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双铠光纤GYTA33

描述:2800转的二极电机一般不太常见,这种电机对比四极电动机给人以轻巧伶俐的感觉,它主要的特点就是转速高,但扭力小,这两点是和四极的不同点,这也导致它适用范围窄,只适用于轻负荷,高转速的工作方式,常被用于排风或送风系统中。个人可以这样理解关于电动机的极对数的窍门:极对数多,也就是磁极多,需要线圈也就多,体积必然就大,重量必然重,相应的产生的力也就越大,同样转动一圈需要路过的磁推力点也就越多,所以速

更新时间:2024-09-14
产品型号:
厂商性质:生产厂家
详情介绍
品牌其他品牌加工定制
护套材质PVC线芯材质紫铜线
材料形状圆线芯数4
拉伸强度60电线最大外径18mm
绝缘厚度1mm产品认证ccc

2800转的二极电机一般不太常见,这种电机对比四极电动机给人以轻巧伶俐的感觉,它主要的特点就是转速高,但扭力小,这两点是和四极的不同点,这也导致它适用范围窄,只适用于轻负荷,高转速的工作方式,常被用于排风或送风系统中。个人可以这样理解关于电动机的极对数的窍门:极对数多,也就是磁极多,需要线圈也就多,体积必然就大,重量必然重,相应的产生的力也就越大,同样转动一圈需要路过的磁推力点也就越多,所以速度就慢。
双铠光纤GYTA33的结构是将 250μm 光纤套入高
模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯,对于某些芯数的光缆来说,金属加强芯外还需要挤上一层聚乙烯(PE)。松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂塑铝带APL)纵包后挤一层聚乙烯内护套,双面涂塑钢带(PSP)纵包后挤制聚乙烯护套成缆。双铠光纤GYTA33双铠光纤GYTA33双铠光纤GYTA33双铠光纤GYTA33

双铠光纤GYTA33产品描述

● 松套管保护一次涂覆光纤

● 松套管绞合在加强件的周围

● 加强件在光缆的中心 

双铠光纤GYTA33产品特点

● 采用“SZ"双向层绞技术
  ● 逐道工序阻水油膏填充,全截面阻水
  ● 钢(铝)带搭边粘结可靠,强度高,扭转不开裂
  ● 光纤余长控制稳定
  ● 成缆后,光纤的附加衰减近乎于零,色散值无变化
  ● 环境性能优良,适用温度区间为-10℃~+70℃
  ● 适合于架空、管道、直埋等敷设方式

适用敷设方式

● 直埋

● 地埋

● 穿管

结构特征

● 金属中心加强件(磷化钢丝)
  ● 双面覆塑铝带-聚乙烯粘结内护套
  ● 双面覆塑皱纹钢带-聚乙烯粘结内护套

性能特

● 双面覆塑铝带-聚乙烯粘结护套,防潮性能优良
  ● 双护层双铠装结构,抗压扁力性能优良
  ● 可有效防止啮齿类动物的损害

双铠光纤GYTA33适用范围

● 长途通信、局间通信
  ● 尤其适用于对防潮、防鼠等要求较高的场合

技术参数

光缆芯数

光缆外径
  (MM)

光缆重量
  (Kg/KM)

弯曲半径

允许张力(N)

允许侧压力(N/100MM)

静态

动态

短期

长期

短期

长期

2-24

13.3

210

12.5
  倍
  光
  缆
  外
  径

25
  倍
  光
  缆
  外
  径

3000

1000

3000

1000

26-36

13.6

220

3000

1000

3000

1000

38-60

14.1

225

3000

1000

3000

1000

62-72

14.6

255

3000

1000

3000

1000

74-96

16.2

305

3000

1000

3000

1000

98-120

17.7

350

3000

1000

3000

1000

122-144

19.1

395

3000

1000

3000

1000

146-216

19.6

420

3000

1000

3000

1000

218-240

22.8

530

3000

1000

3000

1000

242-288

25.0

620

3000

1000

3000

1000

光纤基础知识

通信光纤具体分为G.651、G.652、G.653、G.654、G.655和G.656 ;G657七个大类和若干子类

G.651多模光纤OM2)主要应用于局域网,不适用于长距离传输

G.652单模光纤(色散非位移单模光纤)常用单模光纤

G.653单模光纤(色散位移光纤)

G. 654光纤(截止波长位移光纤)是超低损耗光纤,也称为1550nm性能光纤,主要用于跨洋光缆

G.655单模光纤(非零色散位移光纤

G.657(耐弯光纤) FTTH光缆常用 G.657A光纤与G.652光纤兼容

任何电磁干扰的发生都必然存在干扰能量的传输和传输途径。通常认为电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式;另一种是辐射传输方式,电子设备工作频率越来越高,不加时,可能会通过上述路径干扰到其它电子设备的正常运行,这是我不希望的。在电路设计时都会加入EMI的元件来开对外和外面对自身设备的干扰,我们以下面这个电路为例图中L2为共模电感,共模电感的作用可根据右手定则来权释。当开关电源的频率为100K时,假设它们在50~150K时有较高的EMI发射值(这个是需要设备实际来调整的),假设的他的截止频率fo为150KHz,配套的电容CY=CY3=CY4=222PF,共模电感值根据公式可以得出:共模电感与电容构成的EMI电路,在开关电源中都基本上大同小异,根据实际的开关频率与EMI效果作适当的调整。



KA1-2常闭触电断开,使KA2线圈不得电。KA1-3常开闭合,使接触器KM线圈得电,KM-3常开闭合自保。电机启动。,松开按钮SB,看图中各元件动作状况,由于这时接触器KM吸合自保,所以电机连续运行。咱们看图中变化,由于KM吸合,常闭触点KM-1断开,常开触点KM-2闭合。,再次按下SB不松开,由于这时KM-1是断开的,KM-2是闭合的,所以,KA2线圈得电,KA2-1断开,使KA1线圈不能得电。

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