Обозначение автоматического выключателя на однолинейной схеме: Как обозначаются автоматы на электрической схеме

Содержание

Условные обозначения в однолинейных электрических схемах

Обозначение на схеме рубильника достаточно однозначно. При этом обозначение рубильников в обоих этих системах практически идентичны. Но, как обычно, имеются и свои нюансы, на которые мы и обратим ваше внимание в этой статье. Прежде чем разбирать отображение рубильника или другого оборудования на схеме, давайте разберемся с несколькими вопросами. Первый из них — виды электрических схем, а второй — это основные обозначения на схеме, что позволит вам их читать.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Обозначение автомата на однолинейных схемах
  • Условные обозначения в электрических схемах: расшифровка графики и буквенно-цифровых знаков
  • Условные графические обозначения
  • Обозначение автоматического выключателя на схеме гост
  • Обзор условно-графических обозначений, используемых в электрических схемах
  • ГОСТ 2. 702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем
  • Как на электросхеме обозначается розетка?

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как читать электрические схемы. Урок №6

Обозначение автомата на однолинейных схемах


Как невозможно читать книгу без знания букв, так невозможно понять ни один электрический чертеж без знания условных обозначений. В этой статье рассмотрим условные обозначения в электрических схемах: какие бываю, где найти расшифровку, если в проекте она не указана, как правильно должен быть обозначен и подписан тот или иной элемент на схеме. Но начнем немного издалека Вообще, нормативная литература изучается по ходу работы, проектирования.

Невозможно прочитать всю нормативную литературу, относящуюся к твоей специальности или, даже, более узкой специализации. И каждому проектировщику приходится отслеживать изменения и новые требования нормативных документов, изменения в линейках производителей электрооборудования, постоянно поддерживать свою квалификацию на должном уровне.

Речь сейчас не об этом. Учитывая такие обстоятельства, проектировщики перенимают практический опыт от более опытных коллег, многие вещи просто знают как делать правильно, но не знают почему. Порой, это достаточно элементарные вещи. В этой статье я решил структурировать информацию, касающуюся условных обозначений, разложить всё по полочкам, собрать всё в одном месте.

Прежде, чем говорить об условных обозначения на схемах, нужно разобраться, какие виды и типы схем бывают. Виды и типы. В соответствии с этим ГОСТ, схемы разделяются на 10 видов:. Вообще, описание и требования к схемам приведены в ГОСТ 2.

ГОСТ 2. При выполнении электрических схем следует руководствоваться именно этим ГОСТ. Далее ГОСТ ссылается на документы, регламентирующие правила выполнения условных графических изображения, буквенных обозначений и обозначений проводов и контактных соединений электрических элементов.

Рассмотрим каждый отдельно. В части графических обозначений в электрических схемах ГОСТ 2. Условные графические обозначения УГО автоматов, рубильников, контакторов, тепловых реле и прочего коммутационного оборудования, которое используется в однолинейных схемах электрических щитов, определены в ГОСТ 2.

Думаю, в скором времени он будет перевыпущен и обозначение УЗО будет добавлено. Достаточно привести обозначение УГО и его расшифровку в пояснениях к схеме. Дополнительно к ГОСТ 2. Основные условные графические обозначения, используемые в однолинейных схемах электрических щитов:.

Буквенные обозначения определены ГОСТ 2. На различных сайтах и форумах в интернете долго обсуждали как же правильно обозначать УЗО и дифавтомат. К двухбуквенному обозначению рубильника я добавил букву D и получил обозначение УЗО. Аналогично поступил с дифавтоматом. Хотя ГОСТ 2. Данный ГОСТ устанавливает условные обозначения электропроводок, прокладок шин, шинопроводов, кабельных линий, электрического оборудования трансформаторов, электрических щитов, розеток, выключателей, светильников на планах прокладки электрических сетей.

Эти условные обозначения применяются при выполнении чертежей электроснабжения, силового электрооборудования, электрического освещения и других чертежей. Также данные обозначения используются для изображении потребителей в однолинейных принципиальных схемах электрических щитов.

Создать собственный тип линии в AutoCAD достаточно просто. Вы потратите некоторое время на освоение этого навыка, зато сэкономите потом массу времени при проектировании. Изображение вертикальной прокладки удобнее всего сделать при помощи блоков AutoCAD, а лучше при помощи динамических блоков.

ГОСТ Отрисовку в AutoCAD удобно выполнять при помощи динамических блоков. Я себе сделал один динамический блок для всех типов розеток. Радует, что в обновленной версии ГОСТ добавлены изображения светодиодных светильников и светильников с компактными люминесцентными лампами.

Для начинающих проектировщиков материал нужный, для меня как наладчика-давно многократно повторенный, однако зашёл сюда в поисках автоматического выключателя, в visio его нет.

Информация полезная бесспорно. Но есть одно НО. Отсутствуют графические обозначения разъёмов, клемм, колодок и т. Спасибо, что собрали всё вместе. Теперь осталось добавить современные потребности, а не ограничиваться актуальностью времён существования СССР. А нормативный документ на то, что должны содержать однолинейные принципиальные схемы электроснабжения, существует?

Или на них нужно указывать параметры, которые важны разработчику? Леонид, нормативные документы указаны в статье. Также в этих документах содержаться ссылки на другие нормативные документы, которые следует учитывать. Вячеслав, а что касается автоматического выключателя защиты двигателя,что скажете? Может конечно не внимательно посмотрел Я такой же использую, но откуда ноги растут пока не понял.

По датчикам однозначно ответить не могу, так как датчики изображаются по-разному в разных разделах. По системам автоматизации см. По слаботочным системам см. Очень актуальная тема. УГО разбросаны по разным ГОСТам, а вот объединяющего документа для электриков, в котором были бы собраны все элементы схем с указанием их нормативных размеров не существует. В настоящее время появилось много приборов и устройств на которые отсутствует УГО. Так частности я не смог найти как правильно обозначается на однолинейных схемах электродистиляторы и электробойлеры.

Подскажите, стал встречать в однолинейных схемах по 0. Тем самым они обозначают включенные АВ в нормальном режиме. Вопрос, насколько верно обозначать включенный автомат закрытым , есть на это какие то нормы?

В хорошем вопросе уже содержится часть ответа. В общем, вы правы, но надо смотреть конкретную схему. Что это за радиодеталь? Что может так обозначаться в схеме? На той схеме, что удалось найти в интернете, чётко показан значок двигателя М в кружке. Также рядом с основными элементами электрической схемы выполнена их буквенная маркировка, а рядом со схемой расшифровка этой маркировки.

А обозначения диода треугольником с полосой на одной из вершин наложенным на линию провод , используется только у микросхем или в робототехнике? В электрических схемах это общеупотребительное обозначение. А вообще про всё-всё-всё, к сожалению, утверждать не буду. Хотел найти обозначение кнопки с доп функциями и Указаны контакты и далее идет таблица с доп. А ниже примеры идут и кнопка с самовозвратом нарисована с кружком.

Я уже посмотрел. Ваш e-mail не будет опубликован. Главная Карта сайта Шаблоны и примеры Партнерская программа. Виды и типы электрических схем Прежде, чем говорить об условных обозначения на схемах, нужно разобраться, какие виды и типы схем бывают. Графические обозначения в электрических схемах В части графических обозначений в электрических схемах ГОСТ 2.

Обозначения условные графические в схемах. Обозначения условные графические в электрических схемах. Все обозначения коммутационных аппаратов построены на четырех базовых изображениях: с использованием девяти функциональных признаков: Наименование Изображение 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. Наименование Изображение Линия электрической связи, провода, кабели, шины, линия групповой связи Защитный проводник PE допускается изображать штрихпунктирной линией Графическое разветвление слияние линий групповой связи Пересечение линий электрической связи, линий групповой связи электрически не соединенных проводов, кабелей, шин, электрически не соединенных Линия электрической связи с одним ответвлением Линия электрической связи с двумя ответвлениями Шина если необходимо графически отделить от изображения линии электрической связи Ответвление шины Шины, графически пересекающиеся и электрически не соединенные Отводы отпайки от шины Буквенные обозначения в электрических схемах Буквенные обозначения определены ГОСТ 2.

Условные графические изображения электрооборудования, электротехнических устройств и электроприемников Наименование Изображение Устройство электротехническое. Общее изображение Устройство электрическое, в т.

Линия проводки с указанием количества проводников количество проводников указывают засечками; при количестве проводников более трех, вместо засечек используют цифры Линия цепей управления Линия сетей аварийного эвакуационного и охранного освещения Линия напряжения 36В и ниже Линия заземления и зануления Заземлители Открытая прокладка проводов и кабелей Прокладка на тросе Прокладка в лотке Прокладка в коробе Прокладка под плинтусом Прокладка в трубе Разделительное уплотнение в в трубах для взрывоопасных помещений Проводка гибкая в металлорукаве или гибком вводе Вертикальная прокладка.

Кабель уходит на более высокую отметку или приходит с более высокой отметки Вертикальная прокладка. Кабель уходит на более низкую отметку или приходит с более низкой отметки Вертикальная прокладка. Кабель пересекает отметку, изображенную на плане, сверху вниз или снизу вверх и не имеет горизонтальных участков в пределах данного плана К сожалению, AutoCAD в базовой поставке не содержит все необходимые типы линий.

Условные графические изображения шин и шинопроводов Наименование Изображение Прокладка шин и шинопроводов.


Условные обозначения в электрических схемах: расшифровка графики и буквенно-цифровых знаков

Чтение схем невозможно без знания условных графических и буквенных обозначений элементов. Большая их часть стандартизована и описана в нормативных документах. И в этом сложность чтения схем новых устройств. Но, в основном, условные обозначения в электрических схемах описаны и хорошо знакомы многим.

нормальных схем электрических соединений подстанций .. Условные графические обозначения элементов схем, не нашедшие . отображения однолинейных схем ПС на средствах коллективного и.

Условные графические обозначения

Автоматический выключатель является основным элементом однолинейных схем в электрике. В настоящее время встречается масса вариантов того, как проектировщики показывают его на планах и схемах, но далеко не всегда правильно, что нередко приводит к ошибке при сборке электрощитов или монтаже электропроводки. Чтобы этого не произошло, необходимо следовать простым правилам отображения автоматов и их маркировки. ГОСТ 2. Согласно этим стандартам условное обозначение автомата на однолинейной схеме выглядит так:. Оно создано из нескольких графических символов ГОСТа, говорящих об определенных признаках и функциях устройства. У однополюсного автомата их три:. Пример простой однолинейной схемы электрощита, состоящего всего из одного такого однополюсного автоматического выключателя:. Двух-, трех- или четырехполюсный автомат обозначается косыми черточками, размещенными на входящей линии, количество которых соответствует числу полюсов:.

Обозначение автоматического выключателя на схеме гост

Правила выполнения нормальных схем электрических соединений объектов электроэнергетики, определены двумя стандартами. Несмотря на то, что на данный момент оба стандарта действующие и определяют требования к выполнению одних и тех же типов схем, требования в них, несколько отличаются вероятно разработчики стандартов не дружат В данном материале, при составлении примеров графических обозначений элементов схем электрических соединений объектов электроэнергетики, за основу взят ГОСТ Р , так как по дате введения в действие он новее. Если вид графических обозначений, приведенных в примерах стандарта СТО В примерах, использованы условные графические обозначения из библиотеки трафаретов Visio Нормальная схема ПС.

ГОСТ

Обзор условно-графических обозначений, используемых в электрических схемах

Любые электрические цепи могут быть представлены в виде чертежей принципиальных и монтажных схем , оформление которых должно соответствовать стандартам ЕСКД. Эти нормы распространяются как на схемы электропроводки или силовых цепей, так и электронные приборы. Учитывая большое количество электроэлементов, для их буквенно-цифровых далее БО и условно графических обозначений УГО был разработан ряд нормативных документов исключающих разночтение. Ниже представлена таблица, в которой представлены основные стандарты. Таблица 1. Нормативы графического обозначения отдельных элементов в монтажных и принципиальных электрических схемах.

ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем

Умение читать электросхемы — это важная составляющая, без которой невозможно стать специалистом в области электромонтажных работ. Каждый начинающий электрик обязательно должен знать, как обозначаются на проекте электропроводки розетки, выключатели, коммутационные аппараты и даже счетчик электроэнергии в соответствии с ГОСТ. Далее мы предоставим читателям сайта. Что касается графического обозначения всех элементов, используемых на схеме, этот обзор мы предоставим в виде таблиц, в которых изделия будут сгруппированы по назначению. Следующее, что Вы должны знать — условное обозначение питающих розеток и выключателей в том числе проходных на однолинейных схемах квартир и частных домов:. Также полезно знать, как графически обозначаются трансформаторы и дроссели на принципиальных электросхемах:.

Как правильно обозначается на однолинейной схеме автомат ГОСТ 87 ЕСКД «Обозначения условные графические в электрических схемах.

Как на электросхеме обозначается розетка?

Отправим материал вам на e-mail. В этой статье редакции HomeMyHome. Однолинейная схема электроснабжения загородного дома.

ГОСТ 2. Единая система конструкторской документации. Unified system of design documentation. Rules for presentation of electric schemes. МКС Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.

Как невозможно читать книгу без знания букв, так невозможно понять ни один электрический чертеж без знания условных обозначений. В этой статье рассмотрим условные обозначения в электрических схемах: какие бываю, где найти расшифровку, если в проекте она не указана, как правильно должен быть обозначен и подписан тот или иной элемент на схеме.

В электрических сетях широко используют электрические схемы. Понятие схема имеет следующие значения:. Схема — чертеж, графическое изображение электрооборудования и цепей связи. Различают по назначению схемы первичных и вторичных цепей, защиты, сигнализации, управления и др. Различают также схемы принципиальные и монтажные.

Большая их часть стандартизована и описана в нормативных документах. И в этом сложность чтения схем новых устройств. Но, в основном, условные обозначения в электрических схемах описаны и хорошо знакомы многим.


Система условных обозначений и маркировка — КиберПедия

Навигация:

Главная Случайная страница Обратная связь ТОП Интересно знать Избранные

Топ:

Устройство и оснащение процедурного кабинета: Решающая роль в обеспечении правильного лечения пациентов отводится процедурной медсестре…

Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики: Внешние коммуникации — обмен информацией между организацией и её внешней средой…

Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности…

Интересное:

Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все…

Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны. ..

Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории…

Дисциплины:

Автоматизация Антропология Археология Архитектура Аудит Биология Бухгалтерия Военная наука Генетика География Геология Демография Журналистика Зоология Иностранные языки Информатика Искусство История Кинематография Компьютеризация Кораблестроение Кулинария Культура Лексикология Лингвистика Литература Логика Маркетинг Математика Машиностроение Медицина Менеджмент Металлургия Метрология Механика Музыкология Науковедение Образование Охрана Труда Педагогика Политология Правоотношение Предпринимательство Приборостроение Программирование Производство Промышленность Психология Радиосвязь Религия Риторика Социология Спорт Стандартизация Статистика Строительство Теология Технологии Торговля Транспорт Фармакология Физика Физиология Философия Финансы Химия Хозяйство Черчение Экология Экономика Электроника Энергетика Юриспруденция

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 4Следующая ⇒

    

При создании чертежей электросхем принято, чтобы проводилось обозначение автоматического выключателя на схеме по ГОСТу 2. 702-2011. Тут содержатся все необходимые правила. Государственные стандарты в однолинейной схеме требуют изображения средств защиты такими комбинациями [3]:

— боковое ответвление;

— продолжение линии;

— крестик после разрыва цепи;

— прямая линия электроцепи;

— не закрашенный прямоугольник на ответвлении;

— разрыв линии.

Устройство для защиты двигателя изображается по-другому. Обозначение автоматических выключателей на схеме выглядит, помимо графических указателей, с использованием буквенного символа. Приспособление, в зависимости от характеристик, изображается в таких вариантах:

— SF;

— QF;

— QFD.

Первый представляет собой автомат для управления, который защищает силовые цепи, регулирует работу машин и оборудования. Следующий предназначен для производства, передачи, преобразования и распределении электричества. Последний – это диф.автомат, применяющийся при обеспечении высокой безопасности электроприборов, которые часто используются.

Чтобы правильно выбрать автомат защиты при покупке следует обращать внимание не только на внешний вид и марку устройства, но и на его характеристики.

 

Маркировка автоматических выключателей начинается с логотипа или названия производителя. На картинках изображены автоматы наиболее популярных брендов hager, IEK, ABB, Schneider Electric.

Рисунок 1 Автоматический выключатель с брендом Hager, Schneider Electric

 

Модель автоматического выключателя обычно отражает серию устройства в линейке завода-изготовителя и представляет собой буквенно-цифровое обозначение, например, автоматы серии Sh300 и S200 принадлежат производителю ABB, а у Schneider Electric встречаются Acti9, Nulti9, Домовой.

Пример как обозначается маркировка автоматических выключателей фирмы Schneider Electric, hager и IEK [3].

Рисунок 2 Линейная серия автоматического выключателя

 

Зачастую серия присваивается автомату для отличия моделей по техническим характеристикам или ценовой категории, например, Sh300 рассчитаны на короткое замыкание до 4. 5 кА, менее затратные в производстве и дешевле по стоимости, чем S200, рассчитанные на 6 кА.

 Время-токовая характеристика автомата обозначается латинской буквой. Всего существует 5 типов время-токовых характеристик: «В», «С», «D», «K», «Z». Но наиболее распространенные из них это первые три: «В», «С» и «D».

Автоматы с характеристиками типа «K» и «Z» используют для защиты потребителей, где применяется активно индуктивная нагрузка и электроника соответственно.

Рисунок 3 Время — токовая характеристика автоматического выключателя

 

После буквенного значения идет цифра, определяющая номинал автоматического выключателя. Номинал определяет максимальное значение тока, который может постоянно проходить без срабатывания автоматического выключателя. Причем значение номинального тока указывается для определенной температуры окружающей среды + 30 градусов [3].

Рисунок 4 Номинальный ток автоматического выключателя

⇐ Предыдущая1234Следующая ⇒

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства. ..

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим…

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции…

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций…



Что такое однолинейная схема и как нарисовать принципиальную схему

Нужна однолинейная схема сайта?

Хотите знать, как нарисовать принципиальную схему?

Тогда эта статья для вас!

Внутри я отвечу на эти вопросы об однолинейных схемах и многом другом!

  • Что такое принципиальная схема?
  • Зачем тебе это нужно?
  • Как нарисовать принципиальную схему?
  • Какие электрические символы вы используете?
  • Какую информацию вам нужно включить?
  • Или, может быть, вам просто интересно, как читать электрические чертежи…
  • Готов?

Поехали!

Что такое однолинейная схема?

Однолинейная схема (SLD) — это схематическая диаграмма высокого уровня, показывающая, как поступающая мощность распределяется по оборудованию.

A4.1.1 Однолинейная (однолинейная) диаграмма: Диаграмма, которая показывает с помощью отдельных линий и графических символов ход электрической цепи или системы цепей, а также составные устройства или части, используемые в них.

Наличие «одной линии» позволяет диаграмме оставаться читаемой, несмотря на передачу большого количества информации об электрической системе.

Эта диаграмма является основным справочным материалом для технического обслуживания и операций по процедурам блокировки/маркировки, а также для любых инженерных исследований энергосистемы.

В этом посте я покажу зачем он нужен и как его сделать.

Зачем нужна однолинейная схема?

Он вам нужен по двум основным причинам: 

Для повседневной эксплуатации и технического обслуживания, а также изучения инженерных энергетических систем.

Оба требуют, чтобы диаграмма постоянно обновлялась и была доступна.

Эксплуатация и техническое обслуживание 

Для планирования процедур блокировки/маркировки вам потребуются актуальные первоисточники информации.

«4.2.2.2 Процедура блокировки

Процедура блокировки должна быть разработана на основе существующего электрооборудования и системы и должна использовать соответствующую документацию, включая современные чертежи и схемы». — CSA Z462

SLD помогают убедиться, что блокировки электрических цепей не приведут к повторному включению рабочей цепи.

«4.2.2.4 Блокировки электрических цепей

Необходимо сверяться с соответствующей документацией, включая актуальные чертежи и схемы, чтобы гарантировать, что никакая блокировка электрической цепи не может привести к повторному включению рабочей цепи». — CSA Z462

Используйте современные схемы для создания электробезопасных условий работы.

«4.2.5 Процесс установления и проверки электробезопасных условий работы»

а) Определите все возможные источники электроснабжения конкретного оборудования. Проверьте актуальные чертежи, схемы и идентификационные бирки». — CSA Z462

Наличие обновленного SLD может помочь избежать длительных простоев и обеспечить безопасность всех.

Исследования энергосистемы

Для завершения исследования энергосистемы требуется наличие актуального SLD.

«6.12.3 Исследования энергосистемы и однолинейная схема»

Исследования энергосистемы и однолинейные чертежи имеют решающее значение для безопасной и надежной работы электроэнергетических систем. Исследования и чертежи должны быть легко доступны и поддерживаться на постоянной основе.

Основная программа должна включать постоянное обслуживание и проверку следующих исследований и чертежей энергосистемы:

  1. Однолинейные схемы;
  2. Исследования короткого замыкания;
  3. Координационное исследование;
  4. Исследование энергии падающей вспышки дуги; и
  5. Исследование потока нагрузки».

—CSA Z463

Информацию о SLD можно использовать для различных типов исследований энергосистемы на вашем объекте.

  • Исследование короткого замыкания, чтобы убедиться, что оборудование выдерживает неисправность.
  • Исследование координации для обеспечения своевременного срабатывания нужных устройств.
  • Исследование энергии инцидента, чтобы узнать уровни опасности вспышки дуги на оборудовании.
  • Исследование потока нагрузки, чтобы узнать непрерывный ток через систему.

Обновления SLD

CSA Z463 — Техническое обслуживание электрических систем рекомендует пересматривать однолинейную схему через 5 лет или при значительных изменениях.

Существенным изменением может быть: 

  • Новая установка или модификация системы
  • Изменение утилиты или источника
  • Изменение импеданса системы, конфигурации или нагрузки
  • Изменение защитных устройств или настроек

Как рисовать электрические однолинейные схемы

В идеале вам не нужно рисовать собственную однолинейную схему.

Был бы сделан чертеж для дизайна сайта или для нового проекта.

Но, может быть, вы не можете его найти или было так много неотслеживаемых изменений, что это никуда не годится.

Если вы работаете над новым SLD, само оборудование является лучшим источником данных.

Правильное подключение оборудования — самая важная часть схемы.

Между просмотром ярлыков и шильдиков вашего снаряжения вы сможете сделать все необходимые обновления.

 

Символы на электрической схеме

Для начала вы должны знать, какие символы использовать для обозначения вашего оборудования.

Источником стандартных символов электрических схем является документ IEEE Std 315, ANSI Y32.9., CSA Z99.

Вот наиболее часто используемые символы, которые вам понадобятся, чтобы начать рисовать вашу систему.

Далее я пройдусь по каждому символу и рассмотрю варианты символов и данные для включения в вашу электрическую схему.

Оборудование Символы Данные
Утилита или AC
текущий источник
символ используется для
покажи где мощность
исходит из.

1. Входящее напряжение

2. Уровень неисправности и импеданс (дополнительно)

Эти символы могут
все представляют
генератор переменного тока.

1. Вт

2. КВА

3. Напряжение

4. Количество фаз

5. Частота

Две обмотки
трансформаторы могут быть
представлено
любой из этих символов

1. тип соединения (Δ, Y)

2. КВА

3. Напряжение

4. %Z Импеданс

Это Delta
соединение звездой
конфигурации, которые
можно добавить.
Н/Д
Эти переключатели
можно использовать символы
представлять разъединение
или переходник.

1. Рейтинг

Сила тока

Предохранители могут быть
представлено
любой графический символ.

1. Рейтинг

Сила тока

2. Модель

Цепь низкого напряжения
символы выключателя,
со вторым
с указанием выдвижного ящика
тип.

1. Номинальная сила тока

2. Модель

3. Настройки отключения (опционально)

Среднее напряжение
автоматический выключатель
символы, с
второе указание
выкатного типа.

1. Номинальная сила тока

2. Модель

Это двигатель
символ, один с M
и один с дельтой
символ соединения.
1. Мощность (л.с.)
Эти символы показывают
трансформатор тока (ТТ)
выше и потенциал
трансформатор (ПТ)
снизу.
1. Передаточное отношение
Это символ реле
прикреплен к CT

1. Номер функции

2. Присоединение КИП

Однолинейная электрическая схема

Есть несколько вещей, которые делают однолинейную схему особенной и помогают сделать ее читабельной.

  • Помните, что вы используете одну линию для представления нескольких проводников.
  • Диаграммы начинаются вверху страницы с входящего источника питания системы.
  • Электрические символы обычно подаются сверху и снизу.
  • Физическое расположение или размер электрического оборудования не представлены.

Помимо большого количества символов, в стандарте также отмечены некоторые методы составления чертежей:

Ориентация: Изменения ориентации
символа не меняют его значения.
Ширина линии: Ширина линии не меняется
значение, но может использоваться для акцента.
Увеличение или уменьшение: Нет смысла
связаны с разными размерами символов.

Символ клеммы (o): Этот символ может быть
добавлены в точки крепления соединительных линий
к графическому символу.

Вы также можете задаться вопросом, какую часть сайта включить в диаграмму.

Обычный уровень детализации, на котором следует остановиться, — это когда вы включили все распределительное оборудование.

Это означает, что когда у вас есть все панели управления и ЦУД, вы можете перейти к использованию расписаний оборудования в сочетании с однолинейной схемой.

Также можно создать сопроводительную документацию, включающую более подробную информацию об оборудовании и обеспечивающую удобочитаемость самой электрической схемы.

Соедините символы схемы

Для начала соедините электрические символы одной линией.

Вы можете использовать горизонтальную линию для обозначения части распределительного оборудования, такого как распределительное устройство, ЦУД, разветвитель или панель.

Вы заметите, что на этой схеме отсутствуют кабели, их можно добавить без символа, используя несколько стрелок и аннотацию.

Указывает на разделение оборудования

Вы также можете группировать символы, используя штрихпунктирную рамку, чтобы указать, что они являются частью одной единицы оборудования.

Здесь было добавлено обозначение кабелей с использованием петли с линией, указывающей на данные кабеля, и штрихпунктирными прямоугольниками для оборудования, заключенного вместе.

Здесь показаны три основные части: входной предохранительный разъединитель, трансформатор и главное распределительное устройство.

Эту информацию легко указать, и она может быть очень полезна при определении того, как что-то должно быть обесточено.

Добавить данные об оборудовании

После того, как вы разобрались со всеми символами и соединениями, вы можете начать добавлять информацию об оборудовании.

Здесь я добавил данные об оборудовании, которые обычно находятся на электрической схеме.

Количество добавляемой информации может варьироваться в зависимости от того, для чего она используется.

Информация об электрооборудовании

На однолинейном чертеже представлена ​​схема передачи различных типов информации об энергосистеме.

Наиболее важная информация, которую необходимо указать: 

  1. Входящее рабочее напряжение 
  2. Номинальный ток оборудования
  3. Идентификационные названия оборудования
  4. Номинальные значения напряжения, частоты, фаз и тока короткого замыкания на шине
  5. Размеры кабелей, количество кабелей и длина
  6. Тип подключения трансформатора, кВА, напряжение и импеданс
  7. Напряжение генератора и кВт
  8. Двигатель
  9. л.с.
  10. Коэффициенты тока и напряжения измерительных трансформаторов
  11. Номера устройств реле

Снова взглянув на нашу диаграмму, мы можем разделить информацию на напряжение, силу тока и импеданс, чтобы понять, что включено для каждой единицы оборудования.

Большую часть этого можно найти на паспортных табличках оборудования.

Напряжение

Входное напряжение составляет 12,47 кВ и подается на первичную обмотку трансформатора.

Трансформатор понижает напряжение до 600 В.

От вторичной обмотки трансформатора до распределительного щита 600 В. .

Сила тока

Номинальный ток:

Номинальный ток — это максимальное количество непрерывного тока, которое оборудование может пропускать без ухудшения.

Сначала найдем номинальные токи оборудования:

  • Отключение, 150 А
  • Предохранитель, 140 А
  • Автоматический выключатель, 2000 А 

Номинальный ток трансформатора напрямую не указан, но эта информация включена в номинальную мощность 1500 кВА.

  • 1500 кВА / 12,47 кВ / √ 3 = 69.5 А 
  • 1500 кВА / 0,6 кВ / √ 3 = 1443,5 А 

В кабелях не указаны их номинальные токи, но общую информацию можно найти в таблицах допустимой нагрузки кабелей для данного размера.

Номинальный ток короткого замыкания: 

Номинальный ток короткого замыкания — это максимальный ток, который часть оборудования может временно выдержать без повреждения.

На входе могут быть добавлены доступные данные о коротком замыкании для трехфазного замыкания и замыкания на землю, если они получены от коммунального предприятия.

Этот ток затем используется для расчета максимального короткого замыкания в любом месте системы и сравнения с характеристиками выдерживаемости оборудования.

На этой диаграмме показан только номинальный ток короткого замыкания распределительного щита 86 кА, но у каждой единицы оборудования есть ограничение.

Номинал прерывания: 

Максимальный ток, который устройство может безопасно прерывать, называется номиналом прерывания.

На этой диаграмме не показаны номиналы прерывания, но разъединитель с предохранителем и автоматический выключатель должны иметь рейтинг прерывания.

Полное сопротивление

Полное сопротивление влияет на величину рассеиваемого тока и используется для определения потоков нагрузки и уровней короткого замыкания.

Единственным оборудованием, для которого здесь указано полное сопротивление, является трансформатор на уровне 5,83 %.

Размер и длина кабеля также могут быть использованы для приблизительного импеданса.

Другие части оборудования будут иметь пренебрежимо малый импеданс.

Реле

В более крупных системах реле можно использовать в сочетании с автоматическими выключателями.

Существует множество различных функций и номеров реле, связанных с каждым типом.

Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых.

  • 50 — Реле максимального тока мгновенного действия
  • 51 — Реле максимального тока переменного тока с выдержкой времени
  • 86 — Реле блокировки, главное реле отключения
  • 87 — Дифференциальное реле защиты

Для получения полной информации см. IEEE Std. C37.2 Функциональные номера устройств стандартной системы электроснабжения.

Включение реле и трансформаторов тока важно для понимания того, какие средства защиты используются.

Некоторые сайты могут создать отдельный документ для указания сигналов управления реле, но также возможно поместить эти сигналы непосредственно на SLD.

На схеме показано применение выкатного высоковольтного выключателя на 13,8кВ, отмеченного двойными стрелками.

На выкатной выключатель поступает сигнал управления, показанный красной пунктирной линией, который поступает от реле.

Реле показывают трансформаторы тока (ТТ), к которым они подключены, а ТТ показывают коэффициент трансформации ТТ.

Номера устройств могут быть объединены, если устройство имеет несколько функций (50/51).

Существуют также буквенные суффиксы, которые можно использовать с номером устройства для обозначения защиты нейтрали или заземления (50N/50G).

Вы также можете видеть, что дифференциальное реле 87 подключено к реле над и под ним. Это показывает, что он использует те же данные КТ.

Основная надпись

Основная надпись помогает управлять документацией, отслеживая изменения и даты на чертеже.

Обычно он находится в правом нижнем углу, но также включает рамку вокруг всей диаграммы.

Одна из первых вещей, которую нужно проверить, прежде чем вы начнете смотреть на однолинейный чертеж, — это исправления.

Это список изменений, внесенных в документ, с указанием даты.

Также стоит отметить, что только то, что дата ревизии недавняя, не всегда означает, что весь чертеж актуален.

В этом примере вы можете видеть, что чертеж используется для тендера, строительства, исполнительного производства, дополнений и удалений.

При внесении изменений способ сообщить, что именно изменилось на чертеже, состоит в том, чтобы обвести изменение «облаком изменений».

Здесь размер основного входного предохранителя изменился на 100А с 80А.

Это изменение будет связано с буквой версии, которую также можно разместить непосредственно рядом с облаком на диаграмме.

В следующем разделе перечислены справочные чертежи, что позволит вам найти информацию в других документах.

Также должен быть раздел, в котором перечислены люди, которые нарисовали рисунок, руководили проектом, даты и их компания.

Компания-заказчик, название чертежа, номер чертежа и редакция также указаны в нижнем углу.

Теперь ваша очередь

  • Была ли эта статья полезной?
  • Вам нужно больше информации о том, как читать электрические схемы?
  • Теперь вы чувствуете, что умеете рисовать принципиальную схему?
  • Вы уже запустили свою одиночную линию?

Дайте нам знать в комментариях ниже!

Как читать и интерпретировать однолинейные схемы. Часть вторая ~ Электрические ноу-хау


Сегодня мы объясним следующее:


  • Данные регуляторов напряжения,

  • Данные трансформаторов,

  • Данные распределительного устройства.

 


 

Однострочный перевод Диаграмма – часть вторая

 

 

 

Интерпретация однолинейных диаграмм объясняется в этом разделе под следующими основными темами:

 

  1. Информационные элементы

  2. Детали Варианты

  3. Отношения между однолинейными диаграммами и соответствующими справочными документами.

 

 


 

D.1- Информационные элементы

 

Следующие информационные элементы однострочного диаграмма объясняется в этом разделе:

 

  1. Точка подключения к коммунальному предприятию,

  2. Идентификация автобусов, подстанций, генераторов, двигателей и другого оборудования,

  3. Данные основных узлов кольца,

  4. Данные автоматического регулятора напряжения,

  5. Данные силового трансформатора,

  6. Данные распределительного устройства,

  7. Номиналы защитных устройств,

  8. Данные измерительного трансформатора,

  9. Данные устройств измерения, ретрансляции и управления,

  10. Доступные данные тока короткого замыкания,

  11. Состояние переключателя или прерывателя,

  12. Системы блокировки с ключом,

  13. Логика отключения защитного реле,

  14. Данные генератора,

  15. Загрузить данные банка,

  16. Данные подключенной нагрузки,

  17. Кабельные номиналы,

  18. Рейтинг автобусов,

  19. Будущая установка.

 

 


 

В этих статьях мы будем использовать приведенную ниже однолинейную диаграмму. за объяснение того, как интерпретировать этот тип электрических схем. Вы можете загрузите PDF-копию этой однолинейной схемы, перейдя по ссылке.

 

 

Рис.1 

 



 

D.1.4 Данные регуляторов напряжения



 

Функция:

 

Автоматический регулятор напряжения (АРН) представляет собой устройство, предназначенное для автоматического регулирования напряжения, т. е. для преобразования колеблющегося уровня напряжения в постоянный уровень напряжения

 

Зачем нам нужен регулятор напряжения?

 

Вариация напряжение может иметь пагубные последствия для коммунальных служб и их клиентов; мы использовать AVR для предотвращения жалоб клиентов, потери дохода из-за ненормального напряжение и повышенные затраты из-за более высоких потерь в линии.

 

Типы:

 

Как правило, автоматические ступенчатые регуляторы напряжения переменного тока, применяемые в распределительных сетях коммунальных предприятий, бывают двух различных типов, а именно:

 

  1. Среднее напряжение (механическое)
  2. Регуляторы низкого напряжения (механические или электронные).

 

Различия в их работе и дизайне ясно демонстрируют, что их применение не одно и то же:

 

  1. Регуляторы среднего напряжения, которые в основном используются в электроэнергетике для компенсации падения напряжения в фидерах или распределительных сетях. Термин «ступенчатый регулятор напряжения» часто используется для обозначения АРН коммунального предприятия.
  2. Регуляторы низкого напряжения предназначены для защиты устройств конечного пользователя от перенапряжения и пониженного напряжения.

 

Диапазон регулирования АРН

 

  • Регулятор напряжения может также выполнять функцию повышения или понижения напряжения, посредством чего номинальное входное напряжение преобразуется в другой уровень выходного напряжения.
  • Ступенчатые регуляторы напряжения
  • для электросетей обычно допускают максимальный диапазон регулирования напряжения ±10 % от входного сетевого напряжения с 32 ступенями по 5/8 % или 0,625 %. Получается по 16 шагов для снижения и повышения — 5/8% x 16 шагов = 10%. Для регулятора напряжения с возможностью повышения или понижения диапазоны входного и выходного напряжения обычно применяются к входному и выходному напряжениям.

 

Подключение блоков АРН Схема питания и нагрузки:

 

Автоматические регуляторы напряжения могут быть предназначен для однофазных или трехфазных приложений переменного тока в соответствии со следующими аранжировки:

 

A- Однофазный АРН с 3-фазным питанием и тремя фазные нагрузки

Коммунальные службы обычно используют один фазные автоматические регуляторы напряжения, объединенные вместе для обеспечения напряжения регулирование на три фазы. Часто это устройства «баночного типа», устанавливаемые на столб. на улице.

 

B- Однофазный АРН с 3-фазным питанием и однофазные нагрузки

Одинокий фазные автоматические регуляторы напряжения могут также использоваться там, где трехфазное источник используется для питания трех однофазных нагрузок.

 

C- Трехфазный АРН с 3-фазным питанием и однофазные нагрузки

Большинство трех фазные АРН также могут использоваться для питания однофазных нагрузок.

 

 

Примечания:

 

  • Для трехфазных нагрузок обычно более выгодно использовать трехфазный АРН.

  • Трехфазный автоматический регулятор напряжения может регулировать все три фазы вместе или каждую фазу независимо, в зависимости от конструкции АРН.

  • При работе с трехфазным питанием нередко можно обнаружить, что одна фаза имеет «высокий» уровень напряжения, а другая — «низкий» уровень напряжения. В этой ситуации ограничение уровня напряжения всех трех фаз одновременно, вверх или вниз на одинаковую величину, может не дать удовлетворительных результатов.

  • Независимая регулировка фаз часто является предпочтительным методом, поскольку обычно обеспечивает лучший баланс между фазами напряжения. Большие различия в уровнях напряжения между фазами могут привести к преждевременному выходу из строя электрических устройств из-за перегрева или вибрации.

 

 

Однофазный Подключение питания блоков AVR

 

Сингл фазные блоки AVR могут быть подключены как однофазная или трехфазная цепь в соответствии с следующую схему подключения:

 

 

3 шт. одного фазные блоки AVR могут быть подключены как треугольник или Y банк, как показано в приведенном выше подключении. диаграмма.

 

Примечания:

 

 

Данные AVR:

 

  • Тип: для установки на столб или на площадку станции,
  • Диапазон напряжения,
  • КВА рейтинг,
  • Рейтинг BIL,
  • Процент регулирования.

 

На рис.1 отмечена следующая информация:

 


  • Тип: на столбе
  • Диапазон напряжения: 13,8 кВ
  • КВА мощность: 125 кВА
  • Процент регулирования: ±10%



 

D.1.5 Данные трансформаторов

 


 

Функция:

 

Трансформатор — это устройство, которое преобразует электрическую мощность в системе переменного тока из одного напряжения или тока в другое напряжение или ток.

 

Принцип действия:

 

 

  • Трансформаторы работают по принципу индукции, как показано на рисунке ниже. Когда магнитное поле проводника, по которому течет ток (первичная катушка), перемещается по другому проводнику (вторичной катушке), во втором проводнике за счет индукции создается напряжение.
  • Трансформаторы
  • могут «повышать» или «понижать» напряжение в зависимости от соотношения первичных и вторичных обмоток. Повышение означает, что выходное напряжение (вторичное) выше, чем входное. Шаг вниз означает, что выходное напряжение меньше входного.

 

 

Метод классификации:

  

Трансформаторы идентифицируются символами в соответствии с их функциями в соответствии с приведенным выше рисунком и классифицируются в соответствии с:

  

  1. Способ охлаждения
  2. Количество фаз
  3. Назначение
  4. Изоляция между обмотками
  5. Способ монтажа
  6. Сервис

  

Для получения дополнительной информации о конструкции, классификации и типах трансформаторов, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим курсом « EP-3: Электроснабжение – Курс трансформаторов »

 

Где были/будут разъяснены следующие темы:

 

  • Конструкция трансформатора,
  • Тип трансформатора,
  • Компоненты трансформатора,
  • Трансформатор К-фактора,
  • Аксессуары для трансформаторов,
  • Запараллеливание трансформатора,
  • Защита трансформатора,
  • Номиналы трансформатора,
  • Данные паспортной таблички трансформатора,
  • Проверка трансформатора,
  • Поиск и устранение неисправностей трансформатора,
  • Словарь-трансформер.

  

 

Данные силового трансформатора

  

Для каждого символа силового трансформатора, который появляется на однолинейной схеме, рядом с символом печатается следующая информация:

   

 

  • Примечание, показывающее, представляет ли символ одиночного трансформатора группу из трех однофазных трансформаторов, трехфазный трансформатор или однофазный трансформатор,
  • Мощность кВА с соответствующими обозначениями класса охлаждения,
  • Номинальные первичные и вторичные напряжения,
  • Полное сопротивление в процентах,
  • Диаграмма полярности обмотки.

 

 

На рисунке ниже отмечена следующая информация:

  

  • Цепь 3-х фазная, 4-х полосная с частотой 60Гц.
  • Символ трансформатора со следующими данными 3,750 МВА определяет, что этот трансформатор имеет мощность 3,750 МВА
  • Обмотка высокого напряжения рассчитана на 13,8 линейных киловольт (кВ), а обмотка низкого напряжения рассчитана на 380 Y линейных вольт / 220 линейных вольт.
  • Трансформатор соединен высоковольтным треугольником, низковольтным треугольником, а низковольтная нейтраль заземлена.

 

 

На рисунке ниже отмечена следующая информация:

 

 

  • Цепь 3-х фазная, 4-х полосная с частотой 60Гц.
  • имеется символ трансформатора со следующими данными 15/20 МВА OA/FA, идентифицирующий этот трансформатор как имеющий мощность 15 МВА при использовании охлаждающего оборудования класса OA (масляное и воздушное) и мощность 20 МВА при использовании его FA (вентиляторы и воздушное) охлаждающее оборудование.
  • Обмотка высокого напряжения рассчитана на линейное напряжение 69 киловольт (кВ), а обмотка низкого напряжения рассчитана на линейное напряжение 13,8 киловольт.
  • В примечании Z=7,6% указано, что импеданс трансформатора составляет 7,6%. Если не указано иное, полное сопротивление, показанное на однолинейной диаграмме, основано на номинальных характеристиках трансформатора.
  • Схема полярности указывает на то, что трансформатор соединен высоковольтным треугольником, низковольтным треугольником, а низковольтная нейтраль заземлена.

 

 

 


 

D.1.6 Данные распределительного устройства

 


 

Определение:

 

Распределительное устройство – это основное правило. Промышленность использует его для обозначения «узлов коммутации и отключающие устройства, а также контрольные, измерительные, защитные и регулирующие оборудование. »

 

Функция:

 

 

Типы:

 

Распределительное устройство может быть разделены на многие типы в соответствии со многими классификационными факторами, подобными этим включены в изображение ниже.

 

 

Большинство важные классификации следующие::

 

1- Согласно Их уровень напряжения:

 

 

2- Согласно Их местонахождение:

 

  • ЗРУ,

  • ОРУ.

 

3- Согласно Их функция:

 

  • Дистрибьюторы МВ,

  • Дистрибьюторы НВ,

  • ЦУП (центр управления двигателем),

  • Центр нагрузки (MDB, SMDB и DP),

  • Контроль и/или мониторинг,

  • PFC (коррекция коэффициента мощности),

  • Синхронизация,

  • Зарядка,

  • АВР,

  • Управление освещением,

  • Питающие столбы.

 

 


 

Строительство КРУ

 

Первый: Средний Распределительное устройство напряжения

 

Типичная среда распределительное устройство напряжения имеет:

 

  • Съемные автоматические выключатели среднего напряжения

  • Отдельные купе для основного автобуса

  • Отдельные отсеки для подключения входящей/исходящей линии

  • Отдельные отсеки для автоматических выключателей, аппаратуры управления и другого вспомогательного оборудования

  • Изолированная главная шина и соединения

  • Металлические перегородки, разделяющие каждую вертикальную конструкцию и каждое отделение внутри каждой конструкции.

Распределительное устройство среднего напряжения в металлическом корпусе

 

Распределительное устройство среднего напряжения в металлическом корпусе по сравнению с распределительным устройством среднего напряжения в металлическом корпусе

  • Распределительное устройство среднего напряжения в металлическом корпусе: конструкции (и отсеки внутри каждой конструкции) физически отделены друг от друга заземленными металлическими перегородками.

  • Распределительное устройство среднего напряжения в металлическом корпусе: (часто связанное с оборудованием низкого напряжения) включает оборудование в отдельные металлические вертикальные конструкции. Однако отсеки не отделены друг от друга металлическими перегородками.

 

 

Второй: Распределительное устройство низкого напряжения

 

Все распределительные устройства низкого напряжения могут использоваться в качестве служебных электрических вводов. распределительное оборудование или в качестве нагрузки центр или который подает питание на ряд меньших цепей. это делится на:

 

  1. распределительное устройство,

  2. распределительные щиты,

  3. Щитовые панели.

 


 

1- Распределительное устройство

 

Низкий распределительное устройство напряжения обеспечивает централизованное управление и защиту низкого напряжения силовое оборудование и цепи в промышленности, торговле и коммунальном хозяйстве установки, включающие трансформаторы, генераторы, двигатели и фидеры питания схемы.

Распределительное устройство низкого напряжения

 

Низкий распределительное устройство напряжения состоит из следующих компонентов:

 

  • Выкатные силовые выключатели низкого напряжения,

  • Ячейки автоматических выключателей,

  • Первичные и вторичные силовые соединения,

  • Вторичные отсеки управления,

  • Строений,

  • Сборные шины (главные и секционные)

  • Зоны терминации клиентов.

 

Распределительное устройство обычно устанавливается на самом высоком уровне энергосистемы. Кабели или Кабелепроводы могут использоваться для подачи питания от распределительного устройства в другие распределительные щиты, щиты или главные нагрузки.



 

2- Распределительные щиты

 

Для здания или объекты большего масштаба, большая одиночная панель, каркас или сборка панели могут быть использованы для установки выключателей максимального тока и защитных устройства, шины и другое оборудование. Эти напольные, отдельно стоящие решения называются распределительными щитами. Распределительные щиты чаще всего доступны с фронтальные, установленные на полу и вплотную к стене.

 

Распределительные щиты

 

основные компоненты распределительного щита включают:

 

Там четыре основных типа конструкции, общие для всех распределительных щитов, но все распределительные щиты не используют все эти типы структур:

 

А- Структура главных распределительных щитов: 

Это содержит главные разъединители или основные наконечники. Он часто содержит защиту от перенапряжения, полезность и/или измерительное оборудование заказчика.

 

Б- Вытяжная конструкция:

Это представляет собой пустой корпус с пустым пространством, через которое можно протянуть кабели. Он обычно используется с распределительными щитами служебного входа, где проходит через пол. Обслуживание может быть подано сверху без каких-либо открытых проводники.

 

С-А Структура распределения:

Он делит и отправляет питание на устройства защиты ответвления, а затем на ответвление цепи для питания последующих нагрузок. Власть переходит от входящей структуры к структура распределения через кросс-шину.

 

Д- Структура распределительного щита Integrated Facility System (IFS):

Это включает в себя щиты, сухие трансформаторы, безобрывные переключатели и глухую заднюю панель. поддоны для полевого монтажа другого оборудования. IFS удобна, когда панели а трансформаторы сухого типа используются в одном помещении с распределительными щитами по мере возможности уменьшить потребность в линейном пространстве стены и площади, необходимой для оборудования. Ключевое преимущество IFS заключается в том, что он значительно сокращает время монтажа и подключения и количество единиц оборудования, которое необходимо обработать.

 

Интегрированная служебная система (IFS) Коммутатор

 

 


 

3 панели

 

А щит — это компонент системы распределения электроэнергии, который разделяет подача электроэнергии в ответвленные цепи, обеспечивая при этом защитную предохранитель или автоматический выключатель для каждой цепи в общем корпусе. По сути, щиты используются для защиты от электрических перегрузок и коротких замыканий цепей при распределении электроэнергии по всему зданию или сооружению.

Панели

 

Основные компоненты щита обычно включают:

 

Панели может быть установлен с использованием одного из двух распространенных подходов; заподлицо или поверхность установлен. При скрытом монтаже панель размещается в углублении между шпильки стены. При поверхностном монтаже панель выступает из стена.

 

Панели часто классифицируются по их общему применению на:

 

  1. освещение и приборы

  2. мощность.

 

Щиты освещения и электроприборов имеют защиту от перегрузки по току и средство для отключения освещения, приборов, розеток и другой малой нагрузки схемы. Все остальные щиты используются для питания и могут также питать другие панели, двигатели и трансформаторы в общей мощности здания или объекта системы распределения.

 

 


 

Распределительное устройство Данные о рейтинге

 

Распределительное устройство данные рейтинга, которые должны появиться на однолинейной диаграмме, будут следующими:

 

 

В нашем примере для КРУНН приведены следующие данные:

 

 

Согласно приведенному выше определению распределительного устройства, его можно разбить на разные части следующим образом:

 

В следующей статье мы объясним данные требуется на одной схеме лжи для каждой части КРУ из вышеприведенного перечня. Так, пожалуйста, продолжайте следить.

 

предыдущие и связанные статьи перечислены в таблице ниже:

 

Тема предыдущей статьи

Артикул

1- Обзор статей/курсов, дающих предварительную объяснение различных типов Электрические чертежи.

2- Глоссарий электрических чертежей.

 

3- Ресурсы, используемые для чтения и интерпретации электрических чертежей.

 

4- Электрические символы и сокращения

5- Электрические сокращения

6- Устройство Номера функций

7- Методы черчения с использованием графических символов и сокращений

 

8- Основные элементы электрических чертежей
9- Типы электрических чертежей
9.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *