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护套厚度1.4mm热电偶补偿导线BC-HFFRP
热电偶测温原理:两种不同材料的导体或半导体组成一个闭合回路,当两接点温度T和T0不同时,则在该回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,该电动势称为热电势。 护套厚度1.4mm热电偶补偿导线BC-HFFRP
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4芯2.2mm截面阻燃屏蔽补偿电缆BC-HFF46
正确方法:施工过程中热电偶补偿导线与动力电缆同向敷设,将电力桥架与仪表信号桥架分别敷设,并采用屏蔽型补偿导线。如避免不了补偿导线与动力电缆在同一桥架,桥架内部应设置屏蔽隔板或交叉敷设,大程度降低热电偶信号被干扰机率。 4芯2.2mm截面阻燃屏蔽补偿电缆BC-HFF46
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R类导体WDZ-HFF46P低烟无卤阻燃补偿导线
经理论证明,热电偶补偿导线使用时将极性接反导致的误差约为不用补偿导线时的两倍。 不同型号热电偶补偿导线正极绝缘层颜色均为红色层,负极颜色不同,可根据绝缘层颜色区分补偿导线型号。 R类导体WDZ-HFF46P低烟无卤阻燃补偿导线
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绝缘外径2.35mm屏蔽补偿导线BC-HFF46RP
热电偶测温原理:两种不同材料的导体或半导体组成一个闭合回路,当两接点温度T和T0不同时,则在该回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,该电动势称为热电势。 绝缘外径2.35mm屏蔽补偿导线BC-HFF46RP
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BC-HFGRP屏蔽补偿导线0.6m动态弯曲试验
正确方法:施工过程中热电偶补偿导线与动力电缆同向敷设,将电力桥架与仪表信号桥架分别敷设,并采用屏蔽型补偿导线。如避免不了补偿导线与动力电缆在同一桥架,桥架内部应设置屏蔽隔板或交叉敷设,大程度降低热电偶信号被干扰机率。 BC-HFGRP屏蔽补偿导线0.6m动态弯曲试验
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0.2mm柔性护套NX-HFF阻燃屏蔽补偿电缆
经理论证明,热电偶补偿导线使用时将极性接反导致的误差约为不用补偿导线时的两倍。 不同型号热电偶补偿导线正极绝缘层颜色均为红色层,负极颜色不同,可根据绝缘层颜色区分补偿导线型号。 0.2mm柔性护套NX-HFF阻燃屏蔽补偿电缆
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多股补偿导线NX-HFFP抗拉耐磨6mm钢丝
随着时代的发展,人们越来越重视建筑工程的暖通施工质量,暖通施工目的不仅为人们创造舒适的环境,且随着人们生活质量追求的提高,还需特别强调暖通施工的美观性。 多股补偿导线NX-HFFP抗拉耐磨6mm钢丝
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编织密度90热电厂高温补偿导线NX-HFGR
热电偶测温原理:两种不同材料的导体或半导体组成一个闭合回路,当两接点温度T和T0不同时,则在该回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,该电动势称为热电势。 编织密度90热电厂高温补偿导线NX-HFGR
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多股补偿导线NX-HFGP抗拉耐磨6mm钢丝
正确方法:施工过程中热电偶补偿导线与动力电缆同向敷设,将电力桥架与仪表信号桥架分别敷设,并采用屏蔽型补偿导线。如避免不了补偿导线与动力电缆在同一桥架,桥架内部应设置屏蔽隔板或交叉敷设,大程度降低热电偶信号被干扰机率。 多股补偿导线NX-HFGP抗拉耐磨6mm钢丝
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E型热电偶补偿导线NC-HFF钢带厚度0.2mm
经理论证明,热电偶补偿导线使用时将极性接反导致的误差约为不用补偿导线时的两倍。 不同型号热电偶补偿导线正极绝缘层颜色均为红色层,负极颜色不同,可根据绝缘层颜色区分补偿导线型号。 E型热电偶补偿导线NC-HFF钢带厚度0.2mm
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NC-HFF46RP耐高温补偿导线90编织密度
热电偶测温原理:两种不同材料的导体或半导体组成一个闭合回路,当两接点温度T和T0不同时,则在该回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,该电动势称为热电势。 NC-HFF46RP耐高温补偿导线90编织密度
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ZR-KC-HBVP2补偿软芯导线100MΩ绝缘电阻
正确方法:施工过程中热电偶补偿导线与动力电缆同向敷设,将电力桥架与仪表信号桥架分别敷设,并采用屏蔽型补偿导线。如避免不了补偿导线与动力电缆在同一桥架,桥架内部应设置屏蔽隔板或交叉敷设,大程度降低热电偶信号被干扰机率。 ZR-KC-HBVP2补偿软芯导线100MΩ绝缘电阻
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