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(2)阻燃交联聚绝缘电力电缆规格符合〈35kV及以下交联聚绝缘电力电缆(表3)〉规定。(3)阻燃聚氯绝缘电线(电缆)[2]规格符合〈聚氯绝缘电线(电缆)(表1)〉规定。(4)阻燃控制电缆规格符合〈聚氯绝缘和护套控制电缆(表2)〉规定。


在并联电路中,支路电流的大小与支路电阻的大小成反比。改变Ip和IR两支路阻值的大小,即可改变电流分配比例,实现量程的转换。如下图所示。当被测电流I1从A端输入时,IP支路电阻为R0,IR支路电阻为R1+R2+R3。而当被测电流I3从A的3端输入时,Ip支路的电阻为R2+R1+R0,IR之路的电阻为R3。可见,当表头指示相同(IP相同)时,I3I1,扩大了量程。读数方法电流表指示的读书方法是:满刻度值(刻度线 右边)等于所选量程档位数,根据表针指示位置折算出测量结果。

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电力电缆的使用————至今已有百余年历史。1879年,美国发明家t.a.爱迪生在铜棒上包绕黄麻并将其穿入铁管内,然后填充沥青混合物制成电缆。他将此电缆敷设于纽约,创了地下输电。次年,英国人卡伦德发明沥青浸渍纸绝缘电力电缆。1889年,英国人s.z.费兰梯在伦敦与德特福德之间敷设了10千伏油浸纸绝缘电缆。1908年,英国建成20千伏电缆网。电力电缆得到越来越广的应用。1911年,德国敷设成60千伏高压电缆,始了高压电缆的发展。1913年,德国人m.霍希施泰特研制成分相屏蔽电缆,改善了电缆内部电场分布,消除了绝缘表面的正切应力,成为电力电缆发展中的里程碑。1952年,瑞典在北部发电厂敷设了380千伏超高压电缆,实现了超高压电缆的应用。
弱电工程的有效实施与质量控制是智能化建筑施工的关键性技术,对于智能化工程施工来说至关重要,这也是建筑能够安全使用的重要保障,运用哪些措施可以提高弱电工程的质量呢?在智能化建筑弱电工程实施前,应严格遵守弱电系统设计、产品技术标准、施工质量管理和工程质量管理的三要素,紧紧围绕以上三要素进行智能化工程的实施和管理,以确保智能建筑能够安全、、舒适和经济的运行。弱电工程施工前的准备1)弱电工程系统总体设计方案。定子为爪极型的步进电机,气隙为0.2mm(比HB型步进电机的气隙大3~4倍)。其分辨率与相同尺寸的HB型步进电机相比相差1/4。与相同尺寸的HB型步进电机相比,其转矩只有1/3。决定步距角的分辨率由式θs=180°/PNr得知,如P=2,则θs=90°/Nr。若Nr=5~12,则步距角θs为1.8°~7.5°,通常使用7.5°。下图示为PM型步进电机的外观及PM型步进电机(42×长度27mm,步距角7.5°)的速度-转矩特性[与尺寸接近的HB型步进电机(39×长度27mm,步距角1.8°)比较]。其和晶体三极管的对应关系:阴极相当于发射极,栅极相当于基极,阳极相当于集电极,其电路组成如同晶体三极管基本放大电路,不过栅极加的是负偏压。三极电子管的缺点是极间电容大,放大系数低。四极管:如果真三极管的阳极和控制栅极之间,另加一个栅极就构成了四极管,这个栅极称为屏栅极,其上加固定的正电压。版权所有。四极管的缺点是阳极特性曲线存在下凹现象,使其工作范围受到了影响,单一的四极管已经被淘汰了。在STEP7中的库中,有专门用于PID控制的FB块——FB41。PID控制必须在循环中断中执行,以确保其扫描、执行时间基本固定。本例中的CPU仅有OB35一个循环中断,要在OB35中调用FB41。FB41在库中的位置FB41的逻辑图FB41的逻辑如所示。介绍如下:SP_INT端为给定值,本例中即为给定压力,设为0.5MPa;即:0.5=="SP_INT";实际值有两条通路可选:当PVPER_ON=0时,PV_IN端的值为实际值,该值通常有FC105转换而来;当PVPER_ON=1时,PV_PER端的值为实际的压力值,该值来自AI模块,为压力传感器的反馈值;本例中,我们以PVPER_ON=1时,来说明。