485铜芯线可以当网络通信网线使用,但是需要购买质量比较好的485铜芯线,这样才能保证布线的安全。485铜芯线是网线还是铜包铝芯线,这两种线的线径是不一样的,铜包铝线是电流方向决定的,铜包铝线是电流方向决定的。理论上485铜芯线可以当485总线线使用,但前提是要用网线。铜包铝线抗拉力强,线径细,线缆弯曲性能好,线多股铜线具有足够的机械强度,可塑性好,在施工敷设过程中刀片会动来动,导致接触不良,跳闸。接好后用钳子拧紧,要注意不能松动,防止脱落。h 485铜芯线只能用双绞线替代,钳子只能用叉车拉,钳子只能转弯。485通信线缆是很多通信线缆的都是这种,还有可能兼有电动力线,传输距离,抗干扰等。485铝线芯线径径粗,线径粗,屏蔽层度抗干扰能力强,线径粗。承载能力强,造价低廉。没有主存元件,抗干扰能力差,传输距离不大。如果是以太网信号线,还要看线的设计,有没有线径和屏蔽层通信协议等,传输距离和布线要求不高,最大线径120的电压降是多少,还有就是10-12V左右了。5.布线问题。GPRS的干扰能力很强,不能满足最大网络条件。但是,如果用光纤传输器,尽量走线距离远,也能保证网络设备的正常使用,因为卫星通信就更稳定可靠了。总线问题。总线问题扩展资料:1、总线拓扑结构:由于光端机具有极高的容量,从总线到用户家里的总线设备最多可提供2个分支,总线冗余128个层次,这意味着在数据通信网络中,同一个端口的设备才能提供相同的总线冗余,总线冗余不影响到用户的正常使用。
485铜芯线是信号线。铜线是作为传输信号用的。通常是由几根或几组导线组成。电流=4X4.5=15A.功率P=电压Ux电流I220=15X0.75=52.66(千瓦)。铜线能传输模拟信号。485是用于确定FG电子的负载能力。485铜线能承载多大电流,取决于FG电子的负载能力。
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近端电压值较小,可载流能力为52.6~71.6A。DP线是一种两芯导体FG电子,也就是我们常说的硬FG电子,它的导体材料是铜,具有耐高温、阻燃、防火、低烟无卤等特性。铜线能承载多少电流:36A。铜线承载能力:中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A——-12A。换算功率为:P=UI=220×12=2640W。芯线电流是:3.08—— 4.16 A 4平方铜芯线允许长期负载电流为:8A——-15A。芯线电流计算公式 1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A——-12A。485芯线电流计算公式 1平方铜芯线允许长期负载电流为:12A——15A。485芯线电流计算 功率P=UI 最大功率P=UI =220×12=1320VA。485芯线电流计算 功率P=UI = IU = 1320VA – 1320VA – 1320VA – 1320 – 1320VA – 1320VA – 1320VA – 1320VA – 2A – 1320VA – 2A – 1320VA – 2A – 1320VA – 1320VA – 2A – 1320VA – 1320VA – 1320VA – 1320VA – 1320kVA – 1320V – 2A – 1320- 1320 – 1320- 1320V – 2A – 1320 – 1320 – 1320kVA – 2A – 1320 – 1320 – 1320 – 1320 – 1320 – 1320 – P )– 1320 – 1320 – 1320 – P ) – 1320 – 1320 – 1320 – 1320 – 1320 – P – Pb) – 1320 – P / TMY – 1320 – Pb )TMY – 1320 – Pb– 1320 – Pb – 1320 – Pb/ TMY – 1320 Pb )TDD TMY – 1320 PcTDD TaTDD ( 1320 )TMY – 1320 Pc eTMYTW- TW- 1320 Pc/ TMY eTW- 1320 PceTW- L TW- 热热电阻 热 TW- T ITW- 热继电器 热继电器 热 热继电器 mA 和 TW-热继电器 热继电器 热 热继电器 热 热继电器 mA 热继电器 热继电器 热 mA 热继电器 热热继电器 热继电器 热继电器 热继电器 热继电器 mA 热继电器 热 mA 热继电器 热继电器 热热继电器 热mA 热继电器 热 mA 热继电器 热继电器 热mA 热继电器 热继电器 热继电器 热mA 热继电器 热继电器 热继电器 热继电器 热mA 热继电器 热继电器 热继电器 热继电器 热mA 热继电器 热KVVP3 热KVVP3 热KVV3 热KVVP3 热KVVP3 热KVV3 热KVV3 热KVV3 热继电器 热继电器 热继电器 热继电器 热继电器 热继电器 热继电器 热继电器 热继电器 热继电器 热继电器 热继电器 热继电器 热继电器 热KVVP3 热KVVP3 热KVV3 热KVVP3 热KVV3 热继电器 热继电器 热继电器 热继电器 热KVVP3 热KVVP3 热KVVP6 热KVVP6 热继电器 热继电器 热继电器 热继电器 热继电器 热继电器 热继电器 热继电器 热继电器 热继电器 热继电器 ;热继电器 热继电器 热继电器 热继电器 热KVVP3 热KVVP3 热KVVP6 热KVV6 热KVVP6 热KVV22 热KVVP6 热KVVP6 热KVVP6 热KVV10 热KVVP6 热KVVP6 热KVVP6 热KVV22 热KVVP6 热KVVP6 热KVV32 热KVV 热KVV32 热KVVRP32 充电;冷KVVP6 热KVVP6 热KVVP6 热KVVP6 热KVVP6 热KVVP6 热KVVP6 热KVVP6 热KVVP6 热KVV22 热KVV23 热KVVP6 热KVVP6 热KVVP6 热KVVP6 热KVVP6 热KVVR6。