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大对数电话线HYV23
发布时间:2024-12-31        浏览次数:1        返回列表

HYV23大对数线介绍:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚护套市内通信电缆hyat防潮通信电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路,也适用于接入公用网的专用网线路。主要用於管道敷设。在缆芯中和层的内外表面用石油膏填充和浇注处理,以防止水分侵入。大对数线HYV23大对数线HYV23大对数线HYV23大对数线HYV23

HYA通信电缆,HYY通信电缆,HYA22铠装通信电缆,HYA23铠装通信电缆,HYAT充油通信电缆,HYAT22铠装充油通信电缆,HYAT53通信电缆,HYAC自乘式通信电缆,30对通信电缆,80对通信电缆100对通信电缆,1000对通信电缆,2000对通信电缆,2600对通信电缆。
HYV23大对数线
执行标准:YD/T322-1996
HYA22 HYA23 HYAT HYAT23 HPVV HYV HYVV HYY HYA53 HYAT53,HYA5—2400大对数,HYAC直承式铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套市内通信电缆

HYAC—铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套自承式市内通信电缆

KYYTP3—铜芯实心聚绝缘,石油膏填充,聚内护套、铝丝铠装,聚外护套、高耐压导引电缆

HYA53—铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护层单层纵包轧纹钢带铠装聚套市内通信电缆

HYV23大对数线用途:

HYA型、HYAC型电缆是为交换区、中继干线而设计的市内通信电缆,可用于传输音频信号和综合业务数字网的2B+D速率及以下的数字信号,也可用于传输2048Kbit/s的数字信号或150KH以下的模拟信号。

HYA型系列电缆主要用于管道敷设,也可用于架空,但需要用吊线,适用于地下(管道、直埋),架空敷设。

HYA53型电缆提高了电缆的机械强度和防侵蚀能力,可采用任何一种方式敷设,更适用于岩石地区直埋敷设。 使用温度均为:-30℃~60℃.

HYV23大对数线结构结构特点: HYA型市内通信电缆采用全色谱绝缘,铝塑综合护套(即电缆的纵包铝带与护套粘结成一体,形成密封护层),具有电气性能优越,施工方便的特点。
主要电气性能:
1.直流电阻:20℃, 0.4mm铜线,小于等于148Ω/km ,0.5mm铜线,小于等于95Ω/km。
2.绝缘电气强度:导体之间1min 1kv不击穿 导体与1min 3kv不击穿
3.绝缘电阻:每根芯线与其余线芯接地,HYA电缆大于10000MΩ.km,HYAT电缆大于3000MΩ.km。
4.工作电容:平均值 52±2nF/km
5.远端串音防卫度:150kHZ时组合的功率平均值大于69dB/km。

HYA:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚护套市内通信电缆
HYAT:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚护套市内通信电缆
HYAC:铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚护套市内通信电缆
HYA53:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚护套钢塑带铠装聚护套市内通信电缆
HYAT53:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚护套钢塑带铠装聚护套市内通信电缆
HYA22:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚护套钢带铠装聚氯护套市内通信电缆
HYA23:铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通信电缆
HYAT22:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚护套钢带铠装聚氯护套市内通信电缆
HYAT23:铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通信电缆接下来我们就可以测量了,下图展示的是一个洗衣机电容,这种电容个头比较大,耐压值也很高,但是容量相对于铝电解电容器不是很大,没有正负极之分,所以在测量的时候两个表笔可以随意接,但是有一点需要注意,那就是手不能同时触摸两个表笔,这样对测量结果是有影响的,如果操作正确的话,在万用表上可以看到此时所测量出来的电容大小,中的电容标注的是4uf,测量出来是4.3uf。上面那种洗衣机电容是不区分极性的,比较容易理解,但是还有一种极性电容,这种电容是有极性的,如果是新的极性电容话,引脚长的是正极,短的是负极,焊在板子上的可以通过外皮包装来区分,总之它是有极性之分,那么我们在用万用表测量它的容量大小的时候是不是同样需要区分正负极呢?光说没用,来实际测试一下,下图是按照正常理解的顺序来测量的,也就是红表笔接在正极,黑表笔接在负极,此时我们可以看到在万用表的显示屏上显示出此时测量出来的电容的大小为109uf,在数字前面也没有“-”标志。

基本方法继电器电路图是一个纯粹的硬件电路图,将它改为PLC控制时,需要用PLC的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图。可以将PLC想象成是一个控制箱,其外部接线图描述了这个控制箱的外部接线,梯形图是这个控制箱的内部“线路图”,梯形图中的输入位和输出位是这个控制箱与外部世界联系的“接口继电器”,这样就可以用分析继电器电路图的方法来分析PLC控制系统。在分析梯形图时可以将输入位的触点想象成对应的外部输入器件的触点,将输出位的线圈想象成对应的外部负载的线圈。

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