當前位置:天津市電纜總廠第一分廠>>光纜光纖>>GTYA光纜>> 室內光纜GTYA
材料形狀 | 圓線 | 產品認證 | ccc |
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電線最大外徑 | 18mm | 護套材質 | PVC |
加工定制 | 是 | 絕緣厚度 | 1mm |
拉伸強度 | 60 | 線芯材質 | 紫銅線 |
芯數 | 4 |
1在高壓帶電區域內部分停電工作時,人體與帶電部分,應保持規定的安全距離,作業時并必須有人監護。變配電室內、外高壓部分及線路,停電工作時:1切斷有關電源,操作手柄應上鎖或掛標示牌。2驗電時應戴絕緣手套,按電壓等級使用驗電器,在設備兩側各相或線路各相分別驗電。3驗明設備或線路確認無電后,即將檢修設備或線路做短路接地。4裝設接地線,應由兩人進行,先接接地端,后接導體端,拆除時順序相反。拆、接時均應穿戴絕緣防護用品。
室內光纜GTYA的結構是將 250μm 光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管內填充防水化合物。纜芯的中心是一根金屬加強芯,對于某些芯數的光纜來說,金屬加強芯外還需要擠上一層聚乙烯(PE)。松套管(和填充繩)圍繞中心加強芯絞合成緊湊和圓形的纜芯,纜芯內的縫隙充以阻水填充物。涂塑鋁帶(APL)縱包后擠一層聚乙烯內護套,雙面涂塑鋼帶(PSP)縱包后擠制聚乙烯護套成纜。
● 松套管保護一次涂覆光纖
● 松套管絞合在加強件的周圍
● 加強件在光纜的中心
● 采用“SZ"雙向層絞技術
● 逐道工序阻水油膏填充,全截面阻水
● 鋼(鋁)帶搭邊粘結可靠,強度高,扭轉不開裂
● 光纖余長控制穩定
● 成纜后,光纖的附加衰減近乎于零,色散值無變化
● 環境性能優良,適用溫度區間為-10℃~+70℃
● 適合于架空、管道、直埋等敷設方式
● 直埋
● 地埋
● 穿管
● 金屬中心加強件(磷化鋼絲)
● 雙面覆塑鋁帶-聚乙烯粘結內護套
● 雙面覆塑皺紋鋼帶-聚乙烯粘結內護套
● 雙面覆塑鋁帶-聚乙烯粘結護套,防潮性能優良
● 雙護層雙鎧裝結構,抗壓扁力性能優良
● 可有效防止嚙齒類動物的損害
● 長途通信、局間通信
● 尤其適用于對防潮、防鼠等要求較高的場合
光纜芯數 | 光纜外徑 | 光纜重量 | 彎曲半徑 | 允許張力(N) | 允許側壓力(N/100MM) | |||
靜態 | 動態 | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | |||
2-24 | 13.3 | 210 | 12.5 | 25 | 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 |
通信光纖具體分為G.651、G.652、G.653、G.654、G.655和G.656 ;G657七個大類和若干子類
G.651多模光纖(OM2)主要應用于局域網,不適用于長距離傳輸
G.652單模光纖(色散非位移單模光纖)常用單模光纖
G.653單模光纖(色散位移光纖)
G. 654光纖(截止波長位移光纖)是超低損耗光纖,也稱為1550nm性能光纖,主要用于跨洋光纜
G.655單模光纖(非零色散位移光纖)
G.657(耐彎光纖) FTTH光纜常用 G.657A光纖與G.652光纖兼容
plc維修時,插好編程器,并將開關撥到RUN位置,再根據下列步驟查找:如果PLC停止在某些輸出被激勵的位置、狀態(地方),一般是處于中間狀態,則查找引起下一步操作發生的信號,編程器會顯示信號的ON/OFF狀態。2)如果輸入信號,將編程器顯示的狀態與輸入模塊的LED指示作比較,若結果不一致,則說明需要更換輸入模塊。更換模塊前,需要先檢查I/O擴展電纜和相關連接是否正常。3)如果輸入狀態與輸入模塊的LED指示一致,則比較發光二極管與輸入裝置的狀態。
,所示電路,按瞬時極性法判斷。設同相輸入端u+有一瞬時增量,則輸出uo為,經電阻Rf返送至反相輸入端,使u-為,即反饋信號的瞬時極性為。其次,通過比較反饋信號與輸入信號的瞬時極性來判斷電路引入的是正反饋還是負反饋。當輸入信號和反饋信號不在同一節點引入(其中一個節點為基極,另一個節點為發射極,或不同輸入端)))如差動放大電路、集成運算放大電路等)時,若兩者的瞬時極性相同,則為負反饋;兩者的瞬時極性相反,則為正反饋。
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