聚乙绝缘低烟无卤阻燃聚烃护套电力电缆
WLZR-YWY 低烟无卤阻燃聚烃绝缘低烟无卤阻燃聚烃护套电力电缆
WLZR-YJWY 辐照交联低烟无卤阻燃聚烃绝缘低烟无卤阻燃聚烃护套电力电缆
WLZR-YY23 聚乙绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烃护套电力电缆
WLZR-YJY23 辐照交联聚乙绝缘钢带铠带低烟无卤阻燃聚烃护套电力电缆
WLZ-YWY23 低烟无卤阻燃聚烃绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烃护套电力电缆
WLZ-YJWY23 辐照交联低烟无卤阻燃聚烃绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烃护套电力电缆
TX-HS-FFP、TX-HA-FFP、TX-HB-FFP检验报告齐全TX-HS-FFP、TX-HA-FFP、TX-HB-FFPI/O模块主要跟现场仪表连接,负责过程变量输入信号的采集和向现场执行器或者输出模拟量信号(1-5v或4-20mA)。I/O模块它又分模拟量卡件和数字量卡及脉冲量卡件等。比如热工四大参数温度、压力、流量、液位都属于连续性变量。过程管理层是整个控制系统的中心,有操作员站、工程师站、计算机网关。操作员站它就是给当值人员对生产过程 、控制、管理。工程师站工程师对系统的维护、系统的组态。
2.低烟无卤阻燃计算机电缆
型号 名称
WLZR-DJYY(R)P 低烟无卤阻燃聚烃绝缘和护套铜丝编织总屏计算机用屏蔽(软)电缆
WLZR-DJYPY(R) 低烟无卤阻燃聚烃绝缘和护套铜丝编织分屏计算机用屏蔽(软)电缆
WLZR-DJYPY(R)P 低烟无卤阻燃聚烃绝缘和护套铜丝编织分屏总屏计算机用屏蔽(软)电缆
WLZR-DJYY(R)P2 低烟无卤阻燃聚烃绝缘和护套铜带绕包总屏计算机用屏蔽(软)电缆
WLZR-DJYP2Y(R) 低烟无卤阻燃聚烃绝缘和护套铜带绕包分屏计算机用屏蔽(软)电缆
WLZR-DJYP2Y(R)P2 低烟无卤阻燃聚烃绝缘和护套铜带绕包分屏总屏计算机用屏蔽(软)电缆
WLZR-DJYDYD(R)P3 低烟无卤阻燃聚烃绝缘和护套铝塑复合带绕包总屏计算机用屏蔽(软)电缆 WLZR-DJYDP3YD(R) 低烟无卤阻燃聚烃绝缘和护套铝塑复合带绕包分屏计算机用屏蔽(软)电缆 WLZR-DJYDP3YD(R)P3 低烟无卤阻燃聚烃绝缘和护套铝塑复合带绕包分屏总屏计算机用屏蔽
TX-HS-FFP、TX-HA-FFP、TX-HB-FFP检验报告齐全TX-HS-FFP、TX-HA-FFP、TX-HB-FFP当电压由正向变为反向时,电流并不立刻成为(-i0),而是在一段时间ts内,反向电流始终很大,二极管并不关断。经过ts后,反向电流才逐渐变小,再经过tf时间,二极管的电流才成为(-i0),ts称为储存时间,tf称为下降时间。tr=ts+tf称为反向恢复时间,以上过程称为反向恢复过程。这实际上是由电荷存储效应引起的,反向恢复时间就是存储电荷耗尽所需要的时间。该过程使二极管不能在快速连续脉冲下当关使用。