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Column安徽中旺特电缆有限公司
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广东供应KCA-H-FFP12*1.5补偿电缆选购实际操作中发现,当仪器已进入第三步工作状态时,工作人员却忘记推合仪器左侧功率电源开关,有可能会随手推合,此点非常错误;这样既不安全对设备也有不可觉察的损害,正确操作是:按返回键,从第二步开始。A:当仪器进入第三步选频时,有时仪器蜂鸣器发出哗声长鸣而无法升压,请观察自动选频光标处数字,处于较高频率时,则将仪器返回至重新设置起始频率,将数值提高后重试;B:当仪器进入第三步选频时,有时仪器蜂鸣器发出哗声长鸣而无法升压,请观察自动选频光标处数字,处于较低频率时,则将仪器返回至重新设置起始电压,将数值提高或降低后重试;C:当仪器进入第三步选频时,仪器显示屏上端选频电压高于设定预试电压,可能无法选频。|
型 号
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名 称
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ZRNH-KVV
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聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火控制电缆
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ZRNH-KVVP
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聚氯乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火控制电缆
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ZRNH-KVVP2
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聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火控制电缆
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ZRNH-KVVP3
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聚氯乙烯绝缘铝塑复合带屏蔽聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火控制电缆
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ZRNH-KVV22
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聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火控制电缆
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ZRNH-KVVP2-22
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聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火控制电缆
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ZRNH-KVVP32
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聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火控制电缆
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ZRNH-KVVR
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聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火软控制电缆
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ZRNH-KVVRP
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聚氯乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火软控制电缆
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ZRNH-KYJV
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交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火控制电缆
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ZRNH-KYJVP
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交联聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火控制电缆
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ZRNH-KYJVP2
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交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火控制电缆
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ZRNH-KYJVP3
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交联聚乙烯绝缘铝塑复合带屏蔽聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火控制电缆
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ZRNH-KYJV22
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交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火控制电缆
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ZRNH -
KYJVP2-22
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交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火控制电缆
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ZRNH -KYJVP32
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交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火控制电缆
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型 号
|
标 称 截 面(mm2)
|
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|
0.75
|
1.0
|
1.5
|
2.5
|
4
|
6
|
10
|
|
芯 数
|
||||||
|
ZRNH -KVV
|
2-48
|
2-14
|
2-10
|
|||
|
ZRNH -KVVP
|
||||||
|
ZRNH -KYJV
|
||||||
|
ZRNH -KYJVP
|
||||||
|
ZRNH -KVVP2
|
2-48
|
4-14
|
4-10
|
|||
|
ZRNH -KVVP3
|
||||||
|
ZRNH -KYJVP2
|
||||||
|
ZRNH -KYJVP3
|
||||||
|
ZRNH -KVV22
|
4-48
|
4-37
|
4-14
|
4-10
|
||
|
ZRNH -
KVVP2-22
|
||||||
|
ZRNH -KYJV22
|
||||||
|
ZRNH -
KYJVP2-22
|
||||||
|
ZRNH -KVV32
|
7-37
|
7-24
|
4-14
|
4-10
|
||
|
ZRNH -KYJV32
|
||||||
|
ZRNH -KVVR
|
2-48
|
4-14
|
4-10
|
|||
|
ZRNH -KVVRP
|
2-61
|
2-48
|
4-6
|
|
序号
|
项 目
|
单 位
|
指 标
|
试验方法
|
|
1
|
电缆结构及导体电阻
|
符合GB/T3956-2008标准(IEC60228:2004)
|
GB/T3048.4-2007
|
|
|
2
|
绝缘线芯交流50Hz火花试验
|
KV
|
6
|
GB/T3048.9-2007
|
|
3
|
工频5min电压试验
|
KV
|
3
|
GB/T3048.8-2007
|
|
4
|
绝缘线芯电压试验
0.6mm及以下
0.6mm及以上
|
KV
|
2
2.5
|
GB/T3048.8-2007
|
|
代号
|
适用范围
|
供火时间+冷却时间(min)
|
试验电压
(V)
|
合格指标
|
试验方法
|
|
N
|
0.6/1KV及以下电缆
|
90+15
|
额定值
|
1. 2A熔断器不断
2. 指示灯不熄
|
GB/T19216.23-2003
(IEC60331-23:1999)
|
为提高精拉刀的使用寿命,保证其轮廓的正确性,设计时拉刀轮廓取轮槽轮廓的尺寸,这样拉刀实体处于轮槽轮廓的尺寸。在全齿型精切削时,拉力突然增大,拉刀容易产生振动,产生崩齿或拉刀折断情形,不仅工件毁损,而且会造成拉刀的损失,为避免这种情况的发生,设计精拉刀时要计算出全齿型切削时的齿数,将这些齿的齿根、齿底开分屑槽,才能保证有效地断屑。拉刀的修锐研磨拉刀在使用时会逐渐的磨损,当拉刀磨损到一定情况时会影响后加工的度和整组拉刀的寿命,所以当加工中出现异常情况,如表面突然下降或拉刀振动增大时必须将拉刀置在刀具磨床上重新磨锐,一般磨锐的拉刀仅限于粗拉刀齿的部位,研磨的位置也仅限于后斜角的那一面,研磨拉刀大多使用CBN砂轮或钻石砂轮,一次研磨一个齿,并应校正齿距,避免过多地研磨,刀刃磨过后,每把拉刀必须进行探伤、消磁、才能再次使用。

