ZR-DJVPVP-22钢带铠装阻燃计算机电缆生产工艺
直接从输出端的取样对象来区分,若取样对象为输出电压,则为电压反馈;若取样对象为输出电流,则为电流反馈。在这里我们仍以电路为例,从该电路的输出端来看,取样对象为输出电压uo,由于Rf和R1组成分压器,使得反馈电压uf是uo的一部分,故为电压反馈。除公共接地线外,若输出信号与反馈信号从同一点引出,则为电压反馈;若输出信号与反馈信号从不同点引出,则为电流反馈。对于电路,反馈信号uf从输出端A点取出,而输出信号UO从O点取出,因它们取自不同点,故为电流反馈。ZR-DJVPVP-22钢带铠装阻燃计算机电缆生产工艺ZR-DJVPVP-22钢带铠装阻燃计算机电缆
简要说明:低烟无卤电缆
详细介绍:
![ZR-DJVPVP-22钢带铠装阻燃计算机电缆生产工艺](http://uimg.gbs.cn/upload/user/zhongwangte/202111091151153832.jpg?x-oss-process=style/gbs860)
一、用途:该产品阻燃性能优越,燃烧时烟度甚少,无腐蚀性气体逸出,广泛应用于核电站、地铁车站、电话机及计算机控制中心、高层建筑大楼、宾馆、广播电视台、重要事设施、石油等,以及人员较集中,空气密度低的场所。
![](http://uimg.gbs.cn/upload/user/zhongwangte/202111091151265426.jpg?x-oss-process=style/gbs860)
二、使用特性:
![](http://uimg.gbs.cn/upload/user/zhongwangte/202111091151597939.jpg?x-oss-process=style/gbs860)
1.阻燃性和不延燃性优异。
![](http://uimg.gbs.cn/upload/user/zhongwangte/202111091148263972.jpg?x-oss-process=style/gbs860)
2.燃烧时发烟量 甚 少,不产生有气体,不产生腐蚀性气体。
3.具有一定的机械物理与电气性能,能满足电缆的使用要求。
nbsp;四、型号名称
1.低烟无卤阻燃电力电缆
型号 名称
WLZR-YY 聚乙绝缘低烟无卤阻燃聚烃护套电力电缆
WLZR-YJY 辐照交联聚乙绝缘低烟无卤阻燃聚烃护套电力电缆
WLZR-YWY 低烟无卤阻燃聚烃绝缘低烟无卤阻燃聚烃护套电力电缆
WLZR-YJWY 辐照交联低烟无卤阻燃聚烃绝缘低烟无卤阻燃聚烃护套电力电缆
WLZR-YY23 聚乙绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烃护套电力电缆
WLZR-YJY23 辐照交联聚乙绝缘钢带铠带低烟无卤阻燃聚烃护套电力电缆
WLZ-YWY23 低烟无卤阻燃聚烃绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烃护套电力电缆
WLZ-YJWY23 辐照交联低烟无卤阻燃聚烃绝缘钢带铠装低烟无卤阻燃聚烃护套电力电缆
ZR-DJVPVP-22钢带铠装阻燃计算机电缆生产工艺ZR-DJVPVP-22钢带铠装阻燃计算机电缆接地装置的零部件、管道、管芯以及各个配件都是镀锌材料,注意要平整、严密的连接各个部件,按要求位置安放设备,连接部分不用刷漆,在焊接部分刷防腐银粉漆;保护装置和保护线路之间用具有绝缘保护装置的电缆设备相连,不需要接地,局部接地的装置须有生产合格证,时要注意位置,连接正确,操作规范,高压连接器应分别由两端接地螺栓引出合格接地导线至局部接地母线或接地极上;必须在接地导线穿越架空回流轨道的时候加装绝缘套管;局部接地与辅助接地要在行人少的地方,并且保证距离,用电设备采取统一模式从用电设备的外壳右侧直接与导出连接线相接。
2.低烟无卤阻燃计算机电缆
型号 名称
WLZR-DJYY(R)P 低烟无卤阻燃聚烃绝缘和护套铜丝编织总屏计算机用屏蔽(软)电缆
WLZR-DJYPY(R) 低烟无卤阻燃聚烃绝缘和护套铜丝编织分屏计算机用屏蔽(软)电缆
WLZR-DJYPY(R)P 低烟无卤阻燃聚烃绝缘和护套铜丝编织分屏总屏计算机用屏蔽(软)电缆
WLZR-DJYY(R)P2 低烟无卤阻燃聚烃绝缘和护套铜带绕包总屏计算机用屏蔽(软)电缆
WLZR-DJYP2Y(R) 低烟无卤阻燃聚烃绝缘和护套铜带绕包分屏计算机用屏蔽(软)电缆
WLZR-DJYP2Y(R)P2 低烟无卤阻燃聚烃绝缘和护套铜带绕包分屏总屏计算机用屏蔽(软)电缆
WLZR-DJYDYD(R)P3 低烟无卤阻燃聚烃绝缘和护套铝塑复合带绕包总屏计算机用屏蔽(软)电缆 WLZR-DJYDP3YD(R) 低烟无卤阻燃聚烃绝缘和护套铝塑复合带绕包分屏计算机用屏蔽(软)电缆 WLZR-DJYDP3YD(R)P3 低烟无卤阻燃聚烃绝缘和护套铝塑复合带绕包分屏总屏计算机用屏蔽
ZR-DJVPVP-22钢带铠装阻燃计算机电缆生产工艺ZR-DJVPVP-22钢带铠装阻燃计算机电缆在整个循环始前,设定起始设备地址,然后按照“读操作触发,读数据,读设备地址+1,延时,写数据,写操作触发,写设备地址+1,延时”的顺序持续循环,按照设备地址号选择上面的结构体变量:读操作iStep=0时,关闭读写触发,设定读写设备地址为1;iStep=10时,读操作触发,模块发出读数据命令,模块置位busy信号;iStep=11时,等待读操作完成,模块读到设备数据后会置位done信号,复位busy信号,根据信号状态将读到的数据(Read_Data)写入设备数据结构体(DeviceData.states),如果设备地址=1,则写入DeviceData.states,设备地址变化,写入的结构体也会相应的变化,保证不同设备的数据不会互相干涉。