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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。

废旧电缆利用方法
1.手工剥皮法:该法采用人工进行剥皮,效率低、成本高,而且工人的操作环境较差;
2.焚烧法:焚烧法是一种传统的方法,使废线缆的塑料皮燃烧,然后其中的铜,但产生的烟气污染极为严重,同时 ,在焚烧过程中铜线的表面严重氧化,降低了金属率,该法已经被各国严格禁止;
3.机械剥皮法:采用线缆剥皮机进行,该法仍需要人工操作,属半机械化,劳动强度大,效率低,而且只适用粗径线缆;
4.化学法:化学法废线缆技术是在上个世纪90年代提出的,一些 曾进行研究,我国在“八五”期间也进行过研究。该法有一个的缺点是产生的废液无法,对环境有较大的影响,故很少采用;
5.冷冻法:该法也是上个世纪九十年代提出的,采用液氮制冷剂,使废线缆在极低的温度下变脆,然后经过破碎和震动,使塑料皮与铜线段分离,我国在“八五”期间也曾经立项研究,但此法的缺点是成本高,难以进行工业化的生产

江苏南通海缆废旧电缆 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。

学plc编程需要具备哪些基础?零基础学PLC ?这是PLC初学者 常问的问题,动了心思想学,但是又害怕自己学不会。学习PLC不单单只是学习PLC的知识,若想学习PLC必备四个方面基础知识,绝非零基础学PLC。零基础学PLC,PLC培训的广告语而已。学习PLC必备基础没有电工基础,低压电器及自动化控制技术基础,学习PLC很难。学数学从数数和加减乘除始,学习PLC也不例外,电工基础是学习PLC的敲门砖,没有这个基础建不起高楼大厦。某电厂发电机额定容量600MW,采用静态有刷励磁。某日凌晨,突发光字牌“转子接地报”,转子表面温度由原先的60℃升高至130℃,转子电流稳定在2400A附近,转子电压由原先的230V上升至300V。就地检查发现励磁机正极碳刷发生环火,随后紧急停机。停机后现场外观检查发现如下情况:发电机转子励磁正级16个碳刷已烧毁。负极完好无损坏痕迹。(图一)拆下刷架,其中还有一排碳刷未烧损。(图二)励磁短轴正极集电环表面残留有大量烧熔物。多档速参数的设置多挡控制参数包括多挡转速端子选择参数和多挡运行频率参数多挡转速端子选择参数在使用RRM、RL端子进行多速控制时,先要通过设置有关参数使这些端子控制有效,多挡转速端子参数设置如下:Pr.180=0,RL端子控制有效。Pr.181=1,RM端子控制有效Pr.182=2,RH端子控制有效。以上某参数若设为999则将该端设为控制无效。多挡运行频率参数RRM,RL3个端子组合可以进行7挡转速控制,各挡的具体运行频率需要用相应参数设置。下表表示恒压驱动电路在低速时,对单极与双极驱动工作效率的比较。电流与线圈匝数之积称为安匝,与转矩成正比,两者如转速相同,输出功率也与其有比例关系。由于低速时,电抗小,电抗如果忽略不计,V/R即为电流,与N之积VN/R变成安匝数。同样,双极电流为V/2R,匝数也为2N,此积与单极情形相同为VN/R。输入恒压驱动的情形,双极与单极比较,如下表所示,电流只有单极的1/2,低速时的效率为单极的2倍。小型化或低速时,要产生大转矩的情况,应使用双极式驱动,但驱动电路复杂。目前,镍氢电池主要用于 ,电动剃须,照相机闪光灯,电动牙刷等大电流放电设备上,良好的放电能力、不错的低温性能和电池容量大、自放电小,用在智能门锁上也不错。目前,镍氢电池主要有松下爱乐普、南孚、耐时等质量比较可靠的供选择。考虑到镍氢电池的价比较高,还需要搭配专用充电器使用,单次投入太高,放在智能门锁中一年也充不了一次电,完全是高射炮打蚊子,反而算不上经济实惠。另外,镍氢电池不注意使用循环次数也达不到标称值。

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