Электрические соединения компас: Черчение схем в программе КОМПАС-3D – КОМПАС-Электрик. Приборостроительное приложение для КОМПАС-График

Аскон КОМПАС-Электрик. Руководство пользователя — часть 53

235

Глава 18. Приемы работы с объектами схем

18.7.9. Обозначение кабеля

Символ обозначения кабеля можно вставлять на монтажных схемах в конечной точке
групповой линии связей, к которой подключены линии электрической связи, уходящие
на другую поверхность.

Чтобы вставить символ, выполните следующие действия.

1. Вызовите команду 

КОМПАСЭлектрик — Символы — Обозначение кабеля.

2. Укажите курсором точку вставки символа.

На экране откроется диалог, в котором перечислены номера кабелей, содержащие линии
электрической связи, которые уходят на другую поверхность.

Установите маркер!«галочку» слева от номера нужного кабеля.

3. Нажмите кнопку 

ОК.

4. Для прерывания команды нажмите клавишу <Esc>.

18.7.10. Планка заземления

Планка заземления — это элемент конструкции поверхности, предназначенный для под!
ключения заземляющих проводов. Его можно размещать в любом месте чертежа МКС.

Чтобы вставить символ планки заземления, выполните следующие действия.

1. Вызовите команду 

КОМПАСЭлектрик — Символы — Планка заземления.

2. Укажите курсором точку вставки символа.

3. Для прерывания команды нажмите клавишу <Esc>.

Количество точек подключения к планке можно изменять.

Чтобы изменить количество точек, выполните следующие действия.

1. Выделите символ планки заземления.

2. «Перетащите» мышью характерную точку 

Деформировать в нужное положение.

18.7.11. Бобышка заземления

Бобышка заземления  — это элемент конструкции поверхности, предназначенный для
подключения заземляющих проводов. Его можно размещать в любом месте чертежа

МКС. Чтобы вставить символ бобышки заземления, выполните следующие действия.

1. Вызовите команду 

КОМПАСЭлектрик — Символы — Бобышка заземления.

2. Укажите курсором точку вставки символа.

3. Для прерывания команды нажмите клавишу <Esc>.

18.7.12. Перемычка

Перемычка позволяет разорвать потенциальный узел, т.е. до и после перемычки потен!
циальные узлы будут иметь разную маркировку провода. Для перемычки автоматически
формируются две клеммы. Физически перемычка создается в клеммнике.

Чтобы вставить символ, выполните следующие действия.

1. Вызовите команду 

КОМПАСЭлектрик — Символы — Перемычка.

Аскон КОМПАС-Электрик. Руководство пользователя — часть 51

Часть IV.

Формирование документации

224

команды

 КОМПАСЭлектрик — Спецсимволы — Точка связи (см. раздел 18.7.13 на

с. 236).

3. После построения линии связи можно просмотреть и при необходимости отредактиро!

вать ее свойства. Чтобы открыть соответствующий диалог, дважды щелкните мышью по
любому участку линии связи. На экране появится диалог 

Свойства (рис. 18.7, табл. 18.3)

В нем можно изменить
основное и дополни!
тельное поля марки!
ровки потенциального
узла, установить или
отключить видимость
полей на схеме. Потен!

циальному узлу при не!
обходимости можно на!
значить функцию цепи.

Рис. 18.7.  Диалог свойств линии связи

Табл. 18.3. Элементы управления диалога свойств линии электрической связи

Элемент

Описание

Основное поле 
маркировки

Поле ввода маркировки потенциального узла. Слева от поля можно 
ввести символ, который будет разделять тексты основного и 
дополнительного полей маркировки.

Видимое

Включите эту опцию, чтобы основное поле маркировки 
отображалось на схеме.

Дополнительное 
поле маркировки

Таблица, в которой можно сформировать текст дополнительного 
поля маркировки и установить его видимость на схеме.

Установить 
маркировку
на линии связи

Включите эту опцию, чтобы отобразить на линии связи текст 
маркировки потенциального узла.

Номер линии
в группе

Эту область диалога используйте при формировании 
электрических принципиальных схем. Она доступна, если линия 
электрической связи входит в группу (т.е. подключена к групповой 
линии связи). Введите в ней порядковый номер линии в группе и 
включите опцию 

Вход (для участка линии до входа в групповую 

линию) или 

Выход (для участка линии после выхода из групповой 

линии).

225

Глава 18. Приемы работы с объектами схем

18.5.3. Групповая линия связи

Линии связи, следующие в одном направлении, могут объединяться в группу. На схемах
такие группы отображаются в виде групповой линии связи, к которой подключаются
обычные линии электрической связи.

На схемах принципиальных всем линиям электрической связи нужно присвоить поряд!
ковый номер в группе. Причем для каждого потенциального узла порядковый номер на
входе в группу и на выходе должен быть одинаковым.

В монтажно!коммутационных схемах групповая линия связи отображает трассу про!
кладки жгутов. И для линий электрической связи в группе указывается не номер линии,
а маркировка провода. Групповую линию связи в МКС можно построить к точке подклю!

чения УГО аппарата. В этом случае в схему автоматически вставляется таблица. В ней
отображаются номера подключенных зажимов аппарата и маркировка проводов, к кото!
рым подключены зажимы. 

Чтобы построить групповую линию связи, выполните следующие действия.

1. Вызовите команду 

КОМПАСЭлектрик — Линии связей — Групповая линия связи.

2. На схеме последовательно укажите курсором точки прохождения групповой линии связи

(т.е. постройте трассу прохождения линии).

3. После построения групповой линии связи проведите к ней линии электрической связи

(см раздел 18.5.2).

На схемах принципиальных рекомендуется для каждого потенциального узла сразу пос!

троить полную трассу его прохождения, а затем присвоить ему порядковый номер в
группе для отображения до и после подключения к группе. Присвоение номера выпол!
няется в диалоге свойств (рис. 18.7, табл.

 

18.3).

3.1.

Сначала вызовите этот диалог двойным щелчком мыши на участке линии связи до
входа в групповую линию; введите данные о маркировке потенциального узла; в
области диалога 

Номер линии в группе введите номер и включите опцию Вход.

3.2.

Затем вызовите диалог свойств двойным щелчком мыши на участке линии связи
после выхода из групповой линии; в области диалога 

Номер линии в группе 

вве!

дите тот же номер и включите опцию 

Выход.

Функциональная 
цепь

В этой области диалога для потенциального узла можно выбрать из 
списка функцию цепи.

*

Применить

Нажмите эту кнопку, чтобы внесенные изменения отобразились на 
схеме без выхода из диалога.

* Если в настройках проекта для соединителей отсутствует список функцио!

нальных цепей, закройте диалог свойств, откройте Менеджер проектов,
сформируйте или отредактируйте перечень функциональных цепей (см.
раздел 15.1.6 на с. 183), а затем снова вернитесь в диалог свойств и завер!
шите ввод данных.

Табл. 18.3. Элементы управления диалога свойств линии электрической связи

Элемент

Описание

КОМПАС-Электрик — изучаем вместе

Анатолий Астратов, Лев Теверовский

 

Первый юбилей

Продолжаем изучать вместе

Вставка УГО

Построение соединителей и вставка на них специальных символов

Изменение свойств объектов схем

Первый юбилей

В конце мая системе КОМПАС-Электрик исполнился год. За столь короткий срок пользователями системы стали уже около 60 предприятий Белоруссии, Казахстана, России и Украины, где в общей сложности эксплуатируется более 100 рабочих мест. Неплохой результат для продукта, который лишь недавно выпущен компанией АСКОН, осваивающей новую для себя нишу рынка САПР!

Продолжаем изучать вместе

Сейчас готовится к выходу очередная версия КОМПАС-Электрик. Основной акцент в данной версии сделан на повышение качества системы за счет оптимизации алгоритмов работы ее ядра.

В предыдущей статье («САПР и графика» № 5’2004 «КОМПАС-Электрик — изучаем вместе. Работаем с базами данных») мы рассматривали «сердце» системы — базу данных. Теперь же речь пойдет о Редакторе схем и отчетов, с помощью которого осуществляется выпуск документов проекта электрооборудования, а точнее — о стратегии работы над проектом, вводе исходных данных и построении принципиальной электрической схемы.

Редактор схем и отчетов построен на базе чертежно-графической системы КОМПАС-График. КОМПАС-Электрик расширяет предоставляемый базовый набор инструментов для построения геометрических объектов и разработки текстовых документов в «сторону» электротехники.

Работа в Редакторе схем и отчетов начинается с создания проекта. В терминах КОМПАС-Электрик проект — это комплект документов на изготовление и сопровождение электрооборудования электрифицируемого изделия. Проект представляет собой один файл, который с помощью встроенного в Редактор схем и отчетов Менеджера проектов разворачивается в дерево проекта (рис. 1).

В начало

Рис. 1

Изделие, разрабатываемое в КОМПАС-Электрик, состоит из электротехнических аппаратов, устанавливаемых на несущих конструкциях — поверхностях (панели, стены, пульты). Эти

поверхности , в свою очередь, устанавливаются в оболочках (ящики, шкафы, камеры), являясь тем самым элементами ее конструкции. Структура изделия представляется в Менеджере проектов в виде дерева на уровне Комплектующие.

Конструктор может начать работу над проектом по-разному: с ввода исходных данных по проекту (выбирая комплектующие) или с разработки документов проекта, причем это может быть любой документ проекта. Мы рекомендуем начинать работу с принципиальной электрической схемы, хотя оба указанных варианта вполне могут пересекаться: в системе отсутствует жестко заданная технологическая последовательность проектирования, что выгодно отличает ее от ряда конкурирующих аналогов.

При вводе исходных данных конструктор определяет количество оболочек и их типы, которые можно выбрать из базы данных или описать вручную. «Внутри» оболочек описываются поверхности и при необходимости им назначаются типы из базы данных или они вводятся вручную. И уже на поверхности непосредственно из базы данных комплектующих добавляются аппараты. При добавлении аппарата ему назначается позиционное обозначение, которое является основным идентификатором в проекте. По ходу работы над проектом конструктор может перемещать аппараты как между поверхностями одной оболочки, так и между разными оболочками изделия.

В начало

Рис. 2

Каждому аппарату в изделии может быть назначен сопутствующий элемент, в качестве которого могут выступать конструктивные элементы (кронштейны, стойки и т.п.) или другие электрические аппараты. В последнем случае появляется возможность расширять первоначальный набор функциональных частей основного аппарата (например, за счет присоединения контактной приставки у магнитного пускателя увеличивается набор свободных контактов). Таким образом, сопутствующие элементы — это изделия дополнительного заказа.

При появлении электрического соединения между аппаратами, установленными на разных поверхностях, на трассе этого соединения формируется клемма. Клемма добавляется в клеммник (рис. 2). Наличие клеммника на поверхности определяется в настройках системы. При отсутствии клеммника на поверхности внешние связи автоматически ведутся непосредственно на выводы аппаратов.

После ввода данных оптимальным шагом является начало разработки принципиальной схемы (Э3), поскольку именно она дает полное представление о составе изделия и электрических связях в нем (рис. 3). Для разработки принципиальной схемы в системе предусмотрен ряд функций, которые мы рассмотрим далее.

В начало

Рис. 3

Вставка УГО

Позволяет вставить в схему условное графическое обозначение (УГО) аппарата и назначить ему позиционное обозначение, а также выбрать его тип из базы данных комплектующих. При вводе позиционного обозначения система осуществляет несколько проверок (так называемых контролей): запрет ввода русских букв; обязательная завершенность позиционного обозначения цифрой; соответствие буквенного кода, введенного пользователем, тому значению, которое указано в базе данных; запрет на наличие в позиционном обозначении специальных символов. Все перечисленные проверки можно отключить в любой момент. УГО может вставляться в схему с любым допустимым углом поворота, что позволяет строить схемы с горизонтальной, вертикальной и смешанной ориентацией цепей. Угол поворота может изменяться и непосредственно в схеме. При повороте УГО положение его текстов автоматически корректируется (рис. 4). Каждое текстовое поле, расположенное возле УГО, может быть отображено на схеме либо скрыто. При работе с аппаратами в схемах осуществляется контр оль использования функциональных частей изделия. Например, система предупреждает о переполнении контактных групп у аппаратов релейного типа. После назначения типа аппарата из базы данных на УГО возле выводов отображаются реальные номера зажимов, соответствующие той функциональной части аппарата, которую представляет УГО в схеме.

Возле УГО, представляющих на схеме аппараты разнесенным способом, формируется перекрестная ссылка, показывающая лист и зону, в которых расположены все остальные УГО одного аппарата.

В начало

Рис. 4

Построение соединителей и вставка на них специальных символов

В системе соединители представлены тремя видами: линиями электрической связи; групповыми линиями связи и электрическими шинами. Группа соединителей, ограниченная выводами УГО, объединяется в потенциальный узел. Для потенциального узла может быть назначен номер провода (маркировка) и функция цепи, к которой он относится. Перечень функций цепей для каждого нового проекта может быть уникален — это и силовые, и информационные, и управляющие цепи, и любые иные. Для функции цепи может быть назначен тип провода и тип клеммы, что позволяет автоматически назначать их конкретному соединению в монтажно-коммутационных схемах. На линии электрической связи могут быть вставлены следующие дополнительные символы (рис. 5):

В начало

Рис. 5

1. Клемма — проходная, силовая, контрольная. Символ клеммы не разрывает потенциальный узел. Символы клемм также могут автоматически расставляться после завершения процедуры формирования клеммника.

2. Перемычка , предназначенная для разрыва потенциального узла.

3. Обозначение коаксиального кабеля.

4. Экранирование отдельных проводов или группы проводов. К экрану можно подключать линию электрической связи.

5. Объединение отдельных проводов в кабель.

6. Скрутка двух и более проводов.

7. Заземление.

8. Соединение с корпусом.

9. Обрыв соединителя.

Последние три символа позволяют графически объединить несвязанные соединители в один потенциальный узел, а также соединить линиями связи элементы, находящиеся на разных листах принципиальной схемы.

Линии электрической связи обладают ассоциативной связью с «зажимами» электрических аппаратов, то есть закрепляются в точках подключения к УГО и не отрываются от них при его перемещении. Кроме того, линии связей автоматически разрываются при пересечении выводов УГО и «затягиваются» при его удалении.

Если в схеме возникает T-образное пересечение, то в этих местах автоматически вставляется точка связи. Для X-образных пересечений появление точки связи зависит от настроек системы.

Маркировка (номера проводов) может расставляться как в ручном, так и в автоматическом режиме. Но в любом случае осуществляется контроль дублирования ее значений.

Изменение свойств объектов схем

Любое свойство того или иного объекта схемы может быть изменено в любое время. Все перечисляемые далее свойства можно менять централизованно в соответствующем диалоге свойств, который создан для каждого вида объекта.

Документ или лист документа. Для них можно изменить любое значение, которое заносится в основную надпись чертежа, а также имя. Это упрощает процедуру поиска в дереве проекта нужного документа или листа. Для листа в любое время можно изменить формат и оформление.

Оболочка. Для оболочки можно изменить имя, тип (описать как оригинальное, или унифицированное, или стандартное изделие), а также ввести комментарий.

Поверхность. Для поверхности можно изменить имя, тип (описать как оригинальное, или унифицированное, или стандартное изделие), ввести комментарий. Здесь же можно дать разрешение на формирование клеммника для внешних связей, разрешить или запретить внешнее соединение с поверхностями других оболочек, отредактировать внешние трассы соединений.

Аппарат. Для аппарата можно изменять позиционное обозначение, тип аппарата. Можно вводить и изменять надписи, наносимые на несущие поверхности рядом с аппаратом. Также можно вводить и изменять тексты, которые отображаются на схемах. Система позволяет управлять форматом перекрестных ссылок, назначать сопутствующие элементы, просматривать и вставлять в схему из диалога УГО любого типа, которые указаны в базе данных именно для этого типа аппарата.

Соединители. Для соединителей можно вводить маркировку потенциального узла, отображать или скрывать ее на линиях связи, вводить номер линии в группе, если она подключена к групповой линии связи. Можно также назначать потенциальному узлу функциональную цепь и задавать имя шины.

Клеммник . Для клеммника можно вводить позиционное обозначение и выбирать тип из базы данных, изменять состав клемм, назначать тип для отдельной клеммы, если клеммник состоит из набора отдельных клемм, опре­де­лять параметры графического представления клеммника в схемах (клеммник в схемы вставляется в виде таблицы).

Посредством перечисленных функций пользователь осуществляет разработку принципиальных электрических схем, одна из которых приведена на рис. 6.

Разработанная принципиальная схема — это уже на 70-80% готовый проект. Большинство других документов проекта получаются автоматически. Таким образом, грамотная работа специалистов в редакторе схем и отчетов позволяет существенно облегчить свой труд и резко повысить его производительность.

В начало

Рис. 6

«САПР и графика» 8’2000

Аскон КОМПАС-Электрик. Руководство пользователя — часть 56

Часть IV.

Формирование документации

246

19.3.1.

Приемы работы со сводной таблицей соединений

Чтобы просмотреть внешние подключения аппаратов поверхности, выберите в списке
поверхность, включите опцию 

Внешние подключения. Для внешних подключений

можно просмотреть следующую информацию.

Номер жгута, которым осуществляется внешнее подключение. Номер жгута на!
значается системой автоматически. Его можно изменить в диалоге свойств повер!
хности во вкладке 

Внешние связи (см. раздел 17.3.4 на с. 196).

В графе 

Тип кабеля можно назначить или изменить тип соединителя. В диалоге

выбора изделия из базы данных отображаются только те типы кабелей, которые
имеют число жил не менее количества соединений в жгуте.

В графе 

Маркировка можно просмотреть или изменить маркировку провода по!

тенциального узла.

В графе 

Тип провода можно переназначить жилу кабеля, если соединение вы!

полняется кабелем, или изменить тип провода, если соединение осуществляется
отдельным проводником.

В графе 

Аппарат можно увидеть, к какому аппарату на поверхности осуществля!

ется внешнее подключение.

Чтобы просмотреть внешние связи между аппаратами поверхностей, включите опцию
Внешние связи, выберите в списках поверхности. Для каждой связи отображаются сле!
дующие данные.

Номер жгута и тип кабеля, который при необходимости можно изменить.

Перечень маркировок, идущих с одной поверхности на другую. При необходимос!
ти отдельную маркировку можно изменить.

Сечение и цвет жилы кабеля или тип отдельного проводника.

С какого аппарата идет связь, и на какой аппарат поступает.

Чтобы просмотреть внутренние связи поверхностей, выберите в списке поверхность,
включите опцию 

Внутренние связи. Для каждой связи отображаются номер, тип и дли!

на провода, а также трасса соединений аппаратов.

Откуда

БЦО (или обозначение прибора) аппарата, с которого идет связь, и 
номер зажима или клеммы.

Куда

БЦО (или обозначение прибора) аппарата, на который связь 
поступает, и номер зажима или клеммы.

Изменения, выполняемые в сводной таблице соединений, автоматически отражаются в
текстовых полях УГО на схемах соединений, подключения и общих.

Табл. 19.4. Структура таблицы внешних связей

Графа

Описание

Аскон КОМПАС-Электрик. Руководство пользователя — часть 55

Часть IV.

Формирование документации

242

5. После того, как построены все проекционные виды, откройте Менеджер проектов. Вызо!

вите диалог свойств той поверхности, для которой построены проекционные виды. Для
этого в дереве проекта дважды щелкните мышью по имени нужной поверхности.

6. Во вкладке 

Проекционные виды и зоны (см. раздел 17.3 на с. 192) последовательно

выбирайте имя каждого проекционного вида и затем на чертеже указывайте геометрию
допустимой зоны установки, относящуюся к этому виду.

7. Теперь можно приступать к расстановке аппаратов на поверхности. Для этого исполь!

зуйте команду 

Вставить серию УГО (см. раздел 18.4 на с. 220).

8. В перечне аппаратов поверхности последовательно выбирайте аппараты и размещайте

их на чертеже. При наведении изображения аппарата на допустимую зону установки под!
свечивается контур зоны, а на изображении аппарата подсвечивается контур зоны уста!
новки аппарата. При перемещении курсора на другой проекционный вид изображение
аппарата автоматически изменяется.

Если в перечне отсутствуют нужные аппараты, добавьте их на поверхность с помощью
команды 

Создать/Добавить (см. раздел 17.4 на с. 198) Менеджера проектов.

Для оформления чертежа можно использовать любые команды системы КОМПАС!Гра!
фик.

Здесь же можно сформировать записи спецификации (см. раздел 18.8.4). Их нужно
формировать для каждого объекта чертежа. Для объектов чертежа, которые были со!
зданы средствами КОМПАС!График, формирование записей спецификации выполняйте
средствами КОМПАС!График.

19.3.

Сводная таблица соединений

Сводная таблица соединений не является документом проекта. Она представляет собой
модель всех связей между электроаппаратами в изделии.

Сводная таблица соединений формируется автоматически по мере наполнения докумен!
тов проекта. В ней можно просмотреть внутренние связи (связи, выполняемые в преде!
лах поверхностей), внешние подключения аппаратов поверхностей и внешние связи
между аппаратами поверхностей. Все перечисленные связи можно просмотреть для от!
дельных поверхностей.

Для всех связей в сводной таблице приводится маркировка провода, которым выполня!
ется соединение между двумя зажимами аппарата или аппаратов. Маркировку провода
можно изменить. Изменение маркировки отображается во всех созданных схемах про!
екта.

Здесь же можно просмотреть назначенный соединению тип провода. Он назначается по!
тенциальному узлу автоматически в соответствии с настройками по умолчанию для фун!
кции цепи, к которой принадлежит потенциальный узел. Тип провода для каждого отде!
льного соединения можно изменять.

Чтобы просмотреть или отредактировать сводную таблицу соединений, выполните сле!
дующие действия.

Информация из сводной таблицы соединений используется при создании таблиц соеди!
нений, подключения и общих.

КОМПАС-Электрик — изучаем вместе. — АСКОН-Комплексные решения

САПР и графика, №8/2004 2004

Анатолий Астратов, Лев Теверовский

Первый юбилей

В конце мая системе КОМПАС-Электрик исполнился год. За этот короткий срок пользователями системы уже стали около 60 предприятий Белоруссии, Казахстана, России и Украины, где в общей сложности эксплуатируется более 100 рабочих мест. Неплохой результат для продукта, который лишь недавно выпущен компанией АСКОН, осваивающей новую для себя нишу рынка САПР.

Продолжаем изучать вместе

На момент публикации этой статьи готовится к выходу очередная версия КОМПАС-Электрик. Основной упор в данной версии делался на повышении качества системы, что осуществлялось за счет оптимизации алгоритмов работы ее ядра.

В предыдущей статье («САПР и графика» № 5, 2004 «КОМПАС-Электрик — изучаем вместе. Работаем с базами данных») мы рассматривали «сердце» системы — базу данных. Теперь же речь пойдет о Редакторе схем и отчетов, с помощью которого осуществляется выпуск документов проекта электрооборудования. А точнее — о стратегии работы над проектом, вводе исходных данных и построении принципиальной электрической схемы.

Редактор схем и отчетов построен на базе чертежно-графической системы КОМПАС-График. КОМПАС-Электрик расширяет предоставляемый базовый набор инструментов для построения геометрических объектов и разработки текстовых документов в «сторону» электротехники.

Работа в Редакторе схем и отчетов начинается с создания проекта. В терминах КОМПАС-Электрик проект — это комплект документов на изготовление и сопровождение электрооборудования электрифицируемого изделия. Проект представляет собой один файл, который с помощью встроенного в Редактор схем и отчетов Менеджера проектов разворачивается в дерево проекта (рис.1).

Рис.1.

Изделие, разрабатываемое в КОМПАС-Электрик, состоит из электротехнических аппаратов, устанавливаемых на несущих конструкциях — поверхностях (панели, стены, пульты). Эти поверхности, в свою очередь, устанавливаются в оболочках (ящики, шкафы, камеры), являясь тем самым элементами ее конструкции. Структура изделия представляется в Менеджере проектов в виде дерева на уровне Комплектующие.

Конструктор может начать работу над проектом разными путями: с ввода исходных данных по проекту (выбирая комплектующие) или с разработки документов проекта. Причем это может быть любой документ проекта. Однако мы рекомендуем начинать работу с принципиальной электрической схемы. Два указанных варианта старта работ вполне могут пересекаться — в системе отсутствует жесто заданная технологическая последовательность проектирования, что выгодно отличает ее от ряда конкурирующих аналогов.

При вводе исходных данных конструктор определяет количество оболочек и их типы, которые можно выбрать из базы данных или описать вручную. «Внутри» оболочек описываются поверхности и при необходимости им назначаются типы из базы данных или они вводятся вручную. И уже на поверхности непосредственно из базы данных комплектующих добавляются аппараты. При добавлении аппарата ему назначается позиционное обозначение, которое является основным идентификатором в проекте. По ходу работы над проектом конструктор может перемещать аппараты как между поверхностями одной оболочки, так и между разными оболочками изделия.

Каждому аппарату в изделии может быть назначен сопутствующий элемент, в качестве которого могут быть конструктивные элементы (кронштейны, стойки и т.п.) или другие электрические аппараты. В последнем случае появляется возможность расширять первоначальный набор функциональных частей основного аппарата (например, присоединение к магнитному пускателю контактной приставки позволяет расширить у него набор свободных контактов). Таким образом, сопутствующие элементы — это изделия дополнительного заказа.

Рис.2.

При появлении электрического соединения между аппаратами, установленными на разных поверхностях, на трассе этого соединения формируется клемма. Клемма добавляется в клеммник (рис.2). Наличие клеммника на поверхности определяется в настройках системы. При отсутствии клеммника на поверхности внешние связи автоматически ведутся непосредственно на выводы аппаратов.

После ввода данных оптимальным шагом является начало разработки принципиальной схемы (Э3), т.к. именно она дает полное представление о составе изделия и электрических связях в нем (рис.3). Для разработки принципиальной схемы в системе предусмотрен ряд функций, которые мы рассмотрим далее.

Рис.3.

Вставка УГО

Позволяет вставить в схему условное графическое обозначение (УГО) аппарата и назначить ему позиционное обозначение, а также выбрать его тип из базы данных комплектующих. При вводе позиционного обозначения система осуществляет несколько проверок (так называемых контролей): запрет ввода русских букв; обязательная завершенность позиционного обозначения цифрой; соответствие буквенного кода, введенного пользователем, тому значению, которое указано в базе данных; запрет на наличие в позиционном обозначении специальных символов. Все перечисленные проверки можно отключить в любой момент времени. УГО может вставляться в схему с любым допустимым углом поворота, что позволяет строить схемы с горизонтальной, вертикальной и смешанной ориентацией цепей. Угол поворота может изменяться и непосредственно в схеме. При повороте УГО положение его текстов автоматически корректируется (рис.4). Каждое текстовое поле, расположенное возле УГО, может быть отображено на схеме либо скрыто. При работе с аппаратами в схемах осуществляется контроль использования функциональных частей изделия. Например, система предупреждает о переполнении контактных групп у аппаратов релейного типа. После назначения типа аппарата из базы данных на УГО возле выводов отображаются реальные номера зажимов, соответствующие той функциональной части аппарата, которую представляет УГО в схеме.

Возле УГО, которые на схеме представляют аппараты разнесенным способом, формируется перекрестная ссылка. Перекрестная ссылка показывает лист и зону, в которых расположены все остальные УГО одного аппарата.


Рис.4.

Построение соединителей и вставка на них специальных символов

В системе соединители представлены тремя видами: линиями электрической связи; групповыми линиями связи и электрическими шинами. Группа соединителей, ограниченная выводами УГО, объединяется в потенциальный узел. Для потенциального узла может быть назначен номер провода (маркировка) и функция цепи, к которой он относится. Перечень функций цепей для каждого нового проекта может быть уникален — это и силовые, и информационные, и управляющие цепи, и любые иные. Для функции цепи может быть назначен тип провода и тип клеммы, что позволяет автоматически их назначать конкретному соединению в монтажно-коммутационных схемах. На линии электрической связи могут быть вставлены следующие дополнительные символы (рис.5).

  1. Клемма — проходная, силовая, контрольная. Символ клеммы не разрывает потенциальный узел. Символы клемм также могут расставляться автоматически, после завершения процедуры формирования клеммника.
  2. Перемычка, предназначенная для разрыва потенциального узла.
  3. Обозначение коаксиального кабеля.
  4. Экранирование отдельных или группы проводов. К экрану можно подключать линию электрической связи.
  5. Объединение отдельных проводов в кабель.
  6. Скрутка двух и более проводов.
  7. Заземление.
  8. Соединение с корпусом.
  9. Обрыв соединителя.

Последние три символа позволяют объединить графически несвязанные соединители в один потенциальный узел, а также соединить линиями связи элементы, находящиеся на разных листах принципиальной схемы.

Линии электрической связи обладают ассоциативной связью с «зажимами» электрических аппаратов, т.е. закрепляются в точках подключения к УГО и не отрываются от них при его перемещении. Кроме того, линии связей автоматически разрываются при пересечении выводов УГО и «затягиваются» при его удалении.

Если в схеме возникает T-образное пересечение, то в этих местах автоматически вставляется точка связи. Для X-образных пересечений появление точки связи зависит от настроек системы.

Маркировка (номера проводов) может расставляться как в ручном, так и в автоматическом режиме. Но в любом случае осуществляется контроль дублирования ее значений.

Рис.5.

Изменение свойств объектов схем

.

Любое свойство любого объекта схемы может быть изменено в произвольный момент времени. Все перечисляемые далее свойства можно менять централизованно в соответствующем диалоге свойств, который создан для каждого вида объекта.

Документ или лист документа. Для них можно изменить любое значение, которое заносится в основную надпись чертежа, а также имя. Это упрощает процедуру поиска в дереве проекта нужного документа или листа. Для листа в любое время можно изменить формат и оформление.

Оболочка. Для оболочки можно изменить имя, тип (описать как оригинальное, или унифицированное, или стандартное изделие), а также ввести комментарий.

Поверхность. Для поверхности можно изменить имя, тип (описать как оригинальное, или унифицированное, или стандартное изделие), ввести комментарий. Здесь же можно дать разрешение на формирование клеммника для внешних связей, разрешить или запретить внешнее соединение с поверхностями других оболочек, отредактировать внешние трассы соединений.

Аппарат. Для аппарата можно изменять позиционное обозначение, тип аппарата. Можно вводить и изменять надписи, наносимые на несущие поверхности рядом с аппаратом. Также можно вводить и изменять тексты, которые отображаются на схемах. Система позволяет управлять форматом перекрестных ссылок, назначать сопутствующие элементы, просматривать и вставлять в схему из диалога УГО любого типа, которые указаны в базе данных именно для этого типа аппарата.

Соединители. Для соединителей можно вводить маркировку потенциального узла, отображать или скрывать ее на линиях связи, вводить номер линии в группе, если она подключена к групповой линии связи. Можно также назначать потенциальному узлу функциональную цепь и задавать имя шины.

Клеммник. Для клеммника можно вводить позиционное обозначение и выбирать тип из базы данных, изменять состав клемм, назначать тип для отдельной клеммы, если клеммник состоит из набора отдельных клемм, определять параметры графического представления клеммника в схемах (клеммник в схемы вставляется в виде таблицы).

Рис.6.

Используя перечисленные функции, пользователь осуществляет разработку принципиальных электрических схем, одна из которых приведена на рис.6.

Разработанная принципиальная схема — это уже на 70-80% готовый проект. Большинство других документов проекта получаются автоматически. Таким образом, грамотная работа специалистов в редакторе схем и отчетов позволяет существенно облегчить труд и резко повысить его производительность.


Другие статьи…

2 Составление электрических схем средствами системы Компас 3d

Составление схемы электрической удобно выполнить средствами системы Компас 3D различных версий. Простота освоения и работы, богатые функциональные возможности системы Компас 3D позволяют использовать его в различных направлениях проектной деятельности, в том числе и в разработке объектов электроснабжения.

Взаимодействие пользователя с системой Компас 3D обеспечивается набором стандартных средств: панелей, командных кнопок и окон. При возникновении затруднительных ситуаций во время работы с системой можно быстро получить необходимую справку. Более подробные сведения о системе Компас 3D можно получить, обратившись к литературным источникам.

2.1 Задание на курсовое проектирование

Построить схему согласно варианту задания (Приложение А — Типовые схемы РУ 10(6)-750 кВ, а также схемы подключения устройств компенсации реактивной мощности. В схемах количество присоединений принято условно).

Рисунок 1-Схема №2205 АН “Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов”

2.2Проектирование электрической схемы

При построении нового чертежа необходимо перейти по вкладкам ФайлСоздать и в появившемся окне «Новый документ», показанном на рисунке 1, выбрать команду Чертеж

Рисунок 2 – Вид окна «Новый документ»

В рабочей области появится окно с листом и рамкой формата А4, показанное на рисунке 2.

Рисунок 3 – Вид окна с листом и рамкой, формата А4

Если схема, которую Вы будете рисовать объемная, то лучше поменять формат листа, скажем на А3 и лист расположить горизонтально. Для этого идем в меню СЕРВИС -> МЕНЕДЖЕР ДОКУМЕНТА, меняем настройки, затем сохраняем и закрываем окошко.

Рисунок 4-Выбор формата листа

После нажатия кнопки Ok, формат и положение листа изменятся.

Открываем программу Компас 3D, находим во вкладке

Библитека -> Библиотека проектирования схем ЭС ->Каталог->Элементы электротехнических устройств ,затем выбираем нужный нам элемент и вставляем в лист .Аналогичное действие повторяем для всех элементов.

Конденса́тор— двухполюсник с определённым значением ёмкости и малой омической проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом. Обычно состоит из двух электродов в форме пластин (называемых обкладками), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок.

Рисунок 5 – Конденсатор

Дроссель электрический — катушка индуктивности, обладающая высоким сопротивлением переменному току и малым сопротивлением постоянному. Обычно включается в электрическую цепь постоянного тока для подавления или ограничения переменной составляющей и пульсаций тока. Дроссели обычно имеют сердечник (электротехническая сталь или феррит). Применяются преимущественно в фильтрах узлов электропитания.

Рисунок 6 – Дроссель электрический

Разъединитель – это аппарат, предназначенный для создания видимого разрыва между частями электроустановки, оставшимися под напряжением и аппаратами, выведенными в ремонт, а также заземления отключенных участков при помощи заземляющих ножей.

Примечания:

  • Разъединитель способен размыкать и замыкать цепь при малом токе или малом изменении напряжения на выводах каждого из его полюсов. Он также способен проводить токи при нормальных условиях в цепи и проводить в течение нормированного времени токи при ненормальных условиях, таких как короткое замыкание.

  • Малые токи — это такие токи, как емкостные токи вводов, шин, соединений, очень коротких кабелей, токи постоянно соединенных ступенчатых сопротивлений выключателей и токи трансформаторов напряжения и делителей. Для номинальных напряжений до 330 кВ включительно ток, не превышающий 0,5 А, считается малым током по этому определению; для номинального напряжения от 500 кВ и выше и токов, превышающих 0,5 А, необходимо проконсультироваться с изготовителем, если нет особых указаний в руководствах по эксплуатации разъединителей.

  • К малым изменениям напряжения относятся изменения напряжения, возникающие при шунтировании регуляторов индуктивного напряжения или выключателей.

  • Для разъединителей номинальным напряжением от 110 кВ и выше может быть установлена коммутация уравнительных токов.

Рисунок 7 — Разъединитель

Трансформатор (измеритель) тока имеет высокую точность, отличную термостабильность и стандартный двухпроводной аналоговый выход 4-20 мА с винтовым клеммным подсоединением.

Провод с измеряемым током пропускается (желательно перпендикулярно) через отверстие бесконтактного трансформатора. Для увеличения чувствительности допускается пропускать провод несколько раз (витками) , при этом чувствительность увеличивается во столько раз, сколько раз провод проходит через отверстие — так, например, полный виток дает увеличение чувствительности в два раза.

Рисунок 8 – Трансформатор измерителя тока(в общем виде)

Выключатель — это электротехническое устройство, предназначенное для ограничения силы тока в электрических цепях. Выключатель защищает устройства, подключенные последовательно к нему от повреждения электрическим током, при этом, устройством является всякое электротехническое изделие, через которое, последовательно c выключателем автоматическим, протекает электрический ток. Защищаемыми электротехническими изделиями являются как бытовые приборы и другие устройства защиты, так и сами провода и кабели, на бытовом уровне называемые электропроводкой. В основном выключатели служат для защиты электрических цепей от перегрузок и короткого замыкания.

Рисунок 9 – Выключатель

Рисунок 10- Повторение элементов схемы

Разрядник — электрический аппарат, предназначенный для ограничения перенапряжений в электротехнических установках и электрических сетях. Первоначально разрядником называли устройство для защиты от перенапряжений, основанный на технологии искрового промежутка. Затем, с развитием технологий, для ограничения перенапряжений начали применять устройства на основе полупроводников и металл-оксидных варисторов, применительно к которым продолжают употреблять термин «разрядник».

Рисунок 11 –Разрядник

Заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством

Рисунок 12 — Заземление

Трансформатор — статическое электромагнитное устройство, имеющее

две или более обмоток связанных индуктивно, и предназначенные для

преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного тока в одну или несколько других систем переменного тока. Силовые трансформаторы , установленные на электростанциях или подстанциях, служат для преобразования электроэнергии одного напряжения в другое, связи между отдельными элементами (участками) электрической сети, регулирования напряжения и перетоков мощности.

По назначению трансформаторы делятся на повышающие и понижающие,

по числу обмоток — на двухобмоточные, трехобмоточные и с расщепленными обмотками. Двухобмоточные трансформаторы имеют обмотки высшего напряжения и низшего напряжения ; трехобмоточные — обмотки высшего напряжения, среднего напряжения и низшего напряжения. По числу фазных обмоток, размещенных на одном магнитопроводе, различают однофазные и трехфазные трансформаторы. Из трех однофазных трансформаторов составляется одна трехфазная группа.

Двухобмоточный трансформатор — это аппарат напряжения, имеющий одну вторичную обмотку напряжения. Ёмкостный агрегат напряжения — аппарат напряжения, содержащий ёмкостный делитель.

Рисунок 13 – Двухобмоточный трансформатор

Трехобмоточный трансформатор-имеются три электрически не связанные друг с другом обмотки, из которых одна является первичной, а две другие — вторичными.

Рисунок 14 – Трехобмоточный трансформатор

Рисунок 15 — Схема в сборе

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *