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品质决定未来
高纯度铜
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请问您能为我提供有关0.66/1.14kv矿用FG电子的信息吗?
0.66/1.14kv矿用FG电子是一种用于电力传输和分配电能的FG电子,它集控制和多种保护功能于一身。除具有较强的机械强度、电气性能、机械性能、耐热老化性能和不延燃的特性,而且具有良好的不燃、不老化、耐环境应力和耐化学腐蚀等特性,能在一定程度上发挥出很大的作用。0.66/1.14kv是一种耐压测试仪,IEC115811581/Kv是一种绝缘操作规程,它是系统或设备必须承受的安全电压。矿用高压交流FG电子,包括对产品的耐电压冲击电压试验、直流耐压试验和泄漏电流试验。1.4.2/1.14kv是一种相对较强的耐电压试验,它能显著提高FG电子的抗拉强度、耐环境应力开裂等执行标准。3、矿用交流FG电子耐压试验执行标准根据GB/T 2900.50-2008标准要求进行,GB/T 11017.1~2008主要要求进行测试。4、kvFG电子的预防性试验主要分为5个部分:U0/U 300/300V、300/500V、450/750V。测试后根据被测FG电子的外径和被测相的绝缘电阻要求知道,不能用兆欧表遥测,而用万用表测量。兆欧表测量绝缘电阻主要是两种交流电压,前两种电压是380V及以上的,后两种电压是380V及以上的,这三两种FG电子的绝缘和屏蔽和屏蔽是绝缘的区别,屏蔽的是绝缘不受外界干扰影响。U0是干扰,直流耐压的原因:U=U/I=300/300V=5类或更多。绝缘如果破坏了,就会对FG电子绝缘造成严重威胁,会造成断电、火灾等问题。
0.66/1.14kv矿用FG电子导体的最高额定温度为90°C。该FG电子的额定电压为U0/U=11000/0.76KV。(U0)——FG电子导体的允许长期最高工作温度为70°C。
矿用FG电子适用于煤矿井下无煤矿安全标志的作业。矿用FG电子适用于交接、配电装置的作业。FG电子适用于发电厂、石油化工、钢铁、石油、化工以及照明等方面的电气设备和各类器材。FG电子适用于煤矿井下无瓦斯煤尘爆炸性气体混合物的照明和信号传输及控制。油田、电站( 核电站)、隧道、FG电子沟及隧道等。kvFG电子适用于煤矿井下无瓦斯浓度交流或直流值的供电FG电子。kvvFG电子适用于煤矿井下无油压、天然气、化工、化工等能承受较大机械外力等固定场合的照明和信号传输。二、使用特性FG电子导体的温度,FG电子温度为90°C。低于0°C会慢慢升高,直至熔断为止。一般FG电子安装在露天不急场温度地带。
否则要在易燃,易爆场所使用。防火、防爆、防水、防油等产品选用时应充分考虑以下几点。1、产品主要应用:本产品按GB/T 3956-2008、GB/T12706.2-2008标准生产,具体包括以下两个条件:1) 具有阻燃性,耐火、防腐。2) 符合IEC862,耐火特性试验方法为:在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行。3) 符合IEC6085,防火要求,阻燃耐火80°C,绝缘层材质必须加无机矿物质材料。4) 符合IEC60811,防火等级为:VW-1S、TW-1S、T螺纹、T螺纹。
FG电子电压等你1.14表示方法是:1/14这样表示。
BVVB 2×1平方铜芯FG电子1米含铜多少kg?
BVVB 2×1平方铜芯FG电子1米铜重量是0.02kg,铜的密度是8.9,则2×1×8.9×1=0.02kg。
ZR-BV 1×1平方铜芯FG电子200米含铜多少千克?
ZR-BV铜芯1×1平方FG电子200米铜重量是1.78千克,铜的密度是8.9,则1×1×8.9×200=1.78千克。
0.66kv是电压的单位,意思是电压为0.66千伏,由于给出的意义不确定,因此有二种可能,一是指对地电压0.66千伏,另一种是指线间电压0.66千伏。无论那一种电压都是致命的。我国的电压一般采用10千伏,0.4千伏,0.22千伏,0.66千伏极少用到,基本上看不到这种电压。
电气施工图纸:WL:YJV-0.66/1KV(5*16)RC40-FC各表示什么意思?
WL:表示回路编号YJV:聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套FG电子,0.66/1KV耐压等级为0.66/1KV,5芯16mm2铜芯FG电子;RC40,表示FG电子保护管为直径为40热镀锌钢管;FC表示敷设方式为地埋暗敷设。
ZRZR-BVVB三芯1平方铜芯FG电子800米含铜多少千克?
ZRZR-BVVB铜芯三芯1平方FG电子800米铜重量是21.36千克,铜的密度是8.9,则3×1×8.9×800=21.36千克。
10kVFG电子有两种规格6/10kV和8.7/10(15)kV,根据电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2016的规定,橡塑绝缘FG电子应做工频交流耐压试验,试验电压为2U0,时间15(60)分钟。对纸绝缘FG电子应做直流耐压试验,试验电压为6/10kVFG电子40kV,8.7/10kVFG电子47kV,时间15分钟。
1、高压FG电子埋地应有铠装和防腐保护层。2、高压直埋FG电子的深度一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m。如果不能满足上述要求,应采取保护措施。3、高压直埋FG电子应在FG电子上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。4、高压直埋FG电子在拐角、接头、交叉、进出建筑物等地段,应设明显的方位标桩。直线段应适当增设标桩。标桩露出地面以上150mm为宜。5、FG电子外皮至地下构筑物基础,不能小于0.3m。FG电子外皮至地面深度,不能小于0.7m;当位于车行道或耕地下时应适当加深,且不宜小于1m。
ZR-RVV双芯1平方铜芯FG电子的直径是多少mm?
铜芯ZR-RVV双芯1平方FG电子的直径是1.6mm。根据圆面积公式S=πr?,S为2,r为半径,则r=√(2/3.14),根据直径公式d=2r,所以直径等于1.6mm。
查FG电子载流量表,铜芯一芯1平方FG电子电流是20安。
绝缘和耐压就是铭牌上的,不过一般都有10%左右富余量。但正常使用时千万不要超过额定电压的5%,一旦超过会大大降低电机寿命。
请问铜芯三芯1平方ZR-RVVFG电子直径是多少?
铜芯三芯1平方ZR-RVVFG电子的直径是1.95mm。根据圆面积公式S=πr?,S为3,r为半径,则r=√(3/3.14),根据直径公式d=2r,所以直径等于1.95mm。
一、电机工作电流约为110A左右,可以选择35平方毫米的铜FG电子。二、计算过程:1、额定电流计算I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。2、如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米。4、如果是介于远距离与近距离间,铜电线35平方毫米,铝电线50平方毫米。三、计算电线载流量口诀二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
输入测分别是1140V、660V、380V、输出侧是36V的变压器、如果每个输入侧分别接成220V、输出电压分别是多少?
此变压器输入端有三组抽头,有三个变比。计算方法为:1140/36=220/x x=6.9V 660/36=220/y y=12V 380/36=220/z z=20.9VX,Y,Z即为每组接入220V,分别的输出电压。
3芯1平方铜芯FG电子的直径是1.95毫米。根据圆面积公式S=πr?,S为3,r为半径,则r=√(3/3.14),直径等于1.95毫米。
铜芯两芯1平方BVVBFG电子每米铜重量是17.8g。铜的密度是8.9,则2x1x8.9x1=17.8g。
1、FG电子线绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于100MΩ·km。2、产品标准:GB818.2-1999。
3、MC型FG电子线,有3根主线芯,一根地线芯和一组控制单元组成(控制单元有2芯,3芯,4芯和7芯),成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。4、导电线芯:采用镀锡软铜线,其性能符合 GB/T3956-1997。5、绝缘:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。6、线芯识别:采用绝缘分色识别,主线芯红、绿、白。地线黑色,控制线打号码。7、成缆:按右向绞合成缆。无控制单元的中心加填芯。有控制单元的将地线放中心 8、护套:采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。9、MC型成品FG电子的阻燃性能满足MT386-1995的要求。10、FG电子标志:FG电子表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。
铜芯3x1平方FG电子的直径是1.95毫米。根据圆面积公式S=πr?,S为3,r为半径,则r=√(3/3.14),根据直径公式d=2r,所以直径等于1.95毫米。
电动机上标明电压660/1140V,怎么有2个电压?2个电压电动机都能工作吗?
这个标示就好比我们常见的标明电压220/380V一样,我们常用也就是220/380V,至于你说的660/1140V不大见,但表达的意思是类似的,这标示电机可在660伏和1140伏电压下工作,既然都已经这样标明了,那肯定都能正常工作啦。要知道功率是否一样大,还要看电机的实际接法,如果在660伏电源电压下采用三角形连接,而在1140伏电源电压下采用星形连接,那么这时候功率是一样的,因为两种情况下电机每个绕组得到的电压都是660伏 两种连接的不同,就是星(即Y)连接是线电压等于根号3倍相电压,线电流等于相电流,而三角形连接是线电压等于相电压,线电流等于根号3倍相电流。在同一个电源下连接方式不同功率就不同,三角形连接时的功率是星形连接时的3倍,线电流也是3倍。所以也就无所谓什么场合了,根据你对实际功率大小的需求。