Графические условные изображения аппаратов | Вторичные схемы ЭС и ПС
- Подробности
- Категория: Подстанции
- схемы
- КРУ
- вторичное оборудование
Содержание материала
- Вторичные схемы ЭС и ПС
- Условные обозначения
- Условные изображения
- Структура схем
- Подача,снятие импульсов
- Ложные (обходные) цепи
- Перемежающиеся импульсы
- Порядок составления
- Схемы включения прибора
- Измерение реактивной
- Схема цепей U приборов
- Схемы синхронизации
- Дистанционн. управление
- Управление выключ. с ЭМ
- Ключи управления
- Релейные схемы дистанц.
- В схемах упр. выключат.
- Дист. управл. разъедин.
- Дист. управ. контактор.
- Сигнализация
- Сигнализация аварийная
- Сигнализация предупреж.
- Центральное осведомлен.
- Сигнализация мигающая
- Сигнализация РЗиА
- Защита вторичных от кз
- Предохранители в цепях
- Вторичные на переменном
- Схема управления ОД, КЗ
- Схемы управления В с ЭМ
- Схемы управления конт.
- Схемы сигнализации
- Монтажные схемы
- Маркировка во вторичных
- Маркировка кон. кабелей
- Методика составления
Страница 3 из 36
1-4. ГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ АППАРАТОВ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВО ВТОРИЧНЫХ СХЕМАХ
К графическим условным обозначениям (символам) элементов электрических схем целесообразно предъявлять следующие требования:
а ) Символ должен показывать функциональное назначение элемента и не усложняться за счет его конструктивных характеристик. Например, символ, изображающий контакт, не должен отображать его конструктивного выполнения (с одним или двумя разрывами), поскольку принцип работы схемы от этого не зависит, а включение конструктивной характеристики приводит к увеличению количества символов.
б ) Символ должен быть простым для вычерчивания.
в ) Символ должен быть одинаково пригоден для расположения цепей в горизонтальную и вертикальную строчки.
г ) Система символов должна содержать некоторые элементы моничности; в частности, это относится к символам, изображающим контакты, из-за многообразия характеристик, которыми обладают контакты реле и аппаратов.
В настоящее время введен в действие новый ГОСТ 7624*62 па условные графические обозначения для электрических схем. Не все условные обозначения по этому ГОСТ удовлетворяют требованиям пп. «а», «б» и «в», указанных выше, что несколько усложняет применение их в сравнении с условными обозначениями ранее действовавшего ГОСТ 7624-55.
В табл. 1-1 показаны символы для изображения встречающихся далее элементов вторичных схем по ГОСТ 7624-62. Условные обозначения обмоток аппаратов, приборов, сопротивлений не требуют особых пояснений. Остановимся только на особенностях условных обозначений контактов.
Контакты аппаратов обладают рядом характеристик, из которых нас будут интересовать зависимость состояния их от состояния аппарата, скорость действия, способ переключения и возврата в исходное состояние.
Контакты классифицируются по зависимости их состояния от состояния аппарата на замыкающие, размыкающие и переключающие. Различают три состояния схемы, содержащей реле и аппараты:
Обесточенное состояние, когда обмотки реле и аппаратов не обтекаются током.
Инертное состояние, когда цепи обмоток реле и аппаратов включены в схему, но срабатывания реле и аппаратов не происходит либо ввиду отсутствия отклонений от нормального режима в контролируемой первичной цени, либо ввиду отсутствия команды от других аппаратов данной схемы.
Рабочее состояние, когда реле и аппараты приходят в действие, например срабатывает реле защиты при коротком замыкании или понижении напряжения в первичной цепи, пли привод включает выключатель при замыкании контактов ключа управления и т. п.
Но положение контактов реле и аппаратов зависит от того, в каком состоянии находится само реле или аппарат. Например, контакты реле максимального тока разомкнуты при обесточенном и инертном состояниях схемы и замкнуты при рабочем состоянии: контакты реле минимального напряжения замкнуты при обесточенном и рабочем состояниях схемы и разомкнуты при инертном состоянии. Поэтому принято вводить понятие о нормальном состоянии аппаратов, выполняющих функции коммутирующих устройств.
Нормальным состоянием коммутирующего устройства называется такое состояние, при котором отсутствуют ток во всех цепях схемы и внешние принудительные силы, воздействующие на подвижные контакты. Для выключателей, разъединителей, рубильников и т. п. нормальным называется отключенное состояние. У контакторов, пускателей реле и т. п. нормальным называется состояние при обесточенных обмотках. Нормальным состоянием путевых и концевых выключателей является состояние, при котором отсутствует механическое воздействие на них.
Для переключателей, не имеющих отключенного положения, реле с двумя обмотками и двумя устойчивыми положениями за нормальное состояние принимается условно одно из двух положений, о чем делается оговорка на чертеже.
Замыкающими контактами называются контакты, разомкнутые в нормальном состоянии, а размыкающими — контакты, замкнутые в нормальном состоянии.
Условные графические обозначения контактов по ГОСТ 7624-62 отражают их состояние, соответствующее нормальному состоянию аппарата. Поэтому замыкающие контакты изображаются разомкнутыми, а размыкающие — замкнутыми. Переключающие контакты изображаются в том состоянии, которое соответствует действительному или условному нормальному состоянию содержащего их аппарата.
Описанные выше правила условного графического обозначения контактов в схемах, основанные на определении нормального состояния аппарата, представляют некоторое неудобство при изображении контактов реле, реагирующих на минимальные параметры, например: реле минимального напряжения, минимального давления и т. п. Размыкающие контакты этих реле, работающие на замыкание при переходе схемы из инертного в рабочее состояние, должны изображаться замкнутыми, что может ввести в заблуждение при чтении схемы. С этой точки зрения было бы удобнее изображать контакты в положении, соответствующем инертному состоянию схемы. Но тогда не будет четкости в изображении контактов аппаратов, состояние которых изменяется при различных инертных состояниях одной и той же схемы. Например, схема управления выключателем может находиться в инертном состоянии и при включенном, и при отключенном выключателе, хотя при этом изменяется состояние блок-контактов выключателя и некоторых реле, входящих в схему. Поэтому только для схем релейной защиты как исключение допускается изображать контакты при инертном состоянии схемы с обязательной оговоркой об этом на чертеже.
В соответствии с определением нормального состояния замыкающими контактами реле называются контакты, разомкнутые при обесточенном реле. Замыкающими блок-контактами аппаратов (выключателей, разъединителей) называются контакты, разомкнутые при отключенном аппарате (первичная цепь обесточена).
Размыкающими контактами реле или блок-контактами аппаратов называются контакты, замкнутые при обесточенном реле или отключенном аппарате.
По скорости действия контакты подразделяются на:
контакты, действующие мгновенно;
контакты с выдержкой времени при срабатывании или замыкающие контакты с выдержкой времени на замыкание и размыкающие контакты с выдержкой времени на размыкание;
контакты с выдержкой времени при возврате в нормальное состояние (отпускании) или замыкающие контакты с выдержкой времени на размыкание и размыкающие контакты с выдержкой времени на замыкание1;
импульсные или проскальзывающие контакты: контакты, замыкающиеся или размыкающиеся кратковременно и возвращающиеся в исходное положение до того, как реле вернулось в инертное состояние или аппарат занял конечное положение.
По способу переключения или возврата в исходное состояние различают контакты, переключаемые автоматические контакты, переключаемые вручную.
Наличие выдержки времени отражается в графическом обозначении контакта добавлением дуги окружности, соединенной пунктирной линией с основным символом контакта. Вогнутость дуги направлена в сторону замедленного движения контакта. Наличие выдержки времени может быть отражено и в условном обозначении обмотки реле или аппарата.
В условном графическом обозначении контактов ключей и переключателей, имеющих более двух положений, каждому положению аппарата соответствует вертикальная пунктирная линия. Наличие или отсутствие зачерненной точки на соответствующей пунктирной линии указывает на то, что контакт замкнут или разомкнут при этом положении ключа или переключателя.
Независимо от применения обозначений контактов ключей управления и переключателей, по которым можно судить о состоянии каждого контакта во всех режимах работы схемы, полезно при проектировании пользоваться диаграммой, характеризующей состояние всех контактов при любых положениях ключа.
1 Иногда такие контакты называют контактами с замедленным возвратом или просто замедленными контактами.
- Назад
- Вперёд
- Назад
- Вперёд
- Вы здесь:
- Главная
- Архив
- Подстанции
- Справочник по проектированию подстанций
Еще по теме:
- Устройство ЭС, ПС и ЛЭП
- Современные схемы РУ
- Схемы главных цепей шкафов КРУ серий K-XXVII
- Схемы первичных соединений камер K-XXVI
- Унификация элементов сети
по ГОСТу, контактов реле, промежуточного и реле тока
Для полноты информации об изделии и особенностях его работы используются электрические схемы. Пользователь не может запутаться при сборке благодаря внесению буквенно-графических маркировок в ЕСКД. Обозначение реле на схеме подчиняется ГОСТ 2.702-2011, где подробно описываются элементы устройства и расшифровываются значения.
Содержание
- Маркировка релейной защиты
- Принципиальные схемы
- Монтажная схема
- Структурные схемы
- Условное обозначение
- Графические маркеры
- Буквенное обозначение
- Обозначения в зависимости от типов реле
- Тепловые модели реле
- Реле времени
- Реле тока
- Особенности обозначения электромагнитных реле на схемах
- Промежуточное реле
- Виды и обозначения релейных контактов
Маркировка релейной защиты
Электромагнитное реле постоянного токаЧтобы обозначить релейную защиту, на чертежах применяются маркеры машин, приборов, аппаратов и самого реле. Все устройства изображают в условиях без напряжения во всех электролиниях. По типу назначения релейного прибора применяются три типа схем.
Принципиальные схемы
Принципиальный чертеж выполняется по отдельным линиям – оперативного тока, тока, напряжения, сигнализации. Реле на нем отрисовываются в расчлененном виде – обмотки находятся на одной части рисунка, а контакты – на другой. Маркировка внутреннего соединения, зажимов, источников оперативного тока на принципиальной схеме отсутствует.
Сложные соединения сопровождаются надписями с указанием функционала отдельных узлов.
Монтажная схема
Пример монтажной схемыМаркировка устройств защиты производится на рабочих схемах, предназначенных для сборки панелей, управления или автоматики. Все приборы, зажимы, соединения или кабели отражают особенности подключения.
Монтажная схема также называется исполнительной.
Структурные схемы
Позволяют выделить общую структуру релейной защиты. Обозначаться будут уже узлы и типы взаимных связей. Для маркировки органов и узлов применяются прямоугольники с надписями или специальные индексы с разъяснением цели применения конкретного элемента. Структурную схему также дополняются условными знаками логических связей.
Условное обозначение
На электрической схеме реле принято обозначать прямоугольником, от больших сторон которого отходят линии соленоидных выводов питания.
Графические маркеры
Условное обозначение реле на схемахГрафический способ изображения элементов реализуется посредством геометрических фигур:
Контакты реле могут подписываться.
Буквенное обозначение
УГО реле бывает недостаточно для правильного прочтения схемы. В этом случае используется буквенный способ маркировки. Код реле – английская литера К. Для наглядного понимания, что может обозначать буква на релейной схеме, стоит обратиться к таблице.
Буквы | Расшифровка |
AK | Блок-реле/защитный комплекс |
AKZ | Комплект реле сопротивления |
KA | Реле тока |
KAT | Р. тока с БНТ |
KAW | Р. тока с торможением |
KAZ | Токовое реле с функциями фильтра |
KB | Р. блокировки |
KF | Р. частоты |
KH | Указательное |
KL | Промежуточное |
F | Плавкий предохранитель |
XN | Неразборное соединение |
XT | Разборное соединение |
KQC | Реле «вкл» |
KQT | Реле «откл» |
KT | Р. времени |
KSG | Тепловое |
KV | Р. напряжения |
K 2.1, K 2.2, K 2.3 | Контактные группы |
XT | Клеммы |
E | Элементы, к которым подключается реле |
NO | Нормально разомкнутые контакты |
NC | Нормально замкнутые контакты |
COM | Общие (переключающиеся) контакты |
mW | Мощность потребления |
mV | Чувствительность |
Ω | Сопротивление обмотки |
V | Номинал напряжения |
mA | Номинальный ток |
Буквы можно использовать на графической схеме.
Обозначения в зависимости от типов реле
В зависимости от вида релейные устройства могут обозначаться на схемах по-разному.
Тепловые модели реле
Реле тепловой защиты применяются с целью обеспечения нормального режима работы потребителей. Приборы выключают электродвигатель мгновенно или через некоторое время, предотвращая повреждения изоляционной поверхности или отдельных узлов.
На схемах тепловое реле обозначается как KSG и подключается на нормально-замкнутый контакт. Подключение производится по системе ТР – на выход низковольтного пускателя электродвигателя.
Стоимость теплового реле
Реле времени
Обозначение реле времениРеле времени обозначается как KT и работает по принципу постановки на паузу при определенном воздействии. Прибор также может иметь цикличную активность.
Для обозначения контактов, работающих на замыкание согласно ГОСТ 2.755-87 применяются:
- дуга вниз – задержка после подачи напряжения;
- дуга вниз – контакт, срабатывающий при возврате;
- две дуги в противоположном направлении – задержка при подаче и снятии напряжения управления.
Импульсные замыкающие контакты обозначаются так:
- черточка внизу с диагональной угловой линией и стрелка без нижней части – импульсное замыкание при срабатывании;
- черточка внизу с диагональной угловой линией и стрелкой без верхней части – импульсное замыкание при возврате;
- черточка внизу с диагональной угловой линией и нормальной стрелкой – импульсное замыкание в момент срабатывания и возврата.
Напряжение питания, подающееся на реле времени, на схемах маркируется как голубой график. Направление напряжения на приборы обозначается как серый график. Диапазон задержки срабатывания имеет обозначение в виде красных стрелок. Временной интервал отражает буква Т.
Стоимость реле времени
Реле тока
Реле тока на схемеТоковое реле контролирует ток и напряжение. Увеличение первого параметра свидетельствует о неполадках оборудования или линии.
На схемах устройство маркируется как KA (первая буква – общая для реле, пускателя, контактора, вторая – конкретно для токовой модели). При наличии БНТ оно будет обозначаться KAT, торможения – KAW, фильтрации – KAZ. Катушку на чертежах изображают как прямоугольник, размер которого 12х6 мм. Контакты имеют обозначение нормально открытых или нормально закрытых.
Обмотка напряжения маркируется как прямоугольник, разделенный на две части горизонтально. В меньшей указывается буква U, от большей вверх и вниз направлены по горизонтали ровные черточки.
Обмотка тока указывается как прямоугольник, разделенный на два сектора в горизонтальном направлении. В большей по горизонтали вверху и внизу имеются две черточки. На меньшей прописывается буква I со значком больше (максимальный ток).
Стоимость реле тока
Особенности обозначения электромагнитных реле на схемах
Конструктивно электромагнитное реле является электромагнитом с одной или несколькими контактными группами. Их символы и формируют УГО прибора. Обмотка электромагнита отрисовывается как прямоугольник с линиями выводов по обеим сторонам. Маркеры контактов К находятся напротив узкой стороны обмотки и соединяются пунктиром (механическая связь).
Контактный вывод можно изобразить с одной стороны, а контакты – около УГО коммутации. Привязку контактов к конкретному реле указывают в виде порядковой нумерации (К 1.1., К 1.2).
Внутри прямоугольника могут указываться параметры или особенности конструкции. К примеру, в символе К 4 имеются две наклонные черточки, т.е. у реле – две обмотки.
Модификации с магнитоуправляемыми контактами в герметичном корпусе для отличия от стандартных приборов обозначают окружностью. Это символ геркона. Принадлежность элемента к определенному устройству прописываются в виде букв контактов (К) и порядковых чисел (5.1, 5.2).
Геркон, управляемый магнитом постоянного типа и не входящий в конструкцию релейной защиты, имеет кодировку автовыключателя – SF.
Стоимость электромагнитного реле
Промежуточное реле
Промежуточное реле на схемеПромежуточные релейные устройства применяются для коммутации электроцепи. Они усиливают электрический сигнал, распределяют электроэнергию, сопрягают радиотехнические элементы. Условный знак катушки – прямоугольник с литерой К и порядковым номером на чертеже.
Обозначение контактов промежуточного реле на схеме выполняется при помощи буквы, но с двумя цифрами, которые разделены точкой. Первая свидетельствует о порядковом номере релейного прибора, вторая – о номере группы контактов данного прибора. Контакты, находящиеся около катушки, соединяются штриховкой.
Маркировка электросхемы и выводов производится изготовителем. Она наносится на крышку, закрывающую рабочие органы. Под схемой прописываются контактные параметры – максимальный ток коммутации. Некоторые бренды номеруют выводы со сторон соединения.
На схемах контакты изображаются в состоянии без подачи напряжения.
Стоимость промежуточного реле
Виды и обозначения релейных контактов
Обозначения релейных контактовВ зависимости от конструкции реле существует три типа контактов:
- Нормально-разомкнутые. Размыкаются до подачи тока через катушку реле. Буквенное обозначение – НР или NO.
- Нормально-замкнутые. Находятся в замкнутом положении до момента протекания тока через релейную катушку. Обозначаются буквами НЗ или NC.
- Перекидные/переключающиеся/общие. Представляют собой комбинацию из контактов нормально-разомкнутого или нормально-замкнутого типа. Оснащаются общим приводом переключения. Буквенная символика – COM.
На сегодняшний день распространены реле с перекидными контактами.
Досконально изучать особенности маркировки не обязательно. Буквенно-графические символы можно выписать или распечатать, а затем использовать для сборки. Если геометрические фигуры покажутся сложными, всегда можно обратиться к буквенной маркировке.
электрических символов — Как читать схемы? #4 КОНТАКТЫ, КНОПКИ, ДАТЧИКИ — Блог о промышленной автоматизации
Знания
Автор: AutomationTop Team Опубликовано
В предыдущих двух уроках я писал о реле и контакторах, где электрические контакты переключались электромагнитным способом. Есть много других устройств, в которых контакты переключаются механически, индуктивно, пневматически или гидравлически. В этом уроке я представлю сводку символов контактов вместе с их приводами.
Из предыдущего урока №2 мы знаем, что электрические контакты могут быть нормально разомкнутыми (НО) и нормально замкнутыми (НЗ) или переключающими (НЗНО). Однако замыканием или размыканием контактов можно управлять разными способами — благодаря исполнительным механизмам. В уроках №2 и №3 были описаны электромагнитные приводы – катушки. В этой статье я расскажу о других типах контактного контроля.
Электрические символы – Типы контактов
Символ | Описание |
---|---|
НО контакт – общее обозначение нормально разомкнутого контакта; замыкающий контакт. При срабатывании привода (например, кнопки, соленоида) происходит короткое замыкание контакта, и возникает переход между клеммами 13 и 14. | |
НЗ контакт – общее обозначение нормально замкнутого контакта; открытие контакта. Активация привода размыкает контакт и нет перехода между клеммами 11 и 12 | |
NCNO контакт – общее обозначение переключающего контакта; c/o (замкнут/разомкнут) контакт. При срабатывании привода контакт переключается с 11.12 на 11.14 | |
Главный контакт контактора – Силовой контакт контактора; Рабочий контакт контактора; | |
Упреждающий нормально разомкнутый контакт — Этот тип контакта замыкается раньше «обычных» контактов, подключенных к тому же исполнительному механизму. Он используется в системе управления, когда есть необходимость передавать информацию быстрее, чем, например. включение двигателя главными контактами. Может использоваться для защиты в системах управления. | |
НО контакт с задержкой – Этот тип контакта замыкается с задержкой по сравнению с «обычными» контактами, подключенными к тому же приводу. Используется в системе управления, когда требуется передача информации с небольшой задержкой после включения основных/нормальных контактов. Его можно использовать, например, для подтверждения работы двигателя путем передачи сигнала через этот контакт на лампу или ПЛК | .
На принципиальных схемах есть несколько других обозначений контактов, напр. сквозные, самореверсивные и другие функциональные обозначения, используемые довольно редко. При анализе схемы подключения следует в первую очередь обратить внимание на исполнительный механизм, срабатывающий на контакт, и проанализировать его использование на схеме.
Электрические символы – Контактные приводы
На электрических схемах контактные приводы можно изобразить несколькими способами. Например, соленоиды могут быть нарисованы на другой странице схемы, чем контакты. Это также относится к устройствам со специальными функциями, напр. датчик контроля фаз можно изобразить на одной странице, а его вспомогательный контакт — на следующей. Приводы с контактами также можно изобразить одним символом, например. реле давления. На схеме подключения не будет прорисован трубопровод, в котором установлен прессостат, только его контакт. Поэтому при контактах, управляемых иначе, чем электрически, их привод вытягивается. Ниже приведен пример реле давления:
Символ | Имя | Описание | Внешний вид |
Реле давления ; Реле давления с нормально разомкнутым контактом. Контакт управляется давлением, т.е. воздух, жидкость. | Реле давления можно назвать реле давления. Например, если давление в трубопроводе выше установленного на реле давления, контакт реле давления будет замкнут. |
Электрические символы – Механические приводы
Механические приводы – это те, которые управляются вручную человеком (например, кнопки, переключатели) или в результате действия какого-либо механического элемента (выключатели, кулачки) . Что такое кнопка, наверное, знает каждый. Кнопки можно найти практически везде, в лифте, на клавиатуре, на пульте от телевизора — это моностабильных кнопок . Кнопки, а точнее переключатели, такие как в некоторых автомобилях, например, от аварийки, противотуманных фар — это бистабильные кнопки, которые остаются в нажатом положении после срабатывания и возвращаются в исходное положение после повторного нажатия – то же с поворотом. В автоматизации моностабильные кнопки используются для простых функций управления, таких как пуск, останов, сброс и т. д. защита – концевые выключатели.
Почти каждая машина имеет кнопки безопасности, которые почти всегда заблокированы . Блокировка означает, что кнопка будет заблокирована после нажатия. Разблокировка такой кнопки возможна только после поворота кнопки или сильного вытягивания, а то и только после поворота ключа. Кнопки безопасности используются для отключения цепи управления и предназначены для максимально быстрой остановки машины. Это одна из причин, по которой размыкающие контакты всегда используются для кнопок безопасности — нажатие такой кнопки размыкает цепь.
В следующей таблице электрические символы приводов в основном показаны с нормально разомкнутыми контактами, поскольку приводы с размыкающими и переключающими контактами выглядят одинаково, различается только тип контакта.
Электрические символы – контакты с ручным управлением:
Символ | Имя | Описание | Образец внешнего вида |
---|---|---|---|
Общая кнопка НЕТ ; моностабильная кнопка. | Общая кнопка, используемая для управления включением, выключением, подтверждением и т. д. | ||
Общая кнопка НЕТ ; бистабильный | НО двухпозиционный бистабильный переключатель. Он открывается в нормальном положении и закрывается при повороте/нажатии. | ||
Кнопка НО ; моностабильная кнопка. | Общая кнопка, используемая для управления включением, выключением, подтверждением и т. д. | ||
Кнопочный переключатель НО ; бистабильная кнопка. | Может выглядеть как обычная кнопка, но работает иначе. При нажатии остается в нажатом положении. | ||
НО-переключатель, управляемый поворотом , 3 положения переключения | Такой 3-позиционный переключатель обычно имеет как минимум 2 замыкающих или размыкающих контактных поля – по одному для положений 1 и 2. Положение 0 – выключено. Используется в системах управления для включения функции, напр. автоматическое или ручное управление и 0 – выкл. | ||
НО-переключатель, поворотный , моностабильный | Это символ переключателя самовозврата, при повороте которого механизм автоматически возвращается в положение 0. | ||
НО переключатель, поворотный , бистабильный | Это символ обратного переключателя, переключатель может выглядеть так же, как в приведенном выше примере. | ||
Кнопка NO, управляемая педалью; | Кнопки в виде педалей используются напр. на машинах, где руки оператора заняты и ему нужно активировать какую-то опцию, например. мгновенная остановка конвейера. | ||
Аварийная кнопка, кнопочного типа, моностабильная, без фиксации, с размыкающим контактом | Общий символ кнопки безопасности. Используется со специальными модулями безопасности. | ||
Кнопка безопасности с блокировкой, с поворотом для сброса, с размыкающим контактом | При нажатии кнопки цепь размыкается. Кнопка не будет отпущена, пока не будет повернута вручную. | ||
Аварийная кнопка с защелкой, освобождается нажатием, с размыкающим контактом | При нажатии кнопки цепь размыкается. Кнопка не будет отпущена, пока она не будет оттянута вручную. | ||
Аварийная кнопка, блокируемая ключом, с размыкающим контактом | Такие кнопки используются в местах, где отпустить кнопку может только человек, держащий ключ, напр. после выяснения причины остановки машины. | ||
НО контакт, управляемый клавишей ; зажигание моностабильное | Клавиатуры используются для специальных функций, таких как авторизация операции, сброс или квитирование тревоги, сброс счетчика. | ||
замыкающий контакт, управляемый роликом ; роликовый концевой выключатель | Ограничители используются для предоставления информации о конечной позиции элемента. Вращение ролика приведет к короткому замыканию контакта. Промышленные концевые выключатели обычно имеют два контакта: NO и NC. | ||
Перекидной контакт с управлением по пределу ; Концевой выключатель | Это общий символ концевых выключателей. Ограничители могут иметь очень много конфигураций и разные ролики. | ||
Перекидной контакт, управляемый конечным положением кулачка. | Такие контакты можно найти, например, в дросселях, где вращение дросселя поворачивает кулачок. Конечные положения «открыто» и «закрыто» нажимают на ролик и контактные выключатели. | ||
НО контакт, управляемый поплавком ; Поплавок | Поплавки используются для контроля уровня в резервуарах. т.е. Поплавок может использоваться для обнаружения переполнения бака, когда бак полный. |
Электрические символы – сенсорные приводы
Сенсорные приводы – это приводы, которые улавливают сигнал из окружающей среды. Обычно такие датчики содержат электронику. К таким приводам относятся индуктивные датчики, оптические датчики, акустические магнитные датчики и т.д.
Электрические символы – Контакты на электрической схеме канализационных насосных станций
В нашем образце электрической схемы есть несколько ошибок. В том числе по обозначению переключающих контактов S1 и S2 – R0A (Ручное управление/Выкл./Автоматическое управление). Согласно перечню оборудования (стр. 25 согласно PDF) это переключатели ручные СП22-П3-10. На слайде 2 я внес исправления в переключатель S1.
Команда AutomationTop
символов реле.
Обозначения катушек, соленоидов, электромагнитов и контактовРеле с электромагнитным управлением
Реле с электромагнитным управлением имеет катушку, намотанную вокруг сердечника, который создает магнитное поле, когда катушка возбуждается током, протекающим через нее. Магнитное поле тянет рычаг (подвижный контакт), замыкая или размыкая контакт.
Электромагнитное реле с кнопкой
Это реле имеет нажимную кнопку вместо рычага. Катушка под напряжением втягивает кнопку, замыкая или размыкая контакт.
Универсальное реле
Реле представляет собой электрический переключатель, который имеет набор клемм управления и контактных клемм. Клеммы управления управляются одним или несколькими управляющими сигналами для переключения контактных клемм. Они используются для коммутации относительно мощных цепей с использованием сигналов малой мощности.
Реле с двойной катушкой
Реле этого типа имеют две катушки. Каждая катушка имеет отдельные клеммы управления. Любая из двух катушек используется для замыкания или размыкания контакта. Когда на катушку 1 подается питание, она замыкает контакт, а при подаче питания на катушку 2 контакт размыкается. Реле с двойной катушкой в основном представляют собой фиксирующие устройства, контакты которых остаются в своем положении даже после отключения катушки.
Двухобмоточное реле с противоположным направлением обмоток
Такой тип реле с двумя катушками имеет обмотки, противоположные друг другу. Магнитное поле, создаваемое одной катушкой, противоположно другому. Каждая катушка меняет положение контактов при подаче питания.
Реле максимального тока
Реле максимального тока — это защитное реле, которое активируется, когда ток превышает предел для защиты системы. Он в основном изолирует систему от тока повреждения, размыкая промежуточный контакт.
Реле минимального тока
Это также реле защиты по току, используемое для защиты системы или цепи от слабого тока. Он активируется, когда ток снижается от заданного предела.
Дифференциальное реле тока
Дифференциальное реле работает на разнице фаз между входным и выходным током системы. Если есть какая-либо разница, это означает наличие тока повреждения, поэтому он начинает переключаться. Они используются для защиты трансформаторов, фидеров, двигателей и т. д.
Реле быстрого отключения
Как следует из названия, реле такого типа имеют очень высокую скорость отключения. Как только питание отключается от катушки, катушка немедленно обесточивается и, таким образом, переключает контакт.
Реле медленного возбуждения
Реле такого типа имеют катушку медленного действия. Существует временная задержка при возбуждении катушки для переключения контактных зажимов.
Реле медленного выключения
Реле такого типа имеют временную задержку при отключении питания от его клемм управления. Параллельно подключен конденсатор, который держит катушку под напряжением в течение определенного времени в зависимости от ее характеристик. После разряда конденсатора катушка обесточивается и переключает контакты.
Реле быстрого переключения
Это реле быстрого переключения, которое может очень быстро переключаться из активированного состояния в деактивированное состояние и наоборот. Катушка такого реле запитывается или обесточивается при подаче или отключении питания соответственно. Они используются для мгновенного переключения приложений.
Неисправное реле напряжения
Реле защиты такого типа срабатывает при неисправном напряжении в линии. Когда в линии возникает ошибка напряжения, которая может привести к повреждению оборудования, реле срабатывает для предотвращения такого повреждения.
Реле доступа к картам
Это электронное реле, которое работает на специальных картах. Большинство реле доступа к картам являются беспроводными реле, которые идентифицируют карту и по беспроводной связи передают сигнал на реле для активации или деактивации. Они используются в целях безопасности.
Реле не подвержено влиянию переменного тока
Такой тип катушки реле не подвержен влиянию переменного тока.
Дифференциальное реле
Дифференциальное реле работает на разнице между двумя электрическими величинами. Они активируются, когда указанная разница превышает или уменьшает фиксированный предел. Большинство дифференциальных реле являются защитными реле, используемыми для защиты систем.
Поляризованное реле
Поляризованное реле — тип реле, переключение которого зависит от направления тока, протекающего через катушку. Некоторые реле имеют магнитную поляризацию, в других используется диод, включенный последовательно с катушкой, который предотвращает протекание тока в обратном направлении.
Реле с магнитной поляризацией
Реле с поляризацией состоят из электромагнитной катушки и постоянного магнита. Магнитный поток катушки искажает магнитный поток постоянного магнита для переключения контактов в любое положение. У этих реле в основном три положения. Обычно он находится в нейтральном положении, и направление тока переключает его в любое из двух других положений.
Электромагнитное реле
Реле такого типа имеют электромагнитную катушку, на которую подается напряжение переменного или постоянного тока. Катушка создает магнитное поле, которое притягивает рычаг (контакт), чтобы замыкать или размыкать контакт.
Тепловое реле
Этот тип реле работает по температуре. Там есть биметаллическая полоса, которая изгибается под воздействием тепла. Элемент, выделяющий тепло внутри реле, из-за сильного тока изгибает металлическую полосу, разрывая или замыкая контакт. Они используются для защиты от перегрузок для машин.
Твердотельное реле
Твердотельное реле (SSD) — это тип реле, который изготовлен из полупроводников и использует оптопару для переключения главной цепи. В нем нет движущихся или механических частей, поэтому они имеют больший срок службы, поскольку механические контакты изнашиваются при переключении. Отсутствует шум переключения или влияние вибрации или движения на его переключение.
Шаговое реле
Шаговое реле — это тип реле, которое направляет входной ток через одну из множества выходных клемм, используя серию управляющих импульсов. Импульсы перемещают контактный рычаг, вращая его пошагово, чтобы соединить его с одной из нескольких выходных клемм.
Реле дистанционного управления
Реле такого типа управляются беспроводным пультом дистанционного управления. Эти реле позволяют пользователю или любой системе управлять ею без какого-либо физического или электрического подключения. Их реле может включать/выключать или переключаться на один из нескольких выходов в зависимости от его типа.
Импульсное реле
Импульсное реле — это реле с фиксацией, которое активируется импульсом напряжения. Он сохраняет свое положение, т. е. либо ВЫКЛ, либо ВКЛ, пока не появится импульс напряжения.
Реле остаточного возбуждения
Реле остаточного возбуждения или реле остаточного возбуждения — это реле с фиксацией, которое сохраняет свое положение благодаря остаточному магнитному полю в сердечнике. Сердечник обесточивается за счет протекания тока в обратном направлении.
Реле прерывистого действия
Реле такого типа имеют функцию задержки времени. После активации его контакты закрываются через определенное время, а затем снова открываются. Цикл повторяется до тех пор, пока не будет отключен источник питания.
Электромагнитный клапан
Электромеханический клапан используется для регулирования потока любой жидкости или переключения потока жидкости на другие порты. Существуют различные типы электромагнитных клапанов в зависимости от тока и его механизма.
Реле переменного тока
Как следует из названия, на катушку такого реле подается напряжение только при подаче переменного тока. Переменный ток создает переменное магнитное поле в катушке, что приводит к притягиванию контактной клеммы.
Реле с задержкой по времени ВКЛ/ВЫКЛ
Это символ, обозначающий реле, которое имеет функцию задержки по времени как для активации, так и для деактивации. Контакты таких реле включаются и выключаются с регулируемой выдержкой времени для обеспечения импульсов мощности. Мигающие огни являются ярким примером применения реле задержки времени.
Реле механического резонанса
Реле такого типа обнаруживают механический резонанс в системе и активируются при возникновении резонанса. Механический резонанс — это явление, когда механическая частота становится равной собственной частоте системы. В этом случае резонансная частота составляет 25 Гц.
Реле блокировки
Реле блокировки состоит из двух или более катушек с отдельными контактами, и подача питания на одну катушку зависит от положения контакта других катушек.
Герконовое реле
Герконовое реле выполнено из магнитного контакта, заключенного в трубку, заполненную инертным газом. Контакты заключены внутри электромагнитной катушки. Контакт замыкается, когда катушка находится под напряжением или при наличии внешнего магнитного поля. Он очень быстрый и чувствителен к малым токам, но имеет очень низкие номинальные значения тока и напряжения.
Реле перенапряжения
Этот тип защитного реле используется для защиты от высокого напряжения. . Он активируется, когда напряжение превышает указанный предел напряжения реле.
Реле минимального напряжения
Это также реле защиты, но оно срабатывает, когда уровень напряжения падает ниже заданного предела. Он защищает цепь от низкого напряжения.
Реле без напряжения
Такой тип реле защиты от напряжения определяет наличие напряжения. При отключении питания он активируется. Он используется в пускателях двигателей для увеличения сопротивления при снятии напряжения, чтобы двигатель не запускался автоматически при низком сопротивлении якоря (что может привести к его повреждению).
Дистанционное реле
Дистанционное реле или реле импеданса воздействует на полное сопротивление между повреждением в линии и точкой ее установки. Импеданс измеряется номинальным током и напряжением от CT и PT. Как только импеданс уменьшится от предела импеданса реле, реле активируется.
Реле защиты от обрыва провода
Реле защиты такого типа используются для обнаружения обрыва провода в 3-х фазной системе электропитания. Он работает на отношении тока прямой последовательности (I1) к току обратной последовательности. Соотношение значительно возрастает при обрыве фазы и реле активирует систему сигнализации.
Реле пониженной мощности
Такой тип защитного реле контролирует подачу мощности. Как только мощность снижается от своего порога, он активируется, чтобы разорвать или установить контакт.
Реле защиты от короткого замыкания в катушках
Это реле обнаруживает короткое замыкание между витками катушек и активирует меры защиты, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение системы.
Реле обратного тока
Реле такого типа размыкают контакты при протекании тока в обратном направлении. Он используется в генераторах постоянного тока, когда напряжение батареи выше, чем у генератора, реле отключается, чтобы остановить разрядку батареи.
3-фазное реле обнаружения обрыва
Это защитное реле, используемое для 3-фазной нагрузки, такой как двигатель или другое оборудование, для предотвращения его запуска из-за повреждения или перегорания во время обрыва фазы или отказа любой фазы.
Реле максимального/минимального тока
Такое реле защиты используется для защиты от низкого или высокого тока. Пока ток остается в своем пределе, реле не срабатывает, но как только ток пересекает любое ограничение (ошибочный ток), контакты размыкаются для защиты цепи.
Реле остановки двигателя
Остановка двигателя — это состояние, когда на обмотку подается напряжение, но ротор не вращается. Во время остановки двигатель потребляет большой ток, что может привести к перегреву. Это происходит из-за большой нагрузки при запуске или обрыве фазы. Реле блокировки защищает двигатель от таких условий.
Реле частоты
Этот тип реле работает на частоте энергосистемы. Они используются для обнаружения и защиты от аномальных частот (недостаточная частота и повышенная частота) в генераторах и т. д. Если частота превышает или уменьшается от указанного предела, он активируется для переключения контактов.
Реле автоматического повторного включения
Реле такого типа могут автоматически повторно включаться после размыкания из-за сбоя питания. Они используются в энергосистемах, где неисправность может устраниться после сбоя. Если неисправность сохраняется, реле блокирует контакты в разомкнутом состоянии после нескольких попыток.
Реле максимального тока с задержкой времени
Реле защиты от тока такого типа добавляет функцию задержки времени. Они используются в энергосистеме, которая может выдерживать большой ток в течение короткого промежутка времени. Если ток остается высоким в течение заданного времени, реле размыкает контакт.
Реле контроля
Такой тип реле защиты или сигнализации контролирует или измеряет электрические величины и защищает цепи от них, когда они превышают установленный предел. Звездочка заменяется символом этого количества. Типы реле контроля: реле максимального напряжения/тока, реле минимального напряжения/тока и т. д.
Электромагнит
Электромагнит представляет собой провод, намотанный на магнитный сердечник. Ток, протекающий через катушку, создает магнитное поле, которое усиливается магнитным сердечником. Он используется в реле для приведения в действие контактных клемм.
Разомкнутые контакты
Эти символы используются для обозначения разомкнутых контактов реле. Это означает, что контакт разомкнут и ток отсутствует.
Замкнутые контакты
Эти символы обозначают замкнутые контакты или замыкающие контакты. Контакты короткие и через них может протекать ток.
Нормально разомкнутый контакт
Этот символ обозначает контакты реле, которые разомкнуты при отсутствии питания. Цепь разомкнута, ток не течет. Когда реле активируется, контакты размыкаются и начинается проводимость.
Нормально замкнутый контакт
Это контакт реле, который находится в замкнутом положении при отсутствии питания.