RN1-35/0.5A、RN1-35/1A、RN1-35/2A、RN1-35/3A、RN1-35/5A、RN1-35/7.5A、RN1-35/10A、RN1-35/15A、RN1-35/20A、RN1-35/25A、RN1-35/30A、RN1-35/50A、RN1-35/75A、RN1-35/100A、RN1-35/150A、RN1-35/200A、RN2-35/0.5A、RN2-35/1A、RN2-35/2A、RN2-35/3A、RN2-35/5A、RN2-35/7.5A、RN2-35/10A、RN2-35/15A、RN2-35/20A、RN2-35/25A、RN2-35/30A、RN2-35/50A、RN2-35/75A、RN2-35/100A、RN2-35/150A、RN2-35/200A、RN3-35/0.5A、RN3-35/1A、RN3-35/2A、RN3-35/3A、RN3-35/5A、RN3-35/7.5A、RN3-35/10A、RN3-35/15A、RN3-35/20A、RN3-35/25A、RN3-35/30A、RN3-35/50A、RN3-35/75A、RN3-35/100A、RN3-35/150A、RN3-35/200A户内高压限流熔断器 RN1型户内高压限流熔断器,用于电力线路的过载及短路保护.所谓限流就是熔断器在短路电流达到峰值之前就将其切断的功能. 熔断特性: 当通过熔断器的电流为其额定电流的1.3倍时,1小时不熔断; 当通过熔断器的电流为其额定电流的2倍时,1小时内熔断 RN2型户内高压限流熔断器,用于电压互感器的保护,其断流容量为1000MVA。在短路时以限制线路电流到较小值的方式进行瞬时开断,1分钟内熔断电流应在0.6-1.8A范围内。 常用熔断器型号: RW3-10/100A;RW3-10/200A;HRW3-10/100A;HRW3-10/200A;RW10-10F/100A;RW10-10F/200A;HRW10-10F/100A;HRW10-10F/200A;RW11-10/100A;RW11-10/200A;HRW11-10/100A;HRW11-10/200A;RW5-10/100A;HRW5-10/200A;RW7-10/100A;HRW7-10/200A;RW5-35/100A;HRW5-35/100A;PRWG2-35/100A;HPRWG2-35/100A;RW9-35/0.5A;RW10-35/100A;RWXO-35/0.5A; XRNP1-10/0.5A;XRNP1-10/1A; XRNP1-10/2A;XRNP1-10/3A ;XRNP1-10/*A ;XRNP1-12/0.5A;XRNP1-12/1A ;XRNP1-12/2A; XRNP1-12/3A ;XRNP1-12/*A;XRNP1-35(40.5)/1-*A;XRNT1-10/*-40A;XRNT1-12/*-40A;XRNT1-10/50-100A; XRNT1-12/50-100A;XRNT1-10(12)/125A; XRNT1-10(12/)160; XRNT1-10(12)/200A ;XRNT1-40.5/*-40A;XRNT1-35/*-40A;RN1-6(10)/2-25A;RN1-6(10)/30-75A; RN2-6(10)/0.5-20A;RN2-6(10)/30-100A;RN3-10/100-200A
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词条说明
冷轧钢板是一种常见的金属材料,具有广泛的应用。在冷轧过程中,通过将热轧钢坯放在室温下进行加工处理,得到了冷轧钢板。1、 主要材质:冷轧钢板主要由铁和碳组成,其中铁的含量高达99%以上,碳的含量在0、2-0、3%之间。冷轧钢板中还可能含有其他合金元素,如锰、硅、铬等,以提高其强度和耐腐蚀性能。2、 特点:与热轧钢板相比,冷轧钢板具有更高的硬度、更好的表面光洁度和尺寸精度。由于冷轧过程中的加工变形,冷
测量噪声主要包括两个方面:电子噪声和机械噪声。电子噪声是由于测量系统中的电子元件引起的。这些电子元件包括放大器、模数转换器、滤波器等。电子噪声的大小与电子元件的特性有关,例如放大器的增益、带宽,模数转换器的位数等。电子噪声通常以电压或电流的形式存在,可以通过信噪比来描述其大小。机械噪声是由于测量系统中的机械部件引起的。这些机械部件包括传感器、传动装置等。机械噪声的大小与机械部件的特性有关,例如传感
相位噪声是指信号在频率上的变化引起的相位偏移或波动。尽管噪声通常被认为是一种干扰,但相位噪声在一些应用中具有重要的作用。1、 通信系统:在调制解调过程中,信号的相位稳定性对于确保信息的传输质量很重要。相位噪声可以导致信号的解调错位和数据丢失。因此,在通信系统中,通过控制和抑制相位噪声可以提高信号的稳定性和可靠性。2、 雷达系统:雷达系统需要测量目标的距离和速度,并作出及时反应。相位噪声会影响测量的
音频去噪声技术可以分为两种主要方法:基于时域的方法和基于频域的方法。基于时域的方法通过对音频信号进行波形分析和处理来实现去噪声,而基于频域的方法则是通过将音频信号转换为频域表示,进行频谱分析和处理来去除噪声。在基于时域的方法中,常用的技术包括均值滤波、中值滤波和维纳滤波等。均值滤波是一种简单的方法,它通过计算相邻样本的均值来平滑音频信号。中值滤波则是通过计算相邻样本的中值来去除噪声。维纳滤波是一种
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