Буквенно цифровые обозначения в электрических схемах: Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах

Содержание

Гост Буквенно Цифровые Обозначения В Электрических Схемах

При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть изменена. Данные помещаются рядом с графическим обозначением или на свободном поле схемы.


Кроме этого в условных графических обозначениях на электрических принципиальных схемах дополнительно используются специальные знаки, поясняющие особенности работы того или иного элемента схемы. Отсутствует обозначение в нормативах дифавтоматов и УЗО.

В — УГО воспринимающей части электротепловой защиты. Виды и типы.
Условно Графические обозначения на электрических схемах

Условные графические обозначения и размеры некоторых элементов принципиальных схем: Стандарты.

Переключатель однополюсный многопозиционный пример шестипозиционного Примечание.

Но начнем немного издалека

При необходимости на схеме обозначают электрические цепи по ГОСТ 2.


Определение понятия электрической схемы, согласно ГОСТ 2. При координатном методе конструктивное обозначение составляют из нескольких частей, каждая из которых указывает одну координату части объекта в условной системе координат, принятой для данной конструкции.

Условные обозначения электрооборудования на планах

Нормативные документы

Рисунок 12 1 Точки, соединенные штриховой линией с соединителем, обозначают соединения с соответствующими контактами этого соединителя. Переключатель однополюсный многопозиционный с подвижным контактом, замыкающим три цепи, исключая одну промежуточную 5.

Рисунок 15 5. Виды и типы электрических схем Прежде, чем говорить об условных обозначения на схемах, нужно разобраться, какие виды и типы схем бывают.


При разнесенном способе изображения одинаковых элементов устройств обозначения выводов контактов указывают на каждой составной части элемента устройства.

При необходимости указания ограничения движения привода переключателя применяют диаграмму положения, например 1 привод обеспечивает переход от позиции 1 к позиции 4 и обратно 2 привод обеспечивает переход от позиции 1 к позиции 4 и далее в позицию 1; обратное движение возможно только от позиции 3 к позиции 1 2. Рисунок 3 5.

При однолинейном изображении цепи, выполняющие идентичные функции, изображают одной линией, а одинаковые элементы этих цепей — одним условным обозначением. Допускается входные и выходные элементы изображать по правилам, установленным в 5.

При выполнении схемы строчным способом допускается нумеровать строки арабскими цифрами см.

При необходимости на схеме обозначают электрические цепи по ГОСТ 2.
Условные графические обозначения радиоэлементов

Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. ГОСТ 2.710

Элементам, не входящим в устройства, позиционные обозначения присваивают, начиная с единицы, по правилам, установленным в 5. При необходимости на поле схемы помещают соответствующие пояснения.


Данный символ может использоваться для любых положений РО, указанных в пункте D. Примеры построения обозначений многопозиционных коммутационных устройств приведены в табл. Отдельные функциональные части допускается изображать в виде прямоугольников.

Перед обозначением устройства, функциональной группы или элемента, стоящим в начале составного обозначения, допускается не указывать соответствующий квалифицирующий символ, если это не приведет к неправильному пониманию обозначений.

При изображении элементов в виде прямоугольников или упрощенных внешних очертаний допускается внутри их помещать УГО элементов. Буквенное буквенно-цифровое обозначение проставляют перед обозначением каждого провода, жгута, кабеля многожильного провода, электрического шнура , отделяя его знаком дефиса. Таблицу соединений следует помещать на первом листе схемы или выполнять в виде самостоятельного документа.

Вполне возможно, в ближайшее время это вопрос будет урегулирован. При необходимости допускается вводить в таблицы дополнительные графы.


Виды и типы электрических схем Прежде, чем говорить об условных обозначения на схемах, нужно разобраться, какие виды и типы схем бывают. Структура обозначений 2. Таблица 5. Большое количество информации содержат буквенные обозначения элементов в электрических схемах, определяемые различными нормативными документами.

Порядковые номера элементам следует присваивать по правилам, установленным в 5. Характеристики входных и выходных цепей рекомендуется указывать в виде таблиц см. Обозначение элемента в общем случае состоит из трех частей, указывающих вид элемента, его номер и функцию. На схеме приводят характеристики входных и выходных цепей устройств и элементов или другие исходные данные, необходимые для выбора конкретных проводов и кабелей многожильных проводов, электрических шнуров , если при разработке схемы комплекса данные о проводах и кабелях многожильных проводах, электрических шнурах не могут быть определены.

На схеме допускается указывать тип элемента устройства и или обозначение документа основного конструкторского документа, стандарта, технических условий , на основании которого этот элемент устройство применен. Порядковые номера элементам следует присваивать по правилам, установленным в 5.

Как читать электрические схемы

Заключение

При этом жгуты и кабели многожильные провода, электрические шнуры обозначают в соответствии с требованиями 5.

В первом случае изображается контроль, управление элементами и сама силовая цепь; в линейной схеме ограничиваются только цепью с изображением остальных элементов на отдельных листах.

Рисунок 8 5.

Если невозможно указать характеристики или параметры входных и выходных цепей изделия, то рекомендуется указывать наименование цепей или контролируемых величин. В этом случае допускается обозначения проводам и кабелям многожильным проводам, электрическим шнурам не присваивать. При выполнении схемы на неполных листах должны выполняться следующие требования: — нумерация позиционных обозначений элементов должна быть сквозной в пределах установка; — перечень элементов должен быть общим; — при повторном изображении отдельных элементов на других листах схемы следует охранять позиционные обозначения, присвоенные им на одном из первых листов схемы. При позиционном последовательном методе конструктивное обозначение представляет собой цифровое или буквенное обозначение, присвоенное данному месту позиции в конструкции.

Рекомендуем: Прибор фаза ноль

Содержание

В этом случае позиционные обозначения элементов проставляют у одного или у обоих концов линии механической взаимосвязи. Таблица 5. При этом связь перечня с УГО элементов следует осуществлять через позиционные обозначения.

Функциональные части и связи между ними изображают в виде условных графических обозначений, установленных в соответствующих стандартах на условные графические обозначения этих групп и элементов. Если все провода, жгуты, кабели многожильные провода, электрические шнуры , изображенные на схеме, принадлежат к одному комплексу, помещению или функциональной цепи, то буквенное буквенно-цифровое обозначение не проставляют, а на поле схемы помещают соответствующее пояснение. Графические обозначения в электрических схемах Документация, в которой указываются правила и способы графического обозначения элементов схемы, представлена тремя ГОСТами: 2.

Провода жгута или жилы кабеля многожильного провода, электрического шнура записывают в порядке возрастания номеров, присвоенных проводам или жилам; — при выполнении соединений отдельными проводами, жгутами проводов и кабелями многожильные провода, электрические шнуры в таблицу соединений вначале записывают отдельные провода без заголовка , а затем с соответствующими заголовками жгуты проводов и кабели многожильные провода, электрические шнуры. При необходимости на схеме обозначают электрические цепи по ГОСТ 2.

Переключатель двухполюсный четырехпозиционный 8. Таблицу соединяют линией-выноской с соответствующим жгутом, кабелем многожильным проводом, электрическим шнуром , группой проводов см. Рисунок 6 Допускается при изображении на схеме элемента или устройства разнесенным способом позиционное обозначение каждой составной части элемента или устройства проставлять, как при совмещенном способе, но с указанием для каждой части обозначений выводов контактов.
Как обозначаются радиодетали на электронных схемах?

Условные обозначения в электрических схемах

Если для обычного человека восприятие информации происходит при чтении слов и букв, то для слесарей и монтажников их заменяют буквенные, цифровые или графические обозначения. Сложность в том, что пока электрик закончит обучение, устроится на работу, научится чему-то на практике, как появляются новые СНиПы и ГОСТы, согласно которым вносятся коррективы. Поэтому не стоит пытаться выучить всю документацию и сразу же. Достаточно почерпнуть базовые познания, а по ходу трудовых будней добавлять актуальные данные.

Введение

Для конструкторов цепей, слесарей КИПиА, электромонтеров, умение прочитать электросхему – ключевое качество и показатель квалификации. Без специальных знаний сходу разобраться в тонкостях проектирования приборов, цепей и способах соединения электроузлов невозможно.

Условные обозначения можно считать особым криптографическим кодом, поясняющим работу и принцип действия конкретной схемы. В Японии, США и Европе значки существенно отличаются от отечественной маркировки, что необходимо учитывать.

Виды и типы электрических схем

Перед тем, как начать изучать существующие обозначения электрооборудования и его соединения, необходимо разобраться с типологией схем. На территории нашей страны введена стандартизация по ГОСТ 2.701-2008 от 1.07.2009 года, согласно «ЕСКД. Схемы. Типы и виды. Общие требования».


Исходя из этого норматива, все схемы разделены на 8 типов:
  1. Объединенные.
  2. Расположенные.
  3. Общие.
  4. Подключения.
  5. Монтажные соединений.
  6. Полные принципиальные.
  7. Функциональные.
  8. Структурные.

Среди существующих 10 видов, указанных в данном документе, выделяют:

  1. Комбинированные.
  2. Деления.
  3. Энергетические.
  4. Оптические.
  5. Вакуумные.
  6. Кинематические.
  7. Газовые.
  8. Пневматические.
  9. Гидравлические.
  10. Электрические.

Для электриков представляет наибольший интерес среди всех вышеперечисленных типов и видов схем, а также самая востребованная и часто используемая в работе – электрическая схема.

Последний ГОСТ, который вышел, дополнен многими новыми обознвачениями, актуальный на сегодня с шифром 2.702-2011 от 1.01.2012 года. Называется документ «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем», ссылается на другие ГОСТы, среди которых упомянутый выше.

В тексте норматива изложены четкие требования в подробностях к электросхемам всех видов. Поэтому руководствоваться при монтажных работах с электрическими схемами следует именно данным документом. Определение понятия электрической схемы, согласно ГОСТ 2.702-2011 следующее:

«Под электрической схемой следует понимать документ, содержащий условные обозначения частей изделия и/или отдельных деталей с описанием взаимосвязи между ними, принципов действия от электрической энергии».

После определения в документе содержатся правила реализации на бумаге и в программных средах обозначений контактных соединений, маркировки проводов, буквенных обозначений и графического изображения электрических элементов.

Следует заметить, что чаще в домашней практике используются всего три типа электросхем:

  • Монтажные – для прибора изображается печатная плата с расположением элементов при четком указании места, номинала, принципа крепления и подведения к другим деталям. В схемах электропроводки для жилых помещений указывается количество, место расположения, номинал, способ подключения и другие точные указания для монтажа проводов, выключателей, светильников, розеток и т.п.
  • Принципиальные – на них указываются подробно связи, контакты и характеристика каждого элемента для сетей или приборов. Различают полные и линейные принципиальные схемы. В первом случае изображается контроль, управление элементами и сама силовая цепь; в линейной схеме ограничиваются только цепью с изображением остальных элементов на отдельных листах.
  • Функциональные – здесь без детализации физических габаритов и других параметров указывается основные узлы прибора или цепи. Любая деталь может изображаться в виде блока с буквенным обозначением, дополненного связями с другими элементами устройства.

Графические обозначения в электрических схемах


Документация, в которой указываются правила и способы графического обозначения элементов схемы, представлена тремя ГОСТами:
  • 2.755-87 – графические условные обозначения контактных и коммутационных соединений.
  • 2.721-74 – графические условные обозначения деталей и узлов общего применения.
  • 2.709-89 – графические условные обозначения в электросхемах участков цепей, оборудования, контактных соединений проводов, электроэлементов.

В нормативе с шифром 2.755-87 применяется для схем однолинейных электрощитов, условные графические изображения (УГО) тепловых реле, контакторов, рубильников, автоматических выключателей, иного коммутационного оборудования. Отсутствует обозначение в нормативах дифавтоматов и УЗО.

На страницах ГОСТ 2.702-2011 допускается изображение этих элементов в произвольном порядке, с приведением пояснений, расшифровки УГО и самой схемы дифавтоматов и УЗО.
В ГОСТ 2.721-74 содержатся УГО, применяемые для вторичных электрических цепей.

ВАЖНО: Для обозначения коммутационного оборудования существует:

4 базовых изображения УГО

УГОНаименование
Замыкающий
Размыкающий
Переключающий
Переключающий с наличием нейтрального положения

9 функциональных признаков УГО

ВАЖНО: Обозначения 1 – 3 и 6 – 9 наносятся на неподвижные контакты, 4 и 5 – помещаются на подвижные контакты.

Основные УГО для однолинейных схем электрощитов

УГОНаименование
Тепловое реле
Контакт контактора
Рубильник – выключатель нагрузки
Автомат – автоматический выключатель
Предохранитель
Дифференциальный автоматический выключатель
УЗО
Трансформатор напряжения
Трансформатор тока
Рубильник (выключатель нагрузки) с предохранителем
Автомат для защиты двигателя (со встроенным тепловым реле)
Частотный преобразователь
Электросчетчик
Замыкающий контакт с кнопкой «сброс» или другим нажимным кнопочным выключателем, с возвратом и размыканием посредством специального привода элемента управления
Замыкающий контакт с нажимным кнопочным выключателем, с возвратом и размыканием посредством втягивания кнопки элемента управления
Замыкающий контакт с нажимным кнопочным выключателем, с возвратом и размыканием посредством повторного нажатия на кнопку элемента управления
Замыкающий контакт с нажимным кнопочным выключателем, с возвратом и размыканием автоматически элемента управления
Замыкающий контакт с замедленным действием, который инициируется при возврате и срабатывании
Замыкающий контакт с замедленным действием, который срабатывает только при возврате
Замыкающий контакт с замедленным действием, который инициируется только при срабатывании
Замыкающий контакт с замедленным действием, который приводится в работу при возврате и срабатывании
Замыкающий контакт с замедленным действием, который срабатывает только при возврате
Замыкающий контакт с замедленным действием, который включается только при срабатывании
Катушка временного реле
Катушка фотореле
Катушка реле импульсного
Общее обозначение катушки реле или катушки контактора
Лампочка индикационная (световая), осветительная
Мотор-привод
Клемма (разборное соединение)
Варистор, ОПН (ограничитель перенапряжения)
Разрядник
Розетка (разъемное соединение):
Нагревательный элемент

Обозначение измерительных электроприборов для характеристики параметров цепи

УГОНаименование
PFЧастотомер
PWВаттметр
PVВольтметр
PAАмперметр

ГОСТ 2.271-74 приняты следующие обозначения в электрощитах для шин и проводов:

Буквенные обозначения в электрических схемах

Нормативы буквенного обозначения элементов на электрических схемах описываются в нормативе ГОСТ 2.710-81 с названием текста «ЕСКД. Буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах». Здесь не указывается отметка для дифавтоматов и УЗО, что в п. 2.2.12 этого норматива прописывается, как обозначение многобуквенными кодами. Для основных элементов электрощитов приняты следующие буквенные кодировки:

НаименованиеОбозначение
Выключатель автоматический в силовой цепиQF
Выключатель автоматический в управляющей цепиSF
Выключатель автоматический с дифференциальной защитой или дифавтоматQFD
Рубильник или выключатель нагрузкиQS
УЗО (устройство защитного отключения)QSD
КонтакторKM
Реле тепловоеF, KK
Временное релеKT
Реле напряженияKV
Импульсное релеKI
ФоторелеKL
ОПН, разрядникFV
Предохранитель плавкийFU
Трансформатор напряженияTV
Трансформатор токаTA
Частотный преобразовательUZ
АмперметрPA
ВаттметрPW
ЧастотомерPF
ВольтметрPV
Счетчик энергии активнойPI
Счетчик энергии реактивнойPK
Элемент нагреванияEK
ФотоэлементBL
Осветительная лампаEL
Лампочка или прибор индикации световойHL
Разъем штепсельный или розеткаXS
Переключатель или выключатель в управляющих цепяхSA
Кнопочный выключатель в управляющих цепяхSB
КлеммыXT

Изображение электрооборудования на планах

Несмотря на то, что ГОСТ 2.702-2011 и ГОСТ 2.701-2008 учитывает такой вид электросхемы как «схема расположения» для проектирования сооружений и зданий, при этом нужно руководствоваться нормативами ГОСТ 21.210-2014, в которых указывается «СПДС.

Изображения на планах условных графических проводок и электрооборудования». В документе установлено УГО на планах прокладки электросетей электрооборудования (светильников, выключателей, розеток, электрощитов, трансформаторов), кабельных линий, шинопроводов, шин.

Применение этих условных обозначений используется для составления чертежей электрического освещения, силового электрооборудования, электроснабжения и других планов. Использование данных обозначений применяется также в принципиальных однолинейных схемах электрощитов.

Условные графические изображения электрооборудования, электротехнических устройств и электроприемников

Контуры всех изображаемых устройств, в зависимости от информационной насыщенности и сложности конфигурации, принимаются согласно ГОСТ 2.302 в масштабе чертежа по фактическим габаритам.

Условные графические обозначения линий проводок и токопроводов

Условные графические изображения шин и шинопроводов

ВАЖНО: Проектное положение шинопровода должно точно совпадать на схеме с местом его крепления.

Условные графические изображения коробок, шкафов, щитов и пультов

Условные графические обозначения выключателей, переключателей

На страницах документации ГОСТ 21.210-2014 для кнопочных выключателей, диммеров (светорегуляторов) отдельно отведенного обозначения не предусмотрено. В некоторых схемах, согласно п. 4.7. нормативного акта используются произвольные обозначения.

Условные графические обозначения штепсельных розеток

Условные графические обозначения светильников и прожекторов

Обновленная версия ГОСТ содержит изображения светильников с лампами люминесцентными и светодиодными.

Условные графические обозначения аппаратов контроля и управления

Заключение

Приведенные графические и буквенные изображения электродеталей и электрических цепей являются не полным списком, поскольку в нормативах содержится много специальных знаков и шифров, которые в быту практически не применяются. Для чтения электрических схем потребуется учитывать много факторов, прежде всего – страну производителя прибора или электрооборудования, проводки и кабелей. Существует разница в маркировке и условном обозначении на схемах, что может изрядно сбить с толку.

Во-вторых, следует внимательно рассматривать такие участки, как пересечение или отсутствие общей сети для расположенных с накладкой проводов. На зарубежных схемах при отсутствии у шины или кабеля общего питания с пересекающими объектами, рисуется полукруговое продолжение в месте соприкосновения. В отечественных схемах это не используется.

Если схема изображается без соблюдения установленных ГОСТами нормативов, то ее называют эскизом. Но для этой категории также есть определенные требования, согласно которым по приведенному эскизу должно составляться примерное понимание будущей электропроводки или конструкции прибора. Рисунки могут использоваться для составления по ним более точных чертежей и схем, с нужными обозначениями, маркировкой и соблюдением масштабов.

Гост 2.710-81 ескд. обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах

Изображение шин и проводов

В любой схеме приличествуют связи и в большинстве своем они выполнены проводами. Некоторые связи представляют собой шины — более мощные проводниковые элементы, от которых могут отходить отводы. Провода обозначаются тонкой линией, а места ответвлений/соединений — точками. Если точек нет — это не соединение, а пересечение (без электрического соединения).

Обозначение линий связи, шин и их соединений/ответвлений/пересечений

Есть отдельные изображения для шин, но они используются в том случае, если надо графически их отделить от линий связи, проводов и кабелей.

Как обозначаются провода, кабели, количество жил и способы их прокладки

На монтажных схемах часто необходимо обозначить не только как проходит кабель или провод, но и его характеристики или способ укладки. Все это также отображается графически. Для чтения чертежей это тоже необходимая информация.

Стандартные условные графические и буквенные обозначения элементов электрических схем.

С ДРУГОГО САЙТА:

Условные графические обозначения в электрических схемах

ГОСТ 21.614Изображения условные графические электрооборудования и проводок в оригинале

ГОСТ 2.722-68Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические

ГОСТ 2.723-68 Обозначения условные графические в схемах. Катушки индуктивности, реакторы, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители

ГОСТ 2.729-68 Обозначения условные графические в схемах. Приборы электроизмерительные

ГОСТ 2.755-87 Обозначения условные графические в схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения

Скачать книгу.

Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах (ГОСТ 2.710 – 81)

Буквенные коды элементов приведены в таблице. Позиционные обозначения элементам (устройствам) присваивают в пределах изделия. Порядковые номера элементам (устройствам) следует присваивать, начиная с единицы , в пределах группы элементов , имеющих одинаковый буквенный код в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо.

Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с условным графическим обозначением элементов или устройств с правой стороны или над ними. Цифры и буквы, входящие в позиционное обозначение выполняются одного размера.

Однобук- венный код Группы видов элементов Примеры видов элементов Двухбук- венный код
A Устройства (общее обозначение)

Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот

Сельсин – приемник
BE
Сельсин – датчик
BC

Тепловой датчик
BK

Фотоэлемент
BL

Датчик давления
BP

Тахогенератор
BR

Датчик скорости
BV

C
Конденсаторы

Схемы интегральные, микросборки

Схема интегральная,аналоговая
DA
Схема интегральная,цифровая, логический элемент
DD

Устройство задержки
DT

Устройство хранения информации
DS

Нагревательный элемент
EK

Лампа осветительная
EL

Разрядники,предохранители, устройства защитные

Дискретный элемент защиты по току мгновенного действия
FA
Дискретный элемент защиты по току инерционного действия
FP

Дискретный элемент защиты по напряжению
FV

Предохранитель
FU

G
Генераторы, источники питания
Батарея
GB

Элементы индикаторные и сигнальные

Прибор звуковой сигнализации
HA
Индикатор символьный
HG

Прибор световой сигнализации
HL

Реле, контакторы, пускатели

Реле указательное
KH
Реле токовое
KA

Реле электротепловое
KK

Контактор, магнитный пускатель
KM

Реле поляризованное
KP

Реле времени
KT

Реле напряжения
KV

L
Катушки индуктивности,дроссели
Дроссель люминисцентного освещения
LL

M
Двигатели

Приборы, измерительное оборудование

Амперметр
PA
Счётчик импульсов
PC

Частотометр
PF

Счётчик реактивной энергии
PK

Счётчик активной энергии
PI

Омметр
PR

Регистрирующий прибор
PS

Измеритель времени, часы
PT

Вольтметр
PV

Ваттметр
PW

Выключатели и разъединители в силовых цепях

Выключатель автоматический
QF
Разъединитель
QS

Термистор
RK

Потенциометр
RP

Шунт измерительный
RS

Варистор
RU

Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных

Примечание. Обозначение применяют для аппаратов не имеющих контактов силовых цепей

Выключатель или переключатель
SA
Выключатель кнопочный
SB

Выключатель автоматический
SF

Выключатели, срабатывающие от различных воздействий: -от уровня
SL

-от давления
SP

-от положения
SQ

-от частоты вращения
SR

-от температуры
SK

Трансформатор тока
TA

Трансформатор напряжения
TV

Стабилизатор
TS

U
Преобразователи электрических величин в электрические
Преобразователь частоты, инвертор, выпрямитель
UZ

Приборы электровакуумные и полупроводниковые

Диод, стабилитрон
VD
Приборы электровакуумные
VL

Транзистор
VT

Тиристор
VS

Токосъёмник
XA

Штырь
XP

Гнездо
XS

Соединения разборные
XT

Устройства механические с электромагнитным приводом

Электромагнит
YA
Тормоз с электромагнитным приводом
YB

Электромагнитная плита
YH

Дата добавления: 2018-02-15 ; просмотров: 15001 ; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

{SOURCE}

Виды электрических схем

Первым делом стоит учесть, что схема — это графическое отображение элементов конструкции, узлов и их связей на бумаге, либо в электронной форме при помощи общепринятых условных обозначений. Всего различается около десятка видов схем, но чаще всего встречаются следующие:

  • Функциональная;
  • Принципиальная;
  • Монтажная.

Их можно встретить в документации к сложным электронным приборам, в руководствах по ремонту техники для мастеров-любителей или в планах по проведению проводки. Ввиду их распространенности с следует рассмотреть отдельно каждый вид.

Функциональная схема

Она не отображает детально конструкцию, а содержит изображение основных блоков устройства с подписями и функциональных узлов. Ориентируясь на данный чертеж, можно только узнать о том, как работает вся система прибора, как связаны между собой различные элементы. Функциональную схему целесообразно применять для описания, например, сложного электронного устройства, но не всегда для устройств электроснабжения.

Принципиальная схема

Содержит в себе определенный набор обозначений элементов, в соответствии с составом прибора. Для верной расшифровки чертежа необходимо знать основные условно графические отображения электроэлементов. В таком виде схем указываются связи между устройствами и сами их составляющие элементы. Для отображения силовых линий целесообразно чертить линейную схему, а для указания видов электрических цепей и проборов контроля, управления – полная принципиальная.

Следует отметить, что на однолинейных чертежах изображена только силовая часть конструкции, а на полных принципиальных приводятся все элементы цепи.

Монтажная схема

Используется при установке элементов на печатные платы, при сборке приборов и электрических цепей. С её помощью мастер определяет какой компонент куда следует разместить, на каком расстоянии друг от друга и в какой последовательности, согласно буквенно-цифровой аббревиатуре рядом с элементом, расшифровка которой приводится либо отдельным документом, либо располагается таблицей в правом нижнем углу над основной надписью. Помимо этого, допускается расстановка номиналов.

Подробную информацию по каждому виду схем можно найти в ГОСТе 2.702-2011.

Буквенные

Мы уже рассказывали Вам, как расшифровать маркировку проводов и кабелей. В однолинейных электросхемах также присутствуют свои буквы, которые дают понять, что включено в сеть. Итак, согласно ГОСТ 7624-55, буквенное обозначение элементов на электрических схемах выглядит следующим образом:

  1. Реле тока, напряжения, мощности, сопротивления, времени, промежуточное, указательное, газовое и с выдержкой по времени, соответственно – РТ, РН, РМ, РС, РВ, РП, РУ, РГ, РТВ.
  2. КУ – кнопка управления.
  3. КВ – конечный выключатель.
  4. КК – командо-контроллер.
  5. ПВ – путевой выключатель.
  6. ДГ – главный двигатель.
  7. ДО – двигатель насоса охлаждения.
  8. ДБХ – двигатель быстрых ходов.
  9. ДП – двигатель подач.
  10. ДШ – двигатель шпинделя.

Помимо этого в отечественной маркировке элементов радиотехнических и электрических схем выделяют следующие буквенные обозначения:

На этом краткий обзор условных обозначений в электрических схемах закончен. Надеемся, теперь Вы знаете, как обозначаются розетки, выключатели, светильники и остальные элементы цепи на чертежах и планах жилых помещений.

Также читают:

  • Как работает магнитный пускатель
  • Какие бывают электрические схемы
  • Как рассчитать количество кабеля для электропроводки

Схема электропроводки в квартире- это документ, в котором обозначено расположение электрических проводов и электро установочных устройств (электрические розетки, выключатели, светильники), электрического щита с приборами учета, распределения электроэнергии, а также с защитными устройствами.

Знание схемы электропроводки необходимо как в случае проведения электромонтажных работ — поиска и устранения неисправностей в электропроводке или модернизации схемы, так и в случае простейших строительных действий типа сверления или забивания гвоздя, так как при этом можно повредить провода и оставить квартиру без электричества, а самому получить удар током.

Буквенные

Мы уже рассказывали Вам, как расшифровать маркировку проводов и кабелей. В однолинейных электросхемах также присутствуют свои буквы, которые дают понять, что включено в сеть. Итак, согласно ГОСТ 7624-55, буквенное обозначение элементов на электрических схемах выглядит следующим образом:

  1. Реле тока, напряжения, мощности, сопротивления, времени, промежуточное, указательное, газовое и с выдержкой по времени, соответственно – РТ, РН, РМ, РС, РВ, РП, РУ, РГ, РТВ.
  2. КУ – кнопка управления.
  3. КВ – конечный выключатель.
  4. КК – командо-контроллер.
  5. ПВ – путевой выключатель.
  6. ДГ – главный двигатель.
  7. ДО – двигатель насоса охлаждения.
  8. ДБХ – двигатель быстрых ходов.
  9. ДП – двигатель подач.
  10. ДШ – двигатель шпинделя.

Помимо этого в отечественной маркировке элементов радиотехнических и электрических схем выделяют следующие буквенные обозначения:

На этом краткий обзор условных обозначений в электрических схемах закончен. Надеемся, теперь Вы знаете, как обозначаются розетки, выключатели, светильники и остальные элементы цепи на чертежах и планах жилых помещений.

Также читают:

  • Как работает магнитный пускатель
  • Какие бывают электрические схемы
  • Как рассчитать количество кабеля для электропроводки

Как невозможно читать книгу без знания букв, так невозможно понять ни один электрический чертеж без знания условных обозначений.

В этой статье рассмотрим условные обозначения в электрических схемах: какие бываю, где найти расшифровку, если в проекте она не указана, как правильно должен быть обозначен и подписан тот или иной элемент на схеме.

Но начнем немного издалека… Каждый молодой специалист, который приходит в проектирование, начинает либо со складывания чертежей, либо с чтения нормативной документации, либо нарисуй «вот это» по такому примеру. Вообще, нормативная литература изучается по ходу работы, проектирования.

Невозможно прочитать всю нормативную литературу, относящуюся к твоей специальности или, даже, более узкой специализации. Тем более, что ГОСТ, СНиП и другие нормативы периодически обновляются. И каждому проектировщику приходится отслеживать изменения и новые требования нормативных документов, изменения в линейках производителей электрооборудования, постоянно поддерживать свою квалификацию на должном уровне.

Помните, как Льюиса Кэролла в «Алисе в Стране Чудес»?

Это я не к тому, чтобы поплакаться «как тяжела жизнь проектировщика» или похвастаться «смотрите, какая у нас интересная работа». Речь сейчас не об этом. Учитывая такие обстоятельства, проектировщики перенимают практический опыт от более опытных коллег, многие вещи просто знают как делать правильно, но не знают почему. Работают по принципу «Здесь так заведено».

Порой, это достаточно элементарные вещи. Знаешь, как сделать правильно, но, если спросят «Почему так?», ответить сразу не сможешь, сославшись хотя бы на название нормативного документа.

В этой статье я решил структурировать информацию, касающуюся условных обозначений, разложить всё по полочкам, собрать всё в одном месте.

Графические обозначения в электрических схемах

Изначально мы поговорим об графических обозначениях электрических элементов, которые используются в стандартных схемах. Чтобы вам проще было вникнуть в суть, мы решили сделать для вас подборку в виде таблиц, которые мы встретили в интернете.

Первая таблица означает схемы: электрических коробок, щитов, пультов и шкафов на стандартных электросхемах.

Вот так обозначаются розетки и выключатели, более подробно вы найдете в статье, обозначение розеток.

Если говорить за элементы освещение обозначения, то по ГОСТу они обозначаются образом:

Следующим образом обозначаются трансформаторы и генераторы.

Если говорить за более серьезные схемы, то можно сразу назвать различные электродвигатели, элементы на них обозначаются вот так:

Такие обозначения важно будет узнать начинающим электрикам, ведь следующим образом выглядит контур заземления и силовая линия. Опытные электрики всегда заинтересуются сложными графическими электрическими обозначениями в виде контактных соединений

Таким образом, обозначаются устройства на электросхемах по ГОСТУ

Опытные электрики всегда заинтересуются сложными графическими электрическими обозначениями в виде контактных соединений. Таким образом, обозначаются устройства на электросхемах по ГОСТУ.

Вот так выглядит радиоэлементы, сюда можно отнести: диоды, резисторы, транзисторы и прочее.

Итак, мы с вами разобрали все графические обозначения на электрических схемах, которые применяются в силовых сетях для освещения. Как вы могли заметить, обозначений много, но запомнить их всех можно, с электродвигателями ситуация немного сложней, но такие обозначения используют только профессиональные электрики. Мы рекомендуем сохранить эту страницу, она станет для вас спасением рано или поздно.

Графические обозначения

Продолжим тему условно-графических изображений электрических элементов на схемах, чертежах и планах. Выше мы разобрали общие моменты. Сейчас же приведём наглядные изображения таких элементов как розетки, выключатели, электрощиты и многое другое.

Для указания типа ламп используются буквенные обозначения:

Буквенно-цифровые обозначения зажимов и проводов

Присоединительный зажим электрического устройства переменного тока:

Переменный ток — обозначение проводов:

Постоянный ток – обозначение проводов:

Цветовые обозначения электропроводки

Обозначение фазного проводника (L) – цвет изоляции:

Белый, красный, коричневый, черный, оранжевый, серый, фиолетовый, бирюзовый, розовый.

Обозначение нулевого и защитного проводников:

Метки голубого цвета наносятся при монтаже на концах линии.

Функциональное назначение проводников согласно цветовым обозначениям.

Буквенные обозначения из двух символов

Для более точной расшифровки и обозначении элементов на электрических схемах используются двухбуквенные, а в некоторых случаях и многобуквенные обозначения. Маркировка выполняется не только символом общего кода элемента, но и дополнительными буквами, более полно раскрывающими характеристики каждого элемента. С целю упорядочения подобной символики также создана таблица в соответствии с ГОСТом 2.710-81:

Первый буквенный символ, обязательный для отражения в маркировке

Группа основных видов элементов и приборов

Элементы, входящие в состав группы (наиболее характерные примеры)

Символы двухбуквенного кода

A

Устройства общего назначения

B

Различные виды аналоговых или многозарядных преобразователей, указательные или измерительные датчики, устройства, преобразующие неэлектрические величины в электрические, за исключением генераторов и источников питания

BA

BB

Детекторы ионизирующих элементы

BD

BE

BF

BC

BK

BL

BM

BP

BQ

Датчики частоты вращения – тахогенераторы

BR

BS

BV

C

D

Интегральные схемы, микросборки

Схемы интегральные аналоговые

DA

Схемы интегральные, цифровые, логические элементы

DD

Устройства хранения информации

DS

DT

E

EK

EL

ET

F

Защитные устройства, предохранители, разрядники

Дискретные элементы токовой защиты мгновенного действия

FA

Дискретные элементы токовой защиты инерционного действия

FP

FU

Дискретные элементы защиты по напряжению, разрядники

FV

G

Генераторы и другие источники питания

GB

H

Индикаторные и сигнальные элементы

Приборы звуковой сигнализации

HA

HG

Приборы световой сигнализации

HL

K

Контакторы, пускатели, реле

KA

KH

KK

Контакторы, магнитные пускатели

KM

KT

KV

L

Дроссели, катушки индуктивности

Дроссели люминесцентных светильников

LL

M

P

Измерительные приборы и оборудование (недопустимо использование маркировки РЕ)

PA

PC

PF

Счетчики активной энергии

PI

Счетчики реактивной энергии

PK

PR

PS

Измерители времени действия, часы

PT

PV

PW

Q

Выключатели и разъединители в силовых цепях

QF

QK

QS

R

RK

RP

RS

RU

S

Коммутационные устройства в цепях измерения, управления и сигнализации

Выключатели и переключатели

SA

SB

SF

Выключатели, срабатывающие под действием различных факторов:

SL

SP

– от положения (путевые)

SQ

– от частоты вращения

SR

SK

T

TA

TS

TV

U

Устройства связи, преобразователи неэлектрических величин в электрические

UB

UR

UI

Выпрямители, генераторы частоты, инверторы, преобразователи частоты

UZ

V

Приборы полупроводниковые и электровакуумные

VD

VL

VT

VS

W

Антенны, линии и элементы СВЧ

WE

WK

WS

WT

WU

WA

X

Скользящие контакты, токосъемники

XA

XP

XS

XT

XW

Y

Механические устройства с электромагнитным приводом

YA

Тормоза с электромагнитными приводами

YB

Муфты с электромагнитными приводами

YC

Электромагнитные патроны или плиты

YH

Z

Ограничители, устройства оконечные, фильтры

ZL

ZQ

Кроме того, в ГОСТе 2.710-81 определены специальные символы для обозначения каждого элемента.

Условные обозначения однолинейных схем

Как уже говорили, на однолинейных схемах указывается только силовая часть: УЗО, автоматы, дифавтоматы, розетки, рубильники, переключатели и т.д. и связи между ними. Обозначения этих условных элементов могут использоваться в схемах электрических щитов.

Основная особенность графических условных обозначений в электросхемах  в том, что сходные по принципу действия устройства отличаются какой-то мелочью. Например, автомат (автоматический выключатель) и рубильник отличаются лишь двумя мелкими деталями — наличием/отсутствием прямоугольника на контакте и формой значка на неподвижном контакте, которые отображают функции данных контактов. Контактор от обозначения рубильника отличает только форма значка на неподвижном контакте. Совсем небольшая разница, а устройство и его функции другие. Ко всем этим мелочам надо присматриваться и запоминать.

Обозначения элементов на однолинейной схеме

Также небольшая разница между условными обозначениями УЗО и дифференциального автомата. Она тоже только в функциях подвижных и неподвижных контактов.

Примерно так же обстоит дело и с катушками реле и контакторов. Выглядят они как прямоугольник с небольшими графическими дополнениями.

Условные обозначения катушек контакторов и реле разных типов (импульсная, фотореле, реле времени)

В данном случае запомнить проще, так как есть довольно серьезные отличия во внешнем виде дополнительных значков. С фотореле так совсем просто — лучи солнца ассоциируются со стрелками. Импульсное реле — тоже довольно легко отличить по характерной форме знака.

Условные обозначения разъемного (вилка-штепсель) и разборного (клеммная колодка) соединения), измерительных приборов

Немного проще с лампами и соединениями. Они имеют разные «картинки». Разъемное соединение (типа розетка/вилка или гнездо/штепсель) выглядит как две скобочки, а разборное (типа клеммной колодки) — кружочки. Причем количество пар галочек или кружочков обозначает количество проводов.

Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения (ГОСТ 2.721-74)

Наименование Обозн. Наименование Обозн.
переменный ток, трехфазный, пятипроводная линия (три провода
фаз, нейтраль, один провод защитный с заземлением) частотой 50 Гц,
напряжением 220/380 В
3PEN~50 Гц 220/380 В Гальваномагнитный эффект (эффект Холла)
Муфта. Общее обозначение:а) выключеннаяб) включенная ЭкранированиеПримечание.
При уточнении характера экранирования (электростатическое или
электромагнитное) под изображением линии экранирования проставляют
буквенные обозначения соответственно:
Линия механической связи в гидравлических и пневматических схемах а) электростатическое
Линия механической связи в электрических схемах б) электромагнитное
Заземление, общее обозначение Шина
Бесшумное заземление (чистое) Группа линий электрической связи, осуществленная n скрученными проводами, например, шестью скрученными проводами, изображенная:
Защитное заземление а) однолинейно
Коаксиальный кабель б) многолинейно

2 Нормативные ссылки

Любая деталь может изображаться в виде блока с буквенным обозначением, дополненного связями с другими элементами устройства. Вообще, нормативная литература изучается по ходу работы, проектирования. Часто рассматриваются вопросы размещения электрооборудования в помещениях бытового назначения, в помещениях цехов, подстанций ит. Общее обозначение.
Переключатель двухполюсный трехпозиционный с самовозвратом в нейтральной положение 5.
В основании подвижной части контактов разрешается ставить незачерненную точку рис. При небольшом расстоянии между устройствами, имеющими механическую связь, где линию механической связи изобразить штриховой линией невозможно, ее допускается изображать двумя сплошными параллельными линиями.
Обозначение разных видов вращательного движения Вращательное движение в одном или другом направлении — по рис.

Виды и типы электрических схем

Прежде, чем говорить об условных обозначения на схемах, нужно разобраться, какие виды и типы схем бывают. С 01.07.2009 на территории РФ введен в действие ГОСТ 2.701-2008 «ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению». В соответствии с этим ГОСТ, схемы разделяются на 10 видов:

  1. Схема электрическая
  2. Схема гидравлическая
  3. Схема пневматическая
  4. Схема газовая
  5. Схема кинематическая
  6. Схема вакуумная
  7. Схема оптическая
  8. Схема энергетическая
  9. Схема деления
  10. Схема комбинированная

Виды схем подразделяются на восемь типов:

  1. Схема структурная
  2. Схема функциональная
  3. Схема принципиальная (полная)
  4. Схема соединений (монтажная)
  5. Схема подключения
  6. Схема общая
  7. Схема расположения
  8. Схема объединенная

Меня, как электрика, интересуют схемы вида «Схема электрическая». Вообще, описание и требования к схемам приведены в ГОСТ 2.701-2008 на примере электрических схем, но с 01 января 2012 действует ГОСТ 2.702-2011 «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем». Большей частью текст этого ГОСТ дублирует текст ГОСТ 2.701-2008, ссылается на него и другие ГОСТ.

ГОСТ 2.702-2011 подробно описывает требования к каждому виду электрической схемы. При выполнении электрических схем следует руководствоваться именно этим ГОСТ.

ГОСТ 2.702-2011 дает следующее определение понятия электрической схемы: «Схема электрическая — документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи электрической энергии, и их взаимосвязи». Далее ГОСТ ссылается на документы, регламентирующие правила выполнения условных графических изображения, буквенных обозначений и обозначений проводов и контактных соединений электрических элементов. Рассмотрим каждый отдельно.

Условные обозначения в электрических схемах по ГОСТ

Любые электрические цепи могут быть представлены в виде чертежей (принципиальных и монтажных схем), оформление которых должно соответствовать стандартам ЕСКД. Эти нормы распространяются как на схемы электропроводки или силовых цепей, так и электронные приборы. Соответственно, чтобы «читать» такие документы, необходимо понимать условные обозначения в электрических схемах.

Нормативные документы

Учитывая большое количество электроэлементов, для их буквенно-цифровых (далее БО) и условно графических обозначений (УГО) был разработан ряд нормативных документов исключающих разночтение. Ниже представлена таблица, в которой представлены основные стандарты.

Таблица 1. Нормативы графического обозначения отдельных элементов в монтажных и принципиальных электрических схемах.

Номер ГОСТа Краткое описание
2.710 81 В данном документе собраны требования ГОСТа к БО различных типов электроэлементов, включая электроприборы.
2.747 68 Требования к размерам отображения элементов в графическом виде.
21.614 88 Принятые нормы  для планов электрооборудования и проводки.
2.755 87 Отображение на схемах коммутационных устройств и контактных соединений
2.756 76 Нормы для воспринимающих частей электромеханического оборудования.
2.709 89 Настоящий стандарт регулирует нормы, в соответствии с которыми на схемах обозначаются контактные соединения и провода.
21.404 85 Схематические обозначения для оборудования, используемого в системах автоматизации

Следует учитывать, что элементная база со временем меняется, соответственно вносятся изменения и в нормативные документы, правда это процесс более инертен. Приведем простой пример, УЗО и дифавтоматы широко эксплуатируются в России уже более десятка лет, но единого стандарта по нормам ГОСТ 2.755-87 для этих устройств до сих пор нет, в отличие от автоматических выключателей. Вполне возможно, в ближайшее время это вопрос будет урегулирован. Чтобы быть в курсе подобных нововведений, профессионалы отслеживают изменения в нормативных документах, любителям это делать не обязательно, достаточно знать расшифровку основных обозначений.

Виды электрических схем

В соответствии с нормами ЕСКД под схемами подразумеваются графические документы, на которых при помощи принятых обозначений отображаются основные элементы или узлы конструкции, а также объединяющие их связи. Согласно принятой классификации различают десять видов схем, из которых в электротехнике, чаще всего, используется три:

  • Функциональная, на ней представлены узловые элементы (изображаются как прямоугольники), а также соединяющие их линии связи. Характерная особенность такой схемы – минимальная детализация. Для описания основных функций узлов, отображающие их прямоугольники, подписываются стандартными буквенными обозначениями. Это могут быть различные части изделия, отличающиеся функциональным назначением, например, автоматический диммер с фотореле в качестве датчика или обычный телевизор. Пример такой схемы представлен ниже. Пример функциональной схемы телевизионного приемника
  • Принципиальная. Данный вид графического документа подробно отображает как используемые в конструкции элементы, так и их связи и контакты. Электрические параметры некоторых элементов могут быть отображены, непосредственно в документе, или представлены отдельно в виде таблицы. Пример принципиальной схемы фрезерного станка

Если на схеме отображается только силовая часть установки, то она называется однолинейной, если приведены все элементы, то – полной.

Пример однолинейной схемы
  • Монтажные электрические схемы. В данных документах применяются позиционные обозначения элементов, то есть указывается их место расположения на плате, способ и очередность монтажа. Монтажная схема  стационарного сигнализатора горючих газов

Если на чертеже отображается проводка квартиры, то места расположения осветительных приборов, розеток и другого оборудования указываются на плане. Иногда можно услышать, как такой документ называют схемой электроснабжения, это неверно, поскольку последняя отображает способ подключения потребителей к подстанции или другому источнику питания.

Разобравшись с электрическими схемами, можем переходить к обозначениям указанных на них элементов.

Графические обозначения

Для каждого типа графического документа предусмотрены свои обозначения, регулируемые соответствующими нормативными документами. Приведем в качестве примера основные графические обозначения для разных видов электрических схем.

Примеры УГО в функциональных схемах

Ниже представлен рисунок с изображением основных узлов систем автоматизации.

Примеры условных обозначений электроприборов и средств автоматизации в соответствии с ГОСТом 21.404-85

Описание обозначений:

  • А – Основные (1) и допускаемые (2) изображения приборов, которые устанавливаются за пределами электрощита или распределительной коробки.
  • В – Тоже самое, что и пункт А, за исключением того, что элементы располагаются на пульте или электрощите.
  • С – Отображение исполнительных механизмов (ИМ).
  • D – Влияние ИМ на регулирующий орган (далее РО) при отключении питания:
  1. Происходит открытие РО
  2. Закрытие РО
  3. Положение РО остается неизменным.
  • Е — ИМ, на который дополнительно установлен ручной привод. Данный символ может использоваться для любых положений РО, указанных в пункте D.
  • F- Принятые отображения линий связи:
  1. Общее.
  2. Отсутствует соединение при пересечении.
  3. Наличие соединения при пересечении.

УГО в однолинейных и полных электросхемах

Для данных схем существует несколько групп условных обозначений, приведем наиболее распространенные из них. Для получения полной информации необходимо обратиться к нормативным документам, номера государственных стандартов будут приведены для каждой группы.

Источники питания.

Для их обозначения приняты символы, приведенные на рисунке ниже.

УГО источников питания на принципиальных схемах (ГОСТ 2.742-68 и ГОСТ 2.750.68)

Описание обозначений:

  • A – источник с постоянным напряжением, его полярность обозначается символами «+» и «-».
  • В – значок электричества, отображающий переменное напряжение.
  • С – символ переменного и постоянного напряжения, используется в тех случаях, когда устройство может быть запитано от любого из этих источников.
  • D – Отображение аккумуляторного или гальванического источника питания.
  • E- Символ батареи, состоящей из нескольких элементов питания.

Линии связи

Базовые элементы электрических соединителей представлены ниже.

Обозначение линий связи на принципиальных схемах (ГОСТ 2.721-74 и ГОСТ 2.751.73)

Описание обозначений:

  • А – Общее отображение, принятое для различных видов электрических связей.
  • В – Токоведущая или заземляющая шина.
  • С – Обозначение экранирования, может быть электростатическим (помечается символом «Е») или электромагнитным («М»).
  • D — Символ заземления.
  • E – Электрическая связь с корпусом прибора.
  • F – На сложных схемах, из нескольких составных частей, таким образом обозначается обрыв связи, в таких случаях «Х» это информация о том, где будет продолжена линия (как правило, указывается номер элемента).
  • G – Пересечение с отсутствием соединения.
  • H – Соединение в месте пересечения.
  • I – Ответвления.

Обозначения электромеханических приборов и контактных соединений

Примеры обозначения магнитных пускателей, реле, а также контактов коммуникационных устройств, можно посмотреть ниже.

УГО, принятые для электромеханических устройств и контакторов (ГОСТы 2.756-76, 2.755-74, 2.755-87)

Описание обозначений:

  • А – символ катушки электромеханического прибора (реле, магнитный пускатель и т.д.).
  • В – УГО воспринимающей части электротепловой защиты.
  • С – отображение катушки устройства с механической блокировкой.
  • D – контакты коммутационных приборов:
  1. Замыкающие.
  2. Размыкающие.
  3. Переключающие.
  • Е – Символ для обозначения ручных выключателей (кнопок).
  • F – Групповой выключатель (рубильник).

УГО электромашин

Приведем несколько примеров, отображения электрических машин (далее ЭМ) в соответствии с действующим стандартом.

Обозначение электродвигателей и генераторов на принципиальных схемах (ГОСТ 2.722-68)

Описание обозначений:

  • A – трехфазные ЭМ:
  1. Асинхронные (ротор короткозамкнутый).
  2. Тоже, что и пункт 1, только в двухскоростном исполнении.
  3. Асинхронные ЭМ с фазным исполнением ротора.
  4. Синхронные двигатели и генераторы.
  • B – Коллекторные, с питанием от постоянного тока:
  1. ЭМ с возбуждением на постоянном магните.
  2. ЭМ с катушкой возбуждения.
Обозначение электродвигателей на схемах

УГО трансформаторов и дросселей

С примерами графических обозначений данных устройств можно ознакомиться на представленном ниже рисунке.

Правильные обозначения трансформаторов, катушек индуктивности и дросселей (ГОСТ 2.723-78)

Описание обозначений:

  • А – Данным графическим символом могут быть обозначены катушки индуктивности или обмотки трансформаторов.
  • В – Дроссель, у которого имеется ферримагнитный сердечник (магнитопровод).
  • С – Отображение двухкатушечного трансформатора.
  • D – Устройство с тремя катушками.
  • Е – Символ автотрансформатора.
  • F – Графическое отображение ТТ (трансформатора тока).

Обозначение измерительных приборов и радиодеталей

Краткий обзор УГО данных электронных компонентов показан ниже. Тем, кто хочет более широко ознакомиться с этой информацией рекомендуем просмотреть ГОСТы 2.729 68 и 2.730 73.

Примеры условных графических обозначений электронных компонентов и измерительных приборов

Описание обозначений:

  1. Счетчик электроэнергии.
  2. Изображение амперметра.
  3. Прибор для измерения напряжения сети.
  4. Термодатчик.
  5. Резистор с постоянным номиналом.
  6. Переменный резистор.
  7. Конденсатор (общее обозначение).
  8. Электролитическая емкость.
  9. Обозначение диода.
  10. Светодиод.
  11. Изображение диодной оптопары.
  12. УГО транзистора (в данном случае npn).
  13. Обозначение предохранителя.

УГО осветительных приборов

Рассмотрим, как на принципиальной схеме отображаются электрические лампы.

Пример того, как указываются лампочки на схемах (ГОСТ 2.732-68)

Описание обозначений:

  • А – Общее изображение ламп накаливания (ЛН).
  • В — ЛН в качестве сигнализатора.
  • С – Типовое обозначение газоразрядных ламп.
  • D – Газоразрядный источник света повышенного давления (на рисунке приведен пример исполнения с двумя электродами)

Обозначение элементов в монтажной схеме электропроводки

Завершая тему графических обозначений, приведем примеры отображения розеток и выключателей.

Пример изображения на монтажных схемах розеток скрытой установки

Как изображаются розетки других типов, несложной найти в нормативных документах, которые доступны в сети.

Обозначение выключатели скрытой установкиОбозначение розеток и выключателей

Видео по теме:

Буквенные обозначения

В электрических схемах помимо графических обозначений также используются буквенные, поскольку без последних чтение чертежей будет довольно проблематичным. Буквенно-цифровая маркировка так же, как и УГО регулируется нормативными документами, для электро это ГОСТ 7624 55. Ниже представлена таблица с БО для основных компонентов электросхем.

Буквенные обозначения основных элементов

К сожалению, размеры данной статьи не позволяют привести все правильные графические и буквенные обозначения, но мы указали нормативные документы, из которых можно получить всю недостающую информацию. Следует учитывать, что действующие стандарты могут меняться в зависимости от модернизации технической базы, поэтому, рекомендуем отслеживать выход новых дополнений к нормативным актам.

Презентация на тему: Условно-графические и буквенно-цифровые обозначения применяемые в электрических

1

Первый слайд презентации: Условно-графические и буквенно-цифровые обозначения применяемые в электрических схемах

« Условно-графические обозначения электрических машин, трансформаторов, пускорегулирующей и электронной аппаратуры» Цели урока: Обучающая: Развивающая : Воспитательная : — Сформировать общее представление о у словно-графических обозначениях применяемых в электрических схемах — Развить навыки чтения условно-графических обозначений электрического и электромеханического оборудования — Содействовать формированию профессиональных навыков техника

Изображение слайда

2

Слайд 2

Основу любой электрической схемы представляют условные графические обозначения различных элементов и устройств, а также связей между ними. Язык современных схем подчеркивает в символах подчеркивает основные функции, которые выполняет в схеме изображенных элемент. Условные графические обозначения образуются из простых геометрических фигур: квадратов, прямоугольников, окружностей, а также из сплошных и штриховых линий и точек (зачерченных и не зачерченных), стрелок. Их сочетание по специальной системе, которая предусмотрена стандартом, дает возможность легко изобразить все, что требуется: различные электрические аппараты, приборы, электрические машины, линии механической и электрической связей, виды соединений обмоток, род тока, характер и способы регулирования и т. п. Кроме этого в условных графических обозначениях на электрических принципиальных схемах дополнительно используются специальные знаки, поясняющие особенности работы того или иного элемента схемы.

Изображение слайда

3

Слайд 3

Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения (ГОСТ 2.721-74) Наименование Обозначение Обозначение рода тока, напряжения: Ток постоянный Ток переменный Ток переменный с обозначением фаз, частоты и напряжения 3 50 Hz Полярность: положительная отрицательная Наименование Обозначение Обозначение видов соединения обмоток : Звезда Треугольник Звезда с выделенной средней точкой Зигзаг Разомкнутый треугольник Наименование Обозначение Обозначение способа регулировки: Общее обозначение Плавное линейное Ступенчатое линейное Нелинейное Подстроечное Саморегулирование Наименование Обозначение Заземление Корпус оборудования Электрические линии, кабели, шины, общее обозначение Гальванический элемент Экранирование

Изображение слайда

4

Слайд 4

Обозначения условные графические в схемах. Электрические машины (ГОСТ 2.722-68) Способы построения условных графических обозначений Упрощенный однолинейный Упрощенный многолинейный Развернутый

Изображение слайда

5

Слайд 5

Наименование Обозначение Электрические машины постоянного тока Якорь с коллектором и щетками Обмотка последовательного возбуждения Обмотка добавочных полюсов, компенсационная Обмотка параллельного, независимого возбуждения Универсальный коллекторный однофазный двигатель Наименование Обозначение Электрические машины переменного тока Статор общее обозначение Статор с трехфазной обмоткой: звезда — треугольник Машина асинхронная с фазным ротором Машина синхронная Обмотка статора каждая фаза Обмотка фазного ротора Внутри окружности допускается указывать следующие данные: Род машины G – генератор, М – двигатель ; Род тока; Число фаз; Соединение обмоток.

Изображение слайда

6

Слайд 6

Способы построения условных графических обозначений Упрощенный однолинейный Упрощенный многолинейный Развернутый Катушки индуктивности, реакторы, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители (ГОСТ 2.723-68)

Изображение слайда

7

Слайд 7

Наименование Обозначение Катушки индуктивности, дроссели Катушка индуктивности, дроссель без сердечника Катушка индуктивности с отводами Катушка индуктивности со скользящим контактами Катушка индуктивности, дроссель с ферромагнитным сердечником Катушка индуктивности, дроссель с магнитодиэлектрическим сердечником Реактор, обозначение установлено для схем электроснабжения Катушки индуктивности, реакторы, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители (ГОСТ 2.723-68) Наименование Обозначение Трансформаторы, автотрансформаторы Однофазный силовой трансформатор с ферромагнитным сердечником Трехфазный силовой трансформатор с ферромагнитным сердечником Автотрансформатор однофазный Автотрансформатор трехфазный Измерительный т рансформатор тока с одной вторичной обмоткой Измерительный т рансформатор тока с двумя вторичными обмотками Измерительный т рансформатор напряжения Внутри окружности допускается указывать вид соединения обмоток:

Изображение слайда

8

Слайд 8

Коммутационные устройства и контактные соединения (ГОСТ 2.755-87) Наименование Обозначение Контакты коммутационных устройств Замыкающий Размыкающий Переключающий Переключающий со средним положением Наименование Обозначение Контакты для коммутации силовых цепей Замыкающий Размыкающий Замыкающий дугогасительный Контакт разъединителя Контакт выключателя нагрузки Контакт с автоматическим возвратом при перегрузки, коротком замыкании Наименование Обозначение Контакты срабатывающие с выдержкой времени: На срабатывание На возврат в исходное положение На срабатывание и возврат Наименование Обозначение Контакты с механической связью Замыкающий и размыкающий Двухполюсной замыкающий Трехполюсной замыкающий Размыкающийся контакт электротеплового реле

Изображение слайда

9

Слайд 9

Коммутационные устройства и контактные соединения (ГОСТ 2.755-87) Наименование Обозначение Выключатель с самовозвратом Замыкающий Размыкающий Наименование Обозначение Многопозиционный переключатель Ключ управления Командоконтроллер (контроллер) Контакт чувствительный к температуре Наименование Обозначение Выключатель кнопочный нажимной Замыкающий (кнопка пуск) Размыкающий (кнопка стоп) Наименование Обозначение Путевой выключатель Замыкающий Размыкающий Наименование Обозначение Контактные соединения Разъемное: штырь гнездо Разборное Неразборное Наименование Обозначение Скользящие контакты (токосъёмы) По линейной поверхности По кольцевым поверхностям Коммутационные устройства необходимо изображать в положении принятом за исходное

Изображение слайда

10

Слайд 10

Устройства защиты. Разрядники. Предохранители (ГОСТ 2.727-68) Наименование Обозначение Предохранители Плавкий Пробивной Инерционный Тугоплавкий Быстродействующий Сторона предохранителя остающаяся под напряжением Рубильник — предохранитель Выключатель – нагрузки Наименование Обозначение Разрядники Разрядник общее обозначение Трубчатый разрядник Вентильный разрядник Шаровой Роговой

Изображение слайда

11

Слайд 11

Резисторы. Конденсаторы (ГОСТ 2.728-74) Наименование Обозначение Резисторы общего применения Постоянный С одним отводом С двумя отводом Шунт измерительный Переменные резисторы Плавное линейное Ступенчатое Нелинейное Тензорезистор Терморезистор Варистор Подстроечные Наименование Обозначение Конденсаторы постоянной ёмкости Общее обозначение Электролитический поляризованный Конденсатор проходной Примечание. Дуга обозначает наружную обкладку конденсатора (корпус) Конденсаторы переменной ёмкости Плавное линейное Подстроечный Варикап Каждый резистор характеризуется номинальной мощностью рассеивания

Изображение слайда

12

Слайд 12

Электроизмерительные приборы (ГОСТ 2.729-68) Наименование Обозначение Общее обозначение Показывающий Регистрирующий Интегрирующий Комбинированный Разнесенный способ обозначение обмоток КИП Токовая Напряжения Взаимное расположения обмоток КИП Токовая Напряжения Графическое обозначение характеризующее отсчетное устройство

Изображение слайда

13

Слайд 13

Приборы полупроводниковые (ГОСТ 2.730-73 с измен. 1989г.) Наименование Обозначение Полупроводниковые диоды Выпрямительный Стабилитрон Туннельный Варикап Управляемый диод Тиристор : С управлением по катоду С управлением по аноду Динистор Наименование Обозначение Биполярные транзисторы Переход n-p-n Переход p-n-p Полевые транзисторы Управляемый p-n -переход канал – n Управляемый p-n -переход канал – р Изолированный затвор Наименование Обозначение Фотооптические приборы Фоторезистор Фотодиод Фототранзистор Фототиристор Наименование Обозначение Светооптические приборы Светодиод Оптопара : Диодная Оптопара : Резистивная Оптопара : Транзисторная

Изображение слайда

14

Слайд 14

Источники света (ГОСТ 2.732-68) Наименование Обозначение Лампы накаливания Осветительная Сигнальная Газоразрядные Лампа газоразрядная осветительная и сигнальная. Общее обозначение: с четырьмя выводами Лампа газоразрядная высокого давления с простыми электродами Лампа газоразрядная сверхвысокого давления с простыми электродами Пускатель (стартер) для газоразрядных (люминесцентных) ламп Наименование Обозначение Телефон Микрофон Зуммер Сирена электрическая Громкоговоритель (репродуктор) Гидрофон (ультразвуковой передатчик-приемник) Приборы акустические (ГОСТ 2.741-68) Источники электрохимические, электротермические и тепловые (ГОСТ 2.768-90) Наименование Обозначение Элемент гальванический или аккумуляторный Батарея из гальванических элементов или аккумуляторов Термоэлемент (термопара) Генератор с фотоэлектрическим преобразователем

Изображение слайда

15

Слайд 15

Воспринимающая часть электромеханических устройств (ГОСТ 2.756-76) Наименование Обозначение Катушка (обмотка) электромеханического устройства (реле, контактор) Воспринимающая часть электротеплового реле Катушка поляризованного электромеханического устройства Катушка электромеханического устройства, имеющего механическую блокировку Катушка электромеханического устройства, работающего с ускорением при срабатывании Катушка электромеханического устройства, работающего с ускорением при срабатывании и отпускании Двухобмоточное реле Наименование Обозначение Катушка электромеханического устройства, работающего с замедлением при срабатывании Катушка электромеханического устройства, работающего с замедлением при отпускании Катушка электромеханического устройства, работающего с замедлением при срабатывании и отпускании Вид обмоток реле Род тока Токовая обмотка, обмотка напряжения Обмотка минимального напряжения Обмотка максимального тока Сопротивление обмотки

Изображение слайда

16

Слайд 16

Электронагреватели, устройства и установки электротермические (ГОСТ 2.745-68) Наименование Обозначение Установка электротермическая. Общее обозначение Электропечь сопротивления. Общее обозначение Устройство электротермическое без камеры нагрева; электронагреватель Электронагреватель индукционный. Общее обозначение Электронагреватель дуговой. Общее обозначение Электронагреватель плазменный. Общее обозначение Электронагреватель электронный Общее обозначение Наименование Обозначение Общее обозначение С указанием рода тока С выводами на одну сторону Последовательного включения Параллельного включения Электромагнит трехфазный Электромагниты

Изображение слайда

17

Слайд 17

Размеры условных графических обозначений в электрических схемах Согласно   ГОСТ 2.701-2008   » Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению » условные графические обозначения элементов изображают в размерах, установленных в стандартах на условные графические обозначения. Условные графические обозначения элементов, размеры которых в указанных стандартах не установлены, должны изображать на схеме в размерах, в которых они выполнены в соответствующих стандартах на условные графические обозначения. Размеры условных графических обозначений, а также толщины их линий должны быть одинаковыми на всех схемах для данного изделия (установки). Все размеры графических обозначений допускается пропорционально изменять. Условные графические обозначения элементов, используемых как составные части обозначений других элементов (устройств), допускается изображать уменьшенными по сравнению с остальными элементами (например, резистор в ромбической антенне, выпрямительный диод в мостовом выпрямителе). Условные графические обозначения элементов изображают на схеме в положении, в котором они приведены в соответствующих стандартах, или повернутыми на угол, кратный 90°, если в соответствующих стандартах отсутствуют специальные указания. Допускается условные графические обозначения поворачивать на угол, кратный 45°, или изображать зеркально повернутыми. Условные графические обозначения, соотношения размеров которых приведены в соответствующих стандартах на модульной сетке, должны изображаться на схемах в размерах, определяемых по вертикали и горизонтали количеством шагов модульной сетки М. При этом шаг модульной сетки для каждой схемы может быть любым, но одинаковым для всех элементов и устройств данной схемы.

Изображение слайда

18

Слайд 18

Наименование Обозначение Заземление, общее обозначение Электрическое соединение с корпусом Выключатель кнопочный Контакт с самовозвратом: замыкающий Контакт замыкающий с замедлителем, действующим: при срабатывании Контакт разъемного соединения: штырь Контакт разъемного соединения: гнездо Наименование Обозначение Контакт разборного соединения Ротор электрической машины Статор электрической машины Воспринимающая часть электротеплового реле Катушка электромеханического устройства Лампа накаливания (осветительная и сигнальная) Звонок Электрический

Изображение слайда

19

Слайд 19

Наименование Обозначение Предохранитель плавкий. Общее обозначение Резистор постоянный Элемент гальванический Резистор переменный Конденсатор постоянной емкости Конденсатор Электролитический Катушка индуктивности, обмотка Наименование Обозначение Контакт коммутационного устройства 1) замыкающий Контакт коммутационного устройства 2) размыкающий Контакт коммутационного устройства 3) переключающий Выключатель трехполюсный Прибор электроизмерительный: интегрирующий Катушка электромеханического устройства: с одним дополнительным графическим полем

Изображение слайда

20

Слайд 20

Основные размеры условно-графических обозначений Основная линия толщиной 0,3…0,4 мм допускается до 1,0 мм ; Гальванический элемент «минус» 4 мм, «плюс» 8 мм, расстояние между ними 1 мм ; Отрезок прямой обозначающий корпус и заземление 5/10 мм ; Прямоугольник предохранителя, резистора, разрядника 4 х10 мм ; Воспринимающая часть электромагнитных аппаратов 12 х 6 мм ; Катушка индуктивности R (полуокружности) 1,5 х 4 мм ; Магнитопровод толщина линии 1…1,2 мм ; Показывающий прибор Ø 10 мм ; Регистрирующий прибор 10 х 10 мм ; Интегрирующий прибор 10 х 14 мм ; Электрические машины Ø статор 12…20 мм, ротор 9…10 мм ; Лампа накаливания Ø 6…8 мм ; Стартер люминесцентной лампы Ø 6…8 мм ; Электронагреватель 16 х 16 мм ; Корпус полупроводникового прибора Ø 10…14 мм ; Обмотки трансформаторов на упрощенных схемах Ø 10…14 мм ; Газоразрядные лампы не нормируются.

Изображение слайда

21

Последний слайд презентации: Условно-графические и буквенно-цифровые обозначения применяемые в электрических: ЗАДАНИЕ НА ДОМ

О.В. Рубан Методическое пособие для студентов «Сведения о чертежах и схемах электроустановок» Глава 2 «Условно-графические обозначения, применяемые в электрических схемах» стр.10. Ответить на контрольные вопросы стр. 20

Изображение слайда

ГОСТ 2.710-81 Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах

Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах

В документе освещены следующие темы:

Стандарт распространяется на электрические схемы, а также на конструкторские документы, содержащие сведения об элементах, устройствах и функциональных группах электрических схем, выполняемых вручную и автоматизированным способом во всех отраслях промышленности, и устанавливает типы условных буквенно-цифровых обозначений элементов, устройств и функциональных групп, а также правила их построения.Стандарт не распространяется на схемы железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки


В нашей базе нормативно правовых актов, вы получите возможность получить документ ГОСТ 2.710-81. Размер файла составляет 17 стр. Мы храним значительную базу документов ГОСТы. Для более комфортного скачивания мы подогнали все документы в удобные форматы PDF и DOC и оптимизировали документ до размера 1.2 МБ. Текущий акт нормативной документации введен 01.07.1981. В базе всего 23156 документов. Если, вы потеряете документ или запланируете проверить его актуальность, он всегда будет находиться по ссылке: /media/new/regulation/gost-2-710-81-edinaia-sistema-konstruktorskoi-v.pdf

Информация о файле

Статус: действующий

Дата публикации: 24 января 2020 г.

Дата введения: 1 июля 1981 г.

Количество страниц: 17

Имя файла: gost-2-710-81-edinaia-sistema-konstruktorskoi-v.pdf

Размер файла: 1,2 МБ

Скачать

ГОСТ 2.710-81. Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах /

Общероссийский классификатор стандартов → ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ → Графические обозначения → Графические обозначения для технических чертежей диаграмм, схем и соответствующей технической документации в области электротехники и электроники *Стандарты, включеные в эту подгруппу, следует также включать в другие группы и/или подгруппы в соответствии с их темами

ГОСТ 2.710-81. Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах

Настоящий стандарт распространяется на электрические схемы, а также на конструкторские документы, содержащие сведения об элементах, устройствах и функциональных группах электрических схем, выполняемых вручную и автоматизированным способом во всех отраслях промышленности, и устанавливает типы условных буквенно-цифровых обозначений элементов, устройств и функциональных групп, а также правила их построения.
Стандарт не распространяется на схемы железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки

Название на англ.:Unified system for design documentation. Alpha-numerical designations in electrical diagrams
Тип документа:стандарт
Статус документа:действующий
Число страниц:10
Дата актуализации текста:01.08.2013
Дата актуализации описания:01.08.2013
Дата издания:01.11.2007
Дата введения в действие:30.06.1981
Дата последнего изменения:22.05.2013
Переиздание:переиздание с изм. 1
Взамен:ГОСТ 2.710-75

Поправки и изменения:

Предохранитель однолинейный. Буквенно-цифровые обозначения на схемах. Виды и комплектность проектной документации

Человек, не знающий графического обозначения элементов радиосхемы, никогда не сможет ее «прочитать». Этот материал составлен так, чтобы у начинающего радиолюбителя было с чего начать. В различных технических изданиях такой материал встречается очень редко. Вот чем он ценен. В различных публикациях встречаются «отклонения» от ГОСТа в графическом обозначении элементов.Это различие важно только для государственных приемных органов, а для радиолюбителя практического значения не имеет, поскольку понятны тип, назначение и основные характеристики элементов. К тому же в разных странах и обозначение может быть разным. Поэтому в данной статье представлены разные варианты графического обозначения элементов. Вполне может быть, что здесь вы не увидите всех вариантов обозначения.

Региональное отделение Эспириту-Санто 43. Промышленные электрические схемы.Для управления, регулирования и защиты электродвигателей, являющихся силовыми элементами промышленных электроустановок, используются различные устройства, такие как: контакторы, автоматические выключатели, регуляторы, реле, электромагниты, флажки, электромагнитные муфты, сигнализаторы и т. Д., Соединенные между собой. электрические проводники. Эти устройства электрически подключены к общей электрической установке, предназначенной для выполнения необходимых операций в заданном порядке.

Любой элемент на схеме имеет графическое изображение и его буквенно-цифровое обозначение.Форма и размер графического обозначения определяются Госстандартом, но, как я уже писал ранее, практического значения для радиолюбителя не имеют. Ведь если на схеме изображение резистора будет меньше по размерам, чем по ГОСТу, радиолюбитель не перепутает его с другим элементом. Любой элемент указывается на схеме одной или двумя буквами (первая обязательно заглавная), а на конкретной схеме порядковым номером. Например, R25 означает, что это резистор (R), а на схеме это 25-й.Порядковые номера обычно присваиваются сверху вниз и слева направо. Бывает, когда элементов не больше двух десятков, они просто не пронумерованы. Выявлено, что при доработке схем некоторые элементы с «большим» порядковым номером могут оказаться в неправильном месте схемы, по ГОСТу это нарушение. Очевидно, фабричная приемка была подкуплена взяткой в ​​виде банального шоколада или бутылкой необычной формы дешевого коньяка. Если схема большая, то найти вышедший из строя элемент бывает сложно.В случае модульного (блочного) построения оборудования элементы каждого блока имеют свои порядковые номера.

Динисторы, тиристоры, симисторы

Электрические цепи проектируются в основном обесточенными и механически отключенными. Когда диаграмма не представлена ​​в этом принципе, это должно указывать на изменение. Диаграммы разделены на три большие группы для дидактических целей. Предназначен для облегчения изучения и понимания функционирования объекта или его части.Элементы схемы расположены таким образом, чтобы облегчить их интерпретацию и не соответствовать реальному пространственному расположению. Это означает, что некоторые токопроводящие элементы, а также устройства управления и защиты представлены в соответствии с их положением в электрической цепи и не зависят от конструктивного соотношения этих элементов.

Графика (варианты) Название позиции Описание товара
Аккумулятор Единый источник электрического тока, в том числе: батарейки для часов; пальчиковые солевые батарейки; сухие аккумуляторные батареи; аккумуляторы для сотовых телефонов
Аккумулятор Аккумулятор Комплект одиночных элементов, предназначенный для питания оборудования повышенного общего напряжения (отличного от напряжения одиночного элемента), в том числе: батареи сухих элементов; аккумуляторные батареи сухие кислотные и щелочные элементы
Узел Соединение проводов.Отсутствие точки (кружка) говорит о том, что проводники на цепи пересекаются, но не соединяются между собой — это разные проводники. Без буквенно-цифрового обозначения.
Контакт Выход радиосхемы, предназначенный для «жесткого» (обычно винтового) подключения к ней проводов. Чаще используется в крупных системах управления и контроля энергопотребления для сложных многоэлементных электрических цепей.
Nest Подключение легко разъединяющим контактом типа «коннектор» (на любительском сленге — «мама»).Используется в основном для кратковременного, легко отсоединяемого подключения внешних устройств, перемычек и других элементов схемы, например, в качестве тестовой розетки.
Розетка Панель, состоящая из нескольких (минимум 2) контактов «розетка». Предназначен для многоконтактного радиооборудования. Типичный пример — бытовая электрическая розетка на 220 В.
Штекер Контактный штыревой разъем (на сленге радиолюбителей — «батька»), предназначен для кратковременного подключения к разделу магнитолы радио.
Вилка Разъем многополюсный, минимум с двумя контактами, предназначен для многополюсного подключения радиооборудования.Типичный пример — вилка для бытовой техники 220 В.
Выключатель Двухконтактное устройство, предназначенное для короткого замыкания (размыкания) электрической цепи. Типичный пример — выключатель света 220В в комнате.
Выключатель Трехконтактное устройство, предназначенное для переключения электрических цепей. Один контакт имеет две позиции
Тумблер Два «спаренных» переключателя — переключаются одновременно одной общей ручкой.Отдельные группы контактов могут быть представлены в разных частях схемы, тогда их можно обозначить как группу S1.1 и группу S1.2. Кроме того, при большом расстоянии на схеме их можно соединить одной пунктирной линией.
Вафельный переключатель Переключатель с одним контактом типа «ползунок» может переключаться в несколько различных положений. Есть переключатели сдвоенного типа, в которых есть несколько групп контактов.
Кнопка Двухконтактное устройство, предназначенное для кратковременного замыкания (размыкания) электрической цепи путем нажатия на нее.Типичный пример — кнопка дверного звонка квартиры.
Общий провод Радиоконтакт, имеющий условный «нулевой» потенциал относительно других участков и соединений цепи. Обычно это выход схемы, потенциал которого является либо самым отрицательным по отношению к остальной части схемы (за вычетом источника питания схемы), либо наиболее положительным (плюс источник питания схемы). Без буквенно-цифрового обозначения.
Заземление Выход цепи, подлежащей заземлению.Позволяет исключить возможное возникновение вредного статического электричества, а также предотвращает повреждение от электрического тока в случае возможного попадания опасного напряжения на поверхность радиооборудования и агрегатов, к которым прикасается человек, стоящий на мокрой земле. Без буквенно-цифрового обозначения.
Лампа накаливания Электрооборудование для освещения. Под действием электрического тока вольфрамовая нить накаляется (горит).Нить не горит, потому что внутри колбы лампы нет химического окислителя — кислорода.
Сигнальная лампа Лампа предназначена для контроля (сигнализации) состояния различных цепей устаревшего оборудования. В настоящее время вместо сигнальных ламп используются светодиоды, потребляющие более слабый ток и более надежные.
Неоновая лампа Газоразрядная лампа, заполненная инертным газом. Цвет свечения зависит от типа газа-наполнителя: неон — красно-оранжевый, гелий — синий, аргон — сиреневый, криптон — сине-белый.Также используются другие способы придания определенного цвета лампе, наполненной неоном — использование люминесцентных покрытий (зеленый и красный свет).
Люминесцентная лампа (ЛДС) Газоразрядная лампа, в том числе миниатюрная лампа с энергосберегающей лампой с люминесцентным покрытием, представляет собой химический состав с послесвечением. Используется для освещения. При таком же энергопотреблении имеет более яркий свет, чем лампа накаливания.
Реле электромагнитное Электроустройство, предназначенное для коммутации электрических цепей путем подачи напряжения на электрическую обмотку (соленоид) реле.Реле может иметь несколько групп контактов, тогда эти группы нумеруются (например, P1.1, P1.2)
Амперметр, миллиамперметр, микроамперметр Электрический прибор, предназначенный для измерения силы электрического тока. Он содержит неподвижный постоянный магнит и подвижную магнитную рамку (катушку), на которой закреплена стрелка. Чем больше ток, протекающий через рамку обмотки, тем больше отклоняется стрелка. Амперметры делятся по номинальному току полного отклонения стрелки, классу точности и области применения.
Вольтметр, милливольтметр, микровольтметр Электрический прибор, предназначенный для измерения напряжения электрического тока.По сути, он ничем не отличается от амперметра, так как сделан из амперметра путем последовательного подключения к электрической цепи через дополнительный резистор. Вольтметры делятся по номинальному напряжению полного отклонения стрелки, классу точности и области применения.
Радиоустройство, предназначенное для уменьшения тока, протекающего по электрической цепи. На схеме указано значение сопротивления резистора. Рассеиваемая мощность резистора обозначается специальными полосами или римскими символами на графическом изображении корпуса в зависимости от мощности (0.125W — две наклонные линии «//», 0,25 — одна наклонная линия «/», 0,5 — одна линия вдоль резистора «-», 1W — одна перекрестная линия «I», 2W — две перекрестные линии «II», 5W — галочка «V», 7W — галочка и две поперечные линии «VII», 10W — крестик «X» и т. д.). У американцев обозначение резистора зигзагообразное, как показано на рисунке.
Резистор, сопротивление которого на центральном выходе регулируется с помощью «ручки-регулятора». Номинальное сопротивление, указанное на схеме, представляет собой полное сопротивление резистора между его крайними выводами, которое не регулируется.Переменные резисторы парные (2 на одном контроллере)
Резистор, сопротивление которого на его центральном выходе регулируется с помощью «паза-регулятора» — отверстия для отвертки. Как и в случае с переменным резистором, номинальное сопротивление, указанное на схеме, представляет собой полное сопротивление резистора между его крайними выводами, которое не регулируется.
Полупроводниковый резистор, сопротивление которого зависит от температуры окружающей среды.С повышением температуры сопротивление термистора уменьшается, а с понижением температуры наоборот увеличивается. Применяется для измерения температуры в качестве термодатчика, в схемах термостабилизации различных ступеней оборудования и т. Д.
Резистор, сопротивление которого меняется в зависимости от освещения. При увеличении освещенности сопротивление термистора уменьшается, а при уменьшении освещенности наоборот — увеличивается.Он используется для измерения освещенности, регистрации световых колебаний и т. Д. Типичным примером является световой барьер турникета. В последнее время вместо фоторезисторов все чаще используются фотодиоды и фототранзисторы.
Варистор Полупроводниковый резистор, резко снижающий его сопротивление, когда к приложенному к нему напряжению прикладывается определенный порог. Варистор предназначен для защиты электрических цепей и радиоустройств от случайных «скачков напряжения».
Элемент радиосхемы, имеющий электрическую емкость, способный накапливать электрический заряд на своих пластинах.Применение в зависимости от величины емкости разнообразно, наиболее распространен радиоэлемент после резистора.
Конденсатор, при изготовлении которого используется электролит, за счет этого при относительно небольших размерах имеет гораздо большую емкость, чем обычный «неполярный» конденсатор. При его применении необходимо соблюдать полярность, иначе электролитический конденсатор потеряет свои накопительные свойства. Используется в фильтрах питания, в качестве проходных и накопительных конденсаторов низкочастотной и импульсной аппаратуры.Обычный электролитический конденсатор саморазряжается менее чем за минуту, имеет свойство «терять» емкость из-за высыхания электролита, для устранения эффектов саморазряда и потери емкости используются более дорогие конденсаторы — танталовые.
Конденсатор, в котором емкость регулируется с помощью «паза-регулятора» — отверстия под отвертку. Используется в высокочастотных цепях радиоаппаратуры.
Конденсатор, емкость которого регулируется рукояткой ручки (руля), вынесенной наружу радиоприемника.Применяется в высокочастотных цепях радиоаппаратуры как элемент селективной схемы, изменяющей частоту настройки радиопередатчика или радиоприемника.
Пьезоэлектрический резонатор Высокочастотное устройство с резонансными свойствами, как колебательный контур, но на определенной фиксированной частоте. Его можно использовать на «гармониках» — частотах, кратных резонансной частоте, указанной на корпусе прибора. Кварцевое стекло часто используется как резонирующий элемент, поэтому резонатор называют «кварцевым резонатором», или просто «кварцем».Он используется в генераторах гармонических (синусоидальных) сигналов, тактовых генераторах, узкополосных частотных фильтрах и т. Д.
Обмотка (бухта) медной проволоки. Он может быть безрамным, на раме, а может быть выполнен на магнитопроводе (сердечнике из магнитного материала). Он обладает свойством накапливать энергию за счет магнитного поля. Используется как элемент высокочастотных цепей, частотных фильтров и даже антенны приемного устройства.
Катушка с регулируемой индуктивностью, имеющая подвижный сердечник из магнитного (ферромагнитного) материала.Как правило, наматывается на цилиндрический каркас. С помощью немагнитной отвертки регулируется глубина погружения сердечника в центр катушки, тем самым изменяя ее индуктивность.
Катушка индуктивности, содержащая большое количество витков, которая выполнена с помощью магнитопровода (сердечника). Как и высокочастотный индуктор, дроссель имеет свойство накапливать энергию. Используются в качестве элементов звуковых фильтров низкой частоты, цепей фильтров питания и накопления импульсов.
Индуктивный элемент, состоящий из двух или более обмоток.Переменное (переменное) электричество, приложенное к первичной обмотке, вызывает магнитное поле в сердечнике трансформатора, а это, в свою очередь, индуцирует магнитную индукцию во вторичной обмотке. В результате на выходе вторичной обмотки появляется электрический ток. Точки на графическом обозначении по краям обмоток трансформатора указывают на начало этих обмоток, римскими цифрами обозначены номера обмоток (первичная, вторичная).
Диод Полупроводниковый прибор, способный пропускать ток в одном направлении, а не в другом.Направление тока можно определить по схематическому изображению — сходящиеся линии, как стрелка, указывают направление тока. Выводы анодными и катодными буквами на схеме не обозначены.
Стабилитрон (Стабистор) Специальный полупроводниковый диод, предназначенный для стабилизации напряжения обратной полярности, подаваемого на его выводы (при стабилизации имеет прямую полярность).
Варикап Специальный полупроводниковый диод, который имеет внутреннюю емкость и меняет свое значение в зависимости от амплитуды напряжения обратной полярности, приложенного к его клеммам.Используется для формирования частотно-модулированного радиосигнала, в схемах электронного управления, частотных характеристик радиоприемников.
Светодиод Специальный полупроводниковый диод, кристалл которого светится под действием приложенного постоянного тока. Используется как элемент сигнала наличия электрического тока в той или иной цепи. Есть разные цвета свечения
Фотодиод Специальный полупроводниковый диод, при свечении на выводах появляется слабый электрический ток.Он используется для измерения света, регистрации световых колебаний и т. Д., Как фоторезистор.
Тиристор (Тринистор) Полупроводниковый прибор, предназначенный для коммутации электрической цепи. При подаче небольшого положительного напряжения на управляющий электрод относительно катода тиристор открывается и проводит ток в одном направлении (как диод). Тиристор закрывается только после исчезновения тока, протекающего с анода на катод, или изменения полярности этого тока.Контакты анода, катода и управляющего электрода буквами на схеме не обозначены.
Симистор Составной тиристор, способный коммутировать токи как положительной полярности (от анода к катоду), так и отрицательной (от катода к аноду). Как и тиристор, симистор замыкается только после того, как ток, протекающий с анода на катод, исчезнет или полярность этого тока изменится.
Динистор Тип тиристора, который открывается (начинает пропускать ток) только при достижении определенного напряжения между его анодом и катодом и блокируется (прекращает протекание тока) только при уменьшении тока до нуля или изменении полярности. .Используется в импульсных схемах управления
Биполярный транзистор, который управляется положительным потенциалом на базе относительно эмиттера (стрелка у эмиттера показывает условное направление тока). В этом случае, когда входное напряжение база-эмиттер увеличивается от нуля до 0,5 вольт, транзистор находится в закрытом состоянии. После дальнейшего увеличения напряжения с 0,5 до 0,8 вольт транзистор работает как усилительное устройство.По окончании «линейной характеристики» (около 0,8 вольт) транзистор насыщается (полностью открыт). Дальнейшее повышение напряжения на базе транзистора опасно, транзистор может выйти из строя (происходит резкое увеличение тока базы). Согласно «учебникам», биполярный транзистор управляется током база-эмиттер. Направление коммутируемого тока в npn-транзисторе — от коллектора к эмиттеру. Выводы базы, эмиттера и коллектора букв на схеме не указаны.
Биполярный транзистор, управляемый отрицательным потенциалом на базе относительно эмиттера (стрелка у эмиттера показывает условное направление тока).Согласно «учебникам», биполярный транзистор управляется током база-эмиттер. Направление коммутируемого тока в pnp-транзисторе — от эмиттера к коллектору. Выводы базы, эмиттера и коллектора букв на схеме не указаны.
Фототранзистор Транзистор (как правило, npn), сопротивление перехода коллектор-эмиттер уменьшается при его освещении. Чем выше освещение, тем меньше переходное сопротивление.Он используется для измерения света, регистрации световых колебаний (световых импульсов) и т. Д., Как фоторезистор.
Полевой транзистор Транзистор, сопротивление перехода «сток-исток» уменьшается при приложении напряжения к его затвору относительно истока. Он имеет большое входное сопротивление, что увеличивает чувствительность транзистора к небольшим входным токам. Имеет электроды: затвор, исток, сток и подложку (бывает не всегда).По принципу работы можно сравнить с водопроводным краном. Чем больше нагрузка на затвор (ручка клапана повернута на больший угол), тем больше тока (больше воды) протекает между истоком и сливом. По сравнению с биполярным транзистором имеет больший диапазон управляющих напряжений — от нуля до десятков вольт. Выводы затвора, истока, стока и подложки буквами на схеме не обозначены.
Транзистор полевой со встроенным n-каналом Полевой транзистор, управляемый положительным потенциалом на затворе относительно истока.Имеет изолированные ставни. Он имеет большое входное сопротивление и очень маленькое выходное сопротивление, что позволяет небольшим входным токам управлять большими выходными токами. Чаще всего подложка технологически связана с источником.
Полевой транзистор со встроенным p-каналом Полевой транзистор, управляемый отрицательным потенциалом на затворе относительно истока (для запоминания p-канал положительный). Имеет изолированные ставни.Он имеет большое входное сопротивление и очень маленькое выходное сопротивление, что позволяет небольшим входным токам управлять большими выходными токами. Чаще всего подложка технологически связана с источником.
Транзистор полевой с наведенным каналом n Полевой транзистор с теми же свойствами, что и «со встроенным n-каналом», с той разницей, что он имеет еще большее входное сопротивление. Чаще всего подложка технологически связана с источником.По технологии изолированного затвора работают MOSFET-транзисторы, управляемые входным напряжением от 3 до 12 вольт (в зависимости от типа), с сопротивлением перехода открытый сток-исток от 0,1 до 0,001 Ом (в зависимости от типа).
Транзистор полевой с наведенным p-каналом Полевой транзистор, имеющий те же свойства, что и «со встроенным p-каналом», с той разницей, что он имеет еще большее входное сопротивление. Чаще всего подложка технологически связана с источником.

Планирование размещения электропроводки в помещении — серьезная задача, от точности и правильности выполнения зависит качество и точность последующего монтажа, а также уровень безопасности людей на этой территории. Чтобы проводка была проложена качественно и грамотно, необходим подробный план.

Ремонт электронных устройств

Принципиальные схемы делятся на 3 вида. На рисунке 01 этого раздела представлена ​​простейшая схема, целью которой является анализ основных электрических величин.Это значение определяется соотношением между работой, необходимой для создания разности потенциалов, и электрическим зарядом. Правильное определение должно использовать бесконечно малые величины.

Разность потенциалов, создаваемая электрическими генераторами, обычно называется электродвижущей силой. Если клеммы генератора соединены физическими средствами, обеспечивающими прохождение электрических нагрузок, то электрический ток течет от клеммы с большим потенциалом к ​​клемме с меньшим потенциалом.

Представляет собой чертеж, выполненный в выбранном масштабе, в соответствии с компоновкой корпуса, отражающий расположение всех узлов электропроводки и ее основных элементов, таких как распределительные группы и однолинейная принципиальная схема.Только после того, как чертеж будет составлен, можно говорить о подключении электриков.

Электрический ток не является векторной величиной, как видно из приведенного выше определения. Однако на схемах обычно указывается стрелка в обычном понимании, то есть направление смещения положительных электрических зарядов. Если направление электрического тока всегда одно и то же, это называется непрерывным током. В противном случае это называется переменным током.

Если проводящая среда не оказывает сопротивления прохождению электрических зарядов, не может быть разницы потенциалов между двумя ее точками, поскольку для перемещения зарядов не требуется никакой работы.В схемах сплошные линии представляют идеальные проводники.

Однако важно не только иметь под рукой такой рисунок, но и уметь его читать. Каждый человек, занимающийся работами, предполагающими необходимость проведения электромонтажа, должен условными изображениями ориентироваться на схеме, обозначающей различные элементы электрооборудования. Они имеют вид определенных символов, и почти каждая электрическая цепь содержит их.

CSO устройства, устройства, источники питания

Устройство, препятствующее прохождению электрических зарядов, вызывает снижение электрического потенциала в направлении прохождения электрического тока.Поскольку он напрямую подключен к клеммам генератора, делается вывод, что это устройство создает падение потенциала, равное генератору электродвижущей силы. Значение, связанное с сопротивлением прохождению электрического тока, называется электрическим сопротивлением, которое определяется.

Выражения в скобках дают определения разности потенциалов и электрического тока. Следовательно, электрическая мощность устройства рассчитывается как произведение напряжения между его выводами на циркулирующий ток.Обратите внимание, что этот продукт является источником питания электрического генератора. Если, например, это электромеханический тип, механическая мощность больше из-за потери преобразования механической энергии в электрическую. Это было бы то же самое в идеальной ситуации унитарной эффективности.

Но сегодня речь пойдет не о том, как начертить план схемы, а о том, что на нем изображено. Скажу сразу о сложных элементах, таких как резисторы, автоматы, рубильники, переключатели, реле, моторы и т. Д.рассматривать не будем, а рассмотрим только те элементы, которые ежедневно возникают у любого человека, т.е.обозначение розеток и выключателей на чертежах. Думаю, всем будет интересно.

Что касается заряда, если он предназначен только для нагрева, то можно сказать, что мощность нагрева равна мощности электроэнергии. Если это для какого-либо другого преобразования энергии, выходная мощность будет ниже из-за потерь преобразования. Определите рассеиваемую мощность, а также напряжение между его выводами.Простая схема содержит один элемент, подключенный к клеммам источника напряжения.

Как указано узо на однолинейной схеме — пример реального проекта

Последовательная цепочка содержит несколько элементов, соединенных друг за другом. Таким образом, вывод элемента соединен с выводом другого элемента. В последовательной цепи электроны проходят только один путь. Параллельная схема содержит несколько элементов, имеющих два общих вывода. Таким образом, одна клемма одного элемента соединена с одной клеммой каждого из других элементов.В параллельной цепи электроны могут перемещаться более чем по одному каналу, каждый из которых соответствует одной ветви цепи.

По каким документам регламентировано обозначение

Разработанные еще в советское время ГОСТы четко определяют соответствие на схеме и в конструкторской документации элементов электрической цепи определенным графическим обозначениям. Это необходимо для ведения общепринятых записей, содержащих информацию о конструкции электрической системы.

Схема. Виды и виды. Общие требования к реализации

Смешанная схема включает несколько элементов, соединенных последовательно, и несколько элементов, соединенных параллельно. Электрический ток — это движение электрических зарядов в пространстве. Сила этого тока может быть измерена. Затем рассчитали количество заряда, проходящего в точке пространства за единицу времени.

Обычная единица измерения тока — ампер. При измерении силы тока в один ампер в данном месте электрический заряд кулона составляет каждую секунду.Для измерения силы тока, протекающего в цепи, амперметр должен быть включен последовательно со схемой.

Роль графических символов выполняют элементарные геометрические фигуры: квадраты, круги, прямоугольники, точки и линии. Эти элементы во множестве стандартных комбинаций отражают все компоненты электроприборов, машин и механизмов, используемых в современной электротехнике, а также принципы их управления.

Нормальный действительный и нормальный ток

Подключите амперметр к цепи.Как мы видели, электрический ток в проводнике возникает из-за смещения электронов от отрицательного вывода к положительному выводу ячейки. Однако первые физики, изучавшие электрические явления, скорее полагали, что ток состоит из положительных зарядов, оставляя положительный полюс батареи в направлении отрицательной клеммы, которая используется до сих пор. называется обычным током.

Разность потенциалов — это мера энергии, которая может быть получена или потеряна электрическим зарядом между двумя точками пространства.Таким образом, разность потенциалов является мерой энергии, полученной или потерянной на единицу электрического заряда. Разность потенциалов иногда называют напряжением или напряжением.

Часто возникает закономерный вопрос о нормативном документе, регулирующем все вышеперечисленные принципы. Способы построения условных графических изображений электропроводки и оборудования на соответствующих схемах определяются ГОСТ 21.614-88 «Образы условных графических изображений электрооборудования и электропроводки на планах».«Из него вы узнаете, как работают розетки и выключатели в электрических цепях. .

Обычной единицей измерения разности потенциалов является напряжение. При измерении разности напряжений на вольт между двумя точками цепи это означает, что электрическая нагрузка подвески, перемещающаяся из одной точки в другую, приобретает энергию в джоулях. Разность потенциалов между двумя точками цепи измеряется с помощью прибора, называемого вольтметром. Параллельно этому элементу необходимо подключить вольтметр для измерения разности потенциалов на элементе схемы.

Подключить вольтметр к цепи. Закон Ома символизирует взаимосвязь между силой тока, протекающего в элементе схемы, и разностью потенциалов на его выводах. Закон Ома указывает, что это соотношение является линейным и что константа пропорциональности между этими двумя физическими величинами является электрическим сопротивлением элемента схемы. Таким образом выражается закон Ома.

Обозначение розеток на схеме

Нормативно-техническая документация дает конкретное обозначение розетки по электрическим схемам.Его общий схематический вид представляет собой полукруг, от выпуклой части которого линия движется вверх, его внешний вид и определяет тип розетки. Одна линия — двухполюсная розетка, две — двойная двухполюсная, три, имеющие форму веера, — трехполюсную розетку.

Закон Ома также может быть выражен как функция проводимости элемента схемы, а не его сопротивления. Этот первый закон Кирхгофа говорит нам, что сумма токов, входящих в узел, равна сумме токов на выходе.Этот закон еще называют «законом узлов». Следовательно, этот закон говорит нам, что в цепи нет потерь или «потребления» электрического тока.

По каким документам регламентируется обозначение

Из этого закона делаются следующие наблюдения по распределению токов в электрической цепи. Из этого закона также предполагается, что для того, чтобы электрический ток циркулировал в цепи, она должна быть замкнута. Если цепь разомкнута, через нее не может протекать ток.

Такие розетки характеризуются степенью защиты в диапазоне IP20 — IP23. Наличие заземления обозначается на схемах плоской линией, параллельной центру полукруга, которая различает обозначения всех отверстий розеток.


В случае, если установка скрыта, схематические изображения розеток изменяются путем добавления другого элемента в центральной части полукруга. Он имеет направление от центра к линии, обозначающей количество полюсов розетки.

Этот второй закон Кирхгофа говорит нам, что полная разность потенциалов в замкнутой цепи электрической цепи равна нулю. Этот закон также называют законом петель. Из этого закона делаются следующие наблюдения о распределении напряжений в электрической цепи.

Электричество — это форма энергии, состоящая из электрических зарядов, находящихся в движении или в состоянии покоя. Он проявляет свое действие посредством механических, тепловых, световых или химических явлений, и это лишь некоторые из них. Разделите это определение, чтобы лучше его понять.


Сами розетки встраиваются в стену, их уровень защиты от влаги и пыли находится в указанном выше диапазоне (IP20 — IP23). Стена не становится опасной, потому что в ней надежно спрятаны все токопроводящие части.


Форма энергии подобна шоссе, она живая, она никогда не бывает незанятой. Трафик есть всегда, даже если мы его не видим. Электрические нагрузки в движении или в состоянии покоя подобны машинам на шоссе, которые останавливаются и едут.Как и в случае с дорожной сетью, где не было бы шоссе, если бы не было автомобилей, без электричества не было бы электричества.

Явления, которые могут быть вызваны электричеством. Механические явления: вызывает движение. Калорийность: производство тепла. Феномен света: производство света. Будьте осторожны, не все явления происходят от электричества. Электрическая цепь — это комбинация определенных электрических компонентов, соединенных вместе проводящими проводами.Во-первых, есть источник, вырабатывающий электричество, который называется диполем. Этот источник имеет два соединительных контакта, например, аккумулятор.


На некоторых схемах обозначения розеток имеют вид черного полукруга. Это влагозащищенные розетки, степень защиты корпуса которых IP 44 — IP55. Допускается их наружная установка на поверхности зданий, выходящих на улицу. В жилых помещениях такие розетки устанавливают во влажных и сырых помещениях, например, в ванных и душевых.

Затем есть рабочий выключатель и компоненты, например, лампочка. Вот символы, используемые для иллюстрации компонентов электрической цепи. Давайте снова отправимся в путь с нашими автомобилями, чтобы понять роль каждого компонента. Переключатель — поворотный мост. Когда мост поднимается, машины останавливаются, а когда спускается, машины могут двигаться. Со схемой подключения то же самое, при разомкнутом выключателе электричество не проходит. Для всех электрических установок необходим переключатель, чтобы мы могли контролировать ток в цепи.


Обозначение выключателей электрических цепей

Все типы переключателей имеют схематическое изображение в виде круга с линией вверху. Круг с линией, на конце которой находится крючок, обозначает однокнопочный выключатель освещения для открытой установки (степень защиты IP20 — IP23). Два крючка на конце приборной панели означают двухкнопочный переключатель, три — трехклавишный.

Электрические компоненты, такие как лампочки, похожи на дорожные ограждения.Если не подключать, то электрическая цепь не будет. Есть два основных семейства электрических цепей: последовательные цепи и параллельные цепи. В последовательной цепи это единственный путь питания; трафик не может делиться. Чтобы определить последовательную схему, одинаковые нагрузки должны проходить через каждый из компонентов. Это однопроводная петля, поэтому, если она разорвана, ток больше не будет проходить.

При параллельной схеме исходный маршрут делится на несколько маршрутов, поэтому нагрузки выбирают одну из дорог одинаково, все компоненты имеют право на одинаковую пропускную способность.Что такое электрическая схема? Когда-нибудь в наших домах электричество должно быть распределено по всей необходимой ему бытовой технике: свету, телевизору, плите и т. Д. Для этого мы используем электрические схемы.



Если на схематических обозначениях перпендикулярная линия проведена над чертой, то речь идет о выключателе скрытого монтажа (степень защиты IP20 — IP23). Линия одна — однополюсный выключатель, две — двухполюсные, три — трехполюсные.


Черный кружок указывает на влагозащищенный выключатель открытой установки (степень защиты IP44 — IP55).

Круг, пересеченный линией со штрихами на концах, используется для отображения на электрических цепях автоматических выключателей (выключателей) с двумя положениями (IP20 — IP23). Изображение однополюсного переключателя напоминает зеркальное отображение двух обычных. Влагозащищенные выключатели (IP44 — IP55) обозначены на схемах в виде закрашенного круга.


Как указывает блок переключателей с розеткой

Для экономии места и для разметки в общий блок устанавливается розетка с выключателем или несколько розеток и выключатель.Наверное, встречалось много таких блоков. Такое размещение коммутационных аппаратов очень удобно, так как находится в одном месте, а кроме того, при прокладке электропроводки можно сэкономить на воротах (провода к выключателю и розеткам прокладываются в одном калибре).

В целом расположение блоков может быть любым и все, как говорится, зависит от вашей фантазии. Возможна установка блока выключателей с розеткой, несколькими выключателями или несколькими розетками. В этой статье я просто не имею права рассматривать такие блоки.

Итак, первый — выключатель розетки. Обозначение для скрытой установки.


Второй более сложный; Блок состоит из одноклавишного выключателя, двухклавишного выключателя и розетки с заземлением.


Последние обозначения розеток и выключателей на электрических схемах отображаются в виде блока двух выключателей и розетки.


Для наглядности представлен только один небольшой пример; любую комбинацию можно собрать (нарисовать).Опять же, все зависит от вашей фантазии).

расшифровка графических и буквенно-цифровых символов * Электрик

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Чтение электрических чертежей требует определенных знаний, которые можно почерпнуть из нормативных документов.Своеобразным «языком» чтения является легенда в электрических схемах — система знаков и символов , в основном графическая и буквенная. Кроме них, иногда и номиналы ставятся цифрами.

Напомню, понимание стандартных обозначений просто необходимо любому домашнему мастеру. Эти знания помогут прочитать схему электропроводки, самостоятельно составить схему электропроводки в квартире или в частном доме. Предлагаем разобраться во всех тонкостях написания конструкторской документации.

В статье описаны основные типы электрических схем, а также дана подробная трактовка основных изображений, символов, значков и буквенно-цифровых маркеров, используемых при составлении чертежей устройства питания.

Какие типы электрических схем могут пригодиться?

Рассмотрим конструкторскую информацию с точки зрения электрика-любителя, желающего своими руками поменять электропроводку в доме или сделать чертеж подключения коттеджа к электрическим коммуникациям.

Для начала нужно понять, какие знания будут полезны, а какие не понадобятся. Первый шаг Это введение в типы электрических цепей.

Принципиальная схема экрана с использованием реальных изображений коммутации, защитные устройства — электрические соединения изображены цветными проводами. По сути, это не имеет ничего общего с профессиональной документацией, которая сопровождает проекты бытовой энергетики

Вся информация о типах схем изложена в новой редакции ГОСТ 2.702-2011, который называется «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем».

Это дубликат более раннего документа. ГОСТ 2.701-2008, в котором подробно описана классификация схем. Всего выделяют 10 видов, но на практике может потребоваться только один. электрические.

В дополнение к классификации видов существует типовая, которая подразделяет все чертежные документы на структурные, общие и т. Д., Всего 8 баллов.

Домашнего мастера заинтересуют 3 типа схем: функциональная, базовая, монтажная.

Тип №1 — Функциональная схема

Функциональная схема не содержит деталей, в ней указаны основные блоки и узлы. Дает общее представление о работе системы. Для устройства электроснабжения частного дома составлять такие чертежи не всегда имеет смысл, поскольку они обычно типовые.

Но при описании сложного электронного устройства или для оснащения электроцеха, студии или диспетчерской они могут пригодиться.

Пример функциональной схемы. Он содержит минимум условностей. Вся информация представлена ​​блоками с подписями — названиями устройств. Из чертежа можно понять, как элементы связаны между собой

Тип # 2 — принципиальная схема

Принципиальная схема, в отличие от функционала это набор условных обозначений, без знания которых сложно понять структуру сети в целом. На чертеже показаны все устройства и связи между ними.Если схема сложная, содержащая, например, резервные схемы, то операторы используют рабочие схемы, которые дают представление о «текущем состоянии коммутационных устройств».

Если вам нужно отразить только силовые линии, достаточно нарисовать линейную диаграмму, а для изображения всех типов цепей с устройствами контроля и управления вам понадобится полная.

Вариант принципиальной схемы электроснабжения дома с обозначением розеток, выключателей, розетки для подключения электроплиты, звонка и его кнопки, ламп, автоматических предохранителей

Тип №3 — схема подключения

Схема подключения Документ, который удобно использовать при установке сетей.Из него можно узнать, какие устройства необходимо подключить, где именно и как далеко друг от друга они находятся.

Указывается расположение таких элементов, как выключатели и розетки, лампы, автоматические выключатели. Прямо на схеме вы можете расположить рейтинги и длину цепочек.

Образец примитивной, но понятной и читаемой схемы электропроводки частного дома, которую вы можете составить самостоятельно с помощью ограниченного набора символов

Требования ко всем типам схемотехнической документации изложены в ГОСТ 2.702-2011 , именно им и следует дальше руководствоваться при составлении собственных проектов.

Здесь вы также можете найти полные ссылки на другие полезные документы, содержащие таблицы графических и буквенных обозначений различных элементов, используемых в электрических схемах, а также правила их использования.

Графика в схемах подключения

Чертеж электрической сети — это набор графических элементов, которые вместе образуют неразрывную систему. На практике это набор устройств, соединенных проводами.

Большинство обозначений графиков. Буквы и числа используются для символического обозначения отдельных элементов, их значений и расстояний между объектами.

Основные базовые изображения

Электрические цепи ведут к устройствам и установкам, которые оснащены контактами, способными размыкать или соединять эти цепи.

Простейший пример — обычный выключатель . Все контакты делятся на замыкающие, размыкающие и переключающие они то, что отображено на схемах.

Для изображения коммутационных аппаратов, входящих в электрическую систему, используются 4 основных обозначения. В дополнение к функции переключения с одной цепи на другую, трехпозиционный переключающий контакт имеет нейтральное положение.

Функции контактов также обозначены символами, указанными на схемах. Они разделены на две группы: функции подвижных контактов — их всего две, и функции неподвижных контактов — еще семь (+)

Перечисленные графические изображения являются обязательными при составлении принципиальных схем и обычно даже понятны. к начинающему электрику.

Условные обозначения однолинейных схем

Чертежи также используются для сборки электрических щитов. Обычно это однолинейная схема с обозначением УЗО, автоматических выключателей, контакторов и других средств защиты.

Некоторые графические символы похожи друг на друга, поэтому при составлении схемы требуется особое внимание. Например, контактор и автоматический выключатель обозначены одинаково, разница в небольшом элементе на неподвижном контакте.

Графика для однолинейных цепей, используемых при сборке электрического щита. Необязательно, чтобы все обозначения присутствовали на конкретной схеме — чертеж зависит от «начинки» щита, потребности в определенных устройствах (+)

Спец. Символы обозначают катушки реле. все изображения основаны на прямоугольнике.

Небольшие графические элементы, напечатанные снаружи или внутри прямоугольников и различающие между собой катушки различных реле — контакторное, фото, временное или импульсное (+)

Для запоминания значков часто используются ассоциации или буквенно-цифровые сигналы.Например, моторный привод представлен кружком, внутри которого находится буква «М».

Схема условных обозначений средств измерений (вольтметр, амперметр и др.), Соединений (розеток, клеммников) и сопутствующих элементов — два типа лампочек, электродвигатель, нагревательный элемент (+)

При составлении схемы, Следует иметь в виду, что количество также важно для обозначения некоторых символов.

Например, если вам нужно указать 4-контактную клеммную колодку, вы должны нарисовать четыре перечеркнутых круга подряд, а не один.Парные галочки при отображении розеток это количество проводов.

Как отображаются шины и провода?

Для обозначения шин, кабелей и проводов используется линейная графика. почти все символы состоят из прямых линий.

Соединения проводов обозначены точками. Если на стыке двух линий нет отметки, значит, это простое пересечение.

Обозначения проводов, кабелей, шин, слияния и пересечения двух (возможно, более) линий, ответвлений.Также есть отдельный значок для изображения защитного проводника.

Провода бывают разные по внешнему виду, назначению, нагрузке, способу прокладки. Все это тоже можно отобразить схематично.

Таблица обозначений всех видов токоведущих линий. С помощью дополнительных примечаний можно указать количество жил в одном кабеле, напряжение в цепи, материал изготовления провода и т. Д. (+)

Дополнительные функции облегчают выбор материалов и монтаж сеть.В дальнейшем благодаря характеристикам, указанным на схеме, можно судить о потенциальных возможностях уже установленной электросистемы.

Розетки и автоматические выключатели

Обозначение выключателей делится на несколько групп по степени защиты, способу установки (скрытый или открытый). Отдельно вынесены переключатели на два направления. Двух- и трехклавишные переключатели обозначаются по-разному.

Для некоторых устройств управления источниками света нет обозначения — например, для кнопочных устройств и диммеров.

Схематическое изображение переключателей и переключателей. Иконки легко запомнить. Например, устройства с защитой IP44 и выше выделяются заштрихованным кружком, а все «открытые» модификации напоминают ключи (+)

Сейчас в целях экономии энергии в больших помещениях часто устанавливают проходные выключатели, которые контролируется с 2-х или 3-х точек. Вы также можете найти для них соответствующие значки.

Розетки, как и выключатели, делятся на группы по степени защиты.Внутри группы устройства разделены по количеству полюсов, наличию защиты. Для обозначения блоков используются буквенно-цифровые подписи, указывающие количество и назначение установок в одном блоке.

Схематическое изображение розеток различных типов — скрытых (встроенных) и открытых (накладных). Как и в случае автоматических выключателей, установки со степенью защиты IP44 обозначаются заштрихованными символами (+)

При сохранении обозначений различных электрических элементов на схемах каждое условно изображенное устройство должно соотноситься с реальным изделием.

Например, популярные типы розеток выглядят так:

Сейчас наиболее популярны скрытые устройства с заземлением. Уличные электроприборы обычно устанавливают там, где не рекомендуется прокладывать скрытую проводку, то есть в деревянных домах (+)

На самом деле электромонтажные устройства выглядят так:

Галерея изображений

Фото из

Устройство для открытой установки

Влагонепроницаемый продукт с крышкой

Выключатели и розетки Некоторые из самых «востребованных» элементов в схемах для домашнего использования, поэтому о них следует помнить в первую очередь.Подробнее о обозначении таких устройств на чертежах и схемах читайте в этой статье.

Обозначение источников света

Отдельные символы предусмотрены также для различных типов ламп и светильников. Удобно, что есть специальные значки для светодиодных и люминесцентных ламп.

Таблица условных обозначений источников света. Линейные и щелевые устройства имеют прямоугольную форму, остальные — круглую или близкую к ней. Для картриджей существует особая символика

Стандартные изображения различного рода приспособлений часто используются для составления схем подключения.

Если вы используете те же значки, вам придется добавить дополнительные уточнения, а с типичными символами вы сможете рисовать диаграмму намного быстрее.

Элементы для составления принципиальных схем

Базовые обозначения принципиальных схем мало отличаются, но кроме них есть еще специальные значки для обозначения всех видов радиоэлементов: тиристоров, резисторов, диодов и т. Д.

Условные обозначения для составления или чтение принципиальных схем. Помимо графических знаков, можно использовать буквенно-цифровую маркировку, если необходимо указать характеристики элементов (+)

Для радиоустройств существуют отдельные обозначения, но при проектировании домашней электросети они обычно не требуются.

Буквенные обозначения на схемах подключения

Для более полной информации об устройстве оно подписано сокращенным буквенным обозначением. Количество букв 2 или 3. Иногда буквенное обозначение превращается в буквенно-цифровое, если поставить рядом с серийным номером устройства.

Таблица обозначений элементов схемы в международном формате. Отличительная особенность — буквы выставлены латинскими буквами. По обозначениям можно определить устройство, количество идентичных элементов, соотношение между ними (+)

Наряду с международными стандартами существуют и российские стандарты.Они перечислены в ГОСТ 7624-55, но этот документ признан недействительным.

В статье не приводится информация обо всех условных обозначениях. Полные материалы по графическим обозначениям можно найти в ГОСТ 2.709-89, 2.721-74, 2.755-87.

От чертежа к принципиальной схеме:

Пример считывания электрических цепей (часть 1):

Продолжение, а точнее, часть 2 о тонкостях считывания схем электрических устройств (часть 2):

В Подробно о самокартах:

Владение информацией по чтению и составлению электрических схем может быть полезно для монтажных работ по благоустройству дома, а также для ремонта электроприборов . Нет необходимости придумывать собственную символику, когда есть профессиональная система символов, которую не так уж сложно освоить.

Есть ли что-нибудь, что можно дополнить, или есть вопросы по составлению и чтению электрических схем? Вы можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом разработки чертежей. Форма обратной связи находится в нижнем блоке.

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Посмотрите видео: KVL KCL Ohms Law Circuit Problem (август 2021 г.).

Создание электрических схем. Идентификация элементов электрических цепей.

Создание электрических схем. Идентификация элементов электрических цепей. Главная & nbsp Назад & nbsp
Эта страница переведена с оригинала с помощью переводчика Google.

Введение.

Чтение и рисование схем является неотъемлемой частью промышленного инженера.Стандарты подготовки схем и графического отображения элементов широко использовались в СССР и других странах. Основой здесь стала единая система конструкторской документации ЕСКД. В этой статье я хочу представить основные принципы и искусство рисования схем. В то же время обращаем ваше внимание, что это не описание стандартов, я хотел бы познакомить с практикой, которая используется при обозначении элементов и выработке качественных концепций.

1.Художественный рисунок электрических схем.

Хорошей стратегии недостаточно. Создавать хорошую схему долго и скучно, потому что всегда нужно помнить, что вы создаете схему для человека, а не просто описываете устройство по определенному стандарту. Большинство схем, которые были созданы ЕСКД, конструкторами и инженерами, просто некрасивы. Так я называю разработку концепт-арта. Мастерски созданная схема значительно упрощает работу с устройством. Поэтому советую перерисовать схему устройства, которое вы обслуживаете время.

    Основа понятий:
  • Схеме нужен человек, а не прибор;
  • Должен быть баланс между детализацией и удобочитаемостью;
  • Быть графически выделенным сущностью устройства и значимостью определенных участков;
  • Взгляд на диаграмму должен показать четкий путь ее основных функций

2.Фактически, основные типы промышленных электрических цепей.

    Мы использовали два типа представлений электрических цепей:
  • большая схема устройства (на огромном листе), со списками и прочими атрибутами ЕСКД.
  • Схемы альбомов A4 c много листов (иногда 100 и более страниц)

Первый тип характерен для советского периода и компаний, которые работают по старинке. Такая схема подходит не по всем параметрам. Главное найти большую плоскость, на которой ее можно будет разложить.Через некоторое время она станет совершенно бесполезной, но взять ее копию довольно сложно. Предоставить понятное устройство по такой схеме не представляется возможным. Удивляет настойчивость некоторых крупных предприятий, которые продолжают выпускать подобные схемы. Второй тип более современный и активно применяется, особенно в импортном оборудовании. Недостатком этих схем является то, что процедура просто переворачивает эту схему. Большинство просто рисуют отдельно каждый элемент схемы на отдельном листе, а элементы связи показывают ссылки на страницы и сигналы.Более продвинутые производители изображали на отдельных листах как минимум цепочку средств промышленной безопасности.

Если вам пришла новая машина, советую сразу нарисовать схему блока машины со всеми элементами, это значительно сократит время вывода техники из ступора. Схемы, в которых соблюдается баланс малого и большого (важно и не важно), очень мало, производитель не заморачивался.

3 Правила электрических схем.

    Основные правила изготовления электрических цепей:
  • Разделите функции устройства:
    • Мощность
    • Цепные замки
    • Конечные устройства ввода и передачи сигнала на контроллер
    • Конечные устройства вывода и сигналы к ним от контроллера
    • Критическое электронное устройство
    • Обмен данными с другим оборудованием
  • Хорошо, если получится изобразить эти детали на отдельных листах
  • Схема светофора вечно! должно быть слева направо.То есть входные оконечные устройства должны быть в левой части схемы, а выходные оконечные устройства — в правой части схемы. (Это относится к каждому отдельному элементу)
  • В концепции подача тока должна идти сверху вниз! То есть высота схемы соответствует большему потенциалу напряжения. (Это относится к каждому отдельному элементу)
  • Не перегружать цепь, соединяющую провода, основная цель — показать путь входных информационных сигналов в их движении к решателю (или решателю к исполнительным конечным устройствам).Никакие основные сигналы для этой части предпочтительно обозначают ссылки.
  • Невозможно отобразить некоторые элементы схемы для улучшения читабельности, вводя менее значимые элементы на отдельные листы.

Рис.1 Принципиальная схема AON (часть ввода / вывода)

Вот, например, часть схемы AON, вот входные и выходные сигналы и то, как они перемещаются. Микропроцессорная часть устройства специально не показана, она находится на отдельном листе.И сигналы микропроцессора показывают из автобуса. В целом покрышка этой схемы и детали микропроцессора связаны, хотя это несколько противоречит ЕСКД, но сразу все понятно, что где и как.

4. Графическое представление подключений.

В электрических схемах существуют различия между разными отраслями в изображении отдельных элементов. В изображении элементов схемы есть традиции.

    Можно выделить традиционные схемы:
  • Схемы аналоговые и цифровые устройства
  • Схема промышленного оборудования
  • Схема электроснабжения и освещения

Дальнейшее описание основано на схемах для аналоговых и цифровых устройств. Планы электрического и промышленного оборудования мы рассматриваем отдельно.

4.1 Разъемы.

Каждая проводная шина должна иметь собственное имя.Все провода в шине с одинаковыми названиями считаются одним проводом.

4.2 Подключение с помощью общих проводов.

Связаны все сигналы от одних и тех же изображений и слов. Используйте эти знаки для облегчения графического изображения. Причем для силовых проводов соблюдается правило: «ток должен течь сверху вниз».

4.3 Специальные маркировочные составы.

Для указания свойств соединений используются специальные обозначения.

5. Обозначение элементов электрических цепей.

Каждый элемент электрической цепи обозначается буквенно-цифровым кодом. Вариантов знаков много, здесь цитирую самый распространенный, который соответствует ГОСТ 2.710-81 (СТ СЭВ 6300-88)

    Правила относятся к элементам схемы:
  • Обозначение элемента наносится над его изображением, хотя обозначение допустимо наносить справа от элемента или даже там, где есть свободное место;
  • Элемент Value применяется под элементом изображения или разрешен под именем элемента.
  • Идентичные элементы, подписанные одним и тем же буквенным кодом, но каждый элемент имеет свой индивидуальный серийный номер
  • Нумерация идентичных элементов в схеме идет сверху вниз и слева направо. -6 F в мкФ с обозначением строчными буквами мк.
    Но преобладающая практика маркировки номиналов конденсаторов следующая: Номинал
  • без запятой — пФ (100 — 100 пФ)
  • Номинал
  • через запятую — mf (0,1 — 0,1 mf)

В некоторых схемах он используется для резисторов (но это не правильно)

Для обозначения типа элементов закодированы заглавными латинскими буквами

Первая буква в обязательном и определяет тип элемента, вторая буква разбивает тип элементов для подмножества.

    A -Прибор (общее обозначение)
    B- Преобразователи неэлектрических размеров в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот аналоговые либо многоразрядные преобразователи или датчики для инструкции или измерений
  • BA-спикер
  • BB-магнитострикционный элемент
  • BC-сельсин датчик
  • Детекторы BD-излучения
  • ресивер BE-selsyn
  • BF-Phone (капсула)
  • BK-Датчик тепла
  • BL-Фотоэлемент
  • BM-Микрофон
  • BP-датчик давления
  • BQ-пьезо
  • BR-датчик скорости (тахогенератор)
  • BS-Пикап
  • BV-датчик скорости
    -Интегрированные схемы, микро-
  • DA-схема интегрального аналога
  • DD-Интегральные схемы, цифровые, логический элемент
  • DS-Storage Информация
  • DT-задерживающее устройство
    Э-элементы разные
  • EK-нагревательный элемент
  • EL-лампа освещения
  • ET-пиропатрон
    F-разрядники, предохранители, защитные устройства
  • FA-дискретный элемент защиты по току мгновенного действия
  • FP-дискретный элемент защиты по токовой инерции
  • FU-предохранитель предохранитель
  • FV-дискретный элемент защиты напряжения разрядника
    Г-генераторы, силовые
  • ГБ-Аккумулятор
    Н-индикаторы и сигнальные устройства
  • HA-устройство сигнализации
  • HG-разрядный светодиод
  • HL-световой сигнализатор
    К-реле, контакторы, пускатели
  • KA-переключатель тока
  • Реле направления КН
  • Реле электротермические КК
  • Контактор КМ, магнитный пускатель
  • KT-реле
  • Реле напряжения кВ
    L-индукторы, дроссели
  • LL-дроссель люминесцентный светильник
    -приборы, измерительное оборудование.Примечание. Комбинация использования полиэтилена не допускается.
  • PA-амперметр
  • ПК-счетчик импульсов
  • PF-Цимометр
  • ПИ-счетчик активной энергии
  • PK-счетчик реактивной энергии
  • ПР-омметр
  • ПС-записывающее устройство
  • ПТ-часы, измеряющие продолжительность
  • PV-вольтметр
  • PW-ваттметр
    Q-переключатели и автоматические выключатели для силовых цепей (блоки питания, силовое оборудование и т. Д.)
  • QF-автоматические выключатели
  • QK-перемычка
  • QS-Разъединитель
    R-резисторы
  • РК-Термистор
  • RP-потенциометр
  • RS-шунтирующий измерительный
  • RU-Варистор
    S-переключающие устройства в цепях управления, сигнализации и измерения. Примечание. Обозначение SF применяется для устройств, не имеющих контактов силовых цепей.
  • SA-переключатель или переключатель
  • SB-переключатель кнопочный
  • SF-выключатели
  • SL-переключатели, запускающие уровень
  • SP-переключатели, срабатывающие по давлению
  • SQ-переключатели, запускающие положение (трек)
  • SR-переключатели, срабатывающие по частоте вращения
  • SK-переключатели, срабатывающие по температуре
    Т-трансформаторы, авто
  • TA-CT
  • TS-Электромагнитный стабилизатор
  • Трансформатор напряжения ТВ
    Связь с U-устройством.Преобразователи электрических величин в электрические.
  • UB-Модулятор
  • УР-Демодулятор
  • UI-дискриминатор
  • УЗ-преобразователь частоты, инвертор, генератор частоты, выпрямитель
    В — электровакуумные приборы и полупроводники
  • VD-диод, диод
  • Регулятор напряжения VL-unit
  • VT-транзистор
  • VS-Тиристор
    W-линии и микроволновые компоненты.Антенны
  • WE-муфта
  • WK-перемычка
  • WS-клапан
  • WT-трансформатор, неоднородность, фазовращатель
  • WU-Att
  • WA-антенна
    X-Links Контакты LI> XA-токоприемник, контактный скользящий
  • XS-гнездо
  • XT-Connection разборный
  • XW-высокочастотный разъем
    Устройства Y-механические с электромагнитным приводом
  • Я-электромагнит
  • YB-тормоз с электромагнитным приводом
  • Муфта YC с электромагнитным приводом
  • YH-Электромагнитный патрон или пластина
    Фильтры Z-терминала.Терминаторы
  • ZL-ограничитель
  • ZQ-кварцевый фильтр

Автор: Electron18 & nbsp & nbsp
www.softelectro.ru & nbsp & nbsp
2009 & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp
[email protected]


Назад & nbsp Главная & nbsp

Раскраска кабеля по фазам. Буквенно-цифровое обозначение проводов по цвету.Окраска кабелей разных типов

Те, кто хоть раз в жизни имел дело с электрическими проводами, не могли не обратить внимание на то, что кабели всегда имеют разный цвет изоляции. Это не было изобретено для красоты и ярких красок. Именно благодаря цветовой гамме в одежде проводов легче распознать фазы, заземляющий и нейтральный провод. Все они имеют свой характерный цвет, что делает работу с электропроводкой во много раз удобной и безопасной.Самое главное для мастера — знать, какой провод какого цвета следует указывать.

Цветовая кодировка проводов

При работе с электропроводкой максимальную опасность представляют провода, к которым подключена фаза. Контакт с фазой может быть фатальным, поэтому для этих электрических проводов были выбраны самые яркие предупреждающие цвета, например, красный.

Кроме того, если провода размечены разными цветами, то при ремонте той или иной детали можно быстро определить, какой из жгутов проводов нужно проверить в первую очередь, а какие из них наиболее опасны.

Чаще всего для фазных проводов используются следующие цвета:

  • Красный;
  • Черный;
  • коричневый;
  • Оранжевый;
  • Сирень,
  • Pink;
  • фиолетовый;
  • Белый;
  • Серые.


Именно в эти цвета можно красить фазные провода. С ними легче справиться, если исключить нейтральный провод и землю. Для удобства на схеме изображение фазного провода обычно обозначают латинской буквой L.Если фаз больше одной, но несколько, к букве нужно добавить числовое обозначение, которое выглядит так: L1, L2 и L3, для трехфазных в сетях 380 В. В некоторых вариантах первая фаза (масса) может обозначаться буквой A, вторая — буквой B, а уже третья — буквой C.

Какого цвета провод массы

В соответствии с действующими стандартами заземляющий провод должен быть желто-зеленого цвета. Похоже на желтый утеплитель, имеющий две продольные ярко-зеленые полосы.Но иногда бывает и цвет поперечных зелено-желтых полос.

Иногда кабель может иметь только ярко-зеленые или желтые жилы. В этом случае этим цветом будет обозначена «земля». Он также будет отображаться в соответствующих цветах на диаграммах. Чаще всего инженеры чертят из ярко-зеленого цвета, но иногда можно увидеть желтые проводники. Обозначьте на схемах или устройствах «заземление» латинскими (на английском языке) буквами PE. Соответственно помечаются контакты, куда надо подключать «заземляющий» провод.

Иногда специалисты называют заземляющий провод «нулевым и защитным», но не путайте. Если вы видите такое обозначение, то знайте, что это именно провод заземления, и он называется защитным, так как снижает риск поражения электрическим током.

Нулевой или нейтральный провод имеет следующий цвет маркировки:

  • Синий;
  • Синий;
  • Синий с белыми полосами.

В электрике не используются никакие цвета для маркировки нейтрального провода.Так что вы найдете его в любых, будь то трехжильные, пятижильные, а может быть и с большим количеством проводников. Синий и его оттенки обычно рисуют «ноль» на разных схемах … Профессионалы называют его рабочим нулем, потому что (чего нельзя сказать о заземлении) он участвует в разводке с питанием. Некоторые, читая схему, называют это минусом, а все считают фазу «плюсом».

Как проверить подключение проводов по цвету

Цвета проводов в электричестве предназначены для ускорения идентификации проводников.Однако полагаться только на цвет опасно, ведь любой новичок или безответственный работник из ЖК-а мог их неправильно подключить. В связи с этим перед началом работы необходимо убедиться, что они правильно промаркированы или подключены.

Для проверки полярности проводов берем индикаторную отвертку или мультиметр. Стоит отметить, что отверткой работать намного проще: при прикосновении к фазе загорается встроенный в корпус светодиод.

Если кабель двухжильный, то проблем практически нет — вы исключили фазу, значит второй проводник, который остался, нулевой.Однако встречаются и трехжильные провода. Здесь для определения нужен тестер или мультиметр. С их помощью также несложно определить, какие провода фазные (положительные), а какие — нулевые.

Это делается следующим образом:

  • Переключатель на приборе установлен таким образом, чтобы выбрать шакала выше 220 В.
  • Затем вам нужно взять два датчика и, удерживая их за пластиковые ручки, очень осторожно прикоснуться стержнем одного из датчиков к найденной фазе провода, а другой прислонить к предполагаемому нулю.
  • После этого на экране должно отображаться 220 В, или то напряжение, которое реально есть в сети. Сегодня она может быть ниже.

Если на дисплее отображается значение 220 В или что-то в этом пределе, то другой провод нулевой, а оставшийся предположительно «земля». Если значение, отображаемое на дисплее, меньше, стоит продолжить тест. Одним щупом снова касаемся фазы, другим — предполагаемого заземления. Если показания прибора ниже, чем в случае первого измерения, то перед вами «земля».По стандартам он должен быть зеленым или желтым. Если вдруг показания оказались выше, значит, где-то напортачили, и перед вами «нулевой» провод. Выходом из этой ситуации будет либо поискать, где именно неправильно были подключены провода, либо оставить все как есть, помня, что провода перепутаны.

Обозначения проводов в электрических цепях: особенности подключения

Начиная любые электромонтажные работы на линиях, где уже проложена сеть, необходимо убедиться, что провода подключены правильно.Это делается с помощью специальных испытательных устройств.

Необходимо помнить, что при проверке подключения «фаза-ноль» показания индикаторного мультиметра всегда будут выше, чем в случае обрыва пары «фаза-земля».

Провода в электрических цепях имеют цветовую маркировку в соответствии со стандартами. Это позволяет электрику за короткий промежуток времени найти ноль, заземление и фазу. Если эти провода неправильно соединить друг с другом, произойдет короткое замыкание.Иногда такая оплошность приводит к тому, что человек получает поражение электрическим током. Поэтому нельзя пренебрегать правилами (ПУЭ) подключения, и нужно знать, что для обеспечения безопасности при работе с электропроводкой разработана специальная цветовая кодировка проводов. К тому же такая систематизация значительно сокращает время работы электрика, так как у него есть возможность быстро найти нужные ему контакты.

Особенности работы с электропроводами разного цвета:

  • Если нужно установить новую или заменить старую розетку, то определять фазу вообще не нужно.Вилке на самом деле все равно, с какой стороны вы ее вставляете.
  • В случае, когда вы подключаете выключатель от люстры, нужно знать, что необходимо подавать на него определенную фазу, а на лампочки только ноль.
  • Если цвет контактов как фазы, так и нуля в точности совпадает, то номинал проводов определяется с помощью индикаторной отвертки, где ручка сделана из прозрачного пластика с диодом внутри.
  • Перед определением проводника электрическую цепь в доме или другом помещении необходимо обесточить, а проводку на концах очистить и развести.Если этого не сделать, то они могут случайно прикоснуться и получить короткое замыкание.

Использование цветовой кодировки в электрике значительно облегчило жизнь людям. Кроме того, благодаря цветовой кодировке безопасность при работе с проводами под напряжением была поднята на высокий уровень.

Обозначения и цвета проводов в электрике (видео)

Те, кто работает с электропроводкой, будь то квалифицированные мастера или начинающие электрики, должны быть осторожны при прокладке электрического провода и знать, какой провод обозначен как.При прокладке проводки и соединении контактов всегда подключайте жилы согласно цветовой кодировке согласно новым правилам и в целях своей безопасности и уважения к тем, кто будет с ними работать в будущем, не путайте их. Помните, что ваш надзор может привести к пагубным последствиям.

Сегодня сложно представить электропроводку без использования цветной изоляции. И это не маркетинговые «фишки» производителей, стремящихся представить свою продукцию в цветах, и немодные новинки, к которым стремятся потребители.По сути, это простая и практичная необходимость, которая определяется жесткими государственными стандартами по соблюдению правильной маркировки. Для чего это.

Цвета проводов в электрических соединениях

Цветовая маркировка

Все разнообразие цветов и отдельные цвета, выбранные из этой палитры, сведены к одному (единому) стандарту (PUE). Таким образом, жилы провода идентифицируются по цвету или буквенно-цифровым обозначениям. Принятие единого стандарта цветовой идентификации электрических проводов значительно облегчило работу, связанную с их переключением.Каждая вена имеет определенное назначение и обозначена соответствующим тоном (синим, желтым, зеленым, серым и т. Д.).

Цветовая маркировка проводов производится по всей их длине. Дополнительно идентификация проводится в точках подключения и на концах жил. Для этого используйте цветную изоленту или термоусадочные трубки (батист) соответствующих тонов.

Давайте разберемся, как выполняется разводка и цветовое кодирование проводов для трехфазных, однофазных и сетей постоянного тока.

Цветовая маркировка проводов и шин переменного трехфазного тока

Окраска шин и высоковольтных вводов трансформаторов в трехфазных сетях производится по следующей схеме:

  • шины с фазой «А» окрашены в желтую палитру;
  • шины с фазой «В» — зеленые;
  • Шины
  • с фазой «С» — красного цвета.

Цветовая маркировка проводов. Цвета электрических проводов (шины постоянного тока)

В народном хозяйстве часто используются цепи постоянного тока.Находят свое применение в определенных сферах:

В сетях постоянного тока нет фазного и нулевого контакта. Для таких сетей используются всего два контакта разной полярности — плюс и минус. Для их различения используются соответственно два цвета. Положительный заряд становится красным, а отрицательный — синим. Средний контакт отмечен синим цветом, он отмечен буквой «M».

Старожилы электропроводки, вероятно, знакомы со старыми методами электропроводки и цветовой кодировкой электрических проводов.Основными цветами электрического кабеля были белый и черный. Но это время ушло в далекое прошлое. Каждый цвет, а их явно не два, имеет свое предназначение и доминирующий профиль.

Цвета контактов в электротехнике обозначают назначение и принадлежность проводников к определенной группе, что облегчает их переключение. Вероятность ошибки во время установки, которая может привести к короткому замыканию во время тестового подключения или поражению электрическим током во время ремонта, значительно снижается.

Цветовая маркировка проводов. Цветовая палитра защитного нуля и рабочего контакта

Нулевой рабочий контакт обозначается синим тоном и буквой N. Маркировка PE обозначает нулевой защитный контакт, который окрашен желто-зелеными полосами. Комбинация этих тонов используется при маркировке защемленных проводов.

Провод синего цвета по всей длине с желто-зелеными полосами в точках подключения, указывает на совмещенное нулевое рабочее и нулевое защитное соединение (PEN).Однако ГОСТ допускает и обратную противоположность этого цвета:

.
  1. Рабочий нулевой контакт обозначен буквой N и имеет синий цвет.
  2. Защитный ноль (PE) желто-зеленого цвета.
  3. Комбинированный (PEN) обозначается желто-зеленым цветом и синей меткой на концах.

Однофазная электрическая цепь. Окраска фазных проводов

По нормам ПУЭ контакты фаз обычно обозначаются черным, красным, пурпурным, белым, оранжевым или бирюзовым цветом.

Однофазные электрические цепи создаются путем разветвления трехфазной электрической сети. При этом цвет фазового контакта однофазной цепи должен совпадать с цветом фазного провода трехфазного подключения. При этом цветовая маркировка фазовых контактов не должна совпадать с цветами N — PE — PEN. На немаркированных кабелях цветные метки ставятся в месте подключения. Для их обозначения используйте цветную изоленту или термоусадочную трубку (батист).

Какого цвета заземляющий провод.Цветовая маркировка проводов (фаза — ноль — масса)

При прокладке осветительных сетей и подаче питания на розетки применяется трехжильный кабель (трехжильный). Использование стандартной цветовой системы (цвет провода фаза-ноль-земля) значительно сокращает время ремонта. Многожильная разводка в стандартной цветной изоляции значительно упрощает разводку электрических цепей и монтажные работы по разводке сетей переменного тока с ее заземлением. Особенно это актуально при электромонтаже и ремонте электросистемы, который выполняется разными мастерами, но под общим руководством ГОСТ.В противном случае каждому мастеру пришлось бы перепроверить работу своего предшественника.

«Земля» обычно обозначается желто-зеленым цветом и маркировкой PE. Иногда встречается зелено-желтый цвет и маркировка «P E N». В этом случае на концах электрического провода в точках крепления имеется синяя оплетка, а заземление совмещено с нейтралью.

Распределительный щит подключается к шине заземления и к металлической дверце щита. Распределительную коробку обычно подключают к заземленным проводам светильников или заземляющим контактам розетки.

Цветовая маркировка проводов. Обозначение нуля и нейтрали

Ноль отображается синим цветом. В коммутаторе он подключен к нулевой шине и обозначается буквой N. Все синие провода также подключены к шине. Подключается к розетке с помощью счетчика или напрямую, без установки автоматического устройства.

Провода распределительной коробки (кроме провода от переключателя) обозначены синей нейтральной палитрой. При подключении они не принимают участия в процессе переключения.«Нейтральные» синие провода подключаются к розеткам и контакту N, который отмечен на обратной стороне розетки.

Цветовая маркировка проводов. Цветовая кодировка фаз

Фазный провод обычно обозначается красным или черным цветом. Хотя его цвета могут быть не такими однозначными. Он также может быть коричневым, но не синим, зеленым и желтым. В автоматических щитах «фаза», идущая от нагрузки потребителя, подключается к нижнему контакту счетчика. В переключателях включается фазовый провод. В этом случае при отключении контакт замыкается и напряжение поступает на потребителей.Черный провод фазной розетки подключается к контакту, который обозначается буквой L.

Буквенно-цифровое обозначение проводов по цвету

Знание элементарной цветовой маркировки проводов и их назначения поможет любому электрику-любителю в устройстве бытовой электропроводки (с заземлением). При желании вы легко сможете сделать это по требуемым стандартам с соблюдением всех технических норм.

Электрические кабели, произведенные в период СССР, в основном имели черную или белую изоляцию, что создавало трудности и неудобства при электромонтажных работах, поскольку не всегда было возможно быстро определить назначение того или иного провода.Теперь на полках есть кабели разных цветов. Это разнообразие преследует очень конкретную цель. Цветовая кодировка каждого типа провода (ноль, минус, плюс, заземление и различные фазы) в первую очередь предназначена для повышения безопасности электромонтажных работ, а также для более простого и быстрого поиска и подключения контактов.

Во избежание неточностей в цветовой гамме, в зависимости от того, какой производитель изготовил данную продукцию, она строго стандартизирована в ПУЭ (правилах электромонтажа) и государственных стандартах… До 2009 года действовал ГОСТ Р 50462-92, в котором он заменил ГОСТ Р 50462-2009, внесены изменения в цвета проводов в трехфазных сетях, цвета плюса, минуса и нуля в сетях постоянного тока, коричневый цвет рекомендуется в качестве основного оттенка для фазы в однофазной сети, разрешено использование комбинации желтого и зеленого для заземления.
Различные типы кабелей:

  • Черный
  • Коричневый
  • Красный
  • Оранжевый
  • желтый
  • зеленый
  • Синий
  • фиолетовый
  • серый
  • Белый
  • розовый
  • бирюза

Кабель маркируется желаемым цветом на концах (то есть в области соединений), а также по всей длине в виде однотонной изоляции или отдельных меток.

Окраска кабелей разных типов

Трехфазные сети

В трехфазной сети трансформаторных подстанций переменного тока по ГОСТ 1992 фаза А имеет желтый провод, Б — зеленый провод, С — красный. Согласно новому ГОСТу предпочтительно использовать коричневый для фазы A, черный для фазы B и серый для фазы C. В обычных бытовых кабелях белый используется для фазы A, черный для фазы B и красный для C.
Провод заземления обычно окрашивают в виде желто-зеленых полос в продольном или поперечном направлении.Причем каждый цвет не может занимать менее 30% и более 70% поверхности. Реже маркировка заземляющего кабеля может быть только желтой или только зеленой. Если такой кабель проложен открытым способом, то допустимо использование черного цвета, так как он улучшает защиту от коррозии. Также черный везде использовался в обозначении заземляющего провода до внесения изменений в нормативную документацию в 2009 году.
Zero имеет синюю или синюю изоляцию провода.


Однофазные сети

В сетях переменного тока этого типа изоляция фаз чаще всего коричневая, серая или черная, но также допускается использование красных, пурпурных, розовых, белых и бирюзовых оттенков.При этом в однофазной сети, питаемой от однофазного источника питания, обычно используются провода с коричневой изоляцией. Если однофазный провод выполняется как ответвление трехфазной электрической цепи, то он маркируется цветом, которым обозначена фаза трехфазной цепи.
Заземляющие провода аналогичны предыдущему случаю, отмечены сочетанием желтого и зеленого цветов.
PEN-проводники, у которых по всей длине соединены защитный ноль и рабочий ноль, окрашены в синий цвет, а на концах отмечены желто-зеленой маркировкой.В то же время ГОСТ допускает другой вариант — желто-зеленые линии по всей длине провода и синие отметки на концах.

Сети постоянного тока

Если система постоянного тока была введена в эксплуатацию до 2009 года, то ноль должен быть голубым, плюс — красным, отрицательный полюс — темно-синим. Согласно новому ГОСТу, коричневый цвет должен использоваться для плюса, серый — для минуса, а синий — для нуля.

Правила маркировки

Маркировка производится на концах проводов , т.е. в местах их соединения между собой или с различным оборудованием.
Допускается сочетание разрешенных для маркировки цветов, но, по возможности, не допуская путаницы. Итак, желтый и зеленый можно использовать только в сочетании друг с другом и только для заземления, а не, например, плюс / минус.
Если провода в системе изначально промаркированы неправильно или совсем не промаркированы, то это можно исправить:

  • Путем нанесения буквенной, символьной или цветной маркировки несмываемыми маркерами (удобно, если провод белый или хотя бы светлый)
  • Наклейка полиуретановых бирок с надписями
  • Использование термоусадочной трубки или изоленты желаемого цвета

Естественно сначала нужно определить, какой провод — плюс, какой — минус и т. Д. назначение каждого провода (в бытовой электросети это можно сделать индикаторной отверткой или мультиметром).
Не всегда можно создать цветную схему в бумажном варианте. Затем в черно-белых копиях буквенные обозначения используются для однозначной идентификации цвета каждого типа провода. Их полный перечень приведен в ГОСТ Р 50462-2009. Для маркировки кабелей, которые включают в себя несколько проводов разного типа в буквенных обозначениях, разные цвета разделяются знаком плюс.

Заключение

Цветовая кодировка проводов в зависимости от назначения каждого из них позволяет сделать электромонтажные работы более удобными, снижает вероятность ошибок и аварийных ситуаций. Поэтому его необходимо соблюдать даже для системы индивидуального электроснабжения квартиры или дома, не говоря уже о более крупных промышленных, торговых, общественных и других объектах.

Схема электрических соединений

10-10 — PDFCOFFEE.COM

Схема электрических соединений Результаты обучения  Опишите различные компоненты схемы подключения.(например, маркировка проводов, w

Просмотры 78 Загрузки 12 Размер файла 1 МБ

Отчет DMCA / Авторское право

СКАЧАТЬ ФАЙЛ

Рекомендовать истории
Предварительный просмотр цитирования

Схемы электрических соединений Результаты обучения 

Опишите различные компоненты схемы электрических соединений. (например, маркировка проводов, размер проводов, символы компонентов, заземление, взаимосвязь между компонентами и цепями, распределение питания)

Обозначьте различные электрические символы.(SAE, DIN, Valley Forge)

Опишите, как читать электрические схемы.

Опишите различные варианты использования электрических схем.

Опишите различия между различными типами электрических схем. (Графические, изометрические, блочные, принципиальные и электрические схемы, распределение питания и заземления)

Отслеживание электрических цепей на схеме.

Рекомендовать диагностические стратегии с использованием электрических схем и испытательного оборудования.

Электрические схемы В 1950 году в грузовике было около 200 электрических цепей. Сегодня в коммерческих автомобилях HD используется более 3000 схем. В 1950 году основной интерес вызвали цепи запуска, зажигания и освещения. Теперь электронное управление, применяемое к каждой системе транспортного средства, и объединенные в сеть электрические системы значительно усложнили современные транспортные средства. К традиционным системам транспортных средств добавляются удобные устройства, такие как навигационные и мультимедийные устройства, системы безопасности транспортных средств, специальные схемы кузовостроения и т. Д.Правильное понимание и интерпретация электрической схемы важны для техника, чтобы сократить время диагностики электрических проблем и исключить догадки. Схема подключения обычно позволяет технику отслеживать цепи от источников питания через переключатели, компоненты, устройство защиты цепи, жгуты, соединительные блоки, соединители и заземления. Электрические схемы составлены производителями в различных стилях, чтобы с высокой степенью ясности показать отдельные компоненты схемы и их расположение.Типы электрических схем включают в себя:  Карта  Графическая  Схема  DIN (Норма Немецкого института)  Карты Valley Forge Map Diagrams На схемах на картах показана вся электрическая схема транспортного средства. Символы для компонентов обычно графические, что означает, что символ выглядит как компонент, который он представляет. Отдельные компоненты и их пространственное отношение друг к другу не обязательно передаются так четко, как логическое и разборчивое представление работы схемы. Вариантом схемы карты является линейная диаграмма. Эти

используют графические изображения со смесью схематических символов и внутренней проводки.Линейная диаграмма может начинаться с одной страницы и продолжаться еще несколькими, отображая отдельные цепи с отдельной диаграммой.

Вверху — графическая или картографическая диаграмма электрической системы Ford 1968 года выпуска.

Схемы схем Схемы — это линейные чертежи, которые объясняют, как работает система, с помощью символов и соединительных линий. Наиболее распространены несколько различных стандартов для схематических диаграмм, выходящие из DIN и Valley Forge. Символы используются для обозначения устройств или компонентов как простых, так и сложных электрических и электронных систем.Схематические диаграммы представляют большой объем информации на небольшом пространстве, а чтение схематических символов требует практики. Логический пошаговый подход к использованию схематических диаграмм для поиска и устранения неисправностей начинается с понимания техническим специалистом всей системы. Принципиальные электрические схемы могут быть дополнены схемами, таблицами, графиками или описаниями. Путь тока организован так, чтобы отображать сигнал или механическое действие слева направо и / или сверху вниз. Блок-схемы используются для представления сложных электронных схем, таких как электронные модули управления.На этих устройствах не показаны внутренние схемы, а показаны только входы или выходы. Пунктирные линии могут обозначать область или какое-либо механическое действие, происходящее с компонентом. В настоящее время используются два наиболее распространенных типа схематических диаграмм:  Valley Forge  DIN (Норма Немецкого института)

Компания Valley Forge использует символы

SAE, где используются символы DIN. используется вместе со схемами DIN. Диаграммы DIN используются многими производителями тяжелых грузов. Символы, номера клеммных соединений, линейные символы, рабочее состояние на этих схемах определены стандартом DIN.Эти схемы могут сопровождаться иллюстрациями, показывающими внутреннюю схему некоторых устройств и справочные координаты, используемые для помощи в поиске компонентов. Схемы подключения Valley Forge по содержанию аналогичны схемам DIN, однако используются кодировка и символ SAE. Размеры проводов, обозначения символов, обозначения компонентов и клемм отличаются от стандартов DIN.

Вверху — пример линейной / наглядной схемы подключения.

Транспортные средства сегодня соединяются с помощью секций, известных как ткацкие станки или ремни безопасности.Жгуты предназначаются для секций автомобиля. Жгуты заключены в защитный ткацкий станок и заклеены лентой, поэтому невозможно полностью отследить один провод, чтобы найти проблему. Принципиальные схемы необходимы для проверки цепи в стратегических точках.

Схема справа — Valley Forge. Слева — обозначение провода номером цепи, жгутом, цветом и диаметром.

DIN Также называемые электрическими схемами «Current Track», они показывают источник питания вверху страницы и точки заземления внизу.Между питанием и землей расположены токовые дорожки, которые содержат электрические компоненты и проводники. Эта текущая компоновка дорожек упрощает монтажную схему. Символы проводов, пересекающие места, где они не соединяются, сведены к минимуму. Распределение питания — панель реле Центральная панель / панель реле обозначена серым цветом в верхней части страницы схемы электрических соединений. Центральная / релейная панель включает в себя общие цепи питания, такие как питание от батареи (30), питание переключения зажигания (15), снижение нагрузки (75 / X) и заземление (31).Все соединения заземления, независимо от того, происходят ли они в виде стыков в жгуте проводов или в виде конечного источника заземления, пронумерованы и обозначены на схеме подключения. Проводники и компоненты Между центральной панелью / релейной панелью и землей автомобиля в нижней части схемы расположены символы компонентов и проводники. Компоненты отмечены кодом компонента, указанным в легенде. На проводниках обычно указывается цвет и размер проводов. Токовые дорожки Отдельные токовые дорожки обозначены цифрами в основании монтажной схемы.Эти числа используются для поиска продолжения проводника. Если компоновка системы или схемы сложна, это продолжение может быть на той же странице или на другой странице. Например, число 191 внутри небольшой рамки на одной странице указывает, что провод продолжается на текущей дорожке 191 на следующей странице с тем же цветом и размером провода с небольшой рамкой.

Элементы схемы подключения Диаграммы DIN представляют все схемы подключения, которые используются сегодня. Для работы каждой цепи необходимо как минимум следующее:  Источник питания  Нагрузка  Земля  Проводники (обычно провода)  Защита цепи (плавкий предохранитель, виртуальный предохранитель). функция.Возможность разбить цепь на отдельные части является ключом к диагностике сбоев в цепи. Схемы подключения включают множество символов, используемых для иллюстрации полной цепи. Эти символы могут включать:  Текущие номера дорожек  Компоненты  Обозначения клемм  Проводники  Разъемы Вместе эти компоненты составляют полную и точную электрическую схему. Графические представления, называемые «символами», используются для представления компонентов и проводников на схемах подключения.Ключом к чтению электрических схем является понимание символов. Эти символы стандартизированы, что позволяет быстро распознавать различные компоненты.

Стандарт DIN 72 552 Этот стандарт применяется к обозначениям клемм для цепей. Назначение системы обозначений клемм — обеспечить точную идентификацию соединений от проводов (проводов) к различным компонентам при необходимости диагностики и ремонта. Примеры стандартов DIN для обозначений клемм:  15 зажигание включено и запускается  30 аккумулятор + 31 заземление [Введите цитату из документа или краткое изложение интересного момента.Вы можете разместить текстовое поле в любом месте документа. Используйте вкладку «Инструменты текстового поля», чтобы изменить форматирование текстового поля цитаты.]

  

31b Переключенная земля 50 Включено только управление пускателем

Проводка Провода — это проводники, которые проводят ток к компонентам и обычно обозначаются сплошной линией. Провод, показанный пунктирной линией на схеме подключения, указывает на то, что этот провод применим не ко всем транспортным средствам, и отмечен в легенде схемы подключения. Цвета проводов Знание стандартов для цветов проводов облегчает их чтение и интерпретацию.Некоторые из общих стандартов включают цвет проводки для конкретных цепей, а также обозначение клемм. Например: красный. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Аккумулятор + зеленый. . . . . . . . . . . . . . . . . . Зажигание (1) Коричневый. . . . . . . . . . . . . . . . . Земля (31) Желтый. . . . . . . . . . . . . . . . . Фары (58) Цвета проводов показаны как сокращение от немецкого слова, обозначающего цвет. бл. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Синий br. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Brown ge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Желтый gn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Зеленый ро. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Красный sw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Black li. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Фиолетовый ws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Белый

Инструмент для калибровки проводов

Сечения проводов На схемах подключения также указан калибр проводов (показан в мм2), обозначающий площадь поперечного сечения провода. Поскольку существуют стандарты для максимально допустимого падения напряжения в цепи, калибр провода имеет решающее значение.Если падение напряжения на проводе слишком велико, может произойти одно или несколько из следующих событий: • Схема может перегреться • Нагрузка может работать неправильно (из-за низкого напряжения) • Компоненты могут быть повреждены. Проволока с метрическим размером недоступна, используйте проволоку сечением American Wire Gauge (AWG). Примечание. Если провод точного размера недоступен для ремонта, используйте следующий больший размер.

Назначение контактов разъема

На схемах подключения пользователь может узнать, на каких номерах контактов заканчиваются провода, что упрощает диагностику.Существует 4 основных типа обозначений клемм:  Нажимные / многоточечные соединения  Компонентные / многоточечные  Центральная / релейная панель  Реле Обычно назначение контактов указано на пластиковом корпусе разъема с жесткой оболочкой и / или соответствующем компонент. На более крупных разъемах назначение контактов помечено на концах ряда. Например, разъем модуля управления двигателем (ECM) часто имеет от 4 до 10 рядов по 12 или более клемм. Каждая строка будет отмечена на каждом конце, чтобы облегчить диагностику. Компоненты Компоненты на электрических схемах имеют буквенно-цифровые обозначения для идентификации.Первая часть кода разделяет компоненты на основные группы. Например, буква F обозначает переключатель, а буква Z обозначает нагревательный элемент.

Сложные символы Часто показывается внутренняя схема компонента, чтобы техник мог проследить ток, протекающий через компонент. Эти внутренние символы представляют собой комбинацию нескольких основных символов. Это позволяет технику взять более сложный символ и разбить его на более мелкие компоненты. Даже самые сложные компоненты представляют собой не что иное, как комбинацию более мелких базовых символов.Более сложные компоненты могут содержать сложные схемы управления. Это будет обозначено символом транзистора в символе компонента (см. Модуль управления).

Схематический символ для модуля управления

Комбинированный компонент

Реле — это пример комбинации символов в одном компоненте. Для активации реле требуется сигнал от внешнего источника. Реле имеют обозначение компонента «J» с блоками управления. Базовое 5-контактное реле (ниже) содержит два отдельных компонента: переключатель и соленоид.Катушка в соленоиде запитана слабым током, создавая магнитное притяжение, которое замыкает или размыкает переключатель. Примечание. Все переключатели и реле показаны в нерабочем состоянии.

Условные обозначения реле. Механическое действие всегда слева направо — обратите внимание, что правый релейный переключатель замыкается при подаче напряжения.

Символы DIN

Символы SAE

Valley Forge — GM, Ford

Описание заземления, заземления и шасси

Символы заземления, шасси и заземления.

«Земля» — это контрольная точка в электрической цепи.Он используется как точка отсчета для измерения напряжения. В результате напряжение может быть выше земли (положительное) или ниже земли (отрицательное). Это очень похоже на то, как геодезист берет контрольную точку в определенном месте и соотносит все другие точки с этой датумом.

Земля

Пример заземления корпуса оборудования.

Чаще всего упоминается сама Земля. Системы питания обычно в какой-то момент «заземляются», чтобы обеспечить эталонное напряжение в системе. Символ земли представляет собой параллельные пластины, которые были закопаны в почву для обеспечения хорошей проводимости.(Пластины были соединены проволокой, и на ранних формах символа изображена вертикальная линия, соединяющая все пластины. В современном «чистом» символе вертикаль отсутствует.)

Шасси

Пример подключения шасси.

Символ шасси обычно указывает на соединение с металлической рамой, например, автомобиля или металлическим корпусом части оборудования, например усилителя или осциллографа.

При использовании со стандартным символом GND ниже он часто появляется только один раз, чтобы указать точку в цепи, где выполняется соединение с шасси.

Земля или GND

Использование символа заземления дает мгновенную визуализацию заземленных точек в цепи. Это также устраняет некоторые проводки и убирает загромождение схемы.

Символы заземления обозначают общую контрольную точку. Даже если нет заземления или соединения с шасси, обычно одну точку или напряжение в цепи называют «землей». В оборудовании, где между частями цепи предусмотрена электрическая изоляция, могут потребоваться два или более символов заземления, чтобы указать, к какому заземлению подключены компоненты.

Пример изолированной территории. Обратите внимание, что на стороне постоянного тока слева есть один символ заземления, а на стороне переменного тока справа — другой символ.

Аналоговое и цифровое заземление

Пример аналогового и цифрового разделения заземления. Обратите внимание, что аналоговая схема имеет отдельные обозначения заземления от цифровой и что между ними существует одно определенное соединение. Обычно это соединение должно быть как можно ближе к общему источнику питания.

В схемах со смешанными аналоговыми и цифровыми схемами может быть очень важно предотвратить влияние цифровых коммутационных токов на аналоговые сигналы.В аудиосхемах, например, невыполнение этого может привести к появлению слышимого шума на выходе. Решение состоит в том, чтобы обеспечить аналоговое и цифровое заземление и соединить их вместе только в одной точке, чтобы токи в цифровом заземлении не могли вызвать колебания напряжения в аудиоземле.

Примеры измерения напряжения

Измерения напряжения относительно земли цепи.

При измерении напряжения обычно подсоединяют общий черный провод к общему проводу цепи и проверяют другие точки в цепи красным проводом V.Результаты для различных конфигураций батареи 9 В показаны выше. Измеритель будет отображать положительное или отрицательное значение в зависимости от потенциала точки относительно выбранного заземления.

Обратите внимание, что в этих примерах схем отсутствует соединение с землей или сетевым заземлением. В большинстве случаев это не имеет значения, поскольку нас интересуют только относительные напряжения в цепи.

Виртуальная земля

Во многих аналоговых схемах полезно иметь «виртуальную землю», которая обычно является средней точкой несимметричного источника питания.Они популярны, например, в блоках гитарных эффектов, где музыкальные сигналы должны обрабатываться, но питание ограничено одной батареей на 9 В.

Виртуальную землю можно создать с помощью операционного усилителя. Здесь мы использовали разные символы заземления для основного и виртуального заземления, чтобы провести четкое различие.

Как это работает:

    ,
  • R1 и 2 содержат ссылку V CC /2.
  • C1 стабилизирует опорное напряжение и поддерживает его постоянным при колебаниях V CC .
  • U1 обеспечивает виртуальную землю.
  • C2 — это разделительный конденсатор питания для операционного усилителя.

См. Также

  • Опто-симисторы, твердотельные реле (SSR), переход через ноль и принцип их работы.
  • Оптоизоляторы.

3 Что означает эта улыбка. Буквенно-цифровое обозначение трубопроводов. Элементы электрические цепи, устройства

Технические материалы по рулевому управлению

Сметные цифровые обозначения
В электротехнических проектах
И конструкторской документации

RTM 36.18.32.3-92

Внипи Узизпромэлектропроект

Москва 1992.

Технические материалы по рулевому управлению

Крайний срок установлен с 01.06.92. Настоящий Руководящий технический материал (RTM) применяется к электрическому проекту и проектной документации для конкретного строительного объекта, выполняемого вручную и автоматически. 1.1. Работа распространяется на буквенно-цифровые обозначения помещений, оборудования, электроприборов и кабелей, не регламентированных ГОСТ 2.710. 1.2. Принципы построения обозначений в данной работе соответствуют ГОСТ 2.710. 1.3. В зависимости от полноты передаваемой информации символ может иметь простую или сложную структуру, т.е.структуру в виде обозначений отдельных типов или в виде составного обозначения. 1.4. Определение терминов, используемых в данной работе, приведено в Приложении 1. 1.5. При проектировании конкретного объекта принимается единая структура обозначений. Принятая структура должна быть объяснена в документации.2.1. Для построения обозначений применяются заглавные буквы латинского алфавита (далее «А») и арабские цифры (далее «n»). В обоснованных случаях (например, обозначение регламентируется стандартом) для обозначения оборудования допускается использование букв русского алфавита. 2.2. Квалификационные символы, принятые по ГОСТ 2.710: = — обозначение устройства; + — конструктивное обозначение; — — Обозначение элемента (кабель). 2.3. Обозначение состоит из последовательно расположенных букв, цифр и знаков, записанных в одну строку без пробелов, их количество не ограничено, но должно быть неизменным в структуре, принятой для конкретного объекта.2.4. Соседние группы знаков символов, имеющих независимое семантическое значение, разделяются чередующимися буквами и цифрами либо точкой, если группы состоят только из букв, либо только из цифр. 2.5. Цифровая группа, расположенная за буквой без разделительного знака, имеет значение порядкового номера, и если она имеет независимое значение значения, она должна быть разделена точкой. 2.6. Общую повторяющуюся часть обозначения рекомендуется оставить в основной надписи.3.1. Буквенно-цифровые обозначения помещений построены по конструктивному принципу. 3.2. Для конкретного случая обозначение помещения может быть представлено как:

Например, + A114ee1 указывает, что первое электрическое помещение находится в здании, имеющем номер в ISPLAND 114 на предприятии A. Если обозначение номера предприятия и здания выносится до основной надписи, обозначение примет вид + it1. 3.3. Составные коды наиболее распространенных помещений приведены в Приложении 2.

4.1. Буквенно-цифровые обозначения оборудования строятся, как правило, по технологическому принципу обоих устройств. Оборудование разрешено строить по конструктивному принципу. 4.2. Для частного случая обозначение оборудования по технологическому принципу можно представить как

Например, = А102ТК1.52.16 означает, что в системе вентиляции (16) площадь оросителей (52) находится в выделение финиша ТК1 заготовительного стана (номер генплана 102) на предприятии А.Если обозначение предприятия, цеха и отделения производится по основной надписи, то обозначение примет вид = 52,16

5.1. Под электрическим устройством понимается комплектное или иное устройство для управления, защиты, измерения, сигнализации, преобразования и распределения электроэнергии. 5.2. Буквенно-цифровое обозначение электрического устройства может быть простым (собственное обозначение устройства) или сложным, состоящим из собственного обозначения устройства и обозначения вышестоящего Уровня (помещения, оборудование).5.3. Для конкретного случая обозначение электрического устройства может быть представлено как

Например, + it1 = AC01.03 означает третью панель щита AC01, расположенную в первом электрическом помещении. 5.4. Буквенные коды наиболее распространенных электрических устройств приведены в Приложении 3.

6.1. Для объектов электроснабжения в обозначении помещений, оборудования, устройств и кабелей допускается указывать уровень напряжения. 6.2. Для частного случая обозначение электротехнического помещения (электроподстанции) может быть представлено как:

Например, = А114ЭТВ2К означает ЦТП № 2 напряжением 10 кВ, находящуюся в здании, имеющем номер на Генплане 114 на предприятии А.6.3. Коды уровней подпрямого напряжения приведены в Приложении 4.

7.1. Буквенно-цифровое обозначение кабеля может быть простым (собственное обозначение кабеля) или сложным, состоящим из кабеля и обозначения более высокого уровня. В качестве показателя высшего уровня — обозначение элемента или устройства, к которому подключен кабель. 7.2. Структура собственного обозначения кабеля может быть представлена ​​как

Квалификационный символ «-» в простом обозначении можно опустить. Буквенный код кабеля (для этой цели) можно заменить цифровым или вообще не указывать.Порядковый номер кабеля получают внутри панели, устройств, агрегата или мастерской, в зависимости от конкретных условий проектирования. 7.3. Коды кабелей (по назначению) приведены в Приложении 5. 7.4. Структуру комплексного обозначения кабеля можно представить как

Например, + it1 = AC01.03-K104 означает, что контрольный кабель 104 подключен к третьей панели экрана AC01, расположенной в первом электрическом комната. Если в основной надписи поместить обозначение помещения и устройства, то обозначение кабеля примет вид 104.

Номер ссылки

Определение

База

1. Элемент Составная часть электрической схемы, которая выполняет определенную функцию и не может быть разделена на части, имеющие независимое назначение (резистор, реле, стартер, трансформатор и т. Д.), Набор элементов, представляющий собой единое конструктивное устройство электротехники, которое представляет собой совокупность электрических аппаратов, устройств и прочего, смонтированных на единой конструктивной основе и предназначенных для выполнения одной или нескольких из следующих функций: управления, отключения, преобразования, защиты, измерения и сигнализации. ГОСТ 2.701 «Схемы. Виды и типы. Общие требования к исполнению».
2. Устройство Также
3. Устройство в сборе ГОСТ 22789 «Приборы общие низковольтные.
ЕС — экранирование ЕС — помещения конденсаторных установок ED — пункт отправки — помещение электрооборудования EG — комнатные аккумуляторные батареи EC — контролируемый объект EM — помещение электромашин EP — пост управления ER — рабочее место ES — пункт распределения ET — электрическая подстанция EV — EY Computing Центр — Центральное управление Al — AE экран — резьбовой свет AV — Коробка AD — Консоль и стойка — Шкаф AC — Экран AV — вентильный преобразователь AT — Трансформаторная подстанция AZ — Распределительное устройство AK — Main Staining Ar — Напряжение распределения AG — Троллерная шина AX — Коробка с зажимы A — 1150 K B — 750 K в C — 500 K b O — 330 K B E — 220 K BF — 150 K BG — 110 KN — 35K B K — 10 K в P — 6 K в R — от 3 до bs — 0.66 до BN — 0,38 К дюймов A — кабель автоматики — напряжение в кабельной линии выше 1 кВ C — силовой кабель освещения (до 1 кВ) N — сечение силового кабеля более 16 мм.кВ (до 1 кВ) к — кабель цепи управления, управления, защиты, сигнализации , замер и др. М — кабель силовой сечением до 16 мм.кв (до 1 кВ) W — кабель ЛЭП (для обозначения чертежей генеральных планов и планов расположения электроустановок и силовых линий), если необходимо сформировать группы кабелей для других характеристик (например, по условиям прокладки). Для конкретного объекта могут быть назначены другие коды.

Здравствуйте, уважаемые читатели блога Сайт. Не так давно мы с вами подробно оглядывались на использование смайлов в соцсети В контакте. Там же предусмотрены основные коды смайлов-смайлов (около тысячи — на все случаи жизни). Если вы еще не ознакомились с этой публикацией, я настоятельно рекомендую ее:

Что означают текстовые смайлики, состоящие из символов?

Продолжим изучать значения самых распространенных вариантов написания тех или иных смайлов С помощью обычных (непросмотренных) символов.Готовый? Ну тогда пошло.

Изначально распределение было получено, т.е. лежа на боку (см. Выше примеры смеющихся и самых быстрых людей). Давайте разберемся, какие еще комбинации могут вам встретиться в Интернете и что они обозначают (как их расшифровать).

Смайлик Смайлики Символы

  1. Радость или улыбка 🙂 чаще всего изображается с помощью символов: 🙂 или 🙂 либо =)
  2. Неподдерживаемый смех 😀 (эквивалент выражений) :: — d или: D или))) ) (Undosmail используется в основном в Рунете)
  3. Другое обозначение смеха, но больше идет на издевательство 😆 (эквивалент): xD или XD или>: — D (злорадство)
  4. Смех до слез, т.е.е. Что такое смайлик «слезы радости» 😂 :: «-) или:» — D
  5. Поварская ухмылка :): -> либо]: ->
  6. Грустный или грустный смайлик 🙁 имеет текстовые значения \ u200b \ u200b: 🙁 либо = (или: (
  7. Символическое обозначение очень грустной улыбки 😩 :: -c либо: c либо ((((снова вариант недостаточного))
  8. Легкое недовольство, замешательство или недоумение 😕 :: — / либо: — \\
  9. Сильный гнев 😡: D-:
  10. Текстовое обозначение смайлика нейтральных отношений 😐 :: — — | Либо: -i либо._. либо -_-
  11. Символическое значение восхищения смайликом 😃: * O * либо * _ * либо **
  12. Расшифровка эмоции эмоция 😵: :-() Либо: — либо: -0, либо: o либо: либо o_o, либо oo или oo
  13. Варианты того, что может означать смайлик сильного удивления или недоумения 😯: 8-o
    либо = -o, либо: —
  14. Разочарование 😞 :: -E
  15. Ярость 😠 :: -E либо: E либо: -t
  16. Смущение 😖 :: — [либо% 0
  17. Delicitation :: — *
  18. Sadness :: —

Значение текстовых смайлов эмоциональных действий или жестов

  1. Что означает подмигивающая улыбка в текстовой символьной версии 😉: 😉 или;)
  2. Грустная шутка: ;-(
  3. Радостная шутка: 😉
  4. Опции Обозначение смайлика плачущего 😥 или 😭 :: _ (или: ~ (или: «(или: * (
  5. Радостный плач (означает смайлик» слезы радости «😂) :: ~ —
  6. Хони плач) 😭 :: ~ — (
  7. Rady Creek :: [Email Protected]
  8. Kisser в текстовом оформлении 😚 или 😙 или 😗 :: — * либо :-()
  9. Hugs: ()
  10. Показать язык (Так подразнить) 😛 или 😜 : :-p или :-p или: -E
  11. Пасть на замке (имеется в виду TSSS) 😶 :: -X
  12. Из грота души (обозначение тошноты) :: -!
  13. Подавить или запутать (это означает либо «Я пьян» или «ты пьян») :: *)
  14. Ты олень: e 🙂 или 3 🙂
  15. Ты клоун: *: O)
  16. Сердце 💓:
  17. Текстовое обозначение смайлика «Цветок роз» 🌹: @) -> либо @) ~ \ u0 03e ~ или @ — «-,» —-
  18. Гвоздика: * -> -> —
  19. Старый анекдот (означает Баян): [: |||:] либо [:] / \\ / \ \ / \\ [:] или [:] ||| [:]
  20. Обрезка (означает «у вас есть крыша»): / 🙁 либо /: -]
  21. Пятая точка: (_! _)

Что означают горизонтальные (японские) символические улыбки?

Изначально это было настолько необходимо, что большинство придуманных и распространенных текстовых смайлов нужно было расшифровать с «наклоном головы в сторону».*)

  • Извинения: м (._.) M
  • Смайлик жадность: ($ _ $)

  • Естественно, что во многих блогах и форумах давно уже есть возможность добавлять смайлы в виде картинок (из готовых наборов), но многие до сих пор продолжают использовать текстовые смайлы, потому что у них есть уже погнулся на этой руке и при этом нет необходимости искать нужное в каталоге Картинка.

    Если вы хотите узнать, что такое тот или иной набор символов, который представляет собой текстовый смайлик, то напишите об этом в комментариях.Возможно мир и сделка …

    Удачи вам! К неоднозначным встречам на страницах блога Сайт

    Возможно, вас заинтересует

    Смайлы в Твиттере — Как их вставить и куда можно скопировать картинки смайлов для Твиттера Лол — что это такое и что означает лол в Интернете
    Файл — что это такое и как настроить Файл в windows
    Скрытый смайлик в Skype — Где взять новые и секретные смайлы для Skype Imppection — Что это (значение слова) Что такое Rofle и Roffle, или +1 к пониманию молодежного сленга Flex — что это значит и что такое flex
    Ozdovik — отзывы на сайте обо всем и как можно заработать символ
    Dog — почему так называется значок собаки @, история этого знака в адресе емейл А на клавиатуре
    ICQ и ее веб-версия — старый добрый бесплатный онлайн-мессенджер с новыми функциями

    Многие применяемые на практике модели малы по сравнению с их общим количеством.Практически всегда это смайлы эмоциональные и производные от «:-)». Этот набор состоит из 3-х категорий.
    1. Интересное ядро ​​из смайлов, универсальное и со стабильными значениями
    2. Массадро из смайлов мало использовал, но тоже со стабильными значениями
    улыбка ключевой элемент краткая форма значение
    : — / / : / неуверенность, недовольство
    : — \ \ : \ неуверенность, недовольство
    : — | | : | равнодушие, уверенность
    : -I. I. : I. безразличие, уверенность
    : — : удивление, изумление
    :-() () :() удивление, изумление
    : — * * : * поцелуй
    : -E. E. : E. ярость
    : -> > :> злорадствовать
    :-П. P. : P. дразнить
    : ~ — ~ : ~) радостный плач
    : ~ — ( ~ : ~ ( крик шлюхи
    😎 8 8) возбуждение

    Замена элемента «:» (нейтральное значение) в положении глаз дает значение оттенка шутливости, притворства. Интересную часть письма этот оттенок не выделяет, используя нейтральное значение в соответствующих ситуациях.

    3. Периферия с дублированием значений, состоящая в основном из индивидуально-стилистических вариаций ядра смайлов и метадира

    Самая крутая часть стилистических вариаций образована заменой отдельных элементов в смайлах ядра и метайдера на другие без изменения их значения:

    • а) элементы «:», «;» А «8» в позиции глаз заменяются на «%», «F», «8», «=».
    • б) Элемент «-» заменяется в положении носика на «о» и «=».
    • c) элементы «)» и «(» в положении рта заменяются на «[» и «]», согласно
    • d) Отображение смайлов также может быть зеркальным.
    • д) Элементы «ф», «=» в положении макушки, обычно не несущие смысловой нагрузки.
    Отдельную категорию периферии составляют альтернативные сокращенные формы смайлов ядер:
    • а) «-)» и «)» для «:-)»;
    • b) «- (» и «(» для «:-(«.
    Многие применяемые на практике модели малы по сравнению с их общим количеством.Практически всегда это смайлы эмоциональные и производные от «:-)». Этот набор состоит из 3-х категорий.
    1. Интересное ядро ​​из смайлов, универсальное и со стабильными значениями
    2. Массадро из смайлов мало использовал, но тоже со стабильными значениями
    улыбка ключевой элемент краткая форма значение
    : — / / : / неуверенность, недовольство
    : — \ \ : \ неуверенность, недовольство
    : — | | : | равнодушие, уверенность
    : -I. I. : I. безразличие, уверенность
    : — : удивление, изумление
    :-() () :() удивление, изумление
    : — * * : * поцелуй
    : -E. E. : E. ярость
    : -> > :> злорадствовать
    :-П. P. : P. дразнить
    : ~ — ~ : ~) радостный плач
    : ~ — ( ~ : ~ ( крик шлюхи
    😎 8 8) возбуждение

    Замена элемента «:» (нейтральное значение) в положении глаз дает значение оттенка шутливости, притворства. Интересную часть письма этот оттенок не выделяет, используя нейтральное значение в соответствующих ситуациях.

    3. Периферия с дублированием значений, состоящая в основном из индивидуально-стилистических вариаций ядра смайлов и метадира

    Самая крутая часть стилистических вариаций образована заменой отдельных элементов в смайлах ядра и метайдера на другие без изменения их значения:

    • а) элементы «:», «;» А «8» в позиции глаз заменяются на «%», «F», «8», «=».
    • б) Элемент «-» заменяется в положении носика на «о» и «=».
    • c) элементы «)» и «(» в положении рта заменяются на «[» и «]», согласно
    • d) Отображение смайлов также может быть зеркальным.
    • д) Элементы «ф», «=» в положении макушки, обычно не несущие смысловой нагрузки.
    Отдельную категорию периферии составляют альтернативные сокращенные формы смайлов ядер:
    • а) «-)» и «)» для «:-)»;
    • b) «- (» и «(» для «:-(«.

    Правила прописаны в ГОСТ 21.205-93 регламентируют, как именно наносить чертежи буквенно-цифровые Обозначения трубопровода Сантехнические системы, относящиеся к внешним сетям теплоснабжения, канализации и водоснабжения, а также внутренним водопроводным и канализационным сетям, тепловым сетям, вентиляции и др. системы кондиционирования воздуха.

    Буквенно-цифровой Имя
    Водопроводные трубы
    B0. Общее обозначение водопроводных труб
    ВН 1 Хозяйственное и питьевое водоснабжение
    В 2 Противопожарный водопровод
    Производственное водоснабжение
    ВН 3 Общее обозначение промышленного водоснабжения
    В 4 Водонепроницаемый водопровод
    ВТ 5 Водонепроницаемая водопроводная труба
    В 6 Водопровод умягченной воды
    ВТ 7 Для речной воды
    AT 8 Для речной осветленной воды
    ВТ 9 Для грунтовых вод
    Канализация
    К0. Общее обозначение канализации
    К1. Хозяйственная канализация
    К2. Дождевая канализация
    Производственные стоки
    К3. Общее обозначение производственной канализации
    К4. Канализация механически загрязненных вод
    К5. Ильвой канализация
    К6. Канализация для вод
    К7. Для химически загрязненных вод
    К8. Канализация для кислой воды
    К9. Для щелочной воды
    K10 Для кислой воды
    К11. Для циансодержащей воды
    К12 Для хромографической воды
    Тепловая трубка
    T0. Общее обозначение трубопровода
    Для отопления, вентиляции, кондиционирования и техпроцесса
    Т1. Трубопровод
    Т2. Обратный трубопровод
    Трубопровод горячей воды
    Т3. Обслуживание
    Т4. в обращении
    Горячая вода для технологических процессов
    Т5. Трубопровод питания
    Т6. Трубопровод управления
    Паровое отопление
    Т7. Варка на пару
    Т8. Трубка для конденсата

    Примечание:

    Для тех трубопроводов систем канализации и водоснабжения, для которых таблица не предусмотрена, необходимо принять обозначения, установив порядковую нумерацию, являющуюся продолжением той, которая указана в таблице.

    Если производственный или хозяйственно-питьевой водопровод одновременно действует как пожарный, то ему присваивается точно такой же номер, как производственный или хозяйственно-питьевой.В этом случае к чертежу применяется соответствующее уточнение.

    Трубопровод

    В современной технике под трубопроводами понимаются такие устройства, которые предназначены для транспортировки различных жидких, газообразных и сыпучих сред. Основными составляющими трубопроводных систем являются: прямые трубы, плотно соединенные между собой; подвеска и опора; контрольно-измерительное оборудование; запорные устройства; застежки; сальники и прокладки; Инструменты автоматизации.

    Кроме того, в состав элементов трубопроводных систем входят материалы, необходимые для обеспечения эффективной защиты всех вышеперечисленных составных частей от вредного воздействия низких и повышенных температур, а также от электрохимической коррозии.

    Местами расположения элементов трубопроводных систем являются их разветвления, повороты, а также переходы на другой диаметр. Они служат для того, чтобы обеспечить долгий срок службы системы в целом, а также герметичность всей конструкции. Практика показывает, что без таких элементов, как отводы, тройники и переходы сейчас практически не реализуется трубопроводная система.

    Свойства жидкости

    Жидкостью называют те вещества, которые находятся в жидком агрегатном состоянии.Он, в свою очередь, является промежуточным между агрегатным состоянием твердого и газообразного. Жидкость также обладает таким свойством, которое встречается не чаще, чем любое другое агрегатное состояние: она способна изменять касательные механические напряжения, чтобы изменять свою форму в почти неограниченных пределах. В этом случае механические напряжения могут быть очень небольшими, а объем жидкости остается неизменным.

    Еще одно важное свойство, присущее всем жидкостям, — это поверхностное натяжение. В нем нет ни газов, ни твердых тел, но это объясняется следующими причинами: из-за того, что нарушается баланс сил, действующих на поверхностные молекулы, появляется некое новое, направленное возникающей силой.Именно этим и объясняется тот факт, что поверхность жидкости всегда «растянута».

    Оставить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *