Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Тяньцзиньский кабельный завод
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

instrumentb2b> >Продукты

JHS5× 10 Водонепроницаемый кабель JHS Подводный насос Цена кабеля

ДоговариваемыйОбновление на05/12
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения

Обзор

JHS5 10 Водонепроницаемый кабель JHS Подводный насос Национальный стандарт Цена кабеля $r $n Подключение к напряжению переменного тока 300 / 500 В и ниже для передних гидродвигателей, водонепроницаемый дубовый кабель на одном конце в воде, долгосрочная допустимая рабочая температура не более 65 ° C

Подробности о продукте

JHS5×10 Водонепроницаемый кабель JHS Подводный насос Цена кабеля

JHS 300/500Ви следующие водонепроницаемые резиновые кабели для подводных двигателей4610

162535

507095 1А3

4 TL/Q 13-91Подключение напряжения переменного тока300/500VИ следующие передние водяные двигатели, водонепроницаемые резиновые кабели на одном конце в воде, долгосрочная допустимая рабочая температура не превышает65℃

JHSBкабель с плоской водонепроницаемой резиной для подводных двигателей1625

35А50 3 TL/J 13-91Подходит для перекачки электроэнергии гидроэнергетическими насосами до дренажа, длительно допустимая рабочая температура не превышает85℃

JHSВодонепроницаемый резиновый кабель типа для напряжения переменного тока500VДля передачи электроэнергии с подводных двигателей и ниже. При длительном погружении и большем давлении воды, обладает хорошими электрическими изоляционными свойствами.

JHS5×10 Водонепроницаемый кабель JHS Подводный насос Цена кабеля

модель

название

Сечение mm2

Количество сердечников

стандарт исполнения

основное назначение

JHS

300/500Vи следующие водонепроницаемые резиновые кабели для подводных двигателей

4610
162535
507095

1А3
4

TL/Q 13-91

Подключение напряжения переменного тока 300 / 500 ВИ следующие передние водяные двигатели, водонепроницаемые резиновые кабели на одном конце в воде, долгосрочная допустимая рабочая температура не превышает65

JHSB

кабель с плоской водонепроницаемой резиной для подводных двигателей

1625
35А50

3

TL/J 13-91

Подходит для перекачки электроэнергии гидроэнергетическими насосами до дренажа, длительно допустимая рабочая температура не превышает 85

Вес меди x Цены на медь:

Шелковый диаметр 2 = 1,25x1.25x3.14

= число корней X - нити в квадрате X0.89X в то время цена меди + 10% плата за обработку.

формула калькуляции себестоимости кабеля

Квадрат X1.83 = вес меди x цена на медь в то время + цена на каучук (вес X0.4 юаня / кг) = цена себестоимости + 10% плата за обработку

Цена кабеля = стоимость производственных материалов + постоянные расходы + налоги + операционные расходы + прибыль

Себестоимость производственных материалов = стоимость материалов * (1 + потребление материалов) (стоимость материалов - теоретически рассчитанное значение)

Постоянные расходы варьируются в зависимости от ситуации каждой компании и обычно включают заработную плату за производство, управленческую заработную плату, коммунальные услуги, ремонт, амортизацию, арендную плату, транспортные расходы

формула расчета расхода

Оценочная формула

Двадцать пять умножить на девять и опустить один знак вверх.

Тридцать пять на три с половиной, две группы минус пять.

Условия меняются и преобразуются, высокотемпературная девятипроцентная медь обновляется.

Корни труб два - четыре, восемь - семь - шесть с полной нагрузкой.

Примечание:

В этом разделе пароль для различных изоляционных линий (резиновых и пластиковых изоляционных линий) расход нагрузки (безопасный ток) не указывает напрямую, а « сечение умножается на определенное кратное», чтобы выразить, через расчет сердца. Как видно из таблицы 5 3, кратное уменьшается с увеличением сечения.

Двадцать пять умножить на девять, опустить один шунт вверх.

« 2.5 умножить на девять, минус один шунь» означает 2,5 мм и ниже различных сечений алюминиевых сердечников изоляционных линий, которые имеют пропускную способность примерно в 9 раз больше сечения. Например, 2,5 мм 'провод, грузооборот 2,5 × 9 = 22,5 (A). Отношение кратного расхода и сечения проводов от 4 мм и выше состоит в том, что они идут вверх по номеру линии, а кратное последовательно уменьшается на l, то есть 4 × 8, 6 × 7, 10 × 6, 16 × 5, 25 × 4.

Тридцать пять на три с половиной, две группы минус пять.

"Тридцать пять на три пятых, двойной двойной групповой минус пять", что означает 35 мм "грузооборот провода в 3,5 раза больше числа сечений, то есть 35 × 3,5 = 122,5 (A). От проводов 50 мм и выше соотношение кратности между их нагрузочным расходом и количеством сечений преобразуется в два номера двух линий, сгруппированных в одну группу, кратное уменьшается на 0,5. То есть грузооборот проводов 50, 70 мм в 3 раза превышает количество сечений; 95, 120 мм "Погрузочный расход провода в 2,5 раза больше, чем его площадь сечения, по аналогии.

Условия меняются и преобразуются, высокотемпературная девятипроцентная медь обновляется.

« Условия изменяются и преобразуются, а высокотемпературная медь с девятью скидками обновляется». Вышеуказанная формула является изоляционной линией алюминиевого сердечника, открытой при температуре окружающей среды 25°C. Если изоляционный провод алюминиевого сердечника наносится на область, где температура окружающей среды в течение длительного времени превышает 25°C, пропускная способность провода может быть рассчитана в соответствии с вышеуказанным методом расчета, а затем скидка в размере 90%; Когда используется не алюминиевая проволока, а изоляционная проволока с медным сердечником, ее пропускная способность несколько больше, чем у алюминиевой проволоки того же калибра, и можно рассчитать увеличение пропускной способности на один номер линии по сравнению с алюминиевой проволокой по вышеуказанному методу. При расходе 16 мм медной проволоки можно рассчитать по алюминиевой проволоке 25 мм2.

Корни труб два - четыре, восемь - семь - шесть с полной нагрузкой.

Число корней пробиваемых труб два - три, восемь - семь - шесть с полной нагрузкой потока « В случае прокладки двух, трех и четырех проводов через трубу, грузооборот составляет соответственно 80%, 70%, 60% от расчетного расхода электрической нагрузки (одна прокладка).