Tehnik-ast.ru

Электро Техник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обозначения выключателей и переключателей на электрических схемах

Обозначения выключателей и переключателей на электрических схемах

Условные графические обозначения коммутационных изделий — выключателей, переключателей, электромагнитных реле построены на основе символов контактов: замыкающих (рис. 1, б), размыкающих (в, г) и переключающих (г, е). Контакты, одновременно замыкающие или размыкающие две цепи, обозначают, как показано на рис. 1, (ж, и и).

За исходное положение замыкающих контактов на электрических схемах принято разомкнутое состояние коммутируемой электрической цепи, размыкающих — замкнутое, переключающих — положение, в котором одна из цепей замкнута, другая разомкнута (исключение составляет контакт с нейтральным положением). УГО всех контактов допускается изображать только в зеркальном или повернутом на 90° положениях.

Стандартизованная система УГО предусматривает отражение и таких конструктивных особенностей, как неодновременность срабатывания одного или нескольких контактов в группе, отсутствие или наличие фиксации их в одном из положений.

Так, если необходимо показать, что контакт замыкается или размыкается раньше других, символ его подвижной части дополняют коротким штрихом, направленным в сторону срабатывания (рис. 2, а, б), а если позже, — штрихом, направленным в обратную сторону (рис. 2, в, г).

Отсутствие фиксации в замкнутом или разомкнутом положениях (самовозврат) обозначают небольшим треугольником, вершина которого направлена в сторону исходного положения подвижкой части контакта (рис. 2, д, е), а фиксацию — кружком на символе его неподвижной части (рис. 2, ж, и).

Последние два УГО на электрических схемах используют в тех случаях, если необходимо показать разновидность коммутационного изделия, контакты которого этими свойствами обычно не обладают.

Условное графическое обозначение выключателей на электрических схемах (рис. 3) строят на основе символов замыкающих и размыкающих контактов. При этом имеется в виду, что контакты фиксируются в обоих положениях, т. е. не имеют самовозврата.

Буквенный код изделий этой группы определяется коммутируемой цепью и конструктивным исполнением выключателя. Если последний помещен в цепь управления, сигнализации, измерения, его обозначают латинской буквой S, а если в цепь питания — буквой Q. Способ управления находит отражение во второй букве кода: кнопочные выключатели и переключатели обозначают буквой В (SB), автоматические — буквой F (SF), все остальные — буквой А (SA).

Если в выключателе несколько контактов, символы их подвижных частей на электрических схемах располагают параллельно и соединяют линией механической связи. В качестве примера на рис. 3 показано условное графическое обозначение выключателя SA2, содержащего один размыкающий и два замыкающих контакта, и SA3, состоящего из двух замыкающих контактов, причём один из которых (на рисунке — правый) замыкается позже другого.

Выключатели Q1 и Q2 служат для коммутации цепей питания. Контакты Q2 механически связаны с каким-либо органом управления, о чем свидетельствует отрезок штриховой линии. При изображении контактов в разных участках схемы принадлежность их одному коммутационному изделию традиционно отражают в буквенно-цифровом позиционном обозначении (S А 4. 1, SA4.2, SA4.3).

Аналогично, на основе символа переключающего контакта, строят на электричсеких схемах условные графические обозначения двухпозиционных переключателей (рис. 4, SA1, SA4). Если же переключатель фиксируется не только в крайних, но и в среднем (нейтральном) положении, символ подвижной части контакта помешают между символами неподвижных частей, возможность поворота его в обе стороны показывают точкой (SA2 на рис. 4). Так же поступают и в том случае, если необходимо показать на схеме переключатель, фиксируемый только в среднем положении (см. рис. 4, SA3).

Читайте так же:
Выводы по литье технология изготовление литьевых форм

Отличительный признак УГО кнопочных выключателей и переключателей — символ кнопки, соединенный с обозначением подвижной части контакта линией механической связи (рис. 5). При этом если условное графическое обозначение построено на базе основного символа контакта (см. рис. 1), то это означает, что выключатель (переключатель) не фиксируется в нажатом положении (при отпускании кнопки возвращается в исходное положение).

Если же необходимо показать фиксацию, используют специально предназначенные для этой цели символы контактов с фиксацией (рис. 6). Возврат в исходное положение при нажатии другой кнопки переключателя показывают в этом случае знаком фиксирующего механизма, присоединяя его к символу подвижной части контакта со стороны, противоположной символу кнопки (см. рис. 6, SB1.1, SB 1.2). Если же возврат происходит при повторном нажатии кнопки, знак фиксирующего механизма изображают взамен линии механической связи (SB2).

Многопозиционные переключатели (например, галетные) обозначают, как показано на рис. 7. Здесь SA1 (на 6 положений и 1 направление) и SA2 (на 4 положения и 2 направления) — переключатели с выводами от подвижных контактов, SA3 (на 3 положения и 3 направления) — без выводов от них. Условное графическое обозначение отдельных контактных групп изображают на схемах в одинаковом положении, принадлежность к одному переключателю традиционно показывают в позиционном обозначении (см. рис. 7, SA1.1, SA1.2).

Для изображения многопозиционных переключателей со сложной коммутацией ГОСТ предусматривает несколько способов. Два из них показаны на рис. 8. Переключатель SA1 — на 5 положений (они обозначены цифрами; буквы а—д введены только для пояснения). В положении 1 соединяются одна с другой цепи а и б, г и д, в положениях 2, 3, 4 — соответственно цепи б и г, а и в, а и д, в положении 5 — цепи а и б, в и г.

Переключатель SA2 — на 4 положения. В первом из них замыкаются цепи а и б (об этом говорят расположенные под ними точки), во втором — цепи в и г, в третьем — в и г, в четвертом — б и г.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Графические обозначения элементов схем по стандартам ЕСКД

При выполнении электрических схем нужно применять соответствующие графические обозначения элементов схем установленные стандартами ЕСКД.

Ниже приводятся наиболее часто используемые элементы схем в соответствии со стандартами ЕСКД, такие как:

  • резисторы постоянные;
  • терморезисторы;

Условное обозначение резисторов постоянных и переменных

  • резисторы переменные;

Условное обозначение резисторов переменных

  • конденсаторы переменной емкости;
  • конденсаторы постоянной емкости;

Условное обозначение конденсаторов переменной емкости и конденсаторов постоянной емкости

  • вариконды, вариометры, гониометры;
  • обмотки и магнитопроводы;

Условное обозначение обмоток

  • катушки индуктивности;
  • трансформаторы с различными схемами соединения обмоток;

Условное обозначение катушек индуктивности, трансформаторов

  • магнитные усилители;
  • плавкие предохранители;

Условное обозначение плавких предохранителей

  • разрядники, искровые промежутки;
  • высокочастотные широкополосные и узкополосные разрядники;
Читайте так же:
Как выглядит предохранитель на схеме

Условное обозначение разрядников

  • функции контактов коммутационных устройств;

функции контактов коммутационных устройств

  • контакты коммутационного устройства;
  • контакты импульсные;
  • контакты в контактной группе, срабатывающий раньше по отношению к другим контактам группы;
  • контакты в контактной группе, срабатывающий позже по отношению к другим контактам группы;
  • термоконтакты;
  • контакты без самовозврата;
  • контакты с самовозвратом;

Условное обозначение контактов импульсных, с самовозвратом, без самовозврата,термоконтакты

  • контакты контактора;
  • контакты концевого выключателя;
  • контакты замыкающие с замедлением, действующим;
  • контакты размыкающие с замедлением, действующим;

Условное обозначение контактов контактора, концевого выключателя

  • диоды;
  • тиристоры;

Условное обозначение диодов

  • тиристоры;
  • тиристоры тетроидные;
  • транзисторы;
  • полевые транзисторы;

Условное обозначение транзисторов, тиристоров

  • фоточувствительные приборы;
  • оптоэлектронные приборы;

Условное обозначение фоточувствительных приборов

  • электронные лампы диоды;
  • триоды;
  • многосеточные лампы;

Условное обозначение триодов

  • соединения контактные разъемные;

Условное обозначение соединений контактных разъемных

  • распространение тока, сигнала, информации и потока энергии;

Условное обозначение распространения тока, сигнала, информации и потока энергии

  • экранирование и заземление;

Условное обозначение экранирования и заземления

  • линии связи;
  • электрические связи с ответвлениями;
  • схемы выполненные автоматизированным способом;

Условное обозначение линий связи

  • группы проводов, подключенных к одной точке электрического соединения;

Условное обозначение группы проводов, подключенных к одной точке электрического соединения

  • линии электрической связи с ответвлением в несколько параллельных идентичных цепей;
  • многолинейные группы линий электрической связи;
  • однолинейные группы линий электрической связи;
  • группа линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение;
  • линии электрической связи;

Условное обозначение линий электрической связи

  • соединения экрана;
  • экранированные провода или кабели с отводом на землю;
  • коаксиальные кабели;

Условное обозначение экранов кабеля

  • обмотки;

Условное обозначение обмоток

  • элементы схем электроснабжения.

Условное обозначение элементов схем электроснабжения

Основную часть выше упомянутых графических обозначений элементов схем уже выпиленных в программе AutoCad в соответствии с ЕСКД, можно скачать перейдя по ссылке: «Условные графические обозначения в электрических схемах выполненные в программе AutoCad»

Поделиться в социальных сетях

Если вы нашли ответ на свой вопрос и у вас есть желание отблагодарить автора статьи за его труд, можете воспользоваться платформой для перевода средств «WebMoney Funding» и «PayPal» .

Данный проект поддерживается и развивается исключительно на средства от добровольных пожертвований.

Проявив лояльность к сайту, Вы можете перечислить любую сумму денег, тем самым вы поможете улучшить данный сайт, повысить регулярность появления новых интересных статей и оплатить регулярные расходы, такие как: оплата хостинга, доменного имени, SSL-сертификата, зарплата нашим авторам.

Оформление планов освещения

В данной статье речь пойдет о том, как правильно оформлять планы освещения согласно норм. Планы.

Динамические блоки для топографических планов в формате dwg

Представляю вашему вниманию динамические блоки условных знаков для топографических планов.

Чертежные шрифты по ГОСТ 2.304 для Автокада и Word

Представляю вашему вниманию чертежные шрифты согласно ГОСТ 2.304 для использования в программах Автокад и.

Задание на электроснабжение

Представляю вашему вниманию пример задания на электроснабжение силового электрооборудования. Данная.

Шаблоны разрешения на внесение изменений в проектную документацию в формате doc и dwg

Доброго времени суток. В данной статье речь пойдет о разрешении на внесение изменений (далее —.

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных.
Политика конфиденциальности.

Для чего нужен контактор и как его подключить

Различные электрические системы, являющиеся неотъемлемой частью жилых или производственных, административных, торговых или складских помещений, нуждаются в эффективном автоматическом управлении. Вот зачем нужен контактор, который представляет собой электромагнитный коммутационный прибор.

Контактор – это мощное силовое реле общепромышленного применения состоит из нескольких основных элементов:

  • контактная группа – в зависимости от рабочего напряжения количество полюсов может варьироваться от 1 до 5;
  • электромагнитный привод (существуют модели с пневматическими или гидравлическими приводами, но они отличаются наименьшей эффективностью) – необходим для работы подвижных элементов, выполнен из Ш-образного или П-образного сердечника;
  • дугогасительные камеры (обязательны для эксплуатации в сетях с высоким напряжением) – способны значительно уменьшить дугу, которая возникает при расхождении контактов;
  • система гашения дуги – альтернативное решение для аппаратов с переменным током;
  • система блок-контактов – предназначается для управления цепями прибора и сигнализации.
Читайте так же:
Дисковая пила для разделки туш

Для многих неясно, как работает контактор. В основе принципа работы таких устройств лежит взаимодействие электрических магнитов. После подачи на катушку электрического тока, сердечник, под воздействием продуцируемого магнитного поля, приходит в движение и замыкает цепь. Таким образом, происходит включение электродвигателя. Как только прекращается подача тока, магнитное поле пропадает, а цепь размыкается.

Виды контакторов

Виды контакторов и области применения

Такие приборы различаются в зависимости от типа разрыва связи на сдвоенные модели, которые отличаются повышенной безопасностью эксплуатации, и одинарные аналоги, использующиеся для гидроэлектростанций, железнодорожных вагонов, а также индукционных печей. Исходя из типа управления, коммутирующие устройства подразделяются на модели с ручным или дистанционным управлением.

В зависимости от типа монтажа различают бескорпусные и корпусные контакторы. В зависимости от рода электрического тока различают модели постоянного и переменного напряжения. Также данные механизмы классифицируют по количеству полюсов, номинальному току и напряжению, а также рабочей частоте.

Для всех, кто не понимает, зачем ставить контактор, рекомендуется представить, насколько трудно было бы людям обходиться без таких аппаратов. Благодаря подобным изобретениям опасность замыкания и возгорания на производствах минимальна. Поскольку данные двухпозиционные приборы контролируют подачу тока в определенных цепях, область их применения достаточно широка:

  • автоматизация систем освещения;
  • бытовые сферы и общественный транспорт (трамваи, троллейбусы, электровозы, лифты);
  • промышленное производство;
  • автомобильные системы;
  • организация работы различных систем и оборудования (теплые полы, вентиляторы, отопительные насосы, компрессоры и т.п.);
  • оперативное переключение нагрузки на разных объектах.

Как выбрать контактор

Чем больше габариты устройства, тем с более мощной нагрузкой он может справиться. Важно обратить внимание на то, чтобы напряжение катушки было равно управляющему напряжению, а контакты могли бы выдержать нагрузку при подключении всех потребителей.Существует 3 класса коммутационной износостойкости таких приборов (А, Б и В). Лучше выбирать изделие с небольшим запасом данного параметра.

Перед тем как подобрать контактор, важно иметь представление об условиях эксплуатации. Исходя из этого, подбирается оптимальная степень защиты. Например, если оборудование будет находиться в электрошкафу, то достаточно приобрести модель со степенью защиты IP20. Для запыленных помещений или объектов с повышенной влажностью следует выбирать более защищенные корпусы (IP45 или 65). От перегрузок может спасти модуль защиты, оснащенный тепловым реле.

Подключение контактора

Перед подключением иногда полезно убедиться в работоспособности изделия. Чтобы было ясно, как проверить контактор, необходимо выяснить по какому алгоритму осуществляется данная процедура:

  • оценка состояния путем визуального осмотра;
  • настройка магнитной системы;
  • проверка целостности и сопротивления изоляции токоведущих элементов;
  • регулировка контактной системы.

Легкость хода можно проверить при помощи замыкания. В случае если отмечено сильное гудение, производится подтяжка винтов, которые удерживают сердечник и якорь. При обнаружении застывших металлических частиц или наплывов на контактах, необходимо удалить их при помощи напильника, не используя никакую смазку.

Перед началом процесса настоятельно рекомендуется ознакомиться с подробной схемой подключения.

Читайте так же:
Как правильно нарезать стекло

Как правило, сначала следует подвести входящие кабели и зафиксировать их при помощи специального крепежа. Затем подводятся и закрепляются выходные провода. Перед контактором может быть расположено тепловое реле или пусковая кнопка (потребуется выпрямитель, если кнопочный пост будет использовать переменный ток).

Схема контактов и подключения не зависит от производителя и типоразмеров продукции. Специальная маркировка контактов позволяет понять предназначение каждого из них. О том, как подключить контактор, можно извлечь множество информации из сети, однако не рекомендуется выполнять такую работу самостоятельно, не обладая необходимыми навыками и знаниями.

На официальном сайте компании «РадиоЭлемент» доступен большой ассортимент модульных устройств, предназначенных для работы с электропроводками, а также других аналогов для работы с пускателями различных двигателей. Фотоматериалы помогут получить представление о том, как выглядит контактор, а характеристики и описание позволяют оперативно выбрать подходящую модель.

Рубильник на схеме: варианты и особенности

Обозначение на схеме рубильника достаточно однозначно. Оно прописано в ЕСКД, а зарубежные системы метрики прописываются в соответствии со стандартом ISO. При этом обозначение рубильников в обоих этих системах практически идентичны. Но, как обычно, имеются и свои нюансы, на которые мы и обратим ваше внимание в этой статье.

Основные понятия электрических схем

Прежде чем разбирать отображение рубильника или другого оборудования на схеме, давайте разберемся с несколькими вопросами. Первый из них — виды электрических схем, а второй — это основные обозначения на схеме, что позволит вам их читать.

Виды схем

Прежде всего следует знать, что если вы откроете ГОСТ 2.725-68, который по сей день действует в нашей стране, то просто не обнаружите там такого устройства как рубильник. Более того, вы столкнётесь с таким понятием как однолинейные и многолинейные схемы. Поэтому. прежде чем разбираться с тем, каково обозначение рубильника на схеме, давайте разберемся с самими схемами.

Четырехлинейная электрическая схема

  • Начнем наш разговор с многолинейной схемы, как наиболее подробной и правильной. Как известно в нашей стране для передачи электрической энергии используется трехфазная сеть. Поэтому наиболее правильно на схемах обозначать каждую фазу с оборудованием и устройствами, к которым они подключаются. Такая схема называется трехлинейной.

Трехлинейная схема электрической сети

  • В низковольтных сетях кроме трех фаз практически всегда имеется N или PEN проводник. То есть, проводов четыре. Соответственно, и схема становится четырехлинейной.
  • Кроме того, существуют низковольтные сети, в которых используются пять проводов. Три из них фазные, один нулевой – N и один защитного заземления – PE. Для отображения такой схемы следует использовать пятилинейную схему.
  • Для однофазной сети, согласно норм ПУЭ, должно использоваться три провода – фазный, нулевой и защитного заземления. А значит, и схема должна быть трехлинейная. Но часто, как на видео, для однофазной сети используется двухлинейная схема, когда на схеме отображены только фазный и нулевой провод.
  • Практически всегда двухлинейная схема применяется для отображения схем, работающих на постоянном токе. Ведь для работы такой схемы нам потребуются два проводника – «+» и «-».
Читайте так же:
Какой наклон трубы для канализации

Та же самая схема, но в однолинейном варианте

  • Конечно, такие многолинейные схемы значительно более точные, но инструкция допускает использование однолинейной схемы. Что это такое? Однолинейная схема — это такой тип отображения электрической сети, при которой все три фазы, а также нулевые и проводники защитного заземления при их наличии, изображаются одним проводником.
  • Такие схемы очень удобны при отображении больших электрических сетей, где нет отличий в схеме разных фаз. И даже если незначительные отличия есть, то часто используется принцип, при котором большая часть схемы выполняется однолинейной, а отдельный кусок, например, трехлинейным.

Основные обозначения на схеме

Любая схема электрическая принципиальная – рубильников, или любого другого оборудования, имеет целый ряд обозначений, понимание которых обеспечит возможность прочтения схемы.

В нашей статье мы рассмотрим основные из них. Все эти нормы прописаны в правилах устройства электроустановок, и являются обязательными для всех схем.

Обозначение фазных проводов

Начнем с обозначения фазных проводов. Оно должно быть либо буквенным, либо цветовым. Фазные провода обозначаются символами А, В, С или соответственно желтым, зеленым и красным цветом.

Обратите внимание! Достаточно часто обозначение фазных проводов вы можете встретить как L1, L2, и L3. Такое обозначение не предусмотрено ПУЭ, но часто встречается у иностранных компаний. И наши отечественные специалисты часто перенимают такой способ обозначения.

  • Нулевой проводник обозначается – N. Часто вместо буквенного обозначения применяется обозначение цветом – голубым.
  • Проводник защитного заземления обозначается – РЕ. На цветных схемах он обозначается желто-зеленым цветом. Но так как цена на цветные схемы несколько выше чаще встречается только буквенное обозначение фаз и защитных проводников.

Обозначение нулевого и защитного проводника

Обратите внимание! Достаточно часто на схемах вы можете встретить обозначение PEN. Оно говорит нам о том, что перед нами совмещенный проводник защитного заземления и нулевого провода. Они обозначаются голубым цветом с желто-зелеными полосками на концах. Но на схемах это правило часто игнорируют.

Обозначение проводников постоянного тока

Что касается цепей постоянного тока, то здесь все несколько иначе. Положительная и отрицательная жила обозначается соответственно «+» и «-». А цветовое обозначение, соответственно – красный и синий цвет. Нулевая жила обозначается М и должна иметь голубой цвет.

Варианты обозначения рубильников

Ну вот, теперь мы готовы разобрать рубильник и обозначение на схеме этого элемента. Для большей наглядности все варианты обозначения мы свели в таблицу.

Рубильник на однолинейной схеме

Трехфазный рубильник с пофазным отключением

Трехфазный рубильник с управлением всеми тремя фазами

Перекидной рубильник на трехлинейной схеме

Перекидной рубильник на однолинейной схеме

Переход из однолинейной в трехлинейную схему

Рубильник с замкнутой фазой «С» в нормальном режиме работы

Обратите внимание! На всех приведенных вариантах с пофазным управлением рубильника, возможно соединение одного или нескольких элементов, что сигнализирует об их нормально замкнутом положении. То есть, при нормальных условиях работы, данные ножи рубильника должны быть включены, а изображенные разомкнутыми элементы, должны быть отключены.

Вывод

Рубильник на электросхеме, и обозначение других элементов на схеме, могут иметь множество вариаций. Это связано как с особенностями начертания схемы, так и задачами, стоящими перед конструктором. Но в любом случае, они отвечают нормам ЕСКД и подчиняются единому правилу, которое вы легко можете уловить из приведенных нами наиболее распространенных вариантов обозначения.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector