Назначение и соответствие стандартам.
Фигуры Visio входящие в состав библиотеки трафаретов «Электроавтоматика ПРО», представляют из себя графические символы (условные графические обозначения) с помощью которых можно создавать схемы электрические принципиальные (электроавтоматики, управления электропиводом и другими электрическими устройствами, и аналогичные)
Используя одну библиотеку трафаретов, пожно создавать и оформлять электрические схемы как по Международным стандартам IEC (Европейским стандартам — EN), так и по Российским стандартам ГОСТ.
Для того, что бы объединить символы условных обозначений в одну библиотеку, были произведены сравнение соответствующих категорий обозначений ГОСТ и IEC и приняты следующие решения:
1. Если символы условных обозначений были одинаковыми, они помещались в один трафарет и никак не помечались. При этом:
- если внешний вид условного обозначения по ГОСТ пердлогал варианты, то для созания фигуры Visio использоался тот, который соответствовал обозначению рекомендованному стандартом IEC, а другой считался устаревшим и во внимание не принимался.
Фрагмент стандарта IEC 60617-2
Фрагмент ГОСТ 2.721
- Если размеры условного обозначения по ГОСТ не заданы стандартом, приведены в модульной сетке без указания шага сетки или заданы с диапазоном размеров, размеры принимались по стандарту IEC.
2. Если отличались только некоторые условные обозначения из определенной категории, то они помещались в один трафарет, но помечалась их принадлежность к стандарту в названии фигуры:
Трафарет Visio Реле (управление устройствами).
3. Если все условные обозначения определенной категории отличелись, они помещались в разные трафареты и принадлежность к стандарту отмечалась в названии трафарета. Это обозначения конденсаторов и резисторов, размеры обозначений которых оличаются значительно:
Фигуры условных обозначений, символы которых отличаются для всей категории, помещены в разные трафареты.
Условные графические обозначения в электрических схемах выполненные в программе AutoCad
Я думаю каждый начинающий инженер задавал себе вопрос, когда начинал разрабатывать принципиальную электрическую схему, а как же изобразить тот или иной электрический элемент.
При выполнении электрических схем нужно использовать условные графические обозначения (УГО) электрических элементов установленные стандартами ЕСКД.
Если схема достаточно большая и Вы разрабатываете ее с «нуля» с большим количеством электрических элементов, то у Вас может уйти много времени на черчение их в соответствии со стандартами ЕСКД. Чтобы исключить данную рутинную работу, Вы можете скачать условные графические обозначения начерченные в AutoCad в соответствии со стандартами ЕСКД.
В данном файле прорисованы основные элементы электроподстанций: силовые трансформаторы, выключатели, отделители, разъединители и другие элементы подстанций, а также коммутационное аппараты (автоматические выключатели, реле, рубильники, переключатели и т. д.), над каждым элементом приводиться буквенный код в соответствии с ГОСТом 2.710-81.
Всего наилучшего! До новых встреч на сайте Raschet.info.
условные графические обозначения, условные графические обозначения в электрических схемахПоделиться в социальных сетях
Благодарность:
Если вы нашли ответ на свой вопрос и у вас есть желание отблагодарить автора статьи за его труд, можете воспользоваться платформой для перевода средств «WebMoney Funding».
Данный проект поддерживается и развивается исключительно на средства от добровольных пожертвований.
Проявив лояльность к сайту, Вы можете перечислить любую сумму денег, тем самым вы поможете улучшить данный сайт, повысить регулярность появления новых интересных статей и оплатить регулярные расходы, такие как: оплата хостинга, доменного имени, SSL-сертификата, зарплата нашим авторам.
Стрелка на электрической схеме — Строй журнал artikagroup.ru
Графические и буквенные условные обозначения в электрических 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.
Каждый молодой специалист, который приходит в проектирование, начинает либо со складывания чертежей, либо с чтения нормативной документации, либо нарисуй «вот это» по такому примеру. Вообще, нормативная литература изучается по ходу работы, проектирования.
Невозможно прочитать всю нормативную литературу, относящуюся к твоей специальности или, даже, более узкой специализации. Тем более, что ГОСТ, СНиП и другие нормативы периодически обновляются. И каждому проектировщику приходится отслеживать изменения и новые требования нормативных документов, изменения в линейках производителей электрооборудования, постоянно поддерживать свою квалификацию на должном уровне.
Помните, как Льюиса Кэролла в «Алисе в Стране Чудес»?
«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!»
Это я не к тому, чтобы поплакаться «как тяжела жизнь проектировщика» или похвастаться «смотрите, какая у нас интересная работа». 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. Работают по принципу «Здесь так заведено».
Порой, это достаточно элементарные вещи. Знаешь, как сделать правильно, но, если спросят «Почему так?», ответить сразу не сможешь, сославшись хотя бы на название нормативного документа.
В этой статье я решил структурировать информацию, касающуюся условных обозначений, разложить всё по полочкам, собрать всё в одном месте.
Виды и типы электрических схем
Прежде, чем говорить об условных обозначения на схемах, нужно разобраться, какие виды и типы схем бывают. С 01.07.2009 на территории РФ введен в действие ГОСТ 2.701-2008 «ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению».
В соответствии с этим ГОСТ, схемы разделяются на 10 видов:
- Схема электрическая
- Схема гидравлическая
- Схема пневматическая
- Схема газовая
- Схема кинематическая
- Схема вакуумная
- Схема оптическая
- Схема энергетическая
- Схема деления
- Схема комбинированная
Виды схем подразделяются на восемь типов:
- Схема структурная
- Схема функциональная
- Схема принципиальная (полная)
- Схема соединений (монтажная)
- Схема подключения
- Схема общая
- Схема расположения
- Схема объединенная
Меня, как электрика, интересуют схемы вида «Схема электрическая». Вообще, описание и требования к схемам приведены в ГОСТ 2.701-2008 на примере электрических схем, но с 01 января 2012 действует ГОСТ 2.702-2011 «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем». Большей частью текст этого ГОСТ дублирует текст ГОСТ 2.701-2008, ссылается на него и другие ГОСТ.
ГОСТ 2.702-2011 подробно описывает требования к каждому виду электрической схемы. При выполнении электрических схем следует руководствоваться именно этим ГОСТ.
ГОСТ 2.702-2011 дает следующее определение понятия электрической схемы: «Схема электрическая — документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи электрической энергии, и их взаимосвязи». Далее ГОСТ ссылается на документы, регламентирующие правила выполнения условных графических изображения, буквенных обозначений и обозначений проводов и контактных соединений электрических элементов. Рассмотрим каждый отдельно.
Графические обозначения в электрических схемах
В части графических обозначений в электрических схемах ГОСТ 2. 702-2011 ссылается на три других ГОСТ:
- ГОСТ 2.709-89 «ЕСКД. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах».
- ГОСТ 2.721-74 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения»
- ГОСТ 2.755-87 «ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения».
Условные графические обозначения (УГО) автоматов, рубильников, контакторов, тепловых реле и прочего коммутационного оборудования, которое используется в однолинейных схемах электрических щитов, определены в ГОСТ 2.755-87.
Однако, обозначение УЗО и дифавтоматов в ГОСТ отсутствует. Думаю, в скором времени он будет перевыпущен и обозначение УЗО будет добавлено. А пока, каждый проектировщик изображает УЗО по собственному вкусу, тем более, что ГОСТ 2.702-2011 это предусматривает. Достаточно привести обозначение УГО и его расшифровку в пояснениях к схеме.
Дополнительно к ГОСТ 2.755-87 для полноты схемы понадобится использование изображений из ГОСТ 2.721-74 (в основном для вторичных цепей).
Все обозначения коммутационных аппаратов построены на четырех базовых изображениях:
с использованием девяти функциональных признаков:
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. Соответственно, чтобы «читать» такие документы, необходимо понимать условные обозначения в электрических схемах.
Нормативные документы
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.
Следует учитывать, что элементная база со временем меняется, соответственно вносятся изменения и в нормативные документы, правда это процесс более инертен. Приведем простой пример, УЗО и дифавтоматы широко эксплуатируются в России уже более десятка лет, но единого стандарта по нормам ГОСТ 2.755-87 для этих устройств до сих пор нет, в отличие от автоматических выключателей. Вполне возможно, в ближайшее время это вопрос будет урегулирован. Чтобы быть в курсе подобных нововведений, профессионалы отслеживают изменения в нормативных документах, любителям это делать не обязательно, достаточно знать расшифровку основных обозначений.
Виды электрических схем
В соответствии с нормами ЕСКД под схемами подразумеваются графические документы, на которых при помощи принятых обозначений отображаются основные элементы или узлы конструкции, а также объединяющие их связи. Согласно принятой классификации различают десять видов схем, из которых в электротехнике, чаще всего, используется три:
- Функциональная, на ней представлены узловые элементы (изображаются как прямоугольники), а также соединяющие их линии связи. Характерная особенность такой схемы – минимальная детализация. Для описания основных функций узлов, отображающие их прямоугольники, подписываются стандартными буквенными обозначениями. Это могут быть различные части изделия, отличающиеся функциональным назначением, например, автоматический диммер с фотореле в качестве датчика или обычный телевизор. Пример такой схемы представлен ниже. Пример функциональной схемы телевизионного приемника
- Принципиальная. Данный вид графического документа подробно отображает как используемые в конструкции элементы, так и их связи и контакты. Электрические параметры некоторых элементов могут быть отображены, непосредственно в документе, или представлены отдельно в виде таблицы. Пример принципиальной схемы фрезерного станка
Если на схеме отображается только силовая часть установки, то она называется однолинейной, если приведены все элементы, то – полной.
Пример однолинейной схемы- Монтажные электрические схемы. В данных документах применяются позиционные обозначения элементов, то есть указывается их место расположения на плате, способ и очередность монтажа. Монтажная схема стационарного сигнализатора горючих газов
Если на чертеже отображается проводка квартиры, то места расположения осветительных приборов, розеток и другого оборудования указываются на плане. Иногда можно услышать, как такой документ называют схемой электроснабжения, это неверно, поскольку последняя отображает способ подключения потребителей к подстанции или другому источнику питания.
Разобравшись с электрическими схемами, можем переходить к обозначениям указанных на них элементов.
Графические обозначения
Для каждого типа графического документа предусмотрены свои обозначения, регулируемые соответствующими нормативными документами. Приведем в качестве примера основные графические обозначения для разных видов электрических схем.
Примеры УГО в функциональных схемах
Ниже представлен рисунок с изображением основных узлов систем автоматизации.
Примеры условных обозначений электроприборов и средств автоматизации в соответствии с ГОСТом 21.404-85Описание обозначений:
- А – Основные (1) и допускаемые (2) изображения приборов, которые устанавливаются за пределами электрощита или распределительной коробки.
- В – Тоже самое, что и пункт А, за исключением того, что элементы располагаются на пульте или электрощите.
- С – Отображение исполнительных механизмов (ИМ).
- D – Влияние ИМ на регулирующий орган (далее РО) при отключении питания:
- Происходит открытие РО
- Закрытие РО
- Положение РО остается неизменным.
- Е — ИМ, на который дополнительно установлен ручной привод. Данный символ может использоваться для любых положений РО, указанных в пункте D.
- F- Принятые отображения линий связи:
- Общее.
- Отсутствует соединение при пересечении.
- Наличие соединения при пересечении.
УГО в однолинейных и полных электросхемах
Для данных схем существует несколько групп условных обозначений, приведем наиболее распространенные из них. Для получения полной информации необходимо обратиться к нормативным документам, номера государственных стандартов будут приведены для каждой группы.
Источники питания.
Для их обозначения приняты символы, приведенные на рисунке ниже.
УГО источников питания на принципиальных схемах (ГОСТ 2.742-68 и ГОСТ 2.750.68)Описание обозначений:
- A – источник с постоянным напряжением, его полярность обозначается символами «+» и «-».
- В – значок электричества, отображающий переменное напряжение.
- С – символ переменного и постоянного напряжения, используется в тех случаях, когда устройство может быть запитано от любого из этих источников.
- D – Отображение аккумуляторного или гальванического источника питания.
- E- Символ батареи, состоящей из нескольких элементов питания.
Линии связи
Базовые элементы электрических соединителей представлены ниже.
Обозначение линий связи на принципиальных схемах (ГОСТ 2.721-74 и ГОСТ 2.751.73)Описание обозначений:
- А – Общее отображение, принятое для различных видов электрических связей.
- В – Токоведущая или заземляющая шина.
- С – Обозначение экранирования, может быть электростатическим (помечается символом «Е») или электромагнитным («М»).
- D — Символ заземления.
- E – Электрическая связь с корпусом прибора.
- F – На сложных схемах, из нескольких составных частей, таким образом обозначается обрыв связи, в таких случаях «Х» это информация о том, где будет продолжена линия (как правило, указывается номер элемента).
- G – Пересечение с отсутствием соединения.
- H – Соединение в месте пересечения.
- I – Ответвления.
Обозначения электромеханических приборов и контактных соединений
Примеры обозначения магнитных пускателей, реле, а также контактов коммуникационных устройств, можно посмотреть ниже.
УГО, принятые для электромеханических устройств и контакторов (ГОСТы 2.756-76, 2.755-74, 2.755-87)Описание обозначений:
- А – символ катушки электромеханического прибора (реле, магнитный пускатель и т.д.).
- В – УГО воспринимающей части электротепловой защиты.
- С – отображение катушки устройства с механической блокировкой.
- D – контакты коммутационных приборов:
- Замыкающие.
- Размыкающие.
- Переключающие.
- Е – Символ для обозначения ручных выключателей (кнопок).
- F – Групповой выключатель (рубильник).
УГО электромашин
Приведем несколько примеров, отображения электрических машин (далее ЭМ) в соответствии с действующим стандартом.
Обозначение электродвигателей и генераторов на принципиальных схемах (ГОСТ 2. 722-68)Описание обозначений:
- A – трехфазные ЭМ:
- Асинхронные (ротор короткозамкнутый).
- Тоже, что и пункт 1, только в двухскоростном исполнении.
- Асинхронные ЭМ с фазным исполнением ротора.
- Синхронные двигатели и генераторы.
- B – Коллекторные, с питанием от постоянного тока:
- ЭМ с возбуждением на постоянном магните.
- ЭМ с катушкой возбуждения.
УГО трансформаторов и дросселей
С примерами графических обозначений данных устройств можно ознакомиться на представленном ниже рисунке.
Правильные обозначения трансформаторов, катушек индуктивности и дросселей (ГОСТ 2.723-78)Описание обозначений:
- А – Данным графическим символом могут быть обозначены катушки индуктивности или обмотки трансформаторов.
- В – Дроссель, у которого имеется ферримагнитный сердечник (магнитопровод).
- С – Отображение двухкатушечного трансформатора.
- D – Устройство с тремя катушками.
- Е – Символ автотрансформатора.
- F – Графическое отображение ТТ (трансформатора тока).
Обозначение измерительных приборов и радиодеталей
Краткий обзор УГО данных электронных компонентов показан ниже. Тем, кто хочет более широко ознакомиться с этой информацией рекомендуем просмотреть ГОСТы 2.729 68 и 2.730 73.
Примеры условных графических обозначений электронных компонентов и измерительных приборовОписание обозначений:
- Счетчик электроэнергии.
- Изображение амперметра.
- Прибор для измерения напряжения сети.
- Термодатчик.
- Резистор с постоянным номиналом.
- Переменный резистор.
- Конденсатор (общее обозначение).
- Электролитическая емкость.
- Обозначение диода.
- Светодиод.
- Изображение диодной оптопары.
- УГО транзистора (в данном случае npn).
- Обозначение предохранителя.
УГО осветительных приборов
Рассмотрим, как на принципиальной схеме отображаются электрические лампы.
Пример того, как указываются лампочки на схемах (ГОСТ 2.732-68)Описание обозначений:
- А – Общее изображение ламп накаливания (ЛН).
- В — ЛН в качестве сигнализатора.
- С – Типовое обозначение газоразрядных ламп.
- D – Газоразрядный источник света повышенного давления (на рисунке приведен пример исполнения с двумя электродами)
Обозначение элементов в монтажной схеме электропроводки
Завершая тему графических обозначений, приведем примеры отображения розеток и выключателей.
Пример изображения на монтажных схемах розеток скрытой установкиКак изображаются розетки других типов, несложной найти в нормативных документах, которые доступны в сети.
Обозначение выключатели скрытой установки Обозначение розеток и выключателейБуквенные обозначения
В электрических схемах помимо графических обозначений также используются буквенные, поскольку без последних чтение чертежей будет довольно проблематичным. Буквенно-цифровая маркировка так же, как и УГО регулируется нормативными документами, для электро это ГОСТ 7624 55. Ниже представлена таблица с БО для основных компонентов электросхем.
Буквенные обозначения основных элементовК сожалению, размеры данной статьи не позволяют привести все правильные графические и буквенные обозначения, но мы указали нормативные документы, из которых можно получить всю недостающую информацию. Следует учитывать, что действующие стандарты могут меняться в зависимости от модернизации технической базы, поэтому, рекомендуем отслеживать выход новых дополнений к нормативным актам.
Актуальные буквенные и графические обозначения на электрических схемах
Если для обычного человека восприятие информации происходит при чтении слов и букв, то для слесарей и монтажников их заменяют буквенные, цифровые или графические обозначения. Сложность в том, что пока электрик закончит обучение, устроится на работу, научится чему-то на практике, как появляются новые СНиПы и ГОСТы, согласно которым вносятся коррективы. Поэтому не стоит пытаться выучить всю документацию и сразу же. Достаточно почерпнуть базовые познания, а по ходу трудовых будней добавлять актуальные данные.
Введение
Для конструкторов цепей, слесарей КИПиА, электромонтеров, умение прочитать электросхему – ключевое качество и показатель квалификации. Без специальных знаний сходу разобраться в тонкостях проектирования приборов, цепей и способах соединения электроузлов невозможно.
Условные обозначения можно считать особым криптографическим кодом, поясняющим работу и принцип действия конкретной схемы. В Японии, США и Европе значки существенно отличаются от отечественной маркировки, что необходимо учитывать.
Виды и типы электрических схем
Перед тем, как начать изучать существующие обозначения электрооборудования и его соединения, необходимо разобраться с типологией схем. На территории нашей страны введена стандартизация по ГОСТ 2.701-2008 от 1.07.2009 года, согласно «ЕСКД. Схемы. Типы и виды. Общие требования».
- Объединенные.
- Расположенные.
- Общие.
- Подключения.
- Монтажные соединений.
- Полные принципиальные.
- Функциональные.
- Структурные.
Среди существующих 10 видов, указанных в данном документе, выделяют:
- Комбинированные.
- Деления.
- Энергетические.
- Оптические.
- Вакуумные.
- Кинематические.
- Газовые.
- Пневматические.
- Гидравлические.
- Электрические.
Для электриков представляет наибольший интерес среди всех вышеперечисленных типов и видов схем, а также самая востребованная и часто используемая в работе – электрическая схема.
Последний ГОСТ, который вышел, дополнен многими новыми обознвачениями, актуальный на сегодня с шифром 2.702-2011 от 1.01.2012 года. Называется документ «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем», ссылается на другие ГОСТы, среди которых упомянутый выше.
В тексте норматива изложены четкие требования в подробностях к электросхемам всех видов. Поэтому руководствоваться при монтажных работах с электрическими схемами следует именно данным документом. Определение понятия электрической схемы, согласно ГОСТ 2.702-2011 следующее:
«Под электрической схемой следует понимать документ, содержащий условные обозначения частей изделия и/или отдельных деталей с описанием взаимосвязи между ними, принципов действия от электрической энергии».
После определения в документе содержатся правила реализации на бумаге и в программных средах обозначений контактных соединений, маркировки проводов, буквенных обозначений и графического изображения электрических элементов.
Следует заметить, что чаще в домашней практике используются всего три типа электросхем:
- Монтажные – для прибора изображается печатная плата с расположением элементов при четком указании места, номинала, принципа крепления и подведения к другим деталям. В схемах электропроводки для жилых помещений указывается количество, место расположения, номинал, способ подключения и другие точные указания для монтажа проводов, выключателей, светильников, розеток и т.п.
- Принципиальные – на них указываются подробно связи, контакты и характеристика каждого элемента для сетей или приборов. Различают полные и линейные принципиальные схемы. В первом случае изображается контроль, управление элементами и сама силовая цепь; в линейной схеме ограничиваются только цепью с изображением остальных элементов на отдельных листах.
- Функциональные – здесь без детализации физических габаритов и других параметров указывается основные узлы прибора или цепи. Любая деталь может изображаться в виде блока с буквенным обозначением, дополненного связями с другими элементами устройства.
Графические обозначения в электрических схемах
- 2.755-87 – графические условные обозначения контактных и коммутационных соединений.
- 2.721-74 – графические условные обозначения деталей и узлов общего применения.
- 2.709-89 – графические условные обозначения в электросхемах участков цепей, оборудования, контактных соединений проводов, электроэлементов.
В нормативе с шифром 2.755-87 применяется для схем однолинейных электрощитов, условные графические изображения (УГО) тепловых реле, контакторов, рубильников, автоматических выключателей, иного коммутационного оборудования. Отсутствует обозначение в нормативах дифавтоматов и УЗО.
На страницах ГОСТ 2.702-2011 допускается изображение этих элементов в произвольном порядке, с приведением пояснений, расшифровки УГО и самой схемы дифавтоматов и УЗО.
В ГОСТ 2.721-74 содержатся УГО, применяемые для вторичных электрических цепей.
ВАЖНО: Для обозначения коммутационного оборудования существует:
4 базовых изображения УГО
Условные обозначения в электрических схемах: расшифровка графики и буквенно-цифровых знаков
Чтение чертежей по электрике требует определенных знаний, которые можно почерпнуть из нормативных документов. Своеобразным «языком» чтения являются условные обозначения в электрических схемах – система знаков и символов, преимущественно графических и буквенных. Кроме них иногда цифрами проставляются номиналы.
Сгласитесь, понимание стандартных обозначений просто необходимо для любого домашнего мастера. Эти знания помогут прочесть электросхему, самостоятельно составить план разводки в квартире или в частном доме. Предлагаем разобраться во всех тонкостях написания проектной документации.
В статье описаны основные виды электрических схем, а также приведена подробная расшифровка базовых изображений, символов, значков и буквенно-цифровых маркеров, используемых при составлении чертежей по устройству электросети.
Какие виды электросхем могут пригодиться?
Рассмотрим проектную информацию с точки зрения электромонтажника-любителя, желающего своими руками поменять проводку в доме или составить чертеж подключения дачи к электрокоммуникациям.
Сначала нужно понять, какие знания будут полезными, а какие не понадобятся. Первый шаг – это знакомство с видами электрических схем.
Вся информация о видах схем изложена в новой редакции ГОСТ 2.702-2011, которая носит название «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем».
Это дубликат более раннего документа – ГОСТ 2.701-2008, в котором как раз подробно говорится о классификации схем. Всего выделяют 10 видов, но на практике может потребоваться только одна – электрическая.
Кроме видовой классификации, существует и типовая, которая подразделяет все чертежные документы на структурные, общие и пр., всего 8 пунктов.
Домашнему мастеру будут интересны 3 типа схем: функциональная, принципиальная, монтажная.
Тип #1 – функциональная схема
Функциональная схема не содержит детализации, в ней указываются основные блоки и узлы. Она дает общее представление о работе системы. Для устройства электроснабжения частного дома не всегда есть смысл составлять такие чертежи, так как они обычно типовые.
А вот при описании сложного электронного устройства или для оснащения электрикой цеха, студии или пункта управления они могут пригодиться.
Тип #2 – принципиальная схема
Принципиальная схема, в отличие от функциональной – это набор условных обозначений, без знания которых сложно разобраться в устройстве сети в целом. На чертеже указываются все устройства и связи между ними. Если схема сложная, содержащая, например, резервирующие цепи, то эксплуатационники пользуются оперативным схемами, дающими представление о “сегодняшнем положении коммутационных аппаратов”.
Если же нужно отразить только силовые линии, достаточно начертить линейную схему, а для изображения всех видов цепей с приборами контроля и управления понадобится полная.
Тип #3 – монтажная схема
Монтажная схема – документ, которым удобно пользоваться при установке сетей. По ней можно узнать, какие устройства следует подключать, где именно и как далеко друг от друга они находятся.
Указано расположение таких элементов, как выключатели и розетки, светильники, автоматы защиты. Прямо в схеме можно расставить номиналы и длину цепей.
Требования по всем видам схематической документации изложены в ГОСТ 2.702-2011, именно им и следует в дальнейшем руководствоваться при составлении собственных проектов.
Здесь же можно найти в полном объеме ссылки на другие полезные документы, в которых размещены таблицы графических и буквенных обозначений различных элементов, использующихся на электрических схемах, а также правила их использования.
Графические изображения в электросхемах
Чертеж электросети представляет собой набор графических элементов, которые в совокупности образуют неразрывную систему. На практике это комплект устройств, соединенных проводами.
Большая часть обозначений – графические. Буквы и цифры применяются для символьного обозначения отдельных элементов, их номиналов и расстояний между объектами.
Основные базовые изображения
Электрические цепи ведут к устройствам и установкам, которые оборудованы контактами, способными разорвать или соединить эти цепи.
Самый простой пример – обыкновенный выключатель. Все контакты делятся на замыкающие, размыкающие и переключающие – именно они и отображаются в схемах.
Перечисленные графические изображения являются обязательными при составлении принципиальных схем и обычно понятны даже начинающему электрику.
Символика однолинейных схем
Для сборки электрощитов также используют чертежи. Обычно они представляют собой однолинейную схему с обозначением УЗО, автоматических выключателей, контакторов и другого защитного оборудования.
Некоторые графические символы похожи между собой, поэтому при составлении схемы требуется особое внимание. Например, контактор и рубильник обозначаются одинаково, разница – в небольшом элементе на неподвижном контакте.
Специальными символами обозначаются катушки реле – во всех изображениях за основу взят прямоугольник.
Для запоминания значков часто используют ассоциации или буквенно-графические подсказки. Например, мотор-привод изображается кружком, внутри которого находится буква «М».
При составлении схемы следует учитывать, что для обозначения некоторых символов также важно количество.
Например, если нужно указать 4-контактный клеммник, то следует начертить четыре перечеркнутых кружочка в ряд, а не один. Парные галочки при изображении розеток – это количество проводов.
Как изображаются шины и провода?
Для обозначений шин, кабелей и проводов используется линейная графика – практически все символы состоят из прямых линий.
Соединения проводников указываются точками. Если в месте соединения двух линий никакой пометки нет, то это простое пересечение.
Провода бывают разные по виду, назначению, нагрузке, способу прокладки. Все это также можно отобразить схематически.
Дополнительные характеристики облегчают подбор материалов и монтаж электросети. В дальнейшем благодаря указанным на схеме характеристикам можно судить о потенциальных возможностях уже установленной электросистемы.
Розетки и выключатели на схемах
Обозначение выключателей разбито на несколько групп – по степени защиты, способу установки (скрытой или открытой). Отдельно вынесены переключатели на два направления. 2- и 3-клавишные выключатели обозначаются по-разному.
Для некоторых устройств управления источниками света обозначений нет – например, для кнопочных устройств и диммеров.
Сейчас для экономии электроэнергии в больших помещениях часто устанавливают проходные переключатели, которыми управляют с 2 или 3 точек. Для них также можно найти соответствующие значки.
Розетки, как и выключатели, поделены на группы по степени защиты. Внутри групп устройства делятся по количеству полюсов, наличию защиты. Для обозначения блоков используются буквенно-цифровые подписи, указывающие на количество и назначение установок в одном блоке.
При запоминании обозначений различных электрических элементов на схемах следует каждое условно изображенное устройство соотносить с реальным изделием.
Например, популярные виды розеток выглядят следующим образом:
На деле же электромонтажные устройства выглядят так:
Правила выполнения электрических схем (ГОСТ
Правила выполнения электрических схем (ГОСТ 2,702—69) [c.99]Электрические схемы выполняют по правилам, установленным ГОСТ 2.701—84 (СТ СЭВ 651—77) Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению ГОСТ 2.702—75 (СТ СЭВ 1188—78) Правила выполнения электрических схем ГОСТ 2.710—81 (СТ СЭВ 2182—80) Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах . [c.741]
Единая система конструкторской документации ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ ГОСТ
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ ГОСТ [c.886]
Правила выполнения электрических схем изложены в ГОСТ 2.702—75 (СТ СЭВ 1188—78) кинематических — в ГОСТ 2.703—68 (СТ СЭВ 1187—78) и ГОСТ 2.770—68 (СТ СЭВ 2519—80) гидравлических и пневматических — в [c.348]
СТ СЭВ 1188—78). Правила выполнения электрических схем. (СТ СЭВ 1187—78). Правила выполнения кинематических схем. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем. ГОСТ 2.710—75. Правила выполнения электрических схем. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения. [c.215]
Общие требования и правила выполнения электрических схем обмоток и изделий с обмотками (трансформаторов, электрических машин и т. п.) должны соответствовать ГОСТ 2.701. 68 и ГОСТ 2.702-69 особые правила представлены в ГОСТ 2.705—70. [c.191]
Правила выполнения электрических схем установлены в ГОСТ 2.702—75, виды и типы схем и общие требования к их выполнению — по ГОСТ 2.701—84. [c.359]
Основные правила выполнения электрических схем изложены в ГОСТ 2.702—75. Схемы выполняются без соблюдения масштаба, поэтому графа 6 основной надписи не заполняется. Остальные графы заполняются в соответствии с ГОСТ 2.104—68. Примеры заполнения граф основной надписи на схемах даны на рг-сунках пособия. Элементы схемы изображаются в виде УГО в условном масштабе, так как увеличение или уменьшение размеров элементов производится произвольно, но пропорционально для всех элементов данной схемы. [c.45]
Какие ГОСТы устанавливают правила выполнения электрических схем [c.301]
Правила выполнения электрических схем устанавливает ГОСТ 2.702—75 (СТ СЭВ 1188—78), графические условные обозначения — ГОСТ 2.721—74 — ГОСТ 2.760—82. [c.301]
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]
Правила выполнения электрических схем устанавливает ГОСТ 2.702 — 75, графические условные обозначения — ГОСТ 2.721-74-ГОСТ 2.748-68, ГОСТ 2.750-68, ГОСТ 2.751-73. [c.299]
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]
Гост 2.702—75 устанавливает правила выполнения электрических схем изделий всех отраслей промышленности и энергетических сооружений. Правила установлены для следующих типов схем структурных, функциональных, принципиальных, соединений, подключения, общих, расположения. Установленные правила дают возможность выполнять схемы вручную или автоматизированным способом. На структурной схеме в виде прямоугольников должны быть изображены все основные функциональные части изделия. [c.250]
Правила выполнения электрических схем установлены ГОСТ 2.702—69. [c.194]
Введение. ГОСТ 2.702—09 ( Правила выполнения электрических схем дополняется ГОСТ 2.709—72 Система маркировки цепей в электрических схемах , распространяющимся на систему маркировки цепей силовых, управления, контроля, защиты, сигнализации, автоматики, измерения в электрических схемах изделий всех отраслей промышленности и энергетических сооружений, и ГОСТ 2.710—75 Обозначения условные буквенно-цифровые, применяемые на электрических схемах . Размеры условных обозначений приведены в ГОСТ 2.747—68. ГОСТ 2.728—74, ГОСТ 2.755—74, ГОСТ 2.721—74.
Правила выполнения электрических схем обмоток и изделий с обмотками (ГОСТ 2.705—70) [c.100]
Правила выполнения электрических схем железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки изложены в ГОСТ 2.702—72. [c.202]
Правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной техники (ГОСТ 2.708—72) [c.203]
Принципиальная электросхема выполнена в соответствии с требованиями ГОСТа 2.702-71. «Правила выполнения электрических схем», дальнейшие редакции ГОСТа 2.702-75 2.721-74 2.710-81 не внесли принципиальных изменений, и поэтому заводами-изготовителями бесцентровых круглошлифовальных станков не были внесены изменения в техническую документацию. [c.178]
ГОСТ 2.702 Правила выполнения электрических схем [c.51]
Пример ГОСТ 2.702—75. Правила выполнения электрических схем. [c.47]
На электрической принципиальной схеме изображают все ее элементы и все электрические связи между ними. Правила выполнения этих схем определены ГОСТ 2.702—75. [c.255]
В ГОСТ 2.702—75 (СТ СЭВ 1188—78) приведены правила выполнения электрических с.хем различных типов структурных, функциональных, принципиальных, схем соединений, подключения, общих схем, схем расположения, комбинированных и совмещенных схем. [c.270]
Система звеньев, соединенных между собой в определенной последовательности, образует кинематическую цепь. Кинематические цепи, в которые входят кинематические пары, их элементы и связи, изображают на чертеже в виде кинематической схемы с помощью условных графических знаков (табл. 3.1). Правила выполнения кинематических схем и обозначения их элементов установлены ГОСТ 2.770—68. Для станков, имеющих наряду с механическими передачами гидравлические, электрические и пневматические устройства, составляют соответствующие схемы.
Электрические схемы в зависимости от основного назначения содержат все установленные стандартами типы структурные, функциональные, принципиальные (полные), соединений (монтажные), подключения, общие, расположения и совмещенные. Правила выполнения их установлены ГОСТ 2.702—75. [c.429]
Определения и назначения всех типов схем даны в ГОСТ 2.701—76. Правила выполнения всех типов электрических схем подробно изложены в ГОСТ 2.702—75. [c.301]
Правила выполнения чертежей жгутов, кабелей и проводов устанавливает ГОСТ 2.414—75 (СТ СЭВ 649—77). На этих чертежах отдельные проводники изображают упрощенно или условно наносят все размеры, необходимые для изготовления (допускается без выносных и размерных линий при условном изображении жгута) жгут изображают развернутым в плоскости чертежа (можно в аксонометрии) обозначения всех проводников проставляют около обоих концов согласно чертежу для электромонтажа или электрической схеме соединений. [c.221]
ГОСТ 2.702—75 (СТ СЭВ 1188—78) содержит правила выполнения вручную или автоматизированным способом электрических схем изделий всех отраслей промышленности и энергетических сооружений. Ниже рассмотрены основные правила выполнения схем типов структурных, функциональных, принципиальных, соединений, подключения, общих, расположения. [c.330]
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]
Правила выполнения электрических схем ГОСТ 2.702-75 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем [c.250]
ГОСТ 2.702 — 75 (СТ СЭВ 1188 — 78). ЕСКД. Правила выполнения электрических схем. (Изменение 1, ИУС Кя 4, 1980 г.). [c.464]
ГОСТ 2,708—72 выпущен взамен ГОСТ 2.702—69 (п. 3.61) и устанавливает правила выполнения электрических схем, выполняемых вручную или автоматическим способом для изделий цифровой вычислительной техники, построенных на основе двоичных логических элементов, во всех отраслях промыилленностн. [c.203]
Правила выполнения вакуумных схем устанавливает ГОСТ 2.797— 81 (СТ СЭВ 2517—80). Для вакуумных установок разрабатывают одну или несколько тнпов схем структурную, принципиальную, соединений. Их оформление аналогично оформлению электрических схем соответствующих типов. [c.430]
Электрические схемы (обозначаются буквой Э) подразделяются на схемы электрические принципиальные (ЭЗ), схемы электрические структурные (Э1), схемы электрические функциональные (Э2), схемы электрические соединений (Э4), схемы электрические подключения (Э5) и схемы электрические общие (Э6). Кроме того в редких случаях используют схемы электрические объединенные (ЭО), на которых совмещаются различные типы схем одного вида, например схемы электрические подключений и соединений. Обпще правила выполнения схем устанавливают ГОСТ 2.701—84 и ГОСТ 2.702—75. [c.49]
Создана система автоматизированного выпуска электрических принци пиальных схем типового элемента замены (ТЭЗ), построенных на отечест венной и зарубежной элементной базе [12]. Выпуск документации осуществляется на мини-ЭВМ семейства СМ-4 АЦПУ СМ-6315 на формате АЗ. Система выполняет следующие задачи формирование титульного листа предварительное формирование листов разъемов анализ и обработка таблицы элементов анализ и обработка таблицы связей размещение элементов схемы по листам формирование и запись информации о связях запись обозначения ТЭЗ. С помощью системы Получают 49 листов схем, содержащих 100 микрконструкторских документов на печатающих и граф ческих устройствах вывода ЭВМ, В стандарте ГОСТ 2.004- 88 установлены форматы листов документов, получаемых на АЦПУ правила вьшолнения текстовых документов на печатающих устройс вах. В стандарте приведены формы конструкторских документов и изв щение об изменении, выполненные на АЦПУ. Вопрос. Что такое информационное поле и чем ограничиваются его ра меры [c.316]
На принципиальной схеме о виде УГО (ГОСТ 2.721—68—ГОСТ 2.752—71) изображают все электрические элементы и показывают все связи между ними. Электрические элементы, как правило, изображают в отключенном положении. Элементы, используемые в изделии частично, допускается показывать на схеме неполностью, изображая лишь используемые части. Схемы выполняют в однолинейном или многолинейпом изображении. При однолинейном способе все цепи, выполняющие одинаковые функции, изображают одной линией, а аналогичные элементы, содержащиеся в указанных цепях, — одним УГО. При многолннейном способе изображаются все цепи и элементы. При большом формате и плотной насыщенности поле схемы допускается разбивать на зоны для облегчения поиска элементов Обозначение зон указывается в перечне элементов. Линии связи, как правило, показываются полностью. Допускается обрывать линии связи удаленных друг от друга элементов (например, цепи накала ЭВП). Обрывы линий заканчивают стрелками с обозначением мест подключения. Линии связи, электрически не связанные, допускается сливать в общую линию, но при подходе к контактам каждая линия связи изображается отдельно. Каждый элемент должен иметь буквенно-цифровое позиционное обозначение, которое состоит из буквенного обозначения (табл, 8.19) и порядкового номера. Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с УГО элементов по возможности с правой стороны или над ними (рис. 8.27). На схеме изделия, в состав которого входит несколько одинаковых функциональных групп, элементам рекомендуется присваивать позиционные обозначення в пределах каждой группы. При выполнении УГО разнесенным способом позиционное обозначение элемента проставляется около каждой его составной части. [c.195]
ГОСТ 2.721-74. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения
Unified system for design documentation.Graphical designations in schemes.
Graphical symbols of general use
Скачать ГОСТ 2.721-74. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения
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).
Таблица1
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 | |
Примечанияк 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 |
Таблица2
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 |
Таблица3
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 |
Таблица4
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 | |
|
Таблица5
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).
Таблица6
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. | |
Примечаниек 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. | |
Примечаниек 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 |
(Измененная редакция, Изм. № 4).
Таблица6а
Наименование | Обозначение |
---|---|
1. Прибор, устройство | |
2. Баллон (электровакуумного и ионного прибора), корпус (полупроводникового прибора). | |
Примечание. Комбинированные электровакуумные приборы при раздельном изображении систем электродов | |
3. Линия для выделения устройств, функциональных групп, частей схемы | |
4. Экранирование. | |
Примечание. При уточнении характера экранирования (электростатическое или электромагнитное) под изображением линии экранирования проставляют буквенные обозначения соответственно: |
|
а) электростатическое | |
б) электромагнитное | |
5. Экранирование группы элементов. | |
Примечание. Экранирование допускается изображать с любой конфигурацией контура |
|
6. Экранирование группы линий электрической связи | |
7. Индикатор контрольной точки |
(Измененная редакция, Изм. № 4).
Таблица 6б
Наименование | Обозначение |
---|---|
1. Заземление, общее обозначение | |
2. Бесшумное заземление (чистое) | |
3. Защитное заземление | |
4. Электрическое соединение с корпусом (массой). | |
Примечание. При отсутствии наклонных линий допускается горизонтальную линию изображать толстой |
|
5. Эквипотенциальность | |
6. Возможность повреждения изоляции, общее обозначение | |
7. Возможность повреждения изоляции: |
|
а) между проводами | |
б) между проводом и корпусом (пробой на корпус) | |
в) между проводом и землей (пробой на землю). | |
Примечание. Допускается применять точки для обозначения повреждения изоляции между проводами |
Таблица 6в
Наименование | Обозначение |
---|---|
1. Линия электрической связи, провода, кабели, шины, линия групповой связи. | |
Примечания: |
|
1. Допускается защитный проводник (РЕ) изображать тонкой штрих-пунктирной линией | |
2. При необходимости для линий групповой связи применяются утолщенные линии | |
3. При наличии текста к линии электрической связи, кабелю, шине или к линии групповой связи текст помещают: |
|
а) над линией | |
б) в разрыве линии | |
в) в начале или в конце линии | |
| |
2. Графическое разветвление (слияние) линий электрической связи в линию групповой связи, разводка жил кабеля или проводов жгута. | |
Примечания: |
|
1. Расстояние между соседними линиями, отходящими в разные стороны, должно быть не менее 2 мм. |
|
2. Для облегчения поиска отдельных линий связи можно указывать направление каждой линии при помощи излома под углом 45°, при этом: | |
а) точка излома должна быть удалена от групповой линии связи не менее чем на 3 мм; |
|
б) наклонные участки соседних линий, изображенных по одну сторону от групповой линии связи, не должны пересекаться или иметь общие точки |
|
3. Графическое разветвление (слияние) линий групповой связи | |
| |
| |
4. Графический излом линий электрической связи, линий групповой связи, провода, кабеля, шины: |
|
а) под углом 90° | |
б) под углом 135° | |
5. Пересечение линий электрической связи, линий групповой связи электрически не соединенных проводов, кабелей, шин, электрически не соединенных. | |
Линии должны пересекаться под углом 90° |
|
Примечание. Линия, имеющая излом под углом 135°, не должна пересекаться с другой линией в точке излома | |
6. Линия электрической связи с ответвлениями: а) с одним | |
б) с двумя. | |
Примечания: |
|
1. Ответвления допускается изображать под углами, кратными 450 | |
| |
2. Линию электрической связи с одним ответвлением допускается изображать без точки | |
3. При изображении ответвлений электрической связи не допускается в качестве точек ответвления использовать элементы условных графических обозначений, имеющие вид точек, изломов, пересечений и т. д. | |
| |
4. Если при выполнении схем автоматизированным способом линии групповой связи выполняют неутолщенными, то для графического отделения этих линий от пересекающихся с ними или параллельных им линий электрической связи на линию групповой связи наносят наклонные штрихи. | |
7. Линии электрической связи, графически сливаемые и расположенные: |
|
а) вертикально | |
б) горизонтально. | |
Примечание. На месте знаков Х и У должны быть указаны условные обозначения линий по ГОСТ 2.702-75 |
|
8. Обрыв линии электрической связи. | |
Примечание. На месте знака Х указывают необходимые данные о продолжении линии на схеме |
|
9. Шина | |
| |
10. Ответвление шины | |
11. Шины, графически пересекающиеся и электрически не соединенные | |
12. Отводы (отпайки) от шины. | |
Примечаниек пп. 9-12. Изображение шин при помощи двойных линий применяется в тех случаях, когда необходимо графически отделить их от изображения линии электрической связи |
|
13. Группа проводов, подключенных к одной точке электрического соединения: |
|
а) два провода | |
б) четыре провода | |
в) более четырех проводов | |
14. Линия электрической связи с ответвлением в несколько параллельных идентичных цепей. Внутри обозначения ответвления указывают общее количество параллельных цепей, включая изображенную цепь, например: | |
Изображение | |
соответствует изображению | |
15. Группа линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение, изображенная: |
|
а) однолинейно | |
б) многолинейно. | |
Примечания: |
|
1. В однолинейном изображении буква nзаменяется числом, указывающим количество линий в группе, например группа линий электрической связи, состоящей из семи линий | |
2. При многолинейном изображении группы для облегчения поиска линий допускается разбивать группу линий на подгруппы при помощи интервалов. При этом в каждой подгруппе должно быть одинаковое количество линий; крайняя подгруппа может содержать меньшее количество линий | |
3. В однолинейном изображении группы линий электрической связи, состоящей из 2-4 линий, допускается изображать: |
|
а) группу из двух линий | |
б) группу из трех линий | |
в) группу из четырех линий | |
16. Переход группы линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение, от многолинейного изображения к однолинейному (например, восемь линий) | |
17. Группа линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение, каждая из которых имеет ответвление | |
18. Группа линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение и осуществляемых многожильным кабелем, например семижильным, изображенная: |
|
а) однолинейно | |
б) многолинейно | |
19. Группа линий электрической связи, четыре из которых осуществлены многожильным кабелем | |
20. Группа линий электрической связи, осуществленная n скрученными проводами, например, шестью скрученными проводами, изображенная: |
|
а) однолинейно | |
б) многолинейно | |
21. Группа линий электрической связи, четыре из которых осуществлены скрученными проводами | |
22. Линия электрической связи, осуществленная гибким проводом | |
23. Экранированная линия электрической связи, провод и кабель с экранированием. | |
Примечание. При необходимости обозначение экранирования можно показывать не по всей длине линии, а на отдельных ее участках | |
24. Частично экранированные линия электрической связи, провод и кабель | |
25. Экранированная линия электрической связи с ответвлением | |
26. Экранированная линия электрической связи с ответвлением от экрана | |
27. Группа индивидуально экранированных линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение | |
28. Группа индивидуально экранированных линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение и ответвления | |
29. Группа линий электрической связи в общем экране, например, шесть линий электрической связи, изображенные: |
|
а) однолинейно | |
б) многолинейно | |
30. Группа линий электрической связи, четыре из которых находятся в общем экране. | |
Примечаниек пп. 23-30. Соединение экрана: |
|
а) с корпусом | |
| |
б) с землей | |
31. Экранированный провод или кабель с отводом на землю: |
|
а) от конца экрана | |
б) от промежуточной точки экрана | |
32. Коаксиальный кабель | |
33. Коаксиальный кабель: |
|
а) соединенный с корпусом | |
б) заземленный | |
34. Коаксиальный экранированный кабель. | |
Примечаниек пп. 32-34 Если коаксиальная структура не продолжается, то касательная к окружности направлена в сторону изображения коаксиальной структуры |
Примечание. При выполнении схем автоматизированным способом допускается точки ответвления не зачернять.
Таблица6г
Наименование | Обозначение |
---|---|
1. Постоянный ток, основное обозначение. | |
Примечание. Если невозможно использовать основное обозначение, то используют следующее обозначение. | |
2. Полярность постоянного тока: |
|
а) положительная | |
б) отрицательная | |
3. mпроводная линия постоянного тока напряжением U, например: | |
а) двухпроводная линия постоянного тока напряжением 110 В | |
б) трехпроводная линия постоянного тока, включая средний провод, напряжением 110 В между каждым внешним проводником и средним проводом 220 В — между внешними проводниками | |
4. Переменный ток, основное обозначение. | |
Примечание. Допускается справа от обозначения переменного тока указывать величину частоты, например: |
|
переменного тока частотой 10 кГц | 10 кГц |
переменного тока в диапазоне частот от 100 до 600 кГц | 100….600 кГц |
|
|
5. Переменный ток с числом фаз m, частотой f, например, переменный трехфазный ток частотой 50 Гц | mf |
| 350Гц |
6. Переменный ток с числом фаз m, частотой f, напряжением U, например: | mfU |
а) переменный ток, трехфазный, частотой 50 Гц, напряжением 220 В | 350Гц 220 B |
б) переменный ток, трехфазный, четырехпроводная линия (три провода, нейтраль) частотой 50 Гц, напряжением 220/380 В | 3N50Гц220/380 B |
в) переменный ток, трехфазный, пятипроводная линия (три провода фаз, нейтраль, один провод защитный с заземлением) частотой 50 Гц, напряжением 220/380 В | 3NPE50Гц220/380 B |
г) переменный ток, трехфазный, четырехпроводная линия (три провода фаз, один защитный провод с заземлением, выполняющий функцию нейтрали) частотой 50 Гц, напряжением 220/380 В | 3PEN50Гц220/380 B |
7. Частоты переменного тока (основные обозначения): |
|
а) промышленные | |
б) звуковые | |
в) ультразвуковые и радиочастоты | |
г) сверхвысокие | |
8. Постоянный и переменный ток | |
9. Пульсирующий ток |
(Измененная редакция, Изм. № 4).
Таблица6д
Наименование | Обозначение |
---|---|
1. Однофазная обмотка с двумя выводами | |
2. Однофазная обмотка с выводом от средней точки | |
3. Две однофазные обмотки, каждая из которых с двумя выводами | |
4. Три однофазные обмотки, каждая из которых с двумя выводами | |
5. mоднофазных обмоток, каждая из которых с двумя выводами | |
6. Двухфазная обмотка с раздельными фазами | |
7. Трехфазная обмотка с раздельными фазами | |
8. Многофазная обмотка n с числом раздельных фаз m. | |
Примечаниек пп. 6-8. Обозначения применяются для обмоток с раздельными фазами, для которых допускаются различные способы внешних соединений |
|
9. Двухфазная трехпроводная обмотка | |
10. Двухфазная четырехпроводная обмотка | |
11. Двух-трехфазная обмотка Т-образного соединения (обмотка Скотта) | |
12. Трехфазная обмотка V-образного соединения двух фаз в открытый треугольник. | |
Примечание. Допускается указывать угол, под которым включены обмотки, например, под углом 60° и 120°. | |
13. Трехфазная обмотка, соединенная в звезду | |
14. Трехфазная обмотка, соединенная в звезду, с выведенной нейтралью | |
15. Трехфазная обмотка, соединенная в звезду, с выведенной заземленной нейтралью | |
16. Трехфазная обмотка, соединенная в треугольник | |
17. Трехфазная обмотка, соединенная в разомкнутый треугольник | |
18. Трехфазная обмотка, соединенная в зигзаг | |
19. Трехфазная обмотка, соединенная в зигзаг, с выведенной нейтралью | |
20. Четырехфазная обмотка | |
21. Четырехфазная обмотка с выводом от средней точки | |
22. Шестифазная обмотка, соединенная в звезду | |
23. Шестифазная обмотка, соединенная в звезду, с выводом от средней точки | |
24. Шестифазная обмотка, соединенная в двойную звезду | |
25. Шестифазная обмотка, соединенная в две обратные звезды | |
26. Шестифазная обмотка, соединенная в две обратные звезды, с раздельными выводами от средних точек | |
27. Шестифазная обмотка, соединенная в два треугольника | |
28. Шестифазная обмотка, соединенная в шестиугольник | |
29. Шестифазная обмотка, соединенная в двойной зигзаг | |
30. Шестифазная обмотка, соединенная в двойной зигзаг, с выводом от средней точки |
Таблица6е
Наименование | Обозначение |
---|---|
1. Прямоугольный импульс: |
|
а) положительный | |
б) отрицательный | |
2. Трапецеидальный импульс | |
3. Импульс с крутым спадом | |
4. Импульс с крутым фронтом | |
5. Двуполярный импульс | |
6. Остроугольный импульс: |
|
а) положительный | |
б) отрицательный | |
7. Остроугольный импульс с экспоненциальным спадом | |
8. Пилообразный импульс: |
|
а) с линейным нарастанием | |
б) с линейным спадом | |
|
|
9. Гармонический импульс | |
10. Ступенчатый импульс | |
11. Импульс высокой частоты (радиоимпульс) | |
12. Импульс переменного тока | |
13. Искаженный импульс |
Примечание. Квалифицирующие символы являются упрощенным воспроизведением форм осциллограмм соответствующих импульсов.
Таблица6ж
Наименование | Обозначение |
---|---|
1. Аналоговый сигнал | |
2. Цифровой сигнал | |
3. Положительный перепад уровня сигнала | |
4. Отрицательный перепад уровня сигнала | |
5. Высокий уровень сигнала | H |
6. Низкий уровень сигнала | L |
Таблица6з
Наименование | Обозначение |
---|---|
1. Амплитудная модуляция | A |
2. Частотная модуляция | fили F |
3. Фазовая модуляция | |
4. Импульсная модуляция: | |
а) фазово-импульсная | |
б) частотно-импульсная | |
в) амплитудно-импульсная | |
г) время-импульсная | |
д) широтно-импульсная | |
е) кодово-импульсная. | |
Примечание. Допускается вместо символа указывать характеристику соответствующего кода, например: |
|
двоичного пятиразрядного кода | |
кода три из семи |
Таблица6и
Наименование | Обозначение |
---|---|
1. Срабатывание, когда действительное значение выше номинального | |
2. Срабатывание, когда действительное значение ниже номинального | |
3. Срабатывание, когда действительное значение ниже или выше номинального | |
4. Срабатывание, когда действительное значение равно номинальному | |
5. Срабатывание, когда действительное значение равно нулю | |
6. Срабатывание, когда действительное значение приближено к нулю | |
7. Срабатывание при максимальном токе | |
8. Срабатывание при минимальном токе | |
9. Срабатывание при превышении определенного значения тока | |
10. Срабатывание при обратном токе | |
11. Срабатывание при максимальном напряжении | |
12. Срабатывание при минимальном напряжении | |
13. Срабатывание при превышении определенного значения напряжения | |
14. Срабатывание при максимальной температуре | |
15. Срабатывание при минимальной температуре |
Таблица 6к
Наименование | Обозначение |
---|---|
Вещество (среда): |
|
1. Твердое | |
2. Жидкое | |
3. Газовое | |
4. Газовое (защитное) | |
5. Вакуумное | |
6. Полупроводниковое | |
7. Изолирующее | |
8. Электрет. | |
Примечаниек пп. 3-5. Прямоугольное обрамление допускается не выполнять, если это не приведет к неправильному пониманию схемы |
|
Таблица6л
Наименование | Обозначение |
---|---|
1. Термическое воздействие | |
2. Электромагнитное воздействие | |
3. Электродинамическое воздействие | |
4. Магнитострикционное воздействие | |
5. Магнитное воздействие | |
6. Пьезоэлектрическое воздействие | |
7. Воздействие от сопротивления | |
8. Воздействие от индуктивности | |
9. Электростатическое воздействие, емкостной эффект | |
10. Гальваномагнитный эффект (эффект Холла) | |
11. Воздействие от ультразвука | |
12. Воздействие замедления | |
13. Температурная зависимость |
Таблица6м
Наименование | Обозначение |
---|---|
1. Неионизирующее электромагнитное излучение, фотоэлектрический эффект | |
2. Неионизирующее излучение, например когерентный свет | |
3. Ионизирующее излучение | |
4. Световое излучение, оптоэлектрический эффект | |
5. Связь оптическая | |
6. Излучение ламп накаливания. | |
Примечание. Для указания вида излучения допускается применять следующие буквы: |
|
а) для излучений по пп. 1 и 6: |
|
Инфракрасное | IR |
Ультрафиолетовое | UV |
б) для излучений по п. 3: |
|
альфа-частицы | a |
бета-частицы | b |
гамма-лучи | g |
кси-частицы |
|
лямбда-частицы | l |
мю-мезон | m |
Нейтрино | n |
пи-мезон | p |
сигма-частицы | å |
Дейтрон | d |
k-мезон | k |
Нейтрон | h |
Протон | r |
Тритон | t |
рентгеновские лучи | Х |
Электрон | e |
Таблица 6н
Наименование | Обозначение |
---|---|
1. Усиление | |
2. Суммирование | |
3. Сопротивление: |
|
а) активное | |
б) реактивное | |
в) полное | |
г) индуктивное реактивное | |
д) емкостное реактивное | |
4. Магнит постоянный. | |
Примечание. При необходимости указания полярности магнита применять для обозначения северного полюса букву N | |
5. Подогреватель | |
6. Идеальный источник тока | |
7. Идеальный источник напряжения | |
8. Идеальный гиратор |
Таблица6о
Наименование | Обозначение |
---|---|
1. Прибор, устройство | |
2. Линия для выделения устройств, функциональных групп, частей схемы. | |
Примечание. При перекрещивании с электрическими соединениями контур прерывают | |
3. Заземление, общее | |
4. Электрическое соединение с корпусом (массой) | |
5. Линия электрической связи, провод, кабель, шина, линия групповой связи. | |
Примечания: |
|
1. В случае необходимости для линий групповой связи допускается применять обозначение | |
2. При наличии текста к линии электрической связи, кабелю, шине, линии групповой связи текст помещают: |
|
а) над линией | |
б) в разрыве линии | |
в) в начале или в конце линии | |
6. Графическое разветвление (слияние) линий электрической связи в линию групповой связи, разводка жил кабеля или проводов жгута | |
| |
7. Графическое разветвление (слияние) линий групповой связи | |
| |
8. Графический излом линии электрической связи, линии групповой связи, провода, кабеля, шины: |
|
а) под углом 90° | |
б) с наклонным участком. | |
Примечания: |
|
1. Расстояние между двумя точками излома можно выбрать равным одному интервалу (строке, позиции) печатающего устройства. | |
| |
2. Для выполнения наклонных участков применяется символ «дробная черта» |
|
9. Пересечение линий электрической связи, линий групповой связи электрически не соединенных проводов, кабелей, шин, электрически не соединенных. | |
Примечание. На одной схеме применять только одну форму точки пересечения | |
| |
10. Линия электрической связи с ответвлениями: |
|
а) с одним | |
| |
б) с двумя. | |
Примечания: |
|
1. Расстояние между двумя точками ответвления выбирают равным одному интервалу (строке, позиции) печатающего устройства | |
2. Линию электрической связи с одним ответвлением допускается изображать без выделения точки, если это не приведет к неправильному пониманию схемы | |
11. Группа линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение. | |
Примечания: |
|
1. В однолинейном обозначении буква nзаменяется числом, указывающим количество линий в группе, например, группа линий электрической связи, состоящая из семи линий | |
2. В однолинейном обозначении для группы линий электрической связи, состоящей из 2-4 линий, допускается применять следующие обозначения: |
|
а) группа из двух линий | |
б) группа из трех линий | |
в) группа из четырех линий | |
12. Переход группы линий электрической связи (например восьми линий), имеющих общее функциональное назначение, от многолинейного изображения к однолинейному | |
13. Группа линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение, каждая из которых имеет ответвление | |
14. Группа линий электрической связи, осуществляемых nскрученными проводами, например шестью скрученными проводами | |
15. Линия электрической связи, провод, кабель экранированные | |
16. Экранированная линия электрической связи с ответвлением | |
17. Группа из nлиний электрической связи, имеющих общее функциональное назначение, каждая из которых экранирована индивидуально
| |
18. Группа из nлиний электрической связи, имеющих общее функциональное назначение, каждая из которых индивидуально экранирована и имеет ответвления | |
19. Группа линий электрической связи в общем экране, например шесть линий | |
20. Кабель коаксиальный | |
21. Ток постоянный, основное обозначение |
|
22. Полярность постоянного тока: |
|
а) положительная | + |
б) отрицательная | — |
23. mпроводная линия постоянного тока напряжением U, например: |
|
а) двухпроводная линия постоянного тока напряжением 110 В | 2 = 110 В |
б) трехпроводная линия постоянного тока, включая средний провод, напряжением 110 В между каждым внешним проводником и средним проводом, 220 В между внешними проводниками | 2М = 110 / 220 В |
24. Ток переменный, основное обозначение. | ¹ |
Примечание. Допускается справа от обозначения переменного тока указывать величину частоты, например, ток переменный 10 кГц | ¹10 кГц |
25. Ток переменный с числом фаз m, частотой f, например, ток переменный трехфазный 50 Гц | 3 ¹50 кГц |
26. Ток переменный с числом фаз m, частотой f, напряжением U, например: |
|
а) ток переменный, трехфазный 50 Гц, 220 В | 3 ¹50 Гц 220 В |
б) ток переменный, трехфазный, четырехпроводная линия (три провода фаз, нейтраль) 50 Гц, 220/380 В | 3N¹50 Гц 220/380 В |
в) ток переменный трехфазный, пятипроводная линия (три провода фаз, нейтраль, один провод защитный с заземлением) 50 Гц, 220/380 В | 3NPE¹50 Гц 220/380 В |
г) ток переменный, трехфазный, четырехпроводная линия (три провода фаз, один провод защитный с заземлением, выполняющий функцию нейтрали) 50 Гц, 220/380 В | 3PEN¹50 Гц 220/380 В |
27. Ток постоянный и переменный | |
28. Ток пульсирующий | |
29. Аналоговый сигнал | А |
30. Цифровой сигнал | # или D |
31. Высокий уровень сигнала | H |
32. Низкий уровень сигнала | L |
33. Распространение тока, сигнала, информации, потока энергии, основное обозначение: |
|
а) в одном направлении | |
б) в обоих направлениях неодновременно | |
в) в обоих направлениях одновременно | |
34. Усиление | |
35. Обрыв линии электрической связи. | |
Примечания: |
|
1. Стрелку образуют наложением символов «минус» и «больше» или «минус» и «меньше». |
|
2. На месте знака Х помещают информацию о продолжении линии на схеме. |
|
3. Допускается упрощенное изображение обрыва линии без указания стрелки | |
|
Таблица 7
Наименование | Обозначение |
---|---|
1. Поток электромагнитной энергии, сигнал электрический в одном направлении (например, влево) | |
2 Поток газа (воздуха): |
|
а) в одном направлении (например, вправо) |
|
б) в обоих направлениях | |
3. Движение прямолинейное: |
|
а) одностороннее | |
6} возвратное | |
в) одностороннее с выстоем | |
4. Движение вращательное: |
|
в) одностороннее | |
б) одностороннее с выстоем | |
5. Регулирование линейное. Общее обозначение | |
6. Регулирование ручкой, выведенной наружу. | |
Примечаниек пп. 3-6. Размеры стрелки должны быть в пределах l=3…5, a=150…300 | |
7. Линия механической связи в гидравлических и пневматических схемах | |
8. Линия механической связи со ступенчатым движением | |
9. Линия механической связи, имеющей выдержку времени | |
10. Механизм с защелкой, препятствующий передвижению в обе стороны | |
11, Механизм свободного расцепления | |
12. Муфта: |
|
а) выключенная | |
б) включенная | |
13. Тормоз | |
14. Исключен (Изм. № 1). |
|
15. Толкатель | |
16. Ролик | |
17. Ролик, срабатывающий в одном направлении |
|
18. Кулачок | |
19. Линейка (рейка) | |
20. 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 рычагом |
|
21. Привод ножной | |
22. Другие приводы: |
|
а) общее обозначение | |
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) пиропатрон. | |
Примечаниек пп. 1-20. Все геометрические элементы условных графических обозначений следует выполнять линиями той же толщины, что и линии связей. |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
Термины, применяемые в стандарте, и их пояснения
Термин | Пояснение |
---|---|
Электрическая связь | Проводящая среда, электрически соединяющая группу точек электрического соединения (электрических контактов) |
Линия электрической связи | Условное графическое обозначение электрической связи, показывающее путь прохождения тока. |
| Примечание. Линия электрической связи не дает информации о проводах (кабелях, шинах), осуществляющих данную электрическую связь |
Ответвление линии электрической связи | Условное изображение электрического узла, в котором происходит сложение и вычитание токов. |
| Примечание. Ответвления линий электрической связи не дают информации о реальных электрических контактах, соединенных данной электрической связью |
Линия групповой связи | Линия, условно изображающая группу линий электрической связи (проводов, кабелей, шин), следующих на схеме в одном направлении |
Графическое слияние линий электрической связи (проводов, кабелей, шин) | Упрощенное изображение нескольких электрически не соединенных линий связи (проводов, кабелей, шин), использующее линию групповой связи |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Размеры (в модульной сетке) основных условных графических обозначений
Наименование | Обозначение |
Прибор, устройство | |
Баллом электровакуумного и ионного прибора, корпус полупроводникового прибора | |
Заземление, общее обозначение | |
Электрическое соединение с корпусом | |
Эквипотенциальность | |
Группа линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение, осуществляемая многожильным кабелем, например семижильным | |
Коаксиальный кабель, | |
Твердое вещество | |
Магнит постоянный |
ПРИЛОЖЕНИЯ 1. 2.(Введены дополнительно, Изм. № 2).
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам
ИСПОЛНИТЕЛИ
В.Р.Верченко, Ю.И.Степанов, Э.Я.Акопян, Ю.П.Широкий, В.С.Мурашов, Т.Н.Назарова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.03.74 № 605
3. СООТВЕТСТВУЕТ СТ СЭВ 1984-79, СТ СЭВ 5679-86
4. ВЗАМЕН ГОСТ 2.721-68, ГОСТ 2.783-69, ГОСТ 2.750-68, ГОСТ 2.751-73
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 3464-63 | 2, табл. 1 |
ГОСТ 2.770-68 | 7, табл. 6 |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1987 г.) с Изменениями 1, 2, утвержденными в марте 1981 г.; Пост. № 1594 от 26.03.81, апреле 1987 г.; Пост. № 1307 от 20.04.87 (ИУС №6-81, 7-87)
Изменение № 3 ГОСТ 2.721-74 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 15.07.91 № 1254
Дата введения 01.01.92
Изменение № 4 ГОСТ 2.721-74 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения
Принято решением Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 4 от 21.10.93)
Дата введения 1994-07-01
Обозначение звонка на электрической схеме: создание чертежа
Прежде чем рассказать, как обозначают звонок на любой электрической схеме, скажем пару слов о схемах в целом.
Если в руки к вам попала любая из электрических схем, то вы в ней разберетесь только если обладаете соответствующими знаниями графических и буквенных условных обозначений. В противном случае, вы совершенно ничего в ней не поймете. Для чего же были придуманы эти специальные обозначения?
Условные обозначения в чертежахВсе электрические схемы, как правило, громоздки и содержат уйму информации, подробное описание которой заняло бы несколько листов и целую кучу времени. Чтобы вместить все необходимые данные на объём одного листа и при этом компактно их расположить, и придуман специальный набор обозначений.
Вся интересующая вас информация об условных обозначениях расписана в таких документах, как ГОСТ 21.614, ГОСТ 2.722-68, ГОСТ 2.763-68, ГОСТ 2.729-68, ГОСТ 2.755-87 и прочие. В каждом из этих документов приводится подробное описание и расшифровка некоторых обозначений, встречающихся на чертежах по электричеству.
К примеру, ГОСТ 21.614 характеризуется наличием изображений условных электрических приборов и проводок. ГОСТ 2.722-68 – обозначением электрических машин. Остальные ГОСТы и прочая документация, также описывает встречающиеся на электрических чертежах изображения.
Впрочем, даже после получения соответствующего образования, вы вряд ли сможете рассчитывать на то, что вам доверят какой-либо ответственный проект. Наверняка вы проведете не один месяц или год в изучении нормативной документации и оттачивании приобретенных во время обучения навыков, как в процессе расшифровки обозначений реальных проектов, так и в выполнении поставленных руководством задач.
Основные элементы электрической цепиПодобную работу вам доверят не просто так, а для того, чтобы вы научились быстро читать любые электрические схемы и принимать на основании их нужные решения. В процессе практики вы заметите, что время от времени некоторые ГОСТы, СНиПы и прочая нормативно-техническая документация меняется. В нее регулярно вносятся изменения, учитывать которые придется при прочтении попавших в ваше распоряжение электрических чертежей и во время внесения в них правок.
Характерно, что встречающихся в нормативных документах и электрических картах обозначений так много, что запомнить их все не представляется возможным. Вы столкнетесь с узкоспециализированными профессиями, работающими только в своей сфере.
Подобные правила стали практиковаться после того, как произошло разделение электрических схем на ряд подвидов. Наверняка вы слышали про существование электрических, гидравлических, газовых, кинематических, энергетических, комбинированных и прочих схем.
Упомянутые схемы бывают нескольких типов. Таких, как –структурная, функциональная, полная, монтажная, общая, объединённая и прочие.
Условные обозначения
Вот мы и подошли к описанию тех самых графических обозначений. Обычно они регламентируются такими документами, как ГОСТ 2.709-89, ГОСТ 2.721-74 и ГОСТ 2.755-87. И если первый из упомянутых ГОСТов относится к условному обозначению проводов, контактных соединений, электрических элементов, ряда оборудования и участков цепи, то в последних приводятся общие графические обозначения, коммутационные устройства и контактные соединения.
К примеру, обозначения автоматов, рубильников, контакторов, тепловых реле и прочего, приведены только лишь в ГОСТе 2.755-87.
Пример электрической схемы с выполненным подключением звонкаТолько после того, как вы досконально изучите все три ГОСТа, для вас не составит труда определить обозначение звонка на любой из электрических схем.
Читайте также: Электрический звонок
Буквенные обозначения
Наряду с различными графическими изображениями, обозначающими тот или иной прибор на электрической схеме, на них присутствуют и буквенные символы. Чтобы их расшифровать, вам достаточно воспользоваться ГОСТом 2.710-81. На его страницах вы найдете расшифровку любой из буквенно-цифровых аббревиатур, с которыми вы будете сталкиваться.
Впрочем, как и в случае с условными графическими изображениями, в буквенно-цифровых вы не найдете некоторых вещей. Например, обозначение дифавтоматов или УЗО.
Наверняка, во время очередного внесения изменений в вышеперечисленную документацию, рано или поздно решат и этот вопрос.
Условные изображения на планах
Если вы опытный проектировщик, то для вас не секрет, что ГОСТ 2.701-2008 и ГОСТ 2.702-2011, предназначаются для расшифровки условных обозначений на электрических схемах. Если речь заходит о плане, созданном при проектировании здания, то для его расшифровки вам потребуется ознакомиться с содержимым ГОСТа 21.210-2014.
Процесс создания схем, чертежей и планов
Во время создания документации по типу электрических схем, от вас требуется умение пользоваться рядом компьютерных программ. От руки все эти схемы давно не чертятся по целому ряду причин, среди которых не на последнем месте стоит обыкновенная неряшливость некоторых проектировщиков.
Проектирование электросетей в программахЧтобы документ имел презентабельный вид, его создают в таких программах, как – AutoCAD. Но даже в нем нет возможности правильно обозначить тот или иной элемент. Для этого, опытный проектировщик пользуется целым набором хитростей. Например – дорисовкой недостающих элементов от руки, или создание внутри программы своих элементов.
В наше время существует много программ, в которых создают ту или иную электрическую схему. Часть из них использует похожие форматы файлов. Сделано это для того, чтобы можно было в итоге переносить ту или иную схему из одной программы в другую.
Программа «Автокад» — незаменимый помощник в процессе создания схем и чертежейЭлектрические схемы считаются полными и объёмными в плане передачи информации. Только в них вы найдете отмеченные на схемах приборы или прочие элементы электросетей, а также взаимосвязь между ними.
Пользуются ими проектировщики, работающие на каких-либо предприятиях или фирмах, а также простые люди, по типу радиолюбителей или мастеров по починке различных электроприборов.
Ознакомившись со всем приведенным выше материалом и изучив самостоятельно каждый из перечисленных ГОСТов, вы сможете попробовать самостоятельно создать простенькую электрическую схему своего дома или квартиры. Такая практика поможет вам лучше разобраться в некоторых нюансах условных обозначений.
Мы надеемся, что статья оказалась полезной и помогла найти ответы на все интересующие вас вопросы, связанные с электрическими схемами и расположенными на них условными обозначениями.
Проголосовали более 291 раза, средняя оценка 4.4
Проектирование электрических схем в среде КОМПАС: Библиотека ESK 5Сергей Кальянов Опубликовано: «САПР и Графика» №5, 2002 В журнале «САПР и графика» №3/2000 была приведена краткая информация о прикладной библиотеке элементов электрических схем ESK 5. В данной статье мы более подробно рассмотрим некоторые возможности этого приложения, в том числе появившийся в последней версии функционал. Библиотека ESK 5 работает в среде системы КОМПАС-ГРАФИК. Она используется конструкторами-электриками при создании электрических и функциональных схем, схем соединений, схем и планов сооружений и устройств сетей проводного вещания, схем проводок и прокладки электрических сетей на планах зданий и сооружений всех отраслей промышленности и народного хозяйства. ESK 5 позволяет существенно упростить и автоматизировать формирование электрических схем. Не претендуя на роль базовой САПР в области электроники или электротехники, Библиотека, тем не менее, обладает широким кругом возможностей:
Графические обозначения элементовВ состав Библиотеки входит несколько тысяч графических обозначений микросхем, конденсаторов, источников питания, предохранителей, ламп, реле, резисторов, диодов, оптронов, тиристоров, трансформаторов, электрозапальных и электротермических устройств, акустических и электроизмерительных приборов и т.д. Стандартный Windows-интерфейс Библиотеки и наглядные кнопочные панели обеспечивают удобный доступ к графическим обозначениям (рис. 1).
При вставке в графический документ обозначения элемента пользователь может:
Созданное обозначение является макроэлементом единым объектом в документе КОМПАС-ГРАФИК. Создание новых графических обозначенийКроме отрисовки стандартных графических обозначений, в ряде разделов Библиотеки имеется возможность создания новых обозначений. Например, пользователь может сформировать графическое обозначение практически любой микросхемы (рис. 2), вставить его в документ или сохранить его в файле каталога (собственный формат библиотеки ESK), библиотеке фрагментов или фрагменте КОМПАС-ГРАФИК.
Сервис при отрисовке линий связи на схемахБиблиотека ESK 5 имеет развитые средства создания линий связи между элементами
электрических схем. При формировании линий связи на них накладываются
дополнительные ограничения, помогающие ускорить и упростить отрисовку.
Управление линиями связи осуществляется в соответствующем окне (рис. 3).
Библиотека ESK поддерживает следующие типы линий связи:
Кроме того, в Библиотеке имеется возможность автоматического создания узлов соединений. При формировании узлов анализируется количество и типы линий в предпоследней (последней) точке линии связи и в зависимости от них отрисовывается узел соединения. Автоматическая и полуавтоматическая простановка позиционных обозначенийФункция «Позиционное обозначение» позволяет создать буквенно-цифровые обозначения (позиционные обозначения) элементов в электрических схемах по ГОСТ 2.710-81. Функция предоставляет пользователю следующие возможности:
Вся информация о позиционном обозначении записывается в атрибут обозначения и может быть просмотрена средствами системы КОМПАС-ГРАФИК. Текст позиционного обозначения входит в состав обозначения элемента. При вызове функции осуществляется анализ схемы на наличие позиционных обозначений. Данные о позиционных обозначениях отображаются в соответствующем окне (рис. 4).
Автоматическое создание перечней элементовФункция «Перечень элементов» позволяет создать для электрических схем перечень элементов по ГОСТ 2.701-84. Функция предоставляет следующий сервис при создании и редактировании перечня элементов:
Вся информация об объектах перечня элементов в документе может быть просмотрена и отредактирована средствами системы КОМПАС-ГРАФИК. При вызове функции «Перечень элементов» осуществляется анализ схемы на наличие объектов перечня элементов и позиционных обозначений; данные о них отображаются в соответствующем окне (рис 5).
Ведение базы данных элементовФункция «Каталог элементов» позволяет вводить, просматривать, удалять данные об элементах в каталоге, а также записывать их данные в атрибуты обозначения элемента для использования в других функциях библиотеки ESK (при составлении перечней элементов, спецификаций и т. д.). В Каталог можно внести следующие данные об элементе:
Каталог элементов представляет собой базу данных; для управления его содержимым предназначено специальное окно (рис 6).
При работе с Каталогом пользователю предоставляется ряд сервисных возможностей:
Постоянное развитие БиблиотекиВ планах разработчиков дальнейшее наращивание функционала Библиотеки элементов электрических схем. В ближайшей версии ESK 5 пользователю будут предоставлены возможности:
|
Условные обозначения элементов таблицы электрической цепи. Обзор условно-графических обозначений, используемых в электрических схемах. Включение трехфазного двигателя в однофазную сеть
При проведении электротехнических работ каждый человек так или иначе сталкивается с символами, которые есть в любой электрической цепи. Эти схемы очень разнообразны, с разными функциями, однако все графические условные обозначения представлены в унифицированных формах и во всех схемах соответствуют одним и тем же элементам.
Основные условные обозначения в электрических схемах ГОСТ отображаются в таблицах.
В настоящее время в электротехнике и электронике используются не только отечественные элементы, но и продукция зарубежных фирм. Импортные электрические элементы составляют огромный ассортимент. Они обязательно отображаются на всех рисунках в виде символов. Они определяют не только значения основных электрических параметров, но и полный их перечень, входящий в то или иное устройство, а также взаимосвязь между ними.
Прочитать и понять содержание электрической схемы
Необходимо изучить все элементы, входящие в его состав и принцип работы устройства в целом. Обычно вся информация есть либо в справочниках, либо в спецификации, прилагаемой к схеме. Позиционные обозначения характеризуют соотношение элементов, входящих в комплект устройства, с их обозначениями на схеме. Для обозначения того или иного электрического элемента графически применяется стандартная геометрическая символика, где каждое изделие изображается отдельно или вместе с другими.Ценность каждого отдельного изображения зависит от сочетания символов между собой.
Отображается каждая диаграмма
Соединения между отдельными элементами и проводниками. В таких случаях важное значение имеет стандартное обозначение одних и тех же компонентов и элементов. Для этого существуют позиционные обозначения, где типы элементов, особенности их конструкции и цифровые значения отображаются в буквенном выражении. Элементы, используемые в общем виде, обозначены на чертежах как квалифицирующие, характеризующие ток и напряжение, методы управления, типы соединений, форму импульсов, электронные средства связи и другие.
Умение читать электрические удары — важная составляющая, без которой невозможно стать специалистом в области электромонтажных работ. Каждый начинающий электрик должен уметь обозначать розетки электропроводки, выключатели, коммутационные аппараты и даже счетчик электроэнергии по ГОСТу. Далее мы предоставим читателям сайта условные обозначения в электрических схемах, как графические, так и буквенные.
Графический
Что касается графического обозначения всех элементов схемы, то этот обзор мы предоставим в виде таблиц, в которых товары будут сгруппированы по назначению.
В первой таблице вы можете увидеть, как электрические коробки, щиты, шкафы и консоли отмечены в электрических цепях:
Следующее, что следует знать, это условное обозначение розеток и выключателей питания (в том числе проходных) на типовых схемах квартир и частных домов:
Что касается осветительных элементов, то лампы и светильники по ГОСТу указывают:
В более сложных схемах, где используются электродвигатели, такие элементы могут обозначаться как:
Также полезно знать, как графически обозначить трансформаторы и дроссели в основных электрических цепях:
Электроинструменты по ГОСТ на чертежах имеют следующее графическое обозначение:
Но, кстати, пригодится начинающему электрику таблица, в которой показано, как он выглядит на плоскости контура электропроводки земли, а также самой линии питания:
Кроме того, на диаграммах можно увидеть волнистую или прямую линию, «+» и «-», которые указывают на генерацию тока, напряжения и форму импульсов:
В более сложных схемах автоматизации можно встретить непонятные графические обозначения, например, контактные соединения.Вспомните, как это указывают приборы на электрических цепях:
Кроме того, следует знать, как выглядят радиоэлементы на проектах (диоды, резисторы, транзисторы и т.д.):
Вот и все условные графические обозначения в электрических схемах силовых цепей и освещения. Как они уже видели компонентов довольно много и помните, как это обозначено только с опытом. Поэтому мы рекомендуем вам сохранить все эти таблицы, чтобы при чтении проекта планирования планировки проекта или квартиры вы могли сразу определить, какой элемент цепочки находится в определенном месте.
Интересное видео
Если у обычного человека восприятие информации происходит при чтении слов и букв, то у слесарей и установщиков заменяют буквенное, цифровое или графическое обозначение. Сложность в том, что пока электрик закончит обучение, устроится на работу, чему-то научится на практике, как появляются новые разъемы и ГОСТ, по которым и производятся регулировки. Поэтому не стоит пытаться изучить всю документацию и сразу.Достаточно усвоить базовые знания, а по ходу трудовых будней добавлять актуальные данные.
Для проектировщиков сетей, заводчиков кипиа, электриков умение читать электричество — ключевой показатель качества и квалификации. Без специальных знаний разобрать в тонкостях конструкции приборов, цепей и способов подключения электрических распределителей невозможно.
Типы и типы электрических схем
Прежде чем приступить к изучению существующих обозначений электрооборудования и его соединения, необходимо разобраться с типологией схем.На территории нашей страны внедрена стандартизация по ГОСТ 2.701-2008 от 1 июля 2009 года по ECCD. Схемы. Виды и виды. Общие требования ».
Исходя из этого стандарта, все схемы делятся на 8 типов:
- Объединенные.
- Расположенные.
- Общие.
- Соединения.
- Монтажные соединения.
- Полные принципы.
- Функциональные.
- Структурные
- Комбинированные.
- Дивизия.
- Энергия.
- Оптический.
- Вакуум.
- Кинематика.
- Газ.
- Пневматический.
- Гидравлический.
- Электро.
Среди существующих 10 видов, указанных в этом документе, выделяются:
Для электриков это наибольший интерес среди всех вышеперечисленных типов и типов схем, а также наиболее популярная и часто используемая в работе — электрическая схема.
Последний вышедший ГОСТ дополнен множеством новых разговоров, актуальных сегодня с шифром 2.702-2011 от 1 января 2012 года. Документ «ЭКДП. Правила выполнения электрических схем» относится к другим ГОСТам, среди которых указано выше.
В тексте стандарта подробно изложены четкие требования для электрических цепей всех видов. Поэтому при проведении монтажных работ необходимо руководствоваться электрическими схемами. Определение понятия электрической схемы, согласно ГОСТ 2.702-2011 следующее:
«Под электрической схемой следует понимать документ, содержащий условные обозначения частей изделия и / или отдельных деталей с указанием описание взаимосвязи между ними, принципов действия от электрической энергии.»
После определения документ содержит правила реализации на бумаге и в программных средах контактных соединений, маркировки проводов, буквенных обозначений и графических изображений электрических элементов.
Следует отметить, что в их домашнем задании используется всего три вида электричества:
- Монтаж — Для устройства изображена печатная плата с расположением элементов с четким указанием места, номинал, принцип крепления и подведение итогов к другим деталям.На схемах электропроводки жилых помещений указаны количество, расположение и номинал, способ подключения и другие точные инструкции по монтажу проводов, выключателей, светильников, розеток и тому подобного.
- Принципал — Они включают подробную информацию, контакты и характеристики каждого элемента для сетей или инструментов. Различают полные и линейные концепции. В первом случае контролирует управление, управление элементами и самой силовой цепью; Линейная схема ограничивается только цепочкой с изображением остальных элементов на отдельных листах.
- Функциональный — Здесь без детализации физических размеров и других параметров указаны основные узлы устройства или цепи. Любую деталь можно изобразить в виде блока с буквенным обозначением, дополнить связями с другими элементами устройства.
Графические обозначения в электрических схемах
Документация, в которой правила и способы графического обозначения элементов схемы представлены тремя гталями:
- 2.755-87 — графические обозначения контактных и коммутационных соединений.
- 2.721-74 — графические обозначения деталей и узлов общего пользования.
- 2.709-89 — графические обозначения в электрических станциях схем, оборудования, контактных соединений проводов, электрических элементов.
Стандарт с шифром 2.755-87 применяется для схем однолинейных электрических щитов, условных графических изображений (ВТО) тепловых реле, контакторов, переключателей, автоматических выключателей, другого коммутационного оборудования.В соотношениях диффузоров и УЗО нет обозначения.
На страницах ГОСТ 2.702-2011 допускается изображение этих элементов в произвольном порядке, с пояснением, расшифровкой объятия и самой схемы дипаптоматов и УЗО.
ГОСТ 2.721-74 содержит УГО, применяемые для вторичных электрических цепей.
ВАЖНО: Для обозначения коммутационного оборудования имеется:
4 основных изображения hugo
9 функциональных признаков hugo
UGO | Имя |
Дагхед | |
Без собственного излучения | |
С самостоятельной вырубкой леса | |
Концевой выключатель или переключатель хода | |
С автоматическим срабатыванием | |
Выключатель-разъединитель | |
Разъединитель | |
Переключатель | |
Контактор |
ВАЖНО: Обозначения 1-3 и 6-9 применяются к неподвижным контактам, 4 и 5 — к мобильным контактам.
Basic hugo для однолинейных электрических щитов
UGO | Имя |
Тепловое реле | |
Контакт контактора | |
Выключатель нагрузки — выключатель нагрузки | |
Автоматический выключатель | |
Предохранитель | |
Дифференциальный выключатель | |
Узо. | |
Трансформатор напряжения | |
Трансформатор тока | |
Выключатель (выключатель нагрузки) с предохранителем | |
Машина для защиты двигателя (со встроенным тепловым реле) | |
Преобразователь частоты | |
Электросчетчик | |
Походный контакт с кнопкой «Сброс» или другим кнопочным переключателем, с возвратом и размыканием с помощью специального элемента управления | |
Походной контакт с кнопочным переключателем, с возвратом и размыканием нажатием кнопки управления | |
Контакт для кемпинга с кнопочным переключателем, с возвратом и размыканием повторным нажатием кнопки управления | |
Переключение контакта с кнопочным переключателем, с автоматическим возвратом и размыканием | |
Походный контакт с замедленным движением, которое инициируется при возврате и срабатывает | |
Походный контакт с замедленным движением, которое запускается только при срабатывании | |
Походный контакт с замедленным движением, который предусмотрен в работе при возврате и срабатывает | |
Походный контакт с медленным действием, срабатывающий только при возврате | |
Замыкание контакта с замедленным включением только при срабатывании | |
Катушка временного реле | |
Фоторелевая катушка | |
Катушка импульсной катушки | |
Общее обозначение катушки реле или катушки контактора | |
Лампочка Индикация (свет), освещение | |
Моторный привод | |
Клемма (соединение разборное) | |
Варистор, ОПН (ограничитель перенапряжения) | |
Выгрузка | |
Розетка (разъемное соединение): | |
Нагревательный элемент |
Обозначение измерительных электроприборов по характеристике параметров цепи
ГОСТ 2.271-74 приняты следующие обозначения в электрических щитах для шин и проводов:
Буквенные обозначения в электрических цепях
Нормы буквенного обозначения элементов электрических цепей описаны в стандарте ГОСТ 2.710-81 с наименованием текста «ECCD. Буквенно-цифровые обозначения в электрических цепях». Не обозначает маркировку для роттоматов и УЗО, которые в п. 2.2.12 настоящего стандарта прописаны в качестве обозначения многокодированных кодов.Для основных элементов распределительного щита приняты следующие буквенные обозначения:
Наименование | Обозначение |
Выключатель автоматический в цепи питания | QF. |
Автоматический выключатель в цепи управления | Sf. |
Выключатель автоматический с дифференциальной защитой или дифавтоматом | QFD. |
Переключатель погрузчика или переключатель нагрузки | QS. |
УЗО (устройство защитного отключения) | QSD. |
Контактор | КМ. |
Реле тепловое | F, KK. |
Временное реле | Кт. |
Реле напряжения | Kv. |
Импульсное реле | Ki. |
Photoworkle | KL |
ОПОН, разрядник | ФВ |
Предохранитель плавкий | Fu. |
Трансформатор напряжения | TV. |
Трансформатор тока | TA. |
Преобразователь частоты | Уз. |
Амперметр | PA |
Ваттметр | Pw. |
Частота | PF |
Вольтметр | PV |
Счетчик энергии активен | PI |
Счетчик энергии реактивный | Кол. |
Нагревательный элемент | EK |
Фотоэлемент | BL. |
Лампа осветительная | Эл. |
Лампочка или световая сигнализация | Hl |
Штекерный разъем | Xs. |
Переключатель или переключатель в цепях управления | SA |
Выключатель кнопочный в цепях управления | SB. |
Клеммы | Xt. |
Изображение электрооборудования на планах
Несмотря на то, что ГОСТ 2.702-2011 и ГОСТ 2.701-2008 учитывают такой вид электрических молотов, как «схема расположения» при проектировании конструкций и зданий, и это необходимо руководствоваться стандартами ГОСТ 21.210-2014, в котором указывается «СПДС.
Изображения на схемах условных графических схем электропроводки и электрооборудования». Документ устанавливает условия размещения на планах прокладки электросетевого электрооборудования (лампы, выключатели). , розетки, электрические щиты, трансформаторы), кабельные линии, шины, шины.
Эти условные обозначения используются для составления чертежей электрического освещения, силового электрического оборудования, источников питания и других планов. Использование этих обозначений также используется в фундаментальных одноцентровых электрических щитах.
Условные графические изображения электрооборудования, электроприборов и электроприемников
Контуры всех изображаемых устройств в зависимости от информативности и сложности конфигурации принимаются по ГОСТ 2.302 в масштабе чертежа по действительным размерам.
Условное графическое обозначение линий электропроводки и проводника
Условное графическое изображение шин и шины
ВАЖНО: Расчетное положение сборной шины должно точно совпадать на схеме с местом его вложение.
Условные графические изображения ящиков, шкафов, щитов и пультов
Условные графические обозначения выключателей, выключателей
На страницах документации ГОСТ 21.210-2014 для выключателей кнопочных, диммеров (световые модели), отдельно обозначенного обозначения не предусмотрено. В некоторых схемах по п.4.7. Нормативные акты используются произвольные обозначения.
Условные изображения розеток
Условные графические обозначения ламп и прожекторов
В обновленной версии ГОСТа содержатся изображения ламп с люминесцентными и светодиодными лампами.
Условные графические символы устройств управления и контроля
Заключение
Графические и буквенные изображения электриков и электрических цепей не являются полным списком, так как в стандартах есть много специальных символов и цифр, которые практически в быту не используется.Чтобы ознакомиться с электрическими схемами, вам потребуется учесть множество факторов, в первую очередь — страну производителя устройства или электрооборудования, проводки и кабелей. Есть разница в маркировке и условном обозначении в схемах, что можно изрядно запутать.
Во-вторых, для проводов следует тщательно продумать такие области, как пересечение или отсутствие общей сети. В чужих цепях при отсутствии шины или общего силового кабеля с пересекающимися объектами в точке соприкосновения рисуется продолжение полуцепи.В бытовых схемах это не используется.
Если схема изображена без соответствия стандартам, установленным gtales, это называется скетчем. Но и для этой категории есть определенные требования, согласно которым по эскизу должно быть составлено примерное представление о будущей разводке или конструкции устройства. Рисунки можно использовать для составления на них более точных чертежей и схем, с нужными обозначениями, разметкой и соблюдением масштаба.
================================================= ====================================
С другого сайта:
Условные графические обозначения в электрических схемах
Рано или поздно при проведении электромонтажных или электромонтажных работ приходится иметь дело с электрическими цепями, содержащими несколько буквенно-цифровых и условно-графических обозначений.О последних и пойдет разговор в этой статье. Существует большое количество типов элементов электрических схем, выполняющих самые разные функции, поэтому не существует единого документа, определяющего правильность графического обозначения всех элементов, которые можно найти на схемах. Ниже в таблицах представлены примеры условных графических изображений электрооборудования и электропроводки, элементов электрических цепей в схемах, взятых из различных актуальных на данный момент документов.Вы можете скачать бесплатно полностью по ГОСТу, перейдя по ссылкам внизу страницы.
Скачать бесплатно Gost.
- ГОСТ 21.614 Изображения Условное изображение электрооборудования и проводки в оригинале
- ГОСТ 2.722-68 Условные графические обозначения в схемах. Электрические машины
- ГОСТ 2.723-68 Условные графические обозначения в схемах.Индукторы, реакторы, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители
- ГОСТ 2.729-68 Условные графические обозначения в схемах. Приборы электроизмерительные
- ГОСТ 2.755-87 Условные графические обозначения в схемах. Коммутационные и контактные соединения
Чтобы скачать книгу …
Обозначения буквенно-цифровых в электрических цепях (ГОСТ 2.710-81)
Коды подписанных элементов приведены в таблице.Позиционные обозначения элементам (устройствам) присваиваются внутри изделия. Порядковые номера элементам (устройствам) следует присваивать, начиная с единицы, внутри группы элементов, имеющих одинаковый буквенный код, в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева. направо.
Позиционные обозначения проставляются на схеме рядом с условным графическим обозначением элементов или устройств справа или над ними.Цифры и буквы, входящие в позиционное обозначение, выполняются одним размером.
Однородный код | Группы типов элементов | Примеры видов элементов | Двухбуквенный код |
A. | Приборы (общее обозначение) | — | — |
Преобразователи неэлектрической величины в электрических | SelSIN — приемник | BE. | |
SelSIN — Датчик | BC. | ||
Термодатчик | Bk. | ||
Фотоэлемент | BL. | ||
Измеритель давления | BP. | ||
Такогенератор | Br. | ||
Датчик скорости | Bv | ||
C. | Конденсаторы | — | — |
Интегральные схемы, | Схема интегральная, аналоговая | DA | |
Схема интегральная, цифровая, логический элемент | DD | ||
Устройство задержки | Dt. | ||
Устройство хранения информации | Ds. | ||
Элементы разные | Нагревательный элемент | EK | |
Световое освещение | Эл. | ||
Разрядники, предохранители | ДИСКРЕМНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЗАЩИТЫ Текущий Мгновенный | FA. | |
Элемент защиты дискретного инерционного действия | FP. | ||
Дискретный элемент защиты от напряжения | FV | ||
Предохранитель | Fu. | ||
G. | Генераторы, блоки питания | Аккумулятор | ГБ. |
Контрольно-сигнальные элементы | Устройство звуковой сигнализации | HA | |
Символьный индикатор | Hg. | ||
Устройство световой сигнализации | Hl | ||
Реле, контакторы, пускатели | Индекс реле | Х. | |
Реле тока | Ка. | ||
Реле электроцепловое | КК. | ||
Контактор, магнитный пускатель | KM. | ||
Реле поляризованное | КП. | ||
Реле времени | Kt. | ||
Реле напряжения | Kv. | ||
L. | Катушки индуктивности, дроссели | Дроссель люминесцентного освещения | LL |
М. | Двигатели | — | — |
Приборы, измерительное оборудование | Амперметр | PA | |
Счетчик импульсов | шт. | ||
Частотомер | PF | ||
Счетчик реактивной энергии | ПК. | ||
Счетчик активной энергии | PI | ||
Омметр | Пар. | ||
Регистрирующее устройство | PS. | ||
Счетчик времени, часы | Pt. | ||
Вольтметр | PV | ||
Ваттметр | Pw. | ||
Выключатели и разъединители в силовых цепях | Автоматический выключатель | QF. | |
Разъединитель | QS. | ||
Резисторы | Термистор. | РК. | |
Потенциометр | RP. | ||
Шунтирующий измерительный | RS. | ||
Варистор. | Ру | ||
Коммутирующие устройства в цепях управления, сигнализации и измерения Примечание . Обозначение используется для устройств бесконтактного питания . | Переключатель или переключатель | SA | |
Кнопка переключения | SB. | ||
Автоматический выключатель | Sf. | ||
Переключатели, срабатывающие от различных воздействий: — | SL. | ||
— Давление | Sp. | ||
— О ситуации | Кв. | ||
— От частоты вращения | Sr. | ||
— Температура | SK | ||
Трансформаторы, автотрансформаторы | Трансформатор тока | TA. | |
Трансформатор напряжения | TV. | ||
Стабилизатор | ТС. | ||
U. | Датчики электрической величины в электрических | Преобразователь частоты, инвертор, выпрямитель | Уз. |
Электровакуумные и полупроводниковые приборы | Диод, Stabilirton | VD. | |
Электровакуумные аппараты | Вл | ||
Транзистор | Вт. | ||
Тиристор | Vs. | ||
Контактные соединения | Текущий | Ха. | |
Штифт | Xp. | ||
Гнездо | Xs. | ||
Дисселлирующие составы | Xt. | ||
Устройства механические с электромагнитным приводом | Электромагнит | Я. | |
Тормоз с электромагнитным приводом | УБ. | ||
Пластина электромагнитная | Yh |
] — переключатели, переключатели и электромагнитные реле построены на основе условных обозначений контактов: замыкающих ( рис. 5.1, Б. ), размывающих (в, г) и переключаемых (г, д). Контакты, которые одновременно замыкают или размыкают два значения, обозначены, как показано на рис. 5.1 , ну и.
Для начального положения замыкающих контактов, открытого состояния коммутационной электрической цепи, размыкающего — замкнутого, переключения — положения, при котором одна из цепей замкнута, другая разомкнута (исключение составляет контакт с нейтралью). должность).Хьюго все контакты разрешено изображать только в зеркале или повернутом на 90 °.
Стандартизированная система объятий предусматривает отражение таких конструктивных особенностей, как непродолжительность срабатывания одного или нескольких контактов в группе, отсутствие или наличие их фиксации в одном из положений. Так, если необходимо показать, что контакт замкнут или разомкнут раньше других, обозначение его подвижной части дополняется коротким ходом, направленным в сторону срабатывания ( рис.5.2 , а, б), а если позже, — штрих, направленный в обратном направлении ( рис. 5.2 , в, г). Отсутствие фиксации в закрытом или открытом положениях (собственное излучение) обозначается маленьким треугольником, вершина которого движущейся частью контакта направлена в исходное положение (рис. 5.2, г, Б), а фиксация — кружок на обозначении его неподвижной части ( рис. 5.2, , F, и). Последние два hugo используют в тех случаях, когда необходимо показать тип коммутационного изделия, контакты которого этими свойствами обычно не обладают.
Условное графическое обозначение переключателей ( рис. 5.3. ) Строят на основе символов замыкающих и размыкающих контактов. Подразумевается, что контакты фиксируются в обоих положениях, т.е. не имеют самоопределения.
Буквенный код этой группы определяется схемой и конструктивным исполнением выключателя. Если последний ставится в цепи управления, сигнализации, измерений, он обозначается латинской буквой S, а если в цепи питания — буквой Q.Способ управления отражается во второй букве кода: кнопочные переключатели и переключатели обозначаются буквой B (SB), автоматический — буквой F (SF), все остальные — буквой A (SA).
Если в переключателе несколько контактов, символы их подвижных частей параллельны и объединяются механической линией связи. В качестве примера на рис. 5.3. Условное графическое обозначение переключателя SA2, содержащего один размыкающий и два замыкающих контакта, и SA3, состоящего из двух замыкающих контактов, один из которых (на рисунке — справа) замыкается позже другого.Выключатели Q1 и Q2 служат для переключения силовых цепей. Контакты Q2 механически связаны с любым органом управления, о чем свидетельствует отрезок линии хода. В качестве изображения контактов в различных участках цепи их один коммутирующий продукт традиционно отражается в буквенно-цифровом позиционном обозначении (SA4.1, SA4.2, SA4.3).
Аналогичным образом на основе условного обозначения переключающего контакта строятся условные графические обозначения двухпозиционных переключателей ( рис.5.4. , SA1, SA4). Если переключатель зафиксирован не только в крайнем, но и в среднем (нейтральном) положении, символ подвижной части контакта будет препятствовать между обозначениями неподвижных частей, возможность его поворота в обе стороны отображается значком точка (SA2 на рис. 5.4. ). Также подходит случай, если вам нужно показать переключатель на схеме, фиксируемый только в среднем положении (см. рис. 5.4. , SA3).
Отличительная особенность переключателей и переключателей hugo — символ кнопки, связанный с обозначением подвижной части механической линии связи ( рис.5.5. ). В этом случае, если условное графическое обозначение построено на основе символа главного контакта (см. рис. 5.1 ) Это означает, что переключатель (переключатель) не зафиксирован в нажатом положении (при отпускании кнопки возвращается в исходное положение). Если необходимо показать фиксацию, используются обозначения контактов фиксации, специально предназначенные для этой цели ( рис. 5.6. ). Возврат в исходное положение При нажатии на другую кнопку выключатель в данном случае обозначается знаком запорного механизма, соединяющим его с условным обозначением подвижной части контакта со стороны, противоположной символу кнопки (см. Рис.5.6, 5B1.1, SB12). Если возврат происходит при многократном нажатии кнопки, вместо механической линии связи (SB2) изображается механизм блокировки.
Многопозиционные переключатели (например, галерея) обозначены, как показано на рис. 5.7. . Здесь SA1 (на 6 позиций и 1 направление) и SA2 (на 4 положения и 2 направления) — переключатели с выводами от подвижных контактов, SA3 (на 3 положения и 3 направления) — без выводов с них. Условное графическое обозначение отдельных контактных групп отображается на схемах в одном и том же положении, принадлежность к одному переключателю традиционно указывается в позиционном обозначении (см. рис.5.7. , SA1.1, SA1.2).
Для изображения многопозиционных выключателей со сложной коммутацией ГОСТ предусматривает несколько способов. Два из них показаны на рис. 5.8. . Переключатель SA1 имеет 5 позиций (они обозначены цифрами; буквы A-D введены только для пояснения). В позиции 1 одна на другой цепи A и B, G и D, в позициях 2, 3, 4 соответственно цепи b и r, A и B, A и D, в позиции 5 — цепи A и B, V и G.
Переключатель SA2 — на 4 позиции.В первом из них замкнуты цепи A и B (речь идет о точках, расположенных под ними), во втором — цепочки E и G, в третьем — in и g, в четвертом — b и G.
Электрические обозначения на схемах. Условные обозначения на электрических схемах ГОСТ: буквенные, графические
.Уметь читать специальные электрические обозначения должен уметь каждый человек, имеющий отношение к электричеству. Обозначений существует огромное количество, но знать их стоит всегда, или просто изредка заглядывать в нашу статью.Здесь мы разберем, какие символы существуют в электрических схемах ГОСТа, и разберем все возможные варианты.
Какие условные обозначения в электрических схемах
Всего на схемах есть две основные группы символов, они используются повсеместно, поэтому их следует знать. Ведь по-другому вы не узнаете, как они обозначаются: выключатели, лампы, розетки и прочие элементы схемы на вашей электросхеме. Если вы только думаете составить схему, то обязательно используйте только правильные обозначения, потому что рано или поздно вы к ней вернетесь, если не сможете разобрать, будет очень плохо.
Если говорить о двух типах электрических обозначений, стоит упомянуть:
- Графический.
- Надпись.
Графические обозначения в электрических схемах
Вначале мы поговорим о графических обозначениях электрических элементов, которые используются в стандартных схемах. Чтобы вам было легче разобраться в сути, мы решили сделать для вас подборку в виде таблиц, с которыми мы познакомились в Интернете.
В первой таблице указаны схемы: электрические коробки, щиты, консоли и шкафы на типовых электрических цепях.
Так обозначают розетки и выключатели, подробнее в статье обозначение розеток.
Если говорить об элементах световых обозначений, то по ГОСТу они обозначаются кстати:
Ниже обозначены трансформаторы и генераторы.
Если говорить о более серьезных схемах, то сразу можно называть различные электродвигатели, элементы на них обозначены так:
Такие обозначения будут важны для изучения начинающих электриков, потому что следующее — заземление петля и линия электропередачи.
Опытных электриков всегда интересуют сложные графические электрические обозначения в виде контактных соединений. Таким образом обозначаются устройства по электросхемам по ГОСТу.
Так выглядят радиоэлементы; сюда мы можем включить: диоды, резисторы, транзисторы и так далее.
Итак, мы разобрали всю графику на электрических цепях, которые используются в электрических сетях для освещения. Как видите, символов много, но все можно запомнить, с электродвигателями ситуация немного сложнее, но такие символы используют только профессиональные электрики.Рекомендуем сохранить эту страницу, она рано или поздно станет вашим спасением.
Буквенные обозначения в электрических схемах
Мы уже разбирали подобную статью: расшифровка кабелей и проводов, если вы прочтете эту статью, вам будет легче разобраться со всеми буквенными обозначениями. По ГОСТ 7624-54 буквенное обозначение элементов на электрических цепях выглядит так:
- кВ — концевой выключатель.
- PV — концевой выключатель.
- ДО — двигатель охлаждающей помпы.
- ДП — корма двигателя.
- LH — мотор шпинделя.
- DBH — быстроходный двигатель.
- ДГ — главный двигатель.
- QC — контроллер.
- CU — кнопки управления.
- Напряжение, мощность, время, указатель, реле тока соответственно — RT, PH, RM, PC, RT, RP, RU, RG, RTV.
Радиоэлементы в электронных схемах обозначаются следующим образом.
Вот мы с вами и разобрали, какие электрические обозначения на схемах, посмотрите это интересное видео, оно поможет вам разобраться в некоторых особенностях.
При проведении электромонтажных работ каждый человек так или иначе сталкивается с символами, которые есть в любой электрической цепи. Эти схемы очень разнообразны, с разными функциями, однако все графические символы приведены к единообразным формам и во всех схемах соответствуют одним и тем же элементам.
Основные обозначения на электрических схемах ГОСТ приведены в таблицах.
В настоящее время в электротехнике и радиоэлектронике используются не только отечественные элементы, но и продукция зарубежных фирм.Импортные радиоэлектронные компоненты составляют огромный ассортимент. Они в обязательном порядке отображаются на всех рисунках в виде символов. По ним определяются не только значения основных электрических параметров, но и их полный перечень, входящий в тот или иной прибор, а также взаимосвязь между ними.
Прочитать и понять содержание электрической схемы
Необходимо хорошо изучить все элементы, входящие в его состав и принцип работы устройства в целом.Обычно вся информация есть либо в справочниках, либо в спецификации, прилагаемой к схеме. Позиционные символы характеризуют взаимосвязь элементов, входящих в состав устройства, с их обозначениями на схеме. Для графического обозначения того или иного электроэлемента применяют стандартные геометрические символы, где каждое изделие изображается отдельно или в сочетании с другими. Ценность каждого отдельного изображения во многом зависит от сочетания символов между ними.
На каждой схеме отображается
Соединения между отдельными элементами и проводниками. В таких случаях немаловажное значение имеет стандартное обозначение идентичных деталей и узлов. Для этого существуют условные обозначения, где типы элементов, их конструктивные особенности и числовые значения отображаются в буквенном выражении. Элементы, используемые в общем порядке, обозначены на чертежах как квалифицирующие, характеризующие ток и напряжение, методы регулирования, типы соединений, формы импульсов, электронную связь и другие.
Электрическая схема — это текст, описывающий состав и работу электрического устройства или комплекса устройств с определенными символами, позволяющий выразить этот текст в краткой форме.
Чтобы читать любой текст, нужно знать алфавит и правила чтения. Итак, чтобы читать схемы, вы должны знать символы — символы и правила расшифровки их комбинаций.
Основой любой электрической схемы является условная графика различных элементов и устройств, а также связи между ними.Язык современных схем подчеркивает в символах подчеркивает основные функции, которые элемент изображает в изображенной схеме. Все правильные условные графические обозначения элементов электрических схем и их отдельных частей приведены в виде таблиц в стандартах.
Условная графика формируется из простых геометрических фигур: квадратов, прямоугольников, кругов, а также из сплошных и пунктирных линий и точек. Их сочетание специальной системы, предусмотренной стандартом, позволяет легко изобразить все, что требуется: различные электрические аппараты, инструменты, электрические машины, линии механических и электрических соединений, типы соединений обмоток, род тока и т. Д. характер и методы регулирования и др.
Кроме того, в условных графических обозначениях на схемах электрических цепей дополнительно используются специальные знаки, поясняющие особенности работы того или иного элемента цепи.
Так, например, есть три типа контактов — замыкающие, размыкающие и переключающие. Легенда отражает только основную функцию контакта — замыкание и размыкание цепи. Для обозначения дополнительных функциональных возможностей конкретного контакта стандартом предусмотрено использование специальных меток, наносимых на изображение движущейся части контакта.Дополнительные знаки позволяют найти на схеме контакты кнопок управления, реле времени, концевых выключателей и т. Д.
Отдельные элементы электрических цепей имеют на цепях не одно, а несколько обозначений. Например, существует несколько эквивалентных вариантов обозначения переключающих контактов, а также несколько стандартных обозначений обмоток трансформатора. Каждое из обозначений может использоваться в определенных случаях.
Если в стандарте отсутствует необходимое обозначение, то он составляется по принципу элемента, обозначениям, принятым для аналогичных типов аппаратов, устройств, машин с соблюдением принципов построения, предусмотренных стандартом.
Стандарты. Условные обозначения на электрических цепях и схемах автоматики:
В этой статье мы рассмотрим условные обозначения в электрических схемах: что происходит, где найти расшифровку, если это не указано в проекте, как тот или иной элемент на схеме должен быть правильно помечен и подписан.
Но начнем с небольшого расстояния …
Каждый молодой специалист, приходящий к проектированию, начинает либо со складывания чертежей, либо с чтения нормативной документации, либо с рисования «этого» по этому примеру.В основном нормативная литература изучается в процессе работы, проектирования.
Невозможно прочитать всю нормативную литературу по вашей специальности или даже более узкой специализации. Кроме того, периодически обновляются ГОСТ, СНиП и другие стандарты. И каждый проектировщик должен отслеживать изменения и новые требования нормативных документов, изменения в линейках производителей электрооборудования и постоянно поддерживать свою квалификацию на должном уровне.
Помните, как Льюис Кэрролл в «Алисе в стране чудес»?
«Нам нужно бежать как можно быстрее, чтобы оставаться на месте, но чтобы куда-то добраться, вы должны бежать как минимум в два раза быстрее!»
Это не для того, чтобы кричать «как сложна жизнь дизайнера» или хвастаться «посмотрите, какая у нас интересная работа».Речь не об этом. Учитывая такие обстоятельства, дизайнеры перенимают практический опыт у более опытных коллег, многие просто умеют это делать правильно, но не знают почему. Они работают по принципу «Здесь такая рана».
Иногда это довольно простые вещи. Вы умеете это делать правильно, но если вы спросите «Почему?», Вы не сможете сразу ответить, сославшись хотя бы на название нормативного документа.
В этой статье я решил структурировать информацию, относящуюся к легенде, разобраться во всем, собрать все в одном месте.
Виды и типы электрических цепей
Прежде чем мы поговорим о символах на диаграммах, необходимо разобраться, какие типы и типы диаграмм. С 1 июля 2009 г. действует ГОСТ 2.701-2008 «ЕСКД. Схема. Виды и виды. Общие требования к реализации.
В соответствии с настоящим ГОСТом схемы делятся на 10 типов:
- Схема электрическая
- Гидравлический контур
- Пневматический контур
- Газовый контур
- Кинематическая схема
- Вакуумный контур
- Оптическая схема
- Энергетическая схема
- Схема деления
- Комбинированная схема
Типы схем делятся на восемь типов:
- Структурная схема
- Функциональная схема
- Принципиальная электрическая схема (полная)
- Схема подключения (сборка)
- Схема подключения
- Общая схема
- Карта проезда
- Комбинированная схема
Меня как электрика интересуют схемы типа «Электрическая цепь».В целом описание и требования к схемам приведены в ГОСТ 2.701-2008 на примере электрических схем, но с 1 января 2012 года ГОСТ 2.702-2011 «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем. По большей части текст этого ГОСТа дублирует текст ГОСТ 2.701-2008, ссылается на него и на другие ГОСТы.
ГОСТ 2.702-2011 подробно описывает требования к каждому типу электрической цепи. При выполнении электрических схем следует руководствоваться настоящим ГОСТом.
ГОСТ 2.702-2011 дает следующее определение электрической цепи: «Электрическая цепь — это документ, содержащий в виде условных изображений или символов компоненты изделия, работающего с электрической энергией, и их взаимосвязь». Далее ГОСТ относится к документы, регламентирующие правила выполнения условных графических изображений, буквенных обозначений и обозначений проводов и контактных соединений электрических компонентов. Рассмотрим каждую в отдельности.
Графические символы в электрических цепях
В части графических обозначений в электрических схемах ГОСТ 2.702-2011 относится к трем другим ГОСТам:
.- ГОСТ 2.709-89 «ЕСКД. Обозначения проводов условных и контактных соединений электрических компонентов, оборудования и частей цепей в электрических цепях».
- ГОСТ 2.721-74 «ЕСКД. Условные графические обозначения в схемах. Обозначения общего пользования .
- ГОСТ 2.755-87 «ЕСКД. Обозначения графических символов в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения».
Условные графические обозначения (УГО) автоматов, рубильников, контакторов, тепловых реле и другого коммутационного оборудования, которое используется в однолинейных схемах электрощитов, определены в ГОСТ 2.755-87.
Однако обозначение УЗО и дифавтомата в ГОСТе отсутствует. Думаю, скоро перевыпустят и добавят обозначение УЗО. А пока каждый конструктор изображает УЗО на свой вкус, тем более что ГОСТ 2.702-2011 это предусматривает. Достаточно дать обозначение УГО и его расшифровку в пояснительных примечаниях к схеме.
Помимо ГОСТ 2.755-87, для полноты схемы необходимо будет использовать изображения из ГОСТ 2.721-74 (в основном для вторичных цепей).
Все обозначения коммутационных аппаратов основаны на четырех основных образах:
с использованием девяти функциональных возможностей:
Имя | Изображение |
1. Функция контактора | |
2. Функция переключения | |
3. Функция разъединителя | |
4.Функция выключателя-разъединителя | |
5. Автоматический режим | |
6. Функция концевого или концевого выключателя | |
7. Самовозврат | |
8. Отсутствие самовозврата | |
9. Гашение дуги | |
Примечание: Обозначения, приведенные в пп. 1 — 4, 7 — 9, размещенные на неподвижных контактах, и обозначения в пп.5 и 6 — на подвижных контактах. |
Основная условная графика, используемая в однолинейных схемах электрических панелей:
Имя | Изображение |
Выключатель автоматический (автоматический) | |
Контакт контактора | |
Тепловое реле | |
УЗО | |
Дифференциальная машина | |
Предохранитель | |
Автоматический выключатель для защиты двигателя (автоматический выключатель со встроенным тепловым реле) | |
Выключатель нагрузки с предохранителем (выключатель с предохранителем) | |
Трансформатор тока | |
Трансформатор напряжения | |
Счетчик электроэнергии | |
Преобразователь частоты | |
Замыкающий контакт кнопочного переключателя с автоматическим размыканием и возвратом управления | |
Замыкающий контакт кнопочного переключателя с размыканием и возвратом управления посредством вторичного нажатия кнопки | |
Замыкающий контакт переключателя кнопочного с размыканием и возвратом управления нажатием кнопки | |
Замыкающий контакт кнопочного переключателя с размыканием и возвратом управления через отдельный исполнительный механизм (например, нажатие кнопки сброса) | |
Контакт замыкается с замедлением, действует при срабатывании | |
Контакт замыкается с замедлением, действует при возврате | |
Контакт разомкнут при замедлении, срабатывает при срабатывании | |
Контактный контакт с замедлением, действует при возврате | |
Контакт замыкается с замедлением, срабатывает при срабатывании и возврате | |
Катушка контактора, общее обозначение катушки реле | |
Катушка импульсного реле | |
Катушка фотоэлемента | |
Катушка Time Reel | |
Моторный привод | |
Лампа световая, световая индикация (колба) | |
Нагревательный элемент | |
Штекерное соединение (розетка): гнездо контакт | |
Разгрузчик | |
Ограничитель перенапряжения (ОПН), варистор | |
Разъемное соединение (клемма) | |
Амперметр | |
Вольтметр | |
Ваттметр | |
Частотомер |
Обозначение проводов, шин в электрощитах определяется ГОСТ 2.721-74.
Имя | Изображение |
Линия электрической связи, провода, кабели, автобусы, линия групповой связи | |
Защитный проводник (PE) допускается изображать штрихпунктирной линией | |
Графическое разветвление (объединение) групповых линий связи | |
Пересечение линий электросвязи, групповых линий связи электрически не связанных проводов, кабелей, шин, электрически не связанных | |
Линия электросвязи одиночная ветвь | |
Линия электросвязи с двумя ответвлениями | |
Автобус (при необходимости графически отделить от изображения ЛЭП) | |
Автобусное отделение | |
Шины пересекаются графически и электрически не связаны | |
Отводы от шины |
Буквенные обозначения в электрических схемах
Буквенные обозначения определены ГОСТ 2.710-81 «ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».
Обозначения дифавтоматов и УЗО в настоящем ГОСТе отсутствуют. На разных сайтах и форумах в Интернете давно обсуждают, как правильно обозначить УЗО и дифавтомат. ГОСТ 2.710-81 в п. 2.2.12. позволяет использовать многобуквенные коды (а не только одно- и двухбуквенные), поэтому перед введением нормативной нотации я принял для себя трехбуквенное обозначение УЗО и дифавтомат. К двухбуквенному обозначению выключателя добавил букву Д и получил обозначение УЗО.Аналогично поступил с дифифтоматом.
Думаю скоро перевыпустят и добавят обозначение УЗО.
Обозначения основных элементов, применяемых в однолинейных распределительных щитах:
Имя | Обозначение |
Автоматический выключатель в силовых цепях | QF |
Цепь управления выключателем | SF |
Автоматический выключатель с дифференциальной защитой (дифавтомат) | QFD |
Реле нагрузки (рубильник) | QS |
Устройство защитного отключения (УЗО) | QSD |
Контактор | КМ |
Тепловое реле | F, KK |
Реле времени | кт |
Реле напряжения | кВ |
Фотореле | KL |
Импульсное реле | КИ |
ОПН, ОПН | Fv |
Предохранитель | FU |
Трансформатор тока | TA |
Трансформатор напряжения | телевизор |
Преобразователь частоты | Уз |
Амперметр | PA |
Вольтметр | PV |
Ваттметр | Pw |
Частотомер | ПФ |
Счетчик активной энергии | PI |
Счетчик реактивной энергии | ПК |
Фотоэлемент | BL |
Нагревательный элемент | EK |
Лампа освещения | EL |
Устройство световой сигнализации (лампочка) | HL |
Штекер (розетка) | XS |
Переключатель или переключатель в цепи управления | SA |
Кнопочный переключатель в цепях управления | SB |
Клеммы | Xt |
Изображение электрооборудования на планах
Хотя ГОСТ 2.701-2008 и ГОСТ 2.702-2011 предусматривают тип электрической схемы «Схема расположения» при проектировании зданий и сооружений следует руководствоваться ГОСТ 21.210-2014 «СПДС. Изображения условно графического электрооборудования и электропроводки на планах. «Настоящий ГОСТ устанавливает обозначения электропроводки, прокладок, шин, кабельных линий, электрооборудования (трансформаторы, электрические щиты, розетки, выключатели, лампы) на планах прокладки электрических сетей.
Эти условные обозначения используются при выполнении чертежей источников питания, силового электрооборудования, электрического освещения и других чертежей.Также эти символы используются для изображения потребителей на однолинейных принципиальных схемах электрических щитов.
Условные графические изображения электрооборудования, электроприборов и потребителей
Имя | Изображение |
Устройство электротехническое. Общее изображение | |
Электроустройство, вкл. с двигателем | |
Устройство с генератором | |
Двигатель-генератор | |
Полный трансформаторный блок с одним трансформатором | |
Пакетный трансформатор с несколькими трансформаторами | |
Установка конденсатора в комплекте | |
Установка завершена преобразование | |
Аккумулятор | |
Устройство электрическое.Общее обозначение |
Условное изображение линий проводки и проводки
Имя | Изображение |
Линейная разводка с указанием подробностей (род тока, напряжение, материал, способ монтажа, отметки и т. Д.) | |
Линия разводки с указанием количества жил (количество жилок указывается с засечками; при количестве жил больше трех, вместо них используются цифры) | |
К сожалению, AutoCAD в базовой поставке не содержит всех необходимых типов линий.
Дизайнеры решают эту задачу по-разному:
- большинство из них рисуют проводку обычной линией, а затем дополняют их символами кружков, квадратов и т.д .;
- опытные пользователи autoCAD создают свои собственные типы линий.
Сторонник второго способа, т.к. он намного удобнее. Если вы используете линию специального типа, то при ее перемещении перемещаются и все «дополнительные» обозначения, потому что они являются частью линии.
Создать собственный тип линии в AutoCAD довольно просто.Вы потратите некоторое время на овладение этим навыком, но затем сэкономите много времени при проектировании.
Изображение вертикальной полосы удобнее всего делать с помощью блоков AutoCAD или, лучше, с помощью динамических блоков.
Условные графические изображения шин и шин
Имя | Изображение |
Примечание.Изображение места крепления шины должно соответствовать ее проектному положению . |
Рисование шин и шин в AutoCAD удобно выполнять с помощью полилинии и / или динамических блоков.
Условная графика ящиков, шкафов, щитов и пультов
Визуализация в AutoCAD удобно выполняется с использованием блоков и динамических блоков.
Условные обозначения выключателей, выключателей
ГОСТ 21.210-2014 не предоставляет условных изображений для диммеров (диммеров) и отдельного изображения для кнопочных выключателей, поэтому я ввел свои обозначения для них в соответствии с п.4.7.
Имя | Изображение |
Переключатель для открытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23 | |
однополюсный | |
однополюсный двойной | |
униполярная структура | |
биполярный | |
трехполюсный | |
Выключатель скрытого монтажа со степенью защиты от IP20 до IP23 | |
однополюсный | |
однополюсный двойной | |
униполярная структура | |
биполярный | |
Выключатель открытого монтажа со степенью защиты не ниже IP44 | |
однополюсный | |
биполярный | |
трехполюсный | |
Переключатель на два направления без нулевого положения со степенью защиты от IP20 до IP23 | |
открытая установка | |
скрытая установка | |
Отрисовка в AutoCAD удобно выполняется с помощью динамических блоков.Сделал себе один динамический блок для всех типов переключателей.
Условные обозначения розеток
Имя | Изображение |
Розетка открытого монтажа со степенью защиты от IP20 до IP23 | |
биполярный | |
биполярный двойной | |
Розетка для скрытого монтажа со степенью защиты от IP20 до IP23 | |
биполярный | |
биполярный двойной | |
биполярный с защитным контактом | |
биполярный сдвоенный с защитным контактом | |
трехполюсный с защитным контактом | |
блок из нескольких компьютерных розеток (цифра указывает количество розеток в блоке) | |
блок из нескольких бытовых розеток (цифра указывает количество розеток в блоке) | |
Розетка со степенью защиты не ниже IP44 | |
биполярный | |
биполярный двойной | |
биполярный с защитным контактом | |
биполярный сдвоенный с защитным контактом | |
трехполюсный с защитным контактом | |
блок из нескольких компьютерных розеток (цифра указывает количество розеток в блоке) | |
блок из нескольких бытовых розеток (цифра указывает количество розеток в блоке) |
Отрисовка в AutoCAD удобно выполняется с помощью динамических блоков.Сделал себе один динамический блок для всех типов розеток.
Чтобы понять, что конкретно нарисовано на схеме или чертеже, необходимо знать расшифровку тех значков, которые на нем. Это распознавание также называется чтением рисунков. И чтобы облегчить это упражнение, почти все элементы имеют свои условные значки. Практически, потому что стандарты давно не обновлялись и некоторые элементы привлекают всех как можно больше. Но, по большей части, символы в электрических схемах есть в нормативных документах.
Условные обозначения в электрических схемах: лампы, трансформаторы, измерительные приборы, базовая элементная база
Нормативная база
Существует около десяти видов электрических цепей, количество различных элементов, которые можно найти в них, исчисляется десятками, если не сотнями. Чтобы облегчить распознавание этих элементов, введены одинаковые обозначения в электрические схемы. Все правила прописаны в ГОСТе. Таких стандартов много, но основная информация содержится в следующих стандартах:
Изучение гостей дело полезное, но требует времени, которого не у всех есть в достаточном количестве.Поэтому в статье мы представляем условные обозначения в электрических схемах — базовую элементную основу для создания чертежей и схем подключения, принципиальных схем устройств.
Некоторые специалисты внимательно смотрят на схему, могут сказать, что это такое и как работает. Некоторые могут даже сразу указать на возможные проблемы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. Все просто — хорошо знают схемотехнику и элементную базу, а также хорошо разбираются в легенде элементов схемы.Такой навык приобретается с годами, и для чайников важно для начала запомнить самые распространенные.
Электрощиты, шкафы, ящики
На схемах электроснабжения дома или квартиры обязательно будет условное обозначение или шкаф. В квартирах там в основном устанавливают оконечное устройство, так как дальше проводка не идет. В домах могут спроектировать установку разветвленного электрошкафа — если он идет оттуда на трассу для освещения других построек, находящихся на некотором удалении от дома — бани, гостевого дома.Эти другие символы показаны на следующем рисунке.
Если говорить об изображениях «начинки» электрощитов, то они тоже стандартизированы. Существуют условные обозначения для УЗО, автоматических выключателей, кнопок, трансформаторов тока и напряжения и некоторых других элементов. Они показаны в следующей таблице (в таблице две страницы пролистайте, щелкнув слово «Далее»)
Элементная база для электросхем
При составлении или считывании схемы обозначения проводов, клемм, заземления, нуля и т. Д.тоже будет полезно. Это то, что просто необходимо начинающему электрику или для того, чтобы понять, что изображено на чертеже и в какой последовательности соединяются его элементы.
Пример использования приведенных выше графических изображений приведен на следующей диаграмме. Благодаря буквенным обозначениям все и без графики понятно, но дублирование информации на схемах лишним никогда не было.
Изображение розеток
На схеме подключения следует отметить место установки розеток и выключателей.Типов розеток много — 220 В, 380 В, скрытого и открытого типа установки, с разным количеством «посадочных мест», водонепроницаемые и т. Д. Давать обозначение каждой — слишком длинные и ни к чему. Важно помнить, как изображены основные группы, а количество контактных групп определяется штрихами.
Обозначение розеток на чертежах
Розетки для однофазной сети 220 В обозначены на схемах в виде полукругов с одним или несколькими торчащими сегментами.Количество сегментов — количество розеток на одном корпусе (на фото ниже иллюстрации). Если может быть вставлена только одна вилка, вытягивается одна деталь, если две — две и так далее.
Если вы внимательно посмотрите на изображения, обратите внимание, что условное изображение справа не имеет горизонтальной линии, разделяющей две части значка. Эта особенность говорит о том, что розетка скрытая, то есть необходимо проделать под ней отверстие в стене, установить вилку и т. Д.Вариант справа предназначен для наружной установки. К стене прикрепляется непроводящая подложка, а к ней крепится сама розетка.
Также обратите внимание, что нижняя часть левой схемы перечеркнута вертикальной линией. Так обозначьте наличие защитного контакта, к которому подводится заземление. Установка розеток с заземлением требуется при включении сложной бытовой техники, например, стирки, духовки и т. Д.
Ни с чем не спутаешь обозначение трехфазной розетки (380 В).Количество выступающих сегментов равно количеству проводов, которые подключены к этому устройству — три фазы, ноль и земля. Всего пять.
Бывает, что нижняя часть изображения закрашена в черный (темный) цвет. Это означает, что розетка водонепроницаема. Такие ставят на улице, в помещениях с повышенной влажностью (бани, бассейны и т. Д.).
Переключить отображение
Схематическое обозначение выключателей имеет вид небольшого круга с одним или несколькими G- или T-образными ответвлениями.Отводы в виде буквы «Г» обозначают выключатель открытого монтажа, в форме буквы «Т» — скрытого монтажа. Количество нажатий указывает на количество клавиш на этом устройстве.
В дополнение к обычному может стоять — за возможность включения / выключения одного источника света с нескольких точек. К одному и тому же кружку с противоположных сторон добавлены две буквы «G». На это указывает однокнопочный переключатель прохода.
В отличие от обычных переключателей, в них при использовании двухклавишных моделей добавляется еще одна планка, параллельная верхней.
Лампы и светильники
Лампы имеют свои обозначения. И разные люминесцентные лампы (люминесцентные) и лампы накаливания. Диаграммы даже отображают форму и размер ламп. В этом случае вам просто нужно запомнить, как каждый тип лампы выглядит на схеме.
Радиоэлементы
При чтении принципиальных схем устройств необходимо знать условные обозначения диодов, резисторов и других подобных элементов.
Знание условных графических элементов поможет вам прочитать практически любую схему — любой прибор или электропроводку.Значения требуемых деталей иногда проставляют рядом с изображением, но в больших многоэлементных схемах они записываются в отдельной таблице. Выделяют в нем буквенные обозначения элементов схемы и номиналы.
Буквенные символы
Кроме того, элементы на схемах имеют условные графические наименования, буквенные обозначения, а также стандартизированные (ГОСТ 7624-55).
Название элемента схемы | Буквенное обозначение | |
---|---|---|
1 | Переключатель, контроллер, переключатель | AT |
2 | Электрогенератор | R |
3 | Диод | D |
4 | Выпрямитель | Wp |
5 | Звуковая сигнализация (звонок, сирена) | Св |
6 | Кнопка | Kn |
7 | Лампа накаливания | L |
8 | Электродвигатель | M |
9 | Предохранитель | и т. Д. |
10 | Контактор, магнитный пускатель | TO |
11 | Реле | R |
12 | Трансформатор(автотрансформатор) | Тр |
13 | Штекерный разъем | Ш |
14 | Электромагнит | Em |
15 | Резистор | R |
16 | Конденсатор | С |
17 | Индуктор | L |
18 | Кнопка управления | Ku |
19 | Концевой выключатель | Kv |
20 | Дроссель | Dr |
21 | Телефон | T |
22 | Микрофон | Mk |
23 | Динамик | Gr |
24 | Батарея (гальванический элемент) | B |
25 | Главный двигатель | Dg |
26 | Двигатель охлаждающего насоса | До |
Обратите внимание, что в большинстве случаев используются русские буквы, но резистор, конденсатор и катушка индуктивности обозначаются латинскими буквами.
В обозначении реле есть одна тонкость. Они бывают разных типов, обозначены соответственно:
- реле тока — ПТ; Мощность
- — РМ; Напряжение
- — PH;
- раз — ПБ; Сопротивление
- — ПК; Индекс
- — RU;
- промежуточный — РП;
- газ — WG;
- с выдержкой времени — RTV.
В основном это только самые условные обозначения в электрических схемах. Но с большинством чертежей и планов вы теперь можете разобраться.Если вам нужно знать изображения более редких элементов, узнайте ГОСТ.
000729U001
% PDF-1.4 % 464 0 объект > / SLUN455y8Ah63NXu> / SNUG4H5e8Bh53OX3> / SNUN4H5D83hL3AXt> / SPUQ4l5D8ChN34Xt> / SfUY4d578Ehe3JXN> / SnUX4N548Ohx3tXE> / SrUq4S5b8BhN3oXX> / SxUs4N5N8Hh73FXy >>> / Метаданные 523 0 Р / OCProperties >>>] / ВКЛ [534 0 R] / Заказ [] / RBGroups [] >> / OCGs [534 0 R] >> / OpenAction [465 0 R / Fit] / Outlines 322 0 R / PageMode / UseNone / Pages 315 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 630 0 объект > / Шрифт >>> / Поля 631 0 R >> эндобдж 523 0 объект > поток D: m1007 / 07 / 05M18PDPreStamp v3.3D: m1007 / 07 / 05M18Службы обработки информации, 2008SYSTEM400 Ред. 18.022009-09-19T00: 37 + 08: 002009-09-19T00: 37 + 08: 00application / pdf
0002) Tj ET конечный поток эндобдж 493 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Subtype / Form / Type / XObject >> stream 1 1 1 рН -0.3 -0,3 19,4 1,3 re f 0 0 0 rg 1 1 1 RG BT / UbBgYYao0pEDJ68W 1 Tf 0 Ts 0 Tr 0 Tc 0 Tw 1 0 0 1 0 0 Tm (предоставляется IHS по лицензии ASME) Tj ET конечный поток эндобдж 499 0 объект > / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Subtype / Form / Type / XObject >> stream 1 1 1 rg -0,3 -0,3 19,1 1,3 re f 0 0 0 rg 1 1 1 RG BT / UbBgYYao0pEDJ68W 1 Tf 0 Ts 0 Tr 0 Tc 0 Tw 1 0 0 1 0 0 Tm (не для перепродажи, 07.05.2009 00:14:52 MDT) Tj ET конечный поток эндобдж 500 0 объект > эндобдж 494 0 объект > эндобдж 498 0 объект > эндобдж 299 0 объект > эндобдж 502 0 объект > эндобдж 496 0 объект > эндобдж 492 0 объект > эндобдж 256 0 объект > эндобдж 263 0 объект > эндобдж 264 0 объект [476 0 R] эндобдж 265 0 объект > поток H \ j O1b4҅XrM
RussianGost | Официальная нормативная библиотека — ГОСТ 12.2.007.6-75
Продукт входит в следующие классификаторы:
ПромЭксперт » РАЗДЕЛ III. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА » III Требования безопасности труда к производственному оборудованию и процессам » 2 Требования безопасности при выполнении отдельных видов работ » 2.10 Эксплуатация электроустановок, электрооборудования и электроинструментов »
Классификатор ISO » 13 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.БЕЗОПАСНОСТЬ » 13.100 Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена »
Национальные стандарты » 13 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. БЕЗОПАСНОСТЬ » 13.100 Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена »
Классификатор ISO » 33 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА » 33.050 Телекоммуникационное оконечное оборудование »
Национальные стандарты » 33 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА » 33.050 Телекоммуникационное оконечное оборудование »
Классификатор ISO » 33 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА » 33.050 Телекоммуникационное оконечное оборудование » 33.050.01 Телекоммуникационное оконечное оборудование в целом »
Национальные стандарты » 33 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ.АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА » 33.050 Телекоммуникационное оконечное оборудование » 33.050.01 Телекоммуникационное оконечное оборудование в целом »
Национальные стандарты для сомов » Последнее издание » T Общие технические и организационно-методические стандарты » Система документации T5 » Т58 Система стандартов в области охраны природы и рационального использования природных ресурсов, охраны труда, научной организации труда »
Документ заменен на:
ГОСТ 12.2.007.6-93: Система стандартов безопасности труда Коммунальные электрические аппараты напряжением до 1000 В. Требования безопасности.
Ссылки на документы:
ГОСТ 12.1.004-76 — Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.004-91 — Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.2.007.0-75 — Система стандартов безопасности труда Электрооборудование. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.009-80 — Станки металлообрабатывающие
.ГОСТ 12434-83 — Аппараты коммутационные низковольтные.Общие технические условия
ГОСТ 14254-80 — Изделия электротехнические. Корпуса. Степени защиты. Обозначения. Методы испытаний
ГОСТ 14255-69 — Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Корпуса. Степени защиты
ГОСТ 21130-75 — Изделия электротехнические. Клеммы заземления и знаки заземления
ГОСТ 21991-76 — Электрооборудование. Электроаппарат. Стандартные направления движения исполнительных механизмов, управляющих работой электрооборудования
ГОСТ 21991-89 — Оборудование электротехническое.Стандартные направления движения исполнительных механизмов, управляющих работой электрооборудования
ГОСТ 403-73 — Аппаратура электрическая на напряжение до 1000 В. Пределы превышения температуры деталей приборов
.Ссылка на документ:
ГОСТ 10169-77 — Машины синхронные трехфазные. Методы испытаний
ГОСТ 10580-2006 — Оборудование литейное технологическое. Общие технические условия
ГОСТ 11152-82 — Реле защитные сигнальные и вспомогательные низковольтные.Общие технические требования
ГОСТ 11206-77 — Контакторы магнитные низковольтные. Общие технические условия
ГОСТ 12.1.013-78 — Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электрическая безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.2.009-99 — Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.017.4-2003 — Прессы листогибочные. Требования безопасности
ГОСТ 12.2.017-93 — Общие требования безопасности к кузнечно-прессовому оборудованию
.ГОСТ 12.2.029-77: Система стандартов безопасности труда. Удерживающие устройства. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.041-79 — Система стандартов безопасности труда. Буровое оборудование. Требования безопасности
ГОСТ 12.2.055-81 — Оборудование для переработки лома и отходов черных и цветных металлов
.ГОСТ 12.2.094-83 — Система стандартов безопасности труда. Прокатное оборудование. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.113-2006 — Прессы кривошипные. Требования безопасности
ГОСТ 12.2.116-2004: Листогибочные трех- и четырехвалковые станки. Требования безопасности
ГОСТ 12.2.118-2006 — Ножницы. Требования безопасности
ГОСТ 12.2.119-88 — Система стандартов безопасности труда. Автоматические линии роторные и роторные конвейерные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.123-90 — Оборудование текстильное
.ГОСТ 12.2.124-90 — Оборудование для пищевой промышленности
.ГОСТ 12.2.232-2012 — Система стандартов безопасности труда. Оборудование для бурения с поверхности.Требования безопасности
ГОСТ 12434-83 — Аппараты коммутационные низковольтные. Общие технические условия
ГОСТ 16308-84 — Реле тепловые. Общие технические условия
ГОСТ 1639-2009 — Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия
ГОСТ 1639-78 — Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия
ГОСТ 1639-93 — Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия
ГОСТ 16708-84 — Выключатели поворотные.Общие технические условия
ГОСТ 17523-79 — Реле управления электроприводами промежуточные электромагнитные. Общие технические условия
ГОСТ 17717-79 — Автоматические выключатели переменного тока на напряжение от 3 до 10 кВ
.ГОСТ 17772-88 — Детекторы фотоэлектрические полупроводниковые и приемные фотоэлектрические устройства. Методы измерения фотоэлектрических параметров и определения характеристик
ГОСТ 19262-80 — Реле защиты частотные. Общие технические требования
ГОСТ 19264-82 — Электромагниты управляющие.Общие технические условия
ГОСТ 22557-84 — Реле времени. Общие технические условия
ГОСТ 22782.0-81 — Электрооборудование взрывозащищенное
.ГОСТ 22782.2-77 — Электрооборудование взрывозащищенное
.ГОСТ 22782.3-77 — Электрооборудование взрывозащищенное со специальными средствами
.ГОСТ 22782.4-78 — Электрооборудование взрывозащищенное. Герметичный корпус. Технические требования и методы испытаний
ГОСТ 2327-89 — Выключатели, выключатели-разъединители низковольтные.Общие технические условия
ГОСТ 24754-2013 — Электрооборудование горное серийного производства. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 2492-77 — Выключатели (выключатели) кнопочные и посты управления кнопочные. Общие технические условия
ГОСТ 2492-84 — Выключатели силовые кнопочные и посты управления кнопочные. Общие технические условия
ГОСТ 25645.323-88 — Материалы полимерные. Методы радиационных испытаний
ГОСТ 26567-85 — Преобразователи энергии полупроводниковые.Методы испытаний
ГОСТ 30011.3-93 — Аппараты распределительные и распределительные низковольтные. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинированные предохранители
ГОСТ 30011.5-93 — Аппаратура распределения и управления низковольтная
.ГОСТ 30852.0-2002 — Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования
ГОСТ 31541-2012 — Молоты. Требования безопасности
ГОСТ 31542-2012 — Станки металлообрабатывающие автоматические и полуавтоматические. Требования безопасности
ГОСТ 33798.4-2016: Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 4. A.c. Автоматические выключатели. Общие технические условия
ГОСТ 34062-2017 — Подстанции тяговые, трансформаторные подстанции и линейные устройства электроснабжения. Требования безопасности и методы контроля
ГОСТ 34433-2018 — Магистральные трубопроводы для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Трансформаторные комплектные подстанции напряжением от 35 до 220 кВ. Общие технические условия
ГОСТ 3699-82 — Устройства защиты от низкого напряжения.Общие технические требования
ГОСТ 4871-77 — Реостаты для пуска и управления двигателями постоянного тока. Общие технические условия
ГОСТ 8.237-77 — Государственная система обеспечения единства измерений. Катушка измерения сопротивления. Методы и средства проверки
ГОСТ 9.701-79 — Единая система защиты от коррозии и старения. Вулканизированные каучуки. Метод испытаний на стойкость к радиационному старению
ГОСТ 9098-78 — Выключатели автоматические низковольтные
.ГОСТ 9219-88 — Аппараты электрические тяговые
.ГОСТ 9219-95 — Поглотители электрические.Основные Характеристики.
ГОСТ 9601-84 — Выключатели силовые путевые (концевые). Общие технические условия
ГОСТ Р 12.2.133-97 — Система стандартов безопасности труда. Полиграфическое оборудование. Требования безопасности и методы испытаний
ГОСТ Р 12.2.141-99 — Система стандартов безопасности труда. Оборудование для бурения с поверхности. Требования безопасности
ГОСТ Р 50030.1-2000 — Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила и методы испытаний
ГОСТ Р 50030.1-2007: Распределительные устройства и устройства управления низковольтные. Часть 1. Общие правила
ГОСТ Р 50030.2-94 — Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели
ГОСТ Р 50030.3-99 — Аппаратура распределения и управления низкого напряжения. Пат 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинированные устройства
ГОСТ Р 50030.5.1-2005 — Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5. Схема управления устройствами и коммутационные элементы. Раздел 1. Электромеханическая схема управления устройствами
ГОСТ Р 50030.5.1-99: Низковольтные распределительные устройства и аппаратура управления. Часть 5.1. Устройства цепи управления и коммутационные элементы. Устройства электромеханических цепей управления
ГОСТ Р 50030.5.2-99 — Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-2. Устройства цепи управления и коммутационный элемент. Бесконтактные переключатели
ГОСТ Р 50030.6.2-2000 — Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6. Многофункциональное оборудование. Раздел 2. Управляющие и защитные коммутационные устройства (или оборудование)
ГОСТ Р 50030.6.2-2011: Распределительные устройства низкого напряжения. Часть 6-2. Многофункциональное оборудование. Контрольно-защитные коммутационные устройства (или оборудование) (СКЗ).
ГОСТ Р 50031-2012 — Выключатели автоматические для аппаратуры (СВЕ)
.ГОСТ Р 50031-99 — Выключатели автоматические для аппаратуры (СВЕ)
.ГОСТ Р 50339.0-2003 — Предохранители низковольтные. Часть 1. Общие требования
ГОСТ Р 50339.0-92 — Предохранители низковольтные. Общие требования
ГОСТ Р 50599-93 — Сосуды и аппараты стальные сварные высокого давления.Неразрушающий контроль при производстве и эксплуатации
ГОСТ Р 50612-93 — Машины и оборудование для производства сахара. Требования безопасности
ГОСТ Р 50620-93 — Машины и оборудование для хлебопекарной промышленности. Требования безопасности
ГОСТ Р 51325.1-99 — Соединители бытовые и аналогичные общего назначения. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51328-99 — Устройства защитного отключения переносные без встроенной максимальной токовой защиты бытового и аналогичного назначения (УЗО).Общие требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51330.0-99 — Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования
ГОСТ Р 51539-99 — Катушки кабельные бытового и аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51731-2010 — Контакторы электромеханические бытового и аналогичного назначения
.ГОСТ Р 51992-2002 — Устройства защиты от перенапряжения для низковольтных распределительных сетей. Часть 1. Требования к характеристикам и методы испытаний
ГОСТ Р 51992-2011 — Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные.Часть 1. Устройства защиты от перенапряжения, подключенные к низковольтным распределительным сетям. Технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 52915-2008 — Станки металлоформовочные автоматические и полуавтоматические. Требования безопасности
ГОСТ Р 53463-2009 — Молотки. Требования безопасности
ГОСТ Р 54364-2011 — Устройства электроснабжения низковольтные постоянного тока. выход. Тактико-технические характеристики
ГОСТ Р 54564-2011 — Отходы и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия
ГОСТ Р 54797-2011 — Ящики высоковольтные легковые вагоны локомотивной тяги и многоместные.Общие технические требования
ГОСТ Р 55005-2012 — Возобновляемая энергетика. Геотермальные электростанции. Требования безопасности при эксплуатации
ГОСТ Р 55882.4-2013 — Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 4. A.c. Автоматические выключатели. Общие технические условия
ОСТ 26-04-2153-77 — Система стандартов безопасности труда. Криогенное оборудование. Общие требования безопасности и конструкции.
ОСТ 32.50-95 — Проектирование, изготовление, монтаж и испытание электрооборудования дизель-электрического подвижного состава.Технические требования
ОСТ 36-100.2.03-84 — Система стандартов безопасности труда. Инструменты экономии труда. Инструменты и приспособления для монтажа. Общие требования безопасности и эргономики.
ОСТ 45.091.350-91 — Система стандартов безопасности труда. Металлические мачты и башни радиопредприятий. Общие требования безопасности
ОСТ 45.27-84 — Система стандартов безопасности труда. Металлические мачты и башни радиопредприятий. Общие требования безопасности
РД 05-335-99: Требования к изготовлению электрооборудования шахт напряжением 1140 В
РД 08-272-99 — Требования безопасности к буровому оборудованию для нефтегазовой отрасли.
РД 153-34.0-11.205-98 — Методические указания. Каналы измерения измерительных систем. Организация и порядок калибровки
РД 153-34.1-35.127-2002 — Общие технические требования к программно-техническому комплексу АСУ ТП ТЭЦ
.РД 31.83.04-89 — Правила безопасности труда на предприятиях Министерства Военно-Морского Флота СССР.
РД 34.11.408-91 — Модельная программа метрологической аттестации каналов телеметрии оперативно-информационного комплекса АСУ
РД 34.35.310-97: Общие технические требования к микропроцессорным устройствам релейной защиты и автоматизации энергетических систем
ГОСТ 23274-84 — Здания мобильные. Электрические приборы. Общие технические условия
ГОСТ 31637-2012 — Контакторы электромеханические бытовые и аналогичные назначения
.ГОСТ Р 50030.2-99 — Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели
ПОТ Р М-006-97: Межотраслевые правила охраны труда при холодной обработке металла
ПОТ Р О--06-95: Правила охраны труда в сахарной промышленности пищевой промышленности
ВНТП 1-31-80 / МЧМ СССР: Правила и нормы технологического проектирования и технико-экономических показателей энергетики предприятий черной металлургии.Металлургические заводы. Том 7. Электроэнергия
Клиенты, которые просматривали этот товар, также просматривали:
|
ВАШ ЗАКАЗ СДЕЛАТЬ ЛЕГКО!
Русский Гост.com — ведущая в отрасли компания со строгими стандартами контроля качества, и наша приверженность точности, надежности и аккуратности является одной из причин, по которым некоторые из крупнейших мировых компаний доверяют нам обеспечение своей национальной нормативно-правовой базы и перевод критически важных, сложных и конфиденциальная информация.
Наша нишевая специализация — локализация национальных нормативных баз данных, включающих: технические нормы, стандарты и правила; государственные законы, кодексы и постановления; а также кодексы, требования и инструкции агентств РФ.
У нас есть база данных, содержащая более 220 000 нормативных документов на английском и других языках для следующих 12 стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан.
Размещение заказа
Выберите выбранный вами документ, перейдите на «страницу оформления заказа» и выберите желаемую форму оплаты. Мы принимаем все основные кредитные карты и банковские переводы.Мы также принимаем PayPal и Google Checkout для вашего удобства. Пожалуйста, свяжитесь с нами для любых дополнительных договоренностей (договорные соглашения, заказ на поставку и т. Д.).
После размещения заказа он будет проверен и обработан в течение нескольких часов, но в редких случаях — максимум 24 часа.
Для товаров, имеющихся на складе, вам будет отправлена ссылка на документ / веб-сайт, чтобы вы могли загрузить и сохранить ее для своих записей.
Если товары отсутствуют на складе (поставка сторонних поставщиков), вы будете уведомлены о том, для выполнения каких товаров потребуется дополнительное время.Обычно мы поставляем такие товары менее чем за три дня.
Как только заказ будет размещен, вы получите квитанцию / счет, который можно будет заполнить для отчетности и бухгалтерского учета. Эту квитанцию можно легко сохранить и распечатать для ваших записей.
Гарантия лучшего качества и подлинности вашего заказа
Ваш заказ предоставляется в электронном формате (обычно это Adobe Acrobat или MS Word).
Мы всегда гарантируем лучшее качество всей нашей продукции.Если по какой-либо причине вы не удовлетворены, мы можем провести совершенно БЕСПЛАТНУЮ ревизию и редактирование приобретенных вами продуктов. Кроме того, мы предоставляем БЕСПЛАТНЫЕ обновления нормативных требований, если, например, документ имеет более новую версию на дату покупки.
Гарантируем подлинность. Каждый документ на английском языке сверяется с оригинальной и официальной версией. Мы используем только официальные нормативные источники, чтобы убедиться, что у вас самая последняя версия документа, причем все из надежных официальных источников.
RussianGost | Официальная нормативная библиотека — ГОСТ 14254-80
Товар содержится в следующих классификаторах:
ПромЭксперт » РАЗДЕЛ I. ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ » V Тестирование и контроль » 4 Тестирование и контроль продукции » 4.15 Испытания и контроль продукции электронной, оптической и электротехнической промышленности » 4.15.1 Электрические машины, электрооборудование и материалы »
Классификатор ISO » 13 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.БЕЗОПАСНОСТЬ » 13.260 Защита от поражения электрическим током. Средства защиты »
Национальные стандарты » 13 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. БЕЗОПАСНОСТЬ » 13.260 Защита от поражения электрическим током. Средства защиты »
Классификатор ISO » 29 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА » 29.100 Электрические компоненты » 29.100.99 Детали электрооборудования прочие »
Национальные стандарты » 29 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА » 29.100 Электрические компоненты » 29.100.99 Детали электрооборудования прочие »
Национальные стандарты для сомов » Последнее издание » E Энергетика и электрооборудование » E0 Общие правила и положения по электротехнике и теплотехнике » E02 Нормы расчета и проектирования »
Документ заменен на:
ГОСТ 14254-96 — Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
.В качестве замены:
ГОСТ 14254-69 — Электрооборудование на напряжение до 1000 В.Снаряды. Степени защиты
Ссылки на документы:
ГОСТ 6613-86 — Сетки проволочные квадратные сетчатые
.Ссылка на документ:
ГОСТ 10141-91 — Мельницы стержневые и шаровые
.ГОСТ 10264-82 — Арматура световая
.ГОСТ 10580-74 — Оборудование литейное. Общие технические условия
ГОСТ 10733-79 — Часы наручные механические и карманные
.ГОСТ 12.2.007.2-75 — Система стандартов безопасности труда. Силовые трансформаторы и реакторы.Требования безопасности
ГОСТ 12.2.007.4-75 — Шкафы КРУ и КТП
.ГОСТ 12.2.007.6-75 — Система стандартов безопасности труда. Требования безопасности. Коммутационные аппараты на напряжение ниже 1000 В
ГОСТ 12.2.007.7-83 — Система стандартов безопасности труда. Требования безопасности. Узлы регулирующего оборудования заводского изготовления
ГОСТ 12.2.017-93 — Общие требования безопасности к кузнечно-прессовому оборудованию
.ГОСТ 12.2.040-79: Гидравлические приводы прямого вытеснения и системы смазки. Общие требования безопасности при строительстве
ГОСТ 12.2.042-91 — Система стандартов безопасности труда. Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства.
ГОСТ 12.2.046-80 — Система стандартов безопасности труда. Оборудование для литейного производства. Требования безопасности
ГОСТ 12.2.048-80 — Система стандартов безопасности труда. Станки для заточки пил и плоских ножей.Требования безопасности
ГОСТ 12.2.084-93 — Система стандартов безопасности труда. Машины и оборудование для прачечных и химчисток. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.100-84 — Система стандартов безопасности труда. Машины и оборудование для производства глиняного и силикатного кирпича, керамических и асбестоцементных изделий. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.113-2006 — Прессы кривошипные. Требования безопасности
ГОСТ 12027-93 — Теплообменники с ламинарными аппаратами
.ГОСТ 12367-85 — Мельницы трубные мелющие.Общие технические условия
ГОСТ 13.1.401-74 — Репрография. Микрография. Камеры. Типы
ГОСТ 13.1.403-75 — Репрография. Микрография. Микрокопировальное оборудование. Типы
ГОСТ 13.2.001-80 — Репрография. Копирография. Электрофотокопировальный репродуктор. Типы и основные параметры
ГОСТ 13.2.001-90 — Репрография. Копирография. Электрофотографические копировальные аппараты. Общие технические требования
ГОСТ 13045-81 — Счетчики рота
.ГОСТ 13822-82 — Генераторы и передвижные дизельные электростанции.Общие технические условия
ГОСТ 14106-80 — Автоклавы вулканизационные
.ГОСТ 14169-93 — Системы наземного мониторинга бурения нефтяных и газовых скважин
.ГОСТ 14227-85 — Машины посудомоечные
.ГОСТ 14254-96 — Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
.ГОСТ 14694-76 — Распределительные устройства в металлической оболочке до 10 кВ. Методы испытаний
ГОСТ 14695-80 — Подстанции блочные малогабаритные
.ГОСТ 14965-80 — Генераторы синхронные трехфазные мощностью более 100 кВт
.ГОСТ 15542-79 — Трансформаторы силовые шахтные взрывозащищенные.Общие технические условия
ГОСТ 15543.1-89 — Изделия электротехнические. Общие требования по устойчивости к климатическим условиям окружающей среды
ГОСТ 15963-79 — Изделия электротехнические тропического применения. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 16264.0-85 — Электродвигатели маломощные
.ГОСТ 16708-84 — Выключатели поворотные. Общие технические условия
ГОСТ 16809-78 — Устройства пускорегулирующие для газоразрядных ламп. Общие технические условия
ГОСТ 16809-88 — Устройства пусковые и управляющие
.ГОСТ 1701-75 — Манометры и указатели давления автомобильные.Общие технические условия
ГОСТ 17523-85 — Реле электромагнитные. Общие технические условия
ГОСТ 17557-80 — Клеммы фотометрические. Общие технические требования
ГОСТ 17557-88 — Клеммники для светотехники
.ГОСТ 18103-84 — Установки для изготовления железобетонных объемных элементов сантехнических кабин и лифтовых шахт. Технические характеристики
ГОСТ 18130-79 — Машины полуавтоматы для дуговой сварки плавящимся электродом
.ГОСТ 18142.1-85: Полупроводниковые силовые выпрямители мощностью 5 кВт
ГОСТ 18142-80 — Преобразователи электрические статические полупроводниковые переменного тока в постоянный (выпрямители). Общие технические условия
ГОСТ 18200-79 — Двигатели синхронные трехфазные мощностью 110 кВт и выше. Общие технические условия
ГОСТ 18324-73 — Источники ионизирующего излучения для радиоизотопных приборов релейного типа
.ГОСТ 18618-83 — Датчики давления для измерения частоты колебаний стержневого типа. Общие технические требования.Методы испытаний
ГОСТ 18620-86 — Изделия электротехнические
.ГОСТ 18910-80: КИПиА
.ГОСТ 19132-86 — Зажимы контактные для монтажа в блоки
.ГОСТ 19264-82 — Электромагниты управляющие. Общие технические условия
ГОСТ 19294-84 — Трансформаторы маломощные общего назначения
.ГОСТ 19734-80 — Устройства ввода контрольные для жилых и общественных зданий
.ГОСТ 20180-91 — Плотномеры радиоизотопные для измерения жидкости и пульпы
.ГОСТ 20397-82 — Технические средства для мини-ЭВМ.Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортировка и хранение, гарантии производителя
ГОСТ 20680-86 — Аппараты вертикальные с механическими смесителями
.ГОСТ 20791-83 — Насосы центробежные с мокрым ротором. Технические требования
ГОСТ 21021-85 — Устройства цифрового программного управления
.ГОСТ 21139-87 — Генераторы и агрегаты высокочастотные промышленные для индукционного и диэлектрического нагрева. Общие технические условия
ГОСТ 21253-75 — Машины фасовочные и дозировочно-фасовочные
.ГОСТ 21339-82 — Тахометры
.ГОСТ 21671-82 — Электроагрегаты бензиновые
.ГОСТ 21694-82 — Оборудование сварочное механическое.Общие технические требования
ГОСТ 22407-85 — Генераторы синхронные явнополюсные общего назначения
.ГОСТ 22521-85 — Датчики давления, вакуума и перепада давления с пневматическим аналоговым выходным сигналом ГСП
.ГОСТ 22557-84 — Реле времени. Общие технические условия
ГОСТ 22584-88 — Тали электрические канатные. Технические характеристики
ГОСТ 22782.0-81 — Электрооборудование взрывозащищенное
.ГОСТ 22782.1-77: Взрывозащищенное электрооборудование
ГОСТ 22782.2-77 — Электрооборудование взрывозащищенное
.ГОСТ 22782.4-78 — Электрооборудование взрывозащищенное. Герметичный корпус. Технические требования и методы испытаний
ГОСТ 22789-94 — Аппараты низковольтные комплектные
.ГОСТ 22917-78 — Муфты кабельные для дуговой сварки. Технические характеристики
ГОСТ 23067-78 — Оборудование электронагревательное для предприятий общественного питания. Общие технические условия
ГОСТ 23125-78 — Сигнализаторы температуры
.ГОСТ 2327-76 — Выключатели, разъединители и выключатели на токи от 25 до 6300 А и напряжение до 1000 В.Общие технические условия
ГОСТ 2327-89 — Выключатели, выключатели-разъединители низковольтные. Общие технические условия
ГОСТ 23456-79 — Системы охранного видеонаблюдения. Методы измерения и испытаний
ГОСТ 23833-95 — Оборудование холодильное торговое
.ГОСТ 24.104-85 — Единая система стандартов компьютерных систем управления. Компьютерные системы управления. Общие требования
ГОСТ 24376-91 — Преобразователи полупроводниковые
.ГОСТ 24607-88 — Преобразователи частоты полупроводниковые
.ГОСТ 24679-81 — Клапаны регулирующие гидравлические четырехходовые на номинальное давление до 32 МПа.Технические характеристики
ГОСТ 24687-81 — Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Степени защиты
ГОСТ 24752-81 — Шины троллейбусные на напряжение до 1000 В
.ГОСТ 24907-93 — Счетчики оборотов и счетчики единиц. Характеристики. Методы испытаний
ГОСТ 2492-84 — Выключатели силовые кнопочные и посты управления кнопочные. Общие технические условия
ГОСТ 25223-82 — Оборудование деревообрабатывающее
.ГОСТ 25668-83 — Расходомеры. Основные параметры
ГОСТ 25812-83 — Трубы стальные магистральные.Общие требования к защите от коррозии
ГОСТ 25862-83 — Электроприводы регулируемые для дистанционного управления. Правила приемки и методы испытаний
ГОСТ 25864-83 — Машины силоизмерительные стандартные 2-го класса. Общие технические требования
ГОСТ 25932-83 — Переносные радиоизотопные измерители влажности и плотности грунта и бетона. Общие технические условия
ГОСТ 26.205-83 — Единая система стандартов приборостроения. Устройства телемеханики.Общие технические условия
ГОСТ 26.205-88 — Комплексы и устройства телемеханики
.ГОСТ 26015-83 — Решетки для рентгенографии медицинских. Общие технические условия
ГОСТ 26050-89 — Роботы промышленные
.ГОСТ 26054-85 — Роботы промышленные для контактной сварки
.ГОСТ 26056-84 — Роботы промышленные для дуговой сварки
.ГОСТ 26140-84 — Аппараты рентгеновские медицинские
.ГОСТ 26227-84 — Уровнемеры и датчики уровня промышленного применения ГСП.Общие технические условия
ГОСТ 26242-90 — Датчики перемещений
.ГОСТ 26272-84 — Часы электронно-механические наручные и карманные
.ГОСТ 26346-84 — Шины осветительные на напряжение переменного тока до 660 В
.ГОСТ 26583-85 — Система обслуживания технологического оборудования инженерных работ. Металлорежущие, кузнечно-прессовые, литейные и деревообрабатывающие производственные и
ГОСТ 26652-85 — Блоки обнаружения сцинтилляций. Общие требования и методы испытаний
ГОСТ 26698.1-93: Установки для бурения взрывных скважин на карьерах
ГОСТ 27043-86 — Шкафы тиристорные приводные
.ГОСТ 27120-86 — Печи вращающиеся барабанные общего назначения для химических предприятий
.ГОСТ 27209.0-89 — Оборудование электротермическое. Общие методы испытаний
ГОСТ 27307-87 — Устройства управления взрывозащищенные шахтные низковольтные комплектные на напряжение до 1140 В. Технические требования и методы испытаний
.ГОСТ 27389-87 — Батареи конденсаторные с коэффициентом мощности. Термины и определения.Общие технические требования
ГОСТ 27440-87 — Аппараты для раздачи охлажденных напитков для предприятий общественного питания
.ГОСТ 27443-87 — Шкуросъемные машины
.ГОСТ 27444-87 — Машины кожгалантерейные
.ГОСТ 2746-90 — Держатели для электрических ламп. Общие технические условия
ГОСТ 27487-87 — Электрооборудование промышленное. Общие требования и методы испытаний
ГОСТ 27537-87 — Индикаторы цифровые
.ГОСТ 27540-87 — Сигнализаторы термохимические для газов и горючих паров
.ГОСТ 27570.35-92: Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим фритюрницам для профессионального использования
ГОСТ 27570.37-92 — Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Особые требования к кухонным универсальным сковородам
ГОСТ 27570.38-92 — Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Особые требования к коммерческим электрическим духовым шкафам с принудительной конвекцией
ГОСТ 27570.39-92 — Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.Частные требования к электрическим пароваркам для профессионального использования
ГОСТ 27570.40-92 — Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электроковарям торговым
ГОСТ 27570.41-92 — Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к коммерческим электрическим грилям и тостерам
ГОСТ 27570.43-92 — Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Особые требования к водяной бане коммерческой
ГОСТ 27570.50-95: Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к торговым электрическим посудомоечным машинам
ГОСТ 27570.51-95 — Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Особые требования к мойкам с электроприводом для ополаскивания
ГОСТ 27570.52-95 — Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к водонагревателям и водонагревателям коммерческим электрическим
ГОСТ 27570.53-95 — Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.Частные требования к торговым электрическим кухонным машинам
ГОСТ 27684-88 — Установки разгрузочные электрические отапливаемые для предприятий общественного питания
.ГОСТ 27697-88 — Роботы промышленные. Циклическое, двухточечное и непрерывное числовое управление. Технические характеристики и методы испытаний
ГОСТ 27699-88 — Системы обеспечения непрерывности приемников переменного тока
.ГОСТ 27803-88 — Электроприводы регулируемые для станкостроения и робототехники. Общие технические требования
ГОСТ 27803-91 — Управляемые электроприводы управляемые для металлообрабатывающего оборудования и промышленных роботов.Технические требования
ГОСТ 27879-88 — Линии автоматические конвейерные роторные и роторные. Общие технические требования
ГОСТ 27962-88 — Оборудование промышленное
.ГОСТ 28091-89 — Горелки промышленные для жидкого топлива. Методы испытаний
ГОСТ 28095-89 — Автоматы по продаже открыток, конвертов и почтовых марок. Общие технические требования
ГОСТ 28107-89 — Машины для смешивания мясного фарша
.ГОСТ 28122-89 — Станки шлифовально-полировальные для обработки камня.Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 28124-89 — Расходомеры вихревые, ГСП. Технические требования и методы испытаний
ГОСТ 28139-89 — Оборудование школьное. Общие требования безопасности
ГОСТ 28167-89 — Преобразователи переменного напряжения полупроводниковые. Общие технические условия
ГОСТ 28171-89 — Автоматы игровые
.ГОСТ 28244-89 — Провода и шнуры армированные. Технические характеристики
ГОСТ 28328-89 — Патроны электромагнитные круглые
.ГОСТ 28531-90 — Прессы сырные
.ГОСТ 28541-90 — Станки камнерезные.Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 28840-90 — Машины для испытаний материалов на растяжение, сжатие и изгиб
.ГОСТ 28853-90 — Установки, приборы, устройства, агрегаты, функциональные модули совокупного комплекса технических средств локальных информационно-управляющих систем (КТС ЛИУС). Общие требования
ГОСТ 29075-91 — Ядерные контрольно-измерительные приборы для атомных электростанций. Общие требования
ГОСТ 29125-91 — Контроллеры программируемые
.ГОСТ 29134-91 — Горелки газовые.Методы испытаний
ГОСТ 29146.1-91 — Вилки, розетки
.ГОСТ 29146.2-91 — Соединители электрические промышленного назначения
.ГОСТ 297-80 — Аппараты контактной сварки
.ГОСТ 30011.3-93 — Аппараты распределительные и распределительные низковольтные. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинированные предохранители
ГОСТ 30207-94 — Счетчики статических ватт-часов переменного тока активной энергии (классы точности 1 и 2).
.ГОСТ 30324.27-95: Медицинское электрооборудование. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратуре электрокардиографического мониторинга
ГОСТ 30337-95 — Цепи осветительные. Общие технические условия
ГОСТ 31528-2012 — Машины и оборудование для производства сахара. Требования безопасности
ГОСТ 31636.2-2012 — Безопасность в электронагревательных установках. Часть 2. Частные требования к оборудованию резистивного нагрева
ГОСТ 34.401-90 — Информационные технологии. Набор стандартов для компьютерных систем.Периферийное оборудование для дорожных компьютерных систем. Типы и требования
ГОСТ 3940-84 — Электрооборудование транспортных средств и тракторов. Общие технические требования
ГОСТ 4.147-85 — Система показателей качества продукции. Низковольтные коммутационные аппараты. Номенклатура индексов
ГОСТ 4.148-85 — Система показателей качества продукции. Низковольтные комплектные устройства. Номенклатура индексов
ГОСТ 4677-82 — Фонари
.ГОСТ 4871-77 — Реостаты для пуска и управления двигателями постоянного тока.Общие технические условия
ГОСТ 533-85 — Машины электрические вращающиеся. Турбогенераторы. Enera l технические характеристики
ГОСТ 6047-90 — Прожекторы общего назначения
.ГОСТ 6937-91 — Дробилки конические
.ГОСТ 7192-89 — Электроприводные устройства с постоянной частотой вращения, ssi
.ГОСТ 7396.0-89 — Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения. Общие технические условия
ГОСТ 7397.0-89 — Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических устройств
.ГОСТ 7890-84 — Краны передвижные однобалочные подвесные.Технические характеристики
ГОСТ 8213-75 — Аппараты автоматические для дуговой сварки плавящимся электродом.
ГОСТ 8709-82 — Щиты световые для промышленных и общественных зданий
.ГОСТ 9219-88 — Аппараты электрические тяговые
.ГОСТ 9219-95 — Поглотители электрические. Основные Характеристики.
ГОСТ 9274-81 — Валки для отделения камня и измельчения керамической смеси
.ГОСТ 9413-78 — Щиты осветительные для жилых домов. Общие технические условия
ГОСТ 9601-84 — Выключатели силовые путевые (концевые).Общие технические условия
ГОСТ 9806-90 — Патроны для трубчатых люминесцентных ламп и патроны для стартеров. Общие технические условия
ГОСТ 9898-79 — Приводы пневмоприводы диафрагменные ССИ. Общие технические условия
ГОСТ МЭК 61029-1-2012 — Электроинструменты переносные моторные. Общие требования безопасности и методы испытаний
ГОСТ Р 50014.2-94 — Безопасность в электрических нагревательных установках. Часть 2. Частные требования к оборудованию резистивного нагрева
ГОСТ Р 50030.1-92: Низковольтные распределительные устройства и аппаратура управления. Часть 1. Общие правила
ГОСТ Р 50031-92 — Выключатели автоматические для аппаратуры (СВЕ)
.ГОСТ Р 50043.1-92 — Устройства соединительные для цепей низкого напряжения бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования
ГОСТ Р 50059-92 — Краны передвижные однобалочные подвесные. Технические характеристики
ГОСТ Р 50139-92 — Оборудование технологическое. Общие технические условия
ГОСТ Р 50267.27-95 — Электрооборудование медицинское.Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратуре электрокардиографического мониторинга
ГОСТ Р 50267.34-95 — Электрооборудование медицинское. Часть 2. Частные требования к безопасности оборудования для прямого мониторинга артериального давления
ГОСТ Р 50339.0-92 — Предохранители низковольтные. Общие требования
ГОСТ Р 50339.2-92 — Предохранители низковольтные. Часть 2-1. Дополнительные требования к предохранителям промышленного назначения. Раздел 1-3
ГОСТ Р 50345-92 — Выключатели автоматические для максимальной токовой защиты бытовых и аналогичных установок
.ГОСТ Р 50527-93 — Рельсовые системы электроснабжения светильников.Общие требования и методы испытаний
ГОСТ Р 50612-93 — Машины и оборудование для производства сахара. Требования безопасности
ГОСТ Р 50643-94 — Подключение антиблокировочного устройства тормозов. Основные размеры. Технические требования и испытания. Организация связи на автомобилях
ГОСТ Р 50655-94 — Цепи осветительные. Общие технические условия
ГОСТ Р 50735-95 — Генераторы переменного тока от 2 до 30 кВт для отбора мощности от двигателей подвижных средств.Общие технические условия
ГОСТ Р 50759-95 — Анализ газов для контроля промышленных и транспортных выбросов. Общие технические условия
ГОСТ Р 50760-95 — Анализаторы газов и аэрозолей для контроля загрязнения атмосферного воздуха. Общие технические условия
ГОСТ Р 50783-95 — Электростанции и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические требования
ГОСТ Р 50897-2010 — Автоматы игровые автоматические. Требования безопасности и методы испытаний
ГОСТ Р 50905-96 — Автомобили.Электронное оборудование. Общие технические требования
ГОСТ Р 50906-96 — Сваебойные машины. Общие требования безопасности
ГОСТ Р 51322.1-99 — Вилки и розетки бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51360-99 — Компрессоры холодильные. Требования безопасности и методы испытаний
ГОСТ Р 52350.7-2005 — Аппараты электрические для взрывоопасных газовых сред. Часть 7. Повышенная безопасность «е»
ГОСТ Р 52543-2006 — Приводы гидравлические.Требования безопасности
ГОСТ Р 52719-2007 — Трансформаторы силовые. Общие технические условия
ГОСТ Р 53942-2010 — Оборудование пищевое. Клипсирующие машины. Требования безопасности и гигиены
ГОСТ Р 53978-2010 — Подвижной состав железнодорожный специальный. Общие технические требования
ГОСТ Р 54584-2011 — Средства подводного освещения. Общие технические условия
ГОСТ Р 54774-2011 — Подземный монорельсовый дизельный транспорт. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 54780-2011 — Машины для переработки фруктов.Методы испытаний
ГОСТ Р 55364-2012 — Электровозы. Общие технические требования
ИМ 14-11-2005: Автоматизация. Преобразователи для связи устройств и регуляторов различных систем, блоки питания, блоки извлечения корней, барьеры безопасности и барьеры искрозащиты. Справочник
ИМ 14-13-2006: Системы автоматизации. Сигнальные устройства. Средства отображения информации. Справочник
ИМ 14-18-2005: Автоматизация. Приборы для измерения и контроля состава и свойств веществ.Справочник
ИМ 14-23-2005 — Средства пожарной и охранной сигнализации. Справочник
ИМ 14-24-2005 — Средства контроля электротехнические. Электроприводы, рубильники, разъединители, переключатели кнопочные (переключатели), кнопки, кнопки. Справочник
ИМ 14-25-2005: Электротехнические средства контроля. Выключатели (переключатели). Микровыключатели (микровыключатели). Трековые переключатели (переключатели). Тумблеры. Справочник
ИМ 14-4-2004: Автоматизация. Инструменты для измерения и контроля расхода и количества.Справочник
ИМ 14-7-2004: Автоматизация. Приборы для измерения и регулирования температуры. Часть 2. Термометры, сигнализаторы, индикаторы, рамки, реле температуры, приборы разные. Номенклатурный справочник
ИН 4-7-92: Указатель нормативно-технических документов (на 01.03.92)
M4166: Рекомендации по освещению наружной установки во взрывоопасных зонах. Конструкционные материалы
Руководство: Руководство по импульсным и малопотребляющим системам пожаротушения
МУ 4428-87: Методические указания по совершенствованию государственного профилактического санитарного надзора при проектировании цехов и сварочных постов, разработке технологических процессов и оборудования сварочного производства
НПБ 175-2002 — Шнур переносной пожарный.Общие технические требования. Методы испытаний
НПБ 197-2001 — Лифты пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний
НПБ 314-2003 — Лифты противопожарные. Общие технические требования. Методы испытаний
НПБ 65-97 — Детекторы оптические и электронные оптические. Общие технические требования. Процедура тестирования
НПБ 77-98 — Системы пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Общие технические требования и методы испытаний
ОСТ 24.090.85-88 — Электроприводы грузовых кранов.Стандарты расчета.
ОСТ 26-07-1144-75 — Электроприводы дистанционного управления запорной арматурой трубопроводов. Основные Характеристики.
ОСТ 26-07-2038-81 — Клапаны электромагнитные. Пластина с двойным зажимом. Дизайн и основные размеры. Технические требования.
ОСТ 36-115-85 — Шинопроводы переменного тока на напряжение до 1000 В и постоянного тока на напряжение до 1200 В. Классификация и номенклатура.
ОСТ 36-13-90 — Щиты и пульты систем автоматизации технологических процессов.Общие технические условия
ОСТ 37.001.046-87 — Подогреватели жидкостные двигателей легковых автомобилей. Общая спецификация.
ОСТ 41-13-256-85 — Система стандартов безопасности труда. Геологоразведочные буровые установки. Освещение. Основные требования.
ОСТ 45.14-96 — Система стандартов безопасности труда. Необслуживаемые и регенеративные усилители. Общие требования безопасности
Р 3107938-0301-89: Перечень категорий помещений и сооружений автотранспортных и авторемонтных предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов взрывоопасных и пожароопасных зон согласно Правилам электроустановок
РД 05-334-99 — Нормы безопасности электроустановок угольных шахт и требования к их безопасной эксплуатации
РД 34.35.310-97: Общие технические требования к микропроцессорным устройствам релейной защиты и автоматизации энергетических систем
РД 34.44.102-97 — Руководство по проектированию ферм жидкого топлива для газотурбинных и парогазовых электростанций ТЭС РАО «ЕЭС России», 25.08.97
РД 78.145-93 — Руководящие документы систем и комплексов охранной, пожарно-охранной и пожарной сигнализации правила выполнения и приемки работ
Рекомендации: аспирационные дымовые извещатели VESDA.Часть 1. Область применения
RK 34-38-025-87: Руководство по капитальному ремонту манометров-индикаторов для точных измерений типа MTI
РМ 3-82-90 — Щиты и пульты систем автоматизации технологических процессов. Особенности приложения. Пособие по ОСТ 36.13-90
РМ 4-223-89 — Системы промышленной автоматизации. Требования к исполнению электроустановок систем автоматизации взрывоопасных зон
РМ 78.36.001-99: Руководство для инженеров и электриков по системам охранной и пожарной сигнализации
СН 541-82: Рекомендации по проектированию наружного освещения, используемого в городах, пригородных и сельских районах
СО 34.03.355-2005: Методические указания по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности при эксплуатации энергетических газотурбинных энергоблоков.
СТА 25.03.009-2004 — Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний
ТСН 21-302-2000 — Требования к установке и эксплуатации устройств пожарной сигнализации и средств аварийного отключения электроэнергии. Проектирование систем удаления мусора и систем автоматического пожаротушения для мусоропроводов в жилых, общественных и коммунальных помещениях
ТУ 16-525.609-85: Двигатели асинхронные АИС80 — АИС112, поставляются на экспорт. Технические условия
ТУ 34-31-10005-79 — Уровнемер для электропроводящих сред СУЭС. Технические условия
ТУ 34-31-10095-80 — Пост управления и сигнализации СУС-10. Технические условия
ТУ 36-2072-86 — Ящики протяжные. Технические условия
ТУ 4218-002-17416124-96 — Столбы, щиты и ящики серии. Технические условия
ТУ 4218-003-17416124-99 — Коробка соединительная для электропроводки.Технические условия
ТУ 68-2.211-91 — Глобус пластиковый (диаметр 210 мм). Технические условия
ТУ ИШБЖ.801571.191: Станок лентоткацкий челночный двухцовый марки ТЛ-2/70
ВСН 01-89: Предприятия по обслуживанию автотранспортных средств
ВСН 196-83: Отраслевые нормы проектирования искусственного освещения основных цехов промышленных предприятий Минтранса
ВСН 25-09.68-85 *: Положение о приемке-сдаче работ.Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации
ВСН 64-064-88: Инструкция по строительному проектированию медицинских и микробиологических производств
ГОСТ 23274-84 — Здания мобильные. Электрические приборы. Общие технические условия
ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 — Электроинструменты переносные моторные. Общие требования безопасности и методы испытаний
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2007 — Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования
ГОСТ Р МЭК 60335-2-78-2001 — Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.Частные требования к барбекю на открытом воздухе и методы испытаний
ГОСТ Р МЭК 730-1-94 — Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Общие требования и методы испытаний
ИТП 50-88: Инструкция по технологическому проектированию предприятий солевой промышленности / обработки камня и производства соли вакуумно-выпаренной /
Руководство к РД 78.145-93: Руководство к руководящему документу «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.Правила изготовления и приемки работ »
ПОТ Р О--06-95: Правила охраны труда в сахарной промышленности пищевой промышленности
POT RO-14000-002-98: Постановление об обеспечении безопасности технологического оборудования
ППБО-157-90: Правила пожарной безопасности в лесной промышленности
РД 24.090.120-07: Проектирование и расчет транспортно-технологических подъемных кранов для обслуживающих предприятий металлургической отрасли. Справочник
РД СМА 001-03: Рекомендации по применению РД 10-399-01 «Требования к регистраторам параметров подъемных кранов»
РД СМА-001-03: Рекомендации по применению РД 10-399-01
RTM 24.090.80-85: Машины подъемно-транспортные для пожароопасных зон. Общие требования к конструкции
СанПиН 5146-89: Временные санитарно-гигиенические нормы и правила устройства, оборудования, содержания и режима работы персональных ЭВМ и видеотерминалов в компьютерных классах и демонстрационных классах общеобразовательных школ всех типов
СТМ 4-12-90 — Приборы и вспомогательные устройства. Способы установки на фасады щитов и консолей. Измерители и регуляторы температуры
СТМ 4-14-89 — Приборы и вспомогательные устройства.Способы установки на фасады щитов и консолей. Электрические регуляторы и сигнализаторы. Часть 2
Клиенты, которые просматривали этот товар, также просматривали:
|
ВАШ ЗАКАЗ СДЕЛАТЬ ЛЕГКО!
Русский Гост.com — ведущая в отрасли компания со строгими стандартами контроля качества, и наша приверженность точности, надежности и аккуратности является одной из причин, по которым некоторые из крупнейших мировых компаний доверяют нам обеспечение своей национальной нормативно-правовой базы и перевод критически важных, сложных и конфиденциальная информация.
Наша нишевая специализация — локализация национальных нормативных баз данных, включающих: технические нормы, стандарты и правила; государственные законы, кодексы и постановления; а также кодексы, требования и инструкции агентств РФ.
У нас есть база данных, содержащая более 220 000 нормативных документов на английском и других языках для следующих 12 стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан.
Размещение заказа
Выберите выбранный вами документ, перейдите на «страницу оформления заказа» и выберите желаемую форму оплаты. Мы принимаем все основные кредитные карты и банковские переводы.Мы также принимаем PayPal и Google Checkout для вашего удобства. Пожалуйста, свяжитесь с нами для любых дополнительных договоренностей (договорные соглашения, заказ на поставку и т. Д.).
После размещения заказа он будет проверен и обработан в течение нескольких часов, но в редких случаях — максимум 24 часа.
Для товаров, имеющихся на складе, вам будет отправлена ссылка на документ / веб-сайт, чтобы вы могли загрузить и сохранить ее для своих записей.
Если товары отсутствуют на складе (поставка сторонних поставщиков), вы будете уведомлены о том, для выполнения каких товаров потребуется дополнительное время.Обычно мы поставляем такие товары менее чем за три дня.
Как только заказ будет размещен, вы получите квитанцию / счет, который можно будет заполнить для отчетности и бухгалтерского учета. Эту квитанцию можно легко сохранить и распечатать для ваших записей.
Гарантия лучшего качества и подлинности вашего заказа
Ваш заказ предоставляется в электронном формате (обычно это Adobe Acrobat или MS Word).
Мы всегда гарантируем лучшее качество всей нашей продукции.Если по какой-либо причине вы не удовлетворены, мы можем провести совершенно БЕСПЛАТНУЮ ревизию и редактирование приобретенных вами продуктов. Кроме того, мы предоставляем БЕСПЛАТНЫЕ обновления нормативных требований, если, например, документ имеет более новую версию на дату покупки.
Гарантируем подлинность. Каждый документ на английском языке сверяется с оригинальной и официальной версией. Мы используем только официальные нормативные источники, чтобы убедиться, что у вас самая последняя версия документа, причем все из надежных официальных источников.
Для чего нужна цветная маркировка проводов? Цветовая кодировка электрических проводов
Новички и опытные электрики перед началом работы подготавливают необходимые материалы, в том числе определяют счетчик расходных материалов. Указанный цвет выбранного провода для подключения фазы, заземления и нуля поможет не запутаться при подготовке к мероприятиям тем, кто собирает схему впервые.
Заводские стандарты
Традиционно при создании трехфазных сетей все кабели окрашивались согласно нормативным документам прошлых лет.В проводке, которой более 7 лет, согласно ПУЭ строго соблюдалась следующая маркировка:
- Фаза А — желтая, возможно зеленоватая продольная жилка.
- Phase B — ярко выраженный зеленый цвет, иногда неоновый оттенок.
- Фаза C красный.
- Zero — допускается серый или нейтральный серый тон.
Обычная трехфазная электропроводка обозначается аббревиатурой Ж-З-К.
Если вы имеете дело со старой проводкой времен СССР, то цвет проводов будет только монохромный: черный или белый.Электрики рекомендуют не рисковать — при отключении подайте питание и определите с помощью элемента управления тип жилы электрического провода.
С 2011 года на территории Российской Федерации начал действовать ГОСТ РФ 50462-2009. Он предоставляет новые цвета для промышленных проводов. Для фаз приемлемы оттенки: А — классический коричневатый, В — насыщенный черный, В — серый, близкий к металлику. Но контраст таких материалов оказался неудобным, и электрики при установке штатных систем по-прежнему предпочитают формулу К-Ч-С старой линейке Ж-З-К.Яркие прожилки лучше видны при любом освещении, контраст дизайна дает быстрое понимание ситуации.
Буквенное обозначение упрощает распознавание нюансов схем: A — это L или L1, B — только L2. С — это L3, а ноль — это N. Поэтому знающий мастер сразу поймет, какого цвета фаза провода при составлении схемы.
По общепринятым нормам при создании электрических цепей переменного или постоянного тока с использованием проводников с защитой допустимы все вышеперечисленные оттенки.
При соединении объектов промышленного комплекса можно использовать многие жилы. Для бытового использования монтируется стандартная трехфазная версия.
Еврокомплект розетки подразумевает наличие трех составляющих: яркой фазовой составляющей (она может быть красного, лилового, коричневого или другого сочного тона), защищенного от царапин человека в сине-синем оттенке и защиты в желтом или зеленом цвете. цвет. Маркировка проводов признается только общепринятой.
Цветовая маркировка проводов
Цвет фазового провода
При подключении или проверке старых цепей идентификация цвета ускорит процесс.Для правильного подключения оборудования используется соответствующий вариант тона согласно нормативным документам.
При наличии одной фазы и нуля фазовая часть определяется коричневой оболочкой. Согласно ПУЭ можно применять: бирюзовый, оттенки красного, сиреневого, серого, оранжевого, розового и монохромный (чернозем и другие варианты — белые). Но ноль — это синий цвет, а защита с чередованием полос желтого и зеленого цветов.
Буквенные обозначения можно указать с помощью специальных полимерных маркеров.Для фазы используются все разновидности, кроме двухцветного сочетания зелено-желтого. Такие аксессуары популярны в быту, когда мастера выполняют для себя несложные работы, а кабель с белой изоляцией самый бюджетный. При производстве соединительных устройств, используемых пользователями, требуется строгое соблюдение ГОСТ и международных стандартов: только так можно избежать аварийных ситуаций.
Если вы работаете с сетью постоянного тока, то есть две шины: + и -.Синий — минус, красный — +, средний M — синий. Если вначале есть 3 провода и две ответвления от этой цепи, то + будет того же цвета, что и в предыдущей постоянной сети.
В старых розетках советских времен заземления нет, поэтому вскрыв такой прибор умелец увидит голубоватую работающую нулевую шину и любой другой проводник. Устаревшая система заземления PEN — опасность поражения электрическим током.
Евростандарт уже обеспечивает защиту — есть 3 провода желто-зеленого цвета.В розетках по правилам он находится слева, а в конструкции выключателя — снизу.
Цвет заземляющего провода
Установленные цвета заземляющего провода определяются нормой: необходим желтый или желто-зеленый кожух. Зеленые полосы тянутся по шву или быть поперечными. Поскольку при первоначальной работе можно было руководствоваться стандартами прошлых лет, то допустима только желтая или только зеленая маркировка проводов.
Таким же образом отмечается заземление на чертеже, указываются контакты подключения.Такие проводники — нулевое заземление — предназначены для снижения вероятности поражения электрическим током.
Настойчивость «нулевая», второе название нейтральное, только синее, реже синее, иногда с чередованием синих и синих полос. Преимущество маркировки: на рисунке нейтральный вариант может быть только такого оттенка! На схеме — синий с отметкой N. Нулевой рабочий контакт в составе гибких многожильных сплетений имеет светлый тон, в остальных случаях допустим яркий оттенок.Это нужно для выравнивания напряжения разных фаз.
Зачем нужна маркировка проводов
Маркировка изоляцией или контролем — это удобство электрика, быстрый монтаж и ремонт, а также абсолютная безопасность сотрудника и простого обывателя. У них разное назначение:
- Фаза — подвод тока к оборудованию, розетке.
- Ноль — присвоение источнику.
- Защитный ноль подключается, чтобы «снять» ток во время короткого замыкания и отправить его «на землю».Мужчина будет вне опасности.
При возникновении сомнений в правильности обозначения, работе с монохромными шинами, других нестандартных ситуациях в повседневной жизни и на работе необходимо с помощью оборудования найти правильный провод провод, прозвонить сеть.
Подойдет щуп, индикаторная отвертка. Ручка прибора сделана из диэлектрического материала, внутри расположен диод. Устройство определяет наличие напряжения и его отсутствие. Для серьезных мероприятий понадобится другое оборудование с расширенными возможностями.После точного определения с помощью кембрика ПВХ довести до ГОСТ. Таким изолирующим нововведением является термоусадочная трубка, которую можно заменить изолентой.
При проведении таких мероприятий необходимо обесточить систему и очистить концы. Только после принятых мер можно снова включить ток и продолжить испытание. Новые маркеры из ПВХ с помощью цвета определяют назначение компонентов схемы. Пластиковые маркеры с разметкой — указатели, приводящие проводку в соответствие с принятыми стандартами.
Для уточнения и обозначения с помощью цвета «земля» и «ноль» кембрийцы используют омметр на значении «защиты», не превышающем 4 Ом.
Цветовая маркировка проводов нужна для того, чтобы каждый пользователь мог точно определить тип сети, ее уровень безопасности. Благодаря цветовому обозначению специалисты по спасению могут справиться с чрезвычайными ситуациями.
Маркировка кабельных линий, проводов
Каждый провод имеет маркировку и цветовую кодировку.Это необходимая мера, позволяющая унифицировать электротехнические изделия, а также облегчающая работу с ними. Нормы и требования к обозначению проводов описаны в Правилах устройства электростанций (ПУЭ). Это документ, которым руководствуются электрики.
Маркировка сетей 220В и 380В в однофазном и трехфазном исполнении
Стандарты маркировки проводов переменного тока для однофазной или трехфазной сети идентичны. Они соответствуют цвету нуля и земли.Цвет фазового провода может сочетаться или дополнять другие цвета.
Цветовая маркировка выполняется по длине жилы. Допускается обозначение на концах жил и в местах соединения, используются цветные термоусаживаемые трубки (кембрик) или цветная изолента.
Чтобы распознать фазу, ноль или землю, необходимо снять с кабеля верхнюю изоляцию на 5–10 см, чтобы внутренние жилы остались в оплетке. Цвет провода определяет назначение провода:
- Заземление Используйте изоляцию, окрашенную в ярко-желтый и зеленый цвета.При этом цветные полоски можно наносить как продольно, так и поперечно. Иногда встречаются провода с полностью зеленой или желтой изоляцией. Это тоже говорит о том, что эта жила уходит в землю.
- Провод заземления. Нейтральный провод окрашен в синий или синий цвет. Стандарты представлены в ПУОС.
- Фаза. В зависимости от количества фаз в сети провода окрашиваются в цвета:
- Красный.
- Черный.
- Коричневый.
- Серый.
- Оранжевый.
- Белый.
- Бирюза.
- Пурпурный.
- В электротехнике фаза имеет красный, черный или белый цвет.
- Земля — «RE».
- Ноль — это «0» или «N».
- Фаза — «L».
ВНИМАНИЕ: Стандарты ПУЭ действуют в электротехнике и электроприборах в России, Украине и Беларуси. Другие страны могут иметь свою маркировку, а также другие символические обозначения. Товар, не предназначенный для продажи на территории России и стран СНГ, следует проверять по инструкции по эксплуатации, либо методом «звонка» мультиметром.
Буквенное обозначение
Стандарты PUE также включают буквенное обозначение. Для переменного тока 220В или 380В провода имеют маркировку:
Для многофазного кабеля провода указываются в последовательности от L1 до Ln, где N — количество фаз. Маркировка и цвет провода могут отличаться от указанных стандартов.
Варианты цвета проводов, а также ошибки переключения
Цвет и маркировка проводов могут отличаться от современных ПУЭ по:
- маркировке PEN.Обычный случай. Его можно найти на старых проводах и схемах подключения. Это система заземления TN-C. Он предполагает объединение двух проводов провода — заземления и нулевого. Схема удобна в установке, но опасна с точки зрения короткого замыкания. Провода системы TN-C имеют маркировку PEN. Единственный провод к нулю и земля окрашена в желто-зеленый цвет с ярко-синими отметками на концах провода.
- Электромонтаж отмечен в соответствии с требованиями и стандартами других стран. Так в США маркировка нуля и земли может иметь другой цвет:
- Zero — белый / серый.
- Земля — голая медь / зеленый / зеленый желтый / белый.
- Электромонтаж нестандартных или поддельных электротехнических изделий. Товары из стран третьего мира могут иметь разные цвета. Рабочие подпольных фабрик делают проводку из того, что есть под рукой. Поэтому разбирать и ремонтировать такие изделия необходимо с особой осторожностью.
- Электросеть, не установленная в соответствии с правилами ПУЭ. К сожалению, такие случаи тоже встречаются. Электрики-самоучки или непрофессиональные специалисты все равно проводят электромонтаж.Неправильное подключение опасно, может привести к выходу из строя электрооборудования, короткому замыканию и скачкам тока потребителя.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Неправильная проводка или путаница в маркировке влечет за собой административную ответственность и штраф. Если вы установили некачественную проводку, в случае чего произошло короткое замыкание или отказ электроприборов, вы можете обратиться в суд. Судебный орган вынесет решение о возмещении ущерба и штрафах недобросовестной монтажной компании.
Чтобы быть уверенным, какая жила кабеля за что отвечает, необходимо знать методы определения.Для этого потребуются базовые знания в области электротехники и минимальный набор индикаторных инструментов.
Как определить фазу, ноль и землю, если одноцветные провода не имеют маркировки
Часто визуальное определение проводов невозможно. Похожая ситуация наблюдается при замене проводки в домах советской постройки. Сняв розетку или выключатель, человек обнаруживает два-три провода одинакового белого цвета.
Для разрешения противоречия понадобится индикаторная отвертка или мультиметр.Первый инструмент определит рабочие фазы под нагрузкой. Фаза и ноль ищутся прикосновением отвертки к оголенному проводу. Если лампочка загорается, этот провод находится под нагрузкой. Зеро не подает сигналов.
Для определения земли используют прибор — мультиметр. Он устанавливает значение переменного тока на отметку более 220В. Один из контактов инструмента присоединяется к фазе, второй по очереди к остальным проводам. Ноль будет записывать напряжение 220 В или выше. Земля покажет значительно меньше 220 В.
Розетки с маркированными проводами устанавливают в новостройках, так как этого требуют СНиП 3.05.06-85 и ГОСТ 10434-82.
ВАЖНО: Будьте осторожны при отключении бытовой электросети в своей квартире или доме, чтобы проверить провода. Иногда машины в распределительном щите устанавливаются неправильно. Их врезают в разрыв нуля, а не фаз — электроприборы в доме работать не будут, а вот напряжение с фазы никуда не денется. Необходимо не только выключить автомат, но и индикаторной отверткой наблюдать за изменением нагрузки на проводах внутри квартиры.
Эти методы позволяют определять провода в бытовой электросети переменного тока. Подумайте о маркировке кабелей постоянного тока.
Окраска проводов в сети постоянного тока
В сети постоянного тока используются только два проводника:
- Положительная шина (обозначена знаком «+»).
- Отрицательная шина (обозначена знаком «-»).
Согласно нормативным документам провода и шины положительного заряда окрашены в красный цвет, а провода и шины отрицательного заряда — в синий цвет.Средний провод (M) обозначен синим цветом.
ИНФОРМАЦИЯ: В трехфазных сетях шины и высоковольтные вводы трансформаторов на электростанциях и подстанциях окрашены: желтый — провода и шины с фазой «А», зеленый — с фазой «В», красный — с фазой. «С».
Заключение
Визуальное определение проводки — дело несложное. Главное знать, какой цвет за что отвечает. В целях безопасности перед началом работы с ними стоит проверить провода на наличие фазы и заземления.Неправильная разводка жил может привести к короткому замыканию или перегоранию подключенного электрооборудования.
Библия электрика ПУЭ (Правила устройства электроустановок) гласит: проводка по всей длине должна обеспечивать возможность легко распознавать изоляцию по ее цвету.
В домашней электросети, как правило, прокладывается трехжильный провод, каждая жила имеет уникальный цвет.
- Рабочий ноль (N) синий, иногда красный.
- Нулевой защитный провод (РЕ) — желто-зеленый.
- Фаза (L) — может быть белая, черная, коричневая.
В некоторых странах Европы существуют неизменные стандарты фазовой проводки. Питание розеток — коричневое, освещения — красное.
Цвет проводки ускоряет проводку
Цветная изоляция жил значительно ускоряет работу электрика. Раньше проводники были либо белого, либо черного цвета, что в целом доставляло электрику-электрику немало хлопот.При отключении необходимо было подать питание на проводники, чтобы с помощью регулятора определить, где была фаза, а где ноль. Цвет спас эти мучения, все стало предельно ясно.
Единственное, что не стоит забывать при обилии проводников, так это отмечать табличкой их назначения в распределительном щите, так как их может быть от нескольких групп до нескольких десятков линий питания.
Окраска фаз на подстанциях
Цвета домашней электропроводки не совпадают с цветами электрических подстанций.Три фазы A, B, C. Фаза A — желтая, фаза B — зеленая, фаза C — красная. Они могут присутствовать в пятижильных жилах вместе с нулевым проводом — синим и защитным проводом (землей) — желто-зеленым.
Правила соблюдения цветов электропроводки при монтаже
От распределительной коробки до переключателя прокладывается трехжильный или двухпроводной провод, в зависимости от того, установлен ли одноклавишный или двухклавишный выключатель; обрывается фаза, а не нейтральный провод. Если есть белый провод, он будет питать.Главное, соблюдать последовательность и последовательность в раскраске с другими электриками, чтобы не получилось, как в басне Крылова: «Лебедь, рак и щука».
На розетках чаще всего зажимают защитный провод (желто-зеленый) посередине устройства. Соблюдаем полярность , ноль рабочий — слева, фаза — справа.
Напоследок хочу отметить есть сюрпризы от производителей , например, один проводник желто-зеленый, а два других могут оказаться черными.Возможно, производитель решил при отсутствии одного цвета использовать то, что есть. Ведь не прекращайте производство! Сбои и ошибки случаются везде. Если вы столкнетесь с тем, где именно фаза, а где ноль, вы решите, вам нужно только запустить с элементом управления.
Среди новичков в электрике бытует забавное мнение, что разные цвета кабелей и проводов — всего лишь рекламная «уловка» компаний-производителей. Конечно, это не так. Разные по цвету проводники нужны для удобства — чтобы сразу определить: где фаза в разводке, где ноль и где земля.
В этом случае неправильное соединение несовместимых между собой типов проводов чревато не только коротким замыканием, но и поражением электрическим током.
Основная задача tsyetova — обеспечение безопасных условий для электромонтажных работ. Также отличающиеся друг от друга цвета изоляции позволяют значительно сократить время на поиск и подключение тех или иных контактов.
Если вы посмотрите ПУЭ или те же европейские стандарты, то обнаружите, что каждая отдельная жила имеет свой особый цвет изоляционного слоя.Основная цель этой статьи — помочь читателю понять: какого цвета бывают провода фазы, нуля и земли.
Внешний вид заземляющего провода
Согласно правилам устройства электроустановок изоляционный слой заземляющего провода должен быть окрашен в желто-зеленый цвет. Иногда компании-производители также наносят на провод зеленый изоляционный слой с продольными и поперечными желтыми полосами. Также встречаются ракушки, полностью окрашенные в желтый или зеленый цвет.На электрической схеме такая же «земля» обозначена аббревиатурой «RE». Что важно — заземляющий провод можно назвать «нулевой защитой» и в то же время это определение не следует путать с «нулевым проводом».
Пример внешнего вида заземления:
Внешний вид нулевого провода
Как в однофазной, так и в трехфазной электрической сети цветовая маркировка нулевого провода всегда должна быть синей или синей. На схеме он обозначен буквой «N».Также ноль часто называют нулевым или нейтральным рабочим контактом.
Пример внешнего вида «нейтрали»:
Внешний вид провода «фаза»
В отличие от предыдущих версий проводников, фазный провод (он же «L») может быть окрашен в один из следующих цветов :
- черный;
- белый;
- серый;
- красный;
- коричневый;
- оранжевый;
- фиолетовый;
- розовый;
- бирюза.
Стоит отметить, что часто «фаза» бывает черной, белой или коричневой:
Важная информация
Цветовая кодировка электрических проводов имеет множество особенностей.Часто новички сталкиваются с огромным количеством разных вопросов. Самые распространенные из них:
- Что означает аббревиатура «PEN»?
- Как определить где земля, ноль и фаза, если провода не отличаются по цвету изоляции или имеют нестандартный цвет?
- Как самому указать ноль, фазу и заземление?
- Какие еще могут существовать стандарты цветовой кодировки?
Что ж, давайте вместе найдем ответы на эти важные вопросы.
Аббревиатура «PEN»
Система заземления TN-C, которая в настоящее время потеряла актуальность, включает комбинацию заземления с нейтралью. В этом есть свой плюс, заключающийся в повышении простоты монтажных работ. Однако у него есть и свой недостаток, а именно опасность поражения электрическим током при электромонтаже в доме или квартире. В этом случае такой комбинированный провод окрашивается в желто-зеленый цвет, однако концы изоляции имеют синий цвет (что характерно для нейтрали).Именно этот комбинированный контакт обозначен на схемах как «PEN»:
Поиск PE, L и N
Допустим, при ремонте электрической сети вы обнаружите, что все провода окрашены одинаково цвет. Как понять, что означает каждый из проводников?
Если однофазная сеть не подразумевает наличие заземления (в сети всего два провода), то отвертка-индикатор необходима. Именно она поможет определить, какой из проводов — «фаза», а какой — «ноль».
Перед процедурой не забудьте отключить питание на панели ввода. Далее нужно будет аккуратно зачистить оба провода сети и отделить их подальше друг от друга, после чего — снова включить подачу тока. Теперь осталось отличить «фазу» от «нуля» с помощью индикатора: при соприкосновении с «фазным» проводом загорится лампа на рукоятке отвертки (а значит, второй провод — искомый « нуль»).
В той же ситуации, когда в проводке есть еще и третий заземляющий провод, необходимо использовать мультиметр.Короче говоря, применяется он следующим образом. Для начала установите на приборе диапазон измерения переменного тока на отметку выше 220 вольт. Затем прислоните одно из двух щупалец к фазовой жилке, а вторым щупальцем найдите «ноль» / «землю». В этом случае при контакте с нулевым проводом на дисплее мультиметра появляется значение напряжения в пределах 220 вольт. В случае контакта с заземляющим проводом напряжение будет немного ниже.
Есть еще один способ определить типы проводников.Он поможет вам, когда под рукой нет индикаторной отвертки или мультиметра. Тут выручит логика и цвет обособленности. Помните, что синяя оболочка абсолютно всегда равна нулю. Определить оставшиеся два провода будет немного сложнее. Первый вариант таков: перед вами цветной и черный / белый контакт, среди которых цвет, скорее всего, «фаза», а последний белый или черный провод — «земля». Возможен второй сценарий: перед вами остается красно-черный / белый провод, где белая изоляция (согласно ПУЭ) означает «фазу», а оставшийся красный — «земля».
Осторожно! Описанный способ носит рекомендательный характер и довольно опасен. Если вы решили использовать его, сделайте для себя соответствующие пометки, которые защитят вас при замене люстры или розетки от поражения электрическим током.
Что еще я хотел бы сказать, так это то, что в цепи постоянного тока цветовая маркировка плюса и минуса представлена черным и красным цветом изоляционного слоя. В трехфазной сети каждая «фаза» будет иметь свой цвет (A — желтый, B — зеленый, C — красный).В этом случае «ноль» будет синим, а «земля» — желто-зеленым. В кабеле на 380 вольт провод A будет белым, B — черным, а C — красным. Нулевые рабочие и защитные провода будут такими же, как и в предыдущей версии.
Как самому указать Л, Н и ПЭ?
Когда обозначения нет вообще или оно кардинально отличается от стандартного, рекомендуется обозначить все элементы самостоятельно. В этом деле поможет цветной скотч или специальная термоусадочная трубка (также известная как батист).Согласно нормативным документам на их концах должен быть указан тип проводов — в тех местах, где проводники подключаются к шине:
Сделанные записи помогут в будущем как собственнику дома или квартиры, так и к приглашенному электрику. И об этом действительно стоит позаботиться заранее.
Электрические кабели, произведенные в период СССР, имели в основном черную или белую изоляцию, что создавало трудности и неудобства при электромонтажных работах, так как не всегда можно было быстро определить назначение провода.Теперь на полках есть кабели разных цветов. Это разнообразие преследует очень конкретную цель. Цветовая маркировка каждого типа проводов (ноль, минус, плюс, заземление и различные фазы) в первую очередь предназначена для обеспечения большей безопасности электромонтажных работ, а также для более простого и быстрого поиска и подключения контактов.
Во избежание неточностей в цветовой гамме, в зависимости от того, какой производитель изготовил данную продукцию, она строго регламентирована ПУЭ (Правилами электромонтажа) и государственными стандартами.До 2009 года действовал ГОСТ Р 50462-92, в замене ГОСТ Р 50462-2009 внесены изменения в цвета проводов в трехфазных сетях, цвета плюс, минус и ноль в сетях постоянного тока, рекомендуется коричневый. В качестве основного цвета фазы в однофазной сети разрешено использование комбинации желтого и зеленого для заземления.
Различные типы кабелей:
- Черный
- Коричневый
- Красный
- Оранжевый
- Желтый
- Зеленый
- Синий
- фиолетовый
- Серый
- Белый
- Розовый
- бирюза
Кабель маркируется желаемым цветом на концах (то есть в зоне подключения), а также по всей длине в виде однотонной изоляции или отдельных этикеток.
Окрашивающие кабели разных типов
Трехфазная сеть
В трехфазной сети трансформаторных подстанций переменного тока по ГОСТ 1992 г. фаза А имеет желтый цвет провода, Б — зеленый провод, С — красный. Согласно новому ГОСТу предпочтительно использовать коричневый для фазы A, черный для фазы B и серый для фазы C. В обычных бытовых кабелях для фазы A используется белый цвет, для фазы B — черный, для C также красный.
Заземляющий провод обычно окрашен в виде желто-зеленых полос в продольном или поперечном направлении.Причем каждый цвет не может занимать менее 30% и более 70% поверхности. Реже маркировка заземляющего кабеля может быть только желтой или только зеленой. Если такой кабель проложен открытым способом, то допустимо использование черного цвета, так как он улучшает защиту от коррозии. Также черный цвет везде использовался в обозначении заземляющего провода до внесения изменений в нормативную документацию в 2009 году.
Zero имеет синюю или синюю изоляцию провода.
Однофазные сети
В этом типе сети переменного тока изоляция фаз чаще всего бывает коричневой, серой или черной, но также допустимы красный, фиолетовый, розовый, белый и бирюзовый цвета.Причем в однофазной сети, питаемой от однофазного источника энергии, обычно используются провода с коричневой изоляцией. Если однофазный сердечник выполняется как ответвление трехфазной электрической цепи, то он маркируется цветом, которым обозначена фаза трехфазной цепи.
Заземляющие провода, как и в предыдущем случае, отмечены сочетанием желтого и зеленого цветов.
PEN-проводники, у которых по всей длине соединены защитный ноль и рабочий ноль, окрашены в синий цвет, а на концах нанесена желто-зеленая маркировка.В то же время ГОСТ допускает и другой вариант — желто-зеленые линии по всей длине провода и синие метки на концах.
Сети постоянного тока
Если система с сетью постоянного тока была введена в эксплуатацию до 2009 года, то ноль должен быть голубым, плюс должен быть красным, а отрицательный полюс должен быть темно-синим. Согласно новому ГОСТу, коричневый цвет должен использоваться для плюса, серый — для минуса, а синий — для нуля.
Правила маркировки
Маркировка производится на концах проводов., т.е. в местах их взаимосвязи или с различным оборудованием.
Разрешенные для маркировки цвета можно комбинировать, но по возможности избегайте путаницы. Итак, желтый и зеленый можно использовать только в сочетании друг с другом и только для заземления, а не, например, плюс / минус.
Если провода в системе изначально промаркированы неправильно или вообще не промаркированы, то это можно исправить:
- Путем нанесения буквенной, символьной или цветной маркировки несмываемыми маркерами (удобно, если провод белый или хотя бы светлый)
- Наклейка на полиуретановые бирки с надписями.
- Использование термоусадочной трубки или изоляционной ленты желаемого цвета
Естественно сначала необходимо определить, какой провод — плюс, какой — минус и т.д. назначение каждого провода (в бытовой электросети это можно сделать с помощью индикаторной отвертки или мультиметра).
Не всегда удается создать цветовую схему электрической схемы в бумажном варианте. Затем на черно-белых копиях используются буквы для однозначной идентификации цвета каждого типа провода.Их полный перечень приведен в ГОСТ Р 50462-2009. Для маркировки кабелей, которые включают в себя несколько проводов разного типа в буквенном обозначении, разные цвета разделяются знаком плюс.
Заключение
Цветовая маркировка проводов в зависимости от назначения каждого из них позволяет сделать электромонтажные работы более удобными, снижает вероятность ошибок и аварийных ситуаций. Поэтому необходимо соблюдать даже индивидуальную систему электроснабжения квартиры или дома, не говоря уже о более крупных промышленных, торговых, общественных и других объектах.
Сегодня сложно представить электромонтаж без использования цветной изоляции. И это не маркетинговые «фишки» производителей, стремящихся представить свой товар в цветах, и немодные новинки, к которым стремятся потребители. По сути, это простая и практичная необходимость, которая определяется жесткими государственными стандартами на соответствие правильной маркировке. Для чего это.
Цвета проводов в электрических соединениях
Цветовая маркировка
Все разнообразие цветов и отдельные цвета, выбранные из этой палитры, сведены к одному (единому) стандарту (PUE).Таким образом, жилы проводов идентифицируются цветовыми или буквенно-цифровыми обозначениями. Принятие единого стандарта цветовой идентификации электрических проводов значительно облегчило работу, связанную с их переключением. Каждая жила имеет определенное назначение и обозначается соответствующим тоном (синим, желтым, зеленым, серым и т. Д.).
Цветовая маркировка проводов производится по всей их длине. Дополнительно идентификация проводится в точках подключения и на концах жил.Для этого используйте цветной скотч или термоусадочные трубки (батист) соответствующих тонов.
Давайте разберемся, как выполняется разводка и цветовая маркировка проводов для трехфазных, однофазных и сетей постоянного тока.
Провода и шины трехфазного переменного тока
Окраска покрышек и высоковольтных вводов трансформаторов в трехфазных сетях производится по следующей схеме:
- шины с фазой «А» окрашены желтой палитрой;
- шины с фазой «В» — зеленые; Шины
- с фазой «С» — красного цвета.
Маркировка проводов по цвету. Цвета проводов в электрике (шина постоянного тока)
В народном хозяйстве часто используются цепи постоянного тока. Находят свое применение в определенных сферах:
В сетях постоянного тока нет фазного и нулевого контакта. Для таких сетей используются всего два контакта разной полярности — плюс и минус. Для их различения используются соответственно два цвета. Положительный заряд становится красным, а отрицательный — синим. Синим цветом обозначен средний контакт, обозначенный буквой «М».
«Старожилы» электромонтажа наверняка знакомы со старыми методами разводки и цветовой маркировкой электрических проводов. Основными цветами электрического кабеля были белый и черный. Но это время ушло в далекое прошлое. У каждого цвета сейчас, а их явно не два, есть свое предназначение и доминирующий профиль.
Цвета контактов у электрика обозначают назначение и принадлежность проводников к определенной группе, что облегчает их переключение. Существенно снижается вероятность ошибок при установке, которые могут привести к короткому замыканию при тестовом подключении или поражению электрическим током при ремонте.
Маркировка проводов по цвету. Цветовая палитра защитного нуля и рабочего контакта
Нулевой рабочий контакт обозначается синим тоном и буквой N. Маркировка PE обозначает нулевой защитный контакт, который окрашен желто-зелеными полосами. Комбинация этих тонов используется для маркировки защемленных проводов.
Синий провод по всей длине с желто-зелеными полосами в точках соединения указывает на комбинированное нулевое рабочее и нулевое защитное соединение (PEN).Однако ГОСТ допускает и обратную противоположность этого цвета:
.- Рабочий нулевой контакт обозначен буквой N и имеет синий цвет.
- Защитный ноль (PE) желто-зеленого цвета.
- Комбинированный (PEN) обозначается желто-зеленым цветом и синей меткой на концах.
Однофазная электрическая цепь. Цвет фазового провода
По нормам ПУЭ контакты фаз обычно обозначаются черным, красным, пурпурным, белым, оранжевым или бирюзовым цветом.
Однофазные электрические цепи создаются путем разветвления трехфазной электрической сети. При этом цвет фазового контакта однофазной цепи должен совпадать с цветом фазного провода трехфазного подключения. В этом случае цветовая маркировка фазовых контактов не должна совпадать с цветом N — PE — PEN. На немаркированных кабелях в местах соединения ставятся цветные метки. Для их обозначения используйте цветной скотч или термоусадочную трубку (батист).
Какого цвета провод заземления.Маркировка провода по цвету (фаза — ноль — масса)
При прокладке осветительных сетей и подаче питания на розетки применяется трехжильный кабель (трехжильный кабель). Использование стандартной цветовой системы (цвет провода фаза-ноль-земля) значительно сокращает время ремонта. Многожильная разводка в стандартной разноцветной изоляции значительно упрощает прокладку электрических цепей и монтажные работы по разводке сетей переменного тока с ее заземлением. Особенно это актуально при электромонтаже и ремонте электросистемы, который делают разные мастера, но под общим руководством ГОСТ.В противном случае каждому мастеру пришлось бы перепроверить работу своего предшественника.
«Земля» обычно обозначается желто-зеленым цветом и маркировкой PE. Иногда встречается зелено-желтый цвет и маркировка «P E N». В этом случае на концах электрического провода в точках крепления имеется синяя оплетка, а заземление совмещено с нейтралью.
Распределительный щит подключается к шине заземления и к металлической дверце панели. Распределительную коробку обычно подключают к заземленным проводам светильников или заземляющим контактам розеток.
Маркировка проводов по цвету. Ноль и нейтраль
«Ноль» отображается синим цветом. В распределительном щите он подключен к нулевой шине и обозначен буквой N. Все синие провода также подключены к шине. Подключается к выходу с помощью счетчика или напрямую, без установки автоматического устройства.
Провода распределительной коробки (исключение — провод от выключателя) обозначены синей нейтральной палитрой. При подключении они не участвуют в процессе переключения.Синие «нулевые» провода подключаются к розеткам и контакту N, который указан на обратной стороне розетки.
Маркировка проводов по цвету. Цветовое обозначение фаз
Фазный провод обычно обозначается красным или черным цветом. Хотя его цвет может быть не таким четким. Он тоже может быть коричневым, но синим, зеленым и желтым — никогда. В автоматических панелях «фаза», идущая от нагрузки потребителя, подключается к нижнему контакту счетчика. Коммутация фазного провода осуществляется в автоматических выключателях.В этом случае при отключении контакт замыкается и на потребителей подается напряжение. Черный провод фазной розетки подключается к контакту, который обозначается буквой L.
Буквенно-цифровое обозначение проводов цветом
Знание элементарной цветовой маркировки проводов и их назначения поможет любому электрику-любителю в установке домашней электропроводки (с заземлением). При желании вы легко сможете сделать это по желаемым стандартам с соблюдением всех технических стандартов.
Те, кто хоть раз в жизни имел дело с электрическими проводами, не могли игнорировать тот факт, что кабели всегда имеют разный цвет изоляции. Он не был придуман для красоты и яркой окраски. Именно благодаря цветовой гамме в одежде провода легче распознать фазы, заземление и нулевой провод. Все они имеют свою расцветку, что позволяет многократно работать с электропроводкой удобно и безопасно. Самое главное для мастера — знать, какой провод каким цветом следует обозначать.
Цветовая маркировка провода
При работе с электропроводкой наибольшую опасность представляют провода, к которым подключена фаза. Контакт с фазой может быть фатальным, поэтому для этих электрических проводов выбраны самые яркие, например, красный, предупредительный цвета.
Кроме того, если провода размечены разными цветами, то при ремонте той или иной детали можно быстро определить, какой из жгутов проводов нужно проверить в первую очередь, а какие из них наиболее опасны.
Чаще всего для фазных проводов используется следующая расцветка:
- красных;
- Черный;
- коричневый;
- Оранжевый
- Сирень
- Pink;
- фиолетовый
- Белый;
- Серый.
Именно в эти цвета можно красить фазные провода. С ними легче справиться, если исключить нейтральный провод и землю. Для удобства на схеме изображение фазного провода обычно обозначают латинской буквой L.Если фаз не одна, а несколько, к букве нужно добавить числовое обозначение, которое выглядит так: L1, L2 и L3, для трехфазных сетей 380 В. В некоторых версиях первая фаза (масса) может обозначаться буквой A, вторая — буквой B, а третья — буквой C.
Какого цвета провод массы
В соответствии с современными стандартами заземляющий провод должен иметь желто-зеленый цвет. По внешнему виду он похож на желтый утеплитель, на котором есть две продольные ярко-зеленые полосы.Но иногда бывает окраска от поперечных зелено-желтых полос.
Иногда кабель может иметь только ярко-зеленые или желтые жилы. В этом случае этим цветом будет обозначена «земля». С соответствующими цветами он также будет отображаться на диаграммах. Чаще всего инженеры чертят из ярко-зеленого, но иногда можно заметить и желтые проводники. На схемах или устройствах обозначьте «землю» латинскими (английскими) буквами PE. Соответственно маркируются контакты, куда необходимо подключить «заземляющий» провод.
Иногда специалисты называют заземляющий провод «нулевым и защитным», но не путайте. Если вы видите такое обозначение, знайте, что это заземляющий провод, и его называют защитным, потому что он снижает риск поражения электрическим током.
Нулевой или нейтральный провод имеет следующую цветовую маркировку:
- Синий;
- Blue;
- Синий с белой полосой.
Никакие цвета в электрике не используются для маркировки нейтрального провода. Так что вы найдете его в любом, будь то трехжильный, пятижильный или, может быть, с еще большим количеством проводников.Синий и его оттенки обычно закрашиваются «под ноль» в различных узорах. Профессионалы называют его рабочим нулем, потому что (чего нельзя сказать о заземлении) он задействован в разводке с питанием. Некоторые, читая схему, называют ее минусом, а все считают фазу «плюсом».
Как проверить соединение проводов по цвету
Цвета проводов в электричестве предназначены для ускорения идентификации проводников. Однако рассчитывать только на опасный цвет, ведь новичок или безответственный работник из ЖК-а мог их неправильно подключить.В связи с этим перед началом работ необходимо убедиться, что они правильно промаркированы или подключены.
Для того, чтобы проверить провода на полярность, берем индикаторную отвертку или мультиметр. Стоит отметить, что отверткой работать намного проще: при прикосновении к фазе загорается светодиод, установленный в корпусе.
Если кабель двухжильный, то проблем практически нет — вы исключили фазу, значит второй проводник, который остался, нулевой.Однако часто встречаются трехжильные провода. Здесь для определения вам понадобится тестер, либо мультиметр. С их помощью также несложно определить, какие провода фазные (плюс), а какие нулевая.
Это делается следующим образом:
- Переключатель на приборе установлен таким образом, чтобы выбрать шакала выше 220 В.
- Затем нужно взять два щупа, и, удерживая их за пластиковые ручки, очень осторожно прикоснуться стержнем одного из щупов к найденному фазному проводу, а второй прислонить к предполагаемому нулю.
- После этого на экране должно отображаться 220 В, или то напряжение, которое реально есть в сети. Сегодня она может быть ниже.
Если на дисплее отображается значение 220 В или что-то в этом пределе, то другой провод равен нулю, а оставшийся провод предположительно является «землей». Если значение, отображаемое на дисплее, меньше, стоит продолжить проверку. Одним щупом снова касаемся фазы, другим — якобы заземления. Если показания прибора ниже, чем при первом замере, значит, у вас «земля».По стандартам он должен быть зеленым или желтым. Если вдруг показания оказались выше, значит, вы где-то напортачили, и перед вами «нулевой» провод. Выход из этой ситуации — либо искать, где именно неправильно были подключены провода, либо оставить все как есть, помня, что провода перепутаны.
Обозначения проводов в электрических цепях: особенности подключения
Приступая к любым электромонтажным работам на линиях, где уже проложена сеть, необходимо убедиться, что провода подключены правильно.Это делается с помощью специальных испытательных устройств.
Необходимо помнить, что при проверке соединения фаза-ноль показания индикаторного мультиметра всегда будут выше, чем в случае пары фаза-земля.
Провода в электрических цепях имеют цветовую маркировку по стандартам. Этот факт позволяет электрику за короткий промежуток времени найти ноль, массу и фазу. Если эти провода подключены неправильно, произойдет короткое замыкание. Иногда такая ошибка приводит к тому, что человек получает поражение электрическим током.Поэтому нельзя пренебрегать правилами (ПУЭ) подключения, и необходимо знать, что специальная цветовая маркировка проводов призвана обеспечить безопасность при работе с электропроводкой. К тому же такая систематизация значительно сокращает время работы электрика, так как он умеет быстро находить нужные ему контакты.
Особенности работы с электропроводами разного цвета:
- Если нужно установить новую, либо заменить старую розетку, то определять фазу не нужно.Для вилки не имеет значения, с какой стороны вы ее вставляете.
- В том случае, когда вы подключаете выключатель от люстры, нужно знать, что на него нужно подавать определенную фазу, а на лампочки только ноль.
- Если цвет контактов и фаза и ноль точно совпадают, номинал проводов определяется с помощью индикаторной отвертки, где ручка сделана из прозрачного пластика с диодом внутри.
- Перед тем, как определять проводник, электрическая цепь в доме или другом помещении должна быть обесточена, а проводка на концах должна быть зачищена и проложена в стороны.Если этого не сделать, то они могут случайно прикоснуться, что приведет к короткому замыканию.
Использование цветной маркировки в электротехнике значительно облегчило жизнь людей. Кроме того, благодаря цветовой кодировке безопасность повысилась до высокого уровня при работе с проводами, находящимися под напряжением.
Обозначения и цвета проводов в электрике (видео)
Тем, кто работает с электропроводкой, будь то квалифицированные мастера или начинающие электрики, следует соблюдать осторожность в процессе прокладки электрического провода и знать, какой провод указан.При разводке и подключении контактов всегда подключайте жилы согласно цветовой кодировке согласно новым правилам, и в целях вашей безопасности и уважения к тем, кто будет с ними работать в будущем, не путайте их. Помните, что ваш оплошность может привести к пагубным последствиям.
ГОСТ 21.208 Обозначение условных устройств. Время задержки
ГОСТ 21. 208-2013 СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения Условные устройства и средства автоматизации на схемах
ГОСТ 21.208-2013 Контроль Контроль, регулирование и контроль: комбинация отдельных функционально связанных инструментов, которые выполняют конкретную задачу контроля, регулирования, сигнализации, контроля и т. Д. Устройство, устройство, установленное на щите, пульт дистанционного управления (на месте) :
ГОСТ 21. 208-2013 с ручным приводом без компаунда с составом из них электротехнический регулирующий орган
.ГОСТ 21. 208 -2013 В верхней части графического обозначения укажем измеренное значение измеряемой величины и функциональную особенность прибора, определяющую назначение.Внизу графического обозначения наносится цифровое (позиционное) обозначение устройства или комплекса средств автоматизации.
ГОСТ 21. 208-2013 Измеряемая величина: D — плотность, E — любое электрическое значение, F — расход, G — положение, движение, H — ручной удар, K — временная программа, L — уровень, m — влажность, p — давление, q — состав смеси, концентрация, R — радиоактивность, S — скорость (линейная или угловая), T — температура, U — неоднородные значения, V — вязкость, W — масса дополнительное обозначение измеряемой величины: D — разность , падение, F — коэффициент, j — автоматическое переключение, q — суммирование, интегрирование
ГОСТ 21.208-2013 Функции и функциональные признаки устройства: C — автоматическое управление E — чувствительный элемент G — первичное показывающее устройство I — вторичное показывающее устройство R — регистр S — включение, выключение, переключение, блок T — преобразование Y — вспомогательное вычислительное устройство
ГОСТ 21. 208 -2013 Преобразователь первичный измерительный для измерения температуры устанавливается на месте. Прибор для измерения температуры установлен на щите. Устройство для измерения температуры, показывающее установленное на место. Устройство измерения температуры с контактным устройством, установленным в месте измерения температуры, для измерения одноточечной температуры, которая регистрируется, установленного на щите.Температура для измерения температуры с помощью автоматического циркуляционного устройства, которое фиксируется установленным на щите.
ГОСТ 21. 208 -2013 Устройство для управления процессом во временной программе, установленной на щите. Первичный измерительный преобразователь (чувствительный элемент) для измерения качества изделия установлен на месте. Вычислительное устройство, выполняющее функцию умножения. Пуск для управления электродвигателем (включение, выключение насоса; открытие, закрытие клапана и т. Д.)). На щите установлено оборудование, предназначенное для ручного дистанционного управления (включение, остановка двигателя; открытие, закрытие запорного органа, изменение задания на регулятор).
ГОСТ 21. 408 -2013 АСУ ТП; АСУ ТП: комплекс программно-технических средств, предназначенный для автоматизации управления технологическим оборудованием на предприятиях. Ипотечный дизайн: Деталь или сборочная единица, частично встраиваемая в строительные конструкции (швеллер, уголок, гильза, патрубок, печь с гильзами, короб с песчаным затвором, конструкции подвесного потолка и т.), оборудование или коммуникации (бункеры, рукава, фитинги, карманы, удлинители, фланцевые соединения, ответные фланцы, переходные патрубки и т. д.). Контроль Контроль, регулирование и управление: комбинация отдельных функционально связанных технических средств автоматизации, выполняющих определенную задачу для контроля, регулирования, сигнализации, управления и т. Д.
ГОСТ 21. 408 -2013 Состав основного комплекта рабочих чертежей систем автоматизации: — Общие сведения о рабочих чертежах; — схемы автоматизации; — принципиальные (электрические, пневматические) схемы; — схемы (таблицы) подключений и подключения внешней проводки; — чертежи расположения оборудования и внешней проводки; — Чертежи средств автоматизации.
ГОСТ 21. 408 -2013 На схеме автоматизации изображены: — технологическое и инженерное оборудование и коммуникации автоматизированного объекта; — Технические средства автоматизации или контуры управления, регулирования и контроля: — связи между отдельными методами автоматизации или контурами.
ГОСТ 21. 408-2013 Связь с технологическим процессом, импульсный конвейер, линия электропередачи источника питания электронного или электрического аналогового, цифрового или дискретного сигнала, линия передачи электронного или электрического аналогового, цифрового или дискретного сигнала. искробезопасный
ГОСТ 21.408-2013 Запорная арматура трубопроводная (ГОСТ 2. 78570) Задвижка (задвижка), ударная задвижка, задвижка (задвижка) трехходовая Задвижка поворотная, регулирующая, проходная, крановая, проходная, задвижка, обратная (обратная)
ГОСТ 21. 408 -2013 Схемы автоматизации выполняются двумя способами: — развернутыми, в которых схема представляет собой состав и расположение технических средств автоматизации каждой цепи управления и управления; — Упрощенная, в которой на схеме изображены основные функции цепей управления и управления (без выделения отдельных технических средств автоматики и индикации местоположения нахождения).
ГОСТ 21. 408-2013 Развернутый способ выполнения схем автоматизации Условное графическое обозначение приборов, встроенных в технологические коммуникации Условное графическое обозначение устройств, установленных на технологическом оборудовании
ГОСТ 21. 408 -2013 Развернутый способ выполнения схем автоматики Остальные технические средства автоматики — в прямоугольниках, расположенных внизу схемы. Порядок: Приборы Локальные щиты и консоли технического оборудования Комплексы В нижней части круга (квадрат, прямоугольник) или справа от него указываются буквенно-цифровые обозначения приборов, справа от них — обозначения электрооборудования. условные графические обозначения.
ГОСТ 21. 408-2013 Развернутый способ выполнения схем автоматизации линий связи допускается изображать с разрывом большой протяженности и / или со сложным расположением. Разрывы линий связи нумеруются арабскими цифрами в порядке их расположения в прямоугольнике с заголовком «Локальные устройства». Допускается пересечение линий связи с изображениями технологического оборудования. Пересечение линий связи с обозначениями устройств не допускается.
ГОСТ 21. 408-2013 Упрощенный способ выполнения цепей управления и цепей управления, а также единичные приборы применяются рядом с изображением технологического оборудования и коммуникаций (или в их разрыве) внизу схемы, рекомендуется Приведу принципиальную таблицу. Номера контуров обозначают номера контуров и основной номер основного комплекта, на котором задан состав каждого контура. Контур (независимо от количества входящих в него элементов) изображается в виде круга (прямоугольника), отделенного горизонтального элемента.В верхней части кружка записано буквенное обозначение, которое определяет измеряемый (регулируемый) параметр, а в нижней части — номер цепи. Для цепей систем автоматического регулирования дополнительно на схеме присутствуют исполнительные механизмы регулирующих органов и линия связи, соединяющая контуры с исполнительными механизмами.
ГОСТ 21. 408-2013 Номер контура 2 3 4, 5, 6 7 8 Номер листа 2 2 2
1. Общие положения
ООО «Промотэйшн» (ОГРН, адрес, другое), далее именуемое «Разработчик», обязуется защищать и соблюдать конфиденциальность данных, предоставляемых пользователями при использовании сайта разработчика (далее — Программное обеспечение, созданное разработчиком (далее — Программное обеспечение). программа).Эта политика устанавливает правила, в соответствии с которыми данные пользователя или программа (далее именуемая пользователем), получившие вредоносный доступ на законных условиях, получили доступ к данным пользователя.
Условием использования программы является согласие пользователя с данной политикой, размещенной на сайте разработчика по адресу: http: // privacypolicy. Сайт. Каждый раз при доступе и / или фактическом использовании программы Пользователь соглашается с условиями настоящей Политики, а также с условиями соглашений, устанавливающих правила использования соответствующей программы, которые размещены на сайте, в редакции. доска, действовавшая в момент фактического использования сайта или программы.
2. Использование личных данных
Принимая условия настоящей Политики, но используя программу или веб-сайт, пользователь принимает и соглашается обрабатывать данные, которые становятся доступными разработчику в процессе использования этого пользователя или пользователя сайта.
Разработчик использует личную информацию пользователя для обслуживания и повышения качества предоставляемых услуг. Часть личной информации может быть предоставлена банку или платежной системе, в случае если предоставление этой информации связано с процедурой перевода средств в платежную систему, услугами которой пользователь желает воспользоваться.Разработчик прилагает все усилия для экономии в сохранении пользовательских данных. Личная информация может быть раскрыта в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, или когда администрация считает такие действия необходимыми для соблюдения юридической процедуры, судебного приказа или судебного процесса, необходимого для работы пользователя с сайтом или программой. В других случаях, ни при каких обстоятельствах информация, которую пользователь передает разработчику, не будет передана третьим лицам.
Обработка данных пользователей осуществляется вовремя с начала использования программы или сайта до момента прекращения их использования, если иное не связано с функциональностью программы или веб-сайта и / или не предусмотрено действующим законодательством. .
3. Действие данной Политики
Разработчик оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящую Политику. Новая редакция «Политики» вступает в силу с момента ее размещения на сайте.Пользователь обязуется регулярно встречаться с новыми редакторами политики.
Сайт разработчика может содержать ссылки на другие сайты. Сайт не несет ответственности за содержание, качество и политику безопасности этих сайтов. Это конфиденциальное приложение распространяется только на информацию, размещенную непосредственно на сайте разработчика или в программе.
Введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2013 г. N 2311-СТ
Межгосударственный стандарт ГОСТ 21.208-2013
«Система проектной документации на строительство. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условных устройств и средств автоматизации в схемах»
Система проектной документации для строительства. Автоматизация производственных процессов. Символы КИП для использования на схемах
Взамен ГОСТ 21.404-85
Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок работы по межгосударственной стандартизации. Установлен ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Межгосударственные стандарты. Правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Разработка, правила принятия, обновления и отмены».
Информация о стандарте
1. Создано открытое акционерное общество — Объединение «Монтажавтоматика».
2. Изготовлен Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство».
3.Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) (Протокол от 14 ноября 2013 г. N 44-2013).
4. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2013 г. N 2311-СТ Межгосударственный стандарт ГОСТ 21.208-2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации С 1 ноября 2014 г.
5. Взамен ГОСТ 21.404-85.
Информация об изменениях настоящего стандарта публикуется в годовом информационном индикаторе «Национальные стандарты», а текст изменений и дополнений — в ежемесячном информационном индикаторе «Национальные стандарты».В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в Ежемесячном информационном указателе национальных стандартов. Соответствующая информация, уведомление и тексты также размещаются в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.
1 участок использованияНастоящий стандарт устанавливает условные обозначения приборов, средств автоматизации, используемых при выполнении проектной и рабочей документации для всех типов строительных объектов.
2. Нормативные ссылкиГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации. Строки
ГОСТ 2.721-74 Единая система конструкторской документации. Условные графические обозначения в схемах. Общее приложение
ГОСТ 21.408-2013 Системная проектная документация на строительство. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов
Примечание. При использовании данного стандарта целесообразно проверять действие эталонов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по годовому информационному показателю «Национальные стандарты», который составляет публикуется по состоянию на 1 января текущего года, а также выпуски ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год.Если эталонный стандарт заменен (изменен), то при использовании этого стандарта следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменяется без замены, позиция, в которой на него дана ссылка, применяется в части, которая не влияет на эту ссылку.
3. Термины, определения и сокращенияЭтот стандарт предоставляет следующие термины с соответствующими определениями:
3.1. Контроль контроля, регулирования и контроля: набор отдельных функционально связанных устройств, которые выполняют определенную задачу для контроля, регулирования, сигнализации, управления и т. Д.
3.2. Система противоаварийной защиты; ПАЗ: система управления технологическим процессом, которая в случае возникновения процесса безопасная структура выполняет комплекс мер по защите оборудования и персонала.
4. Обозначения приборов и средств автоматизации в схемах4.1. Условное графическое обозначение
4.1.1. Условные графические обозначения устройств, средств автоматизации должны соответствовать ГОСТ 2.721 и обозначениям, приведенным в таблице 1.
Таблица 1
Имя | Обозначение |
1.Устройство, аппарат, установленный вне щита (на месте): | |
а) базовое обозначение | |
б) допустимое обозначение | |
2. Аппарат, автомат установлен на щите, выносной: | |
а) базовое обозначение | |
б) допустимое обозначение | |
3.Функциональные блоки цифровой техники (контроллер, системный блок, монитор, интерфейсное устройство и др.) | |
4. Устройство, паз, устройство, установленное вне щита | |
а) базовое обозначение | |
б) допустимое обозначение | |
4. Устройство (устройство) паз на щите | |
а) базовое обозначение | |
б) допустимое обозначение | |
5.Исполнительный механизм. Общее обозначение | |
6. Исполнительный механизм, который при прекращении подачи энергии или управляющего сигнала: | |
а) открывает регулирующий орган | |
б) закрывает регулятор | |
c) оставляет регулирующий орган в неизменном положении | |
7.Исполнительный механизм с дополнительным ручным приводом | |
При размещении оборудования пазов в шкафах, стеллажах и приборах, предназначенных для размещения только пазовых систем, схемы допускается не обозначать оборудованием ромбов. Обозначение может использоваться с любым из дополнительных знаков, характеризующих положение регулирующего органа при прекращении подачи энергии или управляющего сигнала. |
4.2. Условное обозначение
4.2.1. Основные характерные обозначения измеряемых величин и функциональных характеристик приборов должны соответствовать обозначениям, приведенным в таблице 2.
стол 2
Обозначение | Измеренное значение | Функциональный признак прибора | |||
Основное обозначение измеряемой величины | Дополнительное обозначение измеряемой величины | Показать информацию | Формирование выходных сигналов | Дополнительное значение | |
Величина, характеризующая качество: состав, концентрация, детектор дыма и т. Д.(5.13) | Сигнализация | ||||
Пламя горящее | |||||
Автоматическое регулирование, управление | |||||
Разница, дифференциал | Величина отклонения от заданного измеренного значения (5.11,8) | ||||
Напряжение | Чувствительный элемент (5.11.3) | ||||
Доля, доля, дробь | |||||
Первичное показывающее устройство | |||||
Ручной удар | Верхний предел измеренного значения (5.11,7) | ||||
Вторичное показывающее устройство | |||||
Мощность | Автоматическое переключение, по кругу | ||||
Время, временная программа | Станция управления (5.11.2) | ||||
Нижний предел измеренного значения (5.11,7) | |||||
Значение или среднее положение (между верхней H и нижней L) | |||||
Давление, вакуум | |||||
номер | Интегрирование, суммирование по времени | ||||
Радиоактивность (5.13) | заезд | ||||
Скорость, частота | Защитное устройство (5.8) | Включение, выключение, переключение, блокировка (5.11.4) | |||
Температура | Преобразование (5.11.5) | ||||
Несколько разнородных измеренных величин | |||||
Вибрация | |||||
Масса, прочность, масса | |||||
Вспомогательные вычислительные устройства | |||||
Событие, условие (5.7) | Вспомогательное вычислительное устройство (5.11.6) | ||||
Размер, положение, ход | Инструментальная система безопасности, паз (5.9) | ||||
Примечания. 1. Обращающие внимание буквы, отмеченные знаком «+», назначаются по выбору пользователя и не используются знаком «-». 2.В скобках укажите моменты объяснения. |
4.2.2. Дополнительные буквенные обозначения, применяемые для указания дополнительных функциональных характеристик приборов, преобразователей сигналов и вычислительных устройств, приведены в таблице A.1 (Приложение A), показаны обозначения функций двоичной логики и графические обозначения устройств двоичной логики в схемах. в Таблице A.2 (Приложение A).
5. Правила построения условных обозначений приборов и средств автоматики в схемах
5.1. Этот стандарт устанавливает два метода строительства. конвенций:
Упрощенный;
Развернут.
5.2. При упрощенном методе построения инструменты и средства автоматизации, которые выполняют сложные функции, такие как управление, регулирование, сигнализация и выполнение в виде отдельных блоков, обозначаются одним условным обозначением. В этом случае не показаны первичные измерительные преобразователи и все вспомогательное оборудование.
5.3. При развернутом методе строительства каждое устройство или блок, входящие в единый набор средств автоматизации для измерения, регулирования или управления, имеют отдельное условное обозначение.
5.4. Условные обозначения приборов и средств автоматизации, используемых в схемах, включают графические, буквенные и цифровые обозначения.
Вверху графического обозначения укажем измеренное значение измеряемой величины и функциональную особенность устройства, определяющую его назначение.
Внизу графического обозначения наносится цифровое (позиционное) обозначение устройства или комплекса средств автоматизации.
5.5. При построении обозначений наборов средств автоматизации первая буква в обозначении каждого входящего в прибор или устройство (кроме устройств ручного управления и параметра «событие, состояние») является обозначением набора измеряемых величин.
5.6. Буквенные обозначения устройств, выполненных в виде отдельных блоков и предназначенных для ручных операций, независимо от того, в какой комплект они входят, должны начинаться с буквы H.
.5.7. Первая буква Y показывает состояние или событие, которое определяет реакцию устройства.
5.8. Символ S используется как дополнительное обозначение измеряемой величины F, P, T и указывает на предохранительные устройства — предохранительный или запорный клапан, термостат. Символ S не следует использовать для обозначения устройств, входящих в состав инструментальной системы безопасности — пазов.
5.9. Символ Z используется как дополнительное обозначение измеряемой величины для устройств инструментальной системы безопасности — паз.
5.10. Порядок буквенного обозначения принимается с соблюдением последовательности обозначения, показанной на рисунке 1.
Рисунок 1. Принцип построения условного обозначения устройства
5.11. Функциональные признаки аппаратов
5.11.1. Буква А используется для обозначения функции «Тревога», независимо от того, подключено ли сигнальное оборудование к какому-либо щиту или для сигнализации, используются лампы, встроенные в само устройство.
5.11.2. Буква K используется для обозначения станции управления, имеющей переключатель для выбора типа управления и устройство для дистанционного управления.
5.11.3. Буквой E обозначен чувствительный элемент, выполняющий функцию первичного преобразования: термоэлектрические преобразователи, держатели термопар сопротивления, датчики пирометров, жарочные устройства расходомеров и т. Д.
5.11.4. Буква S используется для обозначения контактного устройства устройства, используемого только для включения, отключения, переключения, блокировки.
При применении контактного устройства прибора обе буквы используются для включения, выключения и одновременно для сигнализации в обозначении устройства: S и A.
5.11.5. Буква T используется для обозначения основного устройства генерального сигнала от удаленной передачи сигнала: манометры, дифференциальные датчики, манометрические термометры.
5.11.6. Буква Y используется для обозначения вспомогательного устройства, выполняющего функцию вычислительного устройства.
5.11.7. Предельные значения измеряемых величин, для которых оно осуществляется, например, включение, выключение, блокировка, сигнализация, допускается указывать сложением букв H и L. Комбинация букв HH и LL используются для обозначения двух значений. Буквы наносятся справа от графического обозначения.
5.11.8. Отклонение функции d в сочетании с (функцией тревоги) указывает на то, что измеренная переменная, исключенная из задания или другой контрольной точки, больше, чем на заранее определенное число.
5.12. При построении буквенных обозначений указываются не все функциональные обозначения устройства, а только те, которые используются в данной схеме.
5.13. Если необходимо указать измеряемое значение справа от графического обозначения прибора, допускается указать название, символ этого значения или его значение, для измеряемой величины А указать тип анализатора, обозначение анализируемого значения и интервала значений измеряемых параметров.
5.14. Для обозначения значений, не предусмотренных настоящим стандартом, допускается использование резервных букв. Использование резервных букв должно быть расшифровано на схеме.
5.15. Подвод линий связи к устройству изображается в любой точке графического обозначения (сверху, снизу, сбоку). Если необходимо указать направление передачи сигнала на линиях связи, применяются стрелки.
5.16. Примеры построения условных обозначений устройств и средств автоматизации приведены в таблице Б.1 (Приложение Б).
6. Размеры условных обозначений
6.1. Размеры условных графических обозначений приборов и средств автоматики в схемах приведены в таблице 3.
Таблица 3.
Имя | Обозначение |
1. Аппарат, аппарат: | |
а) базовое обозначение | |
б) допустимое обозначение | |
2.Функциональные блоки цифровой техники (контроллер, системный блок, интерфейсное устройство и др.) | Размеры на усмотрение разработчика в части удобства оформления схемы |
1. Устройство (устройство входит в контур) паз | |
а) базовое обозначение | |
б) допустимое обозначение | |
4.Исполнительный механизм |
6.2. Условные графические обозначения в схемах выполняются сплошной толстой основной линией, а горизонтальная разделительная линия внутри графического обозначения и линии связи — сплошной тонкой линией по ГОСТ 2.303.
Дополнительные символические и графические обозначения, используемые для обозначения дополнительных функциональных обозначений приборов, преобразователей сигналов и вычислительных устройств
А.1. Дополнительные символические символы, используемые для построения сигналов вычислительных устройств, показаны в таблице А.1.
Таблица A.1.
Определение | ||
Суммирование | М = х 1 + х 2 + х 3 + х n | Доходность равна алгебраической сумме от входов |
| ||
М = (х 1 + х 2 + х 3 + х n) / n | Доходность равна алгебраическому количеству входов, разделенному на количество входов | |
| ||
Вычитание | Результат равен алгебраическому вычитанию двух входных данных. | |
Умножение | Доходность равна результату умножения входов | |
Доходность равна результату деления входной переменной 1 на входную переменную 2 | ||
Получение степени | Доходность равна экспоненте от X на n | |
Удаление рута | Если N нет, доходность равна квадратному корню из входа | |
Пропорции | M = kx или m = px | Выход, пропорциональный входу: с коэффициентом K или P |
Обратные пропорции | M = -KX или M = -PX | Выход обратно пропорционально входу |
Интеграция | Выход зависит от значения сигнала и длительности входного времени. T 1 — Константа | |
Дифференциация | Выход пропорционален скорости изменения переменной на входе. T 0 — Константа | |
Неопределенная функция | Выход определяется нелинейной функцией входного сигнала. Функция, описываемая формулой или текстом | |
Функция времени | Выход определяется нелинейной функцией времени. Функция описывается формулой или текстом | |
Преобразование | I = p, p = i и т. Д. | Тип выходного сигнала отличается от типа входного сигнала.Входной сигнал — левый, выходной сигнал — правый. Для P или я использую любой из следующих типов сигналов: А-аналог H — гидравлический, B — двоичный, I — ток, D — цифровой, О — электромагнитный, E — Напряжение, П — пневматический, F — частота, R — сопротивление |
Выбрать самый высокий сигнал | М = х 1 при х 1> х 2 M = x 2 при x 1 ≤x 2 | Выход равен наибольшему значению сигнала от двух или более входов. |
Выбор среднего сигнала | M = x 1 при x 2> x 1> x 3 или x 3> x 1> x 2 M = x 2 при x 1> x 2> x 3 или x 3> x 2> x 1 M = x 3 при x 1> x 3> x 2 или x 2> x 3> x 1 | Выход равен среднему значению сигнала трех или более входов. |
Выбрать наименьший сигнал | M = x 1 при x 1 ≤x 2 M = x 2 при x 1 ≥x 2 | Выход равен наименьшему значению сигнала двух или более входов. |
Ограничение верхнего значения сигнала | М = х с х М = Н при х> = Н | Выходной сигнал равен входному, когда входной сигнал меньше предела или равен предельному значению, если входной сигнал превышает предел |
альтернативное обозначение | ||
Сигнал нижнего предела | М = х при х> = l М = l с х | Выходной сигнал равен входному, если значение последнего выше предела, равно предельному, если входное значение ниже заданного предела |
альтернативное обозначение | ||
Повышение сигнала | Выходной сигнал равен входному плюс заданное значение b | |
Понижение сигнала | Выходной сигнал равен входному минус заданное значение b | |
Предел изменения сигнала | dM / DT = DX / DT с DX / DT дм / dt = h при dx / dt> = h, м ≠ x | Выходной сигнал равен входному до тех пор, пока изменение входного сигнала не превысит предельное значение. Когда предел скорости изменения входного сигнала на выходе установлен на ограниченное значение изменения сигнала в заданном значении |
Контроль управления высоким сигналом | (Условие 1) m = 0 при x (Условие 2) m = 1 при x> = H | Выходной сигнал изменяет состояние, когда входной сигнал превышает заданное предельное значение H |
Контроль низкого уровня сигнала | (Условие 1) m = 1 при x (Условие 2) m = 0 при x> L | Состояние выходного сигнала зависит от значения входа. Выходной сигнал изменяет состояние, когда входной сигнал равен или ниже заданного предельного значения L |
Управление высоким и низким сигналом | (Условие 1) m = 1 при x (Условие 2) m = 0 для l (Условие 3) М = 1 при х> = Н | Состояние выходного сигнала зависит от значения входа. Выходной сигнал равен 1, когда входной сигнал ниже указанного предела L или равен либо выше указанного предела H, в противном случае он равен 0 |
Аналоговый сигнал | Аналоговый сигнал: A i — входной сигнал. A O — выходной сигнал | |
Двоичный сигнал | Двоичный сигнал: генерируется автоматически и не настраивается оператором; устанавливается вручную оператором. B i — входной сигнал B O — выходной сигнал | |
Преобразование сигнала | (Условие 1) м = х 1 (Состояние 2) m = x 2 | Выходной сигнал равен входному x 1 или x 1, переключается при преобразовании времени в аналоговый сигнал. При двоичном входном сигнале состояние выходного сигнала изменяется при изменении входного сигнала x 1 или x 2 |
Преобразование аналогового сигнала | ||
Преобразование двоичного сигнала |
А.2. При построении условных знаков преобразователей сигналов, вычислительных устройств надписей, определяющих тип преобразования или операции, выполняемые вычислительным устройством, наносятся справа от графического обозначения инструмента.
А.3. Обозначения функций бинарной логики и графические изображения устройств приведены в таблице A.2.
Таблица A.2.
Изображение на схеме | Диаграммы состояния входов и выходов |
| Выход — «Правда», если все входы «Правда» |
| Выход — «Правда», если один или несколько входов «Правда» |
| Выход — «Правда», если все входы «врут». Выход — «Ложь», если есть вход «Правда» |
| Выход — «Правда», если один или несколько входов «врут». Выход — «Ложь», если один или несколько входов «Правда» |
«ИЛИ» с условием> = n | Выход — «Правда», если количество входов «Правда» больше или равно N |
«ИЛИ» с условием> n | Выход — «Правда», если количество входов «Правда» больше N |
«ИЛИ» с условием | Выход — «Правда», если количество входов «Истина» меньше или равно n |
«ИЛИ» с условием | Выход — «Правда», если количество входов «Правда» меньше N |
«ИЛИ» с условием = n | Выход — «Правда», если количество входов «Истина» N |
«ИЛИ» с условием ≠ n | Выход — «Правда», если количество входов «Правда» не равно N |
| Выход — «Правда», если на входе «ложь». Выход — «Ложь», если вход «Правда» |
Простая память | Если входы A и B одновременно равны 1, то состояние C и D меняется. |
Доминантная память | Выходы C и D всегда противоположны. Если вход A равен 1, то выход C равен 1, а выход D равен 0. Если вход A изменяется на 0, то на выходе из C выход 1, в то время как вход B равен 1, тогда выход C равен 1, выход D равен 0. Если вход B равен 1, то выход D равен 1, а выход C равен 0. Если вход B изменяется на 0, то на выходе D сохраняется 1, пока на входе A не будет 1, тогда на выходе D будет 1, на выходе C будет 0. Если входы A и B одновременно равны 1, то выход C равен 1, а D равен 0 |
Стирание доминирующей памяти | Выходы C и D всегда противоположны. Если вход A равен 1, то выход C равен 1, а выход D равен 0. Если вход A изменяется на 0, то на выходе из C выход 1, в то время как вход B равен 1, тогда выход C равен 1, выход D равен 0. Если вход B равен 1, то выход D равен 1, а выход C равен 0. Если вход B изменяется на 0, то на выходе D сохраняется 1, пока на входе A не будет 1, тогда на выходе D будет 1, на выходе C будет 0. Если входы A и B одновременно равны 1, то выход C равен 0, а D равен 1 |
Период пульсации Фиксированный | O выход O изменяется от 0 до 1 и остается равным 1 в течение заданного времени T, когда вход I изменяется с 0 на 1, длительность импульса T повторяется на выходе. |
Время задержки | Выход O изменяется от 0 до 1, когда вход I изменяется от 0 до 1. Выход O изменяется от 1 до 0 после того, как вход i изменяется с 1 на 0, и будет оставаться равным 0 с течением времени T |
Включение задержки | Выход O изменяется от 0 до 1, после того, как вход I изменяется от 0 до 1, и остается равным 1 в течение времени t. Выход O остается до тех пор, пока вход i не изменится на 0 или дополнительный вход R не изменится на 1 |
Длительность переменной пульсации | O выход O изменяется от 0 до 1, если вход I изменяется от 0 до 1. Выход O изменяется от 1 до 0, после того как вход I остается равным 1 в течение времени t. Вход i изменяется от 1 до 0, если дополнительный вход R изменяется на 1 |
Сигнал «истина», если он равен 1, и «ложь», если он равен 0. |
Приложение Б.
(Ссылка)
Примеры построения условных обозначений устройств и средств автоматики
Таблица B.1.
Имя | Обозначение |
Первичный измерительный преобразователь (чувствительный элемент) для измерения температуры устанавливается на месте. Например: термоэлектрический преобразователь (термопара), держатель термопары сопротивления, термобаллон манометра, термометр, датчик пирометра и т.п. | |
Прибор для измерения температуры установлен на место. Например: ртутный термометр, термометр давления и т. Д. | |
Прибор для измерения температуры установлен на щите. Например: милливольтметр, логометр, потенциометр, автоматический мост и т. Д. | |
Прибор для измерения температуры самолета с дистанционной передачей показаний установлен на месте. Например: термометр — манометрический (или любой другой датчик температуры). Очистить с пневматической или силовой передачей. | |
Блок измерения температуры представляет собой одноточечный самописец, установленный на щите. Например: Милликолтметр самопроводящий, прототип, потенциометр, автоматический мост и т. Д. | |
Температура для измерения температуры автоматическим циркуляционным устройством, которое регистрируется, установленным на щите. Например: многоточечный самопроводящий потенциометр, автоматический мост и т. Д. | |
Устройство для измерения температуры, регистрирующее, регулирующее, установленное на щите. Например: любой самопроводящий регулятор температуры (термометр, манометр, маловольтметр, логометр, потенциометр, автоматический мост и т. Д.) | |
Регулятор температуры Contample, установлен на месте. Например: дилатометрический регулятор температуры | |
Комплект для измерения температуры регистрирующий, регулирующий, оснащенный станцией контроля, установленной на щите. Например: Вторичный прибор и регулирующий блок Система «Старт» | |
Прибор для измерения температуры безбоксового с контактным устройством, установленным на месте. Например: реле температуры | |
Устройство первичного контроля температуры в системе пазов | |
Измерение температуры. Преобразователь аналогово-цифровой, установленный на щитке, включенном в контур паза | |
Пульт дистанционного управления установлен на щите | |
Переключатель (управление) электрической цепи измерения, переключатель газовых (воздушных) линий, смонтированный на щите, например: Командное электропневматическое устройство (CEP), реле времени с несколькими переключателями | |
Клапан регулирует закрытие при прекращении подачи питания с функцией ручного управления | |
Примечание.В изображении устройства или аппарата для всех примеров вместо круга допускается использование квадрата или прямоугольника. |
Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации
(MGS)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(ISC)
Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок работы по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92. «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Система межгосударственной стандартизации. Стандарты межгосударственные. Правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»
Информация о стандарте
1 Разработано открытым акционерным обществом — Montajavtomatics Association
2 Представлено Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»
3 принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) (Протокол от 14 ноября 2013 г.44)
Краткое название страны | Код страны для | Сокращенное наименование национального органа | |
Азербайджан | Азстандарт | ||
Министерство экономики Республики Армения | |||
Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь | ||
Казахстан | Госстандарт РК | ||
Кыргызстан | Кыргызстандарт | ||
Молдова Стандарт | |||
Российская Федерация | Росстандарт. | ||
Таджикистан | Таджикстандарт | ||
Узбекистан | Устанндарт |
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2013 г. № 2311-СТ Межгосударственный стандарт ГОСТ 21.208-2013 Введен в действие как Национальный стандарт Российской Федерации с 1 ноября 2014 г.
6 Второе издание, июнь 2015 г.
Информация об изменениях настоящего стандарта публикуется в годовом информационном индикаторе «Национальные стандарты», а текст изменений и дополнений — в ежемесячном информационном индикаторе «Национальные стандарты».В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в Ежемесячном информационном указателе национальных стандартов. Соответствующая информация, уведомления и тексты также размещаются в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.
Межгосударственный стандарт
Система проектной документации на строительство
Автоматизация технологических процессов
Обозначения Условные устройства и средства автоматики в схемах
Система проектной документации для строительства.Автоматизация производственных процессов.
Символы КИПиА для использования в схемах
Дата введения — 01.11.2014
1 участок использования
Настоящий стандарт устанавливает условные обозначения приборов, средств автоматизации, используемых при выполнении проектной и рабочей документации для всех типов строительных объектов.
2 Нормативные ссылки
Таблица 3.
Имя | Обозначение |
1 Аппарат, аппарат: | |
а) базовое обозначение | |
б) допустимое обозначение | |
2 Функциональные блоки цифровой техники (контроллер, системный блок, устройство сопряжения и т. Д.)) | Размеры на усмотрение разработчика, применительно к удобству изготовления схемы |
3 Устройство (устройство входит в контур) паз | |
а) основное обозначение; | |
б) допустимое обозначение | |
4 Исполнительный механизм |
Дополнительные символьные и графические обозначения,
, используемые для обозначения дополнительных функциональных знаков
Устройства, преобразователи сигналов и вычислительные устройства
А.1 Дополнительные символические обозначения, используемые для построения сигналов, вычислительных устройств, показаны в таблице A.1.
А.2 При построении условных знаков преобразователей сигналов, вычислительных устройств надписи, определяющие тип преобразования или операции, выполняемые вычислительным устройством, наносятся справа от графического обозначения инструмента.
Таблица A.1.
Определение | ||||
Суммирование | М = х 1 + х 2 + х 3 + х n | Доходность равна алгебраической сумме от входов | ||
M = (x 1 + x 2 + xs + x n) / n | Доходность равна алгебраическому количеству входов, разделенному на количество входов | |||
Вычитание | М = х 1-2 | Доходность равна алгебраический вычитая два | ||
Умножение | Доходность равна результату умножения входов | |||
Доходность равна результату деления входной переменной 1 на входную переменную 2 | ||||
Получение степени | Выход равен экспоненте от H. по p | |||
Удаление рута | Если отсутствует p , то доходность равна квадратному корню из входа | |||
Пропорции | М = х или м = пикс | Выход, пропорциональный входу: с коэффициентом ТО или R | ||
Обратные пропорции | М = -х или м = -рх | Выход, обратно пропорционально входу | ||
Интеграция | М. = (1/ Т. 1) Ò XDT. | Выход зависит от значения сигнала и длительности входного времени. T. 1 — Констанца | ||
Дифференциация | M. = T. около ( dX / DT) | Выход пропорционален скорости изменения переменной на входе.T 0 — постоянная | ||
Неопределенная функция | М = f (x) | Выходной сигнал определяется нелинейной функцией от функции входного сигнала, описываемой формулой или текстом. | ||
Функция времени | M = XF (T) | Выход определяется нелинейной функцией времени. Функция описывается формулой или текстом | ||
ф. ( т. ) | ||||
Преобразование | I. = R, R. = I. и т. Д. | Тип выходного сигнала отличается от типа входного сигнала. Входной сигнал — левый, выходной сигнал — правый. Для R или I. Используйте любой из следующих типов сигналов: А — аналог, H — гидравлический, In — двоичный, I -Tell, D — цифровой, О — электромагнитный, E — Напряжение, П — пневматический, F — частота, R — сопротивление | ||
Выбор | М = Х. 1 для H. 1 > H. 2 M = X. 2 для X. 1 H. 2 | Выход равен наибольшему значению сигнала двух или более входов. | ||
Выбор среднего сигнала | М = Х. 1 для H. 2 > Х. 1 > H. 3 или H. 3 > Х. 1 > Х. 2 М = Х. 2 для X. 1 > H. 2> H. 3 или H. 3> H. 2 > H. 1 M. = H. 3 для H. 1 > Высота 3 > H. 2 или H. 2> X. З. > Н. 1 | Выход равен среднему значению сигнала трех или более входов. | ||
самые маленькие | М = Х. 1 при Х. 1 £. H. 2 M. = H. 2 для H. 1 ³ H. 2 | Выход равен наименьшему значению сигнала двух или более входов. | ||
Ограничение верхнего значения сигнала | M. = H. для H. £ N. M. = N. для H. ³ N. | Выходной сигнал равен входному, когда входной сигнал меньше предела или равен предельному значению, если входной сигнал превышает предел | ||
альтернатива обозначение | ||||
Сигнал нижнего предела | М. = H. для X. ³ л. М. = L. для X. £ L. | Выходной сигнал равен входному, если значение последнего выше предела, равно предельному, если входное значение ниже заданного предела | ||
альтернатива обозначение | ||||
Повышение сигнала | M = H. 1 + Б. М = Х. 2 + Б. | Выходной сигнал — это вход плюс указанное значение. г. | ||
Понижение сигнала | М = Х. 1 — б. M = Jh. 2 — б. | Выходной сигнал равен входному минус заданному значению b. | ||
Предел изменения сигнала | дм / дт. = dX / DT. для dX / DT. £ N, M. = H. дм / дт. = N. для dX / DT. ³ N. , M. ¹ H. | Выходной сигнал равен входному до тех пор, пока изменение входного сигнала не превысит предельное значение.При ограничении скорости изменения входного сигнала на выходе устанавливается ограниченное значение изменения сигнала в заданном значении . | ||
Контроль управления высоким сигналом | (Условие 1) M. = 0 для X. N. (Условие 2) M. = 1 для H. > N. | Состояние выходного сигнала зависит от значения входа.Выходной сигнал изменяет состояние, когда входной сигнал равен указанному предельному значению или превышает его. Н. | ||
Контроль низкого уровня сигнала | (Условие 1) M = 1. для H. £ L. (Условие 2) M = 0 для H. > L. | Состояние выходного сигнала зависит от значения входа.Выходной сигнал изменяет состояние, когда входной сигнал равен или ниже заданного предельного значения. Л. | ||
Управление высоким и низким сигналом | (Условие 1) M = 1. для H. £ L. (Условие 2) M. = 0 как L. X. N. (Условие 3) M = 1. для H. ³ Н. | Состояние выходного сигнала зависит от значения входа. Выходной сигнал равен 1, когда входной сигнал равен указанному пределу или ниже него. L. или равно либо выше указанного предела N. в противном случае равно 0 | ||
Аналоговый сигнал | Аналоговый сигнал: генерируется автоматически и не корректируется оператором; Устанавливается вручную оператором. НО 1 — входной сигнал. А 0 — Выходной сигнал | |||
Двоичный сигнал | Двоичный сигнал: генерируется автоматически и не корректируется оператором; Устанавливается вручную оператором. IN 1 — входной сигнал, ИН 0 — выходной сигнал | |||
Преобразование сигнала | (Условие 1) М = Х. 1 (Условие 2) М = Х. 2 | Выходной сигнал равен входному X. 1 или H. 2, переключаемый при преобразовании времени в аналоговый сигнал. При двоичном входном сигнале состояние выходного сигнала изменяется при изменении входного сигнала X. 1 или H. 2 | ||
А.3 Условные обозначения функций бинарной логики и графические изображения устройств приведены в таблице A.2.
Таблица A.2.
Функция. | Диаграммы состояния входов и выходов |
Выход — «Правда», если все входы «Правда» * | |
Выход — «Правда», если один или несколько входов «Правда» | |
Выход — «Правда», если все входы «врут». Выход «FALS», если некоторые из входов «Правда» | |
Выход — «Правда», если один или несколько входов «врут». Выход — «Ложь», если один или несколько входов «Правда» | |
«ИЛИ» с условием № н. | Выход — «Правда», если количество входов «Правда» больше или равно р |
«ИЛИ» с условием> Н. | Выход — «Правда», если количество входов «Правда» больше р |
«ИЛИ» с условием £ н. | Выход — «Правда», если количество входов «Правда» меньше или равно р |
«ИЛИ» с условием п. | Выход — «Правда», если количество входов «Правда» меньше р |
«ИЛИ» с условием = н. | Выход — «Правда», если количество входов «Истина» равно р |
«ИЛИ» с условием ¹ п | Выход — «Правда», если количество входов «Правда» не равно р |
Выход — «Правда», если вход «ложный». Выход — «Ложь», если вход «Правда» | |
Простая память | Выходы ИЗ и D. Всегда напротив. Если ввод НО равен 1, то выйдите из ИЗ , равного 1, и выведите D. равным 0. Если ввод НО ИЗ Сохраните 1, пока вход Б. равно 1, то выход ИЗ равен 1, выход D. равен 0. Если ввод IN равен 1, то выход D. равен 1, а вывод FROM равен 0. Если вход IN изменяется на 0, то на выходе D. Сохраняется 1, а на входе A. равно 1, тогда выход D. равен 1, выход FROM равен 0. Если на входах A. и IN одновременно равно 1, то на выходах ОТ и D. Изменяет состояние |
Доминантная память | Выходы ИЗ и D. Всегда напротив. Если ввод НО равен 1, то выйдите из ИЗ , равного 1, и выведите D. равным 0. Если вход НО изменяется на 0, то на выходе ИЗ сохраняется 1, а на входе ВХОД равно 1, тогда на выходе ИЗ равно 1, на выходе D. равно 0. Если ввод IN равен 1, то выход D. равен 1, а вывод FROM равен 0. Если вход IN изменяется на 0, то на выходе D. Сохраняется 1, пока вход НО равен 1, тогда выход D. равен 1, выход FROM равен 0. Если входы НО и В одновременно равны 1, то выход ИЗ равен 1 I. D. равно 0 |
Стирание доминирующей памяти | Выходы ИЗ и D. Всегда напротив. Если ввод НО равен 1, то выйдите из ИЗ , равного 1, и выведите D. равным 0. Если вход НО изменяется на 0, то на выходе ИЗ сохраняется 1, а на входе ВХОД равно 1, тогда на выходе ИЗ равно 1, на выходе D. равно 0. Если ввод IN равен 1, то выход D. равен 1, а вывод FROM равен 0. Если вход IN изменяется на 0, то на выходе D. Сохранить 1, пока вход НО равен 1, тогда выход D. равен 1, выход FROM равен 0. Если входы A. и IN одновременно равны 1, то выход FROM равен 0 I. D. равно 1. |
Период пульсации фиксированный | Выводит примерно от 0 до 1 и остается 1 в течение заданного времени t. При вводе I. Измените с 0 на 1, на выходе будет повторяться длительность импульса |
Задержка по времени | Выход изменяется с 0 на 1 при входе I. изменяется от 0 до 1. Выведите от 1 до 0, после входа I. изменится с 1 на 0 и останется равным 0 в течение времени t. |
Задержка включения | Выход О изменяется от 0 до 1 после входа I. изменяется от 0 до 1 и остается равным 1 в течение времени T .. Выход ПРО остается 1, а на входе I. не поменяется на 0, либо дополнительный вход р. меняется на 1. |
Длительность переменной пульсации | Выход О изменяется от 0 до 1, если вход I. изменяется от 0 до 1. Выход ПРО меняется от 1 до 0 после входа I. остается равным 1 какое-то время т. подъезд I. меняется от 1 до 0 при дополнительном входе R. меняется на 1. |
* Сигнал «истина», если он равен 1, и «ложь», если равен 0. |
Приложение B.
(Ссылка)
Примеры построения условных обозначений устройств и средств автоматики
Таблица B.1.
Имя | Обозначение |
Первичный измерительный преобразователь (чувствительный элемент) для измерения температуры устанавливается на месте. Например: термоэлектрический преобразователь (термопара), термопреобразователь сопротивления, термобаллон манометра, термометр, датчик пирометра и т. Д. | |
Прибор для измерения температуры установлен на место. Например: ртутный термометр, термометр давления и т. Д. | |
Прибор для измерения температуры установлен на щите. Например: милливольтметр, логометр, потенциометр, автоматический мост и т. Д. | |
Прибор для измерения температуры самолета с дистанционной передачей показаний установлен на месте. Например: термометр — манометрический (или любой другой датчик температуры). Очистить с пневматической или силовой передачей. | |
Блок измерения температуры представляет собой одноточечный самописец, установленный на щите. Например: самоговорящий милливольтметр, логометр, потенциометр, мостовой автомат и т. Д. | |
Температура для измерения температуры автоматическим циркуляционным устройством, которое регистрируется, установленным на щите. Например: многоточечный самопроводящий потенциометр, автоматический мост и т. Д. | |
Устройство для измерения температуры, регистрирующее, регулирующее, установленное на щите. Например: Любой самопроводящий регулятор температуры (термометр, манометр, малвольтметр, логометр, потенциометр, мостовой автоматический и т. Д.)) | |
Регулятор температуры Contample, установлен на месте. Например: дилатометрический регулятор температуры . | |
Комплект для измерения температуры регистрирующий, регулирующий, оснащенный станцией контроля, установленной на щите. Например: вторичное устройство и регулирующий блок системы запуска | |
Прибор для измерения температуры безбоксового с контактным устройством, установленным на месте. Например: реле температуры | |
Устройство первичного контроля температуры в системе пазов | |
Измерение температуры. Преобразователь аналогово-цифровой, установленный на щитке, включенном в контур паза | |
Пульт дистанционного управления установлен на щите | |
Переключатель цепи электрических измерений (управление), переключатель линий газа (воздуха), установленный на щитке | |
Прибор для измерения давления (вакуума) показывающий установлен на место. Например: любой показывающий манометр, диффманеометр, тягомер, манометр, вакуумметр и т.д. | |
Прибор для измерения падения давления установлен на месте. Например: Диффманометр показывает | |
Прибор для измерения давления (хвала) — летательный аппарат с дистанционной передачей показаний, установленный на месте. Например: Манометр (диффманенометр) Образец с пневматической или силовой передачей | |
Прибор для измерения давления (разреза) регистрируется, устанавливается на щите. Например: самопроводящий манометр или любое вторичное устройство регистрации давления | |
Прибор для измерения давления с контактным устройством, установленным на месте. Например: реле давления | |
Прибор для измерения давления (разреза) с указанием контактного устройства, установленного на месте. Например: электроконтактный манометр, вакуумметр и т. Д. | |
Первичный измерительный преобразователь (чувствительный элемент) для измерения расхода установлен на месте. Например: датчик индукционного расходомера и т. Д. | |
Прибор для измерения расхода смены с дистанционной передачей показаний установленного места. Например: Rotameter Contample с пневматической или силовой передачей | |
Устройство для измерения коэффициента затрат, регистратор установлен на щите. Например: соотношение стоимости любого вторичного устройства для регистрации | |
Устройство измерения расхода с изображением размещенного на объекте. Например: Диффманометр (ротаметр) показывает | |
Расходомер интегрирующийся на месте. Например: любой счетчик gefleme с интегратором | |
Расходомер с указанием места интеграции Например: Диффманометр с интегратором | |
Массовый многопараметрический расходомер, обеспечивающий измерение расхода, температуры с аналоговым токовым выходом 4-20 мА | |
Устройство измерения расхода, интегрированное с устройством для выдачи сигнала после прохождения заданного количества вещества, установленным на месте. Например: счетчик дозатора | |
Первичный измерительный преобразователь (чувствительный элемент) для измерения уровень установлен на месте. Например: Электрический или емкостной датчик уровня | |
Установлен прибор для измерения уровня. Например: Манометр (Диффманометр), используемый для измерения уровня | |
Устройство для измерения уровня с выходным блоком отображения. Показать в виде двух отдельных блоков с соединительной линией по ГОСТ 21.408. | |
Например: реле уровня, используемое для блокировки и сигнализации высокого уровня | |
Прибор для измерения уровня пологий, с дистанционной передачей показаний устанавливается на месте. Например: манометр с пневматической или силовой передачей | |
Устройство для измерения уровня зародышей, регулирующее, с контактным устройством, установленным на месте. Например: Контроллер электрического сигнала уровня. Буква n в этом примере означает блокировку на верхнем уровне . | |
Устройство для измерения уровня, с установленным на щите контактным устройством. Например: Отображение вторичного устройства с сигнальным устройством. Буквы n и l означают сигнализацию верхнего и нижнего уровней . | |
Устройство для измерения плотности бесшумного раствора с дистанционной передачей показаний установлено на месте. Например: датчик опасности с пневматической или силовой передачей | |
Устройство для измерения размеров установлено на месте. Например: прибор для измерения толщины стальной ленты | |
На месте установлен прибор для измерения величины электрического поля. Например: | |
Напряжение; | |
Сила тока; | |
Мощность | |
Устройство для управления процессом по временной программе, установленной на щите. Например: Электропневматическое устройство группы (CEP), реле времени Multile | |
Устройство для измерения влажности, регистратор, установленный на щите. Например: вторичное устройство влагомера | |
Первичный измерительный преобразователь (чувствительный элемент) для измерения качества изделия установлен на месте. Например: датчик PH-метра | |
Устройство для измерения качества продукции, показывающее установленное на месте.Например: Газоанализатор, показывающий контроль содержания кислорода в дымовых газах | |
Прибор для измерения качества продукции регистрирующий, регулирующий, установлен на щите. Например: Устройство Вторичный самопроводящий регулятор концентрации серной кислоты в растворе | |
Устройство для измерения радиоактивности, с установленным на объекте контактным устройством Например: Устройство для считывания и сигнализации предельно допустимых концентраций A- и R-лучей | |
Устройство для измерения скорости вращения, привод самописца установлен на щите. Например: Устройство вторичного тахогенератора | |
Устройство для измерения нескольких разнородных значений самописца, установленного на месте. Например: Диффманометр-расходомер самоподдерживающийся с дополнительным вводом давления. Надпись, расшифровывающая измеренные значения, нанесена справа от прибора. | |
Прибор для измерения вязкости раствора установлен на месте.Например: вискозиметр показывает | |
Показан прибор для измерения массы продукта с установленным на месте контактным устройством. Например: Устройство сигнализации электронного тензодатчика | |
Устройство управления вырыванием факела в топке печи с установленным на щите контактным устройством. Например: Устройство вторичного восточного защитного устройства | |
Преобразователь сигналов установлен на щитке.Входной сигнал электрический, выходной также электрический. Например: преобразователь измерительный, сотрудник по преобразованию т. Д. Er d. с. Термометр термоэлектрический в сигнале постоянного тока | |
Преобразователь сигналов установлен на месте. Пневматический ввод, вывод — электрический | |
Вычислительное устройство, выполняющее функцию умножения. Например: множитель постоянного коэффициента K, установленный на щите | |
Пуск для управления электродвигателем (включение, выключение насоса; открытие, закрытие клапана и т. Д.)). Например: Магнитный пускатель, контактор и т. Д. В поле схемы необходимо указать резервную букву N. | |
Оборудование, предназначенное для ручного дистанционного управления (включение, остановка двигателя; открытие, закрытие запорного органа, изменение задания на регулятор), установленное на щите. Например: кнопка, управляющий ключ, мастер | |
Устройство, предназначенное для ручного дистанционного управления, оснащенное сигнализатором, установленным на щите. Например: кнопка со встроенной лампочкой, клавиша управления с подсветкой и т. Д. | |
Устройство для измерения уровня с контактным устройством, установленным на месте. Например: реле уровня, используемое для канавки верхнего уровня и нижнего уровня с выводом сигнала на четырех уровнях уровня | |
Клапан регулирует закрытие при прекращении подачи питания с функцией ручного управления | |
Примечание — В изображении устройства или аппарата во всех примерах вместо круга разрешается использовать квадрат или прямоугольник. |