公主岭屏蔽信号电缆航天电器
2023-11-20 6:13:24发布次查看发布人:
公主岭屏蔽信号电缆航天电器
1、用途: 热电偶用(耐高温)补偿导线、补偿电缆,是在一定温度范围内(包括高温、常温)具有与匹配的热电动势的标称值相同的一对带有绝缘层的导线,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。本产品适用于分度号为s、k、e、t、j、n型各种热电偶与温度显示仪表之间的电气连接,以提高测量精度。 2:使用条件: (1) 工作温度:耐热用:200℃和260℃两种; 一般用:70℃和105℃两种。 (2) ***低环境温度:氟塑料绝缘和护套电缆:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃; 聚氯乙烯绝缘和护套电缆:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃。 (3) ***小弯曲半径:聚氯乙烯绝缘和护套电缆非铠装电缆不小于电缆外径的6倍,氟塑料绝缘和护套非铠装电缆不小于电缆外径的10倍,铠装电缆不小于电缆外径的12倍。 3、产品品种、规格、结构型式 (1) 产品品种及型号:见表 表1
产品名称 型 号 配用热电偶 热电偶分度号
铜-铜镍补偿型导线(电缆) sc 铂铑10-铂热电偶铂铑13-铂热电偶 s
铁-铜镍补偿型导线(电缆)铜-铜镍补偿型导线(电缆) kcakcb 镍铬-镍硅热电偶 k
镍铬-镍硅延长型导线(电缆) kx 镍铬-镍硅热电偶 k
铁-铜镍补偿型导线(电缆)镍铬硅-镍硅延长型导线(电缆) ncnx 镍铬硅-镍硅热电偶 n
镍铬-铜镍延长型导线(电缆) ex 镍铬-铜镍热电偶 e
铁-铜镍延长型导线(电缆) jx 铁-铜镍热电偶 j
铜-铜镍延长型导线(电缆) tx 铜-康铜镍电偶 t
(2) 产品规格:见表2表2
名 称 导体标称截面mm2 导体结构 mm
补偿导线 补偿电缆 a b
线芯对数 1 二线组:1~24对三线组:1~19对 0.5 1/φ0.80 7/φ0.30
1.0 1/φ1.13 7/φ0.43
1.5 1/φ1.37 7/φ0.52
2.5 1/φ1.76 19/φ0.41
注:① 补偿导线规格为:2*导体标称截面,补偿电缆规格为:芯数*2*导体标称截面,推荐的线对 为:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19、24等。 ② 根据用户的要求可提供阻燃型、耐火型、低烟低卤型、低烟无卤型补偿电缆以及耐热硅橡胶绝缘和护套补偿电缆。订货时需注明即可。 4、技术要求 (1) 补偿导线及补偿电缆合金导体和绝缘层颜色:见表3
表3
产品型号 补偿导线及电缆线芯 绝缘层着色 配用热电偶分度号
正极 负极 正极 负极
sc 铜 铜镍0.6 红 绿 s(铂铑10-铂)r(铂铑13-铂)
kca 铁 铜镍22 红 蓝 k(镍铬-镍硅)
kcb 铜 铜镍40 红 蓝
kx 镍铬10 镍硅 红 黑
ex 镍铬10 铜镍45 红 棕 e(镍铬-铜镍)
jx 铁 铜镍45 红 紫 j(铁-铜镍)
tx 铜 铜镍45 红 白 t(铜-铜镍
nc 铁 铜镍18 红 灰 n(镍铬硅-镍硅)
nx 镍铬硅 镍硅 红 灰
(2) 补偿导线及补偿电缆使用分类、等级标志及护套着色:见表4 表4
使用分类 标志代号 允差等级及标志 护套着色
普通级 精密级 普通级 精密级 本安型
一般用 g 省 s 黑色 灰色 蓝色
耐热用 h 黑色 灰色 蓝色
rvv(227iec52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆(截面积:0.5-6.0芯线数1-24)用途:电源线,信号线,家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明等。此规格线只要符合国标则价格相差不大,但市场上不乏有用杂质铜、线径不够、短米数、直放(芯线铜丝不绞或芯线不绞,这样抗拉能力大大减少,电阻增大)来充数的情况。衍生型号:rvvs:此型号芯线的绞距加密,一般用于广播系统。vr聚氯乙烯护套安装用软电缆(截面积:0.12-0.5芯线数1-24)用途:信号、控制。如门禁信号、控制,云台控制等。hyv、hya数据通信电缆(室内、外)(芯线直径0.5mm、芯线数8等)即电话线,用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用等。
以便引起制造部门的注意。随着计算机应用的日益普及,需要各种现场信号进人控制系统,特别是在工矿企业如石油化工等行业,其中使用量较大的控制部件阀门已开始使用各种阀位回讯,对阀门的开/关状态进行实时监测及控制。但对于易燃易爆区的阀门,不仅仅要求控制阀门“开启”状态,更需要一种安全性能好、精确度高、使用寿命长的产品以满足企业生产需要。光纤阀位回讯器就是为了满足这种易燃易爆区而生产的理想产品。易燃易爆危险场所1光纤阀位回讯器工作原理1.1系统组成系统由光纤传感器、光电转换器、二次仪表及光缆组成。该系统是利用光作为阀门开启状态检测手段,远传至光电转换器,再将光信号转换为电信号辅出接人二次仪表或计算机系统。其工作原理如所示。
在中国联通看来,5g传送承载从网络规划建设的角度还是面临一些挑战和难题:首先是5g本身的不确定性,就5g的标准和我们在3g,4g不太一样,那个时候3g,4g的标准和设备出来之后我们再进行网络的规划和建设,今天的5g是边标准,边规划,边建设,相当于“三边”工程,有很多的不确定性。因为标准没有确定,所以网络架构等一系列都不能完全确定。其次,5g的场景是多样化的,embb、mmtc、urllc对网络的要求不太一样,那么对应的传送承载需要满足的条件也不同,如果满足所有的的要求的话,必然导致成本的上升。因此,整个传送承载的设计到底满足什么样的指标也存在不确定性。第三,5g的传送承载手段的多样性,例如:从不同的技术层面来看。
该用户其它信息