Электрическая схема. Чтение, оформление и обозначения на схемах
Содержание страницы
- 1. Виды электрических схем
- 1.1. Структурная схема
- 1.2. Функциональная схема
- 1.3. Принципиальная схема
- 1.4. Монтажная схема
- 1.5. Объединенная схема
- 2. Условно-графические обозначения на электрических схемах
- 3. Чтение электрических схем
Электрическая схема представляет собой документ, в котором по правилам ГОСТ обозначаются связи между составными частями устройств, работающих за счет протекания электроэнергии. Как Вы понимаете, этот чертеж дает понимание электрикам о том, как работает установка и из каких элементов она состоит. Основное назначение электросхемы – помощь в подключении установок, а также поиске неисправности в цепи.
Для начала следует разобраться, что подразумевают под типами, а что под видами документов. Итак, согласно ГОСТ 2.701-84, существуют следующие виды схем (в скобках краткое обозначение):
- Электрические (Э).
- Гидравлические (Г).
- Пневматические (П).
- Газовые (Х).
- Кинематические (К).
- Вакуумные (В).
- Оптические (Л).
- Энергетические (Р).
- Деления (Е).
- Комбинированные (С).
Что, касается типов, основными считаются:
- Структурные (1).
- Функциональные (2).
- Принципиальные (полные) (3).
- Соединений (монтажные) (4).
- Подключения (5).
- Общие (6).
- Расположение (7).
- Объединенные (8).
Исходя из указанных обозначений, можно по наименованию электросхемы понять ее вид и тип.
Далее мы подробно рассмотрим, назначение и состав каждой из перечисленных типов электросхем. Рекомендуем перед этим ознакомиться со стандартными условными обозначениями на схемах, чтобы было еще проще понять, что собой представляет каждый вариант чертежа.
1. Виды электрических схем
1.1. Структурная схемаЭтот тип документа является наиболее простым и дает понимание о том, как работает электроустановка и из чего она состоит. Графическое изображение всех элементов цепи позволяет изначально увидеть общую картину, чтобы переходить к более сложному процессу подключения или же ремонта. Порядок чтения обозначается стрелочками и поясняющими надписями, что позволяет разобраться в структурной электрической схеме даже начинающему электрику. Принцип построения Вы можете увидеть на примере ниже:
Рисунок 1 — Структурная схема
1.2. Функциональная схемаФункциональная электросхема установки, по сути, не слишком отличается от структурной. Единственное отличие – более подробное описание всех составляющих узлов цепи. Выглядит этот документ следующим образом:
Рисунок 2 — Функциональная схема
1.3. Принципиальная схемаПринципиальная электрическая схема чаще всего применяется в распределительных сетях, т.к. дает самое раскрытое пояснение о том, как работает рассматриваемое электрооборудование. На таком чертеже должны обязательно быть указаны все функциональные узлы цепи и вид связи между ними. В свою очередь, принципиальная электросхема может иметь две разновидности: однолинейная (рисунок 3) или полная (рисунок 4). В первом случае на чертеже изображают только первичные сети, называемые также силовыми. Пример однолинейного изображения Вы можете увидеть ниже:
Рисунок 3 — Однолинейная принципиальная схема
Полная принципиальная схема может быть развернутой или элементной. Если электроустановка несложная и на один главный чертеж можно нанести все пояснения, достаточно сделать развернутый план. Если же Вы имеете дело со сложной аппаратурой, которая имеет в составе цепь управления, автоматизации и измерения, лучше разнести все отдельные узлы на разные листы, чтобы не запутаться.
Рисунок 4 — Полная принципиальная схема
Существует также принципиальная электросхема изделия. Этот тип документа представляет собой своеобразную выкопировку из общего плана, на которой обозначено только, как работает и из чего состоит определенный узел.
1.4. Монтажная схемаЭту разновидность электрических схем мы чаще всего используем, когда рассказываем о том, как самостоятельно выполнить монтаж электропроводки. Дело в том, что на монтажной электросхеме можно показать точное расположение всех элементов цепи, способ их соединения, а также буквенно-цифровые характеристики составляющих чертеж установок. Если взять за пример схему электропроводки в однокомнатной квартире рисунок 5, на ней мы увидим, где нужно размещать розетки, выключатели, светильники и остальные изделия.
Рисунок 5 — Монтажная схема
Основное назначение монтажной схемы – руководство для проведения электромонтажных работ. Согласно подготовленному чертежу можно понять, где, что и как нужно подключать.
1.5. Объединенная схемаНу и последней из применяемых в распределительных сетях электросхемой является объединенная рисунок 6, которая может включать в себя несколько видов и типов документов. Ее используют в том случае, если можно без сильного нагромождения чертежа обозначить все важные особенности цепи. Используют объединенный проект чаще всего на предприятиях. Домашним мастерам такой тип схемы вряд ли может встретиться. Пример Вы можете увидеть ниже:
Рисунок 6 — Объединённая схема
2. Условно-графические обозначения на электрических схемах
Все элементы на схемах изображаются условными графическими обозначениями, начертание и размеры которых установлены в стандартах ЕСКД (ГОСТ 2.721-74 … ГОСТ 2.796-81).
В схемах, насыщенных условными графическими обозначениями, допускается все обозначения пропорционально уменьшать или увеличивать, при этом расстояние (просвет) между двумя соседними линиями условного графического обозначения должно быть не менее 1,0 мм. Условные графические обозначения элементов, используемых как составные части обозначений других элементов, можно изображать уменьшенными по сравнению с остальными элементами (например, резистор в ромбической антенне).
Расстояние между отдельными условными графическими обозначениями должно быть не менее 2,0 мм.
Изображения элементов вычерчиваются на схемах в положении, установленном соответствующим стандартом, либо повернутыми на угол, кратный 90°, по отношению к этому положению. В отдельных случаях допускается условные графические обозначения поворачивать на угол, кратный 45°, или изображать зеркально развернутыми.
Условные графические обозначения, содержащие буквенные, цифровые можно поворачивать против часовой стрелки только на угол 90° или 45°.
Условные графические обозначения, соотношение размеров которых приведено в соответствующих стандартах на модульной сетке, должны изображаться на схемах в размерах, определяемых по вертикали и горизонтали количеством шагов модульной сетки М.
Рисунок 7 – Модульная сетка
При этом шаг модульной сетки для каждой схемы может быть любым но одинаковым для всех элементов и устройств данной схемы.
Что касается графического обозначения всех элементов, используемых на схеме, этот обзор мы предоставим в виде таблиц, в которых изделия будут сгруппированы по назначению.
В таблице 1 Вы можете увидеть, как отмечены электрические коробки, щиты, шкафы и пульты на электросхемах:
Таблица 1 — Обозначение коробок, щитов, шкафов, пультов
Наименование | Изображение | Наименование | Изображение |
Коробка ответвительная | Щиток групповой аварийного освещения | ||
Коробка вводная | Шкаф, панель, пульт, щиток, одностороннего обслуживания | ||
Коробка протяжная, ящик протяжной | Шкаф, панель двустороннего обслуживания | ||
Коробка, ящик с зажимами | Шкаф, щит, пульт из нескольких панелей одностороннего обслуживания ( на примере – из 2х шкафов) | ||
Щиток групповой рабочего освещения | Щит открытый (на примере – из 3х панелей) | ||
Щиток магистральный рабочего освещения | Шкаф, щит, пульт из нескольких панелей двустороннего обслуживания ( на примере – из 3х шкафов) |
Следующее, что Вы должны знать – условное обозначение питающих розеток и выключателей (в том числе проходных) на однолинейных схемах квартир и частных домов:
Таблица 2 – Обозначение выключателей, переключателей и штепсельных розеток
Наименование | Изображение | Наименование | Изображение | ||
Выключатель. Общее изображение. | Штепсельная розетка. Общее изображение. | ||||
Выключатель для открытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23: | 1- полюсный | Штепсельная розетка открытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23: | 2х полюсная | ||
1- полюсный сдвоенный | 2х полюсная сдвоенная | ||||
1- полюсный строенный | 2х полюсная с защитным контактом | ||||
2хполюсный | 3х полюсная с защитным контактом | ||||
3хполюсный | |||||
Выключатель для скрытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23: | 1- полюсный | Штепсельная розетка для скрытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23: | 2х полюсная | ||
1- полюсный сдвоенный | 2х полюсная сдвоенная | ||||
1- полюсный строенный | 2х полюсная с защитным контактом | ||||
2хполюсный | 3х полюсная с защитным контактом | ||||
Выключатель для отрытой установки со степенью защиты от IP44 до IP55: | 1- полюсный | Штепсельная розетка со степенью защиты от IP44 до IP55: | 2х полюсная | ||
2х полюсный | 2х полюсная с защитным контактом | ||||
3х полюсный | 3х полюсная с защитным контактом | ||||
Переключатель на два направления без нулевого положения со степенью защиты от IP20 до IP23: | 1- полюсный | Блоки с выключателями и двухполюсной штепсельной розеткой для открытой установки со степенью защиты IP20 до IP23: | Один выключатель и штепсельная розетка | ||
2х полюсный | Два выключателя и штепсельная розетка | ||||
3х полюсный | Три выключателя и штепсельная розетка | ||||
Переключатель на два направления без нулевого положения со степенью защиты от IP44 до IP55: | 1- полюсный | Блоки с выключателями и двухполюсной штепсельной розеткой для скрытой установки со степенью защиты IP20 до IP23: | Один выключатель и штепсельная розетка |
Что касается элементов освещения, светильники и лампы по ГОСТу указывают следующим образом:
Таблица 3 – Изображения светильников и прожекторов при совмещенном изображении на плане оборудования и электрических сетей
Наименование | Изображение | Наименование | Изображение |
Светильник с лампой накаливания. Общее изображение | Люстра | ||
Светильник с лампой накаливания на тросе | Прожектор | ||
Светильник с лампой накаливания на стене здания, сооружения для наружного освещения. | Группа прожекторов с направлением оптической оси в одну сторону | ||
Светильник с люминесцентными лампами | Группа прожекторов с направлением оптической оси во все стороны | ||
Светильник с люминесцентными лампами, установленными в линию | Светофор сигнальный(с тремя лампами) | ||
Светильник с люминесцентной лампой на кронштейне для наружного освещения | Патрон ламповый стенной | ||
Светильник с разрядной лампой высокого давления на кронштейне для наружного освещения | Патрон ламповый: подвесной | ||
Светильник с разрядной лампой высокого давления на опоре для наружного освещения | Патрон ламповый: потолочный |
В более сложных схемах, где применяются электродвигатели, могут указываться такие элементы, как:
Таблица 4 – Условно графическое обозначение электрических машин
Наименование | Изображение | Наименование | Изображение |
Статор. Обмотка статора. Общее обозначение. | Ротор. Общее обозначение. | ||
Ротор с обмоткой, коллектором и щетками. | Машина электрическая. Общее обозначение. | ||
Машина асинхронная трехфазная с шестью выведенными концами фаз обмотки статора и с короткозамкнутым ротором. | Внутри окружности допускается указывать следующие данные: а) род машины (генератор – Г (G), двигатель – М (М), тахогенератор – ТГ(BR), и др.; б) род тока, число фаз или вид соединения обмоток | ||
Машина асинхронная трехфазная с фазным ротором, обмотка которого соединена в звезду, обмотка статора – в треугольник. | Машина синхронная трехфазная неявнополюсная с обмоткой возбуждения на роторе; обмотка статора соединена в треугольник. | ||
Машина постоянного тока с последовательным возбуждением | Машина постоянного тока с параллельным возбуждением | ||
Машина постоянного тока с независимым возбуждением | Машина постоянного тока со смешанным возбуждением | ||
Машина постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов | Двигатель коллекторный однофазный последовательного возбуждения. |
Также полезно знать, как графически обозначаются трансформаторы и дроссели на принципиальных электросхемах:
Таблица 5 — Условно графическое обозначение трансформаторов, автотрансформаторов, дросселей
Наименование | Изображение | Наименование | Изображение |
Обмотка трансформатора, автотрансформатора, дросселя и магнитного усилителя. | Трансформатор однофазный с магнитопроводом | ||
Трансформатор однофазный с магнитопроводом трехобмоточный | Автотрансформатор однофазный с магнитопроводом | ||
Трансформатор тока с одной вторичной обмоткой | Дроссель с ферромагнитным магнитопроводом | ||
Электроизмерительные приборы по ГОСТу имеют следующее графические обозначение на чертежах:
Таблица 6 — Условно графическое обозначение некоторых электроизмерительных приборов
Наименование | Изображение | Наименование | Изображение |
Электросчетчик | Датчик температуры | ||
Амперметр | Гальванометр | ||
Вольтметр | Осциллограф |
А вот, кстати, полезная для начинающих слесарей — электриков таблица, в которой показано, как выглядит на плане электропроводки контур заземления, а также сама силовая линия:
Таблица 7 – Линии электрической связи, провода, кабели и шины
Наименование | Изображение | Наименование | Изображение |
Линия электрической связи, провод, шина, кабель | Графическое пересечение двух линий связи, электрически не соединенных | ||
Корпус машины, аппарата, прибора | Линии электрической связи с двумя ответвлениями | ||
Заземление |
Помимо этого на схемах Вы можете увидеть волнистую либо прямую линию, «+» и «-», которые указывают на род тока.
Таблица 8 – Род тока и напряжения, виды соединения обмоток, формы импульсов
Наименование | Изображение | Наименование | Изображение |
Ток постоянный | Ток переменный, трехфазный 50 Гц | ||
Ток переменный | Полярность отрицательная | ||
Ток постоянный и переменный | Полярность положительная |
В более сложных схемах автоматизации Вы можете встретить непонятные графические обозначения, вроде контактных соединений. Запомните, как обозначаются эти устройства на электросхемах:
Таблица 9 – Коммутационные устройства и контактные соединения
Наименование | Изображение | Наименование | Изображение |
Контакт коммутационного устройства. Общее обозначение: | Контакт концевого выключателя: 1)замыкающий | ||
А) замыкающий Б) размыкающий В) переключающий | 2) размыкающий | ||
Выключатель ручной | |||
Контакт, замыкающий с замедлением, действующим: | Контакт контактного соединения | ||
1) при срабатывании 2) при возврате | 1) разъемного соединения 2) сборного соединения 3) неразборного соединения | ||
3) при срабатывании и возврате | |||
Контакт, размыкающий с замедлением, действующий: 1) при срабатывании | Соединение контактное разъемное | ||
2) при возврате 3) при срабатывании и возврате | Переключатель однополюсный многопозиционный | ||
Контакт термореле |
Помимо этого Вы должны быть в курсе, как выглядят радиоэлементы на проектах (диоды, резисторы, транзисторы и т. д.).
Таблица 10 – Условно графическое обозначение (диоды, резисторы, транзисторы)
Диод | |
Стабилитрон | |
Тиристор | |
Фотодиод | |
Светодиод | |
Фоторезистор | |
Солнечный фотоэлемент | |
Транзистор | |
Конденсатор | |
Дроссель | |
Сопротивление |
В однолинейных электросхемах также присутствуют свои буквы, которые дают понять, что включено в сеть. Итак, согласно ГОСТ 7624-55, буквенное обозначение элементов на электрических схемах выглядит следующим образом:
- Реле тока, напряжения, мощности, сопротивления, времени, промежуточное, указательное, газовое и с выдержкой по времени, соответственно – РТ, РН, РМ, РС, РВ, РП, РУ, РГ, РТВ.
- КУ – кнопка управления.
- КВ – конечный выключатель.
- КК – командо-контроллер.
- ПВ – путевой выключатель.
- ДГ – главный двигатель.
- ДО – двигатель насоса охлаждения.
- ДБХ – двигатель быстрых ходов.
- ДП – двигатель подач.
- ДШ – двигатель шпинделя.
Помимо этого в маркировке элементов радиотехнических и электрических схем выделяют следующие буквенные обозначения:
Таблица 11 — Буквенные обозначения элементов радиотехнических и электрических схем
Наименование | Обозначение | Наименование | Обозначение |
Резистор | R | Телефон | Т |
Конденсатор | C | Микрофон | Мк |
Катушки индуктивности | L | Громкоговоритель | Гр |
Прибор электронный (лампа, трубка) | Л | Звукосниматель (адаптер) | Ад |
Трансформатор (автотрансформатор) | Тр | Предохранитель | Пр |
Дроссель | Др | Элемент гальванический (батарея) | Б |
Выключатель (переключатель) | В | Монтажная плата | П |
Кнопка | Кн | Штепсельный разъем | Ш |
Пьезоэлемент | Пэ | Прибор полупроводниковый | ПП |
Диод | Д | Гнездо | Г |
Реле, контактор, пускатель | Р | Элементы разные, электромагнит | Э |
3.
Чтение электрических схемЧто значит прочитать схему.
В дальнейшем нам все время придется работать со схемами — читать схемы. А прочитать схему — это значит почерпнуть из нее сведения, необходимые для выполнения определенной работы. Так, например, если нужно рассчитать ток КЗ, то чтение схемы сводится к выборке из нес данных для расчета. В других случаях прочитать схему необходимо, чтобы: понять принцип: действия электроустановки; выяснить назначение того или иного ее элемента; определить, что с чем следует соединить; обнаружить ложную цепь и найти способ ее устранения; проверить, верно ли задан режим работы и т. п. Одним словом, разнообразных задач, которые решаются в результате чтения схем, — много, и задачи эти не только различны, но и разнообразны. Соответственно различны и разнообразны приемы, с помощью которых читают схемы.
К чтению схем нужно подготовиться, т. е. накопить необходимый минимум знаний, точно так же, как перед чтением текста нужно изучить алфавит, правила словообразования и словосочетания. Эти обстоятельства определили способ построения книги.
Что же такое схема? Слово схема употребляют в нескольких значениях.
- Схема — это конструкторский документ (своеобразный чертеж), в котором составные части изделия — его элементы и связи между ними изображены условно, без соблюдения масштаба. Так, например, элементами электрической схемы являются резисторы, лампы, трансформаторы, двигатели и другие электротехнические изделия. А связями между ними служат проводники.
- Схемой называют также предмет или набор предметов, например интегральная схема и т. п.
- Когда говорит: схема работает, схема неисправна, элемент схемы перегревается, то ясно, что речь идет не о чертеже, а о самой электроустановке. Действительно, перегреваться может резистор (элемент схемы), но не его изображение. Одним словом, Электроустановка и ее схема далеко не одно и то же, точно так же как не одно и то же, машина и ее чертеж. В этом пособии под словом схема, как правило, подразумевается не собственно чертеж, а то, что на нем изображено.
Порядок чтения электрических схем и чертежей.
Прежде всего, необходимо ознакомиться с наличными чертежами (или составить оглавление, если его нет) и систематизировать чертежи (если этого не сделано в проекте) по назначению.
Чертежи чередуют в таком порядке, чтобы чтение каждого последующего являлось естественным продолжением чтения предыдущего. Затем уясняют принятую систему обозначений и маркировки.
Если она не отражена на чертежах, то ее выясняют и записывают.
На выбранном чертеже читают все надписи, начиная со штампа, затем примечания, экспликации, пояснения, спецификации и т. д. При чтении экспликации обязательно находят на чертежах аппараты, в ней перечисленные. При чтении спецификации сопоставляют их с экспликациями.
Если на чертеже имеются ссылки на другие чертежи, то нужно найти эти чертежи и разобраться в содержании ссылок. Например, в одну схему входит контакт, принадлежащий аппарату, изображенному на другой схеме. Значит, нужно уяснить, что это за аппарат, для чего служит, в каких условиях работает и т. п.
При чтении чертежей, отражающих электропитание, электрическую защиту, управление, сигнализацию и т. п.:
- определяют источники электропитания, род тока, величину напряжения и т. п. Если источников несколько или применено несколько напряжений, то уясняют, чем это вызвано,
- расчленяют схему па простые цени и, рассматривая их сочетание, устанавливают условия действия. Рассматривать всегда начинают с того аппарата, который нас в данном случае интересует. Например, если не работает двигатель, то нужно найти па схеме его цепь и посмотреть, контакты каких аппаратов в нее входят. Затем находят цепи аппаратов, управляющих этими контактами, и т. д.,
- строят диаграммы взаимодействия, выясняя с их помощью: последовательность работы во времени, согласованность времени действия аппаратов в пределах данного устройства, согласованность времени действия совместно действующих устройств (например, автоматики, защиты, телемеханики, управляемых приводов и т. п.), последствия перерыва электропитания. Для этого поочередно, предполагая отключенными выключатели и автоматы электропитания (предохранители перегоревшие), оценивают возможные последствия, возможность выхода устройства в рабочее положение из любого состояния, в котором оно могло оказаться, например после ревизии,
- оценивают последствия вероятных неисправностей: не замыкание контактов поочередно по одному, нарушения изоляции относительно земли поочередно для каждого участка,
- нарушения изоляции между проводами воздушных линий, выходящих за пределы помещений и т. п.,
- проверяют схему па отсутствие ложных цепей,
- оценивают надежность электропитания и режим работы оборудования,
- проверяют выполнение мер, обеспечивающих безопасность.
Единая система конструкторской документации — комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила и положения по порядку разработки, оформления и обращения конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой организациями и предприятиями.
Все элементы на схемах изображаются условными графическими обозначениями, начертание и размеры которых установлены в стандартах ЕСКД (ГОСТ 2.721-74 … ГОСТ 2.796-81).
Схема — это конструкторский документ (своеобразный чертеж), в котором составные части изделия — его элементы и связи между ними изображены условно, без соблюдения масштаба.
По освоению данного раздела обучающийся сможет оформлять и читать электрические схемы и чертежи, что является основой при изучении последующих модулей учебного пособия и использования рабочей документации на производстве.
Просмотров: 5 460
Проектирования схемы электрической принципиальной
Видеоуроки AutoCAD Electrical >>>
Создавать электрическую принципиальную схему (Э3) в системе AutoCAD Electrical можно тремя способами:
- Способ «точка-точка» – этот метод, при котором сначала из библиотеки графических образов вставляются компоненты, а затем с помощью инструмента «Вставить провод» компоненты соединяются между собой.
- Способ «Многозвенная цепь» – метод, при котором сначала используется инструмент «многозвенная цепь», а затем добавляются компоненты на схему. На рисунке 1 показ пример цепи, которую удобнее создавать при помощи этого способа.
Рис. 1 (Кликните на картинку для увеличения изображения)
- Третий способ основан на использовании инструмента «Много проводная шина», инструмент позволяющий рисовать одновременно несколько проводов. Можно сначала начертить провода, а затем вставить компонент на схему, но иногда удобнее сначала вставить компонент, а затем выбрать инструмент «Многопроводная шина», который сам определит требуемое количество проводов для присоединения компонента.
Во вкладке «Схема» выбираем инструмент «Многопроводная шина», после выбора появится окно, показанное на рисунке 2.
Рис. 2
В окне «Шина, содержащая несколько проводов», установим шаги по вертикали и горизонтали – 10 мм, затем необходимо указать «Компонент (несколько проводов)». После этого нужно нажать кнопку «ОК» и нарисовать горизонтальные 4 провода, идущие от клеммы ХТ1. Затем необходимо повторно выбрать инструмент «Много проводная шина» и выбрать «Другая шина (несколько проводов)» и указать количество проводов – 3, затем нажать кнопку «ОК» и нарисовать две шины, как показано на рисунке 3.
Рис. 3 (Кликните на картинку для увеличения изображения)
Затем во вкладке «Схема» выбираем инструмент «Графическое меню», в нем содержатся компоненты условно графических обозначений. Компоненты представляют собой блоки с атрибутами. Графическое меню представлено на рисунке 4.
Рис. 4 (Кликните на картинку для увеличения изображения)
В «Графическом меню» нужно выбрать компонент и подвести его к проводам, в том месте, где необходимо его расположить на схеме. Компонент автоматически обрежет провода, и подключиться к ним. Все это произойдет из-за наличия в нем атрибутов точек подключения. Подключив элементы на схеме, обрежем лишние провода, используя инструмент «Обрезать провод». Результат показан на рисунке 5.
Рис.5 (Кликните на картинку для увеличения изображения)
После создания первого листа проекта, по аналогии создается второй лист проекта. Стоит обратить внимание, что поскольку в раздел описания проекта заполнен, то штамп у нового листа заполнился автоматически.
После создания второго листа проекта расположим компоненты и соединим их проводами, как показано на рисунке 6.
Рис. 6 (Кликните на картинку для увеличения изображения)
После создания второго листа необходимо соединить провода между собой. Для этого во вкладке «Схема» необходимо выбрать инструмент «Стрелка с адресом источника цепи», это позволит AutoCAD Electrical соединить провода находящиеся на разных листах проекта и считать их единым проводом. После выбора инструмента «Стрелка с адресом источника цепи» появляется окно, представленное на рисунке 7.
Рис. 7 (Кликните на картинку для увеличения изображения)
В поле «Код» нужно задать уникальное имя для стрелки источника, в поле описание можно задать описание для этой стрелки.
Необходимо расставить стрелки источников цепи, на все провода идущие на лист №2. Пример стрелки с адресом источника показан на рисунке 8.
Рис. 8 (Кликните на картинку для увеличения изображения)
Переходим на второй лист проекта и во вкладке «Схема» выбираем инструмент «Стрелка с адресом назначения», которая позволит соединить провода между первым и вторым листами проекта. После выбора инструмента «Стрелка с адресом назначения», появляется окно «Вставка кода приемника». Поскольку стрелки с адресом источника находятся на другом чертеже необходимо нажать кнопку «Проект» в окне «Вставка кода приемника». Появилось окно «Коды цепей в рамках проекта» показанное на рисунке 9.
Рис. 9 (Кликните на картинку для увеличения изображения)
В этом окне содержится вся информация о стрелках источников и приемников цепей. Поскольку нас интересуют стрелку с адресом источников, то необходимо поставить флаг в графе «Показать коды стрелок с адресом источника». Затем нужно выбрать соответствующий источник цепи, к которому необходимо подключить провод и нажать кнопку «ОК». Этим способом расставим все стрелки приемников на втором листе проекта, как показано на рисунке 10.
Рис. 10 (Кликните на картинку для увеличения изображения)
Проделав вышеперечисленные действия, мы соединили первый и второй лист проекта.
После этого переходим во вкладку «Схема» и выбираем инструмент «Изменить / преобразовать тип провода» и назначаем слои проводам.
Рис. 11 (Кликните на картинку для увеличения изображения)
Найти все ближайшие запланированные курсы обучения по AutoCAD Electrical и зарегистрироваться на них можно, перейдя по этой ссылке.
Если Вы желаете пройти курс обучения или у Вас возникли вопросы по продукту AutoCAD Electrical, пожалуйста, свяжитесь с нами:
– по телефону/факсу: +7 (812) 321-0055 (Максим Козлов, Курочкин Андрей)
– отправив e-mail: maksim. [email protected]
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы!
С уважением, Максим Козлов
Инженер электротехнических САПР
Ключевые слова: AutoCAD Electrical, AutoCAD, AutoCAD для электротехников, AE, AutoCAD E, Autodesk, проектирование схем, принципиальные схемы, сборочный чертеж, таблица соединений, перечень элементов, схема соединений, проектирование, ПЭ, ТС, Э3, Э4, автокад электрикал, 2014, AutoCAD 2014, конструкторская документаци, электро
СтолбецAutomatedBuildings.com — лестничные диаграммы и схемы соединений «точка-точка» Столбец
AutomatedBuildings.com — лестничные диаграммы и схемы соединений «точка-точка» Сентябрь 2012 г. | Маркировка BTL: Решение проблем совместимости и повышение доверия покупателей |
Лестница Диаграммы в сравнении с проводкой «точка-точка» Схемы основы электротехнического проектирования и строительства | Стивен
Р. Калабрезе |
Артикул |
Интервью |
Выпуски |
Новые продукты |
Отзывы |
|
Редакция |
События |
Спонсоры |
Поиск по сайту |
Информационные бюллетени |
|
Архив |
Прошлые выпуски |
Дом |
Редакторы |
ОБРАЗОВАНИЕ |
|
Обучение |
Ссылки |
Программное обеспечение |
Подписаться |
|
Возвращение к основам серия (Часть 1, Часть 2, Часть 3), которая провела нас через жаркое летние месяцы (мягко говоря, жарко!), я представляю здесь кусок это восходит к тем дням, когда я преподавал элементы управления внутри компании мои коллеги-механики.
Лестничные схемы и схемы соединений точка-точка, как я должен скажем, такой же, но другой. Оба являются представлениями электрическая/электронная система. Оба используются для понимания того, как электрическая система должна быть подключена для работы. Тем не менее различия между ними заслуживают некоторого вдумчивого понимания и обсуждение, и это то, что эта колонка стремится достичь.
Лестничные диаграммы
Лестничная диаграмма представляет в схематической форме логический поток
электрический ток. Форма традиционно используется для оформления (от
царапина) электрическая система управления. Назван так из-за своего
сходство с лестницей (правда?), типичная схема состоит из
«рельсы и перекладины». Рельсы — это питание, будь то 24 вольта, 120 вольт или
как бы то ни было, левая ступенька считается «горячей», а правая
«обычный» или «нейтральный».
Ступени — это место, где логика обретает форму. «лестничная логика» или «релейная логика». логика» — это термины, обычно используемые для описания того, как логически реализация переключателей и релейных контактов изображена в виде лестницы диаграмма. Начиная слева, на любой заданной ступени лестницы появится символ коммутационного устройства, подключенного к горячей шине. Это устройство может быть простым ручным переключателем, релейным контактом (либо нормально открытый или нормально закрытый), или, возможно, температура или давление выключатель или другое устройство автоматического управления. Переход от слева направо на цепочке мы можем столкнуться с дополнительным переключением устройства последовательно или даже параллельно, в зависимости от того, что необходимо в с точки зрения логики. Наконец, в самом правом и привязанном к общей рейке, является «нагрузкой». Это электрическое устройство, которое можно включить и выключен, а во включенном состоянии выполняет определенную функцию. Загрузка может быть двигателем вентилятора или насоса (или пускателем двигателя), клапаном или заслонкой привод, либо реле, контакты которого могут служить для формирования дополнительная релейная логика в той же лестничной диаграмме.
Двигаясь по рельсам от ступени к ступени, мы находим больше лестничной логики, больше переключений слева и больше нагрузок справа. Лестница диаграмма может быть такой же простой, как и одна ступенька — подумайте о 120-вольтовом вентиляторе управляется настенным выключателем – или может состоять из десятков и десятки ступенек. Откройте отсек управления куском упакованное оборудование для установки на крыше, посмотрите на внутреннюю сторону двери на наличие схемы, и вы поймете, что я имею в виду!
Лестничная диаграмма не является «физическим» представлением проводной системы. Он создан как первый шаг в разработке электрического управления. система. После создания лестничной диаграммы и проверки логики может быть построена схема подключения «точка-точка», что приводит нас к…
Схемы двухточечной проводки
Здесь резина встречается с дорогой. точка-точка (ранее называемые PTP), представляют фактическую физическую проводку электрическая система. Таким образом, PTP покажет устройства в том виде, в котором они физически подключен к проводам с указанием обозначений клемм используемые и даже неиспользуемые терминалы. Например, если реле имеет два набора контактов и только один используется в цепи, PTP часто показать даже клеммы неиспользуемого набора контактов, а также (для добавил реалистичности!).
Таким образом, PTP показывает реальную проводку по сравнению с релейной схемой, который носит более концептуальный характер. PTP может зайти так далеко, что покажет цвета и номера проводов, и даже могут изображать провода в истинном цвете! Конечно, это не принесет вам никакой пользы, если только вы не печатаете на цветной принтер или просмотр pdf с ноутбука.
Таким образом, PTP считается фактической «схемой подключения» для система/оборудование. PTP является расширением лестничной диаграммы, Это означает, что обычно процесс проектирования начинается с создания логика и, следовательно, лестничная диаграмма, из которой дизайнер создает ПТП. Когда я проектировал электрические системы управления, я карандашом нарисуйте PTP с нуля, используя лестничную диаграмму в качестве ссылка. Затем я бы CAD PTP, распечатать его, и проверить или выделите каждый провод на лестничной диаграмме, чтобы быть абсолютно уверен, что моя схема проводки совпала с лестничной схемой.
Использование как лестничных диаграмм, так и PTP
Лестничные диаграммы и диаграммы «точка-точка» чрезвычайно полезны. в понимании, устранении неполадок и ремонте электрических систем и оборудование. Используемые вместе, они могут пролить свет как на концептуальные дизайн и предполагаемая эксплуатация, а также физическая конструкция и фактические проводка. Наличие одного без другого поставит вас в невыгодное положение, т. по крайней мере, с точки зрения способности досконально понять систему и как он предназначен для работы.
Обобщая содержание, представленное здесь, давайте перечислим в пунктах сформировать особенности каждого типа диаграммы:
Лестничные диаграммы
- Используется для разработки первоначального проекта электрическая система/оборудование
- Показывает логический поток электрического тока, через выключатели на нагрузки
- Не является «физическим» представлением проводной системы
- Используется для концептуализации электрической системы управления
- Используется для обслуживания и устранения неполадок
Схемы PTP
- Разработан после точного и точного проектирования лестницы. полный
- Показывает фактическую проводку электрического система/оборудование
- Показывает реальные обозначения клемм и проводов. теги/цвета
- Используется для «построения» электрической системы управления
- Используется для обслуживания и устранения неполадок
Совет месяца: в следующий раз, когда вы столкнетесь с заявкой на оборудование с
электрические схемы, посмотрите, сможете ли вы определить, являются ли схемы
концептуальное или фактическое. Подсказка: если они перепечатаны из брошюры или
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, скорее всего, это общие схемы и не очень
специфические для любой конкретной единицы оборудования. Если они находятся в основной надписи
с датой и конкретным названием проекта, вы можете быть уверены, что
они являются точным изображением проводки для системы или оборудования
что это ссылка. Осторожно… Меня обманывали не раз
раз в этом сценарии!
[Нажмите на баннер, чтобы узнать больше]
[Домашняя страница] [The Automator] [О нас] [Подписаться ] [Контакты Нас]
Лестничная диаграмма | Схематическая диаграмма | Схема подключения
Хотите создать сайт? Найдите бесплатные темы и плагины WordPress.
Определение схемы подключенияСхема подключения, показанная на рис. 1, представляет собой электрическую распечатку, на которой показаны соединения всех компонентов оборудования.
Схемы электрических соединений, как правило, показывают точное представление внутреннего положения электрических компонентов в шкафу управления и/или цепи. Иногда электрические схемы могут точно представлять изображение. Единственная разница заключается в том, что компоненты представлены электрическими символами, независимо от того, являются ли они стандартными символами NEMA или стандартными символами IEC , тогда как графическое изображение будет иметь более реалистичное представление электрического компонента.
Схемы подключения могут быть очень точными для изображения компоновки оборудования. Все соединительные провода показаны и подключены от одного компонента к другому. Схемы подключения широко используются электриками при подключении электрического или электронного оборудования, а также техниками при обслуживании оборудования.
Рис. 1. Схема подключения вентилятора
- Вы также можете прочитать: Электрические символы | Символы электрических чертежей
Схематическая диаграмма, показанная на рис. 2, представляет собой тип чертежа, который иллюстрирует электрические соединения и функции определенных цепей с помощью графических символов.
Принципиальные схемы часто не показывают физическое взаимоотношение или расположение компонентов в цепи; однако схематические диаграммы полезны для понимания последовательности операций или работы схемы.
Принципиальные схемы не предназначены для иллюстрации физических размеров или внешнего вида устройства, а также его местоположения. При поиске и устранении неисправностей электрические схемы необходимы, поскольку они позволяют техническому специалисту отслеживать цепь и ее функции независимо от фактического местоположения или физического размера компонента.
Рисунок 2. Схематическое изображение простой цепи
Определение лестничной диаграммыЛестничная диаграмма, показанная на рис. 3, представляет собой схему, поясняющую логику электрической цепи или системы с использованием стандартных символов NEMA или IEC. .
Лестничная диаграмма используется для обозначения взаимосвязей между компонентами схемы, а не фактического расположения компонентов. Лестничные диаграммы обеспечивают быстрое и простое понимание соединения электрических компонентов в цепи или операции.
Рисунок 3. Лестничная диаграмма
Расположение символов на лестничной диаграмме должно способствовать ясности и пониманию. Графические символы, сокращения и обозначения устройств нарисованы в соответствии с отраслевыми стандартами. Схема должна указывать самый прямой путь логической последовательности. Линии между символами могут быть горизонтальными или вертикальными, но их следует проводить так, чтобы линии не пересекались друг с другом.
Лестничные диаграммы не следует путать с однолинейной диаграммой. Однолинейная диаграмма имеет только одну линию между отдельными компонентами. лестничные диаграммы; однако часто показывают несколько линий, ведущих к компонентам и от них, независимо от того, являются ли они последовательными или параллельными соединениями.
ПРАВИЛА ЛЕСТНИЧНЫХ СХЕМЛестничная схема, показанная на рис. 4, легко читается, поскольку состоит только из двух основных частей – рельсов и перекладин . Рельсы — две темные вертикальные линии, обозначающие источник питания схемы управления. Напряжение цепи управления обычно составляет 12–120 В в зависимости от номинальных значений нагрузок, подключенных к цепи. Ступени представляют собой горизонтальные линии, которые показывают, как устройства управления и нагрузки взаимосвязаны, образуя цепь управления.
1 .Лестничная диаграмма переводится как книга.