30.09.2024

Виды схем электрических гост: ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению

Содержание

Виды и типы электрических схем, чем отличается чертеж от схемы

Электрическая схема — документ, иллюстрирующий условные изображения или обозначения функциональных элементов оборудования, зависящих от электроэнергии и взаимосвязи с другими составляющими. Основные виды схем обеспечивают помощь в подсоединении устройств и поиске неполадок в цепи. Обозначаются изображения шифром, включающим букву «Э» и цифрой, соответствующей классификации типов чертежей.

Классификация

О том, какие бывают схемы, их классификацию, термины и определения устанавливает ГОСТ 2. 701 — 84, согласно действующему стандарту конструктивные изображения электроцепи в зависимости от области применения разделяются на виды и типы.

Электрическая цепь

Основные виды электрических схем по ГОСТ бывают:

  • электрическими;
  • газовыми;
  • гидравлическими;
  • энергетическими;
  • деления;
  • пневматическими;
  • кинематическими;
  • комбинированными;
  • вакуумными;
  • оптическими.

Типы электрических схем составляют следующие группы:

  • Изображения группы 1 (объединенные Э0, структурные Э1, функциональные Э2) дают общие сведения об электрических составляющих объекта, принципе работы и взаимосвязях. Разработка документов проводится на этапе проектирования. Полученные чертежи служат основой для создания иллюстраций дополнительных групп.

Структурная электросхема

  • Технические изображения группы 2 (принципиальные Э3) определяют полный состав и детальное изучение принципа работы объекта. Служат для наладки, регулировки, контроля, эксплуатации и ремонта деталей.
  • Классификация схем группы 3 (монтажные чертежи Э4, подключения Э5, общие изображения Э6) информирует об электрических соединениях структурных элементов объекта или конструкции в целом. Прокладка и крепление, наладка проводников на объекте выполняются с использованием схем третьей группы. Контроль, эксплуатация объектов определяется документами общего назначения.
  • Иллюстрации группы 4 (Э7) помогают узнать относительное расположение объекта, его конструктивных элементов. Группу составляют чертежи электрического оборудования, энергообеспечения и связи, пользуются документами при изготовлении другой конструкторской документации, подготовке и эксплуатации объектов.

Схема электрическая расположения Э7

Важно! Правила изготовления электросхем для различных объектов регламентирует ГОСТ 2.702-75, условные обозначения сообщает ГОСТ 2.710-81.

Назначение

Схемы являются конструкторскими документами и содержат важные сведения для проектирования, разработки, сборки, регулирования и эксплуатации приборов.

Изображения отдельных электроцепей имеют различные предназначения:

  • при проектировании позволяют определить конструктивные особенности изделия;
  • при производстве — помогают учесть структуру предмета, подобрать технологию изготовления, монтажа и контроля продукта;
  • при эксплуатации — поиск неполадок, ремонта и техобслуживания приборов.

Для более полного понимания работы электросистем нужно изучить основные виды и назначение схем.

Как читать электросхемы

Объединенная

Схема объединяет несколько видов и типов чертежей, общее изображение позволяет обозначить значимые особенности цепи. Используется в производственных мощах с применением электрических, гидравлических, пневматических и кинематических элементов. Отдельные устройства, их связи изображают на одном объединенном изображении. Допускается также указывать на чертеже элементы и приборы, не включенные в оборудование, но необходимые для пояснения его принципов работы.

Обратите внимание! Графические обозначения дополнительных устройств отделяют на схеме штрих-пунктиром толщиной, аналогичной линиям связи, указывают местоположение деталей, разъяснения.

Наглядный пример общей схемы

Структурная

Структурную схему разрабатывают на старте проектирования с целью определения основных функциональных устройств конструкции, назначения взаимосвязи деталей. Материал отражает принцип действия системы в общих чертах. Функциональные части чертежа представлены прямоугольниками или условными графическими обозначениями. Названия, типы и обозначения вписаны в геометрические фигуры.

Важно! Действительное размещение структурных элементов на схеме не учитывается, способ связи не раскрывается.

Направление процесса, протекающего в системе, обозначено стрелками, соединяющими функциональные детали (прямоугольники с названиями). Структурные элементы простых устройств расположены на схеме в виде цепочки, соответствующей ходу рабочих процессов в направлении слева направо. При наличии нескольких рабочих каналов, их отображают в виде параллельных горизонтальных строк. Порядок чтения со стрелками и поясняющими надписями позволяет разобраться в структурной электрической схеме даже новичку.

Структурный чертеж

Функциональная

Изображение содержит рабочие элементы объекта, функциональные связи деталей, технические характеристики и параметры в характерных точках, письменные пояснения. Для сложных систем требуется несколько функциональных схем с пояснением происходящих процессов в соответствующих режимах работы. Количество функциональных чертежей, уровень детализации и объем информации определяется проектировщиком с учетом особенностей объекта.

Регламента по созданию условных графических обозначений нет (допускается использование прямоугольников с надписями), действуют только общие требования к оформлению конструкторских или технологических документов.

Функциональная электроцепь Э2

Монтажная

Монтажные схемы показывают действительное местоположение компонентов внутри и снаружи объекта. Чертежи создают для создания радиосистем, электрических шкафов, бытовых устройств. Так, электросхема проводки квартиры позволит рассмотреть точки монтажа розеток, светильников, люстры.

Список компонентов монтажного чертежа включает радиодетали, узлы и компоненты, не соединенных между собой дорожками. На выводах устройств указан маршрут (буквенно-цифровые обозначения, указывающие на детали, рекомендуемые для соединения). Разработке монтажного рисунка предшествует принципиальная схема.

Монтажная электросхема квартиры

Принципиальная

Основное назначение принципиальных электросхем — полное и наглядное отображение взаимной связи отдельных приборов, элементов автоматики и дополнительной аппаратуры, оставляющей функциональные узлы автономных систем, с учетом последовательности работы и принципа действия. Использование чертежей упрощает пуско-наладочные работы и эксплуатацию оборудования. Схематические изображения систем также выступают основой для построения монтажных чертежей, таблиц щитов, пультов, наглядного отображения принципа подсоединения внешних проводок, подключения деталей.

Разработка принципиальных изображений согласована с алгоритмами действия отдельных узлов: контрольных, сигнализационных, регулировочных и управленческих. Также учитываются требования, предъявляемые к объекту. Условный вид схем позволяет рассмотреть приборы, аппараты, линии связи отдельных элементов, блоки, модули устройств.

Принципиальная электросхема передатчика радиостанции Р-861 М1

Отличия между чертежом и схемой

Отсутствие сведений о геометрических свойствах предметов, полноты и метрической определенности, позволяющей воспроизвести деталь — основные признаки того, чем отличаются чертежи от схем. Электросхемы в зависимости от назначения, не полностью отражают геометрические характеристики изделий или вообще не отображают формы и размеры предметов. В электротехнике, радиоэлектронике и связи электросхемы обычно иллюстрируют принцип действия устройства.

Существуют различные типы электрических схем, профессиональные электрики или любители должны понимать назначение и отличия чертежей, различать шифры и читать информацию на изображениях.

Условные обозначения в электрических схемах

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

Введение

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

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

Виды и типы электрических схем

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


Исходя из этого норматива, все схемы разделены на 8 типов:

  1. Объединенные.
  2. Расположенные.
  3. Общие.
  4. Подключения.
  5. Монтажные соединений.
  6. Полные принципиальные.
  7. Функциональные.
  8. Структурные.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Графические обозначения в электрических схемах


Документация, в которой указываются правила и способы графического обозначения элементов схемы, представлена тремя ГОСТами:

  • 2.755-87 – графические условные обозначения контактных и коммутационных соединений.
  • 2.721-74 – графические условные обозначения деталей и узлов общего применения.
  • 2.709-89 – графические условные обозначения в электросхемах участков цепей, оборудования, контактных соединений проводов, электроэлементов.

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

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

ВАЖНО: Для обозначения коммутационного оборудования существует:

4 базовых изображения УГО

УГОНаименование
Замыкающий
Размыкающий
Переключающий
Переключающий с наличием нейтрального положения

9 функциональных признаков УГО

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

Основные УГО для однолинейных схем электрощитов

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

Обозначение измерительных электроприборов для характеристики параметров цепи

УГОНаименование
PFЧастотомер
PWВаттметр
PVВольтметр
PAАмперметр

ГОСТ 2. 271-74 приняты следующие обозначения в электрощитах для шин и проводов:

Буквенные обозначения в электрических схемах

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

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

Изображение электрооборудования на планах

Несмотря на то, что ГОСТ 2. 702-2011 и ГОСТ 2.701-2008 учитывает такой вид электросхемы как «схема расположения» для проектирования сооружений и зданий, при этом нужно руководствоваться нормативами ГОСТ 21.210-2014, в которых указывается «СПДС.

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

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

Условные графические изображения электрооборудования, электротехнических устройств и электроприемников

Контуры всех изображаемых устройств, в зависимости от информационной насыщенности и сложности конфигурации, принимаются согласно ГОСТ 2. 302 в масштабе чертежа по фактическим габаритам.

Условные графические обозначения линий проводок и токопроводов

Условные графические изображения шин и шинопроводов

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

Условные графические изображения коробок, шкафов, щитов и пультов

Условные графические обозначения выключателей, переключателей

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

Условные графические обозначения штепсельных розеток

Условные графические обозначения светильников и прожекторов

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

Условные графические обозначения аппаратов контроля и управления

Заключение

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

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

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

Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности. Виды и типы схем. Общие требования к их выполнению

1. Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности

ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД Схемы. Виды и типы. Общие требования к
выполнению
ГОСТ2.702-2011 ЕСКД Правила выполнения электрических схем
ГОСТ 2.709-89
ЕСКД. Обозначения условные проводов и контактных
соединений электрических элементов,
оборудования и участков цепей в
электрических схемах
ГОСТ2.710-81 ЕСКД Обозначения буквенные — цифровые в
электрических схемах
ГОСТ 2.721-74
ЕСКД Обозначения условные графические в схемах (УГО).
Обозначения общего применения
ГОСТ 2.755-87 ЕСКД Обозначения условные графические в электрических
схемах. Устройства коммутационные и контактные
соединения

2. Виды и типы схем. Общие требования к их выполнению

схема — это графический
конструкторский документ, на
котором при помощи условных
графических обозначений (УГО)
изображены электрические,
гидравлические и другие
составные части изделия и связи
между ними.

3. Виды схем в зависимости от видов элементов и связей, входящих в состав изделия (установки), и их коды

Вид схемы
Определение
Схема электрическая
Документ,
содержащий в
виде условных
изображений
или обозначений
составные части
изделия
Схема гидравлическая
Схема пневматическая
Схема газовая (кроме
пневматической схемы)
Схема вакуумная
Схема кинематическая
Схема оптическая
Схема энергетическая
Схема деления
Схема комбинированная
действующие при помощи электрической
энергии, и их взаимосвязи
использующие жидкость, и их взаимосвязи
использующие воздух, и их взаимосвязи
действующие с использованием газа, и их
взаимосвязи
действующие при помощи вакуума либо
создающие вакуум, и их взаимосвязи
Документ, содержащий в виде условных изображений или
обозначений механические составные части и их взаимосвязи
Документ, содержащий в виде условных изображений или
обозначений оптические составные части изделия по ходу светового
луча
Документ, содержащий в виде условных изображений или
обозначений составные части энергетических установок и их
взаимосвязи
Документ, содержащий в виде условных обозначений состав
изделия, входимость составных частей, их назначение и
взаимосвязи
Документ, содержащий элементы и взаимосвязи различных видов
Код
вида
схемы
Э
Г
П
X
В
К
Л
Р
Е
С

5.

Типы схем в зависимости от основного назначения и их коды

Тип схемы
Схема структурная
Схема функциональная
Схема принципиальная
(полная)
Схема соединений
(монтажная)
Схема подключения
Схема общая
Схема расположения
Схема объединенная
Определение
Документ, определяющий основные функциональные части
изделия, их назначение и взаимосвязи
Документ, разъясняющий процессы, протекающие в отдельных
функциональных цепях изделия (установки) или изделия
(установки) в целом
Документ, определяющий полный состав элементов и взаимосвязи
между ними и, как правило, дающий полное (детальное)
представления о принципах работы изделия (установки)
Документ, показывающий соединения составных частей изделия
(установки) и определяющий провода, жгуты, кабели или
трубопроводы, которыми осуществляются эти соединения, а также
места их присоединений и ввода (разъемы, платы, зажимы и т.п.)
Документ, показывающий внешние подключения изделия
Код
типа
схемы
1
2
3
4
5
Документ, определяющий составные части комплекса и соединения 6
их между собой на месте эксплуатации
Документ, определяющий относительное расположение составных 7
частей изделия (установки), а при необходимости, также жгутов
(проводов, кабелей), трубопроводов, световодов и т. п.
Документ, содержащий элементы различных типов схем одного
0
вида

6. Основные термины и определения

• элемент схемы: Составная часть схемы,
которая выполняет определенную функцию
в изделии (установке) и не может быть
разделена на части, имеющие
самостоятельное назначение и
собственные условные обозначения
(например, конденсатор, резистор,
интегральная микросхема, трансформатор,
насос и т.п).

7. Резисторы, трансформаторы, микросхемы интегральные, насосы

8. конденсаторы

9. Устройство: Совокупность элементов, представляющая единую конструкцию (например, печатная плата, электрошкаф, блок)

10. Функциональная группа – совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную функцию и не объединенных в одну конструкцию

(дешифратор,
модулятор, генератор и т.д.).

11. Генератор для двигателя автомобиля ЗМЗ–4062

Генератор для двигателя ЗМЗ–4062
1 – шкив;
2 – гайка;
3 – передний подшипник;
4 – крыльчатка вентилятора;
5 – крышка со стороны привода;
6 – статор;
7 – обмотка статора;
8 – стяжной болт;
9 – крышка со стороны контактных колец;
10 – защитный кожух;
11 – выпрямительный блок;
12 – диод;
13 – задний подшипник;
14 – контактное кольцо;
15 – щетка;
16 – интегральный регулятор напряжения;
17 – пружина щетки;
18 – щеткодержатель;
19 – конденсатор;
20 – магнитопровод ротора;
21 – втулка ротора;
22 – обмотка ротора;
23 – вал ротора

12.

Функциональная часть – элемент, оборудование или функциональная группа, имеющие строго определенное функциональное назначение (

усилитель, фильтр)
Угольно-фотокаталитический
фильтр канального типа.
Электрические помехозащитные
фильтры с низким профилем
• Функциональная цепь – линия, канал, тракт
определенного назначения (канал звука,
видеоканал, тракт СВЧ и т.п.).
• Линия взаимосвязи – отрезок линии на схеме,
показывающий связь между функциональными
частями изделия.
• Линия электрической связи — линия на схеме,
указывающая путь прохождения тока, сигнала и
т.д.
• Установка – условное наименование объекта в
энергетических сооружениях, на который
выпускается схема, например, главные цепи.

14. Линии, применяемые в схемах

Наименование по
Начертание
Толщи
ГОСТ 2.303-68
на
Сплошная
s
основная
Сплошная тонкая
Основное назначение
Допускается для линий групповой
связи
s/2
Линия электрической связи, кабель,
…s/3
провод, шина, линия групповой связи,
УГО.
Штриховая
Штрихпунктирная
s/2
Линии экранирования механической
…s/3
связи
s/2
Линия для выделения на схеме групп
…s/3
элементов, составляющих устройство,
функциональную группу
Штрихпунктирная
s/2
Линия разъединительная, для
с двумя точками
…s/3
графического разделения частей схемы

15. Условные графические обозначения электрических элементов

Начертание
Основное назначение
Точка, зачерненная или не зачерненная, означает электрическое соединение
проводников неразборное и разборное соответственно
Прямая линия – сплошная и штриховая, и ее отрезки используются для
образования различных условных обозначений.
Окружность используется для обозначения корпусов полупроводниковых и
баллонов электровакуумных приборов, а также для общего обозначения
электрических машин и электрических подстанций в схемах электроснабжения
Прямоугольник используется для изображения функциональных частей в
структурных и функциональных схемах, для общего обозначения электростанций и
высоковольтных выключателей в схемах электроснабжения, а также обозначения
резисторов, предохранителей, устройств телемеханики, катушек
электромеханических устройств, контакторов, щитов и коробок ввода, двоичных
логических элементов.
Треугольник используется в общих обозначениях электрических машин и
трансформаторов для пояснения соответствующего соединения их обмоток,
полупроводниковых диодов, электрических сирен, усилителей, катушек
электромеханических устройств, имеющих механическую блокировку и т.д.
Квадратная скобка указывает при обозначении коммутационных аппаратов на
кнопочное управление, автоматический возврат, постоянный магнит и т.д.

16. УГО элементов электрических схем

• При выполнении чертежей – плакатов – в
курсовом и дипломном проектировании
для выполнения схем радиоустройств и
электротехнических изделий следует
обратиться к стандартам, в которых даны
построения УГО по основным фигурам,
показывающим пропорциональные
отношения элементов.

17. ГОСТ 2.721-74 Обозначения общего применения.

1. Поток электромагнитной энергии, сигнал
электрический в одном направлении
(например, влево)
2 Поток газа (воздуха):
а) в одном направлении (например, вправо)
б) в обоих направлениях
3. Движение прямолинейное:
а) одностороннее
б) возвратное
в) одностороннее с выстоем
4. Движение вращательное:
а) одностороннее
б) одностороннее с выстоем
5. Регулирование линейное. Общее обозначение
6. Регулирование ручкой, выведенной наружу.
П р и м е ч а н и е к п п . 3 — 6 . Р а з м е р ы с т р ел к и
д ол ж н ы б ы т ь в п р е д е л а х l = 3 . . . 5 , a = 1 5 ° . . . 3 0 °
7. Линия механической связи в гидравлических и
пневматических схемах
8. Линия механической связи со ступенчатым движением
9. Линия механической связи, имеющей выдержку времени
10. Механизм с защелкой, препятствующий передвижению
в обе стороны

19. Резисторы ГОСТ 2.728-74

• Основное назначение резисторов – оказывать активное
сопротивление в электрической цепи. Параметром
резистора является активное сопротивление, которое
измеряется в омах, килоомах (1000 Ом) и мегаомах
(1000000 Ом).
• Резисторы подразделяются на постоянные, переменные,
подстроечные и нелинейные По способу исполнения
различают резисторы проволочные и непроволочные
(металлопленочные).
• Буквенно-цифровое позиционное обозначение
резисторов состоит из латинской буквы R и порядкового
номера по схеме.

21. Конденсаторы ГОСТ 2.728-74

Конденсаторы – это радиоэлементы с сосредоточенной
электрической емкостью, образуемой двумя и более
электродами, разделенными диэлектриком.
Различают конденсаторы постоянной емкости, переменной
(регулируемые) и саморегулируемые.
Конденсаторы постоянной большой емкости чаще всего
оксидные и, как правило, имеют полярность подключения к
электрической цепи.
Емкость их измеряется в фарадах, например, 1 пФ
(пикофарада) = 10–12 Ф, 1нФ (нанофарада) = 10-9Ф, 1мкФ
(микрофарад) = 10-6 Ф (табл. 2.2).
Буквенно-цифровое позиционное обозначение
конденсаторов состоит из латинской буквы С и порядкового
номера по схеме.

22. УГО конденсаторов

23. Катушки индуктивности, дроссели и трансформаторы   ГОСТ 2.723-69

Катушки индуктивности, дроссели и
трансформаторы ГОСТ 2. 723-69
Буквенно-цифровое позиционное обозначение катушек
индуктивности и дросселей состоит из латинской буквы L и порядкового
номера по схеме.
При необходимости указывают и главный параметр этих изделий –
индуктивность, измеряемую в генри (Гн), миллигенри (1 мГн = 10-3 Гн) и
микрогенри (1 мкГн = 10-6 Гн).
Если катушка или дроссель имеет магнитопровод, УГО дополняют
его символом – штриховой или сплошной линией.
Радиочастотные трансформаторы могут быть с магнитопроводами
или без них и иметь обозначение L1, L2 и т. д.
Трансформаторы, работающие в широкой полосе частот, обозначают
буквой Т, а их обмотки – римскими цифрами

24. УГО катушек индуктивности и трансформаторов

25. Устройства коммутации ГОСТ 2.755-74, ГОСТ 2.756-76

27. Полупроводниковые приборы ГОСТ 2.7З0-73 Диоды, тиристоры, оптроны

Диод – самый простой полупроводниковый прибор, обладающий
односторонней проводимостью благодаря электронно-дырочному переходу
В УГО диодов – туннельного, обращенного и диода Шотки – введены
дополнительные штрихи к катодам. Свойство обратно смещенного р–n-перехода
вести себя как электрическая емкость использовано в специальных диодахварикапах.
Более сложный полупроводниковый прибор – тиристор, имеющий, как
правило, три р–n-перехода. Обычно тиристоры используются в качестве
переключающих диодов.
Тиристоры с выводами от крайних слоев структуры называют динисторами.
Тиристоры с дополнительным третьим выводом (от внутреннего слоя структуры)
называют тринисторами. УГО симметричного (двунаправленного) тринистора
получают из символа симметричного динистора добавлением третьего вывода.
Большую группу составляют полупроводниковые приборы – фотодиоды,
светодиоды и светодиодные индикаторы. Особо необходимо остановиться на
оптронах – изделиях, основанных на совместной работе светоизлучающих и
светопринимающих полупроводниковых приборов. Группа оптронов постоянно
пополняется.

28. УГО полупроводниковых приборов

29. Транзисторы

Транзисторы – полупроводниковые приборы,
предназначенные для усиления, генерирования и
преобразования электрических колебаний.
Большую группу этих приборов составляют биполярные
транзисторы, имеющие два р–n-перехода: один из них
соединяет базу с эмиттером (эмиттерный переход), другой – с
коллектором (коллекторный переход).
Транзистор, база которого имеет проводимость типа n,
обозначают формулой р–n–р, а транзистор с базой типа р имеет
структуру n–р–n.
Несколько эмиттерных областей имеют транзисторы, входящие
в интегральные сборки. Допускается изображать транзисторы
по ГОСТ 2.730-73 без символа корпуса для бескорпусных
транзисторов и транзисторных матриц.

30. УГО транзисторов

32. Электровакуумные приборы ГОСТ 2.731-81

Электровакуумными называют приборы, действие
которых основано на использовании электрических явлений в
вакууме.
Система УГО этих приборов построена поэлементным
способом.
В качестве базовых элементов приняты обозначения баллона,
нити накала (подогревателя), сетки, анода и др.
Баллон герметичен и может быть стеклянным, металлическим,
керамическим, металлокерамическим.
Наличие газа в баллоне в газоразрядных приборах показывают
точкой внутри символа

33. УГО электровакуумных приборов

34. Электроакустические приборы ГОСТ 2.741-68

Электроакустическими называют
приборы, преобразующие энергию звуковых
или механических колебаний в электрические,
и наоборот. Основной буквенный код (кроме
приборов сигнализации) – латинская буква В.

35. УГО электроакустических приборов

36. Пьезоэлектрические устройства, измерительные приборы, источники питания ГОСТ 2.736-68, ГОСТ 2.729-68,              ГОСТ

Пьезоэлектрические устройства, измерительные приборы,
источники питания ГОСТ 2.736-68, ГОСТ 2.729-68,
ГОСТ 2.742-68, ГОСТ 2.727-68
В радиоэлектронной аппаратуре (РЭА) широко используются приборы, действие которых
основано на так называемом пьезоэлектрическом эффекте (piezo – давлю).
Существует прямой пьезоэффект, когда возникают электрические заряды на поверхности
тела, подвергнутого деформации, и обратный. Применение резонаторов в РЭА основано на
использовании прямого пьезоэффекта.
Буквенный код пьезоэлементов и резонаторов – латинские буквы ВQ.
На основе пьезоэлектрических резонаторов изготовляют различные полосовые фильтры
(буквенный код Z и ZQ).
Пьезоэлементы находят широкое применение в пьезоэлектрических преобразователях.
Пьезоэлектрические преобразователи используют также в ультразвуковых линиях задержки.
Стандартом не установлен буквенный код этих устройств, рекомендуется обозначать латинской
буквой Е.
Для контроля электрических и неэлектрических величин в технике используют
всевозможные приборы, их буквенный код – латинская буква Р, а общее УГО приборов – кружок
с двумя разнонаправленными линиями – выводами.
Для автономного питания РЭА используются электрохимические источники тока –
гальванические элементы и аккумуляторы (код – буква G).
Для защиты от перегрузок по току и коротких замыканий в нагрузке
в приборах с питанием от сети используют плавкие предохранители. Код таких изделий –
латинская буква F.

37. УГО устройств, приборов, источников питания

38. Электрические машины ГОСТ 2.722-68

В устройствах автоматики и телемеханики, в конструкциях промышленных
станков и строительно-дорожных машин для привода различных механизмов
используют электрические машины. Базовое обозначение статора и ротора
электродвигателя имеет форму окружности
Базовые элементы УГО электрических машин

39. УГО, поясняющие конструкцию электрических машин  ГОСТ 2.722-68

УГО, поясняющие конструкцию электрических машин ГОСТ 2.722-68
ГОСТ 2.722-68*
предусматривает УГО,
поясняющие
конструкцию
электрических машин,
УГО электрических
машин в двух формах.
Внутри окружности
допускается указывать
следующие надписи
латинскими буквами: G –
генератор; М –
двигатель; В –
возбудитель; ВR –
тахогенератор.
Разрешается также
указывать род тока,
число фаз, вид
соединения обмоток.

40. УГО электрических машин (форма 1 и 2)

41. ГОСТ 2.732-68 ИСТОЧНИКИ СВЕТА

1. Лампа накаливания осветительная и сигнальная.
Общее обозначение.
Примечание. Если необходимо указать цвет лампы,
допускается использовать следующие обозначения:
С2 — красный; С4 — желтый; С5 — зеленый; С6 — синий; С9
– белый
1а. Лампа с импульсной световой сигнализацией
2. Лампа накаливания двухнитевая:
а
б
а) с тремя выводами
б) с четырьмя выводами
3. Лампа газоразрядная осветительная и сигнальная.
Общее обозначение:
а) с двумя выводами
а
б
б) с четырьмя выводами
4. Лампа газоразрядная низкого давления:
а) безэлектродная
б) с простыми электродами: для работы при постоянном токе
В) для работы при переменном токе
а
б
в

42. Общие правила выполнения схем

Графические обозначения элементов (устройств, функциональных групп) и соединяющие их
линии взаимосвязи следует располагать на схеме таким образом, чтобы обеспечить наилучшее
представление о структуре изделия и взаимодействии его составных частей.
Линии должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков и иметь по
возможности наименьшее число изломов и взаимных пересечений. На рисунках показано а)
нерациональное; б) рациональное расположение линий связи.

43. Фрагменты схемы «Плата»

Устройства, функциональные группы, части схемы, относящиеся к
определенным постам, помещениям, а также части схем, непосредственно не
входящие в изделие допускается выделять для лучшего понимания схемы
штрихпунктирными линиями в форме прямоугольника

44. Для уменьшения количества параллельных линий, следующих в одном направлении и имеющих большую протяженность, применяют

однолинейное представление с
указанием количества линий числом или меткой

45. Текстовая информация Перечень элементов

При оформлении схем используют различную текстовую информацию:
— рядом с графическим обозначением элементов указывают их буквенно – цифровое
обозначение;
— внутри графических обозначений элементов записывают их наименования,
условные обозначения мощности резисторов и др. ;
— рядом с линиями указывают адреса квалифицирующие символы.
На поле формата помещают технические требования, пояснения, таблицы, в которых
записывается перечень элементов входящих в схему
.

46. Правила выполнения структурных схем

1 На структурной схеме изображают все основные функциональные части изделия (элементы,
устройства и функциональные группы) и основные взаимосвязи между ними.
2 Функциональные части на схеме изображают в виде прямоугольников или УГО.
3 Графическое построение схемы должно обеспечивать наилучшее представление о
последовательности взаимодействия функциональных частей в изделии.
На линиях взаимосвязей рекомендуется стрелками обозначать направление хода процессов,
происходящих в изделии.
4 На схеме должны быть указаны наименования каждой функциональной части изделия, если для ее
обозначения применен прямоугольник.
На схеме допускается указывать тип элемента (устройства) и (или) обозначение документа (основного
конструкторского документа, стандарта, технических условий), на основании которого этот элемент
(устройство) применен.
При изображении функциональных частей в виде прямоугольников наименования, типы и
обозначения рекомендуется вписывать внутрь прямоугольников.

47. Образец структурной схемы

48. Образец выполнения структурной схемы

При большом
количестве
функциональных частей
допускается взамен
наименований, типов и
обозначений
проставлять порядковые
номера справа от
изображения или над
ним, как правило, сверху
вниз в направлении
слева направо. В этом
случае наименования,
типы и обозначения
указывают в таблице,
помещаемой на поле
схемы.

49. Схемы электрические функциональные

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
Электрическая функциональная схема разъясняет определенные процессы,
протекающие в отдельных функциональных цепях изделия или в изделии в целом.
Графическое построение схемы должно давать наиболее наглядное представление
о последовательности процессов, иллюстрируемых схемой.
На схеме изображают функциональные части изделия (элементы, устройства,
функциональные группы) и связи между ними в виде УГО.
Отдельные функциональные части допускается изображать в виде прямоугольников.
На схеме должны быть указаны:
— для каждой функциональной группы – обозначение, присвоенное ей на принципиальной
схеме, или ее наименование. Если функциональная группа изображена в виде УГО, то ее
наименование не указывают;
— для каждого устройства, изображенного в виде прямоугольника, – позиционное
обозначение, присвоенное ему на принципиальной схеме, его наименование и тип или
обозначение документа, на основании которого это устройство применено;
— для каждого устройства, изображенного в виде УГО, – позиционное обозначение,
присвоенное ему на принципиальной схеме, или его тип;
— для каждого элемента – позиционное обозначение, присвоенное ему на
принципиальной схеме или его тип. Наименования, обозначения и типы рекомендуется
вписывать в прямоугольники.

50. Образец функциональной схемы

51. Образец выполнения функциональной схемы

52. Правила выполнения принципиальных схем

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМ
На принципиальной схеме изображают все электрические
элементы или устройства, необходимые для осуществления и
контроля в изделии установленных электрических процессов, все
электрические взаимосвязи между ними, а также электрические
элементы (соединители, зажимы и т.д.), которыми заканчиваются
входные и выходные цепи.
Элементы и устройства, УГО которых установлены в
стандартах ЕСКД, изображают на схеме в виде этих УГО.
Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с УГО
элементов и (или) устройств с правой стороны или над ними.
Данные об элементах следует записывать в перечень
элементов, оформляемый в виде таблицы по ГОСТ 2.701.
На схеме следует указывать обозначения выводов (контактов)
элементов (устройств), нанесенные на изделие или установленные в
их документации.

53. Образец выполнения схемы электрической принципиальной и оформления задания при выполнении его на отдельных форматах

54. Буквенные коды, применяемые в схемах

ода Первая
буква к
(обязательная)
Группа видов
элементов
Двух и
трехбуквенный
код
Виды элементов
А
Устройство
АА
АК
АКS
Регулятор тока
Блок реле
Устройство АПВ
В
Преобразователи
неэлектрических
величин в
электрические
(кроме
генераторов и
источников
питания)
С
Конденсаторы
ВА
ВВ
ВD
ВЕ
BF
ВС
BK
BL
BM
BS
СВ
CG
Громкоговоритель
Магнитострикционный элемент
Детектор ионизирующих излучений
Сельсин-приёмник
Телефон (капсюль)
Сельсин-датчик
Тепловой датчик
Фотоэлемент
Микрофон
Звукосниматель
Силовая батарея конденсаторов
Блок конденсаторов зарядный
D
Интегральные
схемы,
микросборки
DA
DD
Интегральная схема аналоговая
Интегральная схема цифровая, логический
элемент
Е
Элементы
разные
EK
EL
ЕТ
Нагревательный элемент
Лампа осветительная
Пиропатрон
F
Разрядники,
предохранители,
устройства
защитные
FA
FP
FU
FV
G
Генераторы,
источники
питания
GB
GC

Дискретный элемент защиты по
мгновенного действия
То же, но инерционного действия
Предохранитель плавкий
Разрядник
Батарея аккумуляторов
Синхронный компенсатор
Возбудитель генератора
току
Первая буква
кода
(обязательная)
Группа видов
элементов
Двух и
трехбуквенный
код
Виды элементов
Н
Генераторы, источники
питания
К
Реле,
контакторы,
пускатели
L
Катушки
индуктивности
Р
Приборы,
измерительное
оборудование
НА
НG
HL
HLA
HLG
HLR
HLW
HV
КА
КН
КК
КМ
КТ
КV
КL
LL
LR
LG
РА
РF
PR
РК
PS
РV
PW
Прибор звуковой сигнализации
Индикатор символьный
Прибор световой сигнализации
Табло сигнальное
Лампа сигнальная с зеленой линзой
Лампа сигнальная с красной линзой
Лампа сигнальная с белой линзой
Индикаторы ионные и полупроводниковые
Реле токовое
Реле указательное
Реле электротепловое
Контактор, магнитный пускатель
Реле времени
Реле напряжения
Реле промежуточное
Дроссель люминисцентного освещения
Реактор
Обмотка возбуждения
Амперметр
Частотомер
Омметр
Счетчик реактивной энергии
Регистрирующий прибор
Вольтметр
Ваттметр
М
Двигатели
Q
Выключатели
R
Резисторы
QF
QK
QS
QR
QW
RK
RP
RS
RU
RR
Выключатель автоматический
Короткозамыкатель
Разъединитель
Отделитель
Выключатель нагрузок
Терморезистор
Потенциометр
Шунт измерительный
Варистор
Реостат
Первая буква кода
(обязательная)
Группа видов элементов
Двух и
трехбуквенный код
Виды элементов
S
Устройства коммутационные
SA
Выключатель
Т
Трансформаторы
ТА
ТS
ТV
TL
Трансформатор тока
Электромагнитный стабилизатор
Трансформатор напряжения
промежуточный
U
Преобразователи электрических
величин
UG
UF
Блок питания
Преобразователь частоты
V
Приборы электровакуумные
VD
VT
VS
Диод
Транзистор
Тиристор
W
Линии и элементы СВЧ, антенны, линии электропередачи
Х
Соединения контактные
XS
ХP
Гнездо
Штырь
Y
Устройства механические с
электромагнитным приводом




Электромагнит
Тормоз с электромагнитным приводом
Муфта с электромагнитным приводом
Электромагнитный патрон или плита
Z
Устройства
оконечные,
ограничители
фильтры,

Буквенно-цифровые обозначения на электрических схемах ГОСТ 2.

710-81

На основании ГОСТ 2.710-81. Эта страница не является исходным документом. Перевод может быть неточным.

Элементы электрических цепей могут иметь как однобуквенное, так и двухбуквенное обозначение.

1. Буквы наиболее распространенных типов элементов приведены в таблице 1.

9001 2 q устройства в цепях управления, сигнализации и измерения

2. Примеры двухбуквенных кодов приведены в таблице 2

Устройство (общее обозначение)

900 18

H

H

RELAY, контакторы, начала R

Коммутаторы срабатывают на различные действия:

SR

9 преобразователи электрических значений в электрике

9001 1

V9 V wa1 x Механические устройства с электромагнитным приводом

1. Коды букв, чтобы указать функциональную цель элементов, перечисленных в таблице 1

9001 1

1

Первая буква кода (обязательно) Группа видов элементов Примеры видов элементов
А

Устройства

3

Усилители, устройства телеуправления, лазеры, мазеры
В Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот, аналоговые или многоразрядные преобразователи или датчики для индикации или измерения громкоговорители, микрофоны, термоэлектрические датчики, ионизирующие излучения детекторы, пикапы, Selsyns
с 40011

D
D интегрированные схемы, микроавтоматы интегрированные аналоговые и цифровые схемы, логические элементы, устройства памяти, задержка приборы
Е Элементы разные Приборы осветительные, т. е. Элементы Ting
F
FUS Enveresters, предохранители, защитные устройства дискретные защитные элементы для тока и напряжения, предохранители, арестуры
G Генераторы, источники питания, кварцевые осцилляторы батареи, электрохимические и электротермические источники
Н
Н Устройства сигнализации Устройства звуковой сигнализации
к реле, контакторы, начала реле реле тока и напряжения, электротермические реле, реле времени, контакторы, магнитные начала
L индукторов, дрожь Chokes для флуоресцентного освещения

м Motors Motors AC и DC Motors
r Устройства, измерительное оборудование Указание, записывающие и измерительные приборы, счетчики , часы
коммутаторы и разъединители в цепях питания разъединитель, переключатели короткого замыкания, автоматические выключатели (мощность)
R резисторы переменные резисторы, потенциометры, варисторы, термисты
S
Выключатели, переключатели, срабатывающие от различных воздействий
Т Трансформаторы, автотрансформаторы Трансформаторы тока и напряжения, стабилизаторы
Преобразователи электрических величин в электрические связи Устройства модуляторы, демодуляторы, дискриминаторы, преобразователи, преобразователи частоты, выпрямители
V V Электровакуумные, полупроводниковые устройства Электронные лампы, диоды, транзисторы, тиристоры, ZENER DIODES
W Линии и элементы Уплотневая частота, антенны волноводов, диполей, антенны
x контакт Булавки, гнезда, разборные соединения, токосоколлеры
y Механические устройства с электромагнитным приводом Электромагнитные муфты, тормоза, картриджи
Z Оконечные устройства, фильтры, ограничители Модельная линейка, кварцевые фильтры
Первая буква кода (обязательно) Групповые виды элементов Примеры видов элементов Двухбуквенный код
А
В Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот, аналоговые или многоразрядные преобразователи или датчики для индикации или измерения Громкоговоритель ВА
Магнитострикситивный элемент
Телефон (капсула) ВФ
Датчик Cellin ВС
Термодатчик ВК
Фотоэлемент БЛ
Микрофон ВМ
Измеритель давления ВР
пьезоэлемента BQ
тахогенератора BR
Самовывоз BS
Датчик скорости Б. В.
C 40012 C
D
9 D Комплексные микроавтоматы Комплексная аналоговая схема DA
Интегральная схема, цифровой, логический элемент DD
Устройства хранения DS
Устройство задержки di
Нагревательный элемент Lighting Lights EL
Pyropatron
9 F , предохранители, защита Устройства CTIVE дискретных мгновенного защитного элемента FA
дискретный элемент защиты для электрического тока, инерциальных действий FP
PUSE FU
дискретный элемент защиты от напряжения, пресс-сигнал FV
G Генераторы, питание батареи GB
Указание сигнализации Устройство звуковой сигнализации HA
Индикатор символический HG
Световенный сигнал HL
Текущее реле КН
Индикативное реле
Электротермическое реле кк
контактор, магнитный стартер км 9001 3
Тайм-задержка Relay кт
RELAY напряжения KV L Inductors, Chokes люминесцентное освещение Choke LL
м Motors
Р Приборы, средства измерений
Примечание. Сочетание PE не допускается
амперметр ра
PC
PC
Cymometer
PF
Active Energy Meter PI
счетчик реактивной энергии РК
Омметр PR-
Записывающее устройство PS
Часы, время метр PT
Вольтметр П.В.
ваттметра PW
Q Выключатели и разъединители в силовых цепях (электроснабжение, питание оборудования и т.п.)) Автоматический выключатель QF
QK QK
QS
Thermistor RK
Потенциометр RP
Измерительный шунт RS
Варистор RU
SОбозначение SF используется для устройств, которые не имеют контактов Power-Cloth Switch
SA
Push-кнопка
SB
Автоматический коммутатор
SF
Уровень SL
SP
позиция SQ
температура
SK
T Transformers, AutoTransformers Текущий трансформатор TA
TS
TS
TV TV
9 U
модулятор UB
Demodulator UR
дискриминатор
преобразователь частоты, инвертор, частотный генератор, выпрямитель UZ
DIODE, ZENER DIOODE VD
электровакуумных elemet VL
транзистор VT
тиристорных VS
Вт линии и элементы СВЧ
Антенны
Coupler МЫ
Коротких -Circuit Switch WK
WT
WT
attenuator wu
antenna
Сообщение контактов Текущее сотрудничество llector, скользящий контакт xa
pin xp
xs
складное соединение XT
Высокочастотный разъем XW
y
ElectroMagnet YA
YB
YC
Электромагнитный картридж YH
Z приборы, фильтры
Ограничители
Ограничители ZL
Кварцевый фильтр ZQ
Литерал-код Функциональный код Литерал-код Функциональная цель
À Вспомогательный N Измерение
Направление движения (вперед, назад, вверх, вниз, по часовой стрелке, против часовой стрелки) r пропорциональна
C Counting Q Статус (запуск, остановка, ограничение)
D Дифференциация R Repeat, Reset
Protective S
G Synchronization

T, задержка
Н н Сигнал В Скорость (ускорение, замедление)
I интеграция W Дополнение
к нажатие x x
м Main

Y Analog
Z Digital

(PDF) Улучшение надежности результатов расчета КЗ для больших электроэнергетических систем

оборудования часто требуется дополнительное обоснование результатов расчета

и, при необходимости, предложения научно-исследовательских организаций

по мероприятиям по снижению токи цепи в потенциально неблагоприятных режимах цепи. В статье анализируются

причины значительных (более 10%) расхождений между расчетными и фактическими (измеренными регистраторами возмущений

) значениями токов короткого замыкания в сети

220 кВ и выше в крупная региональная энергосистема. В качестве дополнительных для

дополнительных сравнений и обоснований может быть использована следующая информация

:

• Данные регистраторов аварийных процессов и локализации повреждений

систем на объектах 220 кВ и выше является основным

источником информации в региональном масштабе. энергосистемы по

фактические значения токов короткого замыкания.

• Диспетчерский график электростанций рассматриваемой региональной

энергосистемы является источником

информации о введенном в эксплуатацию

генерирующем оборудовании с привязкой ко времени.

• Журналы текущих переключений сетевой организации и

сводки диспетчерских переговоров и команд являются

источником информации о топологии сети с

привязкой ко времени.

• Детальная модель для расчета электрических режимов и

токов короткого замыкания для РЭС

рассматриваемая базовая модель для расчета

нормальной цепи сети 110 кВ и выше.

В работе также приведена статистика нарушений в

филиальной сети сетевой организации, обслуживающей исследуемую

операционную зону энергосистемы за 2015–2017 гг.

Предварительный анализ осциллограмм повреждений в сетях

110 кВ и выше за 2015–2017 гг. также показал

, что фактические значения токов КЗ в большинстве случаев

не соответствуют расчетным значениям.Учитывая дискретную шкалу номинальных параметров электрооборудования

(например,

токи отключения выключателей 3–750 кВ по

по ГОСТ 52565-2006), расчет поверяемых токов короткого замыкания

допускается производить ориентировочно, при числе

допущений, описанных в ГОСТ, при этом погрешность расчета тока КЗ не должна превышать 5–10 % [2].

Однако пренебрежение рядом параметров режима

энергосистемы может привести к гораздо большим отклонениям. При этом

расчетный ток может быть значительно

выше фактического (разница более 10%),

что в свою очередь при выполнении предварительного перспективного

проектирования сети может привести к неверным выводам

и, как следствие, к необходимости преждевременной замены оборудования

и неэффективному использованию инвестиционных ресурсов

электросетевого предприятия.Также существует потенциальный риск недооценки

величины токов короткого замыкания в ряде

ремонтных схем, что значительно увеличивает

риск повреждения и выхода из строя основного оборудования на станциях

и подстанциях. Примером такой ситуации из практики эксплуатации могут служить режимы отработки режимов сопряжения автотрансформаторов на крупных электростанциях после ремонтного обслуживания.

Целью настоящего аналитического исследования является выявление и

систематизация факторов, которые могут быть учтены на этапе

предварительного проектирования энергосистем и

использованы для выполнения дополнительных уточняющих расчетов КЗ

токи в рассматриваемой энергосистеме.

II. АНАЛИЗ ТОКОВ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ В

РАССМАТРИВАЕМОЙ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЕ

Энергосистема одного из крупнейших регионов

Российской Федерации, состоящая из шести подстанций 500 кВ,

более двадцати подстанций 220 кВ и более семи

В качестве объекта исследования выбрано

сто подстанций 110 кВ (настоящие названия

засекречены в целях конфиденциальности).В рамках данной работы выполнен анализ

токов короткого замыкания в сети за 2015–2017 гг.

. Расчетная модель рассматриваемой энергосистемы

включала 4437 узлов и 5003 ответвления с схемой цепей

, масштабированной до низковольтных шин силовых

трансформаторов. Парк из 112 энергоблоков номинальной мощностью

от 6 до 500 МВт моделировался на шинах генерации электростанций

с учетом топологии распределительных устройств

.Другими данными, также учитываемыми при расчете модели

, являются:

• Паспортные данные главных трансформаторов и генерирующего оборудования

при определении параметров схемы замещения

.

• Проходная способность воздушных и кабельных линий электропередач

110 кВ и выше.

• Активное сопротивление элементов электрической сети

110 кВ и выше.

• Сопротивление взаимной индукции в цепи нулевой последовательности

воздушных линий электропередачи.

• Актуальный перечень точек разделения в сети

110 кВ и выше в зависимости от текущей схемно-режимной ситуации

.

• Положения РПН трансформаторов

110 кВ и выше в режимах максимальных зимних нагрузок

в течение рабочего дня в рассматриваемой системе мощности

.

• Режим работы нейтралей трансформаторов в сети

напряжением 110 кВ и выше с учетом режимной ситуации

в соседней сети.

• Эквивалентные электродвижущие силы (ЭДС) и реактивные сопротивления

соединительных линий с примыкающими энергосистемами на

напряжения 110 кВ и выше.

Периодическая составляющая тока короткого замыкания в начальный момент

рассчитана в пакете программ RastrWin3

для расчета, анализа и оптимизации режимов

электрических сетей и систем с расчетом короткого замыкания

ляционный модуль. В дальнейшем, при необходимости, в соответствии с

по методике ГОСТ Р 52735-2007 [2], по инструкции

выполнялся дополнительный расчет действующей периодической составляющей

тока короткого замыкания в момент времени τ

что соответствует начальному моменту срабатывания дугогасительных контактов

в коммутирующем выключателе. Поскольку в большинстве

случаев КЗ рассчитывались для линий 220 кВ

и выше, электрически удаленных от силовых

станций, то спады периодической составляющей тока короткого замыкания

не учитывались. Счет.Следует отметить

, что короткие замыкания на линиях в расчетной модели

моделировались путем создания дополнительных «фиктивных» узлов на расстоянии

от шин подстанции, полученных при обработке данных

систем локализации повреждений.

Воздействие нагрузок не учитывалось при расчете КЗ для

по следующим причинам:

Обозначения на электрических схемах.

Условные графические обозначения в электрических схемах.Типы и виды электрических цепей

Электрическая схема – текст, описывающий содержание и работу электрического устройства или набора устройств с помощью определенных условных обозначений, что позволяет выразить этот текст в сжатой форме.

Для того, чтобы прочитать любой текст, нужно знать алфавит и правила чтения. Итак, для чтения схем следует знать символы — символы и правила расшифровки их сочетаний.

Основу любой электрической цепи представляют условными графическими обозначениями различные элементы и устройства, а также связи между ними.Язык современных схем подчеркивает в символах основные функции, которые выполняет изображенный на схеме элемент. Все правильные условные графические обозначения элементов электрических цепей и их отдельных частей приведены в виде таблиц в стандартах.

Графические символы образуются из простых геометрических фигур: квадратов, прямоугольников, кругов, а также из сплошных и штриховых линий и точек. Их сочетание по специальной системе, которая предусмотрена стандартом, позволяет легко изобразить все, что требуется: различные электрические устройства, приборы, электрические машины, линии механических и электрических соединений, виды соединений обмоток, тип течение, характер и методы регулирования и др.

Кроме того, в условных графических обозначениях на схемах электрических принципиальных дополнительно используются специальные символы для пояснения особенностей работы того или иного элемента схемы.

Так, например, есть три типа контактов — замыкающие, размыкающие и переключающие. Легенда отражает только основную функцию контакта — замыкание и размыкание цепи. Для обозначения дополнительных функциональных возможностей того или иного контакта стандартом предусмотрено использование специальных символов, наносимых на изображение подвижной части контакта.Дополнительные обозначения позволяют найти на схеме контакты, реле времени, концевые выключатели и т.д.

Отдельные элементы на электрических схемах имеют не одно, а несколько обозначений на схемах. Например, существует несколько эквивалентных обозначений для переключающих контактов, а также несколько стандартных обозначений для обмоток трансформатора. Каждое из обозначений может использоваться в определенных случаях.

Если стандарт не содержит требуемого обозначения, то он составляется исходя из принципа действия элемента, обозначений, принятых для однородных типов устройств, устройств, машин с соблюдением принципов проектирования, предусмотренных стандартом.

Стандарты. Условные графические символы на электрических схемах и схемах автоматики:

ГОСТ 2.710-81 Буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах:

Умение читать электрические схемы – важная составляющая, без которой невозможно стать специалистом в области электромонтажных работ. Каждый начинающий электрик должен знать, как обозначаются розетки, выключатели, коммутационные аппараты и даже электросчетчик на проекте электропроводки по ГОСТу.Далее мы снабдим читателей сайта условными обозначениями в электрических схемах, как графическими, так и буквенными.


Графика

Что касается графического обозначения всех используемых на схеме элементов, то данный обзор мы приведем в виде таблиц, в которых изделия будут сгруппированы по назначению.

В первой таблице можно увидеть, как маркируются электрические коробки, щиты, шкафы и пульты на электросхемах:

Следующее, что необходимо знать, это условное обозначение силовых розеток и выключателей (в том числе проходных) на однолинейных схемах квартир и частных домов:

В отношении элементов освещения, светильников и светильников по ГОСТу указывают следующее:

В более сложных схемах, где используются электродвигатели, такие элементы, как:

Также полезно знать, как графически обозначаются трансформаторы и дроссели на основных схемах подключения:

Электроизмерительные приборы по ГОСТ имеют на чертежах следующие графические обозначения:

А вот, кстати, полезная для начинающих электриков таблица, где показано, как выглядит контур заземления на схеме электропроводки, а также сама ЛЭП:

Кроме того, на схемах можно увидеть волнистую или прямую линию, «+» и «-», которые обозначают род тока, напряжение и форму импульса:

В более сложных схемах автоматики можно встретить непонятные графические обозначения, например, контактные соединения. Запомните, как эти устройства обозначаются на схемах подключения:

Кроме того, следует знать, как выглядят на проектах радиоэлементы (диоды, резисторы, транзисторы и т.д.):

Это все условно-графические обозначения в электрических схемах силовых цепей и освещения. Как вы уже убедились сами, компонентов довольно много и запомнить, как обозначается каждый, можно только с опытом. Поэтому рекомендуем вам сохранить все эти таблицы у себя, чтобы при чтении проекта разводки электропроводки дома или квартиры можно было сразу определить, что за элемент схемы находится в определенном месте.

Интересное видео

Любые электрические схемы могут быть представлены в виде чертежей (принципиальных и электрических схем), оформление которых должно соответствовать нормам ЕСКД. Эти стандарты применяются как к проводке или силовым цепям, так и к электронным устройствам. Соответственно, чтобы «читать» такие документы, необходимо разбираться в обозначениях в электрических схемах.


Правила

Учитывая большое количество электротехнических элементов, для их буквенно-цифровых (далее БО) и условно-графических обозначений (УГО) разработан ряд нормативных документов, исключающих расхождение.Ниже представлена ​​таблица с основными стандартами.

Таблица 1. Нормы графического обозначения отдельных элементов на монтажных и принципиальных схемах.

ГОСТ № Краткое описание
2.710 81 Настоящий документ содержит требования ГОСТ на БО различных типов электротехнических элементов, в том числе электроприборов.
2,747 68 Требования к размеру элементов отображения в графическом виде.
21.614 88 Принятые стандарты для электрических схем и проводки.
2,755 87 Отображение на схемах коммутационных аппаратов и контактных соединений
2,756 76 Стандарты для датчиков электромеханического оборудования.
2,709 89 Настоящий стандарт регламентирует нормы, согласно которым на схемах указываются контактные соединения и провода.
21.404 85 Схематические обозначения оборудования, используемого в системах автоматизации

Следует учитывать, что элементная база со временем меняется, соответственно вносятся изменения в нормативные документы, хотя этот процесс более инертен. Приведем простой пример, УЗО и дифавтоматы широко используются в России уже не одно десятилетие, но до сих пор нет единого стандарта на эти устройства по ГОСТ 2.755-87, в отличие от автоматических выключателей.Вполне возможно, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. Чтобы быть в курсе таких нововведений, профессионалы отслеживают изменения в нормативных документах, любителям это делать не нужно, достаточно знать расшифровку основных обозначений.

Типы электрических цепей

В соответствии с нормами ЕСКД под схемами понимаются графические документы, на которых с помощью принятых обозначений отображаются основные элементы или узлы конструкции, а также объединяющие их связи. По принятой классификации выделяют десять, из которых в электротехнике чаще всего используются три:

Если на схеме показана только силовая часть установки, то она называется однолинейной, если показаны все элементы, то она комплектная.

Если на чертеже показана электропроводка квартиры, то на плане указывают места расположения осветительных приборов, розеток и другого оборудования. Иногда можно услышать, как такой документ называется схемой электроснабжения, это неверно, так как последняя отражает способ подключения потребителей к подстанции или другому источнику питания.

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

Графические символы

Каждый вид графического документа имеет свои обозначения, регламентированные соответствующими нормативными документами. Приведем в качестве примера основные графические обозначения для разных типов электрических цепей.

Примеры УГО на функциональных схемах

Ниже приведен рисунок, изображающий основные компоненты систем автоматизации.

Примеры условных обозначений электроприборов и средств автоматизации по ГОСТ 21.404-85

Описание обозначений:

  • A — Базовое (1) и разрешенное (2) изображения устройств, устанавливаемых вне электрощита или распределительной коробки.
  • B — То же, что и пункт А, за исключением того, что элементы расположены на консоли или электрощите.
  • С — Дисплей исполнительных механизмов (ИМ).
  • Д — Влияние АД на регулирующий орган (далее РО) при отключении питания:
  1. Открытие РО
  2. Закрытие RO
  3. Позиция RO остается неизменной.
  • Э — ИМ, на котором дополнительно установлен ручной привод. Этот символ может использоваться для любой позиции РО, указанной в п. Д.
  • .

  • F-Отображение принятых линий связи:
  1. Общий.
  2. Нет соединения при пересечении.
  3. Наличие соединения на перекрестке.

УГО в однолинейных и полных электрических схемах

Существует несколько групп обозначений этих схем, мы приведем наиболее распространенные. Для получения полной информации необходимо обратиться к нормативным документам, для каждой группы будут приведены номера ГОСТов.

Блоки питания.

Для их обозначения приняты символы, показанные на рисунке ниже.

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

Описание обозначений:

  • А — источник постоянного напряжения, его полярность обозначается символами «+» и «-«.
  • В — это значок электричества, обозначающий переменное напряжение.
  • С — условное обозначение переменного и постоянного напряжения, используемое в тех случаях, когда устройство может питаться от любого из этих источников.
  • D — Батарея дисплея или гальваническое питание.
  • E- Символ многоячеечной батареи.

Линии связи

Основные элементы электрических разъемов показаны ниже.

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

Описание обозначений:

  • A — Общий дисплей, адаптированный для различных типов электрических соединений.
  • B — Токоведущая или заземляющая шина.
  • С — Обозначение экранирования, может быть электростатическим (обозначается символом «Э») или электромагнитным («М»).
  • D — Символ заземления.
  • E — Электрическое соединение с корпусом устройства.
  • F — На сложных схемах, из нескольких составных частей, таким образом указывается разрыв связи, в таких случаях «Х» — информация о том, куда будет продолжена линия (как правило, указывается номер элемента).
  • G — Перекресток без соединения.
  • H — Соединение на перекрестке.
  • I — Филиалы.

Обозначения электромеханических устройств и контактных соединений

Примеры обозначения магнитных пускателей, реле, а также контактов устройств связи приведены ниже.

УГО, принятое для электромеханических устройств и контакторов (ГОСТ 2.756-76, 2.755-74, 2.755-87)

Описание обозначений:

  • А — условное обозначение катушки электромеханического устройства (реле, магнитный пускатель и т. п.).
  • Б — УГО приемной части электротеплозащиты.
  • С — дисплей катушки устройства с механической блокировкой.
  • Д — контакты коммутационных аппаратов:
  1. Закрытие.
  2. Открыватели.
  3. Переключение.
  • E — Символ для обозначения ручных переключателей (кнопок).
  • F — Групповой переключатель (переключатель).

Машины электрические УГО

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

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

Описание обозначений:

  1. Асинхронный (короткозамкнутый ротор).
  2. То же, что и в пункте 1, только в двухскоростном исполнении.
  3. ЭД асинхронные с фазным ротором.
  4. Синхронные двигатели и генераторы.
  • B — коллектор, питание от постоянного тока:
  1. ЭМ с возбуждением от постоянного магнита.
  2. ЭМ с катушкой возбуждения.

Трансформаторы УГО и дроссели

Примеры графических символов для этих устройств можно найти на рисунке ниже.

Правильное обозначение трансформаторов, катушек индуктивности и дросселей (ГОСТ 2.723-78)

Описание обозначений:

  • A — этот графический символ может обозначать индукторы или обмотки трансформатора.
  • Б — Дроссель, имеющий ферримагнитный сердечник (магнитопровод).
  • C — Дисплей двухобмоточного трансформатора.
  • D — Устройство с тремя катушками.
  • E — символ автотрансформатора.
  • F — Графический дисплей ТТ (трансформатор тока).

Обозначение средств измерений и радиодеталей

Ниже приведен краткий обзор данных UGO электронных компонентов. Для тех, кто хочет более подробно ознакомиться с этой информацией, рекомендуем просмотреть ГОСТы 2.729 68 и 2.730 73.

.

Примеры условных графических символов для электронных компонентов и измерительных приборов

Описание обозначений:

  1. Электросчетчик.
  2. Изображение амперметра.
  3. Устройство измерения сетевого напряжения.
  4. Термодатчик.
  5. Резистор постоянного сопротивления.
  6. Переменный резистор.
  7. Конденсатор (общее обозначение).
  8. Электролитическая емкость.
  9. Обозначение диода.
  10. Светодиод.
  11. Изображение диодной оптопары.
  12. Транзистор

  13. УГО (в данном случае npn).
  14. Обозначение предохранителя.

Светильники УГО

Рассмотрим, как электрические лампы отображаются на принципиальной схеме.

Описание обозначений:

  • А — Общий вид ламп накаливания (ЛН).
  • Б — ЛН в качестве сигнализатора.
  • C — Обозначение типа газоразрядных ламп.
  • Д — Источник света газоразрядный повышенного давления (на рисунке показан пример конструкции с двумя электродами)

Обозначение элементов на электрической схеме

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

Как показано, розетки других типов легко найти в нормативных документах, которые есть в сети.

При выполнении электромонтажных работ каждый человек, так или иначе, сталкивается с условными обозначениями, которые есть в любой электрической цепи. Эти схемы очень разнообразны, с разными функциями, однако все графические условности сведены к одному и тому же виду и соответствуют одним и тем же элементам на всех схемах.

Основные обозначения в электрических схемах ГОСТ приведены в таблицах

В настоящее время в электротехнике и радиоэлектронике используются не только отечественные элементы, но и продукция зарубежных фирм.Импортные электрические радиоэлементы составляют огромный ассортимент. Они в обязательном порядке отображаются на всех чертежах в виде условных обозначений. Они определяют не только значения основных электрических параметров, но и полный их перечень, входящих в тот или иной прибор, а также взаимосвязь между ними.

Прочесть и понять содержание электрической схемы

Необходимо хорошо изучить все элементы, входящие в его состав и принцип работы устройства в целом.Обычно вся информация находится либо в справочниках, либо в прилагаемой к схеме спецификации. Позиционные обозначения характеризуют взаимосвязь элементов, входящих в комплект устройства, с их обозначениями на схеме. Для графического обозначения того или иного электрорадиоэлемента используют стандартные геометрические символы, где каждое изделие изображают отдельно, либо в сочетании с другими. Значение каждого отдельного изображения во многом зависит от сочетания символов друг с другом.

На каждой диаграмме отображается

Соединения между отдельными элементами и проводниками. В таких случаях немаловажное значение имеет стандартное обозначение одних и тех же узлов и элементов. Для этого существуют условные обозначения, где типы элементов, их конструктивные особенности и числовые значения отображаются в буквальном выражении. Элементы, применяемые в общем порядке, указывают на чертежах как квалифицирующие, характеризующие ток и напряжение, способы регулирования, виды соединений, формы импульсов, электронную связь и другие.

В этой статье мы рассмотрим обозначение радиоэлементов на схемах.


С чего начать чтение схем?

Чтобы научиться читать схемы, в первую очередь надо изучить, как тот или иной радиоэлемент выглядит в схеме. В принципе ничего сложного в этом нет. Все дело в том, что если в русском алфавите 33 буквы, то чтобы выучить обозначения радиоэлементов, придется сильно постараться.

До сих пор во всем мире не могут договориться, как обозначать тот или иной радиоэлемент или устройство. Поэтому имейте это в виду, когда будете собирать буржуйские схемы. В нашей статье мы рассмотрим нашу российскую ГОСТ-версию обозначения радиоэлементов

.

Изучение простой схемы

Ладно, ближе к делу. Посмотрим на простенькую электрическую схему блока питания, которая раньше мелькала в любом советском бумажном издании:

Если вы уже несколько дней держите в руках паяльник, то вам сразу все станет ясно с первого взгляда. Но среди моих читателей есть те, кто впервые сталкивается с такими рисунками. Поэтому эта статья в основном для них.

Что ж, давайте проанализируем.

По сути, все диаграммы читаются слева направо, точно так же, как вы читаете книгу. Любую другую схему можно представить как отдельный блок, в который мы что-то подаем и из которого что-то снимаем. Вот у нас есть схема блока питания, на который мы подаем 220 Вольт от розетки вашего дома, а от нашего блока выходит постоянное напряжение.То есть вы должны понимать какая основная функция вашей схемы … Это можно прочитать в описании к ней.

Как радиоэлементы соединены в схеме

Итак, с задачей этой схемы мы вроде бы определились. Прямые линии — это провода или печатные проводники, по которым будет течь электрический ток. Их задача – соединение радиоэлементов.

Точка соединения трех и более проводников называется узлом …Можно сказать, что проводка припаяна в этом месте:

Если внимательно посмотреть на схему, то можно увидеть пересечение двух проводников

Такой перекресток будет часто мелькать на диаграммах. Запомните раз и навсегда: в этом месте провода не соединены и их надо изолировать друг от друга … В современных схемах чаще всего можно увидеть этот вариант, который уже визуально показывает, что между ними нет связи :

Здесь как бы один провод сверху огибает другой, и они никак не соприкасаются друг с другом.

Если бы между ними была связь, то мы бы увидели следующую картину:

Буквенное обозначение радиоэлементов в схеме

Давайте еще раз посмотрим на нашу схему.

Как видите, диаграмма состоит из каких-то непонятных иконок. Давайте взглянем на один из них. Пусть это будет значок R2.

Итак, в первую очередь займемся титрами. Р означает. Так как в нашей схеме он не один, то разработчик этой схемы присвоил ему порядковый номер «2».Их в схеме целых 7 штук. Радиоэлементы обычно нумеруются слева направо и сверху вниз. Прямоугольник с черточкой внутри уже ясно показывает, что это постоянный резистор с мощностью рассеяния 0,25 Вт. Также рядом написано 10К, что означает его номинал 10 Килоом. Ну как-то так…

Как обозначаются остальные радиоэлементы?

Для обозначения радиоэлементов используются однобуквенные и многобуквенные коды.Однобуквенные коды — это группа , к которой принадлежит тот или иной элемент. Вот основные группы радиоэлементов :

А
— это различные устройства (например, усилители)

В
— Преобразователи неэлектрических величин в электрические и наоборот. Сюда могут входить различные микрофоны, пьезоэлементы, динамики и т. д. Генераторы и блоки питания здесь не применяются .

С
— конденсаторы

Д
— интегральные схемы и различные модули

Е
— разные элементы, не входящие ни в одну группу

Ф
— разрядники, предохранители, защитные устройства

Н
— устройства индикации и сигнализации, например устройства звуковой и световой индикации

К
— реле и пускатели

Л
— катушки индуктивности и дроссели

М
— двигатели

Р
— приборы и измерительное оборудование

В
— выключатели и разъединители в силовых цепях. То есть в цепях, где «гуляют» высокое напряжение и большая сила тока

Р
— резисторы

С
— Коммутационные устройства в цепях управления, сигнализации и измерения

Т
— трансформаторы и автотрансформаторы

У
— Преобразователи электрических величин в электрические, устройства связи

В
— полупроводниковые приборы

Ш
— СВЧ линии и элементы, антенны

Х
— контактные соединения

Д
— механические устройства с электромагнитным приводом

З
— оконечные устройства, фильтры, ограничители

Для уточнения элемента после однобуквенного кода идет вторая буква, которая уже обозначает тип элемента … Ниже приведены основные типы элементов вместе с буквой группы:

БД
— Детектор ионизирующего излучения

БЭ
— сельсин-приемник

БЛ
— фотоэлемент

БК
— пьезоэлемент

БР
— датчик скорости

БС
— пикап

БВ
— датчик скорости

ВА
— громкоговоритель

ББ
— магнитострикционный элемент

БК
— датчик температуры

БМ
— микрофон

БП
— датчик давления

до н. э.
— сельсин-датчик

ДА
— аналоговая интегральная схема

ДД
— цифровая интегральная схема, логический элемент

ДС
— запоминающее устройство

ДТ
— устройство замедления

EL
— лампа освещения

ЕК
— нагревательный элемент

ФА
— элемент мгновенной защиты по току

ФП
— элемент инерционной токовой защиты

ФУ
— предохранитель

ФВ
— элемент защиты по напряжению

ГБ
— аккумулятор

HG
— символьный индикатор

HL
— Световой сигнализатор

ГА
— Устройство звуковой сигнализации

КВ
— реле напряжения

КА
— реле тока

КК
— реле электротепловое

КМ
— магнитный переключатель

КТ
— реле времени

ПК
— счетчик импульсов

ПФ
— частотомер

ИП
— счетчик активной энергии

PR
— омметр

PS
— записывающее устройство

ФВ
— вольтметр

Пароль
— ваттметр

ПА
— амперметр

ПК
— счетчик реактивной энергии

СТ
— смотреть

QF

QS
— разъединитель

РК
— термистор

РП
— потенциометр

рупий
— измерительный шунт

RU
— варистор

ЮА
— переключатель или переключатель

СБ
— переключатель кнопочный

СФ
— Автоматический выключатель

СК
— переключатели срабатывают по температуре

СЛ
— реле уровня

СП
— переключатели срабатывают от давления

SQ
— переключатели срабатывают по положению

СР
— переключатели, срабатывающие по частоте вращения

ТВ
— трансформатор напряжения

ТП
— трансформатор тока

УБ
— модулятор

Пользовательский интерфейс
— дискриминатор

УР
— демодулятор

УЗ
— преобразователь частоты, инвертор, генератор частоты, выпрямитель

ВД
— диод, стабилитрон

ВЛ
— электровакуумный прибор

VS
— тиристор

ВТ

Вашингтон
— антенна

Вес
— фазовращатель

WU
— аттенюатор

ХА
— контактное кольцо, скользящий контакт

XP
— штифт

XS
— гнездо

ХТ
— соединение разборное

XW
— высокочастотный разъем

Я
— электромагнит

ЮБ
— электромагнитный тормоз

YC
— сцепление с электромагнитным приводом

YH
— электромагнитная пластина

ZQ
— кварцевый фильтр

Графическое обозначение радиоэлементов в схеме

Постараюсь дать наиболее распространенные обозначения элементов, используемых на схемах:

Резисторы и их типы

a ) общее обозначение

b ) рассеиваемая мощность 0. 125 Вт

v ) рассеиваемая мощность 0,25 Вт

G ) рассеиваемая мощность 0,5 Вт

d ) рассеиваемая мощность 1 Вт

e ) рассеиваемая мощность 2 Вт

f ) рассеиваемая мощность 5 Вт

s ) рассеиваемая мощность 10 Вт

и ) рассеиваемая мощность 50 Вт

Переменные резисторы

Термисторы

Тензодатчики

Варисторы

Шунт

Конденсаторы

a ) общее обозначение конденсатора

б ) вариконд

v ) полярный конденсатор

G ) подстроечный конденсатор

d ) переменный конденсатор

Акустика

и ) наушники

б ) громкоговоритель (громкоговоритель)

v ) общий символ микрофона

G ) электретный микрофон

Диоды

и ) диодный мост

b ) общее обозначение диода

v ) стабилитрон

G ) двухсторонний стабилитрон

d ) двунаправленный диод

и ) Диод Шоттки

f ) туннельный диод

s ) обратный диод

и ) варикап

До ) Светодиод

l ) фотодиод

m ) излучающий диод в оптроне

n ) диод, принимающий излучение в оптроне

Приборы для измерения электрических величин

и ) амперметр

б ) вольтметр

v ) вольтамперметр

G ) омметр

d ) счетчик частоты

и ) ваттметр

f ) фарадометр

s ) осциллограф

Катушки индуктивности

a ) катушка индуктивности без сердечника

б ) сердечник индуктора

v ) подстроечный индуктор

Трансформаторы

a ) общее обозначение трансформатора

б ) трансформатор с выводом из обмотки

v ) трансформатор тока

G ) трансформатор с двумя вторичными обмотками (может быть больше)

d ) трехфазный трансформатор

Коммутационные устройства

a ) закрытие

б ) отверстие

v ) выключатель с возвратом (кнопка)

G ) закрытие с возвратом (кнопка)

d ) переключение

и ) геркон

Электромагнитное реле с различными контактными группами

Автоматические выключатели

a ) общее обозначение

b ) выделена сторона, которая остается под напряжением при срабатывании предохранителя

v ) инерционный

G ) быстродействующий

d ) термокатушка

и ) выключатель-разъединитель с предохранителем

Тиристоры

Биполярный транзистор

Однопереходный транзистор

ГОСТ Р Сертификат соответствия

Скачать в формате PDF

Приложение

С 1993 года Правительство России требует сертификации ряда продуктов и вводит систему сертификатов соответствия ГОСТ Р с целью защиты здоровья и безопасности населения России.

Данная сертификация распространяется на большую часть продукции, реализуемой и/или используемой в России. то есть

  • Потребительские товары, такие как текстиль для младенцев и игрушки
  • Механические и электрические товары
  • Промышленное оборудование для пищевой, химической, нефтегазовой, строительной и других отраслей промышленности

Для ввоза, продажи или реализации продукции в пределах России требуется оригинал или заверенная копия ГОСТ Р.

Рассматриваемый продукт должен быть четко маркирован зарегистрированным знаком ГОСТ Р, который демонстрирует соответствие продукта действующим российским стандартам.

Образец маркировки ГОСТ Р ниже:

Сертификат соответствия

ГОСТ Р является обязательным условием для получения разрешения Ростехнадзора на применение – см. отдельный раздел о разрешениях Ростехнадзора.

Ассортимент продукции, не подпадающий под обязательные сертификационные требования, может пройти сертификацию ГОСТ Р по Добровольной схеме. Преимущество регистрации продукта по добровольной схеме заключается в том, чтобы продемонстрировать потребителю полное соответствие продукта российским стандартам как маркетинговый ход для привлечения российских покупателей.

Отличить добровольный сертификат соответствия от обязательного можно по цвету: синий и желтый соответственно.

Конкретные продукты, поставляемые R&M, доступны с сертификацией ГОСТ Р – пожалуйста, позвоните для получения более подробной информации.

Типы схем сертификации

  • Сертификаты на разовую поставку
    Сертификат соответствия на партию действителен только для одной партии и указывает определенный тип и количество продукта.Его использование ограничено тем, что Экспортер должен будет доказать, кто является вашим покупателем/импортером в России посредством контракта или счета-фактуры. Он широко используется теми, кто спорадически экспортирует в Россию.
  • Сертификаты на многократную поставку
    Сертификат соответствия серийного производства действителен для многократных поставок и действует в течение определенного периода времени (от 12 месяцев до 3 лет) в зависимости от типа продукта.

Такой документ позволяет ввозить в Россию неограниченное количество раз и количество различных товаров, произведенных в течение срока действия сертификата.Этот тип сертификата ГОСТ Р особенно подходит для компании, которая регулярно экспортирует широкий ассортимент продукции в Россию. Для обеспечения соответствия продукции российским стандартам после выдачи сертификата необходима ежегодная проверка аккредитованным органом по сертификации.

Скачать в формате PDF

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этой странице и в PDF-файле предназначена только для информации, и R&M Electrical Group Ltd не несет ответственности за любую содержащуюся на ней информацию.

Электрические щели и панели

Окончательные испытания изготовленных готовых изделий осуществляются в испытательной лаборатории производства США.Продукция Завода электрооборудования полностью соответствует международным стандартам. Таким образом, предприятие полностью соответствует стандартам ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, сертификату Schneider Electric, а также стандарту ГОСТ, требуемому в России и странах СНГ.

Продукция:

  • SM6-36;
  • СМ6-24;
  • NEX 17,5;
  • панели;
  • различные типы шкафов.

Последовательный модуль SM6-36 слоты

  • ГОСТ 12.2.007.4, ГОСТ 14694, ГОСТ 12.2007.0, ГОСТ 14693
  • МЭК (МЭК) 606946, 62271-200, 60265-1, 62271-100, 62271-102
  • UTE NFC 13.100, NFC 13.200, NFC 64.130, NFC 64.130

Завод Электрооборудования также производит распределительные коробки серии СМ6-36 по лицензии компании «Schneider Electric».

Аппаратура СМ6-36 представляет собой слоты модульного типа, размещенные в металлическом корпусе, заполненном элегазом.

Розетки типа СМ6-36, устанавливаемые в распределительных сетях среднего напряжения и распределительных трансформаторных подстанциях, играют важную роль в распределении электроэнергии.

Щели типа SM6-36 соответствуют всем требованиям по безопасности людей и оборудования наряду с их техническими характеристиками. Его установка и эксплуатация очень просты.

Существуют следующие типы слотов распределительных слотов типа SM6-36:

IM, IMC – слот для разделения нагрузки

– QM – слот для разделения нагрузки комплект с предохранителем

– DM1-A, DM1-D – слот с одним разделительный переключатель;

— ДМ2 – слот с двумя разделителями и одним выключателем

— СМ, СМ2 – измерительная розетка с трансформатором напряжения;

— SM — Разделительная прорезь.

Главная Технические характеристики SM6-36 Тип слотов следующие:

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение, KV UNOM 36
Пиковое рабочее напряжение, KV UMAX 38 , 5
Степень изоляции
Толерантность к номинальному промышленному напряжению, 50 Гц / 1 мин, (кВ) 70 8012 70013
Номинальное напряжение, 1. 2/50 МКС, KV 170 195

50

0

Кабель свободных напряжений,
50

9001

Тепловое сопротивление KA / 1 сек) Номинальная связь Текущий,
12,5 630 1250 16 630 1250
20 630 1250
25 1250
Электродинамическое сопротивление Тока (KA)
31,5
40
50
62, 5

СЕРИЯ SM 6-36 ТИП МОДУЛЯ 36 кВ СЛОТЫ

Слот типа SM6-36 предназначен для внутренней установки.

Размеры их следующие:

  • ширина – 750-1000 мм;
  • высота – 2250 мм;
  • глубина – 1400 мм.

Эти размеры упрощают установку слотов в небольших зданиях или рядом с трансформаторами. Подключение кабелей осуществляется с лицевой стороны пазов. Все системы управления, размещенные на передней панели, упрощают эксплуатацию. Кроме того, в соответствии с заказом в гнезда устанавливаются ограничители и трансформаторы тока нулевой последовательности.

SM 6-24 серии 10 (6) Слоты типа модуля кВ

  • ГОСТ 12.2.007.4, ICT 14694, IC 12.2007.0, ICT 14693
  • M3K (IEC) 606946, 62271-200, 60265-1 , 62271-100, 62271-102
  • УТЭ NFC 13.100, NFC 13.200, NFC 64.130, NFC 64.130

Щиты распределительные типа СМ6-24 производятся на Заводе электрооборудования на основании лицензии компании Schneider Electric с 2011 г. Розетки типа

СМ6-24 устанавливаются в распределительных сетях (РС) и распределительных трансформаторных подстанциях (РТП) и используются в электроснабжении организаций или частных компаний и абонентов.

Помимо технических характеристик, слоты типа SM6-24 также отвечают всем требованиям с точки зрения безопасности людей и оборудования. Установка и эксплуатация очень проста и легка.

Корпус слотов типа СМ6-24 изготовлен из оцинкованного металла и комплектуется:

  • выключателем нагрузки;
  • вакуумный и элегазовый переключатель; контактор
  • ;
  • сепаратор.

Главная Технические характеристики SM6-24 Тип слотов следующие:

Номинальное напряжение

9001

Номинальное напряжение, KV UNOM 6 10 17,5 24
Пиковое рабочее напряжение, KV Umax 7,2 12
Степень изоляции
Толерантность к номинальному промышленному напряжению, 50 Гц / 1 мин. , (кВ) 20 28 38 50
Номинальное напряжение, 1.2/50 МКС, KV 60 95 95 125
9001

Номинальный ток, 400 630 1250
Бесплатный напряжение трансформатор, 16
31,5
63012 20
Тепловое сопротивление Тока (KA / 1 сек )
25 630-1250
20
6301250
16 630-1250 A
12 6301250 A

0

Nex 17,5 серии 10 (6) Слоты типа модуля KV

  • ГОСТ 12. 2.007.4, ГОСТ 14694, ГОСТ 12.2007.0, ГОСТ 14693
  • IEC 606946, 62271-200, 60265-1, 62271-100, 62271-102
  • UTE NFC 13.100, NFC 13.200, NFC 64.130, NFC 64.130

Розетки распределительные производятся на Заводе электрооборудования на основании лицензии компании «Schneider Electric» с 2011 года. подстанции, используются в электроснабжении организаций или частных компаний, абонентов.

Помимо технических характеристик, слоты типа NEX 17,5 также отвечают всем требованиям с точки зрения безопасности людей и оборудования. Установка и эксплуатация очень проста и легка.

Корпус слотов типа NEX 17,5 состоит из оцинкованного металла и комплектуется вакуумным выключателем типа EVOLIS 12 кВ.

Слоты типа NEX 17,5 состоят из 4 секций. Каждая секция отделена друг от друга металлическими перегородками.

Технические характеристики NEX 17,5 Тип распределительные слоты следующие:

Термическое сопротивление, ток (кА/1 сек) 18

630 40
400-630

400-630 A 31,5
Номинальное напряжение

92
Номинальное напряжение, KV UNOM 6 10 17,5
Пиковое рабочее напряжение, KV Umax 7,2 12
Степень изоляции
Толерантность к номинальному промышленному напряжению, 50 Гц / 1 мин, (кВ) 20 28 28 38 50

номинальный импульсный напряжение, 1,2 / 50 МКС, KV 60 75 95 125
Отключающая способность 400 630 1250 2500
Ток термостойкости (кА/1 с)

0

25; 31,5
31,5

Электродинамическая стойкость (KA)
62,5
75

Низковольтные электрические шкафы

АГЭД, ТУ АЗ 1167890-016-2011

Завод электрооборудования производит широкую номенклатуру низковольтных электрошкафов переменного тока с заземлением нейтрали (НШЭ) напряжением 380/220 В, частотой 50 Гц, предназначенных для приема и распределения электроэнергии. мощность, защита от перегрузок и токов короткого замыкания.

Электрошкафы низкого напряжения, производимые на заводе, изготавливаются на основании технических условий, утвержденных Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики.

Типы электрических шкафов для низкого напряжения, произведенные на заводе следующие:

585
Тип шкафы LVEC

Высота, мм

Ширина, мм

Глубина
LVEC -1 2000 800 700
LVEC-2 2000 80013 700116 LVEC-3 1400 600 400
1000
LVEC-4 400 300

150

500
500
600 500
740 585
830

Prisma Pragma Тип 0,4 кВ Шкафы (Schneijer Electryİc)

14 BLL 11

14bmg03

входных данных Тип распределения

PQS-3

IL-5

QİL

GL-3

[PDF] МАГИСТЕРСКАЯ ТЕзис Использование инновационного высокого напряжения

Скачать МАГИСТЕРСКУЮ ТЕЗИС Использование инновационного высокого напряжения…

Кафедра электротехники

МАГИСТЕРСКАЯ РАБОТА

Использование инновационных высоковольтных компонентов на рынке стандарта ГОСТ.

Супервайзер ABB, дипл. инженер, Эркки Кемппайнен Первый экзаменатор, профессор, д.т.н. Ярмо Партанен Второй экзаменатор, профессор, д.т.н. Satu Vialjainen

VAASA, 18.05.2008

Michael Samborsky Телефон: +358 46 8866 709 MOOTTITIE 9C, STROMBERG PARK 65101 VAASA, Финляндия

Аннотация Автор:

Michael Samborsky

Название:

Использование инновационных высоковольтных компонентов на рынке ГОСТ.

Кафедра:

Электротехника

Год:

2008

Место:

Вааса

Диссертация на соискание степени магистра технических наук. 98 страниц, 28 рисунков, 17 таблиц.

Эксперты: профессор, д.т.н. Ярмо Партанен, профессор, доктор наук. Сату Вильяйнен.

Ключевые слова: ГОСТ, высокое напряжение, ПУЭ, подстанция, модуль КРУ.

В России насчитывается более двадцати тысяч первичных подстанций 35/110 кВ и 10/110 кВ.Согласно Государственному плану развития электроэнергетики до 2020 года ежегодно будет устанавливаться более сотни новых подстанций и еще больше обновляться. Целью данной диссертации является выяснить в этой бизнес-среде, каковы технологические возможности сборных модулей подстанций в новых подстанциях или при модернизации старых подстанций в России.

2

БЛАГОДАРНОСТИ

Прежде всего, я хочу поблагодарить моих руководителей диссертации Dr.Sc. Ярмо Партанен и Эркки Кемппайнен, которые в течение этих месяцев демонстрировали живой и постоянный интерес к моему проекту.Наши научные дискуссии и их многочисленные конструктивные замечания и предложения значительно улучшили мою работу.

Особая благодарность и признательность Генри Холмстрому и Антону Наумову за то, что они постоянно помнили мою тему и предоставляли мне полезные документы и статьи, которые вдохновили меня на написание диссертации.

Также я хотел бы выразить благодарность проф. Василию В. Титкову за предоставление ценных актуальных технических данных и стандартов по типовым подстанциям в России, а также за многочисленные дискуссии, проведенные на междугородних переговорах между Ваасой и Санкт-Петербург по электронной почте.

Благодарю Александра Карпова, Сергея Бурхая и Алексея Кононенко за неоценимую помощь в получении материалов для моей диссертации.

Я также хотел бы выразить искреннюю благодарность Юлии Вотерин, которая предоставила мне прекрасную возможность жить и учиться в Лаппеенрантском технологическом университете и организовала мою магистерскую работу в ABB, Вааса.

Я также в долгу перед многими людьми в Ваасе, работающими в Департаменте электрических подстанций компании ABB и за их пределами, которые сделали мое пребывание в Ваасе очень приятным.

Наконец, я хотел бы поблагодарить мою семью и друзей за их ободрение и поддержку во всем, что я делал в течение многих лет моего обучения. Спасибо вам всем.

VAASA, Финляндия, май 2008 г. Майкл Самборский

3

Оглавление Содержание Содержание

6

1

Введение

70003 Введение

70003

2

Обзор российской энергетики. Особенности и возможности.

8

2. 1

Общий анализ состояния энергосистемы России

8

2.2

Генеральный план объектов электроэнергетики России до 2020 года 11 год.

2.3

Технологические возможности сборных модулей подстанций на новых подстанциях или при модернизации старых подстанций в России.

2,4 3

Сводка

19

Инновационные высоковольтные модули ABB. Функции.

3.1

Компактный.

3.1.1

17

21 21

Автоматические выключатели выдвижные и разъединяющие 21 для КРУЭ, 72.5 – 420 кВ. Обзор.

3.2

Комбайн.

3.2.1

23 Выключатель выкатной на 72,5 – 24

300 кВ. 3.2.2

Выключатель комбинированно-разъединительный DCB 26 на 72,5 — 420 кВ.

3.3

PASS — Система Plug and Switch.

28

3.4

КОМПАС

38

3.5

Резюме.

43

4

Типовой обзор подстанции. Классификация и требования.

46

4. 1

Обзор и классификация распределительных подстанций.

46

4.2

Открытая распределительная система. Общие требования ПУЭ и ГОСТ.

48

4.3

Открытая распределительная система. Требования к дизайну.

50

4.4

Открытые распределительные системы. Требования к макету.

53

4,5

Автоматические выключатели с воздушной и элегазовой изоляцией Требования ПУЭ.

56

4.6

Резюме.

60

5

Оценка основного оборудования подстанции.

62

5.1

Расчет тока короткого замыкания.

62

5.2

Расчет эквивалентного сопротивления цепи в базовых условиях 65 4

условия 5.3

Преобразование электрической цепи, определение результирующих сопротивлений и аналитический расчет токов короткого замыкания.

5.4

Выбор оборудования подстанции.Общие требования.

5.5

Выбор высоковольтного оборудования на примере модуля ВРУ ПАСС М0 — 145.

5.6 6

Резюме Грозозащита ПС 110кВ мостового типа.

6.1

66 71

75 79 80

Основные положения по молниезащите высоковольтного оборудования открытых распределительных сетей.

81

6.2

Схема подстанции и исходные данные.

82

6.3

Эквивалентная расчетная модель.

83

6.4

Пример расчета узла электрической схемы.

89

6,5

Основные положения по оборудованию.

91

6.6

6.6

Сводка

93

70003 93

70006

70006

90

95 96

5

Собещения IEA

Международное энергетическое агентство

MEDT

Министерство экономического развития и торговля русскими

МИЭ

Минпромэнерго России

ФСТ

Федеральная служба по тарифам

РФСЭТАС

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

РАО ЕЭС Российской Федерации

HVDC Link

HVDC Link Direct Direct

Arrage Hightage SA

SF6

SF6

SF6

Server Hexafluoride Gas

WCB

Съемный выключатель съемки

DCB

Отключение автоматического выключателя

LTB

Тележка моу NTED стандартный автоматический выключатель

HPL

однополюсную рабочую стандартную автоматический выключатель

LEM

линейный входной модуль

IEC

Международная электротехническая комиссия

ANSI

Американский национальный институт национальных стандартов

Pass

Plug and Shore

SBB

SBB

Одноместный автобус

CT

Текущий трансформатор

AIS

AIS

GIS

Распределительный уборщик

DBB

Двухместный шина

LCC

Стоимость жизненного цикла

ISO

Международная организация для стандартизации

CENELEC

Европейский комитет по электротехническому стандартизации

SNIP

Строительные коды и правила

PUE

Правила размещения электрической установки

Gost

Russi Государственные технические требования

6

1. Введение. В условиях открытого рынка на этапе принятия решений сейчас на первый план выдвигается экономическая целесообразность и инновационные технические решения. В последнее десятилетие электроэнергетика России находилась в тяжелом экономическом положении, что отражается на развитии электроэнергетики страны, при этом проблема перебоев и бесперебойного снабжения потребителей стоит как никогда остро. В настоящее время из федерального бюджета выделяются значительные суммы на модернизацию и развитие электроэнергетики.В связи с этим актуальным является определение перспектив и возможностей на рынке стандартов ГОСТ, а также технических параметров, соответствия техническим требованиям Правительства РФ, преимуществ и недостатков высоковольтных компонентов зарубежного производства. С этой целью в диссертации рассмотрены возможности модернизации типовой подстанции мостового типа 110 кВ с инновационными модулями распределительных устройств высокого напряжения Компакт, Комбинат, ПАСС и КОМПАС в полном соответствии с техническими требованиями Правительства РФ, в первую очередь, ГОСТ и ПУЭ. .

7

2. Обзор российской энергетики. Особенности и возможности. 2.1 Анализ общей ситуации в энергосистеме России. Интенсивное развитие топливно-энергетического комплекса России в период с 60-х по 80-е гг. творчество. На более позднем этапе процесс реновации и модернизации уже существующих энергобаз и установка новых значительно замедлились по отношению к общеэкономической ситуации и отстали от старения ранее построенных энергоблоков, так что средний уровень износа оборудования превысил 57,3 процентов к 2007 году, см. рис.2.1.

Рис. 2.1 Средний уровень износа оборудования в России за период 2001 – 2007 гг.

По данным Всероссийского института теплотехники наибольшую долю эксплуатируемого оборудования в настоящее время составляет оборудование, эксплуатируемое более двадцати лет , из них около трети находится в эксплуатации не менее тридцати лет, а десять процентов находятся в эксплуатации более сорока лет. На сегодняшний день износ воздушных и кабельных линий превышает 55% и 53% соответственно. Также срочно необходима масштабная реконструкция передающих и распределительных сетей и подстанций.

8

Рисунок 2.2. Соотношение возраста электрооборудования в процентах.

Значительный прирост объема потребления электроэнергии является одной из основных долгосрочных тенденций развития мировой экономики, а также современной России, переживающей значительный экономический подъем, в настоящее время потребление электроэнергии после длительного спада в 1990 – 1998 годах растет устойчиво и по прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА) уже достигло в 2005 году уровня потребления 1993 года.Хотя генерирующие мощности в России по-прежнему превосходят свои потребности в потреблении, разница в уровне генерации и потребления с каждым годом становится все меньше и меньше. [4]

Согласно оценочному прогнозу Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (МЭРТ) объем потребления электроэнергии в России должен был достичь уровня 46-50 млрд кВтч в период 2000-2006 гг. , но реальный средний прирост объема потребления электроэнергии оказался более чем в 1,5 раза выше и установлен на уровне 73 млрд. кВтч.И в дополнение к этому во многих регионах (например, в Белгородской, Калининградской, Ленинградской областях, Москве и Московской области) уровень потребления электроэнергии уже превысил этот прогноз в несколько раз, что в таком состоянии из-за прогрессирующего износа и отсутствия ввод новых генерирующих мощностей создают предпосылки для дефицита электроэнергии.

9

В таких условиях необходимо обеспечить энергетическую безопасность государства и срочно принять специальные меры по коррекции динамики износа для предотвращения возможных нарушений энергоснабжения и значительного ущерба в промышленности и коммунальном хозяйстве от внезапных отключений .

С учетом капиталоемкости технического прогресса, длительных сроков окупаемости инвестиционного проекта и достаточно длительных сроков ввода новых мощностей, особой ценности электроэнергии для современного общества для поддержания комфорта и высокого уровня жизни, заблаговременное планирование разумных необходима инвестиционная программа и диверсификация в дальнейшем развитии энергетики.

С учетом изложенной действительности Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации (МИЭ) совместно с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации (МЭРТ), Федеральная служба по тарифам (ФСТ) при поддержке Федерального агентства по атомной энергии и Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору (РФСЭТАС) разработан «Генеральный план электроэнергетического строительства в России до 2020 года» Правительство Российской Федерации в распоряжении N215-р от 22 февраля 2008 года утвержден «Генеральный план электроэнергетики России до 2020 года».На период до 2011 года планируется выделить в бюджете 700 млрд рублей на приобретение основного электротехнического и теплоэнергетического оборудования и 195 млрд рублей на приобретение материалов и оборудования для сетевых систем. Даже для Советского Союза, не говоря уже о современной России, эта программа считается беспрецедентным проектом.

Так, согласно «Генеральному плану электроэнергетики России до 2020 года» предусматривается установка не менее 41 ГВт новой дополнительной мощности, а также модернизация старых подстанций и обновление передающих и распределительных сетей.

Предполагается, что значительная часть электротехнического и теплоэнергетического оборудования будет закупаться на открытом рынке у российских и зарубежных поставщиков. Основным принципом закупок является честный конкурс как основной фактор обострения рыночной конкуренции и активной конкуренции за заказы, чтобы РАО «ЕЭС России» (Единая энергетическая система Российской Федерации

10

Российской Федерации) могло обеспечить благоприятную среду для своего проекта и стимулировать частный бизнес-интерес, что делает крупномасштабные покупки бизнеса с высокой прозрачностью.2.2 Генеральный план энергоустановок России до 2020 года. Генеральный план электроэнергетического строительства в России, разработанный Минпромэнерго совместно с Минэкономразвития, Федеральной службой по тарифам и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, должен вывести электроэнергетику на Россия на новый передовой уровень.

В целом Генеральный план электроэнергетических установок в России основан на прогнозе прироста объема потребления электроэнергии в Российской Федерации на уровне 4% в год и позволяет установить потребление в плане на уровне 1426 млрд кВтч к 2015 году (базовый вариант) с возможным увеличением объема потребления электроэнергии в установленный период до 1600 млрд кВтч (случай максимального уровня потребления), тем не менее, динамика прироста объема потребления электроэнергии может существенно различаться в зависимости от область.

В Генеральном плане объектов электроэнергетики России учитываются все планы строительства атомных и теплоэлектростанций мощностью более 500 МВт, а также гидроэлектростанций мощностью более 200 МВт.

Кроме того, в этом документе были определены места и сроки реализации крупных межрайонных ВЛ 110 кВ и выше, передающих и распределительных сетей на свежеустановленных подстанциях во избежание возникновения узких мест в Единой энергосистеме Российской Федерации.[2]

Генеральный план энергетических объектов России до 2020 года – сбалансированный план строительства генерирующих электростанций и объектов электросетевого хозяйства в установленные сроки на основе прогноза прироста объема потребления электроэнергии в Российской Федерации по мере в целом и в ее регионах в отдельности определить основные цели, задачи и основные направления развития энергетики с повышенным КПД. Основной целью Генерального плана электроэнергетических

11

установок в России является обеспечение надежного и эффективного электроснабжения потребителей и обеспечение потребности отрасли в электрической и тепловой энергии.

Основной целью Генерального плана развития электроэнергетики России является формирование на основе уже имеющегося потенциала энергетики и установленных приоритетов в развитии электроэнергетики надежной, экономически эффективной и максимально использующей топливные ресурсы разумной структуры генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства, а также создание необходимых условий для предотвращения прогнозируемого дефицита энергии и мощности наиболее достаточным образом.

В рамках официально утвержденной «красной линии» долгосрочной государственной политики в сфере энергетики можно выделить следующие основные приоритеты Генплана:  опережающее развитие энергетики и создание разумной, экономически обоснованной структуры генерации единиц мощности и электросетевого хозяйства для надежного и эффективного электроснабжения и теплоснабжения потребителей;

 оптимизация топливного баланса за счет использования максимально возможного потенциала развития атомной, гидро- и теплоэлектростанции и снижения использования природного газа в топливном балансе отрасли;

 создание сетевой инфраструктуры, развиваемой опережающими темпами по сравнению с развитием электростанций, для обеспечения полноценной роли потребителей и компаний в функционировании рынка электроэнергии и усиления взаимосвязи энергосистем, что гарантировало бы надежность взаимных поставок электроэнергии и мощности между регионами России также с расширенными экспортными возможностями;

 минимизация расхода топлива на киловатт-час за счет внедрения и применения современного высокоэффективного оборудования на твердом и жидком топливе;

 снижение неустранимого воздействия энергетики на окружающую среду за счет максимально эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, оптимизации структуры управления в энергетике, технического перевооружения и вывода из эксплуатации устаревшего оборудования, интенсификации природоохранные мероприятия и реализация программы по использованию возобновляемых источников энергии;

Опережающее развитие субъектов Российской Федерации на Северо-Западе и в Центральной части страны связано с мощными производственными возможностями и высоким научно-техническим потенциалом. На территории этих регионов планируется расширить уже действующие промышленные производства и построить новые, в том числе энергоемкие промышленные технологии.

Прогнозируемый прирост объема электропотребления объясняется, в первую очередь, значительным ростом электропотребления Тюменской области, на долю которого приходится почти половина общего прироста электропотребления к 2020 году в Западно-Сибирской провинции (Западно-Сибирский нефтегазоносный Газовая провинция остается ведущей нефтегазовой базой Российской Федерации), где постоянно увеличивается добыча нефти и природного газа, использование энергоемких технологий добычи нефти и природного газа и развитие транспортной инфраструктуры.Рост населения Тюменской области приведет к увеличению объемов потребления электроэнергии в коммунально-бытовом секторе и сфере услуг.

Реализация крупных инвестиционных проектов по расширению производства, модернизации и развитию металлургического производства в Свердловской и Челябинской областях окажет значительное влияние на общую экономическую ситуацию Уральского региона.

В Дальневосточном регионе прирост объема потребления электроэнергии за рассматриваемый период ожидается в 1,9 раза, при этом доля региона в совокупном спросе на электроэнергию несколько возрастет.

В ближайшей перспективе основной спрос на электроэнергию в Сибирском регионе будет формироваться за счет быстроразвивающейся крупной промышленности, на долю которой приходится более половины общего совокупного объема электропотребления, прогнозируемого к 2020 году. В ближайшее время в Сибирском регионе планируется построить новые крупные энергоемкие алюминиевые заводы, установки химической подготовки газа и нефти на базе газоконденсатных месторождений

13

, металлургические заводы и несколько целлюлозно-бумажных комбинатов.

В регионах Сибири и Дальнего Востока еще может увеличиться объем потребления электроэнергии за счет быстрого роста потребления электроэнергии, связанного с ожидаемым опережающим развитием экономики этих регионов. Наличие большого запаса природных ресурсов – нефти и газа, руд цветных металлов, нерудных материалов и леса может стать базой для расширения производства энергоемкой промышленности.

Планируемый прирост электропотребления в Поволжье несколько ниже, чем в среднем по России, что вполне объясняется спецификой отраслевой структуры на данной территории, характеризующейся преобладанием производственной деятельности, в том числе машиностроения.

Планируемый спрос на электроэнергию в Южном Федеральном округе зависит от расширения промышленности за счет строительства новых металлургических заводов и дальнейшего развития объектов инфраструктуры, включая строительство новых и реконструкцию санаторно-курортных, гостинично-оздоровительных комплексов.

В Генеральном плане также определены основные цели экспортно-импортной энергетической политики Российской Федерации.

Дальнейшее увеличение экспорта электроэнергии в Финляндию в 2016-2020 гг. планируется за счет строительства на базе ПС 330 кВ Княжегубская дополнительной высоковольтной линии постоянного тока (ВЛПТ) мощностью 500 МВт и ВЛ 400 кВ от Линия ГВД на Пирттикоски (Финляндия) протяженностью 175 км до государственной границы. Это облегчит передачу электроэнергии и мощности в объеме 3 млрд кВтч и 500 МВт и обмен электроэнергии и мощности Кольской энергосистемой и энергосистемой Финляндии.

14

После 2020 года может быть признано возможным установить еще одну высоковольтную линию постоянного тока (ВЛПТ) мощностью 500 МВт и осуществить протяжку проводов второй линии 400 кВ, что даст возможность передавать до 1 ГВт мощности и увеличить передачу электроэнергии до 6 млрд. кВтч в энергосистему Финляндии.

Подача электроэнергии и мощности в Калининградскую энергосистему через Литовскую энергосистему в период 2007 – 2009 гг. признана оптимальной.

В связи с возможным объединением энергосистем между Литвой и Польшей для повышения надежности доставки электроэнергии потребителям Калининградской области предусматривается строительство двухцепной линии электропередачи 400 кВ для соединения электросетей Калининграда и Польши, что позволит либо для регулирования электроэнергии и мощности между системами электропередачи Калининграда и Польши, либо для передачи излишков электроэнергии и мощности в европейские страны.

С учетом прогнозируемого роста уровня потребления электроэнергии и мощности в России и недостатка генерирующих мощностей в период быстрого расширения строительства энергоблоков и ввиду их высокой фондоемкости ожидается импорт электроэнергии и мощности из Системы электропередачи Казахстана и Украины.

Планируемый крупномасштабный экспорт электроэнергии и мощности в Китай будет способствовать интенсивному экономическому подъему и дальнейшему развитию энергетики в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, вводу новых генерирующих мощностей, работающих на местных топливных ресурсах, укреплению межгосударственных связей и внутренних сети Единой энергетической системы.

Основной задачей электроэнергетики на рассматриваемый период времени до 2020 года является создание эффективной и продуманной структуры надежного обеспечения тепловой и электрической энергией всех потребителей.

15

В Генеральном плане базовыми принципами формирования рациональной структуры генерирующих мощностей являются: Развитие генерирующих мощностей, надежное обеспечение тепловой и электрической энергией всех потребителей с постоянным контролем соблюдения установленных технологических условий и нормативов качества электрической энергии удовлетворены.

Максимально возможное развитие генерирующих мощностей, не использующих ресурсы органического топлива, – это атомные и гидроэлектростанции.

Генплан ориентирован на внедрение наиболее достаточного и прогрессивного оборудования для модернизации электростанций и подстанций. Оборудование, устанавливаемое при техперевооружении и модернизации, а также при монтаже новых электростанций и подстанций, должно обеспечивать высокую надежность и экономичность, а также улучшать воздействие на окружающую среду.

Развитие сети 750 кВ в европейской части Российской Федерации допускается для реализации Единой энергетической системы в целом и взаимосвязи между Северо-Западной и Центральной системами электропередачи в частности, а сети 500 кВ будут использоваться для реализации объемная система электроснабжения и развитие соединительных линий.

Сеть 330 кВ сохранит функции магистральной электропередачи по передаче электроэнергии и мощности от крупных подстанций потребителям, питающимся от Центральных и Северо-Западных сетей электропередачи, с обеспечением взаимосвязи между указанными системами и прокладкой дополнительных линий электропередачи 330 кВ.

Основные направления развития сети 220 кВ будут заключаться в усилении функций распределения и подачи электроэнергии от крупных подстанций к потребителям.

В изолированных энергосистемах ряда регионов (например, Дальнего Востока, Республики Коми и Архангельской области) системы электропередачи 220 кВ будут выполнять функции магистральной передачи электроэнергии.

16

Основным направлением развития сети 110 кВ является расширение и распространение ее по всей территории России с целью повышения надежности потребителей, поставка с установкой значительного количества новых и масштабная модернизация устаревших подстанций 110 кВ.

Согласно базовому варианту прогнозируемого объема электропотребления на передачу электроэнергии и мощности в ближайшее время необходимо построить не менее 25,7 тыс. км воздушных линий электропередач для передачи электроэнергии и мощности от вновь установленных и модернизированных генерирующих электростанций, 22,3 тыс. км ВЛ 330 кВ и выше для повышения надежности электроснабжения потребителей, а также 16,1 тыс. км ВЛ для усиления ЕЭС и межгосударственных связей .

Таким образом, за рассматриваемый период времени общая потребность в капитальных вложениях на развитие энергетики в базовом варианте оценивается на уровне 11,6 трлн рублей. А общая потребность капитальных вложений в строительство энергоблоков на 2006 — 2020 годы в базовом варианте оценивается на уровне 9,3 трлн рублей. [3] 2.3 Технологические возможности сборных модулей подстанций в новых подстанциях или при модернизации старых подстанций в России. В последнее время финансирование энергетики в России существенно увеличилось.Энергетические компании набирают обороты в модернизации и вводе новых генерирующих мощностей и передающих и распределительных сетей. Поэтому поиск быстрых методов, возможностей, которые могут сократить время проектирования, ускорить темпы строительства и сроки реализации, актуален как никогда. В решении этой проблемы может помочь новый передовой подход, заключающийся в разработке и продвижении на рынке быстровозводимых инженерных решений на базе типовых подстанций.

Крайне важно, особенно в условиях высокой конкуренции, предложить заказчику уже разработанное и готовое техническое решение, где должно быть отражено наиболее часто используемое техническое решение по монтажу и модернизации типовых подстанций. В случае, когда естественные или иные обстоятельства могут не потребовать специальных корректирующих изменений в процессе монтажа или модернизации, инженеры-конструкторы, систематизировав предыдущий опыт работы, могут предоставить заказчику демонстрацию готовых инженерных решений для выбора типовых подстанций.Эти технические решения должны быть хорошо проработаны, утверждены государственными органами и не требуют дополнительного согласования, что сэкономит массу времени. Основные преимущества быстровозводимых инженерных решений типовых подстанций: 

Сокращение сроков монтажа подстанции в несколько раз;

Сокращение времени на принятие управленческих решений;

Минимизация сроков поставки оборудования за счет предварительного заказа основного оборудования, что обычно требует достаточно длительного времени по типовым проектам после выбора главной электрической схемы;

Сокращение времени адаптации проекта;

Сокращение объемов строительно-монтажных работ, ускорение электромонтажных и пусконаладочных работ;

Снижение воздействия на окружающую среду за счет компактных решений, резкое уменьшение количества строительных отходов, за счет применения быстровозводимых инженерных решений снижается инженерное воздействие строительства.

Таким образом, сроки монтажа подстанции 110 кВ за счет быстровозводимых инженерных решений значительно сокращаются. Основные особенности конструкции блоков электроснабжения. 

Проектирование установок электроснабжения основывается на требованиях по обеспечению надежной и достаточной работы каждой электроустановки.

Как правило, проектное решение базируется на типовых проектах.

Следуя современным установленным ГОСТам, инженеры-конструкторы должны принимать оптимальное решение для каждого конкретного случая с учетом конкретных условий работы, схемы и расположения проводки, расстояний утечки и т.д.

18

Определение основных положений, касающихся электрических и механических требований, а также требований техники безопасности и техники безопасности и допустимого воздействия на окружающую среду.

2.4 Резюме. Интенсивное развитие топливно-энергетического комплекса России пришлось на период с 60-х по 80-е годы 20 века.

Процесс реконструкции и модернизации уже существующих основных энергетических активов и установка новых значительно замедлились из-за общей политической и экономической ситуации.

В целом анализ статистических данных позволяет сделать вывод, что наибольшая часть эксплуатируемого в настоящее время оборудования составляет морально устаревшее оборудование. Пока износ воздушных и кабельных линий превышает 55% и 53% соответственно, средний уровень износа оборудования к 2007 году уже превысил 57,3 процента. Если прирост износа оборудования будет расти в дальнейшем, он может достичь критического уровня, что делает возможными сбои в подаче электроэнергии и значительный ущерб в промышленности и коммунальном хозяйстве от неожиданных перебоев.

В таких условиях Минпромэнерго России совместно с Минэкономразвития, ФСТ и ФСТЭК России разработало Генеральный план электроэнергетического строительства в Российской Федерации. Надзор за выводом электроэнергетики России на новый передовой уровень.

Генеральный план электроэнергетических установок в России основан на прогнозе прироста объема потребления электроэнергии в Российской Федерации на уровне 4% в год и позволяет установить потребление в плане на уровне 1426 млрд. кВтч к 2015 г. (в базовом варианте) с возможным увеличением объема потребления электроэнергии в установленный период до 1600 млрд. кВтч (при максимальном уровне потребления)

19

Объемы строительства и модернизации энергетического оборудования в ближайшие годы значительно увеличатся время.

Таким образом, в период 2006-2020 гг. общая потребность в капитальных вложениях на развитие энергетики в базовом варианте оценивается на уровне 11,6 трлн руб. А общая потребность капитальных вложений в строительство энергоблоков в период 2006 — 2020 гг. в базовом варианте оценивается на уровне 9,3 трлн руб.[3].

Рыночный спрос на проекты модернизации и строительства значительно возрастет. Эксперты ожидают, что значительная часть электротехнического и теплоэнергетического оборудования будет закупаться на открытом рынке как у российских, так и у зарубежных поставщиков с соблюдением принципа честности торгов как основного фактора обострения рыночной конкуренции и активной конкуренции за заказы.

В условиях такой высокой конкуренции становится совершенно необходимым предлагать заказчикам уже разработанное и быстровозводимое техническое решение на основе наиболее часто применяемого технического решения по установке и модернизации типовых подстанций для продвижения и получения конкурентных преимуществ на рынке.

20

3. Внедрение инновационных модулей высокого напряжения АББ. Функции. 3.1 Компактный. Распределительное устройство является основным компонентом каждой подстанции, где осуществляется коммутация и регулирование электрического напряжения.Компактные распределительные устройства применяются для первичной сети. В соответствии с концепцией дальнейшего развития компактные распределительные устройства масштабируются и комбинируются с другим оборудованием, раскрывая уникальную концепцию гибких, модульных компактных распределительных устройств. [5] 3.1.1 Выкатные и разъединительные выключатели для компактных распределительных устройств с воздушной изоляцией 72,5 – 420 кВ. Обзор. Из-за своей механической сложности автоматические выключатели, традиционно используемые в решениях для подстанций, ранее были устройствами, требующими наибольших эксплуатационных затрат и обслуживания.Последние достижения в разработке продукции для автоматических выключателей улучшили их технические характеристики до такого состояния, когда выключатели практически не требуют технического обслуживания, а потребность в техническом обслуживании снижена.

Как правило, на традиционных подстанциях для отключения во время технического обслуживания разъединители по-прежнему устанавливаются с обеих сторон выключателя. Контакты обычных разъединителей также требуют наибольшего обслуживания, поскольку они не защищены от влияния окружающей среды.

Для повышения эксплуатационной готовности были созданы инновационные комбинированные устройства со специальной возможностью проектирования подстанций без традиционных разъединителей.

21

Рис. 3.1 Компактное распределительное устройство 72,5 кВ. .[7]

Таким образом, разработан новый малогабаритный комплект распределительного устройства 72,5 кВ с выключателем (ВК), разрядниками перенапряжения (ОПН), измерительными трансформаторами и заземлителями на одной раме.

В зависимости от присоединения, подключенного непосредственно к сборной шине, и типа самого присоединения этот новый модуль по запросу может быть оснащен другим высоковольтным оборудованием.По сравнению с традиционной компоновкой распределительного устройства инновационная компактная сборка распределительного устройства, смонтированная на общей прочной раме, позволяет сэкономить до 25 % места.

Даже те разъединители, которые требуют интенсивного обслуживания и подключаются непосредственно к сборной шине, могут быть устранены и заменены новым компактным распределительным устройством, что сокращает время, когда необходимо вывести сборную шину из эксплуатации, и позволяет значительно упростить решения. . На базе инновационных автоматических выключателей с элегазовой изоляцией могут быть предложены новые альтернативы и возможности. [6]

22

3.2 Комбайн. Выключатель выдвижной выкатной WCB предназначен для вхождения в комплектную ячейку подстанции, прошедшую типовые испытания, и, будучи установленным на тележке, может легко перемещаться с помощью моторного привода между обоими положениями при включенном и отключенном состоянии. Фиксированные первичные контакты не требуют интенсивного обслуживания.

DCB – это другой альтернативный автоматический выключатель-разъединитель, в котором контакты выключателя, защищенные в камере отключения элегазовой изоляцией, также гарантируют коммутационную функцию.

Таким образом, DCB предназначен для замены обычной комбинации окружающих разъединителей с обеих сторон автоматического выключателя. Комбинация заземляющего выключателя с электроприводом, отказоустойчивой системы блокировки и четкой индикации положения контактов обеспечивает полную безопасность.

В интересах максимальной безопасности автоматический выключатель оснащен заземляющими выключателями, а камера отключения имеет встроенную функцию отключения. Для защиты от перенапряжения комбайновые автоматические выключатели оснащены разрядниками для защиты от перенапряжения.Также используются как емкостные трансформаторы напряжения, так и трансформаторы тока.

Рисунок 3.2 Подстанция без обычных разъединителей. [6]

23

Открываются новые возможности для компактного проектирования подстанций за счет выдвижных и разъединяющих автоматических выключателей, которые упрощают одинарную, двойную или другие схемы компоновки сборных шин. Эти модули требуют меньших усилий при установке и обслуживании и отличаются меньшим воздействием на окружающую среду в результате небольших площадей подстанции и низких требований к материалам.

3.2.1 Выключатель выкатной на напряжение 72,5 – 300 кВ. Выдвижной автоматический выключатель или WCB 72,5 – 300 кВ состоит из стандартного автоматического выключателя типа LTB или HPL, устанавливаемого на тележке. Моторизованные пружинные приводы используются для переключения — размыкания и закрывания. Подключение к ВЛ и подключение к шине осуществляется контактами, не требующими интенсивного обслуживания. Моторный блок совершает движение из включенного положения в отключенное и при включении выключателя моторный блок блокируется.

Рисунок 3.3 Выключатель выдвижной на 72,5 – 300 кВ [6].

По некоторым причинам были разработаны две конфигурации выдвижных автоматических выключателей: решения для выдвижных выключателей в высоком и низком исполнении. Первый номер

24

применяется для наружных подстанций с воздушной изоляцией, а второй — для внутренних подстанций, обычно с элегазовой изоляцией.

Тщательные типовые испытания в соответствии с международными стандартами проводятся для ячейки выключателя, включая сборную шину.Это высоковольтное оборудование включает в себя все основные функции ячейки автоматического выключателя. Выкатные выключатели ЛТБ 72,5145 кВ выполнены с пружинным однополюсным механизмом, в выдвижных выключателях на более высоком уровне напряжения представлен трехполюсный электропривод.

Рисунок 3.4 Выключатель выкатной LTB 72,5 – 145 кВ [6].

Ячейка выключателя включает следующее оборудование: 

Тележка с механизмом перемещения

Необслуживаемые неподвижные и подвижные первичные контакты.[6]

Доступны следующие варианты: 

Трансформатор тока типа IMB с масляной изоляцией, устанавливаемый на раме общего модуля с автоматическим выключателем

Высокоэтажное решение для подстанций наружной установки 25

Малоэтажное решение для внутренних подстанций

Контроллер для регулируемого переключения — операций размыкания и замыкания.

Модули ввода линии (LEM) могут включать емкостной трансформатор напряжения с масляной изоляцией, разрядник защиты от перенапряжения и заземлитель.Таблица 3.1 Технические характеристики выдвижных автоматических выключателей. [6] WCB LTB 72,5 — 145

Тип эксплуатации

Одно- или Three-

WCB LTB или HPL 245

WCB HPL 300

WCB HPL 300

Один полюс

Один полюс

Полюсный стандарт

IEC, Ansi

IEC, ANSI

IEC, ANSI

Номинальное напряжение

72,5 — 145 кВ

245 кВ

300 KV

Номинальный ток

3150 A

3150 A

3150 A

оценивается Разрыв тока

40 ka

50 ka

50 ka

Температура окружающей среды

-30 — + 40 ° C

-30 — + 40 ° C

-30 — + 40 ° C

Открываемые автоматические выключатели по запросу также могут поставляться для других температур окружающей среды.

3.2.2 Выключатель комбинированно-разъединяющий DCB на напряжение 72,5 — 420 кВ. По существу, разъединяющий автоматический выключатель (DCB) представляет собой автоматический выключатель стандартного типа LTB или HPL. Разъединяющий автоматический выключатель также прошел типовые испытания в соответствии с международными стандартами на разъединители и, как ожидается, заменит обычную комбинацию отдельных разъединителей с каждой стороны автоматического выключателя. Это дает преимущества компактной компоновки подстанции с повышенным уровнем доступности из-за низких требований к техническому обслуживанию.

26

Рисунок 3.5 Выключатель-разъединитель (ВРУ) на напряжение 72,5 – 420 кВ [6].

На разъединяющем выключателе установлен видимый моторный заземлитель, отличающийся значительной механической прочностью и низкими требованиями к техническому обслуживанию, а пружинный привод может быть одно- или трехполюсным с цифровым управлением. Выключатели на напряжение до 245 кВ имеют одну камеру отключения на фазу и две камеры отключения на фазу на более высоком уровне напряжения 362–420 кВ соответственно. [6]

Автоматический выключатель-разъединитель можно назвать равным по номиналам по напряжению и току с автоматическими выключателями LTB и HPL. Разъединители полностью удовлетворяют требованиям стандартов IEC и ANSI для разъединителей и автоматических выключателей и успешно прошли испытания в соответствии со стандартом IEC, относящимся к испытаниям разъединителей. В ходе типовых испытаний также было подтверждено, что срок службы контактов разъединителя или выключателя составляет примерно 10 000 механических операций.

Личная безопасность обеспечивается видимым заземлением, показывающим, что отключенная часть подстанции не находится под напряжением. Система блокировки с местным навесным замком и дистанционным управлением позволяет заранее предотвратить случайное включение заземляющего выключателя и автоматического выключателя. Положения выключателя и системы блокировки контролируются визуально с помощью механически связанных между собой указателей

27

. Композитные изоляторы выключателя помимо хороших диэлектрических свойств отличаются устойчивостью к внешним повреждениям и различным механическим воздействиям.

В перспективе в процессе отказа от обычных разъединителей появятся уникальные возможности снижения требований к техническому обслуживанию, сокращения времени установки и упрощения схемы подстанции, а также снижения затрат на обслуживание и техническое обслуживание, что может быть реализовано за счет установки инновационных модулей распределительных устройств. . Таблица 3.2 Технические характеристики размыкающего автоматического выключателя (DCB) [6].

Тип

Комбинированный LTB Комбинированный LTB Комбинированный HPL

Комбинированный HPL

72.5

145

170 — 300

170 — 300

362 — 420

362 — 420

Трехполюсный

Chribe

Одно- / Три-

Однополюсных

Эксплуатация

Полюс

Standard

IEC, ANSI

IEC, ANSI

IEC, ANSI

IEC, ANSI

Номинальное напряжение

72,5 кВ

72,5 кВ

145 кВ

170 — 300 кВ

362 — 420 кВ

Номинальный ток

3150 A

3150 A

4000A

4000A

4000A

Номинальные

40 KA

40 KA

50 KA

50 KA

-30 — + 40 ° C

-30 — + 40 ° C

-30 — + 40 °C

-30 – +40 °C

ток Температура окружающей среды По запросу могут поставляться разъединители для других температур окружающей среды.

3.3 PASS — Система Plug and Switch. PASS M0 — это инновационное первичное оборудование, созданное в результате иного подхода к подстанции как к законченной интегрированной системе.

Наилучшая функциональность ячейки достигается за счет ограничения количества оборудования действительно необходимыми единицами, а благодаря ее модульной конструкции может быть реализован большой спектр всех возможных компоновок подстанции.

28

Рисунок 3.6 PASS M0 в стандартной конфигурации (одинарная шина — SBB): 1: Комбинированный разъединитель/заземлитель 2: Автоматический выключатель (CB) 3: Трансформатор тока (CT).[8]

Большой накопленный опыт проектирования распределительных устройств с воздушной изоляцией (AIS) и распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) позволил создать систему PASS (Plug And Switch System), которую также можно интерпретировать как «Производительность и экономия места»: демонстрация того, что практически любой Планировка подстанции может быть организована таким образом, чтобы более эффективно использовать доступное пространство.

Большой опыт исследований и разработок, производства и управления эксплуатацией также обеспечивает высокую производительность выпускаемых распределительных устройств PASS. Основным преимуществом PASS перед другими является его модульная конструкция и компактность, что позволяет увеличить количество функций, реализуемых в одном модуле: 

Вводы для подключения одной или двух шинных систем

Один автоматический выключатель

Один трансформатор тока

Один или несколько комбинированных разъединителей/заземлителей [8].

29

Рис. 3.7 На схеме показан PASS M0 в конфигурации с двойной шиной (DBB). 1: Комбинированный разъединитель/заземлитель на шине 1 и шине 2. 2: Автоматический выключатель. 3: Трансформатор тока. [8]

Благодаря вышеперечисленным функциям PASS можно рассматривать как эквивалент целой ячейки высокого напряжения. В PASS M0 используется уникальная конструкция, в которой все детали, кроме шин, заключены в заземленный алюминиевый бак с элегазом под давлением. Для повышения безопасности и надежности каждая опора заключена в конструкцию из сварного алюминия.Подключение PASS M0 к вторичной шинной системе легко реализуется с использованием стандартных компонентов.

Как видно на рисунке Рис. 3.7, конфигурация PASS M0 может полностью заменить несколько блоков в подстанции ВН вводной или отходящей конфигурации: 

первые вводы могут быть подключены к силовому трансформатору;

вторые вводы могут быть подключены к отходящей линии;

третьи вводы могут быть подключены к входящей линии.[8]

Особенность PASS M0 в том, что нет такого понятия, как традиционная сборная шина, которая реализуется с помощью первого и второго вводов.

30

В этой конфигурации PASS M0 выглядит действительно инновационным и прорывным модулем и может быть принят в качестве перспективной концепции системы для высоковольтной подстанции.

Рисунок 3.8 PASS M0 Двойная шина. [8]

Общее описание PASS M0.

Автоматический выключатель PASS M0 представляет собой одиночный выключатель давления, работающий по хорошо зарекомендовавшему себя принципу самовзрыва.В определенной степени дуга сама по себе является поставщиком энергии токов отключения, что, следовательно, снижает энергию, необходимую для рабочего механизма, и по сравнению с обычным выключателем типа газоотводного типа может быть сэкономлено около 50% энергии.

31

Таблица 3.3 Общие характеристики для PASS M0 [8].

Номинальная Частота

50/60 Гц

50/60 Гц

50/60 Гц

Номинальное напряжение

170 кВ

72,5 / 123/145/170 кВ

Номинальный ток

2500 A

Макс.испытательное напряжение: а) фаза-земля: номинальная кратковременная промышленная частота

325 кВ

выдерживаемое напряжение, 1 мин. 50 мкс

325/550/650/650 кВ

б) По изоляционному расстоянию (автоматический выключатель, разъединитель): Номинальная кратковременная частота сети

375 кВ

выдерживаемое напряжение, 1 мин Номинальный выдерживаемый грозовой импульс

160/ 265/315/315 KV

860 кВ

860 кВ

375/630/750/750

9000/750/750

Напряжение 1,2 / 50? S

KV

Оцененное короткое время Выдерживает ток (3 S)

40 KA

пиковый выдерживаемый ток

100 кА

Температура окружающей среды Мин.

-25 ° C

-25 ° C

— 30 ° C

— 30 ° C

— 30 ° C

— 30 ° C

+ 55 ° C

+ 55 ° C

+ 55 ° C

+ 55 ° C

Размер газа в год

Вес Одиночная шина

1900 кг

Двухместный шина

2150 кг

Входящие — Исходящие

2300 кг

2300 кг

SF6 (20 ° C) (абсолютные значения) Наполнение давления

700 кПа

680 KPA

Первый сигнал тревоги

660 KPA

620 KPA

32

Номинальное изолирующее давление (блокировка

640 кПа

600 кПа

давление) Таблица 3.4 Технические характеристики автоматического выключателя PASS M0 [8].

Одиночный прерыватель Номинальный ток отключения при коротком замыкании

40 кА / 50 Гц

Номинальный ток отключения при коротком замыкании

40 кА / 60 Гц

Номинальный ток включения при коротком замыкании (замыкание и

Технические характеристики
Номинальное напряжение, кВ 0,4
Частота, Гц. 50
Количество исходящих линий 1; 2; 4; 6
Номинальный ток отходящих линий, А 100; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2000 г.; 2500
Номинальный ток шкафов ввода, А 400; 630; 1000; 1600; 2000 г.; 2500; 3200; 4000
Ток электродинамического сопротивления, кА 30; 50; 62,5; 75
3 Линейная коммутация) 90 кА6 зарядка 90 кА

63A

63A

кабельная зарядка коммутации

160A

Drive 90A

DRIVE

3 PORES Spring Emported / Oingle Poly

Тип

BLK 222 / BLK 82

Номинальная последовательность операций

O-0. 3 с-CO-1min-CO

Время размыкания

=

Типы короткого замыкания | Кабельные скобы

Наш инструмент Product Finder позволяет найти идеальный продукт, отвечающий вашим требованиям.

Тип продуктаКабельные скобы (12)Кабельный ввод (106)

Код установкиГорнодобывающая промышленность AS/NZS (Группа I) (15)Зоны AS/NZS (48)Разделы класса CEC (20)Зоны класса CEC (26)CEC без классификации (3) )Зоны ГОСТ (36)Горное дело IEC (Группа I) (14)Неклассифицированный IEC (45)Зоны IEC (49)Разделы класса NEC (19)Зоны класса NEC (19)Неклассифицированный NEC (3)Зоны Norsok (11)Параллельная формация ( 8)Один кабель (8)Трилистник (7)

Форма защиты1Ex d IIC Gb X (27)1Ex e IIC Gb X (36)2Ex nR IIC Gc X (27)Класс I, Раздел 1 (8)Класс I , раздел 1, группы ABCD (8)Класс I, раздел 2 (18)Класс I, раздел 2, группы ABCD (17)Класс I, группы ABCD (6)Класс I, группы BCD (2)Класс I, зона 1 ( 19)Класс I, зона 1, AEx d IIC Gb (10)Класс I, зона 1, AEx e IIC Gb (19)Класс I, зона 2 (19)Класс I, зона 2, AEx d IIC Gb (10)Класс I, зона 2, AEx e IIC Gb (12)Класс I, зона 2, AEx nR IIC Gc (8)Класс I, зона 20 (10)Класс I, зона 20, AEx ta IIIC Da (10)Класс I, зона 21 (10)Класс I, Зона 21, AEx tb IIIC Db (10)Класс I, Зона 22 (10)Класс I, зона 22, AEx tc IIIC Dc (10)Класс II, раздел 1 (10)Класс II, раздел 1, группы EFG (10)Класс II, раздел 2 (18)Класс II, раздел 2, группы EFG (18) Класс III, раздел 1 (15)Класс III, раздел 2 (13)Ex d I Mb (20)Ex d IIC Gb (36)Ex db I Mb (1)Ex db IIC Gb (1)Ex e I Mb (20) )Ex e IIC Gb (46)Ex eb I Mb (1)Ex eb IIC Gb (3)Ex nR IIC Gc (34)Ex nRc IIC Gc (1)Ex ta IIIC Da (43)Ex ta IIIC Da X (35) )Ex tb IIIC Db (43)Ex tb IIIC Db X (35)Ex tc IIIC Dc (43)Ex tc IIIC Dc X (35)Ex tD A21 IP66 (2)Промышленное (45)Обычное расположение (6)Один болт ( 10) Два болта (10) Влажные места (6)

Тип кабеля: алюминиевая ленточная броня (ASA) (25) алюминиевая ленточная броня (e. г. ATA) (24)Алюминиевая проволочная броня (AWA) (34)Бронированный и с оболочкой (24)Бронированный армированный оплеткой бортовой кабель (24)Непрерывно сварная броня из гофрированного металла (MC-HL) — алюминий (4)Непрерывно сварная броня из гофрированного металла ( MC-HL) — Сталь (4) Броня из гофрированного и переплетенного металла (MC) — Алюминий (4) Броня из гофрированного и переплетенного металла (MC) — Сталь (4) Особо прочный шнур (2) Плоский небронированный кабель (2) )Гибкий шнур (5)Свинцовая оболочка и алюминиевая проволочная броня (LC/AWA) (9)Свинцовая оболочка и гибкая проволочная броня (LC/PWA) (8)Свинцовая оболочка и однопроволочная броня (LC/SWA) (9)Свинцовая оболочка и стальная ленточная броня (LC/STA) (8)Свинцовая оболочка и ленточная броня (LC/ASA) (8)Свинцовая оболочка и броня из проволочной оплетки (8)Свинцовая оболочка, небронированный кабель (2)M10 (12)M12 (8) Морской корабельный армированный кабель в оплетке (24)Морской корабельный кабель (11)Морской корабельный небронированный кабель (19)Гибкая проволочная броня (PWA) (27)Экранированная и алюминиевая проволочная броня (AWA) (4)Экранированная и однопроволочная броня (SWA) ) (4) Экранированный гибкий (ЭМС) провод коса (т. г. CY / SY) (42)Однопроволочная броня (SWA) (38)Стальная ленточная броня (STA) (24)TECK (4)TECK 90 (4)TECK 90-HL (4)Кабельный лоток (9)Небронированный (27) Броня из проволочной оплетки (42)

Конфигурация уплотнения Двойное наружное уплотнение (3) Внутреннее и внешнее уплотнение (28) Внутреннее барьерное уплотнение и соединение кабелепровода (2) Внутреннее барьерное уплотнение и внешнее уплотнение (18) Внутреннее барьерное уплотнение и внешнее уплотнение / соединение шланга FRAS (1) Без уплотнения (4) Внешнее уплотнение (46) Внешнее уплотнение / соединение кабелепровода (3) Внешнее уплотнение / соединение шланга FRAS (1) Очень тяжелый (12)

Сертификаты ABS (67) Алюминий (3) Алюминий / нержавеющая сталь ( 1)ATEX (61)BS 6121 (45)BV (40)c-CSA-us (19)CCO-PESO (44)CSA (11)DNV-GL (41)Алюминий с эпоксидным покрытием (2)ГОСТ-К (74) )ГОСТ-Р (44)IEC 62444 (45)IECEX (61)INMETRO (30)KCC (27)Lloyds (70)LSF (2)Полимер, одобренный LUL (2)NEPSI (34)Нейлон (2)RETIE (35) Нержавеющая сталь (6)TR-CU-EAC (38)UL (9)

Противопожарная защита Осевая нагрузка (12) Боковая нагрузка (12) Нет (68) Силы короткого замыкания (8) Да (41)

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *