Обозначение на схеме кнопки с фиксацией: Кнопка с фиксацией обозначение на схеме гост

Содержание

Кнопка с фиксацией обозначение на схеме гост

Если в выключателе несколько контактов, символы их подвижных частей располагают параллельно и соединяют линией механической связи. В качестве примера на рис. 5.3 показано условное графическое обозначение выключателя SA2, содержащего один размыкающий и два замыкающих контакта, и SA3, состоящего из двух замыкающих контактов, причём один из которых (на рисунке — правый) замыкается позже другого. Выключатели Q1 и Q2 служат для коммутации цепей питания. Контакты Q2 механически связаны с каким-либо органом управления, о чем свидетельствует отрезок штриховой линии. При изображении контактов в разных участках схемы принадлежность их одному коммутационному изделию традиционно отражают в буквенно-цифровом позиционном обозначении (SA4.1, SA4.2, SA4.3).

Аналогично, на основе символа переключающего контакта, строят условные графические обозначения двухпозиционных переключателей (рис. 5.4, SA1, SA4). Если же переключатель фиксируется не только в крайних, но и в среднем (нейтральном) положении, символ подвижной части контакта помешают между символами неподвижных частей, возможность поворота его в обе стороны показывают точкой (SA2 на

рис. 5.4). Так же поступают и в том случае, если необходимо показать на схеме переключатель, фиксируемый только в среднем положении (см. рис. 5.4, SA3).

Отличительный признак УГО кнопочных выключателей и переключателей — символ кнопки, соединенный с обозначением подвижной части контакта линией механической связи (рис. 5.5). При этом если условное графическое обозначение построено на базе основного символа контакта (см.

рис. 5.1), то это означает, что выключатель (переключатель) не фиксируется в нажатом положении (при отпускании кнопки возвращается в исходное положение). Если же необходимо показать фиксацию, используют специально предназначенные для этой цели символы контактов с фиксацией (рис. 5.6). Возврат в исходное положение при нажатии другой кнопки переключателя показывают в этом случае знаком фиксирующего механизма, присоединяя его к символу подвижной части контакта со стороны, противоположной символу кнопки (см. рис. 5.6, 5В1.1, SB12). Если же возврат происходит при повторном нажатии кнопки, знак фиксирующего механизма изображают взамен линии механической связи (SB2).
Многопозициоиные переключатели (например, галетные) обозначают, как показано на рис. 5.7. Здесь SA1 (на 6 положений и 1 направление) и SA2 (на 4 положения и 2 направления) — переключатели с выводами от подвижных контактов, SA3 (на 3 положения и 3 направления) — без выводов от них. Условное графическое обозначение отдельных контактных групп изображают на схемах в одинаковом положении, принадлежность к одному переключателю традиционно показывают в позиционном обозначении (см. рис. 5.7, SA1.1, SA1.2).

Для изображения многопозиционных переключателей со сложной коммутацией ГОСТ предусматривает несколько способов. Два из них показаны на рис.

5.8. Переключатель SA1 — на 5 положений (они обозначены цифрами; буквы а—д введены только для пояснения). В положении 1 соединяются одна с другой цепи а и б, г и д, в положениях 2, 3, 4 — соответственно цепи б и г, а и в, а и д, в положении 5 — цепи а и б, в и г.

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

Источник: radio-hobby.org

Что такое переключатели, включатели и выключатели, их виды и обозначение

Коммутационные устройства — это большая группа элементов электро- и радиоаппаратуры, предназначенных для включения, выключения и переключения различных электрических цепей (выключатели, переключатели, реле и т. п.). Любой из этих элементов содержит одну или несколько групп контактов и механизм, с помощью которого они могут быть замкнуты или разомкнуты.

Условные графические обозначения подавляющего большинства выключателей, переключателей и реле построены на основе базовых символов замыкающего, размыкающего и переключающего контактов и их разновидностей.

Рис. 1. Выключатель и условное обозначение на схемах.

Выключатели

Выключатели используют для соединения и разъединения электрических цепей. У этих изделий два рабочих положения: «включено» и «выключено». Соединение и разъединение цепи (замыкание и размыкание) осуществляется подвижным контактом, который либо постоянно соединен с одним из неподвижных контактов, а с другим соединяется при установке ручки переключателя в положение «включено», либо выполнен в виде перемычки, соединяющей неподвижные контакты в этом же положении.

Однако независимо от конструкции коммутационного узла замыкающий контакт изображают на схемах одинаково — в виде наклонной линии в разрыве линии электрической связи (рис. 1 слева).

В отличие от замыкающего контакта, который всегда показывают в разомкнутом положении, размыкающий контакт изображают в замкнутом положении. ГОСТ 2.755—74 устанавливает три равноправных символа такого контакта (рис. 1 справа), однако в пределах одной схемы рекомендуется пользоваться каким-либо Одним из них. Н

аправление движения подвижного контакта (как размыкающего, так и замыкающего) из начального положения в конечное стандарт не устанавливает (за исключением случаев, о которых будет сказано далее).

Сложные выключатели, предназначенные для одновременной коммутации нескольких электрических цепей, могут содержать несколько замыкающих или размыкающих контактов или их комбинации.

При совмещенном изображении такого выключателя (т. е. в одном месте схемы) линии, обозначающие подвижные контакты, изображают параллельно одна другой и соединяют символом механической связи — двумя сплошными линиями. Символы двух таких выключателей приведены на рис. 2. Первый из них (рис. 2,а) содержит два замыкающих контакта.

Рис. 2. Сложные выключатели.

Им можно включить (замкнуть) две электрические цепи, например оба провода сетевого питания прибора или по одному проводу в цепях питания сразу двух приборов. С помощью второго выключателя (рис. 2,6) можно, например, включить питание измерительного прибора и одновременно разомкнуть чувствительный стрелочный измеритель тока.

Если по каким-либо причинам контактные группы сложного выключателя приходится изображать в разных частях схемы, каждый из символов подвижных контактов снабжают отрезком штриховой линии механической связи, а принадлежность к одному изделию указывают в позиционном обозначении (рис. 2,в, контактные группы SA1.1, SA1.2 и SA1.3 принадлежат выключателю SA1).

Говоря о символах замыкающего и размыкающего контактов, мы имели в виду, что их подвижные части могут быть зафиксированы как в замкнутом, так и в разомкнутом положениях. Однако есть выключатели, у которых в одном из этих положений контакты не фиксируются, т. е. после устранения действующей на них силы они возвращаются в исходное состояние.

Такие контакты изображают на схемах иначе. Если хотят показать, что контакт не фиксируется в замкнутом положении, на конце линии электрической связи, символизирующем неподвижный контакт, изображают небольшой треугольник,’ вершина которого как бы отталкивает символ подвижного контакта (рис.

3,а). Аналогично поступают и с символом размыкающего контакта, не фиксирующегося в разомкнутом положении (рис. 3,6).

Рис. 3 и Рис. 4. Сдвоенные выключатели.

Среди выключателей есть и такие, у которых один подвижный контакт может одновременно замыкать или размыкать две электрические цепи. Символы такого контакта наглядно передают эту идею (рис. 4,в — контакт с двойным замыканием, рис. 4, б — с двойным размыканием).

Стандарт ЕСКД предусматривает обозначение и таких особенностей выключателей, как неодновременность срабатывания контактов в группе, наличие фиксации в замкнутом или разомкнутом положении контактов выключателей, управляемых кнопками (имеется в виду, что в обычном исполнении такие коммутационные изделия не имеют фиксации), чувствительность к воздействию внешних факторов и т. д.

Отличительным признаком контакта, срабатывающего раньше остальных, является короткая черточка на конце символа подвижного контакта, направленная в сторону его движения при срабатывании. Обозначение срабатывающего с опережением замыкающего контакта показано на рис. 4,а, размыкающего — на рис. 4,б. Если же необходимо указать, что контакт, наоборот, срабатывает позже других в группе, черточку направляют в противоположную сторону (рис. 4,в, г).

Рис. 5. Обозначение срабатывающего с опережением замыкающего контакта.

Символы контактов без самовозврата после срабатывания используют в обозначениях кнопочных выключателей, поэтому, кроме знака отсутствия самовозврата (небольшой кружок на символе неподвижного контакта) в них вводят и символ ручного привода — кнопки.

Рис. 6. Обозначение кнопочных выключателей.

Для примера на рис. 6,а приведено условное обозначение кнопочного выключателя с возвратом в исходное положение путем вытягивания кнопки, на рис. 6,6 — с возвратом посредством повторного нажатия на кнопку, а на рис. 6,а — с возвратом посредством отдельного привода, например нажатием специальной кнопки «Сброс».

Признаком контактов, автоматически возвращающихся в исходное положение при перегрузке цепи или превышении допустимых пределов изменения внешних факторов (например, температуры), является знак в виде небольшого прямоугольника на символе подвижного контакта.

Физическую величину, под действием которой контакт возвращается в исходное положение, обозначают общепринятым буквенным символом и математическим знаком «>» (больше) или « » (см. рис. 7,а), то это означает, что он реагирует на превышение напряжения сверх допустимого уровня, а этот же буквенный символ со знаком « PCBWay — всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

  • Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
  • Онлайн просмотрщик Gerber-файлов от PCBWay!
  • Источник: radiostorage.net

    Стандартные условные графические и буквенные обозначения элементов электрических схем.

    С ДРУГОГО САЙТА:

    Условные графические обозначения в электрических схемах


    Рано или поздно, занимаясь проведением электромонтажных или электроремонтных работ приходиться иметь дело с электрическими схемами, которые содержат множество буквенно-цифровых и условно графических обозначений. О последних и пойдет разговор в этой статье. Существует большое количество видов элементов электрических схем, имеющих самые разные функции, поэтому, нет единого документа, определяющего правильность графического обозначения всех элементов, которые можно встретить на схемах. Ниже, в таблицах приведены некоторые примеры условных графических изображений электрооборудования и проводок, элементов электрических цепей на схемах, взятых из различных действующих в настоящее время документов. Скачать бесплатно нужный ГОСТ целиком можно, перейдя по ссылкам внизу страницы.

    Скачать бесплатно ГОСТ

    • ГОСТ 21.614Изображения условные графические электрооборудования и проводок в оригинале

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

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

    • ГОСТ 2. 729-68 Обозначения условные графические в схемах. Приборы электроизмерительные

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

    Скачать книгу.

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

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

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

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

    Схемы интегральные,
    микросборки

    Разрядники,предохранители,
    устройства защитные

    Элементы индикаторные и сигнальные

    Реле, контакторы, пускатели

    Приборы, измерительное оборудование

    Выключатели и разъединители в силовых цепях

    Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных

    Примечание. Обозначение применяют для аппаратов не имеющих контактов силовых цепей

    Приборы электровакуумные и полупроводниковые

    Устройства механические с электромагнитным приводом

    Однобук- венный код Группы видов элементов Примеры видов элементов Двухбук- венный код
    A Устройства (общее обозначение)
    Сельсин — приемник BE
    Сельсин — датчик BC
    Тепловой датчик BK
    Фотоэлемент BL
    Датчик давления BP
    Тахогенератор BR
    Датчик скорости BV
    C Конденсаторы
    Схема интегральная,аналоговая DA
    Схема интегральная,цифровая, логический элемент DD
    Устройство задержки DT
    Устройство хранения информации DS
    Нагревательный элемент EK
    Лампа осветительная EL
    Дискретный элемент защиты по току мгновенного действия FA
    Дискретный элемент защиты по току инерционного действия FP
    Дискретный элемент защиты по напряжению FV
    Предохранитель FU
    G Генераторы, источники питания Батарея GB
    Прибор звуковой сигнализации HA
    Индикатор символьный HG
    Прибор световой сигнализации HL
    Реле указательное KH
    Реле токовое KA
    Реле электротепловое KK
    Контактор, магнитный пускатель KM
    Реле поляризованное KP
    Реле времени KT
    Реле напряжения KV
    L Катушки индуктивности,дроссели Дроссель люминисцентного освещения LL
    M Двигатели
    Амперметр PA
    Счётчик импульсов PC
    Частотометр PF
    Счётчик реактивной энергии PK
    Счётчик активной энергии PI
    Омметр PR
    Регистрирующий прибор PS
    Измеритель времени, часы PT
    Вольтметр PV
    Ваттметр PW
    Выключатель автоматический QF
    Разъединитель QS
    Термистор RK
    Потенциометр RP
    Шунт измерительный RS
    Варистор RU
    Выключатель или переключатель SA
    Выключатель кнопочный SB
    Выключатель автоматический SF
    Выключатели, срабатывающие от различных воздействий: -от уровня SL
    -от давления SP
    -от положения SQ
    -от частоты вращения SR
    -от температуры SK
    Трансформатор тока TA
    Трансформатор напряжения TV
    Стабилизатор TS
    U Преобразователи электрических величин в электрические Преобразователь частоты, инвертор, выпрямитель UZ
    Диод, стабилитрон VD
    Приборы электровакуумные VL
    Транзистор VT
    Тиристор VS
    Токосъёмник XA
    Штырь XP
    Гнездо XS
    Соединения разборные XT
    Электромагнит YA
    Тормоз с электромагнитным приводом YB
    Электромагнитная плита YH

    Дата добавления: 2018-02-15 ; просмотров: 14320 ; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

    Источник: studopedia. net

    Онлайн журнал электрика

    Статьи по электроремонту и электромонтажу

    Обозначения выключателей и переключателей на электрических схемах

    Условные графические обозначения коммутационных изделий — выключателей, тумблеров, электрических реле построены на базе знаков контактов: замыкающих (рис. 1, б), размыкающих (в, г) и переключающих (г, е). Контакты, сразу замыкающие либо размыкающие две цепи, обозначают, как показано на рис. 1, (ж, и и).

    За начальное положение замыкающих контактов на электронных схемах принято разомкнутое состояние коммутируемой электронной цепи, размыкающих — замкнутое, переключающих — положение, в каком одна из цепей замкнута, другая разомкнута (исключение составляет контакт с нейтральным положением). УГО всех контактов допускается изображать исключительно в зеркальном либо повернутом на 90° положениях.

    Стандартизованная система УГО предугадывает отражение и таких конструктивных особенностей, как неодновременность срабатывания 1-го либо нескольких контактов в группе, отсутствие либо наличие фиксации их в одном из положений.

    Так, если нужно показать, что контакт замыкается либо размыкается ранее других, знак его подвижной части дополняют маленьким штрихом, направленным в сторону срабатывания (рис. 2, а, б), а если позднее, — штрихом, направленным в оборотную сторону (рис. 2, в, г).

    Отсутствие фиксации в замкнутом либо разомкнутом положениях (самовозврат) обозначают маленьким треугольником, верхушка которого ориентирована в сторону начального положения подвижкой части контакта (рис. 2, д, е), а фиксацию — кружком на знаке его недвижной части (рис. 2, ж, и).

    Последние два УГО на электронных схемах употребляют в тех случаях, если нужно показать разновидность коммутационного изделия, контакты которого этими качествами обычно не владеют.

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

    Буквенный код изделий этой группы определяется коммутируемой цепью и конструктивным исполнением выключателя. Если последний помещен в цепь управления, сигнализации, измерения, его обозначают латинской буковкой S, а если в цепь питания — буковкой Q. Метод управления находит отражение во 2-ой буковке кода: кнопочные выключатели и тумблеры обозначают буковкой В (SB), автоматические — буковкой F (SF), все другие — буковкой А (SA).

    Если в выключателе несколько контактов, знаки их подвижных частей на электронных схемах располагают параллельно и соединяют линией механической связи. В качестве примера на рис. 3 показано условное графическое обозначение выключателя SA2, содержащего один размыкающий и два замыкающих контакта, и SA3, состоящего из 2-ух замыкающих контактов, причём один из которых (на рисунке — правый) замыкается позднее другого.

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

    Аналогично, на базе знака переключающего контакта, строят на электричсеких схемах условные графические обозначения двухпозиционных тумблеров (рис. 4, SA1, SA4). Если же тумблер фиксируется не только лишь в последних, да и в среднем (нейтральном) положении, знак подвижной части контакта помешают меж знаками недвижных частей, возможность поворота его в обе стороны демонстрируют точкой (SA2 на рис. 4). Так же поступают и в этом случае, если нужно показать на схеме тумблер, закрепляемый исключительно в среднем положении (см. рис. 4, SA3).

    Отличительный признак УГО кнопочных выключателей и тумблеров — знак кнопки, соединенный с обозначением подвижной части контакта линией механической связи (рис. 5). При всем этом если условное графическое обозначение выстроено на базе основного знака контакта (см. рис. 1), то это значит, что выключатель (тумблер) не фиксируется в нажатом положении (при отпускании кнопки ворачивается в начальное положение).

    Если же нужно показать фиксацию, употребляют специально созданные для этой цели знаки контактов с фиксацией (рис. 6). Возврат в начальное положение при нажатии другой кнопки тумблера демонстрируют в данном случае знаком фиксирующего механизма, присоединяя его к символу подвижной части контакта со стороны, обратной символу кнопки (см. рис. 6, SB1.1, SB 1.2). Если же возврат происходит при повторном нажатии кнопки, символ фиксирующего механизма изображают взамен полосы механической связи (SB2).

    Многопозиционные тумблеры (к примеру, галетные) обозначают, как показано на рис. 7. Тут SA1 (на 6 положений и 1 направление) и SA2 (на 4 положения и 2 направления) — тумблеры с выводами от подвижных контактов, SA3 (на 3 положения и 3 направления) — без выводов от их. Условное графическое обозначение отдельных контактных групп изображают на схемах в схожем положении, принадлежность к одному тумблеру обычно демонстрируют в позиционном обозначении (см. рис. 7, SA1.1, SA1.2).

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

    Тумблер SA2 — на 4 положения. В первом из их замыкаются цепи а и б (об этом молвят расположенные под ними точки), во 2-м — цепи в и г, в 3-ем — в и г, в четвертом — б и г.

    Школа для электрика

    Электронные чертежи и схемы

    Похожее по теме:

    Комментарии

    Обозначения выключателей и переключателей на электрических схемах — 1 комментарий

    Какое это великое счастье — ЖИТЬ,
    Существовать в Мире, дышать, видеть небо, воду, солнце! (И. Бунин)

    Вот проблема: «Некому будет судить». ВАШЕ мнение и как быть?

    Риск собою — дело личное. Риск термоядерного ИСПЕПЕЛЕНИЯ Землян — ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
    «Некому будет судить», — это чудовищный ЦИНИЗМ отца атомной бомбы Оппенгеймера,
    признание им ГИБЕЛИ всех ЛЮДЕЙ от атомного маразма, под стать и его ПАЛАЧЕСКИЙ
    морализм: «Я — СМЕРТЬ, великий разрушитель МИРОВ, несущий ГИБЕЛЬ всему ЖИВОМУ».
    Игнорируя оппонентов и УГРОЗЫ 96% ТЕМНОЙ энергии и материи от всего Мироздания
    (всех звезд и Земли осталось

    Источник: elektrica.info

    кнопка с фиксацией на схеме обозначение — JSFiddle

    Editor layout

    Classic Columns Bottom results Right results Tabs (columns) Tabs (rows)

    Console

    Console in the editor (beta)

    Clear console on run

    General

    Line numbers

    Wrap lines

    Indent with tabs

    Code hinting (autocomplete) (beta)

    Indent size:

    2 spaces3 spaces4 spaces

    Key map:

    DefaultSublime TextEMACS

    Font size:

    DefaultBigBiggerJabba

    Behavior

    Auto-run code

    Only auto-run code that validates

    Auto-save code (bumps the version)

    Auto-close HTML tags

    Auto-close brackets

    Live code validation

    Highlight matching tags

    Boilerplates

    Show boilerplates bar less often

    Обозначение концевиков на схеме

    ] — выключателей, переключателей и электромагнитных реле построены на основе символов контактов: замыкающих (рис. 5.1, б ), размыкающих (в, г) и переключающих (г, е). Контакты, одновременно замыкающие или размыкающие две цени, обозначают, как показано на рис. 5.1 , ж, и.

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

    Стандартизованная система УГО предусматривает отражение и таких конструктивных особенностей, как неодновременность срабатывания одного или нескольких контактов в группе, отсутствие или наличие фиксации их в одном из положений. Так, если необходимо показать, что контакт замыкается или размыкается раньше других, символ его подвижной части дополняют коротким штрихом, направленным в сторону срабатывания (рис. 5.2 , а, б), а если позже, — штрихом, направленным в обратную сторону (рис. 5.2 , в, г). Отсутствие фиксации в замкнутом или разомкнутом положениях (самовозврат) обозначают небольшим треугольником, вершина которого направлена в сторону исходного положения подвижкой части контакта (рис. 5.2, д, в), а фиксацию — кружком на символе его неподвижной части (рис. 5.2 , ж, и). Последние два УГО используют в тех случаях, если необходимо показать разновидность коммутационного изделия, контакты которого этими свойствами обычно не обладают.
    Условное графическое обозначение выключателей (рис. 5.3 ) строят на основе символов замыкающих и размыкающих контактов. При этом имеется в виду, что контакты фиксируются в обоих положениях, т. е. не имеют самовозврата.

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

    Если в выключателе несколько контактов, символы их подвижных частей располагают параллельно и соединяют линией механической связи. В качестве примера на рис. 5.3 показано условное графическое обозначение выключателя SA2, содержащего один размыкающий и два замыкающих контакта, и SA3, состоящего из двух замыкающих контактов, причём один из которых (на рисунке — правый) замыкается позже другого. Выключатели Q1 и Q2 служат для коммутации цепей питания. Контакты Q2 механически связаны с каким-либо органом управления, о чем свидетельствует отрезок штриховой линии. При изображении контактов в разных участках схемы принадлежность их одному коммутационному изделию традиционно отражают в буквенно-цифровом позиционном обозначении (SA4.1, SA4.2, SA4.3).

    Аналогично, на основе символа переключающего контакта, строят условные графические обозначения двухпозиционных переключателей (рис. 5.4 , SA1, SA4). Если же переключатель фиксируется не только в крайних, но и в среднем (нейтральном) положении, символ подвижной части контакта помешают между символами неподвижных частей, возможность поворота его в обе стороны показывают точкой (SA2 на рис. 5.4 ). Так же поступают и в том случае, если необходимо показать на схеме переключатель, фиксируемый только в среднем положении (см. рис. 5.4 , SA3).

    Отличительный признак УГО кнопочных выключателей и переключателей — символ кнопки, соединенный с обозначением подвижной части контакта линией механической связи (рис. 5.5 ). При этом если условное графическое обозначение построено на базе основного символа контакта (см. рис. 5.1 ), то это означает, что выключатель (переключатель) не фиксируется в нажатом положении (при отпускании кнопки возвращается в исходное положение). Если же необходимо показать фиксацию, используют специально предназначенные для этой цели символы контактов с фиксацией (рис. 5.6 ). Возврат в исходное положение при нажатии другой кнопки переключателя показывают в этом случае знаком фиксирующего механизма, присоединяя его к символу подвижной части контакта со стороны, противоположной символу кнопки (см. рис. 5.6, 5В1.1, SB12). Если же возврат происходит при повторном нажатии кнопки, знак фиксирующего механизма изображают взамен линии механической связи (SB2).
    Многопозициоиные переключатели (например, галетные) обозначают, как показано на рис. 5.7 . Здесь SA1 (на 6 положений и 1 направление) и SA2 (на 4 положения и 2 направления) — переключатели с выводами от подвижных контактов, SA3 (на 3 положения и 3 направления) — без выводов от них. Условное графическое обозначение отдельных контактных групп изображают на схемах в одинаковом положении, принадлежность к одному переключателю традиционно показывают в позиционном обозначении (см. рис. 5.7 , SA1.1, SA1.2).


    Для изображения многопозиционных переключателей со сложной коммутацией ГОСТ предусматривает несколько способов. Два из них показаны на рис. 5.8 . Переключатель SA1 — на 5 положений (они обозначены цифрами; буквы а—д введены только для пояснения). В положении 1 соединяются одна с другой цепи а и б, г и д, в положениях 2, 3, 4 — соответственно цепи б и г, а и в, а и д, в положении 5 — цепи а и б, в и г.

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

    ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

    ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ
    ГРАФИЧЕСКИЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ

    УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИОННЫЕ
    И КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

    ГОСТ 2.755-87
    (CT СЭВ 5720-86)

    ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

    Москва 1998

    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

    Единая система конструкторской документации

    ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ
    В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ.

    УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИОННЫЕ
    И КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

    Unified system for design documentation.

    Graphic designations in diagrams.

    Commutational devices and contact connections

    ГОСТ
    2.755-87

    (CT СЭВ 5720-86)

    Дата введения 01.01.88

    Настоящий стандарт распространяется на схемы, выполняемые вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства и устанавливает условные графические обозначения коммутационных устройств, контактов и их элементов.

    1.1. Коммутационные устройства на схемах должны быть изображены в положении, принятом за начальное, при котором пусковая система контактов обесточена.

    1.2. Контакты коммутационных устройств состоят из подвижных и неподвижных контакт-деталей.

    1.3. Для изображения основных (базовых) функциональных признаков коммутационных устройств применяют условные графические обозначения контактов, которые допускается выполнять в зеркальном изображении:

    1) замыкающих

    2) размыкающих

    3) переключающих

    4) переключающих с нейтральным центральным положением

    1.4. Для пояснения принципа работы коммутационных устройств при необходимости на их контакт-деталях изображают квалифицирующие символы, приведенные в табл. 1.

    Таблица 1

    Наименование

    Обозначение

    1. Функция контактора

    2. Функция выключателя

    3. Функция разъединителя

    4. Функция выключателя-разъединителя

    5. Автоматическое срабатывание

    6. Функция путевого или концевого выключателя

    7. Самовозврат

    8. Отсутствие самовозврата

    9. Дугогашение

    Примечание. Обозначения, приведенные в пп. 1 — 4, 7 — 9 настоящей таблицы, помещают на неподвижных контакт-деталях, а обозначения в пп. 5 и 6 — на подвижных контакт-деталях.

    2. Примеры построения обозначений контактов коммутационных устройств приведены в табл. 2.

    Таблица 2


    Наименование

    Обозначение

    1. Контакт коммутационного устройства:

    1) переключающий без размыкания цепи (мостовой)

    2) с двойным замыканием

    3) с двойным размыканием

    2. Контакт импульсный замыкающий:

    1) при срабатывании

    2) при возврате

    3. Контакт импульсный размыкающий:

    1) при срабатывании

    2) при возврате

    3) при срабатывании и возврате

    4. Контакт в контактной группе, срабатывающий раньше по отношению к другим контактам группы:

    1) замыкающий

    2) размыкающий

    5. Контакт в контактной группе, срабатывающий позже по отношению к другим контактам группы:

    1) замыкающий

    2) размыкающий

    6. Контакт без самовозврата:

    1) замыкающий

    2) размыкающий

    7. Контакт с самовозвратом:

    1) замыкающий

    2) размыкающий

    8. Контакт переключающий с нейтральным центральным положением, с самовозвратом из левого положения и без возврата из правого положения

    9. Контакт контактора:

    1) замыкающий

    2) размыкающий

    3) замыкающий дугогасительный

    4) размыкающий дугогасительный

    5) замыкающий с автоматическим срабатыванием

    10. Контакт выключателя

    11. Контакт разъединителя

    12. Контакт выключателя-разъединителя

    13. Контакт концевого выключателя:

    1) замыкающий

    2) размыкающий

    14. Контакт, чувствительный к температуре (термоконтакт):

    1) замыкающий

    2) размыкающий

    15. Контакт замыкающий с замедлением, действующим:

    1) при срабатывании

    2) при возврате

    3) при срабатывании и возврате

    16. Контакт размыкающий с замедлением, действующим:

    1) при срабатывании

    2) при возврате

    3) при срабатывании и возврате

    Примечание к пп. 15 и 16. Замедление происходит при движении в направлении от дуги к ее центру.

    3. Примеры построения обозначений контактов двухпозиционных коммутационных устройств приведены в табл. 3.

    Таблица 3


    Наименование

    Обозначение

    1. Контакт замыкающий выключателя:

    1) однополюсный

    Однолинейное

    Многолинейное

    2) трехполюсный

    2. Контакт замыкающий выключателя трехполюсного с автоматическим срабатыванием максимального тока

    3. Контакт замыкающий нажимного кнопочного выключателя без самовозврата, с размыканием и возвратом элемента управления:

    1) автоматически

    2) посредством вторичного нажатия кнопки

    3) посредством вытягивания кнопки

    4) посредством отдельного привода (пример нажатия кнопки-сброс)

    4. Разъединитель трехполюсный

    5. Выключатель-разъединитель трехполюсный

    6. Выключатель ручной

    7. Выключатель электромагнитный (реле)

    8. Выключатель концевой с двумя отдельными цепями

    9. Выключатель термический саморегулирующий

    Примечание. Следует делать различие в изображении контакта и контакта термореле, изображаемого следующим образом

    10. Выключатель инерционный

    11. Переключатель ртутный трехконечный

    4. Примеры построения обозначений многопозиционных коммутационных устройств приведены в табл. 4.

    Таблица 4


    Наименование

    Обозначение

    1. Переключатель однополюсный многопозиционный (пример шестипозиционного)

    Примечание. Позиции переключателя, в которых отсутствуют коммутируемые цепи, или позиции, соединенные между собой, обозначают короткими штрихами (пример шестипозиционного переключателя, не коммутирующего электрическую цепь в первой позиции и коммутирующего одну и ту же цепь в четвертой и шестой позициях)

    2. Переключатель однополюсный, шестипозиционный с безобрывным переключателем

    3. Переключатель однополюсный, многопозиционный с подвижным контактом, замыкающим три соседние цепи в каждой позиции

    4. Переключатель однополюсный, многопозиционный с подвижным контактом, замыкающим три цепи, исключая одну промежуточную

    5. Переключатель однополюсный, многопозиционный с подвижным контактом, который в каждой последующей позиции подключает параллельную цепь к цепям, замкнутым в предыдущей позиции

    6. Переключатель однополюсный, шестипозиционный с подвижным контактом, не размыкающим цепь при переходе его из третьей в четвертую позицию

    7. Переключатель двухполюсный, четырехпозиционный

    8. Переключатель двухполюсный шестипозиционный, в котором третий контакт верхнего полюса срабатывает раньше, а пятый контакт — позже, чем соответствующие контакты нижнего полюса

    9. Переключатель многопозиционный независимых цепей (пример шести цепей)

    Примечания к пп. 1 — 9:

    1. При необходимости указания ограничения движения привода переключателя применяют диаграмму положения, например:

    1) привод обеспечивает переход подвижного контакта переключателя от позиции 1 к позиции 4 и обратно

    2) привод обеспечивает переход подвижного контакта от позиции 1 к позиции 4 и далее в позицию 1 ; обратное движение возможно только от позиции 3 к позиции 1

    2. Диаграмму положения связывают с подвижным контактом переключателя линией механической связи

    10. Переключатель со сложной коммутацией изображают на схеме одним из следующих способов:

    1) общее обозначение

    (пример обозначения восемнадцатипозиционного роторного переключателя с шестью зажимами, обозначенными от А до F )

    2) обозначение, составленное согласно конструкции

    11. Переключатель двухполюсный, трехпозиционный с нейтральным положением

    12. Переключатель двухполюсный, трехпозиционный с самовозвратом в нейтральное положение

    5. Обозначения контактов контактных соединений приведены в табл. 5.

    Таблица 5


    Наименование

    Обозначение

    1. Контакт контактного соединения:

    1) разъемного соединения:

    2) разборного соединения

    3) неразборного соединения

    2. Контакт скользящий:

    1) по линейной токопроводящей поверхности

    2) по нескольким линейным токопроводящим поверхностям

    3) по кольцевой токопроводящей поверхности

    4) по нескольким кольцевым токопроводящим поверхностям

    Примечание. При выполнении схем с помощью ЭВМ допускается применять штриховку вместо зачернения

    6. Примеры построения обозначений контактных соединений приведены в табл. 6.

    Таблица 6


    Наименование

    Обозначение

    1. Соединение контактное разъемное

    2. Соединение контактное разъемное четырехпроводное

    3. Штырь четырехпроводного контактного разъемного соединения

    4. Гнездо четырехпроводного контактного разъемного соединения

    Примечание. В пп. 2 — 4 цифры внутри прямоугольников обозначают номера контактов

    5. Соединение контактное разъемное коаксиальное

    6. Перемычки контактные

    Примечание. Вид связи см. табл. 5, п. 1.

    7. Колодка зажимов

    Примечание. Для указания видов контактных соединений допускается применять следующие обозначения:

    1) колодки с разборными контактами

    2) колодки с разборными и неразборными контактами

    8. Перемычка коммутационная:

    1) на размыкание

    2) с выведенным штырем

    3) с выведенным гнездом

    4) на переключение

    9. Соединение с защитным контактом

    7. Обозначения элементов искателей приведены в табл. 7.

    Таблица 7

    Наименование

    Обозначение

    1. Щетка искателя с размыканием цепи при переключении

    2. Щетка искателя без размыкания цепи при переключении

    3. Контакт (выход) поля искателя

    4. Группа контактов (выходов) поля искателя

    5. Поле искателя контактное

    6. Поле искателя контактное с исходным положением

    Примечание. Обозначение исходного положения применяют при необходимости

    7. Поле искателя контактное с изображением контактов (выходов)

    8. Поле искателя с изображением групп контактов (выходов)

    8. Примеры построения обозначений искателей приведены в табл. 8.

    Таблица 8

    Наименование

    Обозначение

    1. Искатель с одним движением без возврата щеток в исходное положение

    2. Искатель с одним движением с возвратом щеток в исходное положение.

    Примечание. При использовании искателя в четырехпроводном тракте применяют обозначение искателя с возвратом щеток в исходное положение

    ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

    Единая система конструкторской документации

    ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ
    ГРАФИЧЕСКИЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ

    УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИОННЫЕ
    И КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

    ГОСТ 2. 755-87
    (CT СЭВ 5720-86)

    ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

    Москва 1998

    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

    Единая система конструкторской документации

    ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ
    В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ.

    УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИОННЫЕ
    И КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

    Unified system for design documentation.

    Graphic designations in diagrams.

    Commutational devices and contact connections

    ГОСТ
    2.755-87

    (CT СЭВ 5720-86)

    Дата введения 01.01.88

    Настоящий стандарт распространяется на схемы, выполняемые вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства и устанавливает условные графические обозначения коммутационных устройств, контактов и их элементов. Настоящий стандарт не устанавливает условные графические обозначения на схемах железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки. Условные графические обозначения механических связей, приводов и приспособлений — по ГОСТ 2.721. Условные графические обозначения воспринимающих частей электромеханических устройств — по ГОСТ 2.756. Размеры отдельных условных графических обозначений и соотношение их элементов приведены в приложении. 1. Общие правила построения обозначений контактов. 1.1. Коммутационные устройства на схемах должны быть изображены в положении, принятом за начальное, при котором пусковая система контактов обесточена. 1.2. Контакты коммутационных устройств состоят из подвижных и неподвижных контакт-деталей. 1.3. Для изображения основных (базовых) функциональных признаков коммутационных устройств применяют условные графические обозначения контактов, которые допускается выполнять в зеркальном изображении: 1) замыкающих 2) размыкающих 3) переключающих 4) переключающих с нейтральным центральным положением 1.4. Для пояснения принципа работы коммутационных устройств при необходимости на их контакт-деталях изображают квалифицирующие символы, приведенные в табл. 1.

    Таблица 1

    Наименование

    Обозначение

    1. Функция контактора
    2. Функция выключателя
    3. Функция разъединителя
    4. Функция выключателя-разъединителя
    5. Автоматическое срабатывание
    6. Функция путевого или концевого выключателя
    7. Самовозврат
    8. Отсутствие самовозврата
    9. Дугогашение
    Примечание. Обозначения, приведенные в пп. 1 — 4, 7 — 9 настоящей таблицы, помещают на неподвижных контакт-деталях, а обозначения в пп. 5 и 6 — на подвижных контакт-деталях.
    2. Примеры построения обозначений контактов коммутационных устройств приведены в табл. 2.

    Таблица 2

    Наименование

    Обозначение

    1. Контакт коммутационного устройства:
    1) переключающий без размыкания цепи (мостовой)
    2) с двойным замыканием
    3) с двойным размыканием
    2. Контакт импульсный замыкающий:
    1) при срабатывании
    2) при возврате
    3. Контакт импульсный размыкающий:
    1) при срабатывании
    2) при возврате
    3) при срабатывании и возврате
    4. Контакт в контактной группе, срабатывающий раньше по отношению к другим контактам группы:
    1) замыкающий
    2) размыкающий
    5. Контакт в контактной группе, срабатывающий позже по отношению к другим контактам группы:
    1) замыкающий
    2) размыкающий
    6. Контакт без самовозврата:
    1) замыкающий
    2) размыкающий
    7. Контакт с самовозвратом:
    1) замыкающий
    2) размыкающий
    8. Контакт переключающий с нейтральным центральным положением, с самовозвратом из левого положения и без возврата из правого положения
    9. Контакт контактора:
    1) замыкающий
    2) размыкающий
    3) замыкающий дугогасительный
    4) размыкающий дугогасительный
    5) замыкающий с автоматическим срабатыванием
    10. Контакт выключателя
    11. Контакт разъединителя
    12. Контакт выключателя-разъединителя
    13. Контакт концевого выключателя:
    1) замыкающий
    2) размыкающий
    14. Контакт, чувствительный к температуре (термоконтакт):
    1) замыкающий
    2) размыкающий
    15. Контакт замыкающий с замедлением, действующим:
    1) при срабатывании

    2) при возврате

    3) при срабатывании и возврате

    16. Контакт размыкающий с замедлением, действующим:
    1) при срабатывании

    2) при возврате

    3) при срабатывании и возврате

    Примечание к пп. 15 и 16. Замедление происходит при движении в направлении от дуги к ее центру.
    3. Примеры построения обозначений контактов двухпозиционных коммутационных устройств приведены в табл. 3.

    Таблица 3

    Наименование

    Обозначение

    1. Контакт замыкающий выключателя:
    1) однополюсный

    Однолинейное

    Многолинейное

    2) трехполюсный

    2. Контакт замыкающий выключателя трехполюсного с автоматическим срабатыванием максимального тока

    3. Контакт замыкающий нажимного кнопочного выключателя без самовозврата, с размыканием и возвратом элемента управления:
    1) автоматически
    2) посредством вторичного нажатия кнопки
    3) посредством вытягивания кнопки
    4) посредством отдельного привода (пример нажатия кнопки-сброс)
    4. Разъединитель трехполюсный
    5. Выключатель-разъединитель трехполюсный
    6. Выключатель ручной

    7. Выключатель электромагнитный (реле)

    8. Выключатель концевой с двумя отдельными цепями
    9. Выключатель термический саморегулирующий Примечание. Следует делать различие в изображении контакта и контакта термореле, изображаемого следующим образом
    10. Выключатель инерционный
    11. Переключатель ртутный трехконечный
    4. Примеры построения обозначений многопозиционных коммутационных устройств приведены в табл. 4.

    Таблица 4

    Наименование

    Обозначение

    1. Переключатель однополюсный многопозиционный (пример шестипозиционного)

    Примечание. Позиции переключателя, в которых отсутствуют коммутируемые цепи, или позиции, соединенные между собой, обозначают короткими штрихами (пример шестипозиционного переключателя, не коммутирующего электрическую цепь в первой позиции и коммутирующего одну и ту же цепь в четвертой и шестой позициях)

    2. Переключатель однополюсный, шестипозиционный с безобрывным переключателем

    3. Переключатель однополюсный, многопозиционный с подвижным контактом, замыкающим три соседние цепи в каждой позиции

    4. Переключатель однополюсный, многопозиционный с подвижным контактом, замыкающим три цепи, исключая одну промежуточную

    5. Переключатель однополюсный, многопозиционный с подвижным контактом, который в каждой последующей позиции подключает параллельную цепь к цепям, замкнутым в предыдущей позиции

    6. Переключатель однополюсный, шестипозиционный с подвижным контактом, не размыкающим цепь при переходе его из третьей в четвертую позицию

    7. Переключатель двухполюсный, четырехпозиционный

    8. Переключатель двухполюсный шестипозиционный, в котором третий контакт верхнего полюса срабатывает раньше, а пятый контакт — позже, чем соответствующие контакты нижнего полюса

    9. Переключатель многопозиционный независимых цепей (пример шести цепей)
    Примечания к пп. 1 — 9:
    1. При необходимости указания ограничения движения привода переключателя применяют диаграмму положения, например:
    1) привод обеспечивает переход подвижного контакта переключателя от позиции 1 к позиции 4 и обратно

    2) привод обеспечивает переход подвижного контакта от позиции 1 к позиции 4 и далее в позицию 1; обратное движение возможно только от позиции 3 к позиции 1

    2. Диаграмму положения связывают с подвижным контактом переключателя линией механической связи

    10. Переключатель со сложной коммутацией изображают на схеме одним из следующих способов: 1) общее обозначение (пример обозначения восемнадцатипозиционного роторного переключателя с шестью зажимами, обозначенными от А до F)

    2) обозначение, составленное согласно конструкции

    11. Переключатель двухполюсный, трехпозиционный с нейтральным положением
    12. Переключатель двухполюсный, трехпозиционный с самовозвратом в нейтральное положение
    5. Обозначения контактов контактных соединений приведены в табл. 5.

    Таблица 5

    Наименование

    Обозначение

    1. Контакт контактного соединения:
    1) разъемного соединения:
    — штырь

    — гнездо

    2) разборного соединения

    3) неразборного соединения

    2. Контакт скользящий:
    1) по линейной токопроводящей поверхности
    2) по нескольким линейным токопроводящим поверхностям
    3) по кольцевой токопроводящей поверхности
    4) по нескольким кольцевым токопроводящим поверхностям Примечание. При выполнении схем с помощью ЭВМ допускается применять штриховку вместо зачернения
    6. Примеры построения обозначений контактных соединений приведены в табл. 6.

    Таблица 6

    Наименование

    Обозначение

    1. Соединение контактное разъемное

    2. Соединение контактное разъемное четырехпроводное

    3. Штырь четырехпроводного контактного разъемного соединения

    4. Гнездо четырехпроводного контактного разъемного соединения

    Примечание. В пп. 2 — 4 цифры внутри прямоугольников обозначают номера контактов
    5. Соединение контактное разъемное коаксиальное

    6. Перемычки контактные
    Примечание. Вид связи см. табл. 5 , п. 1.
    7. Колодка зажимов Примечание. Для указания видов контактных соединений допускается применять следующие обозначения:

    1) колодки с разборными контактами
    2) колодки с разборными и неразборными контактами
    8. Перемычка коммутационная:
    1) на размыкание

    2) с выведенным штырем
    3) с выведенным гнездом
    4) на переключение
    9. Соединение с защитным контактом

    7. Обозначения элементов искателей приведены в табл. 7.

    Таблица 7

    Наименование

    Обозначение

    1. Щетка искателя с размыканием цепи при переключении

    2. Щетка искателя без размыкания цепи при переключении

    3. Контакт (выход) поля искателя

    4. Группа контактов (выходов) поля искателя

    5. Поле искателя контактное

    6. Поле искателя контактное с исходным положением Примечание. Обозначение исходного положения применяют при необходимости
    7. Поле искателя контактное с изображением контактов (выходов)

    8. Поле искателя с изображением групп контактов (выходов)

    8. Примеры построения обозначений искателей приведены в табл. 8.

    Таблица 8

    Наименование

    Обозначение

    1. Искатель с одним движением без возврата щеток в исходное положение
    2. Искатель с одним движением с возвратом щеток в исходное положение.
    Примечание. При использовании искателя в четырехпроводном тракте применяют обозначение искателя с возвратом щеток в исходное положение

    8. Искатель с изображением контактов (выходов) с одним движением с возвратом щеток в исходное положение:
    1) с размыканием цепи при переключении

    2) без размыкания цепи при переключении

    9. Искатель с изображением групп контактов (выходов) (пример искателя с возвратом щеток в исходное положение)

    10. Искатель шаговый с указанием количества шагов вынужденного и свободного искания (пример 10 шагов вынужденного и 20 шагов свободного искания)
    11. Искатель с двумя движениями с возвратом в исходное положение и с указанием декад и подсоединения к определенной (шестой) декаде

    12. Искатель с двумя движениями, с возвратом в исходное положение и многократным соединением контактных полей несколькими искателями (пример, двумя) Примечание. Если возникает необходимость указать, что искатель установлен в нужное положение с помощью маркировочного потенциала, поданного на соответствующий контакт контактного поля, следует использовать обозначение (пример, положение 7)

    9. Обозначения многократных координатных соединителей приведены в табл. 9.

    Таблица 9 вертикалями и с

    2. Контакт импульсный замыкающий при срабатывании и возврате

    3. Переключатель двухполюсный шестипозиционный, в котором третий контакт верхнего полюса срабатывает раньше, а пятый контакт — позже, чем соответствующие контакты нижнего полюса

    4. Искатель с двумя движениями с возвратом в исходное положение и многократным соединением контактных полей несколькими искателями, например двумя

    ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

    1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам РАЗРАБОТЧИКИ П.А. Шалаев, С.С. Борушек, С.Л. Таллер, Ю.Н. Ачкасов 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.10.87 № 4033 3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5720-86 4. ВЗАМЕН ГОСТ 2.738-68 (кроме подпункта 7 табл. 1) и ГОСТ 2.755-74 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 1997 г.

    ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Устройства коммутирующие (взамен ГОСТ 7624-62 в части раздела 8) / ЕСКД. Единая система конструкторской документации / Законодательство

    ГОСТ 2.725—68

    УДК 62(084.11):006.354

    Группа Т52

    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

    Единая система конструкторской документации

    ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ.

    Устройства коммутирующие

    Unified system for design documentation.

    Graphic identifications in schemes. Switchgear devices

    Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР в декабре 1967 г.

    Дата введения установлена 01.01.71

    Взамен ГОСТ 7624—62 в части разд. 8

    переиздание. Май 2002 г.

    Пп. 1—3 по ГОСТ 2.755—87.

    4. Обозначения контактов приведены в табл. 1.

    Таблица 1

    Наименование

    Обозначение

    Пп. 1—16 по ГОСТ 2.755-87

    17. Контакт телефонной кнопки и телефонного ключа без фиксации:

    а) замыкающий

    б) размыкающий

    в) переключающий

    г) с безобрывным переключением

    18. Контакт телефонной кнопки и телефонного ключа с фиксацией:

    а) замыкающий

    б) размыкающий

    в) переключающий

    г) с безобрывным переключением

    О

    Пп. 19—20 по ГОСТ 2.755—87

    21. Контакт телефонного штепселя

    п. 5 и табл. 2 по ГОСТ 2.755—87

    6. Обозначения соединительных устройств приведены в табл. 3.

    Таблица 3

    Наименование

    Обозначение

    Пп. 1—18 по ГОСТ 2.755—87

    19. Гнездо телефонное двухпроводное.

    Примечание. Допускается следующее обозначение телефонного гнезда

    20. Гнездо телефонное трехпроводное

    21. Гнездо телефонное многоконтактное

    Примечание. В обозначении гнезд допускается механическую связь подвижных контактов не указывать

    22. Штепсель телефонный:

    а) однопроводный

    б) двухпроводный

    в) трехпроводный

    Пп. 23—25 по ГОСТ 2.755—87

    7. Обозначения телефонных ключей и переключателей приведены в табл. 4.

    Таблица 4

    Наименование

    Обозначение

    1. Ключ телефонный роликовый двухсторонний с фиксацией ролика в обоих положениях

    2. Ключ телефонный роликовый двухсторонний с фиксацией ролика в одном положении

    3. Ключ телефонный роликовый односторонний с фиксацией ролика

    4. Ключ телефонный роликовый односторонний без фиксации ролика

    5. Переключатель кнопочный телефонный без фиксации головки

    6. Переключатель кнопочный телефонный с фиксацией головки или с поворотной головкой для фиксации.

    Примечание. Допускается механическую связь между подвижными элементами телефонных ключей и кнопочных телефонных переключателей не указывать

    П. 8 и табл. 5 по ГОСТ 2.755—87.

    П. 9 и табл. 6 по ГОСТ 2.756—76.

    Условные графические обозначения — СтудИзба

    Преобразователи энергии

    Компрессор

    Поступательный преобразователь с одним видом рабочей среды

    Поступательный преобразователь с двумя видами  рабочей среды

    Вакуум-насос

    Пневмогидравлический вытеснитель

    Рекомендуемые файлы

    Усилитель давления

    Эжектор

    Исполнительные механизмы

    Пневмомоторы

    Нереверсивный нерегулируемый

    Нереверсивный  регулируемый

    Реверсивный  нерегулируемый

    Реверсивный  регулируемый

    Поворотные пневмодвигатели

    Без демпфирования

    С демпфированием в конце хода

    Пневмоцилиндры одностороннего действия

    Без указания способа возврата штока

    С возвратом штока пружиной

    С выдвижением штока пружиной

    Телескопический

    Пневмоцилиндры  двустороннего действия

    Общее обозначение

    С постоянным магнитом на поршне

    С нерегулируемым торможением в конце хода

    С регулируемым торможением в конце хода

    С проходным  штоком

    С проходным полым  штоком

    Телескопический

    Тандем

    С пневмоприводным фиксатором штока

    С гибким штоком

    Бесштоковый с магнитной муфтой

    Бесштоковый с ленточным уплотнителем

    Специальные исполнительные механизмы

    Захват промышленного робота

    Вакуумный захват

    Устройства подготовки сжатого воздуха

    Фильтр

    Влагоотделитель с ручным отводом конденсата

    Влагоотделитель с автоматическим отводом конденсата

    Фильтр- влагоотделитель

    Осушитель

    Охладитель

    Нагреватель

    Маслораспылитель

    Блок подготовки воздуха

    Детальное обозначение

    Упрощенное обозначение

    Ресивер

    Контрольно-измерительные устройства

    Манометр

    Термометр

    Указатель (индикатор) давления

    Указатель расхода

    Расходометр

    Счетчики импульсов

    С ручной установкой нуля и с пневматическим входным сигналом

    нестандартизованные обозначения:

    с ручной установкой нуля

    с пневматической  установкой нуля и с пневматическим входным сигналом

    Реле давления

    Пневматические распределители

    Нормально закрытый 2/2- распределитель

    Нормально открытый 2/2- распределитель

    Нормально закрытый 3/2- распределитель

    Нормально открытый 3/2- распределитель

    4/2- распределитель

    5/2- распределитель

    3/3- распределитель

    4/3- распределитель

    5/3- распределитель

    Дросселирующий распределитель

    Пневматические клапаны

    Обратные

    Без пружины

    С пружиной

    Пневмозамки

    С управлением открытием

    С управлением закрытием

    Логические

    «ИЛИ»

    «И»

    Давления

    Предохранительный

    Редукционный двухлинейный

    Редукционный трехлинейный

    Последовательности

    Вариант 1

    Вариант 2

    Быстрого выхлопа

    Выдержки времени

    С задержкой по переднему фронту

    С задержкой по заднему фронту

    С задержкой по переднему и заднему фронтам

    Формирователь импульса

    Устройства регулирования расхода

    Дроссели

    Нерегулируемый

    Регулируемый

    С обратным клапаном

    Путевой

    Выхлопной

    Устройства управления пневмоаппаратами

    Управление мускульной силой

    Без уточнения типа

    Кнопка

    Рычаг

    Педаль

    Поворотная рукоятка

    Механическое управление

    Толкатель (кулачок)

    Ролик

    Ролик с «ломающимся» рычагом

    Пружина

    Фиксатор

    Пневматическое управление

    Прямое нагружением

    Прямое разгружением

    Непрямое нагружением

    За счет разности площадей

    Электрическое управление

    Электромагнит с одной обмоткой

    Электромагнит с двумя встречными обмотками

    Электромагнит с пропорциональным управлением

    Шаговый электродвигатель

    Комбинированное управление

    Электромагнитное И непрямое пневматическое

    Электромагнитное ИЛИ  непрямое пневматическое

    Непрямое пневматическое с ручным дублированием

    Электромагнит и пружина

    Элементы трубопроводов

    Заборник воздуха из атмосферы

    Место присоединения к источнику сжатого воздуха

    Линии всасывания, напора, слива

    Линии управления, отвода конденсата

    Соединение трубопроводов

    Пересечение трубопроводов без соединения

    Трубопровод гибкий, шланг

    Место присоединения несоединенное

    Место присоединения соединенное

    Общее обозначение разъемного соединения

    Фланцевое соединение

    Штуцерное резьбовое соединение

    Быстроразъемное соединение без запорного элемента

    Соединенное

    Несоединенное

    Быстроразъемное соединение с запорным элементом

    Соединенное

    Несоединенное

    Вентиль

    Вентиль с пневмоприводом

    Выхлоп без возможности присоединения

    Выхлоп с возможностью  присоединения

    Пневмоглушитель

    Струйные датчики положения и усилители сигнала (нестандартизованные обозначения)

    Датчик подпора

    Вилкообразный воздушный барьер

    С кольцевым соплом

    С встречным соударением струй

    Однокаскадный усилитель

    Дувухкаскадный усилитель

    Маркировка присоединительных отверстий пневмоустройств

    Основное входное отверстие (подвод питания)

    Р

    1

    Выходные отверстия (подача рабочей среды)

    A,B,C. ..

    2,4,6…

    Выхлопные отверстия

    R,S,T…

    3,5,7…

    Отверстия каналов управления

    X,Y,Z…

    10,12,14…

    Обозначение выкатного выключателя на схеме гост. Условное обозначение узо на схеме. Условные обозначения на электрических схемах по гост: буквенные, графические

    Электрическая схема — это текст, описывающий определенными символами содержание и работу электротехнического устройства или комплекса устройств, что позволяет в краткой форме выразить этот текст.

    Для того чтобы прочесть любой текст, необходимо знать алфавит и правила чтения. Так, для чтения схем следует знать символы — условные обозначения и правила расшифровки их сочетаний.

    Основу любой электрической схемы представляют условные графические обозначения различных элементов и устройств, а также связей между ними. Язык современных схем подчеркивает в символах подчеркивает основные функции, которые выполняет в схеме изображенных элемент. Все правильные условные графические обозначения элементов электрических схем и их отдельных частей приводятся в виде таблиц в стандартах.

    Условные графические обозначения образуются из простых геометрических фигур: квадратов, прямоугольников, окружностей, а также из сплошных и штриховых линий и точек. Их сочетание по специальной системе, которая предусмотрена стандартом, дает возможность легко изобразить все, что требуется: различные электрические аппараты, приборы, электрические машины, линии механической и электрической связей, виды соединений обмоток, род тока, характер и способы регулирования и т. п.

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

    Так, например, существует три типа контактов — замыкающий, размыкающий и переключающий. Условные обозначения отражают только основную функцию контакта — замыкание и размыкание цепи. Для указания дополнительных функциональных возможностей конкретного контакта стандартом предусмотрено использование специальных знаков наносимых на изображение подвижной части контакта. Дополнительные знаки позволяют найти на схеме контакты , реле времени, путевых выключателей и т.д.

    Отдельные элементы на электрических схемах имеют не одно, а несколько вариантов обозначения на схемах. Так, например, существует несколько равноценных вариантов обозначения переключающих контактов, а также несколько стандартных обозначений обмоток трансформатора. Каждое из обозначений можно применять в определенных случаях.

    Если в стандарте нет нужного обозначения, то его составляют, исходя из принципа действия элемента, обозначений, принятых для аналогических типов аппаратов, приборов, машин с соблюдением принципов построения, обусловленных стандартом.

    Стандарты. Условные графические обозначения на электрических схемах и схемах автоматизации:

    ГОСТ 2.710-81 Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах:

    Чтение схем невозможно без знания условных графических и буквенных обозначений элементов. Большая их часть стандартизована и описана в нормативных документах. Большая их часть была издана еще в прошлом веке а новый стандарт был принят только один, в 2011 году (ГОСТ 2-702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем), так что иногда новая элементная база обозначается по принципу «как кто придумал». И в этом сложность чтения схем новых устройств. Но, в основном, условные обозначения в электрических схемах описаны и хорошо знакомы многим.

    На схемах используют часто два типа обозначений: графические и буквенные, также часто проставляют номиналы. По этим данным многие сразу могут сказать как работает схема. Этот навык развивается годами практики, а для начала надо уяснить и запомнить условные обозначения в электрических схемах. Потом, зная работу каждого элемента, можно представить себе конечный результат работы устройства.

    Для составления и чтения различных схем обычно требуются разные элементы. Типов схем есть много, но в электрике обычно используются:


    Есть еще много других видов электрических схем, но в домашней практике они не используются. Исключение — трасса прохождения кабелей по участку, подвод электричества к дому. Этот тип документа точно понадобится и будет полезным, но это больше план, чем схема.

    Базовые изображения и функциональные признаки

    Коммутационные устройства (выключатели, контакторы и т.д.) построены на контактах различной механики. Есть замыкающий, размыкающий, переключающий контакты. Замыкающий контакт в нормальном состоянии разомкнут, при переводе его в рабочее состояние цепь замыкается. Размыкающий контакт в нормальном состоянии замкнут, а при определенных условиях он срабатывает, размыкая цепь.

    Переключающий контакт бывает двух и трех позиционным. В первом случае работает то одна цепь, то другая. Во втором есть нейтральное положение.

    Кроме того, контакты могут выполнять разные функции: контактора, разъединителя, выключателя и т.п. Все они также имеют условное обозначение и наносятся на соответствующие контакты. Есть функции, которые выполняют только подвижные контакты. Они приведены на фото ниже.

    Основные функции могут выполнять только неподвижные контакты.

    Условные обозначения однолинейных схем

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

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

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

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

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

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

    Изображение шин и проводов

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

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

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

    Как изображают выключатели, переключатели, розетки

    На некоторые виды этого оборудования утвержденных стандартами изображений нет. Так, без обозначения остались диммеры (светорегуляторы) и кнопочные выключатели.

    Зато все другие типы выключателей имеют свои условные обозначения в электрических схемах. Они бывают открытой и скрытой установки, соответственно, групп значков тоже две. Различие — положение черты на изображении клавиши. Чтобы на схеме понимать о каком именно типе выключателя идет речь, это надо помнить.

    Есть отдельные обозначения для двухклавишных и трехклавшных выключателей. В документации они называются «сдвоенные» и «строенные» соответственно. Есть отличия и для корпусов с разной степенью защиты. В помещения с нормальными условиями эксплуатации ставят выключатели с IP20, может до IP23. Во влажных комнатах (ванная комната, бассейн) или на улице степень защиты должна быть не ниже IP44. Их изображения отличаются тем, что кружки закрашены. Так что их отличить просто.

    Есть отдельные изображения для переключателей. Это выключатели, которые позволяют управлять включением/выключением света из двух точек (есть и из трех, но без стандартных изображений).

    В обозначениях розеток и розеточных групп наблюдается та же тенденция: есть одинарные, сдвоенные розетки, есть группы из нескольких штук. Изделия для помещений с нормальными условиями эксплуатации (IP от 20 до 23) имеют неокрашенную середину, для влажных с корпусом повышенной защиты (IP44 и выше) середина тонируется темным цветом.

    Условные обозначения в электрических схемах: розетки разного типа установки (открытого, скрытого)

    Поняв логику обозначения и запомнив некоторые исходные данные (чем отличается условное изображение розетки открытой и скрытой установки, например), через некоторое время вы уверенно сможете ориентироваться в чертежах и схемах.

    Светильники на схемах

    В этом разделе описаны условные обозначения в электрических схемах различных ламп и светильников. Тут ситуация с обозначениями новой элементной базы лучше: есть даже знаки для светодиодных ламп и светильников, компактных люминесцентных ламп (экономок). Неплохо также что изображения ламп разного типа значительно отличаются — перепутать сложно. Например, светильники с лампами накаливания изображают в виде кружка, с длинными линейными люминесцентными — длинного узкого прямоугольника. Не очень велика разница в изображении линейной лампы люминесцентного типа и светодиодного — только черточки на концах — но и тут можно запомнить.

    В стандарте есть даже условные обозначения в электрических схемах для потолочного и подвесного светильника (патрона). Они тоже имеют довольно необычную форму — круги малого диаметра с черточками. В общем, в этом разделе ориентироваться легче чем в других.

    Элементы принципиальных электрических схем

    Принципиальные схемы устройств содержат другую элементную базу. Линии связи, клеммы, разъемы, лампочки изображаются также, но, кроме того, присутствует большое количество радиоэлементов: резисторов, емкостей, предохранителей, диодов, тиристоров, светодиодов. Большая часть условных обозначений в электрических схемах этой элементной базы приведена на рисунках ниже.

    Более редкие придется искать отдельно. Но в большинство схем содержит эти элементы.

    Буквенные условные обозначения в электрических схемах

    Кроме графических изображений элементы на схемах подписываются. Это также помогает читать схемы. Рядом с буквенным обозначением элемента часто стоит его порядковый номер. Это сделано для того чтобы потом легко было найти в спецификации тип и параметры.

    В таблице выше приведены международные обозначения. Есть и отечественный стандарт — ГОСТ 7624-55. Выдержки оттуда с таблице ниже.

    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.

    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.

    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.
    9. 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

    9 функциональных признаков УГО

    УГО Наименование
    Дугогашение
    Без самовозврата
    С самовозвратом
    Концевой или путевой выключатель
    С автоматическим срабатыванием
    Выключатель-разъединитель
    Разъединитель
    Выключатель
    Контактор

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

    Основные УГО для однолинейных схем электрощитов

    УГО Наименование
    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 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

    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:

    Наименование Обозначение
    Выключатель автоматический в силовой цепи QF
    Выключатель автоматический в управляющей цепи SF
    Выключатель автоматический с дифференциальной защитой или дифавтомат QFD
    Рубильник или выключатель нагрузки QS
    УЗО (устройство защитного отключения) QSD
    Контактор KM
    Реле тепловое F, KK
    Временное реле KT
    Реле напряжения KV
    Импульсное реле KI
    Фотореле KL
    ОПН, разрядник FV
    Предохранитель плавкий FU
    Трансформатор напряжения TV
    Трансформатор тока TA
    Частотный преобразователь UZ
    Амперметр PA
    Ваттметр PW
    Частотомер PF
    Вольтметр PV
    Счетчик энергии активной PI
    Счетчик энергии реактивной PK
    Элемент нагревания EK
    Фотоэлемент BL
    Осветительная лампа EL
    Лампочка или прибор индикации световой HL
    Разъем штепсельный или розетка XS
    Переключатель или выключатель в управляющих цепях SA
    Кнопочный выключатель в управляющих цепях SB
    Клеммы XT

    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.

    Однако, обозначение УЗО и дифавтоматов в ГОСТ отсутствует. Отрисовку в AutoCAD удобно выполнять при помощи блоков и динамических блоков. Любому элементу на электрических схемах присваивается не только графическое обозначение, но и буквенное с указанием позиционного номера.

    Но за последнее время наблюдается тенденция применения ЭРЭ и комплектующих изделий зарубежного производства. Как правило, сведения о применяемых ЭРЭ указываются в справочниках и спецификации — перечне этих элементов. Связь перечня комплектующих ЭРЭ с их условными графическими обозначениями осуществляется через позиционные обозначения.

    При этом смысл каждого геометрического образа в условном обозначении во многих случаях зависит от того, в сочетании с каким другим геометрическим символом он применяется. Обозначения на чертежах и схемах элементов общего применения относятся к квалификационным, устанавливающим род тока и напряжения,. В магазинах можно приобрести различные типы ЭРИ и ЭРЭ с иностранными обозначениями.

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

    Если не указаны размеры в цифрах в ГОСТе — значит где-то в документе на миллиметровке нарисован этот элемент. На корпусе амперметров и вольтметров есть условные значки и среди них звездочка. Обозначает подключение к пост напряжению, скобка- использование в горизонтальном положении и т.д.

    Как обозначается дифавтомат на схеме?

    Есть такая книга полезная, в техникуме ещё пользовались. Немного устарела но многое актуально и сегодня. Как невозможно читать книгу без знания букв, так невозможно понять ни один электрический чертеж без знания условных обозначений. Тем более, что ГОСТ, СНиП и другие нормативы периодически обновляются.

    Прежде, чем говорить об условных обозначения на схемах, нужно разобраться, какие виды и типы схем бывают. С 01.07.2009 на территории РФ введен в действие ГОСТ 2.701-2008 «ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению». Меня, как электрика, интересуют схемы вида «Схема электрическая». Дополнительно к ГОСТ 2.755-87 для полноты схемы понадобится использование изображений из ГОСТ 2.721-74 (в основном для вторичных цепей).

    На различных сайтах и форумах в интернете долго обсуждали как же правильно обозначать УЗО и дифавтомат. ГОСТ 2.710-81 в п.2.2.12. УЗО и дифавтомата. К двухбуквенному обозначению рубильника я добавил букву D и получил обозначение УЗО. Аналогично поступил с дифавтоматом.

    Эти условные обозначения применяются при выполнении чертежей электроснабжения, силового электрооборудования, электрического освещения и других чертежей. Прокладка шин и шинопроводов. Радует, что в обновленной версии ГОСТ добавлены изображения светодиодных светильников и светильников с компактными люминесцентными лампами. Для того чтобы прочесть любой текст, необходимо знать алфавит и правила чтения.

    Так, например, существует три типа контактов — замыкающий, размыкающий и переключающий. Дополнительные знаки позволяют найти на схеме контакты кнопок управления, реле времени, путевых выключателей и т.д. Отдельные элементы на электрических схемах имеют не одно, а несколько вариантов обозначения на схемах. Каждое из обозначений можно применять в определенных случаях.

    Виды и типы электрических схем

    УГО всех контактов допускается изображать только в зеркальном или повернутом на 90° положениях. Последние два УГО на электрических схемах используют в тех случаях, если необходимо показать разновидность коммутационного изделия, контакты которого этими свойствами обычно не обладают. Условное графическое обозначение выключателей на электрических схемах (рис. 3) строят на основе символов замыкающих и размыкающих контактов.

    Буквенный код изделий этой группы определяется коммутируемой цепью и конструктивным исполнением выключателя. Выключатели Q1 и Q2 служат для коммутации цепей питания. Среди множества этой документации можно встретить экземпляры, в которых встречаются различия между условными обозначениями тех или иных элементов. Например в разных проектах один и тот же коммутационный аппарат графически может отображаться по разному.

    Многие пользователи могут со мной не согласится, аргументируя это тем, что зачем мне знать ГОСТ, я всего лишь занимаюсь установкой розеток и выключателей в квартирах. Схемы должны знать инженера проектировщики и профессора в университетах. Кроме того, неверные данные могут ввести в заблуждение сторонних специалистов, привлеченных для электромонтажа и стать причиной возникновения сложностей при монтаже электрических коммуникаций.

    Итак, выше я представил основные документы, по которым регулируется обозначения в электрических схемах. Действующий на сегодня ГОСТ никаких особых требований к правилам составления и использования графических обозначений УЗО не выдвигает. Для примера давайте рассмотрим, какие обозначения наносятся на корпусе самих устройств. Чтобы избежать путаницы, предлагаю Вам совместно разработать универсальный вариант обозначений УЗО, которым можно руководствоваться практически в любой рабочей ситуации.

    По поводу обозначений дифавтоматов в ГОСТ на данный момент тоже нет данных. Но, исходя из вышеизложенной схемы, дифавтомат графически также можно представить в виде двух элементов — УЗО и автоматического выключателя. Так, например, согласно ГОСТ 2.710-81 автоматические выключатели принято обозначать путем специальногобуквенно-цифрового позиционного обозначения таким образом: QF1, QF2, QF3 и т.д.

    Предохранители на схемах обозначаются как FU с соответствующим порядковым номером. Аналогично, как и с графическими обозначениями, в ГОСТ 2.710-81 нет конкретных данных, как выполнять буквенно-цифровое обозначение УЗО и дифференциальных автоматов на схемах. Как быть в таком случае? В этом случае многие мастера используют два варианта обозначений. Кодовая комбинация QF расшифровывается как Q – «выключатель или рубильник в силовых цепях», F – «защитный», что вполне может быть применима не только к обычным автоматам, но и к диф.автоматам.

    Я очень часто встречал на реальных схемах такое обозначение QD1 – для устройств защитного отключения, QFD1 – для дифференциальных автоматов. Каждый проектировщик может изображать на схемах эти элементы по своему усмотрению.

    Думаю, в скором времени он будет перевыпущен и обозначение УЗО будет добавлено. Функциональные схемы используют для изучения принципов работы установки, а также при наладке, регулировке, контроле и ремонте.

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

    Рис.1. Условное обозначение выключателей и переключателей

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

    Стандартизованная система обозначений предусматривает отражение и таких конструктивных особенностей, как неодновременность срабатывания одного или нескольких контактов в группе, отсутствие или наличие фиксации их в одном из положений. Так, если необходимо показать, что контакт замыкается или размыкается раньше других, символ его подвижной части дополняют коротким штрихом, направленным в сторону срабатывания (рис. 2, а, б), а если позже, — штрихом, направленным в обратную сторону (рис. 2, в, г). Отсутствие фиксации в замкнутом или разомкнутом положениях (самовозврат) обозначают небольшим треугольником, вершина которого направлена в сторону исходного положения подвижкой части контакта (рис. 2, д, е), а фиксацию — кружком на символе его неподвижной части (рис. 2, ж, и). Последние два обозначения используют в тех случаях, если необходимо показать разновидность коммутационного изделия, контакты которого этими свойствами обычно не обладают.

    Рис.2. Условное обозначение коммутационных изделий

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

    Рис.3. Условное обозначение выключателей

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

    Если в выключателе несколько контактов, символы их подвижных частей располагают параллельно и соединяют линией механической связи. В качестве примера на рис. 3 показано условное графическое обозначение выключателя SA2, содержащего один размыкающий и два замыкающих контакта, и SA3, состоящего из двух замыкающих контактов, причём один из которых (на рисунке — правый) замыкается позже другого. Выключатели Q1 и Q2 служат для коммутации цепей питания. Контакты Q2 механически связаны с каким-либо органом управления, о чем свидетельствует отрезок штриховой линии. При изображении контактов в разных участках схемы принадлежность их одному коммутационному изделию традиционно отражают в буквенно-цифровом позиционном обозначении (SA4.1, SA4.2, SA4.3).

    Аналогично, на основе символа переключающего контакта, строят условные графические обозначения двухпозиционных переключателей (рис. 4, SA1, SA4). Если же переключатель фиксируется не только в крайних, но и в среднем (нейтральном) положении, символ подвижной части контакта помешают между символами неподвижных частей, возможность поворота его в обе стороны показывают точкой (SA2 на рис. 4).

    Условные графические обозначения на электрических принципиальных схемах

    Так же поступают и в том случае, если необходимо показать на схеме переключатель, фиксируемый только в среднем положении (см. рис. 4, SA3).

    Рис.4. Условное обозначение двухпозиционных переключателей

    Отличительный признак обозначения кнопочных выключателей и переключателей — символ кнопки, соединенный с обозначением подвижной части контакта линией механической связи (рис. 5). При этом если условное графическое обозначение построено на базе основного символа контакта (см. рис. 1), то это означает, что выключатель (переключатель) не фиксируется в нажатом положении (при отпускании кнопки возвращается в исходное положение). Если же необходимо показать фиксацию, используют специально предназначенные для этой цели символы контактов с фиксацией (рис. 6). Возврат в исходное положение при нажатии другой кнопки переключателя показывают в этом случае знаком фиксирующего механизма, присоединяя его к символу подвижной части контакта со стороны, противоположной символу кнопки (см. рис. 6, SB1.1, SB1.2). Если же возврат происходит при повторном нажатии кнопки, знак фиксирующего механизма изображают взамен линии механической связи (SB2).

    Рис.5. Условное обозначение кнопочных выключателей и переключателей

    Рис.6. Условное обозначение выключателей и переключателей с фиксацией

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

    Рис.7. Условное обозначение многопозиционных переключателей

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

    Рис.8. Условное обозначение многопозиционных переключателей со сложной коммутацией

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

    Провод — эффективный проводник тока.


    Провод без соединения обозначается «методом горба».


    Провод с соединением — указывает на физическую связь проводов, которая позволяет проходить току.

    Постоянный ток (DC) — электрический ток, который с течением времени не изменяется по величине и направлению.

    Переменный ток (AC) — электрический ток, который с течением времени изменяется по величине и направлению.


    Батарея — поставка электроэнергии от одной или нескольких батарей.


    Ячейка — ограниченная поставка электроэнергии.

    Заземление — 0 вт или заземление в зависимости от схемы.


    Диод — ограничивает направление тока, чтобы он тёк только в одном направлении.


    Светодиод (LED) — полупроводниковый диод, излучающий некогерентный свет при пропускании через него электрического тока.


    Фотодиод — полупроводниковый диод, обладающий свойством односторонней фотопроводимости при воздействии на него оптического излучения.


    Стабилитрон (диод Зенера ) — полупроводниковый прибор, предназначенный для стабилизации напряжения.

    Резистор — пассивный элемент электрической цепи, предназначенный для сопротивления электрическому току.


    Переменный резистор — переменный резистор в реостатном включении.


    Переменный резистор с тремя выводами, используется с целью ограничения тока в электрической цепи.


    Подстроечный резистор — подстроечный резистор в реостатном включении.


    Термистор — полупроводниковый резистор, в котором используется зависимость электрического сопротивления полупроводникового материала от температуры.


    Свето-зависимый Резистор — резистор, сопротивление которого уменьшается или увеличивается в зависимости от интенсивности падающего на него света.

    Нагреватель — конвертированная электроэнергия в высокую температуру.

    Плавкий предохранитель — простейшее устройство для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания.


    Лампа световая — электроэнергия конвертированная в свет.

    Лампа , Индикатор — электроэнергия конвертированная в свет с целью предупреждения.


    Мотор — электроэнергия конвертированная в механическую энергию.

    Катушка индуктивности (Катушка, Соленоид) — катушка из свёрнутого изолированного проводника, который создает магнитное поле, когда ток проходит через него.


    Осциллограф — прибор, который показывает форму напряжения в течение времени.


    Гальванометр — прибор, который замеряет очень маленькие переменные и постоянные токи (меньше чем 1mA).


    Вольтметр — прибор для измерения эдс или напряжений в электрических цепях.


    Омметр — прибор непосредственного отсчета.

    Условные обозначения в электрических схемах (гост 7624-55)

    Его главная функция – определение активных сопротивлений электрического тока.


    Амперметр — прибор для измерения силы тока в амперах.


    И — логическая цепь, которой требуется два входа, если оба высоки, тогда и выход высок, во всех остальных случаях производит низкое. (00=0 01=0 10=0 11=1)


    Или — логическая цепь, которой требуется два входа, если любой или оба высоки, тогда и выход высок, во всех остальных случаях производит низкое. (00=0 01=1 10=1 11=1)


    НЕ-И — логическая цепь, которой требуется два входа и приводит к противоположным результатам И. (00=1 01=1 10=1 11=0). Интересное примечание, на Вашем компьютере центральный процессор (CPU) построен полностью из ворот.


    Не-ИЛИ — логическая цепь, которой требуется два входа и приводит к противоположным результатам ИЛИ. (00=1 01=0 10=0 11=0).


    Не — логическая цепь, которой требуется один вход, если он высок, тогда выход низок. (0=1 1=0).


    Xor — логическая цепь, которой требуется два входа, если любой, но не оба высоки, тогда и выход высокий, во всех остальных случаях производит низкое. (00=0 01=1 10=1 11=0)


    NXOr — логическая цепь, которой требуется два входа и приводит к противоположным результатам XOR. (00=1 01=0 10=0 11=1)


    Выключатель (SPST) — электрический коммутационный аппарат, служащий для замыкания и размыкания электрической цепи.


    Переключатель Двух Путей (SPDT) — электрический коммутационный аппарат, который позволяет току течь по одному из двух путей.


    Выключатель (нажать, чтобы соединить) — выключатель, который позволяет току течь только в замкнутом положении.

    Возвратится к разомкнутому положению.

    Выключатель (нажать, чтобы разорвать) — выключатель, который позволяет току течь только в замкнутом положении. Возвратится к замкнутому положению.


    Выключатель , Двойной вкл\выкл (DPST) — двухполюсный выключатель.


    Выключатель , Реверсивный (DPDT) — выключатель, который позволяет току течь от двух проводов по двум различным путям.


    Диск — выключатель, который позволяет току течь по многократным путям от одного источника.


    Реле — устройство, предназначенное для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин.

    Транзистор NPN — биполярный транзистор. Состоит из трёх различным образом легированных полупроводниковых слоёв (эмиттера E, базы B и коллектора C). В данном случае NPN-транзистор пропускает ток от коллектора к эмиттеру.

    Транзистор PNP — биполярный транзистор. Состоит из трёх различным образом легированных полупроводниковых слоёв (эмиттера E, базы B и коллектора C). В данном случае PNP-транзистор пропускает ток от эмиттера к коллектору.

    Фото Транзистор — используется, как усилитель тока или выключатель, который задействуется светом.


    Конденсатор , Постоянный — устройство для накопления заряда и энергии электрического поля.


    Конденсатор , Полярный — электролитический конденсатор, у которого имеется полярность подключения.


    Конденсатор , Подстроечный — конденсатор переменной ёмкости. По сути, он является переменным конденсатором, не рассчитанным на частое вращение.


    Конденсатор , Переменный — его ёмкость может изменяться в заданных пределах.

    Преобразователь Пьезо (Piezo) — устройство, которое преобразовывает электроэнергию в звук.


    Трансформатор — две или более индуктивных обмотки, предназначенных для преобразования системы (напряжений) постоянного или переменного тока в одну или несколько других систем (напряжений), без изменения частоты.

    Громкоговоритель

    Наушник (и) — аппарат, который преобразовывает электроэнергию в звук.

    Микрофон — аппарат, который преобразовывает электроэнергию в звук.

    Усилитель — усилитель электрических сигналов.

    Звонок — аппарат, который преобразовывает электроэнергию в звук.

    Гудок — аппарат, который преобразовывает электроэнергию в звук.

    Антенна — передает или получает радио-сигналы.

    Приняты следующие условные обозначения в электрических схемах:

    Наименование Обозначение
    Провод, кабель, шина, линия электрической связи
    Ответвление одного провода, кабеля, шины
    Генератор трехфазный
    Трехфазная обмотка, соединенная в звезду
    Трехфазная обмотка, соединенная в треугольник
    Трехфазная обмотка, соединенная в звезду с выделенной нейтралью (средней точкой)
    Заземление
    Соединение провода с землей
    Повреждение изоляции между проводами
    Повреждение изоляции на корпус
    Повреждение изоляции на землю
    Реактор
    Разрядник трубчатый
    Разрядник вентильный и магнитовентильный
    Реле тока
    Счетчик ватт-часов
    Амперметр
    Предохранитель плавкий
    Резистор постоянный
    Катушка индуктивности, дроссель без сердечника
    Конденсатор постоянной емкости
    Контакт штепсельного разъема:
    штырь
    гнездо
    Цепь из двух проводов, кабелей, шин Однолинейное Многолинейное
    Цепь из трех проводов, кабелей, шин
    Цепь четырехпроводная
    Трансформатор тока с одной вторичной обмоткой Форма I Форма II
    Трансформатор тока с одним сердечником и двумя вторичными обмотками
    Трансформатор напряжения измерительный Форма I Форма II
    Трансформатор трехфазный с фкрромагнитным сердечником с соединением обмоток звезда — звезда с выведенной нейтральной (средней) точкой
    Разъединитель трехполюсный Однолинейное Многолинейное

    Выключатель трехполюсный

    Главная &nbsp Назад &nbsp

    Создание принципиальных схем. Обозначение элементов на принципиальных схемах

    Вступление.

    Чтение и составление принципиальных схем является неотъемлемой частью промышленного инженера. Стандарты на составление принципиальных схем и графическое отображение элементов активно использовались в СССР и других странах. Основой здесь была единая система конструкторской документации ЕСКД. В данной статье я хочу представить основные принципы и искусство составление принципиальных схем. При этом обращаю ваше внимания, что это не будет описание стандартов, я хотел бы представить сложившуюся практику, которая используется в обозначениях элементов и составления качественных принципиальных схем.

    §1. Искусство составления принципиальной схемы.

    Хороших схем мало. Создавать хорошую схему долго и нудно, потому что всегда надо помнить- что ты создаешь схему для человека, а не просто описываешь устройство по определенному стандарту. Большинство схем, которые созданы по ЕСКД, конструкторами и инженерами предприятий просто уродливы. Поэтому я называю составление принципиальной схемы искусством. Искусно созданная схема существенно облегчает работу с устройством. Поэтому советую перерисовывать схемы для устройств, которые вы обслуживаете постоянно.

      Основные принципы составления принципиальных схем:
    • схема нужна человеку, а не устройству;
    • необходим баланс между подробностью и читабельностью;
    • необходимо графически выделять суть устройства и важность определённых участков;
    • взгляд, брошенный на схему должен показать четкий путь его основной функций

    §2.

    Дефакто-виды промышленных принципиальных схем.

      Сейчас используется два вида представления принципиальных схем:
    • большая схема всего устройства(на огромном листе), с перечнями и другой атрибутикой ЕСКД.

      Условные обозначения на электрических схемах по ГОСТ: буквенные, графические

    • альбом схем формата А4 c большим количеством листов (бывает 100 и более листов)

    Первый вид характерен для советского периода и предприятий, которые работают по старинке. Такая схема не удобна во всех отношениях. Главное найти большую плоскость, на которую её можно будет разложить. Через некоторое время она придет в полную негодность, а снять копию с неё довольно трудно. Представить понятно устройство на такой схеме не возможно. Удивляет упорство некоторых крупных предприятий, которые продолжают выпускать такие схемы. Второй вид более современный и активно применим, особенно в импортном оборудовании. Неудобство этих схем в том, что замучаешься листать такую схему. Причем большинство просто рисуют отдельно каждый элемент схемы на отдельном листе, а связь элементов показывают ссылками на листы и сигналы. Более продвинутые производители изображают на отдельных листах хотя бы цепь безопасности промышленного оборудования.

    Потому если вы получили новый станок, то советую сразу прорисовать схему блокировки станка со всеми элементами, это существенно снизит время вывода оборудования из ступора. Схем, в которых соблюден баланс мелкого и крупного (важного и не важного) очень мало, производитель не утруждает себя в этом.

    §3 Правила составления принципиальных схем.

      Основные правила составления принципиальных схем:
    • Разбейте устройство на функциональные части:
      • питание
      • цепь блокировок
      • конечные входные устройства и прохождение сигнала до решающего устройства
      • конечные выходные устройства и сигналы к ним от решающего устройства
      • решающее устройство
      • обмен данными с другим оборудованием
    • Хорошо если удастся изобразить эти части на отдельных листах
    • Движение сигналов схемы всегда! должно быть слева- направо. То есть входные конечные устройства должны быть в левой части схемы, а выходные конечные устройства в правой части схемы. (Это касается и каждого отдельного элемента)
    • Ток питания в принципиальных схемах должен течь сверху — вниз! То есть верх схемы соответствует большему потенциалу напряжения. (Это касается и каждого отдельного элемента)
    • Не перегружайте схему соединительными проводами, главная цель показать путь входных информационных сигналов в их движения к решающему устройству (или от решающего устройства к исполнительным конечным устройствам). Не основные сигналы для данной части желательно обозначать ссылками.
    • Можно не отображать часть элементов схемы для улучшения читаемости, вынося менее значимые элементы на отдельные листы.

    Рис1.Принципиальная схема АОН (Входная/выходная часть)

    Вот, к примеру, часть схемы АОН, здесь показаны входные и выходные сигналы и пути их прохождения. Микропроцессорная часть устройства здесь специально не показана, она вынесена на отдельный лист. А сигналы от микропроцессорной части показаны от шины. Общая шина этой схемы и микропроцессорной части считаются соединенными, хотя это несколько противоречит ЕСКД, но зато сразу все понятно, что куда и как.

    §4. Графическое изображение соединений.

    В принципиальных схемах разных отраслей имеются отличия в изображении отдельных элементов. Существуют свои традиции в изображение элементов принципиальных схем.

      Можно выделит такие традиционные схемы:
    • схемы аналоговых и цифровых устройств
    • схемы промышленного оборудования
    • схемы электроснабжения и освещения

    Дальнейшее описание основано на схемах для аналоговых и цифровых устройств. Схемы электроснабжения и промышленного оборудования мы рассмотрим отдельно.

    4.1 Соединительные линии.

    Каждый провод шины должен быть иметь собственное наименование. Все провода в шине с одинаковыми наименованиями считаются одним проводом.

    4.2 Соединение с общими проводами.

    Все сигналы с одинаковым изображением и надписью считаются соединёнными. Используйте эти знаки для облегчения графического изображения. При этом для проводов питания соблюдайте правило: «ток должен течь сверху- вниз»

    4.3 Специальные обозначения соединений.

    Специальные обозначения используются для уточнения свойства соединений.

    §5. Обозначение элементов на принципиальных схемах.

    Каждый элемент принципиальной схемы обозначается буквенно-цифровым кодом. Существует множество вариантов обозначения, здесь я приведу наиболее распространённый, который соответствует ГОСТ 2.710-81 (СТ СЭВ 6300-88)

      Правила обозначения элементов на схеме:
    • Обозначение элемента наносится выше его изображения, хотя допустимо нанести обозначение справа от элемента, или вообще где есть свободное место;
    • Номинал элемента наносится ниже изображения элемента, или допустимо под наименованием элемента.-6 Ф — в микрофарадах с обозначением строчными буквами мк.
      Но сложившаяся практика обозначения номиналов конденсаторов такая:
    • номинал без запятой — пикофарады (100 — сто пикофарад)
    • номинал с запятой — микрофарады (0,1 — 0,1 микрофарада)

    В некоторых схемах это используют и для резисторов (но это не правильно)

    Для обозначение типа элемента используется кодировка латинскими прописными буквами

    Первая буква элемента обязательная и определяет типа элемента, вторая буква разбивает тип элементов на некоторое подмножество.

      A -устройство (общее обозначение)
      B- преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот аналоговые или многоразрядные преобразователи или датчики для указания или измерения
    • BA- Громкоговоритель
    • BB- Магнитострикционный элемент
    • BC- Сельсин-датчик
    • BD- Детектор ионизирующих излучений
    • BE- Сельсин-приемник
    • BF- Телефон (капсюль)
    • BK- Тепловой датчик
    • BL- Фотоэлемент
    • BM- Микрофон
    • BP- Датчик давления
    • BQ- Пьезоэлемент
    • BR- Датчик частоты вращения (тахогенератор)
    • BS- Звукосниматель
    • BV- Датчик скорости
      D- Схемы интегральные, микросборки
    • DA- Схема интегральная аналоговая
    • DD- Схема интегральная, цифровая, логический элемент
    • DS- Устройства хранения информации
    • DT- Устройство задержки
      E- Элементы разные
    • EK- Нагревательный элемент
    • EL- Лампа осветительная
    • ET- Пиропатрон
      F- Разрядники, предохранители, устройства защитные
    • FA- Дискретный элемент защиты по току мгновенного действия
    • FP- Дискретный элемент защиты по току инерционного действия
    • FU- Предохранитель плавкий
    • FV- Дискретный элемент защиты по напряжению, разрядник
      G- Генераторы, источники питания
    • GB- Батарея
      H- Устройства индикационные и сигнальные
    • HA- Прибор звуковой сигнализации
    • HG- Индикатор символьный
    • HL- Прибор световой сигнализации
      K- Реле, контакторы, пускатели
    • KA- Реле токовое
    • KH- Реле указательное
    • KK- Реле электротепловое
    • KM- Контактор, магнитный пускатель
    • KT- Реле времени
    • KV- Реле напряжения
      L-Катушки индуктивности, дроссели
    • LL- Дроссель люминесцентного освещения
      P- Приборы, измерительное оборудование. Примечание. Сочетание РЕ применять не допускается
    • PA- Амперметр
    • PC- Счетчик импульсов
    • PF- Частотомер
    • PI- Счетчик активной энергии
    • PK- Счетчик реактивной энергии
    • PR- Омметр
    • PS- Регистрирующий прибор
    • PT- Часы, измеритель времени действия
    • PV- Вольтметр
    • PW- Ваттметр
      Q- УВыключатели и разъединители в силовых цепях (энергоснабжение, питание оборудования и т.д.)
    • QF- Выключатель автоматический
    • QK- Короткозамыкатель
    • QS- Разъединитель
      R- Резисторы
    • RK- Терморезистор
    • RP- Потенциометр
    • RS- Шунт измерительный
    • RU- Варистор
      S- Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных. Примечание. Обозначение SF применяют для аппаратов, не имеющих контактов силовых цепей
    • SA- Выключатель или переключатель
    • SB- Выключатель кнопочный
    • SF- Выключатель автоматический
    • SL- Выключатели, срабатывающие от уровня
    • SP- Выключатели, срабатывающие от давления
    • SQ- Выключатели, срабатывающие от положения (путевой)
    • SR- Выключатели, срабатывающие от частоты вращения
    • SK- Выключатели, срабатывающие от температуры
      T- Трансформаторы, автотрансформаторы
    • TA- Трансформатор тока
    • TS- Электромагнитный стабилизатор
    • TV- Трансформатор напряжения
      U- Устройства связи.

      Преобразователи электрических величин в электрические

    • UB- Модулятор
    • UR- Демодулятор
    • UI- Дискриминатор
    • UZ- Преобразователь частотный, инвертор, генератор частоты, выпрямитель
      V- Приборы электровакуумные и полупроводниковые
    • VD- Диод, стабилитрон
    • VL- Прибор электровакуумный
    • VT- Транзистор
    • VS- Тиристор
      W- Линии и элементы СВЧ. Антенны
    • WE- Ответвитель
    • WK- Короткозамыкатель
    • WS- Вентиль
    • WT- Трансформатор, неоднородность, фазовращатель
    • WU- Аттенюатор
    • WA- Антенна
      X- Соединения контактные
    • XA- Токосъемник, контакт скользящий
    • XS- Гнездо
    • XT- Соединение разборное
    • XW- Соединитель высокочастотный
      Y- Устройства механические с электромагнитным приводом
    • YA- Электромагнит
    • YB- Тормоз с электромагнитным приводом
    • YC- Муфта с электромагнитным приводом
    • YH- Электромагнитный патрон или плита
      Z- Устройства оконечные фильтры. Ограничители
    • ZL- Ограничитель
    • ZQ- Фильтр кварцевый
    Назад &nbsp Главная &nbsp

    Какие бывают электрические обозначения на схемах

    Схема электропроводки квартиры

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

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

    Условные обозначения на схеме электропроводки

    Для того, чтобы вы могли поставить задачу электрикам, вам придется изучить несложный язык электрических схем, если вы не будете знать расшифровку символов, то электрики вас просто не поймут.


    Общие правила расположения электропроводки в квартире

    Схема электроснабжения квартиры при всем многообразии проектов домов и планировок квартир имеют общие моменты, которые позволяют разобраться с схемой электроснабжения конкретной квартиры.

    • Электроснабжение квартиры начинается с электрического шита, который расположен или внутри квартиры у входной двери, или на лестничной клетке
    • В электрическом щите стоит несколько защитных автоматов, каждый из которых защищает отдельную линию электроснабжения
    • Соединения проводов внутри квартиры делаются или в розетках или в монтажных коробках
    • Монтажные коробки расположены, как правило, над выключателями на расстоянии примерно 15-20 см от потолка
    • Крайне не рекомендуется сверлить стены на расстоянии 15-20 см от потолка, над розетками и выключателями — велика вероятность перебить электрический провод
    • Если вам надо найти монтажные коробки, которые были спрятаны и забыты во время ремонта, самый простой способ — опросить соседей, живущих непосредственно под и над вашей квартиры.

    Обозначения выключателей и переключателей на электрических схемах | InvestProm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    Выключатели Q1 и Q2 служат для коммутации цепей питания. Контакты Q2 механически связаны с каким-либо органом управления, о чем свидетельствует отрезок штриховой линии. При изображении контактов в разных участках схемы принадлежность их одному коммутационному изделию традиционно отражают в буквенно-цифровом позиционном обозначении (SА 4.1, SA4.2, SA4.3).

    Аналогично, на основе символа переключающего контакта, строят на электрических схемах условные графические обозначения двухпозиционных переключателей. Если же переключатель фиксируется не только в крайних, но и в среднем (нейтральном) положении, символ подвижной части контакта помешают между символами неподвижных частей, возможность поворота его в обе стороны показывают точкой. Так же поступают и в том случае, если необходимо показать на схеме переключатель, фиксируемый только в среднем положении.
    Отличительный признак УГО кнопочных выключателей и переключателей — символ кнопки, соединенный с обозначением подвижной части контакта линией механической связи. При этом если условное графическое обозначение построено на базе основного символа контакта, то это означает, что выключатель (переключатель) не фиксируется в нажатом положении (при отпускании кнопки возвращается в исходное положение).

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

    Многопозиционные переключатели (например, галетные) обозначают, как показано на рис. 7. Здесь SA1 (на 6 положений и 1 направление) и SA2 (на 4 положения и 2 направления) — переключатели с выводами от подвижных контактов, SA3 (на 3 положения и 3 направления) — без выводов от них. Условное графическое обозначение отдельных контактных групп изображают на схемах в одинаковом положении, принадлежность к одному переключателю традиционно показывают в позиционном обозначении. Для изображения многопозиционных переключателей со сложной коммутацией ГОСТ предусматривает несколько способов. Два из них показаны на рис. 8. Переключатель SA1 — на 5 положений (они обозначены цифрами; буквы а—д введены только для пояснения). В положении 1 соединяются одна с другой цепи а и б, г и д, в положениях 2, 3, 4 — соответственно цепи б и г, а и в, а и д, в положении 5 — цепи а и б, в и г.

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

    Мы не можем найти эту страницу

    (* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

    {{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

    {{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

    {{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

    {{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

    {{l10n_strings.ЯЗЫК}} {{$ select.selected.display}}

    {{article.content_lang.display}}

    {{l10n_strings.AUTHOR}}

    {{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

    {{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

    кнопок | Кнопки Bulldog

    Позвольте BullDog сократить расходы на обслуживание ваших кнопок! Не рискуйте с непроверенными, непроверенными продуктами! BullDog — самая прочная и надежная кнопка на рынке, на которую предоставляется 5-летняя гарантия.Примечание: все модели, за исключением версии со стрелкой, можно заказать с индивидуальной опцией лазерного травления. За подробностями обращайтесь к своему дистрибьютору.

    BullDog устанавливает более высокий стандарт для кнопок для пешеходных переходов, соответствующих требованиям ADA. BullDog III не только соответствует требованиям ADA, но и является очень надежным и долговечным продуктом, не требующим обслуживания и не требующим беспокойства. С бюджетом и сокращение персонала, сколько ваши старые кнопки «микровыключатели» обходятся вам по времени и затратам на техническое обслуживание? Анализ затрат и выгод от BullDog подтвердит его ценность!

    Характеристики:

    • Защита от переходных процессов, соответствующая спецификациям NEMA и превосходящая их.Независимая лаборатория протестирована и сертифицирована!
    • Корпус из литого под давлением алюминия с порошковым покрытием — независимые лабораторные испытания в соответствии со спецификациями NEMA 250 (6P).
    • Колпачок для пуговиц изготовлен из морской нержавеющей стали 316.
    • 2-дюймовая кнопка, соответствующая требованиям ADA, выдерживает сильные удары бейсбольными битами, скейтбордами, хоккейными клюшками и т. Д.
    • Баттон делает вызов с силой менее двух фунтов.
    • Обеспечивает двухтональное звуковое подтверждение, а также визуальное подтверждение.
    • Широкий диапазон рабочих температур от -30 ° до 165 ° F (от -34 ° до 74 ° C).
    • Сверхпрочный и долговечный — проверено до 300 миллионов операций.
    • Ветер, дождь, град и вибрация не оказывают отрицательного воздействия. Для активации кнопки требуется нажатие.
    • Твердотельный переключатель с пьезоуправлением звучит одновременно с нажатием кнопки.
    • Обеспечивает двухтональное звуковое подтверждение, а также визуальное светодиодное подтверждение.
    • Доступен в нескольких цветах: черном, зеленом, желтом или в вашем индивидуальном цвете.
    • Кнопки
    • BullDog используют питание от существующих проводов переключателя.
    • 5-летняя ограниченная гарантия.
    • Доступна специальная лазерная гравировка Bulldog — см. Прикрепленное уведомление — Уведомление о процессе нестандартной травления
    Найти дистрибьютора

    3-х ходовой кнопочный переключатель с металлическим роторным защелкиванием с подсветкой

    Подробная информация о трехпозиционном кнопочном переключателе

    Этот 19-миллиметровый 3-позиционный кнопочный переключатель независимо исследован и разработан нами.В соответствии с рыночным спросом многим клиентам необходимо использовать оригинальные двухсторонние кнопки выбора. Мы разработали 3 путь, который тоже подсвечивается стрелкой. После зажигания он становится красивее и изящнее. Он широко используется в автомобилях и мотоциклах.

    Благодаря пониманию клиентов и рынка, эта новая кнопка соответствует пяти требованиям:

    1. Размер отверстия составляет 19 мм, для этого требуется комбинация переключателей 2NO2NC, что символизирует требования заказчика к комбинациям нескольких цепей.

    2. Разнообразные красивые и элегантные кнопки, встроенный светодиод, чтобы он светился красивее.

    3. Опционально многоцветный, разновольтный, соответствует стандартам напряжения национального рынка.

    4. Встроенная водонепроницаемая конструкция для использования вне помещений.

    5. Корпус может быть изготовлен из нержавеющей стали 316 для повышения коррозионной стойкости и долговечности.

    Благодаря этому мы значительно сократили цикл разработки, и продукты могут быть доставлены на рынок в кратчайшие сроки.

    По этой причине FILN решил разработать для него рентабельную обычную версию бесплатно.

    1. В этом индивидуальном трехпозиционном кнопочном переключателе используется материал корпуса из нержавеющей стали 304, поэтому детали из нержавеющей стали изготавливаются на высокоточных токарных станках, а поверхность отполирована, которая светится на свету или на открытом воздухе, а корпус принимает 316 Изготовление на заказ из нержавеющей стали.

    2. Этот трехпозиционный кнопочный переключатель имеет конструкцию открытия панели 19 мм, общая длина корпуса контролируется на уровне 33 мм, а кнопка наверху выступает вперед со стрелкой, что упрощает работу.

    3. Кнопка этого трехпозиционного кнопочного переключателя приобретена у экологически чистого высокопрозрачного ПК, встроенного светодиода, и свет очень красивый, когда он загорается. Свет мягкий и не ослепляющий, особенно ночью.

    4. Хвостовая часть оснащена клеммой для быстрого подключения 2,8 × 0,5 мм, которую можно напрямую подключить к гнезду или с помощью прямой сварочной проволоки, что просто и быстро.

    Тогда покупатель задаст этот вопрос, как подключить трехпозиционный кнопочный переключатель?

    Этот трехпозиционный кнопочный переключатель имеет встроенную светодиодную структуру.Полоса светодиодной лампы относительно независима от штыря переключателя. Вы можете подключить 2 контакта светодиодной лампы по отдельности или вы можете соединить контакт светодиодной лампы и контакт переключателя вместе, чтобы вы могли управлять нагрузкой. Вы также можете одновременно управлять светодиодами.

    Контакты переключателя — 1НО1НЗ и 2НО2НЗ. Если контакты нормально замкнуты, клиенту не нужно их подключать. В то же время два набора переключателей можно комбинировать.

    Покупатели также спросят, какова водонепроницаемость этой кнопки?

    Это трехпозиционный кнопочный переключатель со встроенной водонепроницаемой структурой, который оснащен водонепроницаемым устройством.Его можно использовать на открытом воздухе и в условиях тумана.

    При этом заказчик задал вопрос. Некоторые из наших комплектных машин будут экспортированы в Европу. Какая у вас есть сертификация?

    Этот продукт в настоящее время завершен, имеет сертификат CE и последнюю версию RoHS 3.0.

    Следующий вопрос и ответ на этот трехпозиционный кнопочный переключатель

    1. Каков срок хранения этого трехпозиционного кнопочного переключателя?

    — Срок годности этой кнопки 5 лет.Если вам нужно лучшее качество, FILN может настроить его для вас, а срок службы может быть 500 000 раз. Если у вас возникнут какие-либо проблемы в течение гарантийного периода, вы можете написать электронное письмо, чтобы связаться с технической группой послепродажного обслуживания FILN [электронная почта защищена], мы немедленно свяжемся с вами в течение 12 часов, чтобы решить любые проблемы качества вашей продукции и решения.

    2. Каков уровень защиты этого трехпозиционного кнопочного переключателя?

    — Внутри этой кнопки мы используем водонепроницаемое кольцо с классом водонепроницаемости IP65.

    3. Какой ток у этого трехпозиционного кнопочного переключателя?

    — Максимальный ток этой кнопки составляет 5A 250VAC. Если он будет выше 5А, срок его службы будет очень коротким, и он может сгореть примерно в 1000 раз. Если у вас есть большой спрос на кнопки, пожалуйста, свяжитесь с нами. В настоящее время мы разрабатываем сильноточные продукты. Самый высокий может достигать 16А.

    4. Какое напряжение на светодиодной лампе этого трехпозиционного кнопочного переключателя?

    — В настоящее время на рынке в основном используется безопасное напряжение 12 В, а в Азии есть другие страны, которые используют 24 В.Если клиентам необходимо настроить высокое напряжение, например 110 В, 220 В, мы также можем изготовить их в соответствии с индивидуальными требованиями.

    5. Что представляет собой комбинация этого переключателя?

    — Этот может производить 1NC1NO, 2NO2NC.

    6. Как купить этот трехпозиционный кнопочный переключатель?

    — Если вы используете меньше, вы можете перейти непосредственно на веб-сайт FILN AliExpress, чтобы купить, https://filn.aliexpress.com/store/414696, вы можете выбрать экспресс-доставку в течение 15-20 дней, так что перевозка будет дешевле.

    — Если вы находитесь на заводе и широко используете этот кнопочный переключатель, вы можете написать электронное письмо, чтобы связаться с торговым персоналом компании FILN [электронная почта защищена], отдел продаж кнопочного переключателя FILN имеет более чем 10-летний опыт продаж во внешней торговле и обслуживания, мы свяжемся с вами в течение 24 часов.

    7. Может ли компания FILN настроить нужные нам кнопки, которых нет на рынке?

    — Компания FILN насчитывает более 10 профессиональных инженеров-разработчиков кнопок, которые специализируются на настройке различных типов кнопочных переключателей с различными функциями.Если вам нужно, компания FILN может предоставить различные индивидуальные услуги. Более того, от вашей идеи до разработки, разработки абразивного инструмента до создания образца готовой продукции требуется всего 30 дней на создание новой кнопки. Компания FILN также может предоставлять услуги OEM, может быть отмечена вашим товарным знаком и так далее. Пока вы оплачиваете кнопочный переключатель и затраты на исследования и разработки, FILN будет предоставлять вам только эксклюзивное использование и продажи, что может значительно повысить вашу конкурентоспособность и прибыль.

    8. Есть ли кнопка пера с большим размером отверстия?

    — В настоящее время мы исследуем и разрабатываем трехпозиционный кнопочный переключатель диаметром 22 мм с вращением. После завершения мы выставим его на рынок после проверки качества.

    9. Как насчет цены на этот трехпозиционный кнопочный переключатель?

    — Это очень интересный вопрос, вы можете связаться с нами только по этому вопросу, но мы обещаем преподнести вам неожиданные сюрпризы, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами [электронная почта защищена].

    Дополнительный продукт: металлический индикатор

    Продажа кнопочных переключателей 16 мм с фиксацией без подсветки

    16-миллиметровые кнопочные переключатели для продажи Металлические сведения о продукте

    Всем привет, наступил 2021 год. Наша компания начала работу в конце прошлого месяца. Многие старые клиенты сделали много заказов заранее, и в последнее время они были очень заняты.

    Для меня большая честь снова представить нашу компанию.Наше имя — Yueqing Yulin Electronics Co., Ltd. Наша компания — инновационная промышленная и торговая компания, объединяющая исследования и разработки, производство и продажи. Компания была основана в 1998 году и имеет 21-летнюю историю. Сейчас у компании три фабрики и торговая компания.

    Наша компания в основном производит световые индикаторы, металлические кнопочные переключатели, кулисные переключатели, гитарные переключатели, сенсорные переключатели, водонепроницаемые микровыключатели и другие продукты.

    Наша компания — одна из наиболее полноценных компаний по производству индикаторных ламп в мире и единственный континентальный производитель в Китае, имеющий сертификат UL для небольших индикаторных ламп.Наша компания является основоположником проволочных и металлических кнопок, а также создателем водонепроницаемых сильноточных клавишных переключателей. Ниже наша компания кратко представляет предлагаемые на продажу кнопочные переключатели диаметром 16 мм.

    Этот кнопочный выключатель для продажи разработан и усовершенствован заказчиком из США, который производит выключатели для дверных звонков.

    Летом 2020 года FILN получил электронное письмо от американского покупателя. Электронное письмо содержит информацию о системе контроля доступа их компании.Теперь они ищут для продажи кнопочные переключатели 16 мм с винтовыми ножками без подсветки. Сейчас они также закупают в Китае, но качество продукции и поставки нынешнего поставщика не могут его удовлетворить. Согласно требованиям, качество продукции текущего поставщика не очень хорошее, цена относительно высокая, нет сертификации UL и CE.

    Благодаря телефонной связи у нас есть более глубокое понимание клиентов, и мы понимаем две потребности клиентов:

    1.Клиент покупает металлические кнопочные переключатели для продажи, и ему необходимо подключить и подключить терминал после того, как он заберет его обратно.

    2. Покупателю нужны переключатели кнопочные без подсветки. Верх изделия должен быть высоким. Также мы можем изготовить на продажу кнопочные переключатели с круглой и плоской головкой. Доступны различные цвета головок, как показано на рисунке:


    Что это за кнопка у этих 16-миллиметровых кнопочных выключателей без подсветки, выставленных на продажу? Думаю, все этого ждут.Ниже приводится подробное описание этого настраиваемого кнопочного переключателя.

    1. Эти индивидуальные кнопочные переключатели для продажи сделаны из нейлонового пластика и материала из нержавеющей стали 306, мы можем изготавливать никелированный латунь или гальванизировать другие цвета, такие как фиолетовый, красный, черный, зеленый, синий и т. Д. . Как показано

    2. В конструкции этих кнопочных переключателей, выставленных на продажу, используются винтовые ножки, что полностью решает проблемы клиента, связанные с соединением проводов и проводкой, что значительно сокращает затраты на рабочую силу и ненужные проблемы с качеством.Американские покупатели могут понять это напрямую. Проволока накручена, пользоваться ею очень просто и удобно.

    3. Технические параметры этого кнопочного переключателя для продажи кнопочного продукта.

    4. Это размерный чертеж кнопочных переключателей 16 мм, выставленных на продажу.

    В связи с проблемой сертификации UL в Соединенных Штатах продаваемые кнопочные переключатели получили сертификат CE. В то же время FILN получил патент на новое использование этой кнопки.

    5. Сценарии использования этих 16-миллиметровых кнопочных переключателей на продажу.

    Используется в автомобильной модификации, медицинском оборудовании, инженерном оборудовании, переключателе контроля доступа, пресс-форме с ЧПУ, модификации компьютера, коммерческой кухне, электронном и электрическом оборудовании и т. Д. Изображения сцены приложения следующие:

    6. Это кнопочные переключатели для продажи способа подключения

    Нормально открытый режим подключения, нажмите кнопку, светодиод горит, нажмите переключатель, нагрузка включена, при нажатии переключателя нагрузка отключается, и питание отключается.Светодиод не горит.

    7. Многие покупатели задаются вопросом, как установить кнопочные переключатели на продажу?

    Кнопочный метод этих самоблокирующихся кнопочных выключателей без подсветки, предлагаемых для продажи, представляет собой метод винтового крепления. Сначала на панель устанавливается кнопка, затем ставится водонепроницаемое кольцо, а затем накручивается металлическая гайка. Он не только очень прочный, но и водостойкий. Конечно, сама кнопка имеет водонепроницаемый корпус со степенью защиты IP65.

    Ниже приводится вопрос и ответ на этот кнопочный выключатель на продажу

    1. Каков срок хранения этих кнопочных переключателей, выставленных на продажу?

    — Срок годности этой кнопки 5 лет. Если вам нужно лучшее качество, FILN может настроить его под вас, а срок службы может быть 800 000 раз. Если у вас возникнут какие-либо проблемы в течение гарантийного периода, вы можете написать электронное письмо, чтобы связаться с технической группой послепродажного обслуживания FILN [электронная почта защищена], мы немедленно свяжемся с вами в течение 12 часов, чтобы решить любые проблемы качества вашей продукции и решения.

    2. Какой ток у кнопочных переключателей на продажу?

    — Ток этой кнопки относительно невелик и относится к низкому току. Используется ниже 3А ампер. Если он выше 3А, срок его службы будет очень коротким, и он может сгореть примерно через 1000 раз.

    3. Как купить кнопочные переключатели на продажу?

    — Если вы находитесь в Соединенных Штатах, вы используете его для личного пользования, и количество относительно невелико, то это не имеет смысла.Поскольку эта кнопка настроена по индивидуальному заказу, она не продавалась на Amazon в США, но вы можете перейти на экспресс-доставку FILN. Заходите на сайт для покупки, вы можете выбрать 10-15 дней экспресс-доставки в США, фрахт очень дешевый, около 2-3 долларов США.

    Если вы находитесь на заводе и часто используете этот кнопочный переключатель, вы можете написать электронное письмо, чтобы связаться с торговым персоналом компании FILN [электронная почта защищена]. Команда продаж кнопочных переключателей FILN имеет 10-летний опыт продаж и обслуживания внешней торговли.Мы свяжемся с вами в течение 24 часов.

    4. Может ли компания FILN настроить нужные нам кнопки, которых нет на рынке?

    — Компания FILN насчитывает более 10 профессиональных инженеров-разработчиков кнопок, которые специализируются на настройке различных типов кнопочных переключателей с различными функциями. Если вам нужно, компания FILN может предоставить различные индивидуальные услуги. Более того, от вашей идеи до разработки, разработки абразивного инструмента до создания образца готовой продукции требуется всего 30 дней на создание новой кнопки.Компания FILN также может предоставлять услуги OEM, может быть отмечена вашим товарным знаком и так далее. Пока вы оплачиваете стоимость абразивных инструментов и исследований и разработок кнопочного переключателя, FILN будет предоставлять вам только эксклюзивное использование и продажу, что может значительно повысить вашу конкурентоспособность и прибыль.

    5. Есть ли у этой кнопки функцию блокировки?

    — Это функция самоблокировки: кнопка самоблокировки означает, что она будет заблокирована после нажатия, и питание будет постоянно включаться, а затем оно отскочит и выключится!

    Эти кнопочные переключатели, выставленные на продажу, теперь имеют только функцию PUSH OOFF.Если вам нужна эта 16-миллиметровая кнопка без блокировки, она у нас тоже есть.

    6. Как насчет цены на эти 16-миллиметровые кнопочные переключатели, выставленные на продажу?

    — Это очень интересный вопрос, вы можете связаться с нами только по этому вопросу, но мы обещаем преподнести вам неожиданные сюрпризы, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами [электронная почта защищена].

    7. Почему выбирают нас?

    — Благодаря нашим мечтам, нашей силе мы в пути.
    Чем больше выбор, тем неизменнее качество.

    — И мы прямые продажи с завода, и мы будем напрямую отдавать вам прибыль.

    — Мы можем настроить продукты для вас, решить ваши проблемы и сэкономить ваше время и деньги.

    — Наконец, наша компания хочет быть ответственным предприятием.

    Hot Produtct: пластиковый индикатор IP67

    PBL-brochure2.indd

    % PDF-1.3 % 1 0 объект >] / Pages 3 0 R / Type / Catalog / ViewerPreferences >>> эндобдж 2 0 obj > поток 2018-03-20T15: 24: 33Z2018-03-20T15: 24: 54Z2018-03-20T15: 24: 54ZAdobe InDesign CC 13.0 (Windows) uuid: acdb0ce1-6af8-4ca4-a5d1-5dd819b91643xmp.did: a2f7c6cd-5176-c146-a8ab-e0cae7906434xmp.id: d44315c4-64db-264e-ac38-e78adbd639.f: 8327-ce3d02ad5512xmp.did: ad9c7729-ce1f-194c-804e-817b503fe326xmp.did: a2f7c6cd-5176-c146-a8ab-e0cae7906434 по умолчанию

  • преобразовано из приложения / x-indfAdo в приложение / x-indfAdo для Windows : 24: 33Z
  • application / pdf
  • PBL-brochure2.indd
  • Библиотека Adobe PDF 15.0FalsePDF / X-1: 2001PDF / X-1: 2001PDF / X-1a: 2001 конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 19 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 20 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 21 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / XObject >>> / TrimBox [0. iZpUjFXir83ɲhF; a (5.ֺ jZ’ꢛgqp # / | WYjbqt]% B} (RP9

    {`: ~ ‘s

    Ladder Diagram — обзор

    7.6 Главное управляющее реле

    иногда необходимо включать или выключать целые разделы лестничных диаграмм при выполнении определенных критериев. Это может быть достигнуто путем включения контактов одного и того же внутреннего реле в каждую из ступеней, чтобы его работа влияла на все из них. Альтернативой является использовать главное управляющее реле .На рис. 7.22 показано использование такого реле для управления частью релейной логики.

    Рисунок 7.22. Принцип использования главного управляющего реле.

    При отсутствии входа для входа In 1 выходное внутреннее реле MC 1 не запитывается, поэтому его контакты разомкнуты. Это означает, что все ступени между местом, где он предназначен для работы, и ступенью, на которой находится его MCR сброса или другое главное управляющее реле, выключены. Предполагая, что он предназначен для работы от собственной ступени, мы можем представить, что он находится в линии электропередачи в показанном положении, и поэтому ступени 2 и 3 отключены.Когда контакты входа In 1 замыкаются, на главное реле MC 1 подается питание. Когда это происходит, все ступени между ней и ступенью с ее сбросом MCR 1 включаются. Таким образом, выходы Out 1 и Out 2 не могут быть включены входами In 2 и In 3, пока не будет включено главное управляющее реле. Главное управляющее реле MC 1 действует только в области между цепочкой, от которой оно предназначено для работы, и цепочкой, на которой расположен MCR 1.

    В ПЛК Mitsubishi внутреннее реле можно назначить главным управляющим реле, запрограммировав его соответствующим образом.Таким образом, чтобы запрограммировать внутреннее реле M100 для работы в качестве главного управляющего реле, программная инструкция имеет вид:

    MCM100

    Для программирования сброса этого реле программная инструкция имеет вид:

    MCRM100

    Таким образом, для лестничной диаграммы, показанной на Рисунок 7.23, который представляет собой Рисунок 7.22 с адресами Mitsubishi, инструкции программы следующие:

    Рисунок 7.23. MCR с ПЛК Mitsubishi.

    LD X400
    ВЫХ M100
    MC M100
    LD X403 X403 X403 LD
    ВЫХ Y431
    MC M100

    Рисунок 7.24 показывает формат, используемый Аллен-Брэдли. Чтобы завершить управление одним главным управляющим реле (MCR), используется второе главное управляющее реле (MCR) без каких-либо контактов или предшествующей логики. Говорят, что это безоговорочно запрограммировано.

    Рисунок 7.24. MCR с ПЛК Allen-Bradley.

    Представление, используемое для MCR в лестничных диаграммах Siemens, показано на рисунке 7.25. Область, в которой должен работать MCR, определяется активацией главной области управления и деактивацией функций главного управляющего реле.В этой области MCR активируется, когда катушка MCR> активирована, и отключается, когда катушка MCR <активирована.

    Рисунок 7.25. Представление Siemens главных управляющих реле.

    Программа может использовать несколько MCR, позволяя включать или отключать различные разделы релейной логики. На рис. 7.26 показана релейная диаграмма в формате Mitsubishi, включающая два MCR. Когда M100 включен, но M101 выключен, последовательность следующая: ступени 1, 3, 4, 6 и так далее. Конец контролируемой секции M100 обозначается появлением другого MCR, M101.Когда M101 включен, а M100 выключен, последовательность следующая: ступени 2, 4, 5, 6 и так далее. Конец этого раздела обозначается наличием сброса. Этот сброс необходимо использовать, поскольку за цепочкой не сразу следует другой MCR. Такая компоновка может использоваться для включения одного набора ступеней лестничной диаграммы, если происходит один тип ввода, и другого набора ступенчатых ступеней, если происходит другой ввод.

    Рисунок 7.26. Пример, показывающий более одного главного управляющего реле.

    7.6.1 Примеры программ

    Ниже рассматривается программа, которая иллюстрирует использование MCR.Программа разрабатывается для использования с системой пневматических клапанов, включающей движение поршней в цилиндрах, чтобы обеспечить определенную последовательность действий поршня. Однако сначала мы покажем, как с такими системами можно использовать фиксацию для поддержки действий.

    Рассмотрим пневматическую систему с клапанами с одним соленоидом и двумя цилиндрами A и B с концевыми выключателями a–, a +, b–, b +, определяющими пределы перемещений штока поршня (рис. 7.27), с требованием указать последовательность A +, B +, A–, B–.На рис. 7.28 показана лестничная диаграмма, которую можно использовать.

    Рисунок 7.27. Система клапанов.

    Рисунок 7.28. Лестничная программа.

    Электромагнит A + находится под напряжением, когда пусковой выключатель и концевой выключатель b– замкнуты. Это обеспечивает фиксацию для удержания A + под напряжением до тех пор, пока нормально замкнутые контакты концевого выключателя b + не активированы. При срабатывании концевого выключателя a + соленоид B + находится под напряжением. Это обеспечивает фиксацию, которая удерживает B + под напряжением, пока нормально замкнутые контакты концевого выключателя a– не активированы.Когда цилиндр B выдвигается, концевой выключатель b + размыкает свои нормально замкнутые контакты и разблокирует соленоид A +. Таким образом, соленоид А втягивается. Когда он втягивается и размыкает нормально замкнутые контакты a–, соленоид B + разблокируется, и цилиндр B втягивается.

    Теперь рассмотрим лестничную схему, которую можно использовать с парой цилиндров с одним соленоидом на рис. 7.27, чтобы дать, когда и только когда пусковой переключатель мгновенно срабатывает, последовательность A +, B +, A–, затем 10 s временная задержка, B–, и остановитесь в этой точке, пока пусковой выключатель не сработает снова.На рис. 7.29 показано, как можно разработать такую ​​программу с использованием MCR. MCR активируется пусковым переключателем и остается включенным до тех пор, пока не будет отключен цепью, содержащей только MCR. (См. Главу 9 для обсуждения таймеров.)

    Рисунок 7.29. Лестничная программа.

    6.4: Цепи управления двигателем — Workforce LibreTexts

    Блокирующие контакты, установленные в схеме управления двигателем в предыдущем разделе, работают нормально, но двигатель будет работать только до тех пор, пока каждый кнопочный переключатель удерживается нажатым.Если бы мы хотели, чтобы двигатель работал даже после того, как оператор убирает руку с переключателя (-ов) управления, мы могли бы изменить схему двумя разными способами: мы могли бы заменить кнопочные переключатели тумблерами или можно было бы добавить еще немного релейной логики для «фиксации» цепи управления однократным мгновенным срабатыванием любого переключателя. Давайте посмотрим, как реализуется второй подход, поскольку он широко используется в промышленности:

    При нажатии кнопки «Вперед» срабатывает M 1 , замыкая нормально разомкнутый вспомогательный контакт параллельно этому переключателю.Когда кнопка отпущена, замкнутый вспомогательный контакт M 1 будет поддерживать ток на катушке M 1 , таким образом блокируя цепь «вперед» в состоянии «включено». То же самое произойдет при нажатии кнопки «Реверс». Эти параллельные вспомогательные контакты иногда называют контактами с уплотнением , причем слово «уплотнение» означает по существу то же самое, что и слово защелка .

    Однако возникает новая проблема: как остановить двигатель ! Поскольку схема существует прямо сейчас, двигатель будет вращаться либо вперед, либо назад после нажатия соответствующего кнопочного переключателя и будет продолжать работать, пока есть питание.Чтобы остановить любую цепь (вперед или назад), нам требуются некоторые средства для оператора, чтобы отключить питание контакторов двигателя. Назовем этот новый переключатель Stop :

    .

    Теперь, если прямая или обратная цепи заблокированы, они могут быть «разблокированы» кратковременным нажатием кнопки «Стоп», которая размыкает прямую или обратную цепь, обесточивая контактор под напряжением и возвращая герметичный контакт. в нормальное (открытое) состояние. Переключатель «Стоп», имеющий нормально замкнутые контакты, при отпускании подает питание либо на прямую, либо на обратную цепь.

    Пока все хорошо. Давайте рассмотрим еще один практический аспект нашей схемы управления моторикой, прежде чем мы перестанем ее дополнять. Если бы наш гипотетический двигатель вращал механическую нагрузку с большим импульсом, такую ​​как большой воздушный вентилятор, двигатель мог бы продолжать вращаться по инерции в течение значительного времени после нажатия кнопки останова. Это может быть проблематично, если оператор попытается изменить направление вращения двигателя, не дожидаясь остановки вращения вентилятора. Если бы вентилятор продолжал двигаться по инерции и была нажата кнопка «Реверс», двигателю было бы сложно преодолеть инерцию большого вентилятора, когда он пытался начать вращаться в обратном направлении, потребляя чрезмерный ток и потенциально сокращая срок службы двигателя, привод механизмы и вентилятор.Мы могли бы хотеть иметь в этой системе управления двигателем какую-то функцию задержки по времени, чтобы предотвратить такой преждевременный запуск.

    Начнем с добавления пары катушек реле с выдержкой времени, по одной параллельно каждой катушке контактора двигателя. Если мы используем контакты, которые задерживают возврат в нормальное состояние, эти реле предоставят нам «память» о том, в каком направлении двигатель последний раз был запитан. Что мы хотим, чтобы каждый контакт с временной задержкой делал, так это размыкать ногу пускового выключателя цепи противоположного вращения на несколько секунд, пока вентилятор останавливается на выбеге.

    Если двигатель вращался в прямом направлении, то и M 1 , и TD 1 будут запитаны. В этом случае нормально замкнутый, замкнутый по времени контакт TD 1 между проводами 8 и 5 немедленно размыкается в момент подачи питания на TD 1 . Когда кнопка останова нажата, контакт TD 1 ожидает в течение указанного времени, прежде чем вернуться в свое нормально замкнутое состояние, таким образом удерживая цепь кнопки реверса разомкнутой в течение этого времени, чтобы на M 2 нельзя было подать напряжение.По истечении времени ожидания TD 1 контакт замыкается, и цепь позволяет запитать M 2 , если нажата кнопка реверса. Таким же образом TD 2 не позволит кнопке «Вперед» активировать M 1 до тех пор, пока не будет обесточена заданная временная задержка после отключения M 2 (и TD 2 ).

    Внимательный наблюдатель заметит, что функции временной блокировки TD 1 и TD 2 делают дублирующие контакты M 1 и M 2 избыточными.Мы можем избавиться от вспомогательных контактов M 1 и M 2 для блокировок и просто использовать контакты TD 1 и TD 2 , поскольку они немедленно размыкаются при подаче напряжения на соответствующие катушки реле, таким образом «блокируя» ”Один контактор, если другой находится под напряжением. Каждое реле задержки времени служит двойной цели: предотвращение включения другого контактора во время работы двигателя и предотвращение включения того же контактора в течение заданного времени после отключения двигателя.Полученная схема имеет то преимущество, что она проще, чем в предыдущем примере:

    Обзор

    • Катушки контактора двигателя (или «пускателя») обычно обозначаются буквой «M» на схемах лестничной логики.
    • Непрерывная работа двигателя с мгновенным переключателем «пуск» возможна, если нормально разомкнутый «герметичный» контакт контактора подключен параллельно пусковому переключателю, так что после подачи питания на контактор он поддерживает питание и сохраняет себя. «Зацепился» за.
    • Реле с выдержкой времени обычно используются в больших цепях управления двигателем, чтобы предотвратить запуск двигателя (или реверсирование) до тех пор, пока не пройдет определенное время с момента события.
    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *