ГОСТ 2.721-74. ОСТ 2.721-74. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения (42659)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ стандарт СОЮЗА ССР
ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
ГОСТ 2.721-74
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ стандарт СОЮЗА ССР
Единая система конструкторской документации ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ.ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ Unified system for design documentation.Graphical designations in schemes.Graphical symbols of general use |
ГОСТ2.721-74 |
Дата введения 01.07.75
1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения общего применения на схемах, выполняемых вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. Обозначения направлений распространения тока, сигнала, информации и потока энергии, жидкости и газа должны соответствовать приведенным в табл. 1.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
3. Обозначения направления движения должны соответствовать приведенным в табл. 2.
4. Обозначения линий механической связи должны соответствовать приведенным в табл. 3.
5. Обозначения передачи движения должны соответствовать приведенным в табл. 4.
4, 5. (Измененная редакция, Изм. № 1).
6. Обозначения регулирования, саморегулирования и преобразования должны соответствовать приведенным в табл. 5.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
7. Обозначения элементов привода и управляющих 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.
6б; обозначения электрических связей, проводов, кабелей и шин — в табл. 6в; обозначения рода тока и напряжения — в табл. 6г; обозначения видов 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. 6к; 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.(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
8. Размеры условных графических обозначений должны соответствовать приведенным в табл. 7.
9. Термины, применяемые в стандарте, и их пояснения приведены в приложении 1. Размеры (в модульной сетке) условных графических обозначений приведены в приложении 2.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).
Таблица 1
Наименование |
Обозначение |
1. Распространение тока, сигнала, информации и потока энергии: |
|
а) в одном направлении |
|
б) в обоих направлениях неодновременно |
|
в) в обоих направлениях одновременно |
|
1.1. Направление тока, сигнала, информации и потока энергии: |
|
а) передача |
|
б) прием |
|
1.2. Распространение энергии в направлениях: |
|
а) от токоведущей шины |
|
б) к токоведущей шине |
|
в) в обоих направлениях |
|
2. Поток жидкости: |
|
а) в одном направлении (например, вправо) |
|
б) в обоих направлениях |
|
3. Поток газа (воздуха): |
|
а) в одном направлении (например, вправо) |
|
б) в обоих направлениях |
|
Примечания к пп. 2 и 3: |
|
1. Если необходимо уточнить рабочую среду в трубопроводах, то следует применять обозначения по ГОСТ 3464-63. |
|
2. При выполнении схем автоматизированным способом допускается вместо зачернения применять наклонную штриховку, например, поток жидкости |
Таблица 2
Наименование |
Обозначение |
1. Движение прямолинейное: |
|
а) одностороннее |
|
б) возвратное |
|
в) одностороннее с выстоем |
|
г) возвратное с выстоем |
|
д) одностороннее с ограничением. |
|
Примечания. Если необходимо указать, что перемещение осуществляется на определенное расстояние, то значение расстояния следует проставлять над изображением стрелки, например, перемещение на 40 мм |
|
е) возвратно-поступательное |
|
2. Движение вращательное: |
|
а) одностороннее |
|
б) возвратное |
|
в) одностороннее с выстоем |
|
г) с ограничением движения в направлении вращения. |
|
Примечание. Если необходимо указать, что поворот осуществляется на определенный угол, то значение угла поворота следует проставлять над изображением стрелки, например, поворот осуществляется на угол 450 |
Таблица 3
Наименование |
Обозначение |
1. Линия механической связи в гидравлических и пневматических схемах |
|
2. Линия механической связи в электрических схемах. |
|
Примечание. При небольшом расстоянии между элементами и их составными частями допускается применять следующее обозначение |
|
2а. Линия механической связи с эластичным элементом |
|
3. Разветвление линии механической связи в электрических схемах: |
|
а) под углом 90° |
|
б) под углом 45° |
|
4. Пересечение линий механической связи в электрических схемах: |
|
а) под углом 90° |
|
б) под углом 45 |
Таблица 4
Наименование |
Обозначение |
1. Линия механической связи, передающей движение: |
|
а) прямолинейное одностороннее в направлении, указанном стрелкой |
|
б) прямолинейное возвратное |
|
в) прямолинейное с ограничением с одной стороны |
|
г) прямолинейное возвратно-поступательное с ограничением с двух сторон |
|
с ограничением с одной стороны |
|
д) вращательное по часовой стрелке (наблюдатель слева) |
|
допускается указывать частоту вращения, например, 40 мин-1 |
|
е) вращательное в обоих направлениях |
|
ж) вращательное в обоих направлениях с ограничением с одной стороны |
|
з) вращательное в обоих направлениях с ограничением с двух сторон |
|
допускается указывать угол поворота, например, 120° |
|
и) вращательное в одном направлении с ограничением |
|
2. Линия механической связи, срабатывающей периодически (передача периодических движений). |
|
Примечание. Если необходимо указать частоту срабатывания, то значение частоты следует проставлять около знака периодичности, например, линия механической связи с частотой срабатывания 17 с-1 |
|
3. Линия механической связи со ступенчатым движением. |
|
Примечание. При необходимости следует обозначать число ступеней, например 5 |
|
4. Линия механической связи, имеющей выдержку времени: |
|
а) при движении вправо |
|
б) при движении влево |
|
в) при движении в обоих направлениях. |
|
Примечания: |
|
1. Замедление происходит при движении в направлении от дуги к центру |
|
2. Если необходимо указать значение выдержки времени, то его следует проставлять около знака выдержки времени, например, линия механической связи, имеющей выдержку времени 5 с при движении вправо |
|
5. Линия механической связи с автоматическим возвратом до состояния покоя после исчезновения приводящей силы. Возврат в направлении, указанном стрелкой |
|
6. Движение винтовое: |
|
а) вправо |
|
б) влево |
|
Таблица 5
Наименование |
Обозначение |
1. Регулирование задействованием органов управления: |
|
а) линейное |
|
б) нелинейное. |
|
2. Регулирование автоматическое: |
|
а) линейное |
|
б) нелинейное |
|
3. Саморегулирование, вызванное физическими процессами или величинами: |
|
а) линейное |
|
б) нелинейное |
|
Примечания: |
|
1. При необходимости уточнения характера регулирования следует применять следующие обозначения: |
|
а) регулирование плавное |
|
б) регулирование ступенчатое |
|
в) регулирование подстроенное |
|
2. При выполнении указания способа регулирования следует применять следующие обозначения: |
|
а) регулирование ручкой, выведенной наружу |
|
б) регулирование инструментом; элемент регулирования (например ось потенциометра) выведен наружу |
|
в) регулирование инструментом; элемент регулирования (например, ось потенциометра) находится внутри устройства |
|
г) при выполнении схем автоматизированным способом допускается вместо зачернения применять наклонную штриховку |
|
3. Около квалифицирующего символа допускается указывать уточняющие данные, например: |
|
а) регулирование при токе, равном нулю |
|
б) регулирование линейное при напряжении равном нулю |
|
в) функциональная зависимость регулирования, например логарифмическая зависимость |
|
г) при изображении ступенчатого регулирования допускается указывать число ступеней, например, регулирование пятиступенчатое |
|
д) при необходимости указания направления движения органа регулирования, при котором происходит увеличение регулируемой величины, используют стрелку, например, регулирование ручкой, выведенной наружу |
|
4. Обозначение в соответствии с пп. 1-3 должно пересекать условное графическое обозначение, с которым оно применяется, например: |
|
а) конденсатор с подстроечным регулированием |
|
б) усилитель с автоматическим регулированием усиления |
|
5. Функция преобразования, например, аналого-цифрового |
X/Y A/D |
(Измененная редакция, Изм. № 4).
Таблица 6
Наименование |
Обозначение |
1. Фиксирующий механизм: |
|
а) общее обозначение |
|
б) в положении фиксации |
|
в) приобретающий положение фиксации после передвижения вправо |
|
г) приобретающий положение фиксации после передвижения влево |
|
д) приобретающий положение фиксации после передвижения вправо и влево |
|
2. Механизм с защелкой: |
|
а) общее обозначение |
|
б) препятствующий передвижению влево в фиксированном положении |
|
в нефиксированном положении |
|
в) препятствующий передвижению вправо в фиксированном положении |
|
в нефиксированном положении |
|
г) препятствующий передвижению в обе стороны. |
|
Примечание к пп. 1 и 2. При необходимости следует указывать способ возврата механизма в исходное положение, например, электромагнитом |
|
3. Механизм свободного расцепления |
|
4. Муфта. Общее обозначение: |
|
а) выключенная |
|
б) включенная |
|
5. Тормоз: |
|
а) общее обозначение |
|
б) в отпущенном состоянии |
|
в) в состоянии торможения. |
|
Примечание к пп. 4 и 5. При необходимости следует указывать способ включения муфты или тормоза, например, электромагнитом |
|
6. Поводок |
|
7. Кулачок |
|
8. Линейка (рейка). |
|
Примечание. При необходимости следует указывать направление движения |
|
9. Пружина |
|
10. Толкатель |
|
11. Ролик |
|
12. Ролик, срабатывающий в одном направлении. |
|
Примечание к пп. 1-12. При необходимости указания конкретных видов элементов привода следует применять обозначения по ГОСТ 2.770-68 |
|
13. Привод ручной: |
|
а) общее обозначение |
|
б) приводимый в движение ключом |
|
в) приводимый в движение несъемной рукояткой |
|
г) приводимый в движение съемной рукояткой |
|
д) приводимый в движение маховичком |
|
е) приводимый в движение нажатием кнопки |
|
ж) приводимый в движение нажатием кнопки с ограниченным доступом |
|
з) приводимый в движение вытягиванием кнопки |
|
и) приводимый в движение поворотом кнопки. |
|
Примечание к пп. 13е-13и. Предполагается, что привод кнопками имеет самовозврат. |
|
к) приводимый в движение рычагом |
|
л) аварийного срабатывания |
|
м) приводимый в движение эффектом близости |
|
н) приводимый в движение прикасанием |
|
о) приводимый в движение с помощью электромагнитной защиты по типу перегрузки |
|
п) приводимый в движение с помощью электрических часов |
|
14. Привод ножной |
|
14а. Привод другими частями тела |
|
15. Другие приводы: |
|
а) аккумулятор механической энергии, общее обозначение. |
|
Примечание. При необходимости внутри квадрата помещают сведения о виде энергии |
|
б) электромагнитный |
|
в) пневматический или гидравлический |
|
г) электромашинный |
|
д) тепловой (двигатель тепловой) |
|
е) мембранный |
|
ж) поплавковый |
|
з) центробежный |
|
и) с помощью биметалла |
|
к) струйный |
|
л) кулачковый |
|
м) привод линейкой (рейкой) |
|
и) пиропатрон |
|
о) привод механической пружиной |
|
п) привод шестеренчатый |
|
р) привод щупом или прижимной планкой |
Скачать бесплатно
Обозначение контура заземления на схеме
ГОСТ Система проектной документации для строительства. System of design documents for construction. Rules of industrial process automation working documentation execution.
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:
- ГОСТ 2.721—74
- ГОСТ 2.721-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения
- Краткий обзор условных обозначений, используемых в электросхемах
- Как обозначается место заземления оборудования?
- Как обозначается знак заземления в электроустановках
- Заземление
- Обозначение электророзетки на схеме
- Как обозначается знак заземления в электроустановках. Заземление на схеме размеры
- Обозначение заземления на чертежах
- Корпуса, контуры, заземление.
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Измерение сопротивления заземляющих устройств
ГОСТ 2.721—74
Защитным заземлением называется электрическое соединение электроустановки или какой-либо части электрической цепи с заземляющим устройством для снижения уровня напряжения прикосновения до безопасного значения.
Заземление является основным техническим мероприятием для обеспечения безопасности от поражения электрическим током. В случае неисправности электрооборудования, например, замыкании какой-то части электросхемы на корпус, на нем наводится электрический потенциал. Окружающие предметы батареи отопления, влажный пол и так далее , как правило, имеют нулевой потенциал, поскольку уже соединены с землей.
В таком случае при касании корпуса оборудования образуется разность потенциалов и через тело человека начинает проходить ток. Величина тока более 0. Некоторые устройства, например импульсные блоки питания, конструктивно имеют соединение электрической схемы с корпусом. Заземление делается для того, чтобы снизить разность потенциалов. Если электрическое сопротивление заземляющих устройств будет меньше сопротивления человеческого тела, то большая часть тока пойдет по заземляющему проводнику.
Также защитное заземление выполняется для аварийного отключения оборудования. Если в случае незначительной утечки заземление просто снижает уровень потенциала на корпусе, то при коротком замыкании элементов электрической цепи особенно фазного провода на корпус, через заземляющее устройство будет протекать значительный ток, который вызовет срабатывание элементов защиты и отключение устройства от электрической сети.
Заземление может быть естественным или искусственным. Естественным заземлением называется конструкция, находящаяся в грунте, например железобетонный фундамент зданий или водопроводные трубы. Поскольку параметры таких конструкций ничем не регламентируются и не поддаются измерениям, то понятно, что такое заземление использовать нельзя. Искусственным заземлителем называется стержень из металла, заглубленный в грунт.
Количество и глубина залегания стержней заземления регламентируются нормативной документацией и зависят как от состояния грунта, так и от характера заземляемых устройств. Необходимость выполнять заземление в большей мере беспокоит владельцев частных домов. В многоквартирных домах подводка электропитания выполняется по трехфазной системе, в которой предусмотрено заземление.
Здесь достаточно проложить отдельный проводник заземления с сечением, не меньшим сечения проводов электропроводки. Обычно заземление выполняется медным проводником сечением от 10 мм 2. С одной стороны заземляющий проводник подсоединяется к клемме заземления на щите распределения питания, а с другой выполняется подключение заземляемых устройств. Современная бытовая техника комплектуется шнурами питания, вилка которых имеет клеммы для подключения заземления.
Следовательно, розетки также имеют соответствующие контакты. Когда применяется обычная двухштыревая вилка питания, на корпусе прибора предусмотрено место подключения заземляющего проводника. Оно обозначается символом заземления. В идеальном случае проводку в доме нужно выполнить трехжильным кабелем, одна из жил которого окрашена в желто-зеленый цвет.
В большинстве стран этим цветом обозначается заземляющий проводник. Нельзя в одной точке сосредотачивать подключение нескольких заземляемых устройств. Также недопустимо последовательное заземление. Например, если в помещении установлены стиральная машинка и бойлер, то нельзя:. К общему заземляющему проводу прокладываются отдельные проводники от каждого устройства по отдельности. Заземление на предприятиях, как правило, выполняется в виде металлической шины, проложенной по периметру помещения.
Такая шина называется групповой шиной заземления. Ширина и толщина шины, а, следовательно, ее сопротивление должны быть такими, чтобы при максимальном удалении заземляемого устройства на ней не возникало значительного падения напряжения. Заземляющим контуром называется соединенная в одно целое система нескольких заземлителей. Для выполнения контура заземления необходимо запастись стальным металлопрокатом. Для этого подойдет черная либо оцинкованная сталь в виде проката диаметром от 10 мм и выше, уголка 50х50х5 или трубы диаметром 2 дюйма и толщиной стенок от 3-х мм.
Длина заземляющих электродов должна составлять от 2 до 3 м. На расстоянии м от стены дома на грунте обозначается равносторонний треугольник со сторонами 1, м. По разметке необходимо прокопать траншею глубиной 0. Ширина траншеи не важна. В углах треугольника заземляющие электроды забиваются в грунт любыми удобными методами. Верхний конец электродов должен быть ниже верхнего уровня грунта сантиметров на Для облегчения работы забиваемый конец заземлителя можно заострить.
Выступающие концы штырей соединяются между собой с помощью стальной полосы 40х4 мм. Соединение выполняется только сваркой. К соединительной полосе подваривается еще одна такая же, на этот раз до стены здания. На свободном конце необходимо приварить болт или просверлить отверстие для прикрепления проводов заземления.
Места сварки желательно покрыть битумной мастикой. Общая схема заземляющего контура показана на рисунке ниже. Не следует стараться предохранить стержни заземления от коррозии, нанеся на них краску.
Краска — изолятор и такое заземление работать не будет. А вот соединительную полосу предохранять от коррозии необходимо. Согласно ПУЭ она должна окрашиваться в черный цвет. Кроме треугольника можно расставить стержни на одной линии. Главное, чтобы их количество было не меньше трех, а лучше — больше, и расстояние между ними не должно превышать 2-х метров рис. На схемах выше цифрами 1 обозначены заземляющие электроды, выполненные согласно рекомендациям.
Цифра 2 обозначает соединительные полосы между электродами заземления, а также полосу, проложенную к стене здания для соединения с шиной заземления. Цифрами 3 обозначены места сварки штырей заземления и соединительной полосы. Одной из величин, характеризующих защитное заземление, является его электрическое сопротивление. Сопротивление заземления зависит в первую очередь от характеристик грунта, в котором находятся заземляющие электроды и, в несколько меньшей степени, от удельного сопротивления заземлителей.
В качестве заземлителей применяются обычно стальные стержни или угольники, несколько реже используется медь, что связано с ее высокой стоимостью. Измеряется сопротивление заземления при помощи специальных приборов, которые в обязательном порядке имеются в любой энергетической организации или лаборатории. Там же можно узнать, какая должна быть норма сопротивления в каждом конкретном случае. Схема измерения на рис. На рисунке цифрой 1 обозначен контур заземления, сопротивление которого надо измерить.
Цифрами 2 и 3 обозначены вспомогательные электроды: 2 — потенциальный электрод, 3 — токовый электрод. Сопротивление изоляции измеряется только при наихудших условиях. Летом — во время продолжительной сухой погоды. Зимой — во время максимального промерзания грунта. Само собой разумеется, что во время сырой погоды сопротивление будет идеальным, поэтому не имеет смысла производить измерения.
Обычно нейтральный нулевой проводник трехфазной сети соединяется с заземлителем на стороне электрической подстанции. Такая система электрических трехфазных сетей называется схемой с глухозаземленной нейтралью. Нейтральный провод на схемах обозначается символом N фазный проводник обозначается символом L. В случае повреждения нейтрального провода, корпус неисправного оборудования оказывается под опасным потенциалом.
Точно также происходит в случае значительного сопротивления нулевого провода. Если нагрузка на фазы неравномерна, то может произойти перекос фаз и через нулевой проводник начнет проходить ток, следовательно, на нем уже будет какой-то потенциал. Нельзя подсоединять заземление к водопроводным трубам или системе отопления, к металлической арматуре конструкции здания.
Трубы могут иметь повреждения или изоляционные вставки участки из пластика. При неисправности аппаратуры участок трубы возле подсоединения будет находиться под напряжением. В то же время металлическая ванна или раковина заземлены на арматуру здания.
Что будет в таком случае, представить не трудно. На рисунке показана цепь прохождения тока в случае неисправности водопроводной трубы. Кроме защитного, существует рабочее заземление.
Так называется заземление, предназначенное для осуществления нормального функционирования устройства. В качестве основного примера можно привести заземление антенных устройств радиоаппаратуры.
Такое заземление также применяется для защиты оборудования от влияния электромагнитных помех. Экранированный корпус такой аппаратуры соединяется с заземляющим проводником.
Таким образом, наводимое напряжение помехи оказывается замкнутым на землю и исключается из работы устройства. Рабочее заземление обозначается символами FE Functional Earth , выполняется отдельной шиной, которая называется групповой шиной функционального заземления и может выполняться тремя способами:. Работы по проектированию и выполнению заземлений не допускают пренебрежительного отношения.
Наиболее полно все требования к заземлению изложены в ПУЭ — Правилах устройства электроустановок. При несоблюдении некоторых условий можно получить обратный эффект: вместо защиты дополнительный опасный фактор. В то же время всецело полагаться только на функции заземления недопустимо. Защита от опасности поражения электрическим током должна выполняться комплексно. RU — интернет-энциклопедия про всё, что связано с домашней электрикой: выключатели, розетки, лампочки, люстры, проводка.
Советы, инструкции и наглядные примеры.
ГОСТ 2.721-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения
Все распределительные щиты и другие разновидности модульного электрооборудования имеют на корпусе знак заземления. С помощью этого обозначения помечается место соединения основной части корпуса выбранного электрооборудования с элементами заземления. Благодаря заземляющему кабелю обеспечивается безопасность при использовании электрооборудования на промышленном производстве. Знак заземления наносится на поверхность электрического щита любым нестираемым способом.
Поэтому производить монтаж контура заземления необходимо осознанно, В итоге у нас получается вот такая конструкция (схема). .. прибором), что при изменении расстояния между заземлителями значение.
Краткий обзор условных обозначений, используемых в электросхемах
Как известно, правильно выполненное соединение корпуса электрического оборудования с контуром заземления, напрямую влияет на безопасность его эксплуатации. Заземление радио и электронного оборудования зачастую является важным фактором его правильной работы. Именно поэтому символ обозначающий заземление — наверное, самый распространённый знак в электротехнике и электронике. Он встречается на корпусах оборудования, специальных заземляющих шинах в производственных цехах и электроподстанциях, его нередко можно встретить и на радиоэлектронных схемах, а также схемах связи. Как правило, символ заземления наносится возле шпильки, к которой непосредственно прикручивается заземляющая шина или заземляющий проводник. Размеры этого знака пропорциональны размерам устройства, то есть, он должен быть без труда различим на оборудовании и чётко указывать на точку заземления. Принято считать, что все места подключения оборудования к заземляющему контуру должны иметь оговоренное ГОСТом условное обозначение.
Как обозначается место заземления оборудования?
Как известно, правильно выполненное соединение корпуса электрического оборудования с контуром заземления, напрямую влияет на безопасность его эксплуатации. Заземление радио и электронного оборудования зачастую является важным фактором его правильной работы. Именно поэтому символ обозначающий заземление — наверное, самый распространённый знак в электротехнике и электронике. Он встречается на корпусах оборудования, специальных заземляющих шинах в производственных цехах и электроподстанциях, его нередко можно встретить и на радиоэлектронных схемах, а также схемах связи. Как правило, символ заземления наносится возле шпильки, к которой непосредственно прикручивается заземляющая шина или заземляющий проводник.
Как известно, правильно выполненное соединение корпуса электрического оборудования с контуром заземления, напрямую влияет на безопасность его эксплуатации. Заземление радио и электронного оборудования зачастую является важным фактором его правильной работы.
Как обозначается знак заземления в электроустановках
В электротехнике при помощи заземления добиваются защиты от опасного действия электрического тока путём снижения напряжения прикосновения до безопасного для человека и животных значения. Также заземление применяется для использования земли в качестве проводника тока например, в проводной электросвязи. Производится с помощью заземлителя, обеспечивающего непосредственный контакт с землёй, и заземляющего проводника. В России требования к заземлению и его устройство регламентируются Правилами устройства электроустановок ПУЭ. К естественному заземлению принято относить те конструкции, строение которых предусматривает постоянное нахождение в земле. Однако, поскольку их сопротивление ничем не регулируется и к значению их сопротивления не предъявляется никаких требований, конструкции естественного заземления нельзя использовать в качестве заземления электроустановки.
Заземление
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 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. . средств автоматизации каждого контура контроля и управления. .. защитное заземление и зануление систем автоматизации;. — перечень.
Обозначение электророзетки на схеме
Содержание: Графические Буквенные. 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:. В более сложных схемах, где применяются электродвигатели, могут указываться такие элементы, как:.
Как обозначается знак заземления в электроустановках. Заземление на схеме размеры
Единая система конструкторской документации. Unified system of design documentation. Conventions of wires and terminal connections of electrical elements , equipment and subcircuits in circuit diagrams. ГОСТ 2.
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.
Обозначение заземления на чертежах
Любая электрическая цепь может быть наглядна представлена в виде принципиальной или монтажной схемы, а иначе говоря, на чертежах. Каждое изображение того или иного элемента должно соответствовать единой системе конструкторской документации ЕСКД. Для правильного прочтения чертежей необходимо понимать эти условные графические обозначения в электрических схемах. 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:.
Корпуса, контуры, заземление.
Безопасность эксплуатации электрического оборудования напрямую зависит насколько правильно и качественно выполнено соединение корпусов электрооборудования с заземляющим контуром. Одним из важных факторов правильной работы электрического оборудования сюда можно отнести как промышленное производство, так и бытовые установки является заземление. Знак заземления размещают возле главных заземляющих шин электрических станций и подстанций, на корпусах оборудования, на дверцах щита возле крепления заземляющего проводника.
Обозначения в электрических схемах по ГОСТ
Умение читать электрические схемы – важная составляющая, без которой невозможно стать специалистом в области электромонтажных работ. Каждый начинающий электрик должен знать, как обозначаются розетки, выключатели, коммутационные аппараты и даже электросчетчик на проекте электропроводки по ГОСТу. Далее мы предоставим читателям сайта Электроэксперт условные обозначения в электрических схемах, как графические, так и буквенные.
- Графика
- Алфавитный
Графика
Что касается графического обозначения всех элементов, используемых на схеме, то данный обзор мы предоставим в виде таблиц, в которых продукция будет сгруппирована по назначению.
В первой таблице вы можете увидеть, как маркируются электрические коробки, панели, шкафы и пульты на электрических цепях:
Следующее, что вы должны знать, это условное обозначение питающих розеток и выключателей (в том числе проходных) на однолинейных схем квартир и частных домов:
Элементы освещения, светильники и лампы по ГОСТу обозначают так:
В более сложных схемах, где используются электродвигатели, такие элементы, как:
Также полезно знать как графически обозначают трансформаторы и катушки индуктивности на принципиальных принципиальных схемах:
Электроприборы по ГОСТу имеют на чертежах следующее графическое обозначение:
А вот, кстати, полезная для начинающих электриков таблица, в которой показано, как выглядит контур заземления на схеме разводки, а также сама линия электропередач:
В дополнение к этому , на схемах можно увидеть волнистую или прямую линию, «+» и «-», которые обозначают род тока, напряжение и форму импульса:
В более сложных схемах автоматики могут встречаться странные графические обозначения , такие как контактные соединения. Запомните, как обозначаются эти устройства на электрических схемах:
Кроме того, следует знать, как выглядят на проектах радиоэлементы (диоды, резисторы, транзисторы и т.п.):
Вот и все условно-графические обозначения в электрических схемах силовых цепей и освещения. Как вы уже сами убедились, компонентов довольно много и запомнить, как обозначается каждый, можно только с опытом. Поэтому мы рекомендуем вам сохранить все эти таблицы, чтобы при чтении проекта планировки электропроводки дома или квартиры можно было сразу определить, что за элемент схемы находится в определенном месте.
Интересное видео по теме:
Алфавитный
Как расшифровывать маркировку проводов и кабелей мы уже рассказывали. В однолинейных схемах подключения также есть буквы, которые дают понять, что входит в сеть. Так, по ГОСТ 7624-55 буквенное обозначение элементов на электрических схемах следующее:
- Реле тока, напряжения, мощности, сопротивления, времени, промежуточное, индексное, газовое и времени задержки соответственно — РТ, РН, РМ, РС, РВ, РП, РУ, РГ, РТВ.
- КУ — кнопка управления.
- КВ — концевой выключатель.
- КК — командный контроллер.
- ПВ — концевой выключатель.
- ДГ — маршевый двигатель.
- ДО — двигатель помпы охлаждения.
- DBH — двигатель высоких оборотов.
- ДП — двигатель подачи.
- ДШ — двигатель шпинделя.
Кроме того, в отечественной маркировке элементов радиотехнических и электрических схем различают следующие буквенные обозначения:
На этом краткий обзор символов в электрических схемах завершен. Надеемся, теперь вы знаете, как обозначаются розетки, выключатели, светильники и другие элементы схемы на чертежах и планах жилых помещений.
Читайте также:
- Как работает магнитный пускатель
- Что такое электрические цепи
- Как рассчитать количество кабеля для электропроводки
Опубликовано: