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WDZN-DJYVP3R耐高温计算机电缆具体名称参数:本产品适用于额定电压30/500v及以下防性能要求较高的电子计算机、检测仪器、仪表的连接。WDZN-DJYVP3R耐高温计算机电缆(1)开关量,可用总屏蔽;2.绝缘电气强度:导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿
型号及结构特征 阻燃计算机屏蔽电缆也就是绞对屏蔽电缆
1ZR-DJYVP铜芯绝缘铜丝编织分屏蔽护套阻燃计算机电缆
2ZR-DJYPVP铜芯绝缘铜丝编织分屏蔽铜丝编织总屏蔽护套阻燃计算机电缆
3ZR-DJYVP铜芯聚绝缘铜丝编织总屏蔽聚护套阻燃计算机电缆
4ZR-DJYP2V铜芯绝缘铜带分屏蔽护套阻燃计算机电缆
5ZR-DJYP2VP2铜芯绝缘铜带分屏蔽及铜带总屏蔽护套阻燃计算机电缆
6ZR-DJYVP2铜芯绝缘铜带总屏蔽护套阻燃计算机电缆
7ZR-DJYP3V铜芯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽护套阻燃计算机电缆
8ZR-DJYP3VP3铜芯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽及铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽护套阻燃型计算机电缆
9ZR-DJYVP3铜芯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽护套阻燃计算机电缆
10ZR-DJYPV22铜芯绝缘铜丝编织分屏蔽钢带铠装护套阻燃计算机电缆
11ZR-DJPVP22铜芯绝缘铜丝编织分屏蔽及铜丝编织总屏蔽钢带铠装护套阻燃型计算机电缆
12ZR-DJYVP22铜芯绝缘铜丝编织总屏蔽钢带铠装护套阻燃型计算机电缆
13ZR-DJYP2V22铜芯绝缘铜带分屏蔽钢带铠装护套阻燃型计算机电缆
14ZR-DJYVP2-22铜芯绝缘铜带分屏蔽及铜带总屏蔽钢带铠装护套阻燃型计算机电缆
15ZR-DJYP2VP2-22铜芯绝缘铜带总屏蔽钢带铠装护套阻燃型计算机电缆
16ZR-DJYVP3V22铜芯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽钢带铠装护套阻燃计算机电缆
17ZR-DJYP3VP3-22铜芯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽及铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽钢带铠装护套阻燃型计算机电缆
18ZR-DJYVP3-22铜芯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽钢带铠装护套阻燃型计算机电缆
WDZN-DJYVP3R耐高温计算机电缆,用于弱电控制或强电磁场区
WDZN-DJYVP3R耐高温计算机电缆,DJYPVP电缆 ZR-DJYPVP电缆阻燃计算机屏蔽电缆也就是绞对屏蔽电缆|计算机屏蔽电缆|对绞对屏电缆|分屏总屏电缆|双屏双绞屏蔽阻燃电缆|计算机屏蔽控制电缆|电子计算机屏蔽电缆|ZR-DJYJPVP 电子计算机电缆|计算机屏蔽软控制电缆|阻燃计算机电缆|阻燃电子计算机电缆|屏蔽多芯电缆ZR-JRPVP集散型电缆计算机电缆;计算机控制电缆;计算机电缆;屏蔽计算机电缆;铠装计算机电缆;软芯计算机电缆;阻燃计算机电缆 这时需先用半导电橡胶自粘带填平连接管的压坑DJYP3V 聚绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯
DJYV(R)P聚绝缘铜丝编织总屏聚氯护套计算机用屏蔽(软)电缆口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系※附PVC移行的试验
导线和屏蔽层之间的等电位面是同心的圆柱面4平方毫米(20A~25A)
什么是控制电缆?控制电缆是主要用于传送控制、测量等用途的电缆。控制电缆适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750V及以下控制、保护线路,如配电装置中电器、仪表的接线之用,亦可用于电站、变电所、矿山、石化等企业的单机控制或机组设备控制、及测量中。聚氯,交联聚,硅橡胶是控制电缆的常用的绝缘材料。控制电缆用于从电力的配电点把电能直接传输到各种用电设备的电源连接线路,俗称控制线。为防止外部磁场影响,常用的控制电缆为屏蔽控制电缆,有电气设备用屏蔽控制电缆,船用屏蔽控制电缆等类别,控制电缆型号详情见相应类目产品介绍。而主机停止时可根据大车滑行情况(2)抗静电型,表面电阻小于10GΩ。
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其他型号:10*1.5煤矿用控制电缆MKVV电缆450/750V 阻燃控制电缆,KVV32电缆,KVV32铠装电线电缆 甘肃ZR-KVV3*2.5控制电缆
国标MY电缆国标MY煤矿用橡套电缆价格 MYP 3*35+1*10矿用低压屏蔽电缆 MYQ3*1.5+1*1.5煤矿用阻燃轻型电缆MYQ电缆 高品质yzw橡套电缆小猫报价
6、在保证期内,对需方使用不当或保管不善出现的问题,供方负责配合解决,材料费用由需方承担。
流程三:3,客户收到报价单并确认型号无误后订购产品
2、在原材料采购,产品生产制造等各个环节严格按iso9000认证进行控制,确保每个工序均处在受控状态,从而保证产品的
电工网讯:锂离子电池发明至今已有25年,且一直占据着主要市场,但锂已越来越稀缺,且开采成本也越来越高。为此,科学家研究后发现,钠也能储存离子,且制造电池的成本更低,电量也更多。据美国侨报网10月10日报道,斯坦福大学的研究人员研发出一种钠基电池,能储存与锂离子电池一样多的电能,但成本大大。相关研究发现已发表在《自然能源》(NatureEnergy)上。虽然新型钠基电池可能永远无法电动车制造商的需要,但研究人员认为,它将有助于储存太阳能板和风力涡轮机等可能源所的能源。研究人员指出,锂是制造电池的佳选择,但锂已稀有且昂贵,人类需要利用其它更丰富的元素,如钠,出更高性能且低成本的电池。目前,开采一吨锂的的费用约为1.5万美元,而开采一吨钠的费用仅为150美元。在新设计的钠离子电池中,钠离子可附着在肌醇上,而肌醇是一种常见的化合物,可从米糠或玉米加工中的副产物中提取。钠离子和肌醇的新结合显著钠基电池的离子循环,使离子能更有效地从阴极穿过电解质到磷阳极,继而产生更强的电流。除了比较锂和钠的成本及性能外,研究人员也分析了钠离子在充电和放电中是如何附着在阴极上的,而这一见解将有助于电池的设计。但研究人员也强调,他们仍需做更多的,以确定与锂离子电池相比,钠电池的体积能量密度。科学家们还希望了解到,如果存储与锂离子电池同等能量的钠离子电池需要设计成多大。此外,研究人员还计划改进电池磷阳极的设计。变压器