Отличие защитных характеристик C, B и D автоматических выключателей, области применения автоматов
Содержание текущей статьи:
- ;
- с характеристиками B, C, D:
- ;
- ;
- ;
- информации.
Поставляем автоматические выключатели ВА47‑29 с номинальными токами от 0,5 до 63 ампер с защитными характеристиками B, C или D.
Введение
Модульные автоматические выключатели применяют:
- для защиты сетей:
- от коротких замыканий – для этого встроен электромагнитный расцепитель;
- от перегрузок – для этого встроен тепловой расцепитель;
- для ручного включение и отключения питания – для этого есть привод (рукоятка).
Тепловой и электромагнитный расцепитель установлен в каждом полюсе автомата и вместе их называют комбинированным расцепителем. Характеристика C, B или D определяет силу тока короткого замыкания, при которой произойдёт мгновенное защитное срабатывание, а следовательно, места применения автомата с конкретной характеристикой. Срабатывание вызывает электромагнитный расцепитель. Слева фотография модульных выключателей ВМ63 с разбором надписей («что есть что»).
Отличия автоматических выключателей с характеристиками B, C и D
Тип защитной характеристики | Мгновенное отключение при коротком замыкании из диапазона | Предпочтительное применение автоматического выключателя | Нагрузки |
B | (3-5)·In | защита: — длинных кабелей; — сетей с электро-нагревательными приборами (плитой, бойлером); — маломощных сетей:
| резистивные |
C | (5-10)·In | защита: — освещения; — розеток; — бытовых электрических приборов. | резистивные, индуктивные с низким пусковым током |
D | (10-50)·In | защита: — электрических двигателей (стиральных машин, водяных насосов); — низковольтных трансформаторов; — ламп-разрядников. | индуктивные с высоким пусковым током |
Значения изъяты из таблицы 2 на странице 11 стандарта на модульные автоматические выключатели ГОСТ 50345‑99 (ссылка внизу).
где In – номинальный ток автоматического выключателя. Примеры:
- Автомат на номинальный ток In = 6 ампер с характеристикой B: не сработает* при коротком замыкании 18 ампер (3·In), но мгновенно отключится при коротком замыкании 30 ампер (5·In) и выше.
- Автомат на номинальный ток In = 16 ампер с характеристикой C: не сработает* при коротком замыкании 80 ампер (5·In), но мгновенно отключится при коротком замыкании 160 ампер (10·In) и выше.
- Автомат на номинальный ток In = 50 ампер с характеристикой D: не сработает* при коротком замыкании 500 ампер (10·In), но мгновенно отключится при коротком замыкании 2500 ампер (50·In) и выше.
*Под словами «не сработает» понимаем не сработает под воздействием электромагнитного расцепителя мгновенного действия. Но есть тепловой расцепитель, который нагреется в течение нескольких секунд и отключит сеть. При этом стандарт не указывает как будет вести себя выключатель в самом диапазоне (заложена погрешность). Испытания проводят только в граничных положениях (согласно таблице 6 на странице 19 стандарта ГОСТ 50345‑99):
- нижняя граница (3, 5 и 10 от In соответственно) – отключения не происходит в течение 0,1 секунды;
- верхняя граница (5, 10 и 50 от In соответственно) – происходит защитное срабатывание в течение 0,1 секунды.
Характеристика B автоматического выключателя
Выключатели с характеристикой В применяют для протекции:
- протяжённых кабельных линий;
- цепей с нагревательным элементом (ТЭНом, электрической печью, бойлером);
- вторичных цепей или сетей с большим сопротивлением и низким током (из-за чего токи короткого замыкания низкого уровня):
- сигнализации;
- управления;
- измерения.
Характеристика C автоматического выключателя
Автоматы с характеристикой С применяют повсеместно: в бытовых и офисных помещениях, на промышленных объектах. С помощью них защищают:
- квартирные и офисные розетки;
- освещение на кухне, в спальнях; в ванной, в кабинете, на рабочем месте;
- отдельных потребителей (без мощных двигателей).
Характеристика D автоматического выключателя
Выключатели с характеристикой Д применяют для защиты низковольтных трансформаторов, электрических двигателей или устройств с ними:
- стиральных машин;
- посудомоечных машин;
- насосов для забора питьевой воды;
- сварочных аппаратов.
- Стандарт на модульные автоматические выключатели ГОСТ 50345-99.
- Заводской каталог «Курского электроаппаратного завода» на выключатели ВМ63.
- Заводской каталог компании «ABB» на выключатели S800S.
Особенности подбора автоматов
Некоторые люди думают, что самый надежный автоматический выключатель – это тот, который может выдерживать наибольший ток, а значит, именно он может обеспечить максимальную защиту цепи. Исходя из этой логики, к любой сети можно подключать автомат воздушного типа, и все проблемы будут решены. Однако это совсем не так.
Ошибки в подборе АВ чреваты неприятными последствиями. Если подсоединить к обычной бытовой цепи защитный аппарат, рассчитанный на высокую мощность, то он не будет обесточивать цепь, даже когда величина тока значительно превысит ту, которую может выдержать кабель. Изоляционный слой нагреется, затем начнет плавиться, но отключения не произойдет. Дело в том, что сила тока, разрушительная для кабеля, не превысит номинал АВ, и устройство «посчитает», что аварийной ситуации не было. Лишь когда расплавленная изоляция вызовет короткое замыкание, автомат отключится, но к тому времени может уже начаться пожар.
Приведем таблицу, в которой указаны номиналы автоматов для различных электросетей.
Если же устройство будет рассчитано на меньшую мощность, чем та, которую может выдержать линия и которой обладают подключенные приборы, цепь не сможет нормально работать. При включении аппаратуры АВ будет постоянно выбивать, а в конечном итоге под воздействием больших токов он выйдет из строя из-за «залипших» контактов.
Наглядно про типы автоматических выключателей на видео:
Принцип действия автоматического выключателя
Теперь разберемся, как работает автомат защиты сети. Подключение его осуществляется подъемом вверх рукоятки управления. Чтобы отключить АВ от сети, рычаг опускают вниз.
Когда автомат защитный электрический функционирует в обычном режиме, то электрический ток при поднятой вверх рукоятке управления поступает к аппарату через подсоединенный к верхней клемме кабель питания. Поток электронов идет к неподвижному контакту, а от него – к подвижному.
Затем по гибкому проводнику ток поступает на соленоид электромагнитного расцепителя. С него по второму гибкому проводнику электричество идет к биметаллической пластине, входящей в тепловой расцепитель. Пройдя по пластине, поток электронов через нижнюю клемму уходит в подключенную сеть.
Особенности работы теплового расцепителя
При превышении током цепи, в которой установлен автомат защиты, номинала устройства возникает перегрузка. Поток электронов высокой мощности, проходя через биметаллическую пластину, оказывает на нее термическое воздействие, делая более мягкой и заставляя выгнуться в сторону отключающего элемента. При вступлении последнего в контакт с пластиной происходит срабатывание автомата, и подача тока в цепь прекращается. Таким образом, тепловая защита позволяет не допустить чрезмерного нагревания проводника, которое может привести к расплавлению изоляционного слоя и выходу проводки из строя.
Нагревание биметаллической пластины до такой степени, чтобы она изогнулась и вызвала срабатывание АВ, происходит в течение определенного времени. Оно зависит от того, насколько величина тока превышает номинал автомата, и может занять как несколько секунд, так и час.
Срабатывание теплового расцепителя происходит в случае превышения током цепи номинала автомата как минимум на 13%. После остывания биметаллической пластины и нормализации величины текущего тока защитное устройство можно будет снова включить.
Существует еще один параметр, способный повлиять на срабатывание АВ под воздействием теплового расцепителя – это температура окружающей среды.
Если воздух в помещении, где установлен аппарат, имеет высокую температуру, то пластина нагреется до отключающего предела быстрее, чем обычно, и может сработать даже при незначительном возрастании тока. И наоборот, если в доме холодно, нагревание пластинки будет происходить медленнее, и время до отключения цепи увеличится.
Срабатывание теплового расцепителя, как было сказано, требует определенного времени, в течение которого ток цепи может прийти в норму. Тогда перегрузка исчезнет, и отключения устройства не произойдет. Если же величина электротока не снижается, автомат обесточивает цепь, предотвращая оплавление изоляционного слоя и не допуская возгорания кабеля.
Причиной перегрузки чаще всего становится включение в цепь устройств, суммарная мощность которых превышает расчетную для конкретно взятой линии.
Нюансы электромагнитной защиты
Электромагнитный расцепитель предназначен для защиты сети от короткого замыкания и по принципу работы отличается от теплового. Под действием сверхтоков КЗ в соленоиде возникает мощное магнитное поле. Оно сдвигает в сторону сердечник катушки, который размыкает силовые контакты защитного устройства, воздействуя на механизм расцепителя. Питание линии прекращается, благодаря чему исчезает опасность возгорания проводки, а также разрушения замкнувшей установки и автоматического выключателя.
Поскольку в случае КЗ в цепи происходит мгновенное возрастание тока до величины, способной за короткое время привести к тяжелым последствия, срабатывание автомата под воздействием электромагнитного расцепителя происходит за сотые доли секунды. Правда, при этом ток должен превысить номинал АВ в 3 и более раза.
Наглядно про автоматические выключатели на видео:
Дугогасительная камера
Когда контакты цепи, через которую протекает электрический ток, размыкаются, между ними возникает электрическая дуга, мощность которой прямо пропорциональна величине сетевого тока. Она оказывает на контакты разрушающее воздействие, поэтому для их защиты в состав устройства входит дугогасительная камера, представляющая собой набор пластинок, установленных параллельно друг другу.
При контакте с пластинами происходит дробление дуги, в результате чего снижается ее температура и происходит затухание. Газы, возникшие при появлении дуги, через специальное отверстие удаляются из корпусной части защитного устройства.
Время-токовая характеристика (ВТХ)
При помощи такого графического отображения можно получить наглядное представление, при каких условиях будет активирован механизм отключения питания цепи (см. рис. 2). На графике, в качестве вертикальной шкалы отображается время, необходимое для активации АВ. Горизонтальная шкала показывает соотношение I/In.
Рис. 2. Графическое отображение время токовых характеристик наиболее распространенных типов автоматов
Допустимое превышение штатного тока, определяет тип время-токовых характеристик для расцепителей в приборах, производящих автоматическое выключение. В соответствии с действующими нормативом (ГОСТ P 50345-99), каждому виду присваивается определенное обозначение (из латинских литер). Допустимое превышение определяется коэффициентом k=I/In, для каждого вида предусмотрены установленные стандартом значения (см. рис.3):
- «А» – максимум – троекратное превышение;
- «В» – от 3 до 5;
- «С» – в 5-10 раз больше штатного;
- «D» – 10-20 кратное превышение;
- «К» – от 8 до 14;
- «Z» – в 2-4 больше штатного.
Рисунок 3. Основные параметры активации для различных типов
Заметим, что данный график полностью описывает условия активации соленоида и термоэлемента (см. рис.4).
Отображение на графике зон работы соленоида и термоэлемента
Перечень типовых время-токовых характеристик.
Определившись с маркировкой, перейдем к рассмотрению различных типов приборов, отвечающих определенному классу в зависимости от характеристик.
Таблица время токовых характеристик автоматических выключателей
Данный тип устанавливаются в цепях не подверженных кратковременным перегрузкам. В качестве примера можно привести схемы на полупроводниковых элементах, при выходе из строя которых, превышение тока незначительное. В быту такой тип не используется.
Характеристика «B»
Отличие данного вида от предыдущего заключается в токе срабатывания, он может превышать штатный от трех до пяти раз. При этом механизм соленоида гарантированно активируется при пятикратной нагрузке (время обесточивания – 0,015 сек.), термоэлемент – трехкратной (на отключение понадобиться не более 4-5 сек.).
Такие виды устройств нашли применение в сетях, для которых не характерны высокие пусковые токи, например, цепи освещения.
S201 производства компании ABB с время-токовой характеристикой B
Характеристика «C»
Это наиболее распространенный тип, его допустимая перегрузка выше, чем у двух предыдущих видов. При пятикратном превышении штатного режима срабатывает термоэлемент, это схема, отключающая электропитание в течение полутора секунд. Механизм соленоида активируется, когда перегрузка превысит норму в десять раз.
Данные АВ рассчитаны на защиту электроцепи, в которой может возникнуть умеренный пусковой ток, что характерно для бытовой сети, для которой характерна смешанная нагрузка. Покупая устройство для дома, рекомендуется остановить свой выбор на этом виде.
Трехполюсный автомат Legrand
Характеристика «D»
Применяются такие приспособления в цепях с большими пусковыми токами. Например, для защиты пусковых устройств асинхронных электродвигателей. На рисунке 9 показано два прибора этой группы (a и b).
Рисунок 9. а) ВА51-35; b) BA57-35; c) BA88-35
Характеристика «K»
У таких АВ активация механизма соленоида возможна при превышении токовой нагрузки в 8 раз, и гарантированно произойдет, когда будет двенадцати кратная перегрузка штатного режима (восемнадцати кратное для постоянного напряжения). Время отключения нагрузки не более 0,02 сек. Что касается термоэлемента, то его активация возможна при превышении 1,05 от штатного режима.
Характеристика «Z»
Данный тип отличается небольшим допустимым превышением штатного тока, минимальная граница – двух кратная от штатной, максимальная – четырех кратная. Параметры срабатывания термоэлемента, такие же, как и у АВ с характеристикой К.
Этот подвид применяется для подключения электронных приборов.
Характеристика «MA»
Отличительная особенность этой группы – не используется термоэлемент для отключения нагрузки. То есть прибор предохраняет только от КЗ, этого вполне достаточно, чтобы подключить электрический двигатель. На рисунке 9 показано такое приспособление (с).
Маркировка
Все автоматические выключатели, независимо от производителя и их типа, маркируются по единой схеме, включающей основные параметры:
- название или логотип производителя;
- указание типа, согласно номеру серии изготовителя и каталога;
- величина рабочего напряжения: обозначение переменного тока — волнистая линия, постоянного — прямая, комбинированного — две линии сразу;
- значение рабочего тока (указывается без величины измерения в амперах), перед величиной тока указывается тип времятоковой характеристики;
- рабочая частота (в случае, когда используется только установленная частота);
- коммутационная способность при коротком замыкании (в Амперах);
- степень защиты указывается в виде IP;
- класс ограничения тока указывается в прямоугольнике (значение от 1 до 3);
- обозначение выводов: для соединения с нейтральным проводником — N, для подключения защитной линии — символ заземления.
Сам рычаг содержит обозначение о состоянии: «откл», «вкл» или «1», «0». Тогда как отключение происходит автоматически, включение может проводиться только вручную.
Автоматический выключатель сводит риски, вызываемые коротким замыканием или внезапным отключением света, к минимуму.
Результаты проверки автоматических выключателей
Результаты проведения испытательных работ заносятся в специальный протокол. В документе фиксируется срабатывание или несрабатывание автомата, время срабатывания и ток в момент срабатывания.
Выключатель должен быть исключен из сети и заменен аналогичным в следующих случаях:
- при токе несрабатывания происходит расцепление;
- при токе срабатывания расцепление не происходит;
- автомат срабатывает, но этот момент не вписывает в допустимый интервал времени срабатывания.
Если в ходе испытаний был выявлен хотя бы один выключатель, который подлежит замене, то по требованиям ПУЭ необходимо дополнительно проверить такое же количество приборов, которое было отправлено на первичную проверку.
Чаще всего выявление неисправных выключателей происходит при эксплуатационных испытаниях. Если проверка осуществляется в рамках передачи объекта в эксплуатацию, то вероятность обнаружения неисправности значительно ниже. Использование надежного оборудования и строгое соблюдение регламента испытаний позволяет нам выявить дефектные выключатели с высокой точностью. Это позволяет максимально защитить электросеть, объект и людей, которые проживают на нем, работают или посещают его. И хотя замена выключателя может быть достаточно затратной, повышение безопасности этого стоит.
Случается, что из-за короткого замыкания происходит поломка другого оборудования сети: вентиляционного или промышленного. В результате затраты становятся еще больше, поэтому вклад средств в испытания и замену выявленных неисправных автоматов можно рассматривать как экономию в долгосрочной перспективе.
Особенности расцепителей
Производители выпускают следующие варианты:
- предусматривающие отключение вручную — механические;
- срабатывающие при возникновении перегрузки — тепловые;
- реагирующие на появление короткого замыкания — электромагнитные.
Еще одним вариантом разделения становится количество полюсов подключения:
- применяемые для использования в цепи с одной фазой — однополюсные;
- когда требуется отключать два полюса одновременно, устанавливаются двухполюсные;
- при необходимости одномоментно обеспечивать защиту трехфазной цепи или трех однофазных колонок — трехполюсные;
- в схемах с разделением по принципу «звезда с выделенной нулевой точкой» с раздельным защитным и рабочим нулем — четырехполюсные.
Серия автоматических выключателей DMX от компании Legrand
Автоматические выключатели DMX работают в электрических цепях большой мощности (до 4000А) и обеспечивают их защиту. Все характеристики автоматических выключателей этой серии отличаются высокими показателями, но при этом сохраняется высокая отключающая способность, эксплуатационная надежность, компактные размеры и механическая стойкость. Габаритные размеры автоматических выключателей DMX имеют однинаковые показатели по глубине и высоте. Поэтому они могут монтироваться с одной передней панелью. Также есть варианты исполнения с стационарной и выкатной конструкцией. В комплект автоматических выключателей серии DMX входят:
- электронные расцепители (встроенные) — МР17, МР18 или МР20,
- • независимые расцепители,
- • расцепитель напряжения (минимальный),
- • электропривод,
- • свободные контакты,
- • блок памяти (внешний),
- • устройства блокировки.
Общие сведения об автоматах
Автоматы для электрощитка
Как правило, автомат содержат три типа расцепителя электрической цепи: тепловой, электромагнитный и механический. Первый предназначен для защиты электрических цепей от перегрузки по току, второй – от короткого замыкания в цепях нагрузки, третий – для оперативных коммутаций электрических цепей.
Существуют электрические автоматы, выполняющие защитные функции от перегрузки и поражения электрическим током (ЭТ). Это выключатели, управляемые дифференциальным током со встроенной защитой от токовых перегрузок – дифавтоматы (ДВ).
Основные технические характеристики автоматических выключателей (АВ)
Номиналы автоматов для различных электросетей
Номинальное напряжение – установленное изготовителем значение, при котором определена работоспособность АВ.
Номинальный ток – установленный изготовителем ток, который АВ способен проводить в продолжительном режиме, при котором главные контакты остаются замкнутыми при указанной контрольной температуре окружающего воздуха (стандартно +30 °С).
Частота выключателя – это промышленная частота, на которую рассчитанно устройство и которой соответствуют значения других характеристик.
Номинальная наибольшая отключающая способность – значение ЭТ, которое может отключить АВ, сохранив при этом свою работоспособность.
Класс токоограничения характеризуется временем отключения между началом размыкания выключателя и концом времени дуги. Существует три класса токоограничения:
- время отключения АВ 3 класса происходит в пределах 2,5 – 6 мс;
- 2 класса – 6–10 мс;
- 1 класса – более 10 мс.
Существует несколько типов защитных (время-токовых) характеристик АВ, наиболее востребованы – B, C и D
Тип защитной характеристики | Диапазон токов мгновенного расцепления, приведенных к номинальному значению тока АВ | Назначение |
A | от 1,3Iн | Для защиты цепей, в которых временные перегрузки по току не могут возникать в штатном режиме работы. |
В | от 3Iн до 5Iн | Для защиты цепей, в которых допускаются незначительные временные токовые перегрузки в штатном режиме работы. |
С | от 5Iн до 10Iн | Для защиты цепей, в которых допускаются умеренные временные токовые перегрузки в штатном режиме работы. |
D | от 10Iн до 20Iн | Для защиты цепей со значительными временными токовыми перегрузками в штатном режиме работы. |
K | от 12 Iн | Для защиты промышленных цепей использующих индуктивную нагрузку. |
Z | от 4 Iн | Для защиты промышленных цепей использующих в качестве нагрузки промышленную электронную технику. |
Дифференциальные автоматические выключатели
Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn – значение отключающего дифференциального тока, указанное изготовителем, при котором ДВ должен срабатывать при заданных условиях.
Номинальный неотключающий дифференциальный ток IΔn0 – значение неотключающего дифференциального тока, указанное изготовителем, при котором ДВ не срабатывает при заданных условиях.
Номинальная дифференциальная наибольшая включающая и отключающая способность IΔm0 – действующее значение переменной составляющей ожидаемого дифференциального тока, которое ДВ может включать, проводить и отключать.
ДВ бывают трех типов:
- S – с выдержкой времени срабатывания по дифференциальному току.
- АС – обеспечивается срабатывание при синусоидальном переменном дифференциальном токе, либо прикладываемом скачком, либо медленнорастущем.
- А – обеспечивает срабатывание при дифференциальном синусоидальном переменном токе и дифференциальном пульсирующем постоянном токе, прикладываемом скачком, либо медленнорастущем.
Обработка данных, полученных при испытаниях.
Первичные записи рабочей тетради должны содержать следующие данные:
• дату измерений.
• температуру окружающего воздуха
• наименование, тип, заводской номер оборудования
• номинальные данные объекта испытаний
• результаты испытаний
• результаты внешнего осмотра
• используемую схему
Все данные испытаний сравниваются с требованиями НТД и на основании сравнения выдаётся заключение о пригодности объекта к эксплуатации.
На основе полученных данных времени срабатывания расцепителей автоматических выключателей и образцовых времятоковых характеристик для данных типов автоматов производится построение индивидуальной времятоковой кривой для конкретного автоматического выключателя (или группы, если автоматические выключатели группы примерно соответствуют друг другу).
На рисунке 7 показаны принципы построения индивидуальной времятоковой характеристики автоматического выключателя на основе образцовой. На образцовой характеристике по оси времени откладывается полученное значение при испытании зависимого (максимального расцепителя) расцепителя автоматического выключателя . На рисунке условно принято время срабатывания в 30 секунд. От полученной точки на кривой откладывают линии параллельные образцовым для данного автомата – полученная кривая и будет являться индивидуальной для данного автоматического выключателя.
Типы расцепителей
В защиту включают электромагнитный и термический расцепитель. Работа каждого элемента автономна и не зависит от состояния друг друга.
Тепловой расцепитель представляет собой металлическую пластину, назначение которой — реагирование на нагрев. Для включения прибора пластина должна остыть до исходной допустимой температуры.
Принцип действия автоматического выключателя зависит от конкретной ситуации.
Рабочий режим
Электрические автоматы включаются поднятием рычага управления. Механизм взвода и расцепления переключается в активное состояние. Происходит коммутация силовых контактов: ток протекает между ними (от неподвижного к подвижному). После этого движение продолжается через гибкую связь на катушку электромагнитного расцепителя, после — по гибкой связи на тепловой расцепитель. На «питающую» электролинию ток выходит через нижнюю клемму.
Механизм действия при коротком замыкании (КЗ)
Своевременное отключение подачи нагрузки обеспечивается электромагнитным расцепителем. Принцип работы автоматического выключателя при КЗ сводится к следующей схеме: превышающее допустимую норму напряжение, протекая через электромагнитную катушку расцепителя, образует магнитное поле высокой мощности. В результате якорь с подвижным контактом опускается вниз, воздействуя на рычаг спускового механизма, после чего отключается нагрузка.
Таким образом, незамедлительно возникшее магнитное поле провоцирует реакцию на обесточивание сети до возникновения аварийной ситуации.
В ходе возникновения разряда, между контактами образуются продукты горения, а также повышается давление внутри корпуса автомата. Требуется устранение побочных реакций, для чего предусмотрены каналы в коробе автомата.
Перегрузка
Сеть защищается благодаря тепловому расцепителю — биметаллической пластине. При этом ток, поступая через нее, может превышать значение нормы, что ведет к ее перегреву и последующему изгибу. Достигая определенного угла изгиба, пластина воздействует на спусковое устройство, в ходе чего автомат отключается.
Разогрев биметалла требует времени. Продолжительность зависит от степени превышения значения воздействующего тока и может составлять несколько секунд или длиться до часа. Это свойство позволяет не отключать питание при непродолжительных или случайных превышениях тока в сети. Нижняя граница допустимого значения, при котором срабатывает терморасцепитель, устанавливается заводом-изготовителем. На корректную работу теплового элемента способна влиять температура воздуха окружающей среды. Указанные в маркировке технические параметры актуальны для температуры до 30 градусов. В прохладном помещении ток может достигать значения выше допустимого, в жарком — срабатывать при более низком значении.
Термический расцепитель более медлительный, чем магнитный, но имеет преимущество, так как работает более точно, а настроить его проще.
Виды и типы
Электромонтажные схемы — это специальные чертежи, на которых обозначены определенные связи между электрическими элементами и устройствами, которые подключены к сети и потребляют электроэнергию. Соединение описывается и организуется по стандартам и правилам, которые определены и действуют согласно физическим законам. Схема призвана научить электромонтажеров и прочих специалистов понимать принцип строения сети и строение устройств, из каких именно деталей оно состоит.
Пример электромонтажного чертежа
Важно! Основное предназначение электросхем состоит в том, чтобы помочь устанавливать электрические устройства и настраивать их, производить их ремонт на основе быстрого и легкого обнаружения неисправностей. Чтобы углубиться в тему, следует понять, какие виды монтажных схем существуют и по каким принципам они разделяются, каковы их характерные особенности
Электросхемы, как документы, делятся на несколько типов и видов, разделенных по некоторым стандартам. В первую очередь нужно разобрать основные типы электросхем, которые бывают:
Чтобы углубиться в тему, следует понять, какие виды монтажных схем существуют и по каким принципам они разделяются, каковы их характерные особенности. Электросхемы, как документы, делятся на несколько типов и видов, разделенных по некоторым стандартам. В первую очередь нужно разобрать основные типы электросхем, которые бывают:
- Структурные. Наиболее простой вариант, который самыми простыми «словами» дает понять, как работает то или иное устройство, из чего оно состоит. Порядок чтения таких документов обозначается стрелками от блока к блоку, а непонятные моменты обозначаются поясняющими надписями;
- Монтажные. Часто используются в пособиях или интернет-ресурсах, где предлагается выполнить монтаж электрической проводки или других элементов самостоятельно. В такой схеме нужно показать точное месторасположение каждого отдельного элемента цепи (розеток в доме и так далее);
Структурный документ
- Объединенные. Как понятно из названия, этот документ совмещает в себе несколько видов и типов схем. Обычно такие электросхемы использует в случае, где без огромного количества различных элементов можно показать все важные особенности цепи;
- Схемы расположения. Документы, определяющие относительное расположение некоторых составных частей изделия или электроустановки, а при необходимости, также жгутов (проводов, кабелей), трубопроводов, световодов и т.п.;
- Общие. Те, которые определяют части, из которых состоит комплекс, а также их соединения;
- Функциональные. Мало чем отличаются от структурных, но более подробно описывают все составляющие и узловые элементы сети. В них больше не очевидных связей и компонентов;
Принципиальный чертеж
- Принципиальные. Наиболее часто применяются в сетях распределения, так как они дают точное понимание того, как работает то или иное электрооборудование. На такого рода схемах в обязательном порядке должны быть обозначены все функциональные блоки цепи и виды связей между ними;
- Подключения. Своеобразные документы, обозначающие способы внешних подключений устройства к другим сетям и прочим аппаратам.
Вам это будет интересно Особенности ветрогенератора для дома
Полный принципиальный чертеж
Видовая особенность схем подразделяет их на:
- Электрические. Документы, показывающие составные части изделий, работающих на электрической энергии;
- Газовые. Бумаги, которые отображают строение и основные узловые компоненты газовой системы какого-либо оборудования, помещения и т.д.;
- Гидравлические Документы, показывающие составные части изделий и их строение, использующие энергию сжатой жидкости для работы;
Функциональная электросхема
- Схемы деления Конструкторские документы, которые определяют состав устройства, его составные части их целевое назначение и взаимосвязь;
- Пневматические. Документы, показывающие составные части изделий и их строение, использующие энергию сжатых газов для работы;
- Кинематические. Схемы, на которых с помощью специальных условных рисунков обозначаются звенья механизмов и кинематические пары для их кинематического анализа;
Монтажная схема проводки в квартире
- Комбинированные. С их помощью отображается основное и вспомогательное оборудование устройства или цепи, их взаимосвязь и средства автоматизации, которые показывают техпроцесс;
- Вакуумные. Схемы, позволяющие дать описание устройствам, действие которых (и их составных частей, основано на изменении давления и достижении вакуума;
- Оптические. Представляют собой УГО процесса изменения света в оптической системе.
Пневматический принципиальный чертеж