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我们的原则是只在大功率插座回路和主回路使用2P关,其余关均选择1P+N——不选择1P关,是因为1P关与1P+N关的宽度相同,价格差不了太多。而使用1P关时需要单独配备零排,施工麻烦。而且这样的零线不能切断,有一定的危险性。确定关功能家用关的功能也是三种:无附件(只有短路保护和过载保护功能)、漏电保护附件(增加漏电保护功能)、过欠压脱扣附件(增加过欠压断电功能)。其中主关建议使用过欠压脱扣器——建议使用自复位过欠压脱扣器,断电后可以自行合闸。
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
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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。二手电缆两种电缆主要区别有两种,种是看得见的区别,第二种是看不见的区别。由于双导电缆结构的特点,在施工中,它比单导电缆方便。单导电缆的两端都需要连接供电电源。
像我这块就是低电平使能,写程序的话,我们可以用十六进制的代码写,任意一个十六进制的数都可以拆分成八位的二进制数,而计算机只识别二进制,这样我们可以直接控制LED灯。比如我现在写一个代码P1=0xf 的话,正好对应八个LED灯, 一位是零,那么也就是 一个LED灯亮了,其余的则是全灭状态。现在我们可以玩玩灯,看一下这个程序:看主函数main里面的代码,P1=0xff说明 始是全灭状态,定义一个for循环,以八位为一个循环,当然也可以看到, 重要的便是P1=P1 码整体向右移位,比如说移 会有两个灯亮,以此类推下去,等就会逐渐亮起来。初中物理学科中,电学是 简单也是 难的一部分,简单的原因是如果弄明白了电路图,就 有的题目,难的原因是没明白电路图,就什么都不会。所以解电学的关键就是学会区分串、并联电路,知道串、并联电路的特点,会分析电路图,会将复杂的电路图简化为简单的串、并联电路。本期就给大家介绍几种串、并联电路的识别方法。一起来学习吧。串联电路定义:两个或两个以上的用电器顺次连接到电路中,这种连接方式叫串联。(用电器“首尾相连”)特点:电流只有一条通路用电器之间相互影响关控制整个电路的通断,且与关的位置无关并联电路定义:两个或两个以上用电器并列连在一起再连接到电路中,这种方式叫并联电路。提高机电设备技术的主要措施1.按预定计划展工作机电设备工作的顺序是具有一定科学性的,工程在进行规划的时候,综合了各方面的因素,并且通过技术论证才真正的排出顺序,是具有较强指导性的,不能随意的改动,避免出现背工窝工的现象出现。统一安排工作机电设备本身的环节比较多,尤其是大型工程,其机电设备众多,必须要对每项工作进行总体布置,统一的安排,队伍必须要在统一的指导下进行,多征求一线员工们的意见,才能够真正的提高质量和水平。家庭用电如何分零线、火线、接地线。方法一根据电线颜色,打插座面板,看到里面有三根线红色(火线)、绿色(零线)、双色(接地线)这是比较规范的。在三相五线制系统中,供电电缆除了从颜色方面来区分外还可以通过感观来判断,相线、零线与地线它们的线径是不一样的, 细的是地线、其次是零线。用数字电笔来测量进行判断,地线与大地连接,不允许有运行电流,用数字验电笔测量电压值为零。零线与火线形成回路,有与火线一样的运行电流,所以在零线上会存在压降,用数字验电笔测量电压会有几伏或十几伏的电压。笔者本人遇到过这样一件事,一台 )用500V摇表测量电动机的绕组对外壳绝缘时,读数几乎接近零兆欧,但电动机照常运行,用钳形表测电机电流三相正常。但该电机外壳严重漏电,幸好水冷空调在高处,不易触及。停机打电机检查,主要是绕组受潮,并未直接短路或接地,用万用表电阻档测量其相线对外壳电阻已经降低至7KΩ。后烘干,至今正常使用。以上就是本人的一点工作经验总结,欢迎广大同行共同讨论学习。