服务项目 | 浏览量5 | 发布时间2017-04-12 |
品牌vde | 所在地广东 东莞 | 起订≥1 件 |
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明管敷设:
a.明管敷设工艺与暗管敷设工艺相同处参见暗管敷设的施工方法。
b.管弯、支架、吊架预制加工:明配管或埋砖墙内配管弯曲半径不小于管外径6倍。埋入混凝土的配管弯曲半径不小于管外径的10倍。虽设计图中对支吊架的规格无明确规定,但不得小于以下规格:扁铁支架30×3mm;角钢支架25×25×3mm.
c.测定盒、箱及固定点位置:根据施工图纸首先测出盒、箱与出线口的正确位置,然后按测出的位置,把管路的垂直、水平走向拉出直线,按照规定的固定点间距尺寸要求,确定支架,吊架的具体位置。固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150~300mm,并保持一致;中间的管卡最.大距离如下表:
明配管中间管卡最.大距离一览表
配管名称 管径(mm)
15~20 25~32 32~40 50~65 65以上 管卡间最.大距离(mm)
壁厚>2mm钢管 1500 2000 2500 2500 3500 壁厚≤2mm钢管 1000 1500 2000 / / 硬塑料管 1000 1500 1500 2000 2000
d.支、吊架的固定方法:根据本工程的结构特点,支吊架的固定主要采用胀管法(即在混凝土顶板打孔,用膨胀螺栓固定)和抱箍法(即在遇到钢结构梁柱时,用抱箍将支吊架固定)。
e.变形缝处理:穿越变形缝的配管应有补偿装置。
f.接地连接:镀锌钢管管路应作整体接地连接,穿过建筑物变形缝时,接地线应有补偿装置,接头两端应用配套的接地卡,采用4mm2的双色铜芯绝缘线作跨接线。
电源线衰减计算
1. 线径计算:电线电缆的规格都是用横截面积表示,如1.5mm2
、2.5mm2
等,通常可以将导线的线径除以2,再平方,乘以3.14。如1.5平方独股铜线线径1.38mm,计算(1.38/2)×(1.38/2)×3.14×1股=1.494954平方,这就是合格的国标线径。
2. 电阻计算:电阻值=电阻率*长度/横截面
3. 如果把各种材料制成长1米、横截面积1平方毫米的导线,在20℃时测量它们的电阻(称为这种材料的电阻率)并进行比较,则银的电阻率最.小,其次是按铜、铝、钨、铁、锰铜、镍铬合金的顺序,电阻率依次增大。
铝导线的电阻率是铜导线的1.5倍多,它的电阻率p=0.0294Ωmm2
/m,铜的电阻率p=0.01851 Ω·mm2
/m,电阻率随温度变化会有一些差异。
则如果200m长的2*1.0的铜线作为电源线的话,电阻值=0.01851*200/1=3.702Ω 4. 线路允许的电压降:普通红外枪机要求电压为直流12V,如果采用15V直流电源为枪机供电的话,允许的电压差是3V。
5. 线路最.大电流=设备工作电流*设备个数,如某条线路上共有2个枪机,每个枪机工作电流为500ma,则该线路最.大电流=500ma*2 6. 导线的电阻=线路允许的电压降÷线路最.大电流
由以上公式可以推导出,如果为某台要求工作电压12V,工作最.大电流为500ma的枪机供电时,用15V直流电源进行远端供电,采用2*1.0的铜导线进行供电传输,线路最.大长度应为: 导线的电阻=(15-12)÷0.5=6Ω 导线的电阻应为小于6Ω
电阻值=电阻率*长度/横截面 长度=电阻值*横截面/电阻率 所以,允许的导线长度最.大=6*/0.01851=324M
所以采用2*1.0的铜线,许导线长度应小于324M,由于导线为双股,所以如果采用2*1.0的铜线,长度应小于324M/2=162M。
从上面计算可以看出,一般情况下,应采用前端供电方式,即总线采用220V电源线,到每个摄像机变压,是经济实用的方式。
耐高温电缆是专门用于应付在高温条件下,依然能够提供正常的工作而生产的电缆。耐高温电缆具有的抗高温性使耐高温电缆在极高的温度下,依然能够保护在内部的电缆,使耐高温电缆能够达到标准工作的状态下。
耐高温电缆是专门用于应付在高温条件下,依然能够提供正常的工作而生产的电缆。耐高温电缆具有的抗高温性使耐高温电缆在极高的温度下,依然能够保护在内部的电缆,使耐高温电缆能够达到标准工作的状态下。
氟塑料绝缘耐高温控制电缆KFFP,KFF,KFFR使用条件:
工作温度:KFF-200,KFP1F-200,KFP1F22-200,KFF22-200型不超过200℃ 额定电压UO/U:450/750V及以下 最.低环境温度:固定敷设-60℃ 非固定敷设-20℃
最.小弯曲半径:KFF型应不小于电缆外径的10倍; KFF22,KFP1F,KFP1F22,应不小于电缆外径的12倍。
氟塑料中聚四氟乙烯(PTFE)的消耗量大,用途最广,是氟塑料中的一个重要品种。PTFE具有优异的耐高低温性能和化学稳定性、很好的电绝缘性能、非粘附性、耐候性、阻燃性和良好的自润滑性,有“塑料王”之美称。该材料最早是为国防和尖端技术需要而开发的,而后逐渐推广到民用,其用途涉及航空航天和民用的许多方面,目前在其应用领域已成为不可或缺的材。