Høyspenningsbryterbetegnelse på diagrammet. Oppdaterte bokstaver og grafiske symboler på elektriske diagrammer. Betegnelse på måleapparater og radiokomponenter

Å lese elektriske tegninger krever viss kunnskap som kan hentes fra forskriftsdokumenter. Symboler i elektriske kretser er et slags "språk" for lesing. system av tegn og symboler, hovedsakelig grafiske og alfabetiske. I tillegg til dem er det noen ganger påført valører i tall.

Enig, en forståelse av standardnotasjonen er avgjørende for enhver hjemmehåndverker. Denne kunnskapen vil hjelpe deg med å lese koblingsskjemaet, selvstendig utarbeide en ledningsplan i en leilighet eller i et privat hus. Vi tilbyr deg å forstå alle vanskelighetene ved å skrive prosjektdokumentasjon.

Artikkelen beskriver hovedtypene av elektriske kretser, og gir også en detaljert dekoding av grunnleggende bilder, symboler, ikoner og alfanumeriske markører som brukes til å tegne tegninger for den elektriske nettverksenheten.

Vurder prosjektinformasjonen fra synspunktet til en amatørelektriker som ønsker å endre ledningene i huset med egne hender eller tegne en tegning for å koble dachaen til elektrisk kommunikasjon.

Først må du forstå hvilken kunnskap som vil være nyttig og hvilken som ikke vil være nødvendig. Første skritt det er et bekjentskap med arten.

Skjermkrets ved hjelp av ekte bilder av svitsjing, beskyttelsesenheter - elektriske tilkoblinger er vist med fargede ledninger. Faktisk har det ingenting å gjøre med den faglige dokumentasjonen som følger med hjemmeenergiprosjekter.

All informasjon om kretstyper presenteres i den nye utgaven av GOST 2.702-2011, som kalles "ESKD. Regler for implementering av elektriske kretser ".

Dette er et duplikat av et tidligere dokument. GOST 2.701-2008, som snakker i detalj om klassifiseringen av kretser. Totalt skilles det ut 10 typer, men i praksis kan det være nødvendig med bare én. elektrisk.

I tillegg til artsklassifiseringen er det også en standard, som deler opp alle tegningsdokumenter i strukturelle, generelle osv., kun 8 punkter.

Hjemmehåndverkeren vil være interessert i 3 typer kretser: funksjonell, prinsipp, installasjon.

Type # 1 - funksjonsdiagram

Funksjonsdiagrammet inneholder ikke detaljer, det indikerer hovedblokkene og nodene. Den gir en oversikt over hvordan systemet fungerer. For strømforsyningsenheten til et privat hus er det ikke alltid fornuftig å tegne slike tegninger, siden de vanligvis er typiske.

Men når du beskriver en kompleks elektronisk enhet eller for å utstyre et verksted, studio eller kontrollsenter med en elektriker, kan de komme godt med.

Nesten alle UOS, alle elektroniske og elektriske produkter produsert av industrielle organisasjoner og bedrifter, hjemmehåndverkere, unge teknikere og radioamatører, inneholder en viss mengde forskjellige kjøpte ERI og elementer produsert hovedsakelig av innenlandsk industri. Men nylig har det vært en tendens til å bruke ERE og utenlandskproduserte komponenter. Disse inkluderer først og fremst PPP, kondensatorer, motstander, transformatorer, choker, elektriske kontakter, batterier, HIT, brytere, installasjonsprodukter og noen andre typer ERE.

Brukte kjøpte komponenter eller egenproduserte ERE gjenspeiles nødvendigvis i skjematiske og koblingsskjemaer for enheter, i tegninger og andre TD, som utføres i samsvar med kravene i ESKD-standarder.

Spesiell oppmerksomhet rettes mot kretsdiagrammer, som bestemmer ikke bare de grunnleggende elektriske parametrene, men også alle elementene som er inkludert i enheten og de elektriske forbindelsene mellom dem. For å forstå og lese kretsdiagrammene, må du nøye gjøre deg kjent med elementene og tilbehøret som er inkludert i dem, vite nøyaktig omfanget og prinsippet for drift av den aktuelle enheten. Som regel er informasjon om ERE som brukes, angitt i referansebøker og spesifikasjoner - en liste over disse elementene.

Koblingen av listen over ERE-komponenter med deres konvensjonelle grafiske betegnelser utføres gjennom referansebetegnelser.

For å konstruere konvensjonelle grafiske symboler for ERE, brukes standardiserte geometriske symboler, som hver brukes separat eller i kombinasjon med andre. I dette tilfellet avhenger betydningen av hvert geometrisk bilde i den konvensjonelle betegnelsen i mange tilfeller av kombinasjonen med hvilket annet geometrisk symbol det brukes.

De standardiserte og mest brukte konvensjonelle grafiske betegnelsene til ERE i kretsdiagrammer er vist i fig. 1. Disse betegnelsene gjelder alle komponentelementer i kretsene, inkludert ERE, ledere og forbindelser mellom dem. Og her er betingelsen for riktig betegnelse av samme type ERE-komponenter og produkter av største betydning. Til dette formål brukes referansebetegnelser, hvorav en obligatorisk del er bokstavbetegnelsen for elementtypen, typen av design og den digitale betegnelsen på ERE-nummeret. Diagrammene bruker også tilleggsdelen av betegnelsen på ERE-posisjonen, som indikerer funksjonen til elementet, i form av en bokstav. Hovedtypene bokstavbetegnelser for kretselementer er vist i tabell 1.

Betegnelsene i tegningene og diagrammene av elementer av generell bruk refererer til kvalifisering, innstilling av strøm- og spenningstype, tilkoblingstype, kontrollmetoder, pulsform, type modulasjon, elektriske tilkoblinger, strømoverføringsretning, signal, energi flyt osv.

For tiden er befolkningen og handelsnettverket i drift et betydelig antall forskjellige elektroniske enheter og enheter, radio- og TV-utstyr, som er produsert av utenlandske firmaer og ulike aksjeselskaper. Ulike typer ERI og ERE med utenlandske betegnelser kan kjøpes i butikk. Bord 1. 2 gir informasjon om de vanligste ERE i utlandet med de riktige betegnelsene og deres analoger av innenlandsk produksjon.

Denne informasjonen publiseres for første gang i et slikt bind.

1- transistor med p-n-p-struktur i en pakke, generell betegnelse;

2- transistor med struktur p-p-p i tilfellet, generell betegnelse,

3 - felteffekttransistor med p-n-kryss og n-kanal,

4 - felteffekttransistor med p-n-kryss og p-kanal,

5 - unijunction transistor med base n type, b1, b2 - base terminaler, e - emitter utgang,

6 - fotodiode,

7 - likeretterdiode,

8 - enveis zenerdiode (skred likeretterdiode),

9 - varmeelektrisk diode,

10 - diodetyristor, slettbar i motsatt retning;

11 - zenerdiode (diodeskred likeretter) med tosidig
ledningsevne,

12 - triode tyristor.

13 - fotomotstand,

14 - variabel motstand, reostat, generell betegnelse,

15 - variabel motstand,

16 - variabel motstand med kraner,

17 - byggemotstand-potensiometer;

18 - termistor med en positiv temperaturkoeffisient for direkte oppvarming (oppvarming),

19 - varistor,

20 - kondensator med konstant kapasitet, generell betegnelse,

21 - polarisert fast kondensator;

22 - polarisert elektrolytisk oksidkondensator, generell betegnelse;

23 - konstant motstand, generell betegnelse;

24 - konstant motstand med en nominell effekt på 0,05 W;

25 - konstant motstand med en merkeeffekt på 0, 125 W,

26 - konstant motstand med en merkeeffekt på 0,25 W,

27 - konstant motstand med en merkeeffekt på 0,5 W,

28 - konstant motstand med en merkeeffekt på 1 W,

29 - konstant motstand med en nominell effekttap på 2 W,

30 - konstant motstand med en nominell effekttap på 5 W;

31 - konstant motstand med ett symmetrisk ekstra trykk;

32 - konstant motstand med en asymmetrisk ekstra kran;

Betingede grafiske symboler for ERE i elektriske, radiotekniske og automasjonskretser

33 - ikke-polarisert oksidkondensator,

34 - rett gjennom kondensator (bue angir hus, ekstern elektrode),

35 - variabel kondensator (pil indikerer rotoren);

36 - trimmerkondensator, generell betegnelse

37 - varicap.

38 - støydempende kondensator;

39 - LED,

40 - tunneldiode;

41 - glødelampe, belysning og signal

42 - elektrisk ringeklokke

43 - galvanisk eller battericelle;

44 - elektrisk kommunikasjonslinje med en gren;

45 - elektrisk kommunikasjonslinje med to grener;

46 - en gruppe ledninger koblet til ett punkt for elektrisk tilkobling. To ledninger;

47 - fire ledninger koblet til ett elektrisk tilkoblingspunkt;

48 - et batteri av galvaniske celler eller et oppladbart batteri;

49 - koaksialkabel. Skjermen er koblet til kroppen;

50 - vikling av en transformator, autotransformator, choke, magnetisk forsterker;

51 - arbeidsvikling av den magnetiske forsterkeren;

52 - kontrollvikling av den magnetiske forsterkeren;

53 - transformator uten kjerne (magnetisk krets) med permanent kobling (prikker indikerer begynnelsen av viklingene);

54 - transformator med en magnetoelektrisk kjerne;

55 - induktor, choke uten magnetisk krets;

56 - enfase transformator med en ferromagnetisk magnetisk kjerne og en skjerm mellom viklingene;

57 - enfaset tre-viklingstransformator med en ferromagnetisk magnetisk krets med en kran i sekundærviklingen;

58 - enfaset autotransformator med spenningsregulering;

59 - sikring;

60 - sikringsbryter;

b1 - sikringsfrakobling;

62 - avtakbar pin-tilkobling;

63 - forsterker (retningen for signaloverføring er indikert av toppen av trekanten på den horisontale kommunikasjonslinjen);

64 - pinne til avtakbar kontaktforbindelse;

Betingede grafiske symboler for ERE i elektriske, radiotekniske og automasjonskretser

65 - stikkontakt for avtakbar kontaktforbindelse,

66 - kontakt med en demonterbar tilkobling, for eksempel ved hjelp av et klips

67 - kontakt med en ikke-separerbar forbindelse, for eksempel utført ved lodding

68 - enpolet trykknappbryter med NO-kontakt
selvretur

69 - kontakt av bryteranordningens åpning, generell betegnelse

70 - lukkekontakt til en bryterenhet (bryter, relé), generell betegnelse. Bryteren er enpolet.

71 - omkoblingskontakt til bryterenheten, generell betegnelse. Enkelpolet dobbeltkastbryter.

72- tre-posisjons vekselkontakt med nøytral posisjon

73 - lukkekontakt uten egenretur

74 - trykknappbryter med brytekontakt

75 - trykknapp eksosbryter uten kontakt

76 - trykknappbryter med trykknappretur,

77 - trykknapp eksosbryter med brytekontakt

78 - trykknappbryter med retur ved å trykke på knappen en gang til,

79 - elektrisk relé med NO NC og vekselkontakter,

80 - relé polarisert i én strømretning i en vikling med nøytral posisjon

81 - relé polarisert i begge retninger av strøm i viklingen med en nøytral posisjon

82 - elektrisk termisk relé uten selvretur, med retur ved hjelp av et andre trykk på knappen,

83-plugger enpolet tilkobling

84 - stikkontakt for en fem-leder pin pluggforbindelse,

85-pinners avtagbar koaksialtilkobling

86 - socket pin tilkobling

87 - pinne til en fire-leder tilkobling,

88-kontakt fire-leder tilkobling

89 - jumper bytte åpningskrets

Symboler for kretselementer

Standard konvensjonell grafisk og bokstavbetegnelse for elektriske kretselementer

E EMF-kilde
R Motstand, motstand
L Induktans, spole
C Kapasitet, kondensator
G Generator matingskrets
M AC motor
T Transformator
Q Strømbryter (for spenning over 1kV)
QW Lastbryter
QS Frakobling
F Lunte
Samleskinner med koblinger
Avtakbar tilkobling
QA Strømbryter for spenning opp til 1 kV
KM Kontaktor, magnetisk starter
S Bytte om
TA Strømtransformator
TA Nullsekvens strømtransformator
TV Trefase eller tre enfase spenningstransformatorer
F Arrester
TIL Stafett
KA, KV, KT, KL Reléspole
KA, KV, KT, KL Lukke relékontakt
KA, KV, KT, KL Åpner relékontakt
CT skann Tidsrelékontakt, lukkes med tidsforsinkelse
CT skann Tidsrelékontakt, lukking med tilbakestillingsforsinkelse
Måleinstrument viser
Måleopptaksenhet
Amperemeter
Voltmeter
Wattmåler
Varmemeter

Brukt materiale fra nettsteder.

Hvis du er engasjert i elektrisk arbeid, må du definitivt kjenne symbolene i elektriske kretser. Evnen til å lese elektriske diagrammer er en viktig kvalitet hos montører, instrumenteringsmontører, kretsdesignere. Og hvis du ikke har spesiell opplæring, vil du neppe umiddelbart kunne forstå alle forviklingene. Men det må huskes at symbolene på diagrammene som er utviklet for russiske forbrukere, skiller seg fra de generelt aksepterte standardene i utlandet - i Europa, USA og Japan.

Historie om symboler på diagrammer

Tilbake i de sovjetiske årene, da elektroteknikk utviklet seg raskt, oppsto behovet for klassifisering av enheter og deres betegnelse. Det var da Unified System for Design Documentation (ESKD) og statlige standarder (GOST) dukket opp. Alt ble standardisert slik at enhver ingeniør kunne lese legenden på tegningene til kollegene hans.

Men for å finne ut alle finessene, må du lytte til mange forelesninger og studere mye spesiell litteratur. GOST er et stort dokument, og det er nesten umulig å fullt ut studere alle grafiske symboler og deres standardstørrelser, notater. Derfor må du alltid ha et lite "jukseark" for hånden, som vil hjelpe deg å navigere i alle de forskjellige elektriske komponenter.

Kabling i tegninger

Kabling er et generisk begrep og refererer til ledere som har svært lav motstand. Med deres hjelp overføres spenning fra strømkilden til forbrukerne. Dette er et generelt konsept da det finnes mange typer elektriske ledninger.

Folk som ikke forstår diagrammene og funksjonene til elektrisk installasjon kan bestemme at lederen er en isolert kabel som er koblet til brytere og stikkontakter. Men faktisk er det mange typer ledere, og i diagrammene er de indikert på forskjellige måter.

Ledere på diagrammer

Selv kobberspor på PCB er en leder, man kan til og med si at dette er en variant av elektriske ledninger. Det er indikert på elektriske kretser i form av en rett forbindelseslinje som går fra ett element til et annet. På samme måte er de elektriske ledningene til høyspentledningen lagt i feltene mellom polene angitt på diagrammet. Og i leiligheter er forbindelsesledningene mellom lamper, brytere og stikkontakter også indikert med rette forbindelseslinjer.

Men det kan deles inn i tre undergrupper av betegnelsen på ledende elementer:

  1. Ledninger.
  2. Kabler.
  3. Elektriske tilkoblinger.

Koblingsplanen er en feil definisjon, siden ledninger inkluderer både installasjonsledninger og kabler. Men hvis du utvider listen over elementer betydelig, som det er nødvendig i det detaljerte diagrammet, viser det seg at det er nødvendig å inkludere flere transformatorer, strømbrytere, reststrømenheter, jording, isolatorer.

Stikkontakter på diagrammene

Stikkontakter er pluggforbindelser designet for ikke-stiv tilkobling (det er mulighet for å koble fra tilkoblingen manuelt) av elektriske kretser. Symboler i tegningene er strengt regulert av GOST. Med dens hjelp er det etablert regler for utpeking av enheter og belysningsenheter og diverse andre elektriske forbrukere på tegningene. Plug-in-stikkontakter kan deles inn i tre kategorier:

  1. Designet for overflatemontering.
  2. Designet for skjult installasjon.
  3. En blokk som inkluderer et uttak og en bryter.
  1. Enkeltpolede stikkontakter.
  2. Bipolar.
  3. Dobbel pol og beskyttelseskontakt.
  4. Tre-polet.
  5. Trepolet og beskyttelseskontakt.

Det er nok, stikkontaktene har ingen spesielle funksjoner, det er mange alternativer. Alle enheter har en grad av beskyttelse, valget må gjøres basert på forholdene de skal brukes under: fuktighetsnivå, temperatur, tilstedeværelse av mekaniske påvirkninger.

Slår på koblingsskjemaer

Brytere er enheter som bryter en elektrisk krets. Dette kan gjøres automatisk eller manuelt. Den betingede grafiske betegnelsen er regulert av GOST, så vel som for stikkontakter. Betegnelsen avhenger av forholdene elementet fungerer under, hvilken utforming det har, graden av beskyttelse. Det finnes flere typer bryterdesign:

  1. Enkeltpolet (inkludert dobbel og trippel).
  2. Bipolar.
  3. Tre-polet.

Diagrammene må angi parameterne til frakoblingsenheten. Og den grafiske betegnelsen viser hvilken type som brukes: en enkel med eller uten fiksering, en akustisk enhet (reagerer på bomull) eller en optisk. Hvis det er en forutsetning for at belysningen slår seg på om natten og slår seg av om morgenen, kan en optisk sensor og en liten kontrollkrets brukes.

Sikringer (sikringer)

Det er mange typer beskyttelsesenheter - sikringer (engangs- og selvrestaurerende), Mange typer design, bruksområder, ulik driftshastighet, pålitelighet, bruk under visse forhold karakteriserer disse enhetene. Symbolet på sikringen er et rektangel, parallelt med langsiden gjennom midten er det enkleste og billigste elementet som kan beskytte den elektriske kretsen mot kortslutninger. Det skal bemerkes at slike komponenter sjelden brukes i elektriske kretsdiagrammer. Symboler av en annen type kan bli funnet - disse er selvhelbredende sikringer, som, etter å ha åpnet kretsen, går tilbake til sin opprinnelige tilstand.

Det brede navnet på sikringer er en sikringskobling. Den brukes i mange enheter, i elektriske fordelingstavler. Du finner dem i engangskorker. Men det er også enheter som brukes i høyspenning.De er strukturelt laget av metallknaster og den viktigste keramiske delen. Inne er det et stykke leder (dets tverrsnitt er valgt avhengig av hvilken maksimal strøm som må passere gjennom kretsen). Den keramiske kroppen er fylt med sand for å utelukke muligheten for antennelse.

Strømbrytere

Symboler på enheter av denne typen avhenger av designet, graden av beskyttelse. Den gjenbrukbare enheten kan brukes som en enkel bryter. Faktisk utfører den funksjonene til en smeltbar kobling, men det er mulig å overføre den til sin opprinnelige tilstand - for å lukke kretsen. Strukturen består av følgende elementer:

  1. Plastikk eske.
  2. Spak for å slå av og på.
  3. Bimetallplate - ved oppvarming deformeres den.
  4. Kontaktgruppe - den er inkludert i den elektriske kretsen.
  5. Bueslukkekammer - lar deg bli kvitt dannelsen av gnister og buer når forbindelsen brytes.

Dette er elementene som utgjør enhver strømbryter. Men du må huske at etter utløsning vil den ikke umiddelbart kunne gå tilbake til sin opprinnelige posisjon, det må ta tid før den kjøles ned. Levetiden til maskiner måles i antall operasjoner og varierer fra 30 000 til 60 000.

Jording på diagrammene

Jording er tilkoblingen av strømlederne til en elektrisk maskin eller enhet til jord. I dette tilfellet har både bakken og en del av enhetens krets et negativt potensial. På grunn av jording, i tilfelle sammenbrudd av saken, vil ingen ødeleggelse av enheten eller elektrisk støt følge, all ladningen vil gå i bakken. Jording er av følgende typer i henhold til GOST:

  1. Det generelle konseptet med jording.
  2. Ren jording (støyfri).
  3. Beskyttende type jording.
  4. Jordforbindelse (kropp) til enheten.

Avhengig av hva slags jording som brukes i kretsen, vil symbolet være annerledes. En viktig rolle i å tegne diagrammer spilles av tegningen av et element, det avhenger både av en bestemt del av kretsen og av typen enhet.

Hvis vi snakker om bilteknologi, vil det være "masse" - en felles leder koblet til kroppen. Ved husledninger er det ledere drevet ned i bakken og koblet til stikkontakter. I logiske kretser bør ikke "digital" jording og normal jording forveksles - dette er forskjellige ting og fungerer på forskjellige måter.

Elektriske motorer

På diagrammene over elektrisk utstyr til biler, verksteder, enheter kan du veldig ofte finne elektriske motorer. I industrien er dessuten mer enn 95 % av alle motorer som brukes asynkrone med en ekorn-burrotor. De er utpekt i form av en sirkel, som tre ledninger (faser) passer til. Slike elektriske maskiner brukes i forbindelse med og-knapper ("Start", "Stopp", "Reverse" om nødvendig).

DC-motorer brukes i bilteknikk, kontrollsystemer. De har to viklinger - arbeid og eksitasjon. I stedet for sistnevnte brukes permanente magneter på noen typer motorer. Ved hjelp av eksitasjonsviklingen skapes et magnetfelt. Den skyver rotoren til motoren, som har et motretningsfelt - det skapes av viklingen.

Fargekoding av ledninger

Når det gjelder en enfaset strømforsyning, er faselederen svart, grå, lilla, rosa, rød, oransje, turkis, hvit. Oftest kan du finne brun. Denne merkingen er generelt akseptert og brukes ved tegning av diagrammer, installasjon. er merket:

  1. Blå - null arbeider (N).
  2. Gul med en grønn stripe - jording, beskyttelse (PE) ledning.
  3. Gul med grønne og blå merker på kantene - beskyttende og nøytrale ledere kombineres.

Det skal bemerkes at de blå merkene må påføres under installasjonen. Symbolet i elektriske diagrammer skal også ha en henvisning til at det finnes etiketter. Lederen skal være merket med PEN-indeks.

Etter funksjonelt formål er alle ledere delt inn som følger:

  1. Svarte ledninger - for å bytte strømkretser.
  2. Røde ledninger - for tilkobling av kontroll-, måling-, signalelementer.
  3. Blå ledere - styring, måling og signalering i DC-drift.
  4. Blå merking er laget av null fungerende ledere.
  5. Gul og grønn er ledningene for jording og beskyttelse.

Alfanumeriske betegnelser på diagrammene

Klemmene er angitt i de elektriske diagrammene som følger:

  • U, V, W - ledningsfaser;
  • N - nøytral leder;
  • E - jording;
  • PE - beskyttelseskretsledning;
  • TE - leder for lydløs tilkobling;
  • MM - en leder koblet til kroppen (masse);
  • CC er en ekvipotensialleder.

Betegnelse på koblingsskjemaene:

  • L - bokstavbetegnelse (generelt) for enhver fase;
  • L1, L2, L3 - henholdsvis 1., 2. og 3. fase;
  • N - nøytral ledning.

I DC-kretser:

  • L + og L- - positive og negative poler;
  • M er den midterste lederen.

Dette er betegnelsene som oftest brukes i diagrammer og tegninger. De kan finnes i beskrivelser av enkle enheter. Hvis du trenger å lese diagrammet av en kompleks enhet, trenger du mye kunnskap. Tross alt er det fortsatt aktive elementer, passive, logiske enheter, halvlederkomponenter og mange andre. Og hver har sin egen betegnelse på diagrammene.

UGO viklingselementer

Det er mange enheter som konverterer elektrisk strøm. Dette er induktorer.Transformatorsymbolet i diagrammene er to spoler (vist i form av tre halvsirkler) og en kjerne (vanligvis i form av en rett linje). Den rette linjen indikerer transformatorstålkjernen. Men det kan være design av transformatorer som ikke har en kjerne, i så fall er det ingenting på diagrammet mellom spolene. En slik symbolsk betegnelse på elementer kan for eksempel finnes i diagrammene til radiomottaksutstyr.

De siste årene har transformatorstål blitt brukt mindre og mindre i teknologi for produksjon av transformatorer. Det er veldig tungt, det er vanskelig å plukke opp platene inn i kjernen, det er et surr når man løsner. Bruken av ferromagnetiske kjerner viser seg å være mye mer effektiv. De er solide, har samme permeabilitet i alle områder. Men de har en ulempe - kompleksiteten til reparasjonen, siden det viser seg å være problematisk å demontere og montere. Betegnelsen på en transformator med en slik kjerne er praktisk talt ikke forskjellig fra den der stål brukes.

Konklusjon

Dette er langt fra alle symbolene for elektriske kretser, dimensjonene til komponentene er også regulert av GOST. Selv enkle piler, tilkoblingspunkter har krav, tegningen deres utføres strengt i henhold til reglene. Du må ta hensyn til en funksjon - forskjellene i ordningene laget i henhold til innenlandske og importerte standarder. Skjæringspunktet mellom ledere i fremmedkretser er indikert med en halvsirkel. Og det er også noe slikt som en skisse - dette er et bilde av noe uten å observere kravene til GOST for elementene. Det gjelder egne krav til selve skissen. Slike bilder kan utføres for å visuelt representere fremtidens design, elektriske ledninger. Deretter tegnes en tegning på den, der selv betegnelsene på konvensjonelle kabler og tilkoblinger er i samsvar med standarder.

Evnen til å lese elektriske kretser er en viktig komponent, uten hvilken det er umulig å bli en spesialist innen elektrisk arbeid. Hver nybegynner elektriker må vite hvordan stikkontakter, brytere, bryterenheter og til og med en strømmåler er angitt på ledningsprosjektet i samsvar med GOST. Videre vil vi gi leserne av nettstedet symboler i elektriske kretser, både grafiske og alfabetiske.

Grafisk

Når det gjelder den grafiske betegnelsen av alle elementene som brukes i diagrammet, vil vi gi denne oversikten i form av tabeller, der produktene vil bli gruppert etter formål.

I den første tabellen kan du se hvordan elektriske bokser, tavler, skap og konsoller er merket på koblingsskjemaene:

Det neste du trenger å vite er den konvensjonelle betegnelsen på strømuttak og brytere (inkludert gjennomgangsbrytere) på enkeltlinjediagrammer av leiligheter og private hus:

Når det gjelder belysningselementer, indikerer lamper og lamper i samsvar med GOST som følger:

I mer komplekse kretsløp der elektriske motorer brukes, kan elementer som:

Det er også nyttig å vite hvordan transformatorer og choker er angitt grafisk på grunnleggende koblingsskjemaer:

Elektriske måleinstrumenter i samsvar med GOST har følgende grafiske betegnelser på tegningene:

Og her er forresten en tabell som er nyttig for nybegynnere elektrikere, som viser hvordan jordsløyfen ser ut på ledningsplanen, samt selve kraftledningen:

I tillegg kan du på diagrammene se en bølget eller rett linje, "+" og "-", som indikerer typen strøm, spenning og pulsform:

I mer komplekse automatiseringsopplegg kan du finne uforståelige grafiske symboler, for eksempel kontaktforbindelser. Husk hvordan disse enhetene er angitt på koblingsskjemaene:

I tillegg bør du være klar over hvordan radioelementer ser ut på prosjekter (dioder, motstander, transistorer, etc.):

Det er alle de konvensjonelt grafiske betegnelsene i de elektriske kretsene til strømkretser og belysning. Som du allerede har sett selv, er det ganske mange komponenter, og du kan huske hvordan hver enkelt er utpekt bare med erfaring. Derfor anbefaler vi at du holder alle disse tabellene for deg selv, slik at du umiddelbart kan bestemme hva slags kretselement som er på et bestemt sted, når du leser prosjektet med utformingen av ledningene til et hus eller leilighet.

Interessant video

Nesten alle UOS, alle elektroniske og elektriske produkter produsert av industrielle organisasjoner og bedrifter, hjemmehåndverkere, unge teknikere og radioamatører, inneholder en viss mengde forskjellige kjøpte ERI og elementer produsert hovedsakelig av innenlandsk industri. Men nylig har det vært en tendens til å bruke ERE og utenlandskproduserte komponenter. Disse inkluderer først og fremst PPP, kondensatorer, motstander, transformatorer, choker, elektriske kontakter, batterier, HIT, brytere, installasjonsprodukter og noen andre typer ERE.

Brukte kjøpte komponenter eller egenproduserte ERE gjenspeiles nødvendigvis i skjematiske og koblingsskjemaer for enheter, i tegninger og andre TD, som utføres i samsvar med kravene i ESKD-standarder.

Spesiell oppmerksomhet rettes mot kretsdiagrammer, som bestemmer ikke bare de grunnleggende elektriske parametrene, men også alle elementene som er inkludert i enheten og de elektriske forbindelsene mellom dem. For å forstå og lese kretsdiagrammene, må du nøye gjøre deg kjent med elementene og tilbehøret som er inkludert i dem, vite nøyaktig omfanget og prinsippet for drift av den aktuelle enheten. Som regel er informasjon om ERE som brukes, angitt i referansebøker og spesifikasjoner - en liste over disse elementene.

Koblingen av listen over ERE-komponenter med deres konvensjonelle grafiske betegnelser utføres gjennom referansebetegnelser.

For å konstruere konvensjonelle grafiske symboler for ERE, brukes standardiserte geometriske symboler, som hver brukes separat eller i kombinasjon med andre. I dette tilfellet avhenger betydningen av hvert geometrisk bilde i den konvensjonelle betegnelsen i mange tilfeller av kombinasjonen med hvilket annet geometrisk symbol det brukes.

De standardiserte og mest brukte konvensjonelle grafiske betegnelsene til ERE i elektriske kretsdiagrammer er vist i fig. 1. 1. Disse betegnelsene gjelder alle komponentelementer i kretsene, inkludert ERE, ledere og forbindelser mellom dem. Og her er betingelsen for riktig betegnelse av samme type ERE-komponenter og produkter av største betydning. Til dette formål brukes referansebetegnelser, hvorav en obligatorisk del er bokstavbetegnelsen for elementtypen, typen av design og den digitale betegnelsen på ERE-nummeret. Diagrammene bruker også tilleggsdelen av betegnelsen på ERE-posisjonen, som indikerer funksjonen til elementet, i form av en bokstav. Hovedtypene bokstavbetegnelser for kretselementer er gitt i tabell. 1.1.

Betegnelsene i tegningene og diagrammene av elementer av generell bruk refererer til kvalifikasjoner som fastsetter typen strøm og spenning. type kobling, styringsmetoder, pulsform, type modulasjon, elektriske koblinger, overføringsretning av strøm, signal, energiflyt, etc.

For tiden er befolkningen og handelsnettverket i drift et betydelig antall forskjellige elektroniske enheter og enheter, radio- og TV-utstyr, som er produsert av utenlandske firmaer og ulike aksjeselskaper. Ulike typer ERI og ERE med utenlandske betegnelser kan kjøpes i butikk. Bord 1. 2 gir informasjon om de vanligste ERE i utlandet med de riktige betegnelsene og deres analoger av innenlandsk produksjon.

Denne informasjonen publiseres for første gang i et slikt bind.

1- pnp struktur transistor i en pakke, generell betegnelse;

2- transistor med struktur n-p-n i en pakke, generell betegnelse,

3 - felteffekttransistor med p-n-kryss og n-kanal,

4 - felteffekttransistor med p-n-kryss og p-kanal,

5 - unijunction transistor med base n type, b1, b2 - base terminaler, e - emitter utgang,

6 - fotodiode,

7 - likeretterdiode,

8 - enveis zenerdiode (skred likeretterdiode),

9 - varmeelektrisk diode,

10 - diode dinistor, låsbar i motsatt retning;

11 - zenerdiode (diodeskred likeretter) med dobbeltsidig ledningsevne,

12 - triode tyristor;

13 - fotomotstand;

14 - variabel motstand, reostat, generell betegnelse,

15 - variabel motstand,

16 - variabel motstand med kraner,

17 - trimmer motstand-potensiometer;

18 - termistor med en positiv temperaturkoeffisient for direkte oppvarming (oppvarming),

19 - varistor;

20 - konstant kondensator, generell betegnelse;

21 - polarisert fast kondensator;

22 - polarisert elektrolytisk oksidkondensator, generell betegnelse;

23 - konstant motstand, generell betegnelse;

24 - konstant motstand med en nominell effekt på 0,05 W;

25 - konstant motstand med en merkeeffekt på 0, 125 W,

26 - konstant motstand med en merkeeffekt på 0,25 W,

27 - konstant motstand med en merkeeffekt på 0,5 W,

28 - konstant motstand med en merkeeffekt på 1 W,

29 - konstant motstand med en nominell effekttap på 2 W,

30 - konstant motstand med en nominell effekttap på 5 W;

31 - konstant motstand med ett symmetrisk ekstra trykk;

32 - konstant motstand med en asymmetrisk ekstra kran;

Fig 1.1 Symboler for ERE i elektriske, radiotekniske og automasjonskretser

33 - ikke-polarisert oksidkondensator;

34 - gjennomgangskondensator (bue angir et hus, en ekstern elektrode);

35 - variabel kondensator (pil indikerer rotoren);

36 - trimmerkondensator, generell betegnelse;

37 - varicon;

38 - støydempende kondensator;

39 - LED;

40 - tunneldiode;

41 - belysning og signalglødelampe;

42 - elektrisk ringeklokke;

43 - galvanisk eller battericelle;

44 - elektrisk kommunikasjonslinje med en gren;

45 - elektrisk kommunikasjonslinje med to grener;

46 - en gruppe ledninger koblet til ett punkt for elektrisk tilkobling. To ledninger;

47 - fire ledninger koblet til ett elektrisk tilkoblingspunkt;

48 - et batteri av galvaniske celler eller et oppladbart batteri;

49 - koaksialkabel. Skjermen er koblet til kroppen;

50 - vikling av en transformator, autotransformator, choke, magnetisk forsterker;

51 - arbeidsvikling av den magnetiske forsterkeren;

52 - kontrollvikling av den magnetiske forsterkeren;

53 - transformator uten kjerne (magnetisk krets) med permanent kobling (prikker indikerer begynnelsen av viklingene);

54 - transformator med en magnetoelektrisk kjerne;

55 - induktor, choke uten magnetisk krets;

56 - enfase transformator med en ferromagnetisk magnetisk kjerne og en skjerm mellom viklingene;

57 - enfaset tre-viklingstransformator med en ferromagnetisk magnetisk krets med en kran i sekundærviklingen;

58 - enfaset autotransformator med spenningsregulering;

59 - sikring;

60 - sikringsbryter;

61 - sikringsfrakobling;

62 - avtakbar pin-tilkobling;

63 - forsterker (retningen for signaloverføring er indikert av toppen av trekanten på den horisontale kommunikasjonslinjen);

64 - pinne til avtakbar kontaktforbindelse;

Fig 1.1 Symboler for ERE i elektrisk radioteknikk og automasjonskretser

65 - stikkontakt for en avtakbar kontaktforbindelse,

66 - kontakt med en demonterbar tilkobling, for eksempel ved hjelp av et klips

67 - kontakt med en ikke-separerbar forbindelse, for eksempel utført ved lodding

68 - trykknapp enpolet trykknappbryter med selvtilbakestillende lukkekontakt

69 - kontakt av bryteranordningens åpning, generell betegnelse

70 - lukkekontakt til en bryterenhet (bryter, relé), generell betegnelse. Bryteren er enpolet.

71 - omkoblingskontakt til bryterenheten, generell betegnelse. Enkelpolet dobbeltkastbryter.

72- tre-posisjons vekselkontakt med nøytral posisjon

73 - lukkekontakt uten egenretur

74 - trykknappbryter med brytekontakt

75 - trykknapp eksosbryter uten kontakt

76 - trykknappbryter med trykknappretur,

77 - trykknapp eksosbryter med brytekontakt

78 - trykknappbryter med retur ved å trykke på knappen en gang til,

79 - elektrisk relé med NO NC og vekselkontakter,

80 - relé polarisert i én strømretning i en vikling med nøytral posisjon

81 - relé polarisert i begge retninger av strøm i viklingen med en nøytral posisjon

82 - elektrisk termisk relé uten selvretur, med retur ved hjelp av et andre trykk på knappen,

83 - avtakbar enpolet tilkobling

84 - stikkontakt med en avtakbar tilkobling med fem ledninger

85 - pinne av en pinne avtagbar koaksialforbindelse

86 - stikkontakt for kontaktforbindelse

87 - pin fire-leder tilkobling

88 - stikkontakt for en fire-leder tilkobling

89 - jumper bytte åpningskrets

Tabell 1.1. Bokstavbetegnelser på kretselementer

Fortsettelse av tabell 1.1