Обозначение контактов на электрических схемах
ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения (взамен ГОСТ 2.738-68 (кроме подпункта 7 табл. 1) и ГОСТ 2.755-74)
ГОСТ 2.755-87
УДК 744:621.3:003.62:006.354
Группа Т52
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Единая система конструкторской документации
ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В электрических СХЕМАХ
УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИОННЫЕ И КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Unified system for design documentation. Graphic designations in electric diagrams.
Commutational devices and contact connections
Дата введения 01.01.88
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
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 2.721-74 | Вводная часть |
ГОСТ 2.756-76 | Вводная часть |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 2000 г.
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) при срабатывании и 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 | |
3. Искатель с двумя движениями с возвратом щеток в исходное положение | |
4. Искатель релейный | |
5. Искатель моторный с возвратом в исходное положение | |
6. Искатель моторный с двумя движениями, приводимый в движением общим мотором | |
7. Искатель с изображением контактов (выходов) с одним движением без возврата щеток в исходное положение: | |
1) с размыканием цепи при переключении | |
2) без размыкания цепи при переключении | |
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
Наименование | Обозначение |
1. Соединитель координатный многократный. | |
Общее обозначение | |
2. Соединитель координатный многократный в четырехпроводном тракте | |
3. Вертикаль многократного координатного соединителя Примечание. Порядок нумерации выходов допускается изменять | |
4. Вертикаль многократного координатного соединителя с m выходами | |
5. Соединитель координатный многократный с n вертикалями и с m выходами в каждой вертикали Примечание. Допускается упрощенное обозначение: n - число вертикали, m - число выходов в каждой вертикали |
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
Размеры (в модульной сетке) основных условных графических обозначений приведены в табл. 10.
Таблица 10
Наименование | Обозначение |
1. Контакт коммутационного устройства | |
1) замыкающий | |
2) размыкающий | |
3) переключающий | |
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 |
Гост 2.755-87 «ескд. обозначения условные графические в электрических схемах. устройства коммутационные и контактные соединения»
Обозначения выключателей на схемах
Выключатели – самое распространенное устройство в электротехнике, т.к. выполняет главные функции – включения и выключения цепей.
На электросхемах подстанций всегда указываются, какие цепи в нормальном режиме должны быть разомкнуты (резервные), а какие запитаны – основные линии.
Магнитные контакторы имеет схожее с автоматическим выключателем изображение. Ввиду различий принципа действия и более широко функционала имеет соответствующее УГО.
Предохранители конструктивно и технически отличаются от автоматических выключателей. Имеют более широкий спектр применения – чаще используются для электроснабжения промышленных объектов ввиду более высокой надежности и меньшей рыночной стоимости. На однолинейных схемах выполнены в виде прямоугольника с продольной чертой посреди – изображение плавкой вставки.
Обозначение трехполюсного рубильника на однолинейной схеме имеет кардинальные отличия от однополюсных моделей.
На принципиальных электросхемах содержится другая информация и содержат другую элементную базу. Для правильного чтения технической документации необходимо помнит разницу между однолинейной и принципиальной электросхемами: последняя содержит информацию о наличии элементов, без указания их физического расположения.
Нормативная документация
Система УГО была специально разработана, чтобы исключить путаницу и разночтение при работе с документами. Помимо УГО широко применяются буквенно-цифровые обозначения, например, при маркировке радио-, электроэлементов.
Требования к размерам, отображениям, схемам и планам электрооборудования содержатся в следующих нормативных документах ГОСТ:
- 21.404-85;
- 21.614-88;
- 2.755-87;
- 2.756-76;
- 2.747-68;
- 2.709-89;
- 2.710-81.
Элементная база постоянно подвергается изменению, поэтому в конструкторскую документацию вносятся соответствующие коррективы. Специалисты в области электрики и электроники регулярно отслеживают все нововведения в ГОСТах, остальным же это делать не обязательно. В бытовых условиях достаточно знать, как расшифровывается обозначение основных элементов.
Воспринимающая часть электромеханических устройств (ГОСТ 2.756-76)
Наименование | Обозн. | Наименование | Обозн. |
---|---|---|---|
Катушкаэлектромеханического устройства | Катушкаэлектромеханического устройства, имеющего механическуюблокировку | ||
Воспринимающая часть электротеплового реле | Катушкаэлектромеханического устройства, работающего с ускорением при срабатывании | ||
Катушка поляризованного электромеханического устройстваПримечание. Допускается применять следующее обозначение | Катушкаэлектромеханического устройства, работающего с ускорением при срабатывании и отпускании | ||
Катушкаэлектромеханического устройства, работающего с замедлением при срабатывании | |||
Обмотка максимального тока | Катушкаэлектромеханического устройства, работающего с замедлением при отпускании | ||
Обмотка минимального напряжения | Катушкаэлектромеханического устройства, работающего с замедлением при срабатывании и отпускании |
Виды схем в электрике
Для составления и чтения различных схем обычно требуются разные элементы. Типов схем есть много, но в электрике обычно используются:
-
Функциональные, на которых отображаются основные узлы устройства, без детализации. Внешне выглядит как набор прямоугольников с проложенными между ними связями. Дает общее представление о функционировании объекта.
-
Принципиальные. Этот тип схем подробный, с указанием каждого элемента, его контактов и связей. Есть принципиальные схемы устройств, есть — электросетей. Принципиальные схемы могут быть однолинейными и полными. На однолинейных изображены только силовые цепи, а управление и контроль прорисованы на отдельном листе. Если электросеть или устройство несложное, все можно разместить на одном листе. Это и будет полная принципиальная схема.
-
Монтажная. На монтажных схемах присутствуют не только элементы, но и указано их точное расположение. В случае с электросетями (проводкой в доме или квартире) указаны конкретные места расположения светильников, выключателей, розеток и других элементов. Часто тут же проставлены расстояния и номиналы. На монтажных схемах устройств указано расположение деталей на печатной плате, порядок и способ их соединения.
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.
5 Правила выполнения схем[править]
5.1 Правила выполнения структурных схемправить
5.1.1 На структурной схеме изображают все основные функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы) и основные взаимосвязи между ними.
5.1.2 Функциональные части на схеме изображают в виде прямоугольников или УГО.
5.1.3 Графическое построение схемы должно обеспечивать наилучшее представление о последовательности взаимодействия функциональных частей в изделии.
На линиях взаимосвязей рекомендуется стрелками обозначать направление хода процессов, происходящих в изделии.
5.1.4 На схеме должны быть указаны наименования каждой функциональной части изделия, если для её обозначения применен прямоугольник.
На схеме допускается указывать тип элемента (устройства) и (или) обозначение документа (основного конструкторского документа, стандарта, технических условий), на основании которого этот элемент (устройство) применен.
При изображении функциональных частей в виде прямоугольников наименования, типы и обозначения рекомендуется вписывать внутрь прямоугольников.
5.1.5 При большом количестве функциональных частей допускается взамен наименований, типов и обозначений проставлять порядковые номера справа от изображения или над ним, как правило, сверху вниз в направлении слева направо. В этом случае наименования, типы и обозначения указывают в таблице, помещаемой на поле схемы.
5.2 Правила выполнения функциональных схемправить
5.2.1 На функциональной схеме изображают функциональные части изделия (элементы, устройства и функциональные группы), участвующие в процессе, иллюстрируемом схемой, и связи между этими частями.
5.2.2 Функциональные части и взаимосвязи между ними на схеме изображают в виде УГО, установленных в стандартах ЕСКД. Отдельные функциональные части допускается изображать в виде прямоугольников.
5.2.3 Графическое построение схемы должно давать наиболее наглядное представление о последовательности процессов, иллюстрируемых схемой.
5.2.4 Элементы и устройства изображают на схемах совмещенным или разнесенным способом.
5.2.5 При совмещенном способе составные части элементов или устройств изображают на схеме в непосредственной близости друг к другу.
Рисунок 15.2.6 При разнесенном способе составные части элементов и устройств или отдельные элементы устройств изображают на схеме в разных местах таким образом, чтобы отдельные цепи изделия были изображены наиболее наглядно.
Разнесенным способом допускается изображать все и отдельные элементы или устройства.
При выполнении схем рекомендуется пользоваться строчным способом. При этом УГО элементов или их составных частей, входящих в одну цепь, изображают последовательно друг за другом по прямой, а отдельные цепи — рядом, образуя параллельные (горизонтальные или вертикальные) строки.
При выполнении схемы строчным способом допускается нумеровать строки арабскими цифрами (см. ).
5.2.7 При изображении элементов или устройств разнесенным способом допускается на свободном поле схемы помещать УГО элементов или устройств, выполненные совмещенным способом. При этом элементы или устройства, используемые в изделии частично, изображают полностью с указанием использованных и неиспользованных частей или элементов (например, все контакты многоконтактного реле).
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.
Виды контактов
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.
Функции подвижных контактов
Основные функции могут выполнять только неподвижные контакты.
Функции неподвижных контактов
2 Нормативные ссылки[править]
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 2.051—2006 Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения
ГОСТ 2.053—2006 Единая система конструкторской документации. Электронная структура изделия. Общие положения
ГОСТ 2.104—2006 Единая система конструкторской документации. Основные надписи
ГОСТ 2.701—2008 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
ГОСТ 2.709—89 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах
ГОСТ 2.710—81 Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах
ГОСТ 2.721—74 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения
ГОСТ 2.755—87 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
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.
Условные обозначения выключателей на чертежах и схемах
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.
6. Реле и соединители - Условные графические обозначения на электрических схемах - Компоненты - Инструкции
Наряду с выключателями и переключателями в радиоэлектронной технике для дистанционного управления и различных развязок широко применяют электромагнитные реле (от французского слова relais). Электромагнитное реле состоит из электромагнита и одной или нескольких контактных групп. Символы этих обязательных элементов конструкции реле и образуют его условное графическое обозначение [4].
Электромагнит (точнее, его обмотку) изображают на схемах в виде прямоугольника с присоединенными к нему линиями электрической связи, символизирующими выводы. Условное графическое обозначение контактов располагают напротив одной из узких сторон символа обмотки и соединяют с ним линией механической связи (пунктирной линией). Буквенный код реле — буква K (K1 на рис.6.1)
Выводы обмотки для удобства допускается изображать с одной стороны (см. рис. 6.1, К2), а символы контактов — в разных частях схемы (рядом с УГО коммутируемых элементов). В этом случае принадлежность контактов тому или иному реле указывают обычным образом в позиционном обозначении условным номером контактной группы (К2.1, К2.2, K2.3).
Внутри условного графического обозначения обмотки стандарт допускает указывать ее параметры (см. рис. 6.1, КЗ) или конструктивные особенности. Например, две наклонные линии в символе обмотки реле К4 означают, что она состоит из двух обмоток.
Поляризованные реле (они обычно управляются изменением направления тока в одной или двух обмотках) выделяют на схемах латинской буквой Р, вписываемой в дополнительное графическое поле УГО и двумя жирными точками (см. рис. 6.1, К5). Эти точки возле одного из выводов обмотки и одного из контактов такого реле означают следующее: контакт, отмеченный точкой, замыкается при подаче напряжения, положительный полюс которого приложен к выделенному таким же образом выводу обмотки. Если необходимо показать, что контакты поляризованного реле остаются замкнутыми и после снятия управляющего напряжения, поступают так же, как и в случае с кнопочными переключателями (см. разд. 5): на символе замыкающего (или размыкающего) контакта изображают небольшой кружок. Существуют так же реле, в которых магнитное поле, создаваемое управляющим током обмотки, воздействует непосредственно на чувствительные к нему (магнитоуправляемые) контакты, заключенные в герметичный корпус (отсюда и название геркон — ГЕРметизированный КОНтакт). Чтобы отличить контакты геркона от других коммутационных изделий в его УГО иногда вводят символ герметичного корпуса — окружность. Принадлежность к конкретному реле указывают в позиционном обозначении (см. рис. 6.1, К6.1). Если же геркон не является частью реле, а управляется постоянным магнитом, его обозначают кодом автоматического выключателя — буквами SF (рис. 6.1, SF1).
Большую группу коммутационных изделий образуют всевозможные соединители. Наиболее широко используют разъемные соединители (штепсельные разъемы, см. рис. 6.2). Код разъемного соединителя — латинская буква X. При изображении штырей и гнезд в разных частях схемы в позиционное обозначение первых вводят букву Р (см. рис. 6.2, ХР1), вторых — S (XS1).
Высокочастотные (коаксиальные) соединители и их части обозначают буквами XW (см. рис. 6.2, соединитель XW1, гнезда XW2, ХW3). Отличительный признак высокочастотного соединителя — окружность с отрезком касательной линии, параллельной линии электрической связи и направленной в сторону соединения (XW1). Если же с другими элементами устройства штырь или гнездо' соединены коаксиальным кабелем, касательную продляют и в другую сторону (XW2, XW3). Соединение корпуса соединителя и оплетки коаксиального кабеля с общим проводом (корпусом) устройства показывают присоединением к касательной (без точки!) линии электрической связи со знаком корпуса на конце (XW3).
Разборные соединения (с помощью винта или шпильки с гайкой и т. п.) обозначают на схемах буквами XT, а изображают — небольшим кружком (см. рис. 6.2; ХТ1, ХТ2, диаметр окружности — 2 мм). Это же условное графическое обозначение используют и в том случае, если необходимо показать контрольную точку.
Передача сигналов на подвижные узлы механизмов часто осуществляется с помощью соединения, состоящего из подвижного контакта (его изображают в виде стрелки) и токопроводящей поверхности, по которой он скользит. Если эта поверхность линейная, ее показывают отрезком прямой линии с выводом в виде ответвления у одного из концов (см. рис. 6.2, X1), а если кольцевая или цилиндрическая — окружностью {X2).
Принадлежность штырей или гнезд к одному многоконтактному соединителю показывают на схемах линией механической связи и нумерацией в соответствии с нумерацией на самих соединителях (рис. 6.3, XS1, ХР1). При изображении разнесенным способом условное буквенно-цифровое позиционное обозначение контакта составляют из обозначения, присвоенного соответствующей части соединителя и его номера (XS1.1 — первое гнездо розетки XS1; ХР5,4 — четвертый штырь вилки ХР6 и т. д.).
Для упрощения графических работ стандарт допускает заменять условное графическое обозначение контактов розеток и вилок многоконтактных соединителей небольшими пронумерованными прямоугольниками с соответствующими символами (гнезда или штыря) над ними (см. рис. 6.3, XS2, ХР2). Расположение контактов в символах разъемных соединителей может быть любым — здесь все определяется начертанием схемы; неиспользуемые контакты на схемах обычно не показывают.
Аналогично строятся условные графические обозначения многоконтактных разъемных соединителей, изображаемых в состыкованном виде (рис. 6.4). На схемах разъемные соединители в таком виде независимо от числа контактов обозначают одной буквой X (исключение — высокочастотные соединители). В целях еще большего упрощения графики стандарт допускает обозначать многоконтактный соединитель одним прямоугольником с соответствующими числом линий электрической связи и нумерацией (см. рис. 6.4, X4).
Для коммутации редко переключаемых цепей (делителей напряжения с подборными элементами, первичных обмоток трансформаторов сетевого питания и т. п.) в электронных устройствах применяют перемычки и вставки. Перемычку, предназначенную для замыкания или размыкания цепи, обозначают отрезком линии электрической связи с символами разъемного соединения на концах (рис. 6.5, X1), для переключения — П-образной скобой (X3). Наличие на перемычке контрольного гнезда (или штыря) показывают соответствующим символом {X2).
При обозначении вставок-переключателей, обеспечивающих более сложную коммутацию, используют способ для изображения переключателей. Например, вставка на рис. 6.5, состоящая из розетки XS1 и вилки XP1, работает следующим образом: в положении 1 замыкатели вилки соединяют гнезда 1 и 2, 3 и 4, в положении 2 — гнезда 2 и 3, 1 и 4, в положении 3 — гнезда 2 и 4. 1 и 3.
Условное обозначение реле
Как известно, что если через катушку индуктивности пропустить постоянный электрический ток, то вокруг нее образуется магнитное поле, которое начинает притягивать металлические предметы. Если около такого соленоида расположить одну или несколько подпружиненных контактных групп и их подвижные части жестко соединить с пластиной, изготовленной из металлического сплава, расположенной около одного из полюсов катушки, то получится электромагнитное коммутирующее устройство, которое называется «реле» от французского «relais».
При подключении катушки к источнику тока стальная пластинка начинает, притягивается к катушке и тем самым приводит в движение контакты, замыкающие или размыкающие электрическую цепь. Чтобы пластина реле вернулась в первоначальное положение, катушку необходимо обесточить.
Обозначение реле
На электрических схемах условное обозначение реле наносится в виде прямоугольника, от наибольших сторон которого отведены линии выводов питания соленоида.
Номера контактной группы К2.1
и К2.2
Контакты электромагнитного реле изображают аналогично, контактам выключателей и переключателей. Условное графическое обозначение реле, контакты которого расположены рядом с катушкой, соединяют штриховой линией, а если контакты расположены в различных местах, то около прямоугольного знака соленоида, ставят символ «К
» и его порядковый номер, как и в первом случае, и около контактов реле помимо его номера, через точку пишут номер контактной группы.
Поляризованное реле
Работа обычных электромагнитных реле не требует полярности подключения источника напряжения, приложенного к концам катушки. Но есть реле, для которых обязательно нужно соблюдать это условие. Такие реле называют поляризованными.
При подаче напряжения на обмотку зависимого от полярности реле, его контакты приводятся в движение и могут быть зафиксированы в таком положении даже при разрыве цепи обмотки. Чтобы изменить положение контактов, необходимо поменять полярность подачи напряжения на обмотке.
Условное обозначение полярного реле, на электрической принципиальной схеме, наносится в виде прямоугольника с двумя выводами и жирной точкой у одного из разъёмов. Этот знак, в виде жирной точки, ставится так же у одного из неподвижного контакта, говорящего о том, что в данном положении состояние коммутирующего элемента будет зафиксировано при срабатывании реле. Латинский символ «Р
» наносимый в прямоугольнике указывает на то, что это реле поляризованное.
Условные графические обозначения на электрических схемах
Условные графические обозначения на электрических схемах [c.272]Условных графических обозначений для электрических схем очень много, и запомнить их трудно. Поэтому на чертежах электрооборудования, телефонизации жилых и производственных помещений принято помешать экспликацию использованных обозначений. [c.290]
Условные графические обозначения на чертежах и схемах элементов электрических цепей проводников, резисторов, индуктивности, электроизмерительных приборов, нагрузки, источников тока. [c.295]
Электрической схемой называется чертеж, на котором с помощью условных графических обозначений изображены электрические машины, электрические аппараты, приборы и связь между ними. В зависимости от назначения и способов изображения электрические схемы подразделяются на несколько типов. При обслуживании башенных кранов обычно используют четыре типа схем структурные, функциональные, принципиальные и схемы соединений (монтажные). [c.133]
ГОСТ 2.751—73 устанавливает правила графического выполнения и условные графические обозначения линий электрической связи и линий, изображающих провода, кабели и шины на схемах, выполняемых вручную или автоматическим способом, во всех отраслях промышленности. [c.188]
На рис. 235 показана принципиальная электрическая схема прибора для разметки заготовок деталей. Рассматриваемый прибор является электромеханическим, однако механическая часть прибора со всеми кинематическими связями между ее элементами на этой схеме не показана. При помощи условных графических обозначений отражены только те элементы, которые участвуют в электрических связях. [c.312]
К). ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ [c.192]
Так, уже внедряется в промышленность ГОСТ 2.708—72 на правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной техники и ГОСТ 2.743—72 на условные графические обозначения логических двоичных элементов с применением булевой алгебры. [c.5]
Толщину линий принимают в соответствии с ГОСТом на условные графические обозначения. Допускается толщину линий условных графических обозначений элементов выполнять равной толщине линии электрической связи, т. е. в пределах 0,2 —0,6 мм в зависимости от формата схемы и размеров графических обозначений. [c.300]
Схема — это конструкторский документ, на котором составные части изделия (установки) и связи между ними показаны в виде условных графических обозначений (ГОСТ 2.102 — 68). Классификация схем приведена в ГОСТ 2.701—76, правила выполнения электрических схем — в ГОСТ 2.702 — 75 (СТ СЭВ 1188 — 78), кинематических схем — в ГОСТ 2.703 — 68 (СТ СЭВ 1187-78), гидравлических и пневматических схем — в ГОСТ 2.704 — 76, электрических схем обмоток и изделий с обмотками — в ГОСТ 2.705 — 70, схем газовых хроматографов — в ГОСТ 2.706 — 71. [c.397]
Принципиальная электрическая схема содержит полный состав элементов (машин, аппаратов и т. п.) и связей между ними и дает детальное представление о принципах работы устройства. Электрические машины, аппараты, приборы и связи между ними на принципиальной схеме показывают только в виде условных графических обозначений (приложение). [c.156]
Главную питающую (плюсовую) цепь схемы рекомендуется располагать горизонтально и изображать изделия между ней И минусовой цепью. Минусовая цепь (корпус) автомобиля может изображаться как общей линией, так и отдельными обозначениями около изделия. При необходимости допускается обозначать электрические цепи. Изделия, изображенные на схеме, должны иметь буквенно-цифровые или цифровые обозначения. Порядковые номера присваиваются изделиям в соответствии с последовательностью их расположения на схеме сверху вниз в направлении слева направо. Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с условными графическими обозначениями изделий с правой стороны или над ними. [c.244]
Принципиальная электрическая схема определяет полный состав элементов (машин, аппаратов и т. п.) и связей между ними и дает детальное представление о принципах работы устройства. Электрические машины, аппараты, приборы и связи между ними на принципиальной схеме показывают в виде условных графических обозначений (табл. 12). Коммутирующие устройства (выключатели, кнопки, контакты контакторов, реле и т. п.) изображаются на схеме в отключенном положении, т. е. при отсутствии тока во всех цепях схемы и внешних сил, воздействующих на подвижные части контактов. Контакты, разомкнутые в отключенном положении аппарата, называются замыкающими. Контакты, замкнутые в отключенном положении аппарата, называются размыкающими. [c.133]
На одной схеме рекомендуется применять не более трех размеров линий по толщине. Правила графического выполнения и условные графические обозначения линИ й электрической связи и линий, изображающих провода, кабели и шины, на схемах, 432 [c.432]
Линии электрической связи на принципиальной схеме носят условный характер, и не являются изображением реальных проводов. Это позволяет располагать условные графические обозначения элементов в соответствии с развитием рабочего процесса, а не в соответствии с действительным расположением этих элементов в изделии, и соединять их выводы кратчайшим путем. [c.303]
Какой толщиной изображают на принципиальной схеме линии электрической связи, условные графические обозначения элементов [c.315]
На рис. 322 представлена электрическая схема соединений электросварочного поста. На ней устройства Щит питания и Щит приборный изображены в виде прямоугольников. Элементы схемы даны в виде условных графических обозначений. Элементы, входящие в состав устройств, расположены внутри прямоугольников, которыми изображены устройства, с учетом действительного расположения (трехпозиционный выключатель 5/ плавкие предохранители 1, Р2, Р3 амперметр РА-, вольтметр РУ резистор Р1 — шунт). Элементам присвоены те же позиционные обозначения, которые были у них на принципиальной схеме. На чертеже показаны сальники в виде условных графических обозначений. Кабели и провода пронумерованы в соответствии 9 259 [c.259]
Схема — это графический конструкторский документ, на котором при помощи условных графических обозначений (УГО) изображены электрические, гидравлические и др. составные части изделия и связи между ними. [c.235]
Вопрос. Какие знаки используются при выполнении электрических схем на АЦПУ для линий связи и условных графических обозначений [c.319]
Электрические аппараты, приборы и машины изображают на электрических схемах условными значками (символами), которые в очень сжатой форме дают представление об особенностях данного узла электрической цепи, его устройстве и работе. Приведенные в инструкциях, технических описаниях и в литературе электрические схемы должны быть понятны всем читателям. С этой целью условные графические обозначения аппаратов, приборов и машин установлены в нашей стране Государственным стандартом. По мере развития науки и техники в стандарт на условные графические обозначения вносятся изменения и дополнения. Поэтому схемы электросекций и электропоездов разных лет выпуска имеют различные обозначения аналогичных аппаратов, приборов и машин. [c.248]
Условные графические обозначения, для которых установлено несколько допустимых альтернативных вариантов выполнения, различающихся геометрической формой или степенью детализации, следует применять, исходя из вида и типа разрабатываемой схемы в зависимости от информации, которую необходимо передать на схеме графическими средствами. При этом на всех схемах одного типа, входящих в комплект документации, должен быть применен один выбранный вариант обозначения. Особенно часто ошибаются в изображении УГО (условное графическое обозначение) транзисторов и диодов на принципиальных электрических схемах. Это тот самый случай, когда "лучше меньше, да лучше". [c.42]
Структурная электрическая схема. Функциональные части установки изображают в виде прямоугольников или принятых условных графических обозначений. При изображении элементов в виде прямоугольников их наименование, обозначение и тип рекомендуется вписывать внутрь прямоугольника. На линиях связи допускается обозначать направление хода процесса в изделии. Допускается также указывать тип элемента (устройства) и (или) обозначение документа (основного конструкторского документа, номера государственного стандарта и технических условий), на основании которого этот элемент (устройство) применен. [c.416]
Система обозначений в электрических схемах Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах Схема деления изделия на составные части Обозначения условные графические в схемах [c.486]
На схеме около условных графических обозначений соединителей, к которым присоединены провода и кабели (многожильные провода, электрические шнуры), допускается указывать наименования этих соединителей и (или) обозначения документов, на основании которых они применены. [c.855]
Условные графические обозначения на электрических схемах устанавливают ГОСТ 2.722—68 —ГОСТ2.756—76. Некоторые из них приведены в табл. 18.1, [c.272]
Электрические схемы составляют на различные изделия (приборы, станки, автоматические линии и т. п.). Условные графические обозначения для электрических схем установлены стандартами ЕСКД ГОСТ 2.721—74...ГОСТ 2.756—76. [c.179]
Условные графические обозначения на чертежах и схемах элементов электрической цепи, элементов устройств автоматики и телемеханики, защиты и управления, электрооборудования, коммутационной аппаратуры, линш электрических связей и т. д. Буквенные обозначения элементов электрической цепи, электрооборудования и аппаратуры. Условные изоб )ажения приборов в схемах автоматизации производственных прюцессов. [c.321]
Условные графические обозначения в схемах расположевия электрического оборудования и проводок, выполняемых на планах зданий и сооружений, устанавливает ГОСТ 2.754-72. [c.198]
На функциональной электрической схеме функциональные части изображают в виде условных графических обозначений, установленных в стандартах ЕСКД. Отдельные функциональные части допускается изображать в виде прямоугольников. На функциональной электрической схеме указывают [c.361]
Создан ряд новых стандартов, которые распространяются на новые отрасли техники, такие как радиоэлектроника (например, стандарты на правила выполнения чертежей печатных плат, на правила выполнения чертежей жгутов, электрических и радиотел-нических устройств), стандартов, относящихся к правилам выполнения условных графических изображений. Такие изображения широко применяются при выполнении электрических, кинематических, гидравлических и других схем. Применение условных графических обозначений должно значительно сократить затраты [c.3]
Чтобы понимать и читать кинематические схемы, необходимо знать условные изображения различных деталей и их соединений, применяемых в данных схемах. Условные обозначения для кинематических схем, изображаемых в ортогональных и аксонометрических проекциях, установлены ГОСТ 2.770—68. Допускается применять нестандартизованмяе условные графические обозначения, но с соответствующими пояснениями на схеме. На кинематической схеме разрешается также изображать отдельные элементы схем другого вида, непосредственно влияющие на ее работу (например, электрические или гидравлические). Некоторые стандартные условные обозначения для кинематических схем приведены в табл. 17. [c.417]
На рис. 422 в качестве. примера приведена электрическая принципиальная схема токарно-винторезного станка модели 1К62. На схеме с помощью условных графических обозначений, установленных соответствующими стандартами ЕСКД, изображены выключатели трехполюсные S/Л, 52Л и однополюсный 53Л, выключатели кнопочные нажимные S1B, S2B, выключатели путевые S1Q, S2Q, лампа местного освещения EL, электродвигатели Ml, М2, М3, М4, предохранители плавкие F1U. ..F8U, контакторы К1М, К2М, контакты контактора (размыкающий К1М, замокающий К2М), обмотки контактора (изображены прямоугольниками КШ, К2М), обмотка реле времени КТ, обмотки теплового реле К1К . К6К и их контакты К1К. .. К6К, трансформатор Т и контакт (штырь и гнездо) контактного разъемного соединения Е — штепсельный разъем, а также амперметр РА. [c.430]
При изображении электрических схем различных электро- -технических устройств необходимо руководствоваться стандартами ЕСКД под общим названием Обозначения условные графические в схемах , а также ГОСТ 2.709—72 Система маркировки цепей в электрических схемах , ГОСТ 2.710—75 Обозначения условные буквенно-цифровые, применяемые на электрических схемах , ГСЗСТ 2.755—74 Устройства коммутационные и контактные соединения и др. [c.430]
Для каждого типа схемы электрооборудования автомобилей стандартизованы условные графические обозначения отдельных элементов и изделий электрооборудования. Условные графические обозначения отдельных элементов изделий электрооборудования, использумые в принципиальных электрических схемах, установлены в стандартах ЕСКД и приведены в табл. 1.5. На принципиальных схемах электрооборудования рекомендуется использовать развернутые графические обозначения изделий электрооборудования, которые раскрывают их внутреннюю схему. [c.11]
На схемах измерения приняты следующие условные графические обозначения электрических приборов ам перметр (А) вольтметр (V) милливольтметр (тУ) киловольтметр (кУ) ваттметр (Ш) киловаттметр (кШ) счетчик киловаттчасов (к 11) частотомер (Нг) фазо метр (ф) омметр ( 2) мегомметр (МО) электроприем ник (X) добавочное сопротивление нагрузка фаза (Ф). [c.140]
Схелш электрические структурные определяют основные части изделия, их назначения и служат для общего ознакомления с изделием. На структурной схеме раскрывается не принцип работы отдельных функциональных частей, а только взаимодействие между ними. Поэтому составные части изделия изображаются в виде прямоугольников различной формы, однако допускается также применять условные графические обозначения элементов. На линиях взаимосвязи стрелками указывают направление хода процессов, протекающих в изделии. На структурной схеме в виде таблицы обычно указываются наименования функциональных частей изделия. Кроме того, допускается на структурной схеме помещать поясняющие надписи, диаграммы, таблицы, а также указывать электрические параметры (токи, уровни напряжений) и формы сигналов в определенных точках схемы. [c.49]
Схелш электрические принщпиалъные определяют полный состав изделия и дают детальное представление о принципе работы изделия. На основе схемы электрической принципиальной разрабатывают целый ряд других конструкторских документов — схемы соединений, чертежи печатных плат, перечни элементов и т. д. На схеме электрической принципиальной изображают все электрические элементы и устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии соответствующих электрических процессов. Элементы изображают в виде условных графических обозначений (УГО) в соответствии с ГОСТом. Каждый элемент схемы электрической принципиальной должен иметь позиционное буквенно-цифровое обозначение [c.49]
Линии на схемах всех типов выполняются в соответствии с ГОСТ 2.303—68. Толщина линии выбирается в пределах от 0,2 до 1 мм и выдерживается постоянной во всем комплекте схем на изделие. Как условные графические обозначения, так и линии соединений выполняются линиями одинаковой толпдины. Как правило, утолпдеиными линиями изображают обпдие шины (жгуты). Тип линии зависит от изображаемого объекта. Так, электрические связи, условные графические обозначения элементов и т. п. изображаются сплошными линиями. Электрические и магнитные экраны, механические связи (например, якорь и контакты реле) изображаются штриховыми линиями. Условные границы устройств, функциональных групп обозначаются штрих-пунктирной линией. Допускается выделять утолпденной линией отдельные электрические цепи, например силовые. [c.51]
Функциональная электрическая схема. На схеме изображают функциональные части изделия (элементы, устройства, функциональные группы), участвующие в процессе, и связи между этими частями. Все функциональные части и связи между ними изображают в виде условных графических обозначений, установленных в стандартах ЕСКД. Отдельные части допустимо изображать в виде прямоугольников. [c.416]
Обозначения элементов привода и управляюихих устройств должны соответствовать приведенным в табл. 6, общие элементы условных графических обозначений, линии для выделения и разделения частей схемы и для экранирования — в табл. 6а обозначения заземления и возможных повреждений изоляции — в табл. 66 обозначения электрических связей, проводов, кабелей и шин — в табл. 6в обозначения рода тока и напряжения — в табл. бг обозначения ввдов обмоток в изделиях — в табл. 6д обозначения форм импульсов — в табл. 6е обозначения сигналов — в табл. 6ж обозначения видов модуляции — в табл. 6з обозначения появления реакций при достижении определенных величин — в табл. 6и обозначения веществ (сред) — в табл. бк обозначение воздействий, эффектов зависимостей — в табл. 6л обозначения излучений — в табл. 6м обозначения прочих квалифицирующих символов — в табл. 6н обозначения, выполняемые на алфавитно-цифровых печатающих устройствах, — в табл. 6о. [c.968]
Квалифицирующие символы и обозначения контактов
Справочник
В таблице 1 приведены квалифицирующие символы контактов наиболее часто применяемые в электрических схемах, в таблице 2 - примеры обозначений контактов.
Таблица 1. Квалифицирующие символы контактов
Функция | Обозначение |
Контактор | |
Выключатель | |
Разъединитель | |
Выключатель-разъединитель | |
Автоматическое срабатывание | |
Путевой или концевой выключатель | |
Самовозврат | |
Отсутствие самовозврата | |
Дугогашение |
Таблица 2. Примеры обозначений контактов
Наименование | Обозначение | Наименование | Обозначение |
Контакт коммутационного устройства: | Контакт без самовозврата: замыкающий | ||
переключающий без размыкания цепи (мостовой) | размыкающий | ||
с двойным замыканием | Контакт с самовозвратом: | ||
с двойным размыканием | замыкающий | ||
Контакт импульсный замыкающий: | размыкающий | ||
при срабатывании | Контакт переключающий с нейтральным центральным положением, с само- возвратом из левого положения и без возврата из правого положения | ||
при возврате | Контакт контактора: | ||
при срабатывании и возврате | замыкающий | ||
Контакт импульсный размыкающий: | размыкающий | ||
при срабатывании | замыкающий дугогасительный | ||
при возврате | размыкающий дугогасительный | ||
Контакт выключателя | замыкающий с автоматическим срабатыванием | ||
Контакт в контактной группе, срабатывающий раньше по отношению к другим контактам группы: | Контакт в контактной группе, срабатывающий позже по отношению к другим контактам группы: | ||
замыкающий | замыкающий | ||
размыкающий | размыкающий | ||
Контакт разъединителя | Контакт выключателя-разъединителя | ||
Контакт, чувствительный к температуре (термоконтакт): | Контакт концевого выключателя: | ||
замыкающий | замыкающий | ||
размыкающий | размыкающий | ||
Контакт, замыкающий с замедлением, действующим: | Контакт, размыкающий с замедлением, действующим: | ||
при срабатывании | при срабатывании | ||
при возврате | при возврате | ||
при срабатывании и возврате | при срабатывании и возврате |
Рекомендуем к данному материалу ...
Мнения читателей
Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Поля, обязательные для заполнения
Добавить
Очистить
Электрические схемы- Как читать электрические схемы # 2
Артикул серии: Чтение электрических схем
Интересуют электрические схемы? На портале KursyAutomatyki.pl/see вы найдете полный курс по рисованию схем в программе SeeElectrical.
Реле являются базовыми устройствами почти во всех электрических и контрольно-измерительных установках. Принцип работы реле прост: срабатывание катушки реле вызывает передачу сигнала через контакты.
В начале урока нам нужно понять, как работают реле, каковы их особенности и функции. Только тогда мы сможем полностью понять, как читать символы реле на схеме.
В какой программе рисовать электрические схемы?
Ознакомьтесь с SeeElectrical — щелкните изображение ниже и загрузите бесплатную демоверсию!
Схемы подключения - Работа электромагнитного реле
Проще говоря, реле состоит из двух частей: катушки и контактов.Если мы электрически активируем катушку, контакты замыкаются или размыкаются.
Катушка- характеризуется напряжением питания. Чтобы «запустить, отключить» электрическую катушку, на нее должен быть подан постоянный или переменный ток в зависимости от типа катушки. Наиболее распространенные катушки по напряжению питания:
- 12 В постоянного тока, 12 В переменного тока,
- 24 В постоянного тока, 24 В переменного тока,
- 230 В переменного тока.
контакты - характеризуются состоянием (разомкнутым или замкнутым) при холостом ходе катушки и после ее срабатывания.В большинстве случаев используются три типа контактов:
- NO - нормально открытый контакт. Этот контакт разомкнут (непроводящий), когда катушка не приводится в действие, и замыкается (проводит ток), когда катушка приводится в действие.
- НЗ - нормально замкнутый контакт. Этот контакт замкнут, когда катушка не приводится в действие, и размыкается, когда катушка приводится в действие.
- NCNO (или c/o замкнуть/открыть) - переключающий контакт между НЗ и НО.
Я помню, как впервые в жизни соприкоснулся с ним, и мое воображение немного растерялось. Поэтому для новичков выкладываю ролик на ютубе пользователя РС Электроника, в котором подробно объясняется как работает реле:
Фильм можно смотреть с 3:31 .
Схемы подключения - Схема подключения реле
Символ реле состоит из двух частей - катушки и контактов. Катушка в реле всего одна, а контактов в реле может быть много.Модель реле определяет количество и тип контактов. Среди прочего можно выделить:
- однополюсные реле - имеют одно контактное поле, обычно
переключение между НЗ и НО, - двухполюсные реле - имеют 2 контактных поля,
- Реле 4-полюсные - имеют 4 контактных поля.
В двухполюсном реле подача напряжения на катушку реле вызовет переключение сразу в двух контактных полях.Обозначения реле на электрических схемах показаны ниже:
СИМВОЛ | ОПИСАНИЕ | 90 107
90 100 | Катушка электромагнитного реле | 90 107
90 100 | Катушка электромагнитного реле с описанием. Левая сторона катушки помечена уникальным идентификатором, в данном случае -K2.На схеме не может быть более одной катушки данного реле, поэтому не может быть двух катушек с одинаковым идентификатором. Под идентификатором на некоторых схемах можно найти описание, помогающее идентифицировать устройство, например, фирма, модель, функции, напряжение катушки | 90 107
90 100 | Символ переключающего контакта NC NO (или c/o замкнут/разомкнут). Если контакт нарисован на той же стороне, что и катушка, к которой он принадлежит, и на той же линии, что и катушка, у контакта может не быть нарисован идентификатор. | 90 107
90 100 | NC Символ переключающего контакта NO с описанием. Слева от контакта вставляется идентификатор реле (-K2), если:
| 90 107
90 100 | Символы комплектного п/к 4-х полюсного реле, т.е.катушка с контактами. 90 100 90 107 |
90 100 | НЗ контакт, нормально замкнутый, размыкающий контакт 90 100 90 107 |
90 100 | НО контакт, нормально открытый, замыкающий контакт 90 100 |
Электрические схемы - Реле в электрических схемах - чтение
Точно! Что это за описание нормально открытый, нормально закрытый. Почему это нормально? Я постараюсь вам это объяснить.Нормальный - то есть в состоянии до срабатывания катушки. Схема должна быть построена таким образом, чтобы на ней была показана установка в состоянии до подачи напряжения питания и до выполнения каких-либо действий в системе управления (например, перед нажатием любой кнопки, перед включением катушки и т. д.). Проанализируем фрагмент схемы ниже 1. Система питается от сети 24В постоянного тока. Нажатие кнопки S1 активирует реле К2 и изменит положение контактов 11, 12, 14 и 21, 22, 24:

Схема 1.Презентация работы размыкающих и замыкающих контактов
На диаграмме 1 показана электрическая система в обесточенном состоянии до выполнения каких-либо операций.
После подачи питания 24 В постоянного тока на клеммы + и -:
- Катушка реле -K2 обесточена, поэтому она не срабатывает, так как кнопка -S1 не нажата.
- На клеммах 11, 12, 14 переход только между клеммами 11 и 12, поэтому лампа -H9 обесточена и не горит.
- На клеммах 21,22,24 имеется только переход между клеммами 21 и 22, поэтому лампа -h20 имеет питание и горит.
После нажатия кнопки -S1:
- Катушка реле -K2 получает питание и активируется.
- На выводах 11, 12, 14 происходит изменение перехода с 11 и 12 на 11 и 14, поэтому лампа -H9 имеет питание и загорается
- На клеммах 21, 22, 24 происходит изменение перехода с 21 и 22 на 21 и 24, поэтому лампа -х20 обесточена и выключена.
Ситуация совершенно другая, если мы меняем кнопку -S1 на NC (-S2):

Диаграмма 2.Презентация работы размыкающих и замыкающих контактов
После подачи питания, перед нажатием -S2 сразу загорится лампа -H9, а лампа -h20 погаснет (т.к. реле сработает и переключит контакты сразу после подачи питания). Затем, после нажатия -S2, лампа -H9 погаснет и загорится лампа -h20.
Если вы впервые сталкиваетесь с размыкающими и замыкающими контактами, пожалуйста, проанализируйте эти две диаграммы.
Схемы электрические - Реле на готовой схеме канализационной насосной станции
Скачать электрическую схему Для курса вам понадобится образец схемы.В сети нашел схему подключения и АСУ КНС. Думаю, для начала достаточно. СКАЧАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СХЕМУ Документация также включает описание и чертежи. 90 100 |
Следующие модели реле можно найти на электрической и контрольной схеме канализационной насосной станции:
- 10 обычных 4-полюсных электромагнитных реле с переключающими контактами (от -K1 до -K10).
- 1 реле времени (-PC1)
- 1 бистабильное реле (-K11)
В этом уроке речь пойдет об электромагнитных реле, из схемы канализационной насосной станции я выбрал для анализа реле К5.На слайдах ниже я подробно объяснил, какую информацию мы можем получить об этом.
Схемы подключения - Сводка
Следует отметить, что электрические схемы и схемы АСУ ТП могут во многом отличаться друг от друга. Компоновка диаграммы зависит от многих факторов, в том числе:
- от Дизайнера/Чертежника и его привычки, навыки, знания и терпение.
- из среды, в которой была создана схема (например, EPLAN, WSCAD, See Electrical и т. д.).
- из этики проектирования, то есть применения стандартов (например,МЭК)
- от срока завершения проекта :), хотя есть дизайнеры и компании, которые ставят качество превыше всего.
Например: в представленной конструкции канализационной насосной станции установлены четырехполюсные реле с переключающими контактами (переключение между НЗ и НО), т.е. следующие:
Однако на схеме КНС контакты показаны в том виде, в котором они использовались, т.е. только клеммы 11, 14 (клемма 12 не участвует в системе управления, поэтому на схеме опущена.)”:
Такие практики используются довольно часто, хотя на мой взгляд лучше рисовать весь символ контакта.
Схемы подключения - Видео из курса автоматизации
В третьем выпуске Курса автоматизации мы говорим о ручном управлении, но остаются вопросы, связанные с контактами и реле. Рекомендую посмотреть весь выпуск.
.
Электрические схемы - Как читать электрические схемы? # 4
Серия Артикул: Чтение электрических схем
Интересуют электрические схемы? На портале KursyAutomatyki.pl/see вы найдете полный курс по рисованию схем в программе SeeElectrical.
В двух предыдущих уроках я писал о реле и контакторах, в которых электрические контакты переключались электромагнитным способом. Есть много других устройств, в которых контакты переключаются механически, индуктивно, пневматически или гидравлически.В этом уроке я представлю список символов контактов вместе с их приводами.
Из предыдущего Урока №2 мы знаем, что электрические контакты могут быть Нормально Разомкнутыми (NO) и Нормально Замкнутыми (NC) или Перекидными (NCNO). Однако замыканием или размыканием контактов можно управлять многими способами — благодаря приводам. В уроках №2 и №3 описаны электромагнитные приводы - катушки. В этой статье я расскажу о других типах контактного контроля.
В какой программе рисовать электрические схемы?
Ознакомьтесь с SeeElectrical — щелкните изображение ниже и загрузите бесплатную демоверсию!
Электрические символы — Типы контактов
На схемах есть и другие обозначения контактов, например.прямоточные, с самоотводом и другим функционалом, довольно редко используемые. При анализе электрической схемы в первую очередь следует обратить внимание на привод, срабатывающий на контакт, и проанализировать его применение на схеме.
Электрические символы — контактные приводы
На электрических схемах контактные приводы можно изобразить несколькими способами. Например, катушки соленоида могут быть нарисованы на другой стороне схемы, чем контакты. Это правило также относится к устройствам со специальными функциями, например.датчик контроля фаз можно нарисовать с одной стороны и его дополнительный контакт с другой. Приводы с контактами также могут изображаться одним символом, например, реле давления. На схеме подключения не будет показан трубопровод, в котором установлен реле давления, а только его контакт. Поэтому, когда контакты управляются иначе, чем электрически, их привод повреждается. Ниже приведен пример реле давления:
. № по каталогу | Имя | Описание | Внешний вид |
| Реле давления; Реле давления с НО контактом.Контакт приводится в действие давлением, например, воздуха или жидкости. | Реле давления можно назвать датчиком давления. Например, если давление в трубопроводе выше установленного на реле давления, контакт реле давления будет замкнут. |
|
Электрические символы — механические приводы
Механические приводы - это приводы, которые управляются вручную человеком (например, кнопки, переключатели) или действием какого-либо механического элемента (концевые выключатели, кулачки).Все знают, что такое кнопка. Кнопки можно найти практически везде, в лифте, на клавиатуре, на пульте от телевизора — это моностабильные кнопки . А кнопки, а точнее переключатели, как в некоторых автомобилях, например аварийки, противотуманных фар - это кнопки бистабильные , т.е. те, которые остаются в нажатом положении после отпускания и возвращаются в исходное положение при повторном нажатии - аналогично с поворотом. В автоматизации моностабильные кнопки используются для простых функций управления, таких как пуск, останов, сброс и т. д.безопасность - концевые выключатели.
Почти каждая машина имеет кнопки безопасности, которые почти всегда запираются . Блокировка означает, что кнопка будет заблокирована при нажатии. Разблокировка такой кнопки возможна только после поворота кнопки или сильного выдергивания, и даже после поворота ключа. Кнопки безопасности служат для отключения цепи управления и предназначены для максимально быстрой остановки машины. Это одна из причин, почему для кнопок безопасности всегда используются размыкающие контакты — нажатие такой кнопки размыкает цепь.
В приведенной ниже таблице электрические обозначения приводов в основном нарисованы с замыкающими контактами, поскольку привод для размыкающих и переключающих контактов будет выглядеть одинаково, различаются только типы контактов.
Электрические символы - контакты с ручным приводом:
№ по каталогу | Имя | Описание | Образец изображения |
Общие Кнопка NO; моностабильная кнопка. | Общая кнопка, используемая для управляемого включения, выключения, подтверждения и т. д. | ![]() | |
![]() | Общий выключатель NO; бистабильный | Двухпозиционный бистабильный переключатель NO. В обычном положении он открывается и при повороте/нажатии открывается. | |
Кнопка НЕТ нажата ; кнопка моностабильная. | Общая кнопка для контролируемого включения, выключения, подтверждения и т. д. | ![]() | |
Кнопочный выключатель NO; бистабильная кнопка. | Может выглядеть как обычная кнопка, но ее функциональность отличается. При нажатии остается в нажатом положении. | ![]() | |
НО переключатель, поворотный , 3 положения переключения | Такой 3-позиционный переключатель обычно имеет как минимум 2 замыкающих или размыкающих контактных поля — по одному для положений 1 и 2.Положение 0 - выключено. Он используется в системах управления для включения заданной функции, например, автоматического или ручного управления, а 0 - отключен. | ![]() | |
НО переключатель, поворотный , моностабильный | Это символ переключателя с пружинным возвратом, после его поворота механизм автоматически возвращается в положение 0. | ||
НО переключатель, управляемый поворотом , бистабильный | Это символ переключателя втягивания, переключатель может выглядеть так же, как в приведенном выше примере. | | |
Кнопка NO с педальным управлением; | Кнопки в виде педалей используются, например, на машинах, где руки оператора заняты и могут активировать опцию, например, мгновенную остановку транспортера. | ![]() | |
Кнопка безопасности, вставная, моностабильная, без блокировки, с размыкающим контактом | Общий символ кнопки безопасности. используется со специальными модулями безопасности. | ![]() | |
Кнопка блокировки, поворотная, с размыкающим контактом | Цепь разрывается при нажатии на кнопку. Кнопка отпускается только после того, как она будет повернута вручную. | ![]() | |
Запирающая предохранительная кнопка, откат, с размыкающим контактом | Цепь разрывается при нажатии на кнопку.Кнопка отпускается только после ручного нажатия. | ![]() | |
Запирающая предохранительная кнопка, с разблокировкой ключом, с размыкающим контактом | Такие кнопки используются в местах, где кнопку может отпустить только тот, у кого есть ключ, например, после выяснения причины остановки машины. | ![]() | |
| НО контакт, управляемый ключом; моностабильный ключевой переключатель | Выключатели зажигания используются для специальных функций, таких как: авторизация сервисных авторизаций, стирание или подтверждение аварийного сигнала, сброс счетчика. | ![]() |
НО контакт, управляемый роликом; роликовый концевой выключатель | Концевые выключатели используются для передачи информации о конечном положении элемента. Вращение ролика приведет к короткому замыканию контакта. Промышленные концевые выключатели обычно имеют два НО и НЗ контакта. | ![]() | |
Перекидной контакт, управляемый концевым выключателем; Концевой выключатель | Это общий символ концевых выключателей.Концевые выключатели могут иметь множество конфигураций и разные валки. | ![]() | |
Переключающий контакт, управляемый конечным положением кулачка. | Такие контакты можно найти, например, в демпферах, где вращение демпфера поворачивает кулачок. Конечные положения ОТКРЫТО ЗАКРЫТО нажимают на ролик и контактные выключатели. | ![]() | |
НО контакт, управляемый поплавком; Поплавок | Поплавки используются для контроля уровня в резервуарах.Например, поплавок можно использовать для обнаружения переполнения бака, когда бак полный. | ![]() |
Электрические символы — сенсорные приводы
Сенсорные диски — это те, которые улавливают сигналы из окружающей среды. Обычно такие датчики содержат электронику. К таким приводам относятся датчики индуктивные, датчики оптические, магнитоакустические и др.
Электрические символы для датчиков:
Электрические символы - Контакты на электрической схеме канализационной насосной станции
Скачать электрическую схему Для курса вам понадобится образец схемы.В сети нашел схему подключения и АСУ КНС. Думаю, для начала достаточно. СКАЧАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СХЕМУ Документация также включает описание и чертежи. |
В нашей электрической схеме есть ошибки. В том числе по обозначению контактов переключателя S1 и S2 - R0A (Manual/Manual/Off/Automatic). По перечню оборудования (стр. 25 согласно PDF) это поворотные выключатели СП22-П3-10.На слайде 2 я внес исправления в переключатель S1.
.
NO (Normal Open) - нормально разомкнутый контакт. Знаки 13-14: x3-x4, где: x = 1 означает первое поле, 3-4 НО контакт. Общий символ, без учета типа привода. | ||
NC (Normal Close) - нормально замкнутый контакт. Знаки 11-12: x1-x2, где: x = 1 означает первое поле, 1-2 НЗ контакт. Общий символ, без учета типа привода. | ||
НЗ-НО - перекидной контакт. Общий символ, без учета типа привода. | ||
Чтение и рисование электрических схем - 5 советов • Курсы автоматизации
Сегодня коротко, лаконично и по делу. Вы работаете со схемами подключения или планируете развиваться в этом направлении? Тогда эта статья идеально подходит для вас .
Где я могу найти наиболее часто используемые электрические символы?
Стоит взглянуть на библиотеки стандартов EN60617 и EN61346-2. Также помните, что после установки программного обеспечения для схем соединений (даже демонстрационного) SeeElectrical, Eplan, PCSchematic и т. д.в программе у нас есть доступ к библиотекам символов. Это также хороший источник для анализа.
Как читать электрические схемы — ускоренный курс 🙂
Потенциальные линии — это наиболее распространенные линии электропередач, которые вы встретите в верхней и нижней части электрической схемы. Что характеризует потенциальную линию, так это то, что такая линия заканчивается с обеих сторон потенциальными наконечниками — это так называемые символы входов и выходов. Каждый такой наконечник дополнительно имеет на своем конце перекрестный адрес , который говорит нам, куда ведет этот потенциал (куда проект включает продолжение этой цепи).
Давайте рассмотрим приведенный выше рисунок.
Я включил образец страницы 6 схемы с вырезом из страницы 7, чтобы нам было легче анализировать зависимости между страницами схемы.
Первым контактом на пути включения контакторов ST1 и ST2 в ручном режиме является контакт реле К1 [1] . Чтобы узнать, какое устройство замкнет контакт 11.14 реле К1[2], , мы должны пройти по подсказке «7.2», которая находится рядом с символом . Цифра "7.2" указывает на ссылку на устройство, управляющее контактом. В данном случае это катушка реле K1, она находится на странице 7 в столбце 2 [2] .
На странице 7 видно, что устройство с маркировкой B1 [3] переключает катушку реле K1 [2]. Рядом с маркировкой B1 [3] стоит ссылка 6.2, поэтому устройство управления контактом B1 (7.8) [3] находится на странице 6 в столбце 2 [4].
На странице 6 читаем, что прибор B1[4] представляет собой датчик контроля фаз CKF-316.Этот датчик размыкает контакт 7,8 при обнаружении обрыва хотя бы в одной из фаз (L1, L2 или L3) или асимметрии напряжения между фазами. Назначение устройства – защитить двигатели насосов от запуска при неправильном напряжении.
Таким образом, можно сделать вывод, что срабатывание реле К1 [2] (и его контактов [1]) символизирует правильность питания 400В. Первым условием включения насосов, как при ручном, так и при автоматическом управлении, будет правильное питание 400В (т.е. включение реле К1).
Дополнительные ресурсы и информацию этого типа можно найти в учебнике Рисование электрических схем в SeeElectrical
Как читать электрические схемы — перекрестный адрес
Я упомянул потенциальные линии. Кросс-адреса — это отметки на концах потенциальных линий. Программы для рисования схем и документация в формате PDF должны автоматически определять начало и конец добавленных линий и, таким образом, обеспечивать плавную навигацию по диаграмме .Можно сказать, что кросс-адреса — это такие ссылки между отдельными страницами проекта. Нажав на адрес, вы автоматически попадете туда, куда он ведет.
Об этом стоит знать, рисуя электрические схемы и читая их в PDF. Конечно, 😀
не будет работать в бумажной версии.Используйте электрические символы от производителей
.Если вам известны коды устройств, которые вы хотите вставить в свою схему, используйте Проводник символов с помощью Проводника кода, введя код каталога в фильтр.
А если вы не найдете нужный символ, вы всегда можете создать его самостоятельно! 😉 SEE Electrical дает нам такую возможность. Затем вы можете легко добавить его в свою папку в библиотеке символов. Агата показывает много таких вкусов в онлайн-курсе .
Использование запасов и комбинаций материалов
Обычно сводные таблицы находятся в конце документации по электротехнике. Если вы впервые сталкиваетесь с этим, стоит уделить время их анализу.Когда схема подключения длинная и мы ищем конкретное устройство, такие комбинации облегчают нам жизнь. Мы можем найти ваше устройство по условному обозначению или каталожному номеру, или наоборот, когда мы знаем условное обозначение и хотим узнать, что такое каталожный номер, смотрим списки. Кроме того, мы узнаем, на какой странице находится символ устройства.
Конечно, все зависит от того, как проектировщик создавал документацию.
В See Electrical вы можете сгенерировать все интересующие вас списки - например, здесь вы можете создать список оборудования и материалов, чтобы быстро составить список покупок, или электромонтажный документ для установщика вашего будущего шкафа управления .Для упрощения работы установщика также можно сформировать документ с клеммниками, где он найдет все маркировки проводов, входящих и выходящих из клемм, а также информацию о перемычках.
Надеюсь, статья была для вас полезной 😉
Если вы хотите больше, я приглашаю вас на онлайн-курс :
С уважением!
.Как разрабатывать электрические схемы и как использовать вспомогательное программное обеспечение
Новейшие продукты и технологии
BayWa р.э. Солнечные системы Учебный марафон - получи сертификат установщика!
Учебный марафон - получи сертификат установщика!
Мы рады сообщить, что 1 июня 2022 г. BayWa r.e. Компания Solar Systems организует обучающий марафон для монтажников фотоэлектрических систем, то есть целый день, наполненный интересными и полезными панелями встреч.
Мы рады сообщить, что 1 июня 2022 г. BayWa r.e. Компания Solar Systems организует обучающий марафон для монтажников фотоэлектрических систем, то есть целый день, наполненный интересными и полезными панелями встреч.
unidex.pl Теплообменники - современные устройства для индивидуальных нужд и особых требований к установке
Теплообменники - современные устройства для индивидуальных нужд и особых требований к установке
Практически каждая промышленная система охлаждения имеет фреоновые и/или аммиачные теплообменники.Благодаря этим устройствам можно эффективно охлаждать или замораживать продукты. Принцип ... 9000 8
Практически каждая промышленная система охлаждения имеет фреоновые и/или аммиачные теплообменники. Благодаря этим устройствам можно эффективно охлаждать или замораживать продукты. Принцип работы теплообменника относительно прост. В современных, технологичных промышленных применениях используются теплообменники различной конструкции, причем конструкция самого теплообменника зависит главным образом от способа прохождения тепла.
Адус Сп. о.о. Ящики напольные специального назначения типа ЗГП в современных электроустановках
Ящики напольные специального назначения типа ЗГП в современных электроустановках
Общеупотребительные напольные коробки, оснащенные комплектами электрических розеток, гарантируют подачу электричества в указанные места. Эстетика таких ящиков зависит от способа их установки...
Общеупотребительные напольные коробки, оснащенные комплектами электрических розеток, гарантируют подачу электричества в указанные места.Эстетика таких коробов зависит от способа их установки и типа подложки. Совсем другой вопрос, сильно влияющий на выбор типа корпуса банок, — способ и место их использования.
Грентон Сп. о.о. Новости Grenton Smart Home расширяет свое предложение по обучению
Grenton Smart Home расширяет свое предложение по обучению
Если вас интересуют новые рынки и способы диверсификации вашего предложения, ознакомьтесь с возможностями от Grenton и Польского совета по смарт-технологиям.
Если вас интересуют новые рынки и способы диверсификации вашего предложения, ознакомьтесь с возможностями от Grenton и Польского совета по смарт-технологиям.
ГудВе Европа ГмбХ Межсолнечная Европа 2022
Межсолнечная Европа 2022
GoodWe, мировой производитель фотогальванических решений, расширяет свою деятельность в области инверторов и решений для хранения фотоэлектрической энергии, предлагая комплексное предложение для домашних хозяйств «Eco Smart ...
GoodWe, мировой производитель фотогальванических решений, расширяет свой бизнес инверторов и фотоэлектрических накопителей энергии, предлагая комплексное предложение «Эко-умный дом» для домашних хозяйств.Ряд новых продуктов, отвечающих потребностям клиентов в повышении эффективности и энергетической независимости, будет представлен на выставке Intersolar в Мюнхене с 11 по 13 мая 2022 года в зале B4, стенд 210.
.Брук-Бет ПВ Новости Конференция по фотоэлектрической отрасли - нетто-биллинг, хранение энергии, тепловые насосы
Конференция по фотоэлектрической отрасли - нетто-биллинг, хранение энергии, тепловые насосы
Практическая информация об изменениях в законодательстве, обсуждение возможности расширения услуг за счет накопления энергии, тепловых насосов или электромобилей, аргументы в пользу продаж и варианты поддержки для компаний и клиентов...
Практическая информация об изменениях в законодательстве, обсуждение возможности расширения услуг за счет накопления энергии, тепловых насосов или электромобилей, аргументы в пользу продаж и варианты поддержки для компаний и индивидуальных клиентов – эти темы будут обсуждаться на Симпозиуме «Вместе за ВИЭ», который пройдет место 18 и 19 мая в Унеюве (центральная Польша).
BayWa р.э. Солнечные системы АГРИ-ПВ - Все, что вам нужно знать!
АГРИ-ПВ - Все, что вам нужно знать!
Тема использования фотовольтаики в сельском хозяйстве очень интересная, но более всего важная и нужная для нашего климата.Эта отрасль фотогальваники дает возможность использовать пространство дважды: защищая ...
Тема использования фотовольтаики в сельском хозяйстве очень интересная, но более всего важная и нужная для нашего климата. Эта отрасль фотоэлектричества дает возможность использовать космос дважды: защищать его от экстремальных погодных условий и в то же время производить зеленую энергию из той же земли.
OleOle.pl Какую башню выбрать?
Какую башню выбрать?
Какую башню выбрать? На что следует обратить внимание при покупке стереосистемы? Какие аудиоформаты поддерживает мини-башня? Какие динамики лучше? Если вы ищете ответы на поставленные выше вопросы, читайте дальше!
Какую башню выбрать? На что следует обратить внимание при покупке стереосистемы? Какие аудиоформаты поддерживает мини-башня? Какие динамики лучше? Если вы ищете ответы на поставленные выше вопросы, читайте дальше!
ЭЛЮС Какие уличные фонари? Только светодиодные лампы!
Какие уличные фонари? Только светодиодные лампы!
Что, если бы было темно? Представьте, что вы едете по дорогам и тротуарам в неосвещенном городе или по бездорожью.Все водители хорошо знают, что при езде поздней зимней ночью даже самые лучшие ...
Что, если бы было темно? Представьте, что вы едете по дорогам и тротуарам в неосвещенном городе или по бездорожью. Все водители прекрасно знают, что при движении поздней зимней ночью даже по самой лучшей скоростной трассе видимость в неосвещенных местах ничтожно мала. Что, если бы на дорогах вообще не было искусственного освещения? Поэтому хорошо, что есть уличные фонари, а еще лучше, когда это современные, долговечные и мощные светодиодные фонари.
БРЭДИ Польша Создавайте, просматривайте и печатайте — все это с помощью вашего телефона и нового принтера этикеток M211
Создавайте, просматривайте и печатайте — все это с помощью вашего телефона и нового принтера этикеток M211
Новый принтер этикеток M211 от Brady Corporation — это легкое, прочное и портативное устройство, которое печатает как разрезанные, так и непрерывные этикетки для идентификации кабелей и компонентов. Это позволяет ...
Новый принтер этикеток M211 от Brady Corporation — это легкое, прочное и портативное устройство, которое печатает как разрезанные, так и непрерывные этикетки для идентификации кабелей и компонентов.Он позволяет создавать даже сложные этикетки, которые можно создавать, распечатывать и просматривать с телефона. Встречайте принтер Brady M211!
BayWa р.э. Солнечные системы НОВИНКА - модули PV Meyer Burger
НОВИНКА - модули PV Meyer Burger
Мы рады сообщить, что портфолио одного из ведущих дистрибьюторов фотоэлектрических систем в Польше - BayWa r.e. В Solar Systems размещались модули этого немецкого производителя. "Немецкое качество" - или в данном случае...
Мы рады сообщить, что портфолио одного из ведущих дистрибьюторов фотоэлектрических систем в Польше - BayWa r.e. В Solar Systems размещались модули этого немецкого производителя. "Немецкое качество" - отражается ли эта поговорка в данном случае на деле? Да – это нам доказывает Meyer Burger. Модули разрабатываются в Швейцарии и производятся исключительно в Германии в соответствии с самыми строгими стандартами качества.
Хагер Поло Сп. о.о. Знаете ли вы, что система распределения электроэнергии до 4000 А может быть модульной, как куб?
Знаете ли вы, что система распределения электроэнергии до 4000 А может быть модульной, как куб?
Unimes H - Почему ты можешь ему доверять? Unimes H — это комплексная система распределения электроэнергии до 4000 А, разработанная Hager.Обеспечивает гибкую платформу для распределительных щитов. Состоит из 16 стандартизированных ...
Unimes H - Почему ты можешь ему доверять? Unimes H — это комплексная система распределения электроэнергии до 4000 А, разработанная Hager. Обеспечивает гибкую платформу для распределительных щитов. Он состоит из 16 стандартизированных типов полей в различных конфигурациях, что позволяет создавать более 1000 вариантов оформления.
Обучение: Сертифицированный установщик Huawei - цикл обучения
Обучение: Сертифицированный установщик Huawei - цикл обучения
24-27 мая, час.10:00 - онлайн-тренинг: Сертифицированный установщик Huawei - цикл обучения - Варшава - регистрация до 30 апреля
24-27 мая, час. 10:00 - онлайн-тренинг: Сертифицированный установщик Huawei - цикл обучения - Варшава - регистрация до 30 апреля
Грентон Сп. о.о. Грентон - ваш дом будущего уже сегодня
Грентон - ваш дом будущего уже сегодня
В настоящее время, по оценкам, 20% домохозяйств используют технологию «Умный дом».К 2024 году это число увеличится до 50%, достигнув 240 миллионов получателей только в Европейском союзе. Как насладиться...
В настоящее время, по оценкам, 20% домохозяйств используют технологию «Умный дом». К 2024 году это число увеличится до 50%, достигнув 240 миллионов получателей только в Европейском Союзе. Как наслаждаться домом будущего уже сегодня? Используйте Grenton Smart Home — инновационную систему, позволяющую контролировать все устройства и установки в доме. Используя лучшее в проводных и беспроводных системах, мы можем установить его как в готовые, так и в единственные...
архонт.pl Недорогой строящийся дом – каким должен быть идеальный проект?
Недорогой строящийся дом – каким должен быть идеальный проект?
Инвестор, который уже принял решение о строительстве дома и начинает подготовку, открывает множество возможностей в плане выбора идеального проекта дома. Самое главное, что этот приспособлен для нужд ...
Инвестор, который уже принял решение о строительстве дома и начинает подготовку, открывает множество возможностей в плане выбора идеального проекта дома.Самое главное, чтобы он был адаптирован к потребностям домочадцев, к условиям участка и местного законодательства, а также к бюджету, выделенному на инвестиции. Студия АРХОН+ предлагает различные готовые проекты одноэтажных домов, проекты домов с мансардой, многоэтажных домов, среди которых имеются интересные проекты...
КАК ЭНЕРГИЯ Скидки по-прежнему важны при расширении установки
Скидки по-прежнему важны при расширении установки
С 1 апреля изменится система расчетов за электроэнергию от фотовольтаики.На новые установки система скидок не распространяется. Что если мы захотим расширить текущую установку?...
С 1 апреля изменится система расчетов за электроэнергию от фотовольтаики. На новые установки система скидок не распространяется. Что делать, если мы хотим расширить текущую установку? Потеряем ли мы скидки? Нет, но нужно помнить одно правило.
БРЭДИ Польша Удобная печать и маркировка силовых кабелей в полевых условиях
Удобная печать и маркировка силовых кабелей в полевых условиях
Крупному коммунальному оператору требовались надежные идентификационные этикетки и принтеры, чтобы технические специалисты могли быстро идентифицировать и маркировать любой кабель в полевых условиях.
Крупному коммунальному оператору требовались надежные идентификационные этикетки и принтеры, чтобы технические специалисты могли быстро идентифицировать и маркировать любой кабель в полевых условиях.
СР Тех измеритель радиации 5G
измеритель радиации 5G
Что такое 5G? Каковы преимущества и риски этой новой, весьма спорной технологии? Оказывают ли эти типы сетей негативное влияние на наше здоровье? Что такое излучение 5G и есть ли...
Что такое 5G? Каковы преимущества и риски этой новой, весьма спорной технологии? Оказывают ли эти типы сетей негативное влияние на наше здоровье? Что такое излучение 5G и существует ли проверенный измеритель радиации 5G? Мы постараемся ответить на эти вопросы здесь.
Магистр Дариуш Згожальский, EVER Sp. о.о. Отдельные аспекты требований к источникам питания устройств противопожарной защиты - на примере блока питания приводов аэрационных затворов УЗС-230В-1кВт-1Ф фирмы EVER
Отдельные аспекты требований к источникам питания устройств противопожарной защиты - на примере блока питания приводов аэрационных затворов УЗС-230В-1кВт-1Ф фирмы EVER
В предыдущих разделах я доказал, что блоки питания для воздушных затворов являются важным элементом системы противопожарной вентиляции, с формальной стороны они должны иметь сертификат одобрения CNBOP-PIB, a...
В предыдущих разделах я доказал, что блоки питания для воздушных затворов являются важным элементом системы противопожарной вентиляции, с формальной точки зрения они должны иметь сертификат одобрения CNBOP-PIB, и использование несертифицированных ИБП чревато серьезными последствиями. Я подчеркнул, что свидетельство о допуске CNBOP-PIB является необходимым, но не достаточным условием. Функциональная, электрическая и механическая совместимость всей системы необходима для функционирования оборудования...
Магистр Дариуш Згожальский, EVER Sp. о.о. Отдельные аспекты требований к источникам питания устройств противопожарной защиты - на примере блока питания приводов аэрационных затворов УЗС-230В-1кВт-1Ф фирмы EVER
Отдельные аспекты требований к источникам питания устройств противопожарной защиты - на примере блока питания приводов аэрационных затворов УЗС-230В-1кВт-1Ф фирмы EVER
В предыдущем разделе я представил обоснование того, что в случае систем дымоудаления необеспечение гарантированной подачи воздуха делает систему дымоудаления неэффективной, а в случае механического дымоудаления...
В предыдущем разделе я представил обоснование того, что в случае систем дымоудаления необеспечение гарантии подачи воздуха делает систему дымоудаления неэффективной, а в случае механического дымоудаления может привести к серьезной угрозе или даже к строительной катастрофе. Использование для питания ворот ИБП без знака CNBOP-PIB и Сертификата соответствия, выданного Научно-исследовательским центром противопожарной защиты (CNBOP-PIB), является серьезной ошибкой.Приложение...
Магистр Дариуш Згожальский, EVER Sp. о.о. Отдельные аспекты требований к источникам питания устройств противопожарной защиты - на примере блока питания приводов аэрационных затворов УЗС-230В-1кВт-1Ф фирмы EVER
Отдельные аспекты требований к источникам питания устройств противопожарной защиты - на примере блока питания приводов аэрационных затворов УЗС-230В-1кВт-1Ф фирмы EVER
Специалистам, хоть немного знакомым с анализом рисков, хорошо известно, что крупные неудачи были вызваны факторами, которые казались незначительными, а потому и остались...
Специалисты, имевшие некоторый опыт анализа рисков, хорошо знают, что серьезные неудачи были вызваны факторами, которые казались незначительными и поэтому недооценивались. Работая инспектором органа по сертификации НИИ Строительства и Научно-исследовательского центра противопожарной защиты, я имел возможность участвовать в разрешении многих споров, в том числе игр между страховщиком и застрахованным лицом...
Михал Пшибыльский, инженер технической поддержки EVER Sp. z o.o., ЭВЕР Сп. о.о. Эксперт консультирует: Выбор блоков ИБП и генераторных установок и их надлежащее взаимодействие
Эксперт консультирует: Выбор блоков ИБП и генераторных установок и их надлежащее взаимодействие
В наше время с вездесущей электроникой очень важно защитить себя от внезапных и неконтролируемых отключений электроэнергии, которые могут парализовать нашу повседневную жизнь....
В наше время с вездесущей электроникой очень важно защитить себя от внезапных и неконтролируемых отключений электроэнергии, которые могут парализовать нашу повседневную жизнь. Наиболее рекомендуемым способом обеспечения правильного питания устройств является использование систем бесперебойного питания UPS. В случае пропадания или перебоев в сетевом напряжении их задачей является подача энергии к приемникам (используя энергию, запасенную в батареях)...
Михал Пшибыльский, инженер технической поддержки EVER Sp. z o.o., ЭВЕР Сп. о.о. Совет эксперта: Эксплуатационные свойства ИБП
Совет эксперта: Эксплуатационные свойства ИБП
В настоящее время условием эффективной работы любого учреждения, предприятия или организации является исправное функционирование ИТ-инфраструктуры и электросети. Любой...
В настоящее время условием эффективной работы любого учреждения, предприятия или организации является исправное функционирование ИТ-инфраструктуры и электросети.Все отрасли экономики, такие как промышленность, вся сфера услуг, образования и управления, а также частная человеческая деятельность связаны с широким использованием электрических, электронных и информационных элементов, устройств и систем, поэтому надежность электроснабжения ...
Михал Пшибыльский, инженер технической поддержки EVER Sp. z o.o., ЭВЕР Сп. о.о. ИБП для обеспечения электроснабжения котлов центрального отопления
ИБП для обеспечения питания автоматики котла c.о.
С каждым годом все большее количество потребителей борется с периодическими перебоями или отключениями электроэнергии в зимнее время. Специально для жителей загородных и сельских местностей с интеллектуальным...
С каждым годом все большее количество потребителей борется с периодическими перебоями или отключениями электроэнергии в зимнее время. Особенно для жителей загородных и сельских районов с умными домами или печами центрального отопления. это надоедливая проблема. Как обезопасить себя от таких событий?
Михал Пшибыльский, инженер технической поддержки EVER Sp.z o.o., ЭВЕР Сп. о.о. Эксперт советует: Критерии выбора ИБП
Эксперт советует: Критерии выбора ИБП
В наше время с вездесущей электроникой очень важно защитить себя от внезапных и неконтролируемых отключений электроэнергии, которые могут парализовать нашу повседневную жизнь, ...
В наше время, при повсеместном распространении электроники, очень важно защитить себя от внезапных и неконтролируемых отключений электроэнергии, которые могут парализовать нашу повседневную жизнь, и их последствий в виде повреждения нашего электронного оборудования.Наиболее рекомендуемым способом обеспечения правильного питания чувствительных устройств является использование систем бесперебойного питания UPS.
Михал Пшибыльский, инженер технической поддержки EVER Sp. z o.o., ЭВЕР Сп. о.о. Эксперт советует: Компенсация реактивной мощности в ИБП EVER
Эксперт советует: Компенсация реактивной мощности в ИБП EVER
Все устройства (приемники) электрической энергии, кроме потребления активной (полезной) мощности, которая преобразуется в работу, также получают реактивную мощность от электрической сети.Эта сила связана...
Все устройства (приемники) электрической энергии, кроме потребления активной (полезной) мощности, которая преобразуется в работу, также получают реактивную мощность от электрической сети. Эта мощность связана с созданием определенных физических условий в системах, с возбуждением магнитных и электрических полей и накоплением энергии в этих полях.
Михал Пшибыльский, инженер технической поддержки EVER Sp. z o.o., ЭВЕР Сп. о.о.Эксперт советует: Дополнительный функционал ИБП и реальная экономия финансов
Эксперт советует: Дополнительный функционал ИБП и реальная экономия финансов
Системы бесперебойного питания (ИБП) во многих ситуациях являются важными элементами системы электроснабжения, позволяющими добиться надлежащего функционирования защищаемых приемников. Очень важный элемент в ...
Системы бесперебойного питания (ИБП) во многих ситуациях являются важными элементами системы электроснабжения, позволяющими добиться надлежащего функционирования защищаемых приемников.Очень важным элементом в его работе является обеспечение непрерывности и правильных параметров электроснабжения, т.е. обеспечение энергией надлежащего качества. Помимо основной задачи, заключающейся в поддержании электроснабжения при отключении электроэнергии и постоянном улучшении качества электроэнергии и фильтрации...
Как увеличить мощность радиаторов? Есть два пути
Как увеличить мощность радиаторов? Есть два пути
Когда у нас есть легко управляемый источник тепла с большим диапазоном доступной тепловой мощности, такой как электрический, жидкотопливный или газовый котел, ответ на вопрос прост: его нужно увеличить...
Когда у нас есть легко управляемый источник тепла с большим диапазоном доступной тепловой мощности, такой как электрический, жидкотопливный или газовый котел, ответ на вопрос прост: увеличить температуру теплоносителя.
merXu Услуги для вашего бизнеса
Услуги для вашего бизнеса
Привлекайте больше клиентов с новой категорией: Услуги!
Привлекайте больше клиентов с новой категорией: Услуги!
П.Х. АЛЬФА ЭЛЕКТРО СП. З О.О. Скрытые или накладные аксессуары? Откройте для себя лучшие решения от SCHNEIDER ELECTRIC!
Скрытые или накладные аксессуары? Откройте для себя лучшие решения от SCHNEIDER ELECTRIC!
Седна Дизайн и элементы Премьера серии аксессуаров для электроустановок Sedna Design & Elements представляет новый уровень качества продукции. В дополнение к потрясающей эстетике и широкому выбору доступных отделок, ...
Седна Дизайн и элементы Премьера серии аксессуаров для электроустановок Sedna Design & Elements представляет новый уровень качества продукции.Помимо потрясающей эстетики и широкого выбора доступных вариантов отделки, он предлагает инновационные решения, которые привнесут уют в любой интерьер. Рамы доступны в вариантах от одного до пяти, с возможностью как горизонтальной, так и вертикальной установки, что делает возможности комбинирования безграничными!
.ПЛК - Операции лестничной логики
Контроллеры PLC (Programmable Logic Controller) - универсальные микропроцессорные устройства, предназначенные для управления работой машины или технологического устройства.
Так говорит современная интернет-энциклопедия. Но для чего они созданы и для чего они на практике? Сначала немного истории... До конца 1960-х управление машинами базировалось на "релейно-контакторной" методике.Современная лестница, известная по ПЛК, была заменена проводкой между контакторами, реле и другими специальными элементами. Все компоненты были в шкафах, так что вы можете себе представить, насколько большими они должны были быть. У этого решения было много недостатков:
- Неточный контакт и высокий износ компонентов.
- Сложно собрать и соединить большое количество различных типов компонентов.
- Трудно модифицировать проводку после смены управления.
В результате ПЛК быстро стали широко использоваться в качестве программируемых контроллеров на производственных предприятиях и устанавливаться на производственных линиях для автоматизации производства (FA).
Контроллеры ПЛК. Сравнение с реле
Критерий | Тип управления | |
Тип ПЛК | Тип реле | |
Функция | Программы предлагают возможность гибкого и комплексного управления. В дополнение к основному управлению последовательностью контроллеры ПЛК позволяют выполнять многие действия, в т.ч. обработка данных, аналоговое позиционирование и связь. | Внедрение сложной системы управления с использованием множества реле затруднено из-за затрат и эксплуатационной надежности.Такая система обеспечивает только возможность включения/выключения. |
Гибкость для изменения управления | Свободно настраивается путем изменения программы. | Единственное решение - поменять проводку. |
Эксплуатационная надежность | Высокая надежность и длительный срок службы. (Все полупроводники) | Использование контактных реле может привести к неточности контактов и короткому сроку службы при интенсивном использовании. |
Ремонтопригодность | Аппаратные сбои можно отслеживать с помощью внешнего программного обеспечения и т. д. Модули ПЛК можно заменять независимо друг от друга. | В случае неисправности сложно найти причину и устранить ее. |
Более сложные крупномасштабные проекты | Больше возможностей и больший срок службы, чем у реле. | Более широкое использование нецелесообразно из-за затрат времени и труда. |
Роль ПЛК заключается в обеспечении управления последовательностью через программу. По сути, это специальный драйвер (компьютерного типа), который управляет устройствами вывода в соответствии с заранее определенной программой на основе сигналов, отправляемых устройствами ввода. Программа основана на работе входных и выходных реле. Внешний входной сигнал интерпретируется как нажатие кнопки (PB0), а выходной сигнал интерпретируется как включение лампы (L).
Принципы работы
Основные принципы работы описаны в правильном порядке:
- При замыкании входного переключателя (контакта) PB0, который подключается к контакту X0 ПЛК, показанному в левой части рисунка, ток поступает на катушку входного реле X0. Катушка входного реле изменяет состояние в зависимости от состояния внешнего устройства ввода и не включается в программу.
- При протекании тока на обмотку входного реле Х0 информация передается как "включенный" контакт реле Х0 во внутреннюю память ПЛК устройства и записывается.Другими словами, используемое программой «включение/выключение» контакта входного реле Х0 соответствует тому же контакту Х0.
- Информация с контакта входного реле X0 в памяти устройства "включена", поэтому катушка выходного реле Y10 также "включена".
- Выходной сигнал # Y10 соответствует состоянию "включено" катушки выходного реле Y10 с тем же номером, поэтому индикатор внешнего устройства вывода также "включен".
Названия «катушка» и «контакт» используются образно, на практике сигналы на входы контроллера подаются различными электронными элементами, т.е.оптопары или RC-фильтры.
Типы соединений 90 102
Лестничные диаграммы, которые легче понять, чем программы на языке команд, часто используются при создании программ ПЛК. Как и в электрических схемах, все компоненты соединяются последовательно или параллельно. Ниже представлены различные типы соединений и устройств, используемых в программном обеспечении GX Works3 от Mitsubishi.
Ниже приведен пример программы, которая выполняет включение лампы (выход Y0), когда обе кнопки (входы X0 и X1) включены.Интерпретация операции на электрической схеме представлена рядом с фрагментом лестницы.
![]() |
Оба переключателя соединены последовательно, что, как я полагаю, представляет собой условие «И». После подачи «высокого состояния» на входы Х0 и Х1, т.е. после активации кнопок (см. схему подключения), будет включен выход Y0 (см. схему подключения).
В следующем примере требуется, чтобы любая кнопка (входы X0, X1) была включена, чтобы включить лампу (выход Y0).Ниже приведен пример в лестнице и схема подключения.
![]() |
Переключатели установлены параллельно, это соединение представляет собой условие «ИЛИ». После подачи «высокого состояния» на входы Х0 или Х1, т.е. после переключения одной из кнопок (см. схему подключения), будет включен выход Y0 (см. схему подключения).
Контакт b (нормально замкнутый)
Вход контроллера может функционировать как нормально разомкнутый (НО) и нормально замкнутый (НЗ) контакт.Для изменения его режима работы достаточно использовать соответствующий контакт в программе. Функция самоудержания с использованием замкнутого контакта представлена на диаграммах ниже.
![]() | ![]() |
Когда кнопка X0 включена, индикатор Y0 загорается, даже если кнопка X0 выключена. Это связано с параллельным соединением входа X0 с контактом Y0. При включении выхода Y0 включается и его контакт (функционирующий как самоудерживающийся).Лампа Y0 гаснет только при обрыве цепи из-за замкнутого контакта входа X1. Чтобы преобразовать первые два примера в функцию самоблокировки в ПЛК, вам нужно использовать только размыкающий контакт цифрового входа и выходной контакт Y0. Для реализации такой функции без использования контроллера пришлось бы использовать дополнительное реле К1 и заменить кнопку на размыкающий контакт. Мне не нужно объяснять, что проще, быстрее и дешевле.
Катушки памяти
Помимо обычных катушек, которые активны только при подаче на них сигнала, есть катушки памяти.
На схеме, показанной выше, вход X0 активирует функцию SET, что означает подачу высокого уровня на выход Y0. Вход X1 активирует функцию RESET, которая переводит выход Y0 в состояние низкого уровня.
Таймеры
В таймере ПЛК используются «реле задержки пуска», где контакт катушки «включен», когда катушка таймера пропускает ток дольше заданного времени. Если катушка "выключается" даже на короткое время, таймер сбрасывается и его контакт также "выключается".Установленное значение таймера кратно времени ожидания, обычно выражаемому с шагом 0,1 секунды. «T10 30» на рисунке ниже означает, что номер таймера T10 установлен на 3 секунды.
Счетчики
Счетчики, доступные для ПЛК, подсчитывают повторение изменения входного сигнала с «низкого» на «высокий». Контакт счетчика «включается», когда количество повторений достигает заданного значения (прямой счет).После подсчета значение не меняется и выходной контакт остается включенным. Когда значение счетчика сбрасывается, оно меняется на 0, а контакт остается «разомкнутым». На рисунке ниже «C5 5» означает, что значение счетчика C5 установлено на «5» повторений.
![]() |
К основным устройствам контроллера, т.е. входам, выходам, реле времени и счетчикам, относятся также внутренние реле, т.н.Маркеры М. Маркеры М – это дополнительные реле, оснащенные катушками и контактами, которые можно использовать в программе без ограничений. Приведение в действие переключателя запоминается и затем может использоваться в качестве сигнала или индикации состояния.
Приведенный выше список является базовым оборудованием. Ассортимент доступных устройств гораздо больше. Пример: внутреннее реле (Mx: "x" обозначает число, соответствующее последовательности). Внутренние реле — это дополнительные реле, оснащенные катушками и контактами.
Информация, представленная выше, является лишь началом знаний, которые вы можете получить от устройств ПЛК. В следующих статьях вы увидите, что такое конфигурация драйвера и как ее запустить. От подключения к источнику питания, дооснащения модулями расширения до визуализации в HMI.
И следующая порция автоматизации — игра с программным обеспечением GX Works3. Его краткое описание и запуск все более распространенной опции в программном обеспечении, т.е. моделирования работы ПЛК.
Статья создана в сотрудничестве с iAutomatyka.pl
Пневмоклапаны, электромагнитные клапаны, механические, пневмоклапаны. Распределительные клапаны.
1. Основные сведения
Клапаны, регулирующие направление потока рабочей среды, подразделяются на следующие группы:
- Распределительные клапаны
- Обратные клапаны
- Клапаны быстрого выпуска
- Логические клапаны
- Запорная арматура
1.1 Клапаны распределительные
Клапаны распределительные (распределители) - группа пневматических элементов, задачей которых является управление направлением расход рабочей среды в системах пневмопривода и управления путем подключения или переключения пути течения.Изменение направления потока происходит в зависимости от конструкции золотникового клапана, разделительной пластиной (для механических клапанов) или с помощью диска.
В пневматических системах управления используются для перемещения приводов (пневмоприводы с линейным или маятниково-вращательным движением), остановка привода в заданное время положение, выполняя функции управления, регулирования и логики. Примерная схема управления исполнительными механизмами пневматики перечислены ниже.
Пример системы управления приводами двойного и одинарного действия с использованием клапанов 5/2 и 3/2
Графические обозначения золотниковых клапанов
Золотниковые клапаны представляются в виде условных обозначений на технических чертежах и в конструкторской документации согласно PN-EN ISO 3952-1:1998. Графические символы содержат информацию о количестве дорог и количестве позиций арматура, способ и виды управления, маркировка проточных путей Изготовители на паспортных табличках изделий они также размещают графические символы для их идентификации.
Графические символы доступны в полной и упрощенной форме. Обе формы позволяют идентифицировать клапан разделитель, точная форма позволяет в некоторых случаях лучше определить функциональные свойства переключающий клапан.
УПРОЩЕННЫЙ СИМВОЛ
Упрощенный символ для 5/2-ходового золотникового клапана с непрямым электромагнитным управлением
Полный и точный рисунок упрощенного символа для 5/2-ходового золотникового клапана с косвенным управлением электромагнитно косвенно.
Ниже приведены правила создания графического символа для типичных золотниковых клапанов
.Номера чертежей:
Коды буквенных описаний на символах выше:
0 - начальная позиция
а, б - позиции командные или управляющие этими позициями
а1, б1 - управление первой ступенью клапана
а2, б2 - управление второй ступенью клапана
а1.1, а1.2, б1.1, б2.2 - обозначения прямого управления клапаном или его первой ступени
В таблице приведены примеры графических обозначений золотниковых клапанов без обозначения способа их управления с типовые соединения внутренних дорог.
Таблица с описанием типичных пневматических органов управления
Клапаны распределительные характеризуются:
1) Количеством путей течения рабочей среды
2) Количество контролируемых позиций регулятора расхода
3) Размер клапана (расход через пути клапана)
4) Метод управления
5) Варианты управления
6) Способ подачи (по магистрали или через соединительные пластины)
Количество путей протока рабочей среды
Клапаны разделительные подразделяются на:
по количеству путей протока- 2-ходовой,
- 3-ходовой,
- 4-ходовой
- 5-ходовой
Пути потока в золотниковых клапанах обозначены цифрами, где:
- 1 - тракт подачи
- 2, 4 - маршруты приёмников
- 3, 5 - дыхательные пути.
Количество контролируемых положений регулятора потока
Имеются золотниковые клапаны:
- 2-позиционный
- 3-позиционный
- многопозиционный
Для 3-позиционных клапанов существуют различные варианты центрального положения клапана. Они все отрезанные дороги, приемники, подключенные к источнику питания, приемники, подключенные к атмосфере
Размер клапана
Размер клапана обычно называют размером соединительной резьбы в корпусе клапана или иногда в соединительных пластинах и элементах пневмоострова, на которые может быть установлен клапан.Размер клапана принято отождествлять с величиной расхода рабочей среды через делительный клапан.
В пневматике наиболее распространена дюймовая трубная резьба от G1/8" до G2", в случае малогабаритной арматуры Также доступны метрические резьбы от M3 до M6. Необычные элементы, контролирующие направление потока среды заготовка имеет резьбу, отличную от указанной. Некоторые материалы каталога включают значение DN (номинальный диаметр) что означает диаметр отверстия, через которое проходит сжатый воздух.
Способ управления
Способ управления определяет способ перемещения разделительного элемента (обычно ползунка), осуществляющего изменение положения путей потока внутри золотникового клапана. Существуют следующие способы управления клапаном разделение:
- электромагнитное управление (электрическое)
- пневматическое управление (путем увеличения или уменьшения давления)
- механическое управление
- смешанный контроль
Варианты управления
По вариантам управления золотниковые клапаны делятся на:
- прямое управление
- косвенно контролируется.
В клапанах прямого действия (с электромагнитным управлением) золотник принудительно перемещается штифтом электромагнита, соединенным с катушкой. Прямое управление обычно касается клапанов малые отводные клапаны и электромагнитные запорные клапаны для низкое давление. Это связано с необходимостью применения электромагнитов с катушками большой мощности, необходимых для создание необходимой силы, необходимой для преодоления сопротивления движению разделительного элемента и давления среды работающий.
Принципиальная схема 3/2-ходового золотникового клапана, управляемого непосредственно электромагнитным клапаном с пружинным возвратом
Принципиальная схема 5/2-ходового золотникового клапана, управляемого непосредственно соленоидом с пружинным возвратом
Преимуществом прямого управления является быстрое срабатывание клапанов, отсутствие контакта рабочей среды с внутренними. элементы электромагнитов и простота конструкции.
Непрямое управление золотниковыми клапанами осуществляется с помощью дополнительного вспомогательного клапана часто называемый «пилотом» (управляемым напрямую), который после отключения электрическим сигналом отдает давление рабочей среды на активную поверхность золотника главного клапана, вызывая его смещение.Обычно используется и дополнительное механическое управление в виде кнопки с вентилем. вспомогательный клапан, позволяющий приводить клапан в действие без подачи электрического сигнала.
Функциональная схема для 5/2-ходового золотникового клапана с непрямым управлением и внутренним питанием вспомогательного клапана от канала 1
Давление воздуха для срабатывания вспомогательного клапана может подаваться непосредственно из канала подачи. 1 внутренние каналы, выполненные в корпусе клапана или золотнике (т.н.самоконтроль давления или внутренний). Он также может подаваться снаружи через соединение в клапане или коллекторной плите. Такой контроль называется иностранным контролем. После того, как вспомогательный клапан был приведен в действие электрическим сигналом, давление воздуха прикладывается к поверхности ползуна, и создаваемая сила заставляет его двигаться и изменяться соединения внутренних путей потока. Для увеличения силы качания давление воздуха часто не подается непосредственно на ползунок, но на дополнительный плунжер большего диаметра, чем ползунок, что только обуславливает его движение ползунка.Эти клапаны называются клапанами с пневматическим приводом.
Функциональная схема золотникового клапана 5/2 с электроприводом и пневматической опорой
Поперечное сечение типичного золотникового клапана 5/2 с электромагнитным пневматическим возвратом
Возврат золотника золотника в исходное положение происходит за счет усилий:
- пружины
- давления воздуха, действующего на золотник
- давление воздуха, действующее на дополнительный поршень
- давление воздуха, приложенное к плунжеру и силе пружины.
Преимуществом непрямого управления является возможность управления клапанами с большими расходами z с помощью маломощных электромагнитов.
Способ поставки
В зависимости от способа поставки золотниковые клапаны доступны в линейном и пластинчатом исполнении. Клапаны проводные имеют резьбовые отверстия для подачи питания, вентиляции и ресиверов, выполненные в корпусах. Обычно они дюймовая резьба от G1/8 до G3/4. Имеются нестандартные исполнения золотниковых клапанов с другой резьбой (метрическая, дюймовые конусы и т.д.)
Пластинчатые клапаны монтируются через соответствующие отдельные или составные клапанные пластины из команд. Как правило, пластинчатые клапаны имеют высокий расход. Сегодня широко используются острова клапаны, состоящие из большого количества клапанов, установленных на плите, которые также имеют дополнительные электрические соединения.
Преимущества пластинчатых растворов:
- быстрый монтаж и демонтаж клапанов без отключения пневмосистемы
- ограничение количества креплений и шлангов
- можно устанавливать в ограниченном пространстве
- Интеграция пневматического управления с электроникой
Модульный пневмоостров
1.2 обратных клапана
Обратный клапан используется для подачи рабочей среды только в одном направлении, в обратном направлении поток хладагента заблокирован. Клапан работает автоматически и не требует дополнительных сигналов. Для клапана из-за его конструкции важно иметь минимальное давление открытия клапана, которое должно быть как самый маленький.
Существует вариант клапана этого типа, называемый обратным клапаном с пилотным управлением, в котором добавление дополнительного по внешнему сигналу можно «открыть» его для течения рабочей среды в обратном направлении.
1.3 Логические клапаны
Логические вентили: сумма и разность
Это клапаны, используемые в пневматических системах управления и регулирования для выполнения логических функций. Чаще всего используются как клапаны продукта, так и клапаны суммирования, что позволяет создавать комбинированные пневматические системы. и последовательно.
1.4 Запорная арматура
Электромагнитный запорный клапан
Группа клапанов с электромагнитным, пневматическим и механическим управлением с функциями 2/2, 3/2, используемых для перекрытие и открытие путей течения рабочей среды.Рабочей средой может быть сжатый воздух, газы техническое, пар, гидравлическое масло или вода. Также есть дополнительная функция: обычный клапан закрытый (NZ или NC) и нормально открытый (NO), что означает положение клапана без сигнала устройство управления.
2. Клапаны управления расходом сжатого воздуха
Клапаны регулирования расхода используются в пневматических системах в основном для бесступенчатого регулирования. скорость перемещения приводов (приводы с линейным или вращательным движением).Регулировать скорость движения в штоке поршня используются дроссельно-обратные клапаны и дроссельные заслонки. Дроссельные обратные клапаны позволяют свободно расход рабочей среды в одном направлении и регулируемое дросселирование потока в обратном направлении. Клапаны Дроссельные клапаны являются двухходовыми клапанами, дросселирование происходит в двух направлениях потока.
Примеры применения клапанов управления сжатым воздухом для регулирования скорости движения штоков поршней цилиндров двустороннего и одностороннего действия
Из-за эффективности дроссельных обратных клапанов их следует устанавливать как можно ближе к элементам. за счет минимизации вредных объемов.Из-за сжимаемости рабочей среды наиболее эффективное регулирование скорости приводов достигается за счет дросселирования потока воздуха на стороне выхода z исполнительная камера. Используется для регулирования скорости движения привода в двух направлениях или только в одном направлении.
.