Принципиальные и монтажные электрические схемы
Современное
электрическое оборудование в своей работе использует многочисленные
технологические процессы, протекающие по различным алгоритмам.
Электромонтёру,
напомним, что это специалист, который занимается эксплуатацией, монтажом,
наладкой и ремонтом электрооборудования, нужно иметь правильную информацию обо
всех особенностях электрооборудования. Для этого создают специальные электрические
схемы.
Электросхема
представляет собой документ, в котором по определённым правилам обозначаются связи
между составными частями устройств, которые работают за счёт протекания
электроэнергии.
Проще
говоря, электрическая схема – это чертёж или графическое
изображение электрооборудования и цепей связи.
Самая
простая электрическая цепь может содержать всего лишь три элемента: источник,
нагрузку и соединительные провода.
Но
в реальности электрические цепи намного сложнее. Они, помимо основных
элементов, содержат различные выключатели, рубильники, пускатели, контакторы,
предохранители, реле в автоматах, электроизмерительные приборы, розетки, вилки
и другое.
Всё
это и указывается в электрической схеме и даёт понимание электромонтёрам о том,
как работает установка и из каких элементов она состоит.
Основное
назначение электросхемы – помощь в подключении установок, а
также в поиске неисправности в цепи.
Электрические
схемы создаются для электриков всех специальностей. Но каждая отдельная схема
имеет свои особенности оформления. Чаще всего электрические схемы делят на принципиальные
и монтажные.
Оба
типа этих схем очень взаимосвязаны. Они дополняют информацию друг у друга,
выполняются по единым стандартам, понятным всем пользователям, но имеют отличия
в своём назначении.
Итак,
принципиальная электрическая схема представляет собой графическое
изображение электрической цепи, на котором все её элементы изображают в виде
условных знаков.
На
экране вы видите таблицу с условными обозначениями элементов электрической
цепи.
Принципиальные
электрические схемы создают в первую очередь для того,
чтобы показать принцип работы и взаимодействие составляющих элементов в порядке
очерёдности их срабатывания.
На
экране вы видите простейшую принципиальную электрическую схему цепи.
Обратите
внимание, она состоит из источника электрической энергии в виде батареи
гальванических элементов, нагрузки в виде лампы накаливания и выключателя.
Что
касается монтажных электрических схем, то они представляют собой
чертежи или эскизы частей электрооборудования, по которым выполняется сборка,
монтаж электроустановки. В монтажных схемах учитываются расположение,
компоновка составных частей и отображаются все электрические связи между ними.
На
экране вы видите пример монтажной электрической схемы.
По
этой схеме электромонтёр увидит, что все элементы электрической цепи крепятся
на монтажной плате. Источником электроэнергии служит батарея от карманного
фонарика. Монтажные провода, которые идут к батарее, припаиваются
непосредственно к её электродам. А малогабаритная лампочка вворачивается в
ламповый патрон, который закреплён на плате. В свою очередь монтажные провода
крепятся к клеммам лампового патрона с помощью пайки, как и провода к
выключателю. А контакты выключателя также закреплены на монтажной плате.
По
указанным примерам схем можно сделать вывод, что основным отличием
принципиальной и монтажной электрических схем является то, что
принципиальная схема показывает соединение только основных элементов цепи, без
комплектующей арматуры (например, электророзеток, вилок, ламповых патронов), а
вот монтажная электрическая схема показывает точное (реальное) расположение
элементов относительно друг друга, комплектующую арматуру и места подключения
проводов.
Получается,
что все монтажные схемы создаются на основе принципиальных и содержат всю
необходимую информацию по производству монтажа электроустановки, включая
выполнение электрических соединений. Без их использования создать качественно,
надёжно и понятно для всех специалистов электрические подключения современного
оборудования невозможно.
Для
того чтобы правильно вычертить электрическую схему нужно обязательно соблюдать
размеры и пропорции условных графических обозначений.
Линии
связей между элементами схемы обязательно нужно проводить параллельно или
взаимно перпендикулярно, соблюдая условие замкнутости цепи, наклонные линии не
применять.
Итоги
урока
На
этом уроке мы говорили об электрических схемах. Узнали, что электросхема – это
чертёж или графическое изображение электрооборудования и цепей связи. Основное
назначение электрической схемы – помощь в подключении установок, а также в
поиске неисправности в цепи. Электрические схемы чаще всего делят на
принципиальные и монтажные. Принципиальные электрические схемы создают для
того, чтобы показать принцип работы и взаимодействие составляющих элементов в
порядке очерёдности их срабатывания. В монтажных схемах учитываются
расположение, компоновка составных частей и отображаются все электрические
связи между ними.
Конспект урока по технологии «Принципиальные и монтажные электрические схемы»
Конспект
урока по Технологии 8 класса
«Принципиальные
и монтажные электрические схемы»
Современное электрическое оборудование в своей работе использует
многочисленные технологические процессы, протекающие по различным алгоритмам.
Электромонтёру,
напомним, что это специалист, который занимается эксплуатацией, монтажом,
наладкой и ремонтом электрооборудования, нужно иметь правильную информацию обо
всех особенностях электрооборудования. Для этого создают специальные электрические
схемы.
Электросхема представляет
собой документ, в котором по определённым правилам обозначаются связи между
составными частями устройств, которые работают за счёт протекания
электроэнергии.
Проще говоря, электрическая
схема – это чертёж или графическое изображение электрооборудования
и цепей связи.
Самая простая электрическая цепь
может содержать всего лишь три элемента: источник, нагрузку и соединительные
провода.
Но в реальности электрические цепи намного сложнее. Они, помимо
основных элементов, содержат различные выключатели, рубильники, пускатели,
контакторы, предохранители, реле в автоматах, электроизмерительные приборы,
розетки, вилки и другое.
Всё это и указывается в электрической схеме и даёт понимание
электромонтёрам о том, как работает установка и из каких элементов она состоит.
Основное назначение электросхемы –
помощь в подключении установок, а также в поиске неисправности в цепи.
Электрические схемы создаются для
электриков всех специальностей. Но каждая отдельная схема имеет свои особенности
оформления. Чаще всего электрические схемы делят на принципиальные и монтажные.
Оба типа этих схем очень взаимосвязаны. Они дополняют информацию
друг у друга, выполняются по единым стандартам, понятным всем пользователям, но
имеют отличия в своём назначении.
Итак, принципиальная
электрическая схема представляет собой графическое изображение
электрической цепи, на котором все её элементы изображают в виде условных
знаков.
На экране вы видите таблицу с условными обозначениями элементов
электрической цепи.
Принципиальные электрические
схемы создают в первую очередь для того, чтобы показать принцип
работы и взаимодействие составляющих элементов в порядке очерёдности их
срабатывания.
На экране вы видите простейшую принципиальную электрическую схему цепи.
Обратите внимание, она состоит из источника электрической энергии
в виде батареи гальванических элементов, нагрузки в виде лампы накаливания и
выключателя.
Что касается монтажных
электрических схем, то они представляют собой чертежи или эскизы частей
электрооборудования, по которым выполняется сборка, монтаж электроустановки. В
монтажных схемах учитываются расположение, компоновка составных частей и
отображаются все электрические связи между ними.
На экране вы видите пример монтажной электрической схемы.
По этой схеме электромонтёр увидит, что все элементы электрической
цепи крепятся на монтажной плате. Источником электроэнергии служит батарея от
карманного фонарика. Монтажные провода, которые идут к батарее, припаиваются
непосредственно к её электродам. А малогабаритная лампочка вворачивается в
ламповый патрон, который закреплён на плате. В свою очередь монтажные провода
крепятся к клеммам лампового патрона с помощью пайки, как и провода к
выключателю. А контакты выключателя также закреплены на монтажной плате.
По указанным примерам схем можно
сделать вывод, что основным отличием принципиальной и монтажной
электрических схем является то, что принципиальная схема показывает
соединение только основных элементов цепи, без комплектующей арматуры (например,
электророзеток, вилок, ламповых патронов), а вот монтажная электрическая схема
показывает точное (реальное) расположение элементов относительно друг друга,
комплектующую арматуру и места подключения проводов.
Получается, что все монтажные схемы создаются на основе
принципиальных и содержат всю необходимую информацию по производству монтажа
электроустановки, включая выполнение электрических соединений. Без их
использования создать качественно, надёжно и понятно для всех специалистов
электрические подключения современного оборудования невозможно.
Для того чтобы правильно вычертить
электрическую схему нужно обязательно соблюдать размеры и пропорции условных
графических обозначений.
Линии связей между элементами схемы обязательно нужно проводить
параллельно или взаимно перпендикулярно, соблюдая условие замкнутости цепи,
наклонные линии не применять.
Итоги урока
На этом уроке мы говорили об электрических схемах. Узнали, что
электросхема – это чертёж или графическое изображение электрооборудования и
цепей связи. Основное назначение электрической схемы – помощь в подключении
установок, а также в поиске неисправности в цепи. Электрические схемы чаще
всего делят на принципиальные и монтажные. Принципиальные электрические схемы
создают для того, чтобы показать принцип работы и взаимодействие составляющих
элементов в порядке очерёдности их срабатывания. В монтажных схемах учитываются
расположение, компоновка составных частей и отображаются все электрические
связи между ними.
Чтение электрических схем | Электромонтер по монтажу вторичных цепей
Страница 14 из 45
Прочитать схему электрических соединений — это значит получить все данные об аппаратах, приборах и проводниках, составляющих данную схему, определить их назначение и порядок работы.
Чтение схемы какого-либо устройства начинают с определения ее назначения, записанного в угловом штампе, и знакомятся с примечаниями на чертеже.
Читать схему соединений вторичных цепей нужно после предварительного изучения схемы первичной цепи.
Разбирать схему надо начиная от источников питания (от аккумуляторных батарей, вторичных обмоток трансформаторов напряжения и тока и т.п.).
Схема состоит из нескольких электрически не связанных между собой цепей, поэтому поочередно рассматривают каждую цепь в отдельности. Лучше сначала разобрать схемы цепей, питаемых от вторичных обмоток трансформаторов тока, а затем перейти к цепям тока управления.
Рис. 54. Развернутая схема управления асинхронным короткозамкнутым электродвигателем с торможением противовключением
В качестве примера можно прочитать принципиальную схему управления асинхронным короткозамкнутым электродвигателем с торможением противовключением (рис. 54).
На схеме все элементы аппаратов изображены в положении, когда по ним не протекает ток. Включив линейный рубильник, подают напряжение в цепи управления. Запускают двигатель нажав кнопку «пуск», которая замкнет цепь катушки линейного контактора Л.
Проследим эту цепь: фаза Л2, предохранитель, кнопка «стоп», кнопка «пуск», размыкающие блок-контакты контактора торможения Т, катушка контактора Л, контакты тепловых реле 1РТ и 2РТ, фаза Л3. По цепи пройдет ток, и контактор Л включится. Одновременно замкнутся замыкающие блок- контакты Л и разомкнутся размыкающие блок-контакты Л. Двигатель наберет обороты, и индукционное реле скорости РКС, включенное в цепь катушки контактора торможения Т, замкнет свои контакты.
При отключении двигателя кнопкой «стоп» или автоматически замыкающие блок-контакты Л размыкаются, а размыкающие блок-контакты Л замкнутся и включат в цепь катушку контактора торможения Т. Контактор торможения будет включен до тех пор, пока скорость двигателя не приблизится к нулю и реле РКС разомкнет свои контакты и тем самым разорвет цепь катушки Т.
Можно рассмотреть более сложную принципиальную схему управления, блокировки и сигнализации электропривода трехсекционного конвейера (рис. 55). Блокировка здесь применена для предотвращения завала механизмов транспортируемым материалом в случае остановки первого или второго конвейера.
Схема работает так, что остановка любого из приводных электродвигателей влечет автоматическую остановку всех предыдущих электродвигателей (по ходу движения материала). Для этого в цепь управления магнитного пускателя каждого электродвигателя последовательно включают замыкающие 3 блок-контакты магнитного пускателя последующего электродвигателя.
Рис. 55. Развернутая схема управления, блокировки и сигнализации электропривода трехсекционного конвейера
Таким образом, магнитный пускатель 3К электродвигателя М3 третьего конвейера можно включить только тогда, когда замкнутся блок-контакты 2К3 магнитного пускателя 2К электродвигателя М2. В свою очередь магнитный пускатель 2К может быть включен после включения магнитного пускателя 1К электродвигателя M1 первого конвейера.
В схеме имеется также световая сигнализация положения пускателя, необходимая при диспетчерском управлении конвейерами. В выключенном состоянии каждого магнитного пускателя размыкающие Р контакты 1К2, 2К2, ЗК2 замкнуты и светятся зеленые лампы ЛЗ. При включении любого из магнитных пускателей указанные выше контакты размыкаются и разрывают цепь соответствующей зеленой лампы, а красная лампа ЛK через один из замыкающих 3 блок-контактов (1К1, 2К1, ЗК1) включается.
Новости27.03.2021 В конфигуратор SCD файлов САПР ЦВК включены средства документирования, аналогичные требованиям СТО 56947007-29.240.10.299-2020 «Цифровая подстанция. Методические указания по проектированию ЦПС». Учебное видео… 18.03.2021 Система автоматизированного проектирования цепей вторичной коммутации электроустановок (САПР ЦВК) включена в ЕДИНЫЙ РЕЕСТР российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных по Приказу Минцифры России от 15.03.2021 № 151 Приложение № 1, реестровый №9614. 10.01.2021 На сайте размещена обновленная версия программы САПР ЦВК. Скачать… 19.08.2020 18.08.2020 На сайте размещена обновленная версия САПР ЦВК. Для использование в учебном процессе со схемами до 100 контактов программа работает без ограничения времени. Скачать… 25.03.2020 В журнале «Электрические станции» №3 опубликована статья Гусев Ю. П., Трофимов А.В., Трофимов В.А. «ПРОЕКТНАЯ БАЗА ДАННЫХ САПР КАК ОСНОВА ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ» … читать дальше… 09.01.2020 На сайте размещена обновленная версия САПР ЦВК с учетом замечаний пользователей конфигуратора SCD-файлов цифровой подстанции. Скачать… 10.09.2019 На сайте размещена обновленная версия САПР ЦВК. В дистрибутив включена Бета-версия программы конфигуратора SCD-файлов цифровой подстанции. Учебное видео — первая и вторая части. Скачать… 16.04.2019 02.10.2018 В журнале «Электрические станции» №9 опубликована статья Алёшин Д.А., Сидняев С.В., Смирнов С.В.,Трофимов А.В.«ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ ЗАВОДСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ ПОДСТАНЦИЙ» … читать дальше… 26.09.2018 На сайте размещена обновленная версия САПР ЦВК. Скачать… 27.11.2017 16.10.2017 На международной конференции «Цифровая подстанция. Стандарт IEC 61850», проходившей 3-5 октября 2017 г. был представлен доклад А.В. Трофимов, В.А. Трофимов, А.Н. Азаров «КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ ЦИФРОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ». Здесь можно найти презентацию и тезисы доклада. 14.09.2017 На сайте компании ООО «Энергоавтоматика» размещена демонстрационная версия и обучающие видеоролики программы САПР ТАИ (САПР тепловой автоматики и измерений) для автоматизированного проектирования АСУ ТП тепломеханическим оборудованием электростанций. Подробнее… 26.06.2017 На сайте размещена обновленная версия САПР ЦВК. Скачать… 30.01.2017 На сайте размещена обновленная версия САПР ЦВК, которая может работать также и с графической системой BricsCAD 2016. Скачать… 09.12.2016 Разработка комплексного подхода при автоматизированном проектировании цифровых подстанций отмечена дипломом и медалью выставки «Электрические сети России — 2016». 28.11.2016 С 6 по 9 декабря 2016г., на ВДНХ проводится международная выставка «Электрические сети России — 2016». САПР ЦВК будет представлена на выставке в рамках экспозиции кафедры «Электрические станции» МЭИ. Ждем Вас на стенде А205. Также 7 декабря на конференции «Автоматизация и информационные технологии в энергетике — 2016» будет представлен доклад Трофимов А.В., Трофимов В.А., Азаров А.Н. «Комплексный подход при автоматизированном проектировании цифровых подстанций». 21.11.2016 На сайте размещена обновленная версия САПР ЦВК. Добавлены возможности редактирования схем кабельных связей, новые выходные формы Э5, сервисные функции. Скачать… 02.08.2016 В журнале «Электрические станции» №7 за 2016 год вышла статья Стогний Т.А., Трофимов А.В., Трофимов В.А. «Опыт автоматизированного проектирования подсистемы регистрации аварийных событий» … читать дальше… 13.05.2016 15.04.2016 На сайте размещена обновленная версия САПР ЦВК. Добавлена возможность прорисовки дублирующих цепочек на принципиальных схемах. Скачать… 19.11.2015 В Москве, в период с 1 по 4 декабря 2015г., на ВДНХ проводится Международная специализированная выставка «Электрические сети Россиии — 2015». САПР ЦВК будет представлена на выставке в рамках экспозиции кафедры «Электрические станции» МЭИ. Ждем Вас на стенде B113. 19.10.2015 Вышла новая версия САПР ЦВК, адаптированная для работы с бюджетной графической платформой GstarCAD. САПР GstarCAD аналогична по возможностям известной программе AutoCAD. Скачать… 05.10.2015 28.09.2015 В журнале «Электрические станции» №8 вышла статья Трофимов А.В., Трофимов В.А., Абдухалилов Г.А. «Формирование описания главной схемы электроустановки по МЭК 61850 при автоматизированном проектировании вторичных цепей» … читать дальше… 07.08.2015 В журнале «Электрические станции» №7 вышла статья Трофимов А.В., Поляков А.М., Абдухалилов Г.А., Горбунов Р.А. «Автоматизация формирования алгоритмов оперативной блокировки по информационным моделям однолинейных схем энергоустановок» … читать дальше… 30.06.2015 Добавлен новый раздел «Обучающее видео», где размещены видео примеры работы с программой САПР ЦВК. Также в разделе «Скачать» расширена библиотека готовых примеров проектов. 26.05.2015 В Москве, в период с 8 по 11 июня 2015г., на Красной Пресне проводится Международная выставка «Электро — 2015». САПР ЦВК будет представлена на выставке в рамках экспозиции кафедры «Электрические станции» МЭИ. Ждем Вас на стенде FA005. 25.02.2015 Вышла новая версия САПР ЦВК. Добавлены средства вычерчивания главной схемы электроустановки с возможностью получения файла описания однолинейной схемы в соответствии с МЭК 61850. Описание других дополнительных возможностей можно найти в разделе Скачать… 22.11.2014 В Москве, в период с 2 по 5 декабря 2014г., на ВДНХ проводится Международная специализированная выставка «Электрические сети Россиии — 2014». САПР ЦВК будет представлена на выставке в рамках экспозиции кафедры «Электрические станции» МЭИ. Ждем Вас на стенде А282. 10.09.2014 Вышла новая версия САПР ЦВК. Добавлены возможности конфигурирования ПТК АСУ ТП элекроустановок: формирование состава модулей ввода-выводы микропроцессорных устройств, списков сигналов, таблиц подключения сигналов с учетом схемотехнической информации. Подробнее… 05. 05.2014 В Москве, в период с 27 по 29 мая 2014г., во Всероссийском выставочном центре (ВВЦ) в павильоне «Электрификация» проводится Международная выставка «РЗА — 2014». САПР ЦВК будет представлена на выставке в рамках экспозиции кафедры «Электрические станции» МЭИ. Ждем Вас на стенде G4. 08.04.2014 В журнале «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт» опубликована статья Горбунова Р.А., Трофимова А.В., Полякова А.М., Абдухалилова Г.А. Автоматизация формирования таблиц сигналов АСУ электроустановок по принципиальным схемам вторичных цепей … читать дальше… 28.01.2014 Вышла новая версия программы САПР ЦВК. Расширены возможности организации файловой системы проекта, проведена оптимизация некоторых алгоритмов. 26.11.2013 . 07.09.2013 06.08.2013 Вышла новая версия программы САПР ЦВК . Расширены возможности 06.06.2013 САПР ЦВК будет представлена на выставке «Электро-2013» в рамках экспозиции кафедры Электрические станции МЭИ. Ждем Вас на стенде 21С90, Павильон 2 Зал 1 с 18 по 20 июня. …читать дальше… 02.02.2013 В журнале Электро опубликована статья, в которой рассматриваются вопросы повышения эффективности разработки рабочей документации на вторичные цепи электростанций и подстанций за счет использования типовых заводских проектных решений в рамках САПР ЦВК . .. читать дальше… 27.11.2012 В Москве, в период с 27 по 30 ноября 2012г., во Всероссийском выставочном центре (ВВЦ) проводится Международная специализирован-ная выставка «Электрические сети России — 2012». Команда САПР ЦВК приглашает всех участников и гостей выставки посетить стенд МЭИ R23. 08.11.2012 Вышла новая версия программы САПР ЦВК, которая адаптирована для работы с последней версией ZWCAD 2012+: поддержка многопроцессорности, повышенная производительность, высокая скорость открытия файлов и многое другое.. 25.10.2012 САПР ЦВК была представлена на Международном электроэнергетическом форуме UPGRID-2012 в рамках экспозиции кафедры Электрические станции Московского энергетического института 18.07.2012 Добавлена статья, в которой рассматриваются вопросы организации обмена информацией между системой автоматизации проектирования (САПР) и системой планирования ресурсов предприятия (ERP) на примере проектов релейных шкафов комплектных распределительных устройств… читать дальше… 13.06.2012 САПР ЦВК и ZWCAD представлены на выставке РЗА — 2012. САПР Цепей Вторичной Коммутации (САПР ЦВК) совместно с программой ZWCAD была представлена на Международной выставке и XXI конференции «РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА ЭНЕРГОСИСТЕМ», в рамках экспозиции кафедры Электрические станции Московского энергетического института… читать дальше… | Страница не найдена |
Не удалось обнаружить запрошенную вами страницу. |
Основным назначением принципиальных электрических схем является отражение с достаточной полнотой и наглядностью взаимной связи отдельных коммутационных аппаратов, электрооборудования и вспомогательной аппаратуры, входящих в состав функциональных узлов подстанций, с учетом последовательности их работы и принципа действия. Принципиальные электрические схемы служат для изучения принципа действия, они необходимы при производстве монтажных работ и в эксплуатации электрооборудования. Принципиальные электрические схемы являются основанием для разработки других документов проекта: монтажных схем, схем вторичной коммутации, схем подключения и др. Принципиальные электрические схемы составляют на основании требований надежности электроснабжения, категории электроприемника, напряжений с учетом общих технических требований, предъявляемых к электрофицируемому объекту.
В общем случае принципиальные схемы содержат: 1) условные изображения коммутационного аппарата, устройства; 2) поясняющие надписи; 3) части отдельных элементов данной схемы, используемые в других схемах, а также элементы устройств из других схем; 4) перечень используемых в данной схеме аппаратов, устройств 5) общие пояснения и примечания. Схемы электрических соединений подстанций и распределительных должны удовлетворять следующим требованиям: -обеспечивать надежность электроснабжения потребителей и переток мощности по линиям связи в нормальном, и послеаварийном режимах; -учитывать перспективу развития; -допускается возможность поэтапного расширения; -учитывается широкое применение элементов автоматизации и требования противоаварийной автоматики; -обеспечивать возможность проведения ремонтных и эксплуатационных работ на отдельных элементах семы без отключения соседних присоединений. На всех ступенях системы электроснабжения следует широко применять простейшие схемы электрических соединений с минимальным количеством аппаратуры на стороне высшего напряжения, так называемые блочные схемы подстанций без сборных шин: блок-линия напряжением 35-330 кВ – трансформатор ГПП Обратите внимание блок-линия напряжением 35-330 кВ – трансформатор ГПП – токопровод напряжением 6-10 кВ; блок-линия напряжением 6-10 кВ – трансформатор ТП; блок-линия напряжением 6-10 кВ – трансформатор ТП – шинопровод напряжением до 1000 В. Число трансформаторов, устанавливаемых на подстанции, питающей потребителей I и II категории, следует принимать, как правило, не более двух. На двух трансформаторных подстанциях напряжением 35-330 кВ следует, как правило, применять схемы без перемычек на первичном напряжении. Перемычки допускается предусматривать на подстанциях при значительном числе подстанций, присоединенных к одной линии. Схемы трансформаторных подстанций напряжением 6-10/0,4-0,66кВ должны проектироваться без сборных шин первичного напряжения.
В таких случаях следует применять, как правило, одну систему шин с разделением на секции. При питании потребителей I, II категории необходимо предусматривать автоматическое включение резервного питания (АВР). При построении схемы подстанции на стороне напряжения 6-10 кВ следует по возможности избегать применения громоздких и дорогих выключателей. С этой целью параллельные токопроводы напряжением 6-10 кВ следует подключать непосредственно к трансформатору через отдельные выключатели, что обеспечивает также возможность раздельной работы токопроводов. Выключатели на вводах сборных шин напряжением 6-10 кВ и для их секционирования следует предусматривать: при наличии АВР; на подстанциях с большим числом отходящих линий (15-20 и более). Важно Межсекционные выключатели следует выбирать по фактически протекающему через них току, а не по полному току ввода или трансформатора. Следует применять при напряжении 6-10кВ выключатели нагрузки в комплекте с предохранителями во всех случаях, когда параметры этих аппаратов достаточны по рабочему и послеаварийному режимам, а также по токам короткого замыкания. На отходящих линиях напряжением 6-10кВ силовые предохранители следует устанавливать после разъединителя или выключателя нагрузки, считая по направления мощности. |
Назначение и классификация электрических схем
Категория:
Остальное о мостовых кранах
Публикация:
Назначение и классификация электрических схем
Читать далее:
Назначение и классификация электрических схем
Электрическая схема — это чертеж, на котором с помощью условных обозначений изображены электрические м-ашины, аппараты, приборы и связывающие их цепи. В зависимости от назначения и способов изображения электрических устройств существуют различные типы электрических схем. При эксплуатации кранов крановщику необходимо знать символику обозначений, уметь читать и разбирать принципиальные и монтажные схемы кранов.
Принципиальная электрическая схема — основной документ по электрооборудованию крана. Она определяет полный состав оборудования, указывает электрические связи между ним и дает полное представление о принципах работы. Электрооборудование и связывающие цепи показывают на схеме в виде условных графических обозначений (символов). Каждый элемент оборудования имеет на схеме буквенно-цифровое обозначение, поясняющее его назначение и порядковый номер. Коммутирующие устройства (выключатели, контакты, кнопки, реле и т. п.) изображают р отключенном положении, т. е. при отсутствии тока во всех цепях схемы. При этом разомкнутые в отключенном положении контакты называют замыкающими (нормально разомкнутыми), в отличие от замкнутых, которые называют размыкаю- щ и м и (нормально замкнутыми).
На принципиальной электросхеме каждый аппарат, например контактор, изображают разделенным на составные элементы: катушку, главные контакты, блок-контакты и др., а каждый элемент включают в соответствующую цепь.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Монтажная электрическая схема (соединения) предназначена для выполнения электромонтажных работ в процессе монтажа (демонтажа) крана и проведения капитальных ремонтов. На схеме указывают соединения отдельных элементов электрооборудования, типы, сечения, число жил и длины проводов, а также способ их прокладывания. В отличие от принципиальной схемы на монтажной электрическую проводку крана изображают в соответствии с расположением оборудования. Многожильные провода и группы проводов, размещенные в защитных рукавах, показывают одной линией, разветвляющейся по концам на отдельные маркированные жилы.
Рекламные предложения:
Читать далее: Основные требования к крановым электросхемам
Категория: —
Остальное о мостовых кранах
Главная → Справочник → Статьи → Форум
2.38. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ СХЕМ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ.
1. Общие указания и меры безопасности
Настоящая инструкция по монтажу ЕИУС.468243.004 ИМ1 определяет способ установки, состав работ и последовательность технологических операций по проведению монтажных работ при установке Устройств вводнозащитных
Подробнее
2 ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
1 ВВЕДЕНИЕ 1.1 Настоящие технические решения разработаны для включения устройств безопасного контроля напряжения УБКН, далее именуемых «УБКН», в схемы питающих установок. УБКН обеспечивает непрерывный
Подробнее
1. Состав исполнителей
Электромеханик.. Состав исполнителей 2. Условия производства работ 2.. Производится внешний осмотр трубчатых предохранителей, установленных в устройствах электропитания, а также штепсельных предохранителей
Подробнее
Максимальное допускаемое давление
Таблица 1 Условное обозначение прибора Контролир уемый параметр Пределы уставок Зонд возврата регулируемая минимальное максимальное значение, не значение, не более менее нерегулируе мая, не более ДЕМ102-1-01-1С
Подробнее
КОММУТАТОР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛОВ СВЯЗИ
для целей радиотехнического обеспечения полетов Типовое техническое решение. 1. Описание коммутатора. 1.1 Назначение и общие сведения об оборудовании. Коммутатор применяется для целей радиотехнического
Подробнее
OPENGOST.RU Портал нормативных документов
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Единая система конструкторской документации ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИЗДЕЛИЙ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОНТАЖА Unified system for design
Подробнее
Инструкция по монтажу
Инструкция по монтажу светодиодных бегущих строк STROKA96.RU Шаг 1: выбор места установки При установке бегущей строки следует учитывать несколько моментов. Максимальная видимость для прохожих и водителей
Подробнее
СОДЕРЖАНИЕ. Раздел Стр.
СОДЕРЖАНИЕ Раздел Стр. 1 Общие положения 3 2 Общие требования к условиям, обеспечению и проведению испытаний 3 Требования безопасности 6 4 Предварительные испытания МПЦ-И 7 5 Индивидуальные испытания и
Подробнее
Очиститель «ЯТАГАН «Recycle 4,0»
УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИТСКИ ВОЗДУХА ОТ ЗАПАХОВ КУХНИ Очиститель «ЯТАГАН «Recycle 1,0» Очиститель «ЯТАГАН «Recycle 2,0» Очиститель «ЯТАГАН «Recycle 3,0» Очиститель «ЯТАГАН «Recycle 4,0» ПОДБОР, ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
Подробнее
КАТАЛОГ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
КАТАЛОГ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, г.томск 2015г. НАЗНАЧЕНИЕ Главный распределительный щит серии ГРЩ, далее ГРЩ предназначен для приѐма, учета, распределения электрической энергии, защиты электрических цепей
Подробнее
OPENGOST.RU Портал нормативных документов
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ 2.702-75 ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Единая система
Подробнее
КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Центральная дирекция инфраструктуры филиал ОАО «РЖД» Управление автоматики и телемеханики КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА КТП ЦШ 1000-2018 Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа (БАЭКТ).
Подробнее
Автоматический выключатель в базовом исполнении поставляется с передними выводами (F)*. Имеются также различные типы выводов, которые можно комбинировать друг с другом различными способами (верх одного
Подробнее
Объект: КРАНОВАЯ ПЛОЩАДКА (КП)
Типовые решения для охраны объектов с применением извещателей ТП-10 «ДПР-10В» с питанием и передачей тревожного сообщения по проводам Объект: КРАНОВАЯ ПЛОЩАДКА (КП) Для охраны огороженных крановых площадок
Подробнее
Техническое описание
Техническое описание Назначение Рисунок 1. Внешний вид устройств (а-commeng 2-Cat5P f/f; б-commeng 2-Cat5P idc/f) 1.Технические характеристики Применяется для защиты двух портов оборудования с интерфейсами
Подробнее
а) б) Техническое описание Назначение
Назначение Техническое описание Применяется для защиты двух портов оборудования с интерфейсами Ethernet 10/100/1000 BASE-TX, а также любого другого оборудования передачи данных с максимальным рабочим напряжением
Подробнее
Начальник отдела ООО НПП «Стальэнерго»
1. ВВЕДЕНИЕ Технические решения разработаны для применения реле импульсных путевых ИВГ-Ц-В (со встроенным выпрямителем) в сигнальных установках числовой кодовой автоблокировки с одним импульсным путевым
Подробнее
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е С Т А Н Д А Р Т Ы С О Ю З А С С Р ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ СХЕМ ГОСТ 2.702-75 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Подробнее
12 Ш
Устройства комплектные ввода и защиты для грузоподъемных кранов 2007 г. 1. Общие сведения Комплектные устройства ввода и защиты (далее «устройства») предназначены для подключения крана к питающей сети
Подробнее
КАТАЛОГ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
КАТАЛОГ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ г.томск 05г. НАЗНАЧЕНИЕ Пункты распределительные серии ПР 50(503) предназначены для распределения электрической энергии, защиты электрических установок напряжением до 0 В
Подробнее
Типовые технические решения.
Типовые технические решения 1 Постановка задачи и принципы управления Требуется решить задачу линий и каналов связи с основного направления на резервное, например с кабельной на радиорелейную линию связи
Подробнее
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Терминал «КТ-12» с заводским номером, соответствует техническим условиям 3434-002-72138862-04 и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска 20 года ОТК
Подробнее
Реле времени cерии ВЛ-63, ВЛ-64, ВЛ-65, ВЛ-66, ВЛ-67, ВЛ-68, ВЛ-69
Реле времени cерии ВЛ-63, ВЛ-6, ВЛ-65, ВЛ-66, ВЛ-67, ВЛ-68, ВЛ-69 (95) 995-58-75, (812) 8-08-75 www.elektromark.ru, [email protected] Реле времени ВЛ63…ВЛ69 предназначены для коммутации электрических
Подробнее
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Терминал «КТ-11/Г» с заводским номером, соответствует техническим условиям 3434-002-72138862-04 и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска 20 года
Подробнее
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации 4. Не допускать попадания влаги внутрь терминала во время его монтажа (при открываниях крышки). В случае если влага попала внутрь терминала, необходимо тщательно просушить терминал
Подробнее
СОДЕРЖАНИЕ. 12 устройств СЦБ ЖАТ»
3 СОДЕРЖАНИЕ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ «Монтаж устройств СЦБ ЖАТ». СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ «Монтаж устройств СЦБ ЖАТ» 7 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Подробнее
ШКАФ КРОССОВЫЙ ШК ххu.6.6
Сертифицирован по ТР ТС ШКАФ КРОССОВЫЙ ШК ххu.6.6 Шкаф кроссовый ШК ххu.6.6 (ШК) предназначен для организации кабельных кроссов для кабелей с одножильным проводом диаметром от 0,40 до 2,26 мм или многожильным
Подробнее
КАТАЛОГ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
КАТАЛОГ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, г.томск 2015г. НАЗНАЧЕНИЕ Ящики управления серии Я(РУСМ)5000, предназначены для местного, дистанционного и автоматического управления асинхронными электродвигателями мощностью
Подробнее
ВПД ВПД. ВПД. ВПД. ВПД.
Практики основной профессиональной образовательной программы по специальности 220415 Автоматика и телемеханика на транспорте (на ж.д. транспорте)» на базе основного общего образования, базовый уровень.
Подробнее
Разница между графическими и схематическими схемами
Профессионалы и мастера полагаются на инженерные схемы, когда им нужно знать, какие компоненты включены в систему, где эти компоненты расположены, и как они соединяются и взаимодействуют друг с другом. В конце концов, гораздо проще просканировать и понять визуальное представление системы или потока процесса, чем прочитать высокотехничный текст, описывающий систему или процесс.
Ваш уровень знаний и то, что вы пытаетесь выполнить, определят, какой тип диаграммы вы захотите использовать.Например, профессиональный электрик может захотеть использовать подробную схему для отслеживания и устранения проблем в электрической системе. С другой стороны, если вы заменяете выключатель в детской спальне, простая графическая схема, которая сопровождает инструкции по установке, как правило, все, что вам нужно для выполнения работы.
В этой статье мы обсудим различия между схематическими диаграммами и графическими диаграммами, чтобы помочь вам определить, какой тип диаграммы лучше всего подходит для вашего проекта.
Что такое графическая диаграмма?
Графическая диаграмма использует изображения для представления различных компонентов конкретной системы.
Графические схемы могут различаться по уровню детализации. На некоторых диаграммах могут быть реалистичные изображения, чтобы было легче идентифицировать различные компоненты. У других могут быть простые наброски, которые может легко понять средний человек, работающий над проектом на выходных.
Ниже приведены несколько типов графических диаграмм, с которыми вы можете столкнуться.
Блок-схема
Как следует из названия, блок-схема использует простые блок-иллюстрации вместо стандартных символов или подробных изображений для представления основных компонентов системы. Блок-схемы часто используются при проектировании аппаратного и программного обеспечения, а также в электротехнике. Их также можно использовать для создания диаграмм бизнес-данных.
Блок-схемы обычно менее подробны, чем другие типы диаграмм, и предназначены для того, чтобы дать вам общий обзор компонентов системы, связей между каждым компонентом и отношений между ними.Простые помеченные формы упрощают непрофессионалам понимание основных концепций системы.
Диаграммы этого типа используются для выявления проблемных областей в существующих системах, составления первоначальных планов для новой системы и представления новых идей.
Ниже приведен пример блок-схемы, показывающей базовую высокоуровневую схему подключения звонка дверного звонка к кнопкам передней и задней дверей. Обратите внимание, что схема не очень подробная, но она дает вам достаточно информации, чтобы понять, как подключить кнопки дверного звонка к проводам, ведущим к звонку.
Начните работу над собственной блок-схемой с помощью этого шаблона.
Пример блок-схемы приемника (Щелкните изображение, чтобы изменить в Интернете)
Схема подключения
Этот тип диаграммы похож на блок-схему. Как и блок-схема, электрическая схема представляет собой упрощенное графическое представление электрической цепи. Компоненты системы отображаются в виде простых фигур или диаграмм. Основное различие между схемой подключения и блок-схемой заключается в том, что схемы подключения в основном используются в электрических приложениях.Эти диаграммы включают информацию о соединениях питания и простую информацию о потоке сигналов.
Приведенный ниже пример схемы подключения дает вам немного больше информации, например, о цветах проводов и простых письменных инструкциях, которые помогут вам завершить схему. Этот тип схемы предназначен для легкого понимания среднестатистическим домовладельцем и обычно прилагается к инструкциям, прилагаемым к оборудованию.
Следующая наглядная электрическая схема является примером более подробной разводки системы звонков переднего и заднего дверей.Этот тип чертежа по-прежнему очень прост, но включает в себя достаточно деталей, чтобы средний домовладелец мог успешно установить и подключить систему с двумя дверными звонками. Подобный рисунок, скорее всего, будет включен в печатные инструкции, прилагаемые к дверному звонку, который вы покупаете в местном магазине товаров для дома.
Даже если вы никогда раньше не подключали дверной звонок, простые чертежи помогут вам определить различные компоненты и способы их подключения, чтобы звонок работал правильно.Графическая диаграмма может не сделать вас опытным инженером-электриком, но она может помочь вам в выполнении простых домашних работ.
Что такое принципиальная схема?
Слово «схема» означает план, схему или модель. Таким образом, схематическая диаграмма — это графическое представление плана или модели, представленное простым и доступным способом. В схемах используются простые линии и символы для передачи такой информации, как что, как и где.
На принципиальной схеме, используемой для электроники, используются стандартные символы — простые линейные рисунки — для обозначения различных электронных компонентов.Стандартизированные символы позволяют любому опытному электрику прочитать и понять любую принципиальную схему. Например, резистор представлен линией с зазубринами, что позволяет легко идентифицировать все резисторы на схематической диаграмме ниже.
Пример схематической схемы (Щелкните изображение, чтобы изменить онлайн)
Профессиональный электрик, имеющий опыт чтения схематического типа, представленных выше, не должен иметь проблем с пониманием того, что означают все символы. Но для любителя схема может просто выглядеть как серия прямых и волнистых линий.
Схемы различных типов
Схемы обычно связаны с техникой или электроникой. Однако любую диаграмму, в которой для передачи информации используются линии и символы, можно считать схемой. Вы, вероятно, сталкиваетесь и взаимодействуете со схематическими диаграммами в повседневной жизни без необходимости протягивать электрическую проводку через стены.
Например, представьте себе простую карту велосипедных маршрутов. Цветные линии используются для обозначения различных маршрутов и того, как они соединяются друг с другом.Белые точки обозначают начало тропы, где гонщики могут легко выехать на трассу и съехать с нее, наполнить бутылки водой и отдохнуть.
Чертежи-схемы также используются в производстве на стадии проектирования. Они помогают инженерам понять, как разные части сочетаются друг с другом и взаимодействуют, чтобы продукт работал должным образом. Кроме того, простая блок-схема может использоваться в качестве схемы, определяющей процесс производства и распространения.
Химики используют схематические рисунки, чтобы описать, как различные элементы взаимодействуют друг с другом при создании продукта.
Графические схемы, блок-схемы и схемы подключения — это простейшие схемы, которые лучше всего подходят для среднего домовладельца или разнорабочего, решающего проект на выходные. Диаграммы содержат достаточно деталей, чтобы идентифицировать компоненты и помочь вам понять, как соединить компоненты вместе. Эти простые схемы не предназначены для установки новых систем или добавления к существующим системам. Скорее они предназначены для использования с простыми проектами.
Принципиальные схемы более подробны и предназначены для использования профессионалами.Стандартизированные символы гарантируют, что опытные сотрудники могут читать и понимать систему, чтобы они могли устранять неполадки в проблемных областях, добавлять новые компоненты в существующие системы и устанавливать новые системы.
Подпишитесь на Lucidchart, чтобы начать создавать схемы всех ваших технических систем и сделать работу вашей компании более понятной.
Зарегистрироваться
Схема
и электрические схемы (контур № 1)
ЦЕЛИ :
- Расшифровка принципиальных схем.
- Расшифровка электрических схем.
- Подключите цепи управления, используя принципиальные схемы и электрические схемы.
- Обсудите работу контура №1.
Электрические схемы и электрические схемы являются письменным языком цепей управления.
Электрики по обслуживанию должны уметь интерпретировать схему и проводку.
схемы для установки оборудования управления остановом или устранения неисправностей существующего управления
схемы. Принципиальные схемы также известны как линейные диаграммы и лестницы.
диаграммы.На принципиальных схемах компоненты показаны в их электрической последовательности.
независимо от физического местонахождения. Схемы используются чаще, чем какие-либо
другой тип схемы для подключения или поиска неисправностей в цепи управления.
На электрических схемах изображены элементы управления с подключением
провода. Схемы подключения иногда используются для установки новых цепей управления,
но они редко используются для поиска и устранения неисправностей в существующих цепях. Илл. 1А
показывает принципиальную схему кнопки запуска и остановки.Илл. 1Б
показана электрическая схема той же цепи.
Рис. 1A Принципиальная схема кнопочной станции «старт-стоп».
Рис. 1B Схема подключения кнопочной станции старт-стоп.
Ill. 2A Circuit # 1. Цепь отключения аварийной сигнализации.
Рис. 2B Реле давления закрывается.
Ill. 2C Тревога отключена, но сигнальная лампа продолжает гореть.
При чтении принципиальных схем следует помнить следующие правила.
A. Прочтите схему, как книгу — сверху вниз и слева.
направо.
B. Символы контактов показаны в обесточенном или выключенном состоянии.
C. Когда реле находится под напряжением, все контакты, управляемые этим реле
изменить положение. Если на схеме контакт показан нормально разомкнутым,
он закроется, когда катушка, управляющая этим, будет под напряжением.
Три схемы, показанные в этом и следующих разделах, используются для иллюстрации
как интерпретировать логику цепи управления с помощью принципиальной схемы.
Цепь № 1, показанная на рис. 2A, представляет собой цепь отключения сигналов тревоги. Цель
цепи, чтобы подавать звуковой сигнал и включать красный предупреждающий свет, когда
давление конкретной системы становится слишком большим. После тревоги
прозвучал, кнопку RESET можно использовать для выключения звукового сигнала, но
красная сигнальная лампа должна гореть до тех пор, пока давление в системе не упадет.
до безопасного уровня.
Обратите внимание, что в системе не может течь ток из-за открытого давления.
переключатель, PS.
Если давление поднимается достаточно высоко, чтобы замкнуть реле давления PS,
ток может протекать через нормально замкнутый S-контакт к рупору. Текущий
также может протекать через красный предупреждающий свет. Однако ток не может течь
через нормально разомкнутую кнопку RESET или нормально разомкнутый S-контакт (рис.
2Б).
Если кнопка сброса нажата, цепь замыкается через S-реле.
катушка. Когда обмотка реле S находится под напряжением, нормально замкнутый S-контакт размыкается, а нормально-открытый S-контакт замыкается.Когда нормально замкнутый S-контакт
размыкается, цепь к звуковому сигналу разрывается. Это заставляет рог поворачиваться
выключенный. Нормально разомкнутый S-контакт используется в качестве удерживающего контакта для поддержания
ток на катушку реле при отпускании кнопки СБРОС (рис.
2С).
Красная сигнальная лампа будет гореть до тех пор, пока не сработает реле давления.
снова открывается. Когда реле давления размыкается, цепь разрывается, и ток через систему прекращается. При этом загорается красная сигнальная лампа.
выключить, и это обесточит катушку реле S.Когда реле S обесточивается,
оба контакта S возвращаются в исходное положение. Схема
теперь вернулся в то же состояние, что и в Илл. 2А.
ВИКТОРИНА :
1. Составьте принципиальную схему.
2. Составьте электрическую схему.
3. Обращаясь к цепи №1 (Рис. 2A), объясните работу цепи.
если реле давления PS было подключено нормально замкнутым, а не нормально
открытым.
Введение в электрические схемы — Услуги по передаче технологий
Схематическая диаграмма — это чертеж, на котором физические компоненты показаны в их надлежащих положениях в системе, но не обязательно в их фактическом физическом расположении.Электрические схемы — это наиболее часто используемые чертежи. Блок-схема, однолинейная схема, элементарная диаграмма и схема подключения следуют в порядке от очень широкого до очень конкретного. Эти диаграммы предназначены для иллюстрации системы с помощью очень простых чертежей, а затем проработаны до необходимых деталей. Цель этой организации — облегчить работу; например, проблема может быть выделена в блок, прослежена по однолинейной схеме, а затем устранена с помощью монтажной схемы.
Ниже приведены наиболее распространенные типы электрических схем:
Блок-схема — Блок-схема показывает основные компоненты электрических или механических взаимосвязей в блочной, квадратной или прямоугольной форме. Линии между блоками представляют связи между системами или компонентами. В схемах электрических блоков одна линия может представлять один провод или группу проводов. Блок-схема представляет систему в целом, показывая общую работу и расположение основных компонентов.
Одиночная схема — Одиночная или однолинейная диаграмма указывает с помощью одиночных линий и стандартных символов пути, соединения и составные части электрической цепи или систем цепей. Он дает общее представление о том, как работает часть электрической системы с точки зрения физических компонентов схемы.
Элементарная диаграмма — Элементарная диаграмма или схема — это рисунок, который находится между однолинейными диаграммами и схемами электрических соединений.Они используются для демонстрации подключения приборов и электрических устройств управления в простейшей лестничной или схематической форме. Элементарные схемы отражают управляющую проводку, необходимую для выполнения операции и последовательности операций, описанных в логических схемах.
Схема подключения — Схема подключения обычно используется для систем поиска и устранения неисправностей. На схемах подключения показано относительное расположение различных компонентов оборудования, а также то, как каждый проводник подключен в цепи.Эти схемы подразделяются на две категории: внутренние схемы, которые показывают проводку внутри устройства, как на схеме записывающего устройства, поставляемой поставщиком, и внешние схемы, которые показывают проводку от компонента к остальной системе.
Проводка
— какая схема (по сравнению с другими схемами)?
Схема показывает соединения в цепи ясным и стандартизованным образом. Это способ сообщить другим инженерам, какие именно компоненты включены в схему, а также как они связаны.Хорошая схема покажет имена и значения компонентов, а также предоставит метки для разделов или компонентов, чтобы помочь донести до предполагаемой цели. Обратите внимание, как соединения на проводах (или «цепях») показаны точками, а несоединения показаны без точки.
Блок-схема показывает более высокий уровень (или организационную структуру) функциональных единиц в цепи (или устройстве, машине или их совокупности). Он предназначен для демонстрации потока данных или организации между отдельными функциональными единицами.Блок-схема дает вам обзор взаимосвязанной природы схемных сборок или компонентов.
Схема соединений иногда помогает проиллюстрировать, как схема может быть реализована в прототипе или производственной среде. Соответствующая схема подключения будет помечена и показывать соединения таким образом, чтобы избежать путаницы в том, как они выполняются. Обычно они предназначены для конечных пользователей или установщиков. Они сосредоточены на соединениях , а не на компонентах .
Компоновка печатной платы — это конструкция, полученная в результате взятия схемы с конкретными компонентами и определения того, как они будут физически размещены на печатной плате. Чтобы создать макет печатной платы, вы должны знать соединения компонентов, размеры компонентов (посадочные места) и множество других свойств (таких как ток, частоты, излучения, отражения, высоковольтные промежутки, соображения безопасности, производственные допуски и т. Д.) .
Fritzing — популярная программа с открытым исходным кодом, предназначенная для помощи в создании прототипов электроники.Он использует визуальный подход, позволяющий подключать компоненты к Arduino с помощью виртуального макета, и даже предоставляет способы проектирования печатной платы. Его сила в легкости, с которой к нему могут подойти новые пользователи. Одним из основных рабочих представлений является виртуальный макет:
.
Однако, как вы можете видеть, может потребоваться много времени, чтобы точно сказать, как компоненты подключены, даже если вы хорошо знакомы с принципом работы макетных плат (как и большинство инженеров-электронщиков). По мере усложнения схемы визуализация становится более загроможденной.
Fritzing позволяет создать схему:
Обязательно используйте это для создания схемы, если вам нужно задать вопросы о вашей схеме. Это поможет другим быстро понять компоненты и соединения, задействованные в вашем дизайне.
Иногда фотография может помочь инженерам устранить неполадки в конструкции. Особенно, если есть подозрения на проблемы с качеством, такие как надежность пайки, неправильные соединения, неправильная полярность и другие проблемы, которые могут быть обнаружены на фотографии.Однако помните, что большинство фотографий не сразу пригодятся, и если ваш проект сложен, фотография будет лишь показывать, что вы потратили много времени и усилий на свой проект! Подсказка: Бесполезно!
Изображения были получены с помощью поиска изображений в Интернете с лицензией, установленной как общественное достояние, или бесплатной для использования в некоммерческих целях.
Как читать и понимать электрическую схему
Вы когда-нибудь задумывались, что скрывается за стенами дома, или изучали, как работает электрическое устройство? Может быть, вы хотите починить что-то, что работает на электричестве? На первый взгляд электрическая схема может показаться сбивающей с толку кластером разноцветных линий и символов различных форм и размеров, что может быть правдой, однако это гораздо больше.
Трехфазное распределение мощности для упаковочной линии
Электрическая схема — это логическое представление физических соединений и компоновки электрической цепи. Хорошо задокументированная схема описывает функциональность электрической цепи и обеспечивает основу для сборки и устранения неисправностей системы. Схема может содержать несколько или много символов и соединений и обычно читается слева направо, сверху вниз.
Обозначения
Символы буквально являются строительными блоками любой электрической схемы.Символы представляют собой графическое изображение электрического компонента и обычно отображают соответствующие точки подключения. Двумя наиболее распространенными стандартами для обозначений электрических схем являются ANSI и IEC.
Общие символы электрических схем
Метки устройства
Метки и бирки служат идентификатором каждого электрического компонента на схеме. Обычно они начинаются с нескольких букв, за которыми следует присвоенный им порядковый номер. Метки помогают операторам различать многие объекты одного и того же объекта.
Обозначение двигателя
Атрибуты
Атрибуты предоставляют подробное описание электронного компонента рядом с его символом. В SOLIDWORKS Electrical атрибуты представляют собой переменные, напрямую связанные с библиотекой производственных деталей, что позволяет отображать или скрывать значения по мере необходимости. Производитель и ссылочный номер детали являются обычно отображаемыми атрибутами символа. Информация об атрибутах обычно затем вносится в спецификацию материалов (BOM) или список деталей, необходимых для создания системы.
Провода
Провода создают соединения и соединяют компоненты вместе, замыкая цепь. Цвет провода обычно указывает на его назначение. Например, зеленые провода на схеме часто указывают на заземление.
Трехфазная проводка
Этикетки для проводов
Компонентам, проводам и кабелям присвоены: ярлыки, бирки, отметки или номера, чтобы помочь в отслеживании и обеспечить систематический поиск и устранение неисправностей конструкции. Типичная схема маркировки может включать комбинации: идентификатора устройства, типа провода, номера страницы, номера строки, размера провода и порядка.
Основная надпись
Основная надпись — это рамка и текст чертежа, который описывает проект и текущий лист. Общая информация, отображаемая в основной надписи: название проекта, название компании, номер должности, логотип компании, название, автор, номер листа, утверждения и масштаб страницы.
ANSI, размер B Основная надпись
После того, как вы научитесь читать электрическую схему, следующим шагом будет создание вашей собственной. Всегда существует метод грубой силы черчения, а затем есть интеллектуальные инструменты, позволяющие быстрее воплотить ваши замыслы в жизнь.В SOLIDWORKS Electrical сложные схемы могут быть созданы за считанные минуты, а части схемы скопированы и сохранены для повторного использования. SOLIDWORKS Electrical поставляется с предварительно упакованными библиотеками устройств, содержащими тысячи символов, двухмерных посадочных мест и деталей производителя, а также различные стили силовых, управляющих, гидравлических и пневматических проводов, подходящие для любого электрического проекта. Самое приятное то, что все встроенные инструменты и данные библиотеки могут быть полностью настроены по мере необходимости в соответствии с отраслевыми и корпоративными стандартами.
Посмотрите, является ли переход с DraftSight на SOLIDWORKS Electrical правильным шагом для вашей группы инженеров-электриков.
Лестничная диаграмма
| Принципиальная схема | Схема подключения
Описание схемы подключения
Схема подключения
Схема подключения, показанная на рисунке 1, представляет собой распечатку электрических соединений, на которой показаны соединения всех компонентов в единице оборудования.
На электрических схемах показано точное внутреннее положение электрических компонентов в шкафу управления и / или цепи.Иногда электрические схемы могут точно представлять картинку. Единственное отличие состоит в том, что компоненты представлены электрическими символами, независимо от того, являются ли они стандартными символами NEMA или IEC , тогда как графическое изображение будет иметь более реалистичное представление электрического компонента.
Схемы подключения могут очень точно отображать расположение оборудования. Все соединительные провода показаны и подключены от одного компонента к другому. Электрические схемы широко используются электриками при подключении электрического или электронного оборудования и техническими специалистами при обслуживании оборудования.
Рисунок 1. Схема подключения вентилятора
Определение принципиальной схемы
Принципиальная схема
Принципиальная схема, показанная на рисунке 2, представляет собой тип чертежа, который иллюстрирует электрические соединения и функции конкретных схемных устройств с графическими символами.
Схематические диаграммы не часто показывают физическое соотношение или расположение компонентов в цепи; однако принципиальные схемы полезны для понимания последовательности операций или работы схемы.
Схематические диаграммы не предназначены для иллюстрации физического размера или внешнего вида устройства, а также его местоположения. При поиске и устранении неисправностей принципиальное значение имеют электрические схемы, поскольку они позволяют техническому специалисту отслеживать цепь и ее функции независимо от фактического местоположения или физического размера компонента.
Рисунок 2. Схематическое изображение простой схемы
Определение лестничной диаграммы
Релейная диаграмма
Релейная диаграмма, показанная на рисунке 3, представляет собой схему, которая объясняет логику электрической схемы или системы с использованием стандартных NEMA или Символы IEC.
Релейная диаграмма используется для обозначения взаимосвязей между компонентами схемы, а не фактического расположения компонентов. Лестничные диаграммы обеспечивают быстрое и легкое понимание соединения электрических компонентов в цепи или операции.
Рисунок 3. Релейная диаграмма
Расположение символов в релейной диаграмме должно способствовать ясности и пониманию. Графические символы, сокращения и обозначения устройств нарисованы в соответствии с отраслевыми стандартами.Схема должна указывать наиболее прямой путь логической последовательности. Линии между символами могут быть горизонтальными или вертикальными, но их следует рисовать так, чтобы линии не пересекались друг с другом.
Релейные диаграммы не следует путать с однолинейной схемой. На однолинейной схеме есть только одна линия между отдельными компонентами. Лестничные диаграммы; однако часто показывают несколько линий, ведущих к компонентам и от них, независимо от того, являются ли они последовательными или параллельными соединениями.
ПРАВИЛА СХЕМЫ ЛЕСТНИЦЫ
Лестничная диаграмма, показанная на рисунке 4, легко читается, поскольку состоит только из двух основных частей — рельсы и перекладины .Рельсы — две темные вертикальные линии, которые представляют источник питания для схемы управления. Напряжение цепи управления обычно составляет 12–120 В в зависимости от номинальных значений нагрузки, подключенной к цепи. Ступени — это горизонтальные линии, которые иллюстрируют, как управляющие устройства и нагрузки соединяются между собой, образуя цепь управления.
1 . Лестничная диаграмма переводится аналогично книге. Прочтите лестничную диаграмму слева направо, затем вверх вниз, чтобы понять последовательность операции.
2 . Нагрузки на лестничной диаграмме всегда подключаются параллельно на перекладинах.
3 . Нагрузка является последним компонентом, подключенным к правой стороне рельса, если нет защитного контакта, размыкающего цепь в случае перегрузки.
4 . Устройства управления подключаются между левой стороной рельса и нагрузкой или другими устройствами управления и нагрузкой. Запрещается подключать устройства управления с левой шины к правой.Результатом такого подключения станет короткое замыкание.
Рисунок 4. Релейная диаграмма
Как построить электрические схемы
Электрические схемы помогают техническим специалистам увидеть, как элементы управления подключены к системе.
Многие люди могут читать и понимать схемы, известные как метки или линейные диаграммы. Этот тип схемы похож на фотографирование всех соединенных деталей и проводов. На этих схемах показано фактическое расположение деталей, цвет проводов и способ их подключения.Рисунок 1 представляет собой типичный пример одной из этих диаграмм, взятой из конденсаторной установки известного производителя бытовых кондиционеров.
Рисунок 1.
Единственное, чего не делают эти диаграммы, так это того, чтобы показать, как что-то на самом деле работает! Схема или лестничная диаграмма делает это. См. Рисунок 2.
Рисунок 2.
Обратите внимание, насколько чище и проще лестничная диаграмма. Макет предназначен не для расположения деталей, а для объяснения, как все работает.Чтобы «прочитать» или понять лестничную диаграмму, требуются некоторые знания в области электричества.
Большинство механиков предпочитают схемы с этикетками, поэтому многие производители комбинируют схемы с этикетками и лестничными диаграммами для создания электрических схем для своего оборудования. Это «гибридные» диаграммы. Гибридные диаграммы очень распространены и работают достаточно хорошо. Все, что работает, лучше всего, если покупатель это понимает. Немного попрактиковавшись, вы сможете составлять простые диаграммы.
Поскольку мы будем иметь дело с простыми схемами, хорошее практическое правило — помнить, что типичная схема состоит из источника питания, переключателя, нагрузки и заземления.Думайте об электричестве как о воде. Когда вода «течет» по трубе, электричество «течет» по проводам. Электроэнергия течет от источника питания через выключатель через нагрузку на землю. На схемах переключатели в основном выглядят одинаково. Специальные символы могут использоваться для обозначения рабочей силы, которая приводит в действие переключатель. Обычно в цепи будет только одна нагрузка.
Типичная общая схема будет выглядеть так, как показано на рисунке 3.
Рисунок 3.
Гибрид — типичный образец того, как, вероятно, будет выглядеть простой эскиз. Если нужно, его можно пометить. Фактически, рекомендуется пометить клеммы на элементах управления, если есть вероятность использования неправильных клемм на элементе управления. В нашем примере, гибридном скетче (рис. 3), термостат может быть представлен как SPDT stat и имеет клеммы R, W и Y. Поскольку это охлаждение, выполняйте установку при повышении температуры, как показано на лестничной диаграмме, вам нужно пометить клеммы, которые будут использоваться на термостате, R и Y.
Коммутаторы будут выглядеть практически одинаково на простых схемах. Для обозначения силы, заставляющей переключатель работать, могут использоваться специальные символы.
Выключатели обозначаются по количеству полюсов и ходов. Полюсы относятся к числу переключателей, задействованных одной силой. Броски относятся к количеству «включенных» позиций. Следовательно, однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDT) — это один переключающий механизм с двумя положениями «включено». См. Рис. 4, где показаны различные варианты расположения переключателей.
Рисунок 4.
Есть много «нагрузок». Все это может быть представлено каким-то символом сопротивления или энергозатратным символом. Попрактикуемся в создании гибридной диаграммы, которую может запросить типичный покупатель.
Вот простой пример спецификации дизайна. Помещение необходимо проветривать, когда температура или влажность становятся слишком высокими. Должна открыться заслонка, и при ее открытии включается вытяжной вентилятор. При выполнении двух предыдущих условий загорится индикаторная лампа.Вся система будет иметь низкое напряжение, чтобы сэкономить на расходах на проводку. Теперь у нас есть информация, чтобы начать монтажную схему. (Мы не собираемся отбирать устройства по номерам, которые нам нужны для этой работы. Общая номенклатура будет достаточной, поскольку мы демонстрируем создание монтажной схемы).
Компоненты схемы будут включать трансформатор, источник низкого напряжения, термостат (переключатель), гигростат (переключатель), привод заслонки низкого напряжения (нагрузка), светильник низкого напряжения (нагрузка) и контактор с катушкой низкого напряжения (нагрузка ).
Попробуйте сделать схемы лестничного типа. Как вы увидите, их на самом деле сделать проще всего, потому что они следуют логическим шагам, и текущий поток можно быстро отследить. Релейную диаграмму также можно быстро преобразовать в схему меток, просто указав клеммы и даже выделив цветом линии, представляющие провода. Помните, мы не пытаемся быть пуристами, а пытаемся составить понятную гибридную диаграмму. Задайте себе эти вопросы, прежде чем начнете рисовать схему:
• Сколько нагрузок нужно контролировать?
• Сколько имеется переключателей для управления нагрузками?
• Сколько нагрузок будет контролировать коммутатор?
• Сколько переключателей будут управлять нагрузкой?
Рисунок 5.
Начните с источника питания, в данном случае трансформатора. Стандартной практикой является построение лестничных диаграмм для чтения слева направо, поэтому наша ветвь источника питания является левой линией и может рассматриваться как «горячий» (L1) источник питания. См. Рисунок 5A.
Всегда помните о нашем пути прохождения тока — от источника питания через переключатель, через нагрузку до земли. Затем добавьте выключатель, нагрузку и перейдите на землю. На рисунках 5B и 5C показано, как это будет выглядеть теперь, при этом C является более репрезентативным для того, как будет выглядеть базовый эскиз.(Схемы обычно составлены таким образом, что переключатели и нагрузки показаны в их «нормальном» или обесточенном положении.)
Если переключатель «замкнут» или «включен», нагрузка будет включена. У нас ток идет от источника питания, через переключатель, через нагрузку и на землю. Коротких замыканий нет; то есть путь тока к земле без нагрузки. Нет никаких «открытий»; то есть блокирование прохождения тока на землю, когда переключатель замкнут. Это сработает? Ну, частично, но в конструкции также предусмотрено наличие двух переключателей для управления нагрузками.Давайте добавим еще один переключатель для управления нагрузкой. Если мы добавим этот переключатель в «серию», как показано на рисунке 5D, оба переключателя должны быть «замкнуты» до того, как нагрузка будет включена. Этого нет в проектной спецификации. Каждый выключатель должен работать с нагрузками. Следовательно, нам придется «параллельно» переключать переключатели, как показано на рисунке 5E. Проверяя цепи, мы видим, что через любой из переключателей будет протекать ток, чтобы запитать нагрузку. Нам еще предстоит разобраться с другими грузами. Нам нужно запустить вентилятор и зажечь свет, еще две нагрузки.Будьте осторожны, не кладите нагрузки последовательно! При последовательном подключении напряжения на нагрузках будут отличаться! При параллельном подключении нагрузок на всех нагрузках будет подаваться одинаковое напряжение. Вы можете добавить контакты контактора (показаны как двухполюсные) в цепь вытяжного вентилятора (E.F.). См. Рисунок 5F.
Рисунок 5F — это вполне работоспособная диаграмма, но давайте очистим ее. Маркировка диаграммы не оставляет места для ошибки. Чтобы обозначить схему, теперь вам нужно знать, какие устройства вы используете и как они работают.Например, предположим, что наш термостат — T87F, наш гигростат — W43A-14, двигатель заслонки — M836, контактор или реле — R8222D, лампа — 32RG18-2111T и трансформатор AT140A1000.
Рисунок 6.
Рисунок 6 — результат маркировки клемм и проводов. На T87F R превращается в Y при повышении температуры. W43 переводит от C до H при повышении влажности. Клеммы двигателя M836 — это T и T. R1 — катушка R8222D. (Провода катушки на R8222D не кодированы.На пластике корпуса вылито слово «катушка», а стрелки указывают на соответствующие клеммы). 1R1 и 2R1 — это контакты, связанные с катушкой R1. Когда R1 находится под напряжением, 1R1 и 2R1 закроются, запустив вытяжной вентилятор.
Теперь все будет работать как указано. Иногда, создавая диаграмму, вы можете выявить ошибки в логике или найти лучший способ выполнить то, что хочет сделать заказчик. Как и в случае с этой системой, вы могли заметить, что M836 имеет концевой выключатель, который можно использовать для запуска вытяжного вентилятора, если напряжение и потребление тока двигателя вентилятора могут регулироваться концевым выключателем.Мы могли бы исключить R8222D, если хотите использовать вспомогательный переключатель. В зависимости от важности и критичности сообщения о включении света, было бы лучше добавить устройство проверки вентилятора SML, которое будет сигнализировать о включении света. То, как теперь подключен свет, действительно доказывает, что термостат или гигростат включил цепь, а не то, что заслонка открылась или вентилятор действительно работал.
Умение читать электрические схемы и уметь составлять простые схемы принесет большую пользу вам и вашим клиентам.
Рисунок 7.
Рисунок 7 — это фактическая диаграмма, сделанная одним из продавцов в Милуоки для клиента, чтобы показать ему, как использовать внутренний вентилятор как для обогрева, так и для охлаждения.
.