Angabe der Glocke im Schaltplan. Bezeichnung elektrischer Elemente in Diagrammen

Angabe der Glocke im Schaltplan.  Bezeichnung elektrischer Elemente in Diagrammen
Angabe der Glocke im Schaltplan. Bezeichnung elektrischer Elemente in Diagrammen

Das Lesen elektrischer Zeichnungen erfordert bestimmte Kenntnisse, die aus behördlichen Dokumenten entnommen werden können. Eine einzigartige „Sprache“ zum Lesen sind die Symbole in elektrischen Schaltkreisen ein System von Zeichen und Symbolen, hauptsächlich grafisch und alphabetisch. Darüber hinaus werden die Nennwerte manchmal in Zahlen angegeben.

Stimmen Sie zu, dass es für jeden Hausmeister einfach notwendig ist, Standardbezeichnungen zu verstehen. Dieses Wissen hilft Ihnen, einen Elektroplan zu lesen und selbstständig einen Verkabelungsplan in einer Wohnung oder einem Privathaus zu erstellen. Wir bieten Ihnen an, alle Feinheiten des Schreibens von Projektdokumentationen zu verstehen.

Der Artikel beschreibt die wichtigsten Arten von Stromkreisen und bietet außerdem eine detaillierte Erläuterung der grundlegenden Bilder, Symbole, Icons und alphanumerischen Markierungen, die bei der Erstellung von Zeichnungen für das Stromnetz verwendet werden.

Betrachten wir die Designinformationen aus der Sicht eines Amateurelektrikers, der die Verkabelung im Haus mit eigenen Händen ändern oder eine Zeichnung für den Anschluss der Datscha an die elektrische Kommunikation erstellen möchte.

Zunächst müssen Sie verstehen, welches Wissen nützlich ist und welches nicht benötigt wird. Erster Schritt Dies ist eine Einführung in die Art.

Schirmdiagramm anhand realer Abbildungen von Schalt- und Schutzgeräten – elektrische Verbindungen werden mit farbigen Drähten dargestellt. Tatsächlich hat es nichts mit der professionellen Dokumentation zu tun, die Projekte zur Hausenergieversorgung begleitet

Alle Informationen zu den Schaltungstypen finden Sie in der neuen Ausgabe von GOST 2.702-2011 mit dem Namen „ESKD. Regeln für die Ausführung elektrischer Stromkreise.“

Dies ist ein Duplikat eines früheren Dokuments GOST 2.701-2008, in dem ausführlich über die Klassifizierung von Stromkreisen gesprochen wird. Insgesamt gibt es 10 Typen, in der Praxis wird jedoch möglicherweise nur einer benötigt elektrisch.

Neben der Typklassifizierung gibt es auch eine Standardklassifizierung, die alle Zeichnungsdokumente in strukturelle, allgemeine usw. unterteilt, mit insgesamt 8 Punkten.

Der Heimwerker wird sich für drei Arten von Diagrammen interessieren: Funktionsdiagramme, schematische Diagramme und Installationsdiagramme.

Typ Nr. 1 – Funktionsdiagramm

Das Funktionsdiagramm enthält keine Details; es zeigt die Hauptblöcke und Baugruppen an. Es gibt einen allgemeinen Überblick über die Funktionsweise des Systems. Für die Elektroversorgung eines Privathauses ist die Erstellung solcher Zeichnungen nicht immer sinnvoll, da es sich in der Regel um Standardpläne handelt.

Aber bei der Beschreibung eines komplexen elektronischen Geräts oder bei der Ausstattung einer Werkstatt, eines Studios oder eines Kontrollraums mit elektrischen Geräten können sie nützlich sein.

Fast alle elektronischen Geräte, alle Produkte der Funkelektronik und Elektrotechnik, die von Industrieorganisationen und Unternehmen, Heimwerkern, jungen Technikern und Funkamateuren hergestellt werden, enthalten eine bestimmte Menge verschiedener zugekaufter elektronischer Komponenten und Elemente, die hauptsächlich von der heimischen Industrie hergestellt werden. In letzter Zeit besteht jedoch die Tendenz, elektronische Komponenten und Komponenten ausländischer Produktion zu verwenden. Dazu gehören vor allem PPPs, Kondensatoren, Widerstände, Transformatoren, Drosseln, elektrische Steckverbinder, Batterien, HIT, Schalter, Installationsprodukte und einige andere Arten elektronischer Geräte.

Die verwendeten Zukaufkomponenten oder selbst hergestellten Elektro-Elektronik-Komponenten spiegeln sich zwangsläufig in den Schalt- und Installationsschaltplänen der Geräte, in Zeichnungen und anderen technischen Dokumentationen wider, die gemäß den Anforderungen der ESKD-Standards ausgeführt werden.

Besonderes Augenmerk wird auf elektrische Schaltpläne gelegt, die nicht nur die grundlegenden elektrischen Parameter, sondern auch alle im Gerät enthaltenen Elemente und die elektrischen Verbindungen zwischen ihnen festlegen. Um elektrische Schaltpläne zu verstehen und zu lesen, müssen Sie sich sorgfältig mit den darin enthaltenen Elementen und Komponenten vertraut machen und den Anwendungsbereich und die Funktionsweise des jeweiligen Geräts genau kennen. Informationen zur verwendeten elektrischen Leistung finden sich in der Regel in Nachschlagewerken und Spezifikationen – einer Auflistung dieser Elemente.

Die Verbindung zwischen der Liste der ERE-Komponenten und ihren grafischen Symbolen erfolgt durch Positionsbezeichnungen.

Um herkömmliche grafische Symbole von ERE zu konstruieren, werden standardisierte geometrische Symbole verwendet, die jeweils einzeln oder in Kombination mit anderen verwendet werden. Darüber hinaus hängt die Bedeutung jedes geometrischen Bildes in einem Symbol in vielen Fällen davon ab, mit welchem ​​anderen geometrischen Symbol es in Kombination verwendet wird.

Die standardisierten und am häufigsten verwendeten grafischen Symbole von ERE in elektrischen Schaltplänen sind in Abb. dargestellt. 1. 1. Diese Bezeichnungen gelten für alle Komponenten der Stromkreise, einschließlich elektrischer Komponenten, Leiter und Verbindungen zwischen ihnen. Und hier ist die Voraussetzung für die korrekte Bezeichnung gleichartiger elektronischer Komponenten und Produkte von größter Bedeutung. Zu diesem Zweck werden Positionsbezeichnungen verwendet, deren obligatorischer Bestandteil die Buchstabenbezeichnung der Art des Elements, die Art seiner Gestaltung und die digitale Bezeichnung der ERE-Nummer ist. Die Diagramme verwenden außerdem einen zusätzlichen Teil der ERE-Positionsbezeichnung, der die Funktion des Elements in Form eines Buchstabens angibt. Die wichtigsten Arten von Buchstabenbezeichnungen für Schaltungselemente sind in der Tabelle aufgeführt. 1.1.

Bezeichnungen in Zeichnungen und Diagrammen von Elementen für den allgemeinen Gebrauch beziehen sich auf Qualifikationselemente und legen die Art des Stroms und der Spannung fest. Art der Verbindung, Steuermethoden, Pulsform, Art der Modulation, elektrische Verbindungen, Richtung der Stromübertragung, Signal, Energiefluss usw.

Derzeit nutzen die Bevölkerung und das Handelsnetz eine beträchtliche Anzahl verschiedener elektronischer Instrumente und Geräte sowie Radio- und Fernsehgeräte, die von ausländischen Unternehmen und verschiedenen Aktiengesellschaften hergestellt werden. Im Handel können Sie verschiedene ERI-Typen und ERI mit ausländischen Bezeichnungen erwerben. In der Tabelle 1. 2 informiert über die häufigsten ERE des Auslandes mit den entsprechenden Bezeichnungen und ihren im Inland hergestellten Analoga.

Dies ist das erste Mal, dass diese Informationen in einem solchen Band veröffentlicht werden.

1- Transistor mit pnp-Struktur in einem Gehäuse, allgemeine Bezeichnung;

2- Transistor mit n-p-n-Struktur im Gehäuse, allgemeine Bezeichnung,

3 - Feldeffekttransistor mit p-n-Übergang und n-Kanal,

4 - Feldeffekttransistor mit p-n-Übergang und p-Kanal,

5 – Unijunction-Transistor mit n-Typ-Basis, b1, b2 – Basisanschlüsse, e – Emitteranschluss,

6 - Fotodiode,

7 - Gleichrichterdiode,

8 - Zenerdiode (Avalanche-Gleichrichterdiode) einseitig,

9 - thermisch-elektrische Diode,

10 - Dioden-Dinistor, in Gegenrichtung sperrbar;

11 - Zenerdiode (Diodolavin-Gleichrichter) ​​mit bidirektionaler Leitfähigkeit,

12 - Triodenthyristor;

13 - Fotowiderstand;

14 - variabler Widerstand, Rheostat, allgemeine Bezeichnung,

15 - variabler Widerstand,

16 - variabler Widerstand mit Anzapfungen,

17 - Trimmwiderstand-Potentiometer;

18 - Thermistor mit positivem Temperaturkoeffizienten der Direktheizung (Heizung),

19 - Varistor;

20 - Konstantkondensator, allgemeine Bezeichnung;

21 - polarisierter Konstantkondensator;

22 - oxidpolarisierter Elektrolytkondensator, allgemeine Bezeichnung;

23 - Konstantwiderstand, allgemeine Bezeichnung;

24 - Konstantwiderstand mit einer Nennleistung von 0,05 W;

25 - Konstantwiderstand mit einer Nennleistung von 0,125 W,

26 - Konstantwiderstand mit einer Nennleistung von 0,25 W,

27 - Konstantwiderstand mit einer Nennleistung von 0,5 W,

28 - Konstantwiderstand mit einer Nennleistung von 1 W,

29 - Konstantwiderstand mit einer Nennverlustleistung von 2 W,

30 - Konstantwiderstand mit einer Nennverlustleistung von 5 W;

31 - Konstantwiderstand mit einem symmetrischen zusätzlichen Abgriff;

32 - Konstantwiderstand mit einem asymmetrischen zusätzlichen Abgriff;

Abb. 1.1 Symbole grafischer Symbole der elektrischen Energie in Elektro-, Funk- und Automatisierungsschaltkreisen

33 - nicht polarisierter Oxidkondensator;

34 - Durchgangskondensator (der Bogen zeigt das Gehäuse, die Außenelektrode);

35 - variabler Kondensator (Pfeil zeigt Rotor an);

36 - Trimmkondensator, allgemeine Bezeichnung;

37 - Varikond;

38 - Rauschunterdrückungskondensator;

39 - LED;

40 - Tunneldiode;

41 - Glühlampe und Signallampe;

42 - elektrische Klingel;

43 - galvanisches oder Batterieelement;

44 - elektrische Kommunikationsleitung mit einem Zweig;

45 - elektrische Kommunikationsleitung mit zwei Zweigen;

46 – eine Gruppe von Drähten, die an einen elektrischen Anschlusspunkt angeschlossen sind. Zwei Drähte;

47 – vier Drähte, die an einen elektrischen Anschlusspunkt angeschlossen sind;

48 - Batterie aus galvanischen Zellen oder wiederaufladbarer Batterie;

49 - Koaxialkabel. Der Bildschirm ist mit dem Gehäuse verbunden;

50 - Wicklung eines Transformators, Spartransformators, Drossel, Magnetverstärker;

51 - Arbeitswicklung des Magnetverstärkers;

52 - Steuerwicklung des Magnetverstärkers;

53 - Transformator ohne Kern (Magnetkern) mit fester Verbindung (die Punkte zeigen den Anfang der Wicklungen an);

54 - Transformator mit magnetodielektrischem Kern;

55 - Induktor, Drossel ohne Magnetkreis;

56 - Einphasentransformator mit ferromagnetischem Magnetkern und einer Abschirmung zwischen den Wicklungen;

57 - Einphasen-Dreiwicklungstransformator mit ferromagnetischem Magnetkern und Anzapfung in der Sekundärwicklung;

58 - einphasiger Spartransformator mit Spannungsregelung;

59 - Sicherung;

60 - Sicherungsschalter;

61 - Sicherungstrennschalter;

62 - lösbare Kontaktverbindung;

63 - Verstärker (die Richtung der Signalübertragung wird durch die Spitze des Dreiecks auf der horizontalen Kommunikationslinie angezeigt);

64 - abnehmbarer Kontaktverbindungsstift;

Abb. 1.1 Symbole grafischer Symbole der elektronischen elektrischen Energie in Elektro-, Funk- und Automatisierungsschaltkreisen

65 - lösbare Kontaktanschlussbuchse,

66 - Kontakt für lösbare Verbindung, beispielsweise mit einer Klemme

67 - Kontakt einer dauerhaften Verbindung, beispielsweise durch Löten

68 - Einpoliger Druckschalter mit selbstrückstellendem Schließkontakt

69 - Unterbrecherkontakt des Schaltgeräts, allgemeine Bezeichnung

70 - Schließerkontakt des Schaltgeräts (Schalter, Relais), allgemeine Bezeichnung. Einpoliger Schalter.

71 - Schaltgerätekontakt, allgemeine Bezeichnung. Einpoliger Wechselschalter.

72- Dreistellungs-Schaltkontakt mit Neutralstellung

73 - normalerweise offener Kontakt ohne Selbstrückführung

74 - Druckknopfschalter mit Schließerkontakt

75 - Druckknopf-Ausziehschalter mit Schließerkontakt

76 - Druckknopfschalter mit Tastenrückstellung,

77 - Druckknopf-Ausziehschalter mit Schließerkontakt

78 - Druckknopfschalter mit Rückkehr durch erneutes Drücken der Taste,

79 - elektrisches Relais mit Schließer- und Schaltkontakten,

80 - Relais polarisiert für eine Stromrichtung in einer Wicklung mit Neutralstellung

81 - Relais polarisiert für beide Stromrichtungen in einer Wicklung mit Neutralstellung

82 - Elektrothermisches Relais ohne Selbstrückstellung, mit Rückkehr durch erneutes Drücken der Taste,

83 - lösbare einpolige Verbindung

84 - Buchse des fünfadrigen Kontaktsteckers

85 - Kontaktstift für lösbare Koaxialverbindung

86 - Kontaktanschlussbuchse

87 - Vierdraht-Anschlussstift

88 - Vierleiter-Anschlussbuchse

89 - Überbrückungsschalter-Unterbrechungskreis

Tabelle 1.1. Buchstabenbezeichnungen von Schaltungselementen

Fortsetzung von Tabelle 1.1

Um zu verstehen, was genau in einem Diagramm oder einer Zeichnung dargestellt ist, müssen Sie die Dekodierung der darauf befindlichen Symbole kennen. Dieses Erkennen wird auch Blaupausenlesen genannt. Und um diese Aufgabe zu erleichtern, haben fast alle Elemente ihre eigenen Symbole. Fast, denn die Standards wurden schon lange nicht mehr aktualisiert und einige Elemente werden von allen so gut wie möglich gezeichnet. Die meisten Symbole in Schaltplänen finden sich jedoch in behördlichen Dokumenten.

Symbole in Stromkreisen: Lampen, Transformatoren, Messgeräte, Grundkomponenten

Normative Basis

Es gibt etwa ein Dutzend Arten von Stromkreisen, die Zahl der verschiedenen Elemente, die dort zu finden sind, liegt bei Dutzenden, wenn nicht Hunderten. Um die Erkennung dieser Elemente zu erleichtern, wurden in Stromkreisen einheitliche Symbole eingeführt. Alle Regeln sind in GOSTs vorgeschrieben. Es gibt viele dieser Standards, die wichtigsten Informationen finden sich jedoch in den folgenden Standards:

Das Studium von GOSTs ist nützlich, erfordert jedoch Zeit, von der nicht jeder genug hat. Daher stellen wir in dem Artikel Symbole in Stromkreisen vor – die Grundelementbasis für die Erstellung von Zeichnungen und Schaltplänen, Schaltplänen von Geräten.

Einige Experten können nach sorgfältiger Betrachtung des Diagramms sagen, was es ist und wie es funktioniert. Einige können sogar sofort auf mögliche Probleme hinweisen, die während des Betriebs auftreten können. Es ist ganz einfach: Sie kennen den Schaltungsaufbau und die Elementbasis gut und sind auch mit den Symbolen der Schaltungselemente bestens vertraut. Es dauert Jahre, diese Fähigkeit zu entwickeln, aber für Dummies ist es wichtig, sich zuerst die gebräuchlichsten zu merken.

Schalttafeln, Schränke, Kästen

Auf den Stromplänen eines Hauses oder einer Wohnung befindet sich auf jeden Fall ein Symbol oder ein Schrank. In Wohnungen wird das Endgerät hauptsächlich dort installiert, da die Verkabelung nicht weiter geht. In Häusern können sie die Installation eines abzweigenden Schaltschranks planen – wenn von dort aus ein Weg zur Beleuchtung anderer Gebäude in einiger Entfernung vom Haus besteht – ein Badehaus, ein Gästehaus. Diese anderen Symbole sind im nächsten Bild.

Wenn wir über Bilder der „Füllung“ von Schalttafeln sprechen, ist dies ebenfalls standardisiert. Es gibt Symbole für RCDs, Leistungsschalter, Taster, Strom- und Spannungswandler und einige andere Elemente. Sie werden in der folgenden Tabelle angezeigt (die Tabelle besteht aus zwei Seiten, scrollen Sie, indem Sie auf das Wort „Weiter“ klicken).

NummerNameBild im Diagramm
1 Leistungsschalter (automatisch)
2 Schalter (Lastschalter)
3 Thermorelais (Überhitzungsschutz)
4 RCD (Resual Current Device)
5 Differentialautomatik (Difavtomat)
6 Sicherung
7 Schalter (Schalter) mit Sicherung
8 Leistungsschalter mit eingebautem Thermorelais (zum Motorschutz)
9 Stromwandler
10 Spannungswandler
11 Stromzähler
12 Ein Frequenzumrichter
13 Taste mit automatischer Kontaktöffnung nach dem Drücken
14 Taste mit Kontaktöffnung bei erneutem Drücken
15 Eine Taste mit einem speziellen Schalter zum Ausschalten (z. B. Stoppen)

Elementbasis für elektrische Schaltpläne

Beim Erstellen oder Lesen eines Diagramms sind auch die Bezeichnungen von Drähten, Klemmen, Erdung, Nullpunkt usw. hilfreich. Dies ist etwas, was ein unerfahrener Elektriker einfach braucht oder um zu verstehen, was in der Zeichnung dargestellt ist und in welcher Reihenfolge seine Elemente angeschlossen sind.

NummerNameBezeichnung elektrischer Elemente in Diagrammen
1 Phasenleiter
2 Neutral (null arbeitend) N
3 Schutzleiter (Erde) PE
4 Kombinierter Schutz- und Neutralleiter PEN
5 Elektrische Kommunikationsleitung, Busse
6 Bus (falls zugewiesen werden muss)
7 Sammelschienenabgriffe (hergestellt durch Löten)

Ein Beispiel für die Verwendung der oben genannten grafischen Bilder finden Sie im folgenden Diagramm. Dank der Buchstabenbezeichnungen ist auch ohne Grafiken alles klar, aber die Vervielfältigung von Informationen in Diagrammen war nie überflüssig.

Bild von Steckdosen

Der Schaltplan sollte die Einbauorte von Steckdosen und Schaltern angeben. Es gibt viele Arten von Steckdosen – 220 V, 380 V, versteckte und offene Installationsarten, mit unterschiedlicher Anzahl von „Sitzen“, wasserdicht usw. Für jeden eine Bezeichnung anzugeben ist zu lang und unnötig. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, wie die Hauptgruppen dargestellt werden und die Anzahl der Kontaktgruppen durch die Striche bestimmt wird.

Bezeichnung der Steckdosen in den Zeichnungen

Steckdosen für ein einphasiges 220-V-Netz sind in den Diagrammen in Form eines Halbkreises mit einem oder mehreren hervorstehenden Segmenten dargestellt. Die Anzahl der Segmente ist die Anzahl der Steckdosen an einem Körper (Abbildung im Foto unten). Wenn nur ein Stecker in die Steckdose gesteckt werden kann, wird ein Segment nach oben gezogen, wenn zwei, zwei usw.

Wenn Sie sich die Bilder genau ansehen, fällt auf, dass das symbolische Bild rechts keine horizontale Linie aufweist, die die beiden Teile des Symbols trennt. Diese Linie zeigt an, dass die Steckdose verdeckt ist, d. h. es ist notwendig, dafür ein Loch in die Wand zu bohren, eine Steckdosendose zu installieren usw. Die Option rechts ist für die offene Montage. An der Wand wird ein nichtleitender Untergrund befestigt, auf dem sich die Steckdose selbst befindet.

Beachten Sie auch, dass der untere Teil des linken Diagramms von einer vertikalen Linie durchzogen ist. Dies zeigt das Vorhandensein eines Schutzkontakts an, an den die Erdung angeschlossen ist. Beim Einschalten komplexer Haushaltsgeräte wie Waschmaschine, Backofen usw. ist die Installation von Steckdosen mit Erdung obligatorisch.

Das Symbol einer Drehstromsteckdose (380 V) ist mit nichts zu verwechseln. Die Anzahl der hervorstehenden Segmente entspricht der Anzahl der an dieses Gerät angeschlossenen Leiter – drei Phasen, Null und Erde. Insgesamt fünf.

Es kommt vor, dass der untere Teil des Bildes schwarz (dunkel) gemalt ist. Das bedeutet, dass die Steckdose wasserdicht ist. Diese werden im Freien, in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (Bäder, Schwimmbäder usw.) aufgestellt.

Anzeige wechseln

Die schematische Bezeichnung von Schaltern sieht aus wie ein kleiner Kreis mit einem oder mehreren L- oder T-förmigen Zweigen. Hähne in Form des Buchstabens „G“ weisen auf einen offenen Leistungsschalter hin, während Hähne in Form des Buchstabens „T“ auf einen Unterputzschalter hinweisen. Die Anzahl der Berührungen zeigt die Anzahl der Tasten auf diesem Gerät an.

Zusätzlich zu den üblichen können sie stehen – um eine Lichtquelle von mehreren Punkten aus ein- und ausschalten zu können. Zwei Buchstaben „G“ werden auf gegenüberliegenden Seiten zu demselben kleinen Kreis hinzugefügt. So wird ein Single-Key-Pass-Through-Schalter bezeichnet.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schaltern wird bei der Verwendung von Zwei-Tasten-Modellen eine weitere Leiste parallel zur oberen hinzugefügt.

Lampen und Leuchten

Lampen haben ihre eigenen Bezeichnungen. Darüber hinaus gibt es einen Unterschied zwischen Leuchtstofflampen und Glühlampen. Die Diagramme zeigen sogar die Form und Abmessungen der Lampen. In diesem Fall müssen Sie sich nur merken, wie jeder Lampentyp im Diagramm aussieht.

Radioelemente

Beim Lesen von Schaltplänen von Geräten müssen Sie die Symbole von Dioden, Widerständen und anderen ähnlichen Elementen kennen.

Die Kenntnis herkömmlicher grafischer Elemente hilft Ihnen beim Lesen fast aller Diagramme – aller Geräte oder elektrischen Leitungen. Die Werte der benötigten Teile werden manchmal neben dem Bild angezeigt, bei großen Mehrelementschaltungen werden sie jedoch in eine separate Tabelle geschrieben. Es enthält Buchstabenbezeichnungen von Schaltungselementen und Nennwerten.

Buchstabenbezeichnungen

Neben der Tatsache, dass die Elemente in den Diagrammen herkömmliche grafische Namen haben, verfügen sie auch über Buchstabenbezeichnungen, die ebenfalls standardisiert sind (GOST 7624-55).

Name des StromkreiselementsBuchstabenbezeichnung
1 Schalter, Controller, SchalterIN
2 StromgeneratorG
3 DiodeD
4 GleichrichterVizepräsident
5 Akustischer Alarm (Klingel, Sirene)Sv
6 TasteKn
7 GlühlampeL
8 ElektromotorM
9 SicherungUsw
10 Schütz, MagnetstarterZU
11 RelaisR
12 Transformator (Spartransformator)Tr
13 SteckverbinderSch
14 ElektromagnetEm
15 WiderstandR
16 KondensatorMIT
17 InduktorL
18 SteuertasteKu
19 EndschalterKv
20 GaspedalDR
21 TelefonT
22 MikrofonMk
23 LautsprecherGR
24 Batterie (Voltazelle)B
25 HaupttriebwerkDg
26 KühlpumpenmotorVor

Bitte beachten Sie, dass in den meisten Fällen russische Buchstaben verwendet werden, Widerstand, Kondensator und Induktivität jedoch mit lateinischen Buchstaben bezeichnet werden.

Es gibt eine Feinheit bei der Bezeichnung des Relais. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen und sie sind entsprechend gekennzeichnet:

  • aktuelles Relais - RT;
  • Leistung - RM;
  • Spannung - RN;
  • Zeit - RV;
  • Widerstand - RS;
  • Index - RU;
  • Mittelstufe - RP;
  • Gas - RG;
  • mit Zeitverzögerung - RTV.

Im Grunde handelt es sich dabei nur um die gebräuchlichsten Symbole in Stromkreisen. Aber Sie können die meisten Zeichnungen und Pläne jetzt verstehen. Wenn Sie Bilder seltenerer Elemente benötigen, studieren Sie die GOST-Standards.

Das Verständnis elektrischer Schaltpläne und Zeichnungen erfordert ein gewisses Maß an Wissen. Alle Elemente des Stromnetzes sind mit einer herkömmlichen grafischen Bezeichnung versehen, die ihre eindeutige Identifizierung erleichtert. Die Kenntnis der Bedeutung von Symbolen hilft beim Lesen von Zeichnungen beliebiger Komplexität. Das Problem war die Anwendung alter Standards, die zuletzt vor langer Zeit aktualisiert wurden. Manchmal werden willkürliche Bezeichnungen von Elementen verwendet, es wird jedoch empfohlen, Symbole aus den Standards zu verwenden, um Doppelinterpretationen zu vermeiden.

Normative Basis

Es gibt ein Dutzend Arten von Stromkreisen und die Anzahl der verwendeten Elemente geht in die Hunderte. Bei dieser Vielfalt ist es für eine ungeübte Person schwierig, die Zählerbezeichnung zu erkennen, daher ist die Einhaltung einheitlicher Regeln wichtig. Die Regelung der Symbole im Elektrizitätsversorgungsnetz ist in den nachfolgend aufgeführten Normen enthalten:

  • GOST 21.614 Symbolische grafische Darstellungen elektrischer Geräte und Leitungen im Original;
  • GOST 2.273-68, GOST 2.279-68, GOST 2-755-87 Konventionelle grafische Bezeichnungen in Diagrammen (jede dieser Normen deckt einen eigenen Bereich ab, 279 ist Strommessgeräten gewidmet und 755 Schaltgeräten);
  • GOST 2-702-2011 ESKD. Regeln für die Ausführung elektrischer Stromkreise.

Die aufgeführten Normen legen die Grundregeln für die Erstellung von Zeichnungen fest. Es gibt Standards, die den präsentierten Informationen Details hinzufügen; ihre Verwendung ist selten, aber manchmal kann man nicht darauf verzichten. Das Studium behördlicher Dokumente nimmt viel Zeit in Anspruch, deshalb erklären wir Ihnen, wie Sie interessante Objekte in einzeiligen, schematischen und anderen Diagrammen finden.

Ein einzeiliges Diagramm ist eine vereinfachte Version eines schematischen Diagramms, die zur Entstehung eigener Lesefunktionen führt.

Finden des Zählers und anderer Elemente im Diagramm

Bei der Prüfung der Zeichnung versteht der Fachmann, was mit diesem oder jenem Zeichen gemeint ist. Einheitliche Markierungsregeln verhindern ein Fehlinterpretieren der Zeichnung, was bei der Durchführung verschiedener Arbeiten, bei denen der Kontakt mit elektrischer Energie möglich ist, wichtig ist. Das Entschlüsseln der Diagramme scheint nur zu Beginn des Studiums des Themas schwierig zu sein. Wenn Sie Erfahrung haben, wird es nicht schwierig sein, einen Stromzähler und andere interessante Elemente zu finden. Einige Symbole sind den Menschen aus dem Physikunterricht in der Schule bekannt.

Bei der grafischen Gestaltung einiger Elemente lohnt es sich, auf die Details zu achten. Entsprechend der Anzahl der Strahlen in der Steckdose ergibt sich die Anzahl der Eingänge für Stecker. Die Steckdosen selbst können unterschiedlicher Art sein, von denen jede ein eigenes Symbol hat:

  • offene Steckdose;
  • versteckte Steckdose (in die Wand eingelassen);
  • geerdete Steckdose;
  • wasserdichte Steckdose (zur Installation im Freien und in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit);
  • Dreiphasensteckdose.

In jedem Diagramm ist ein Zähler vorhanden; keine einzige Einrichtung, die Strom verbraucht, kann ohne Zähler betrieben werden. Die Bezeichnung des Stromzählers im Diagramm ist nicht so schwer zu finden. Es hat die Form eines Rechtecks ​​mit einem vertikalen Streifen, der das obere Drittel der Figur trennt, und die Wh-Symbole befinden sich in den unteren zwei Dritteln. Die Kenntnis des Grundrisses hilft bei der Lokalisierung eines Stromzählers; der Zähler wird an Orten installiert, an denen die Ablesung am einfachsten ist.

Eine Zeichnung mit einer großen Anzahl von Elementen kann eine unvorbereitete Person in Benommenheit versetzen. Allein Lampen und andere Beleuchtungsgeräte haben 14 Hauptbezeichnungen. Wenn ein Austausch von Beleuchtungsgeräten erforderlich ist, erfolgt die Auswahl der Geräte gemäß den Anforderungen der Zeichnung.

Um die Theke und andere interessante Elemente schnell zu finden, werden herkömmliche Grafiksymbole auswendig gelernt

In einzeiligen und schematischen Diagrammen lassen sich mehrere Gruppen unterscheiden, die am weitesten verbreitet sind:

  • Steckdosen;
  • Schalter;
  • Beleuchtung;
  • Radioelemente;
  • Transformer;
  • elektrische Ausrüstung.

Grafische Symbole sind nicht die einzige Möglichkeit, Elemente darzustellen; Buchstabenwerte werden häufig verwendet. Für den Stromzähler wird Pl verwendet, bei mehreren solcher Elemente im Netz wird eine Zahl hinzugefügt (Pl1, Pl2 usw.). Geräte werden in russischen und lateinischen Buchstaben bezeichnet, daher sollte das Vorhandensein von Symbolen aus verschiedenen Alphabeten in der Zeichnung keine Überraschung sein.

Die Notwendigkeit, den Stromnetzplan zu lesen

Über das Icon kann ein Fachmann schnell das gewünschte Element finden. Solche Kenntnisse sind in verschiedenen Situationen erforderlich, beispielsweise bei der Reparatur eines bestehenden Stromnetzes, der Verlegung eines neuen oder der Installation elektrischer Geräte. Um einen neuen Stromzähler zu installieren, müssen Sie den alten finden und ersetzen. Bei großen Objekten sind Zeichnungen verwirrend und Sie müssen sie in kurzer Zeit verstehen. In Notsituationen ist es wichtig, Zeichnungen schnell zu studieren.

Kenntnisse über Symbole und Fähigkeiten im Lesen von Schaltplänen oder vereinfachten einpoligen Varianten können für jede Person erforderlich sein. Selbst ein einfacher Austausch der elektrischen Leitungen wird Sie auf Schwierigkeiten stoßen, ohne die grundlegenden Dinge zu verstehen. Das Lesen der Zeichnung trägt zur Sicherheit bei Elektroinstallationsarbeiten bei. Der Austausch eines Zählers ist ein häufiger Vorgang, weshalb es so wichtig ist, die Bezeichnung des Zählers im Diagramm zu kennen.

In diesem Artikel betrachten wir die Bezeichnung von Funkelementen in Diagrammen.

Wo fange ich an, Diagramme zu lesen?

Um zu lernen, wie man Schaltkreise liest, müssen wir zunächst untersuchen, wie ein bestimmtes Funkelement in einem Schaltkreis aussieht. Im Prinzip ist daran nichts Kompliziertes. Der springende Punkt ist, dass man sich anstrengen muss, wenn das russische Alphabet 33 Buchstaben hat, um die Symbole der Radioelemente zu lernen.

Bisher kann sich die ganze Welt nicht darauf einigen, wie dieses oder jenes Funkelement oder Gerät bezeichnet werden soll. Denken Sie daher daran, wenn Sie bürgerliche Schemata sammeln. In unserem Artikel betrachten wir unsere russische GOST-Version der Bezeichnung von Radioelementen

Studieren einer einfachen Schaltung

Okay, kommen wir zum Punkt. Schauen wir uns einen einfachen Stromkreis eines Netzteils an, der früher in jeder sowjetischen Zeitungsveröffentlichung erschien:

Wenn Sie nicht zum ersten Mal einen Lötkolben in den Händen halten, wird Ihnen auf den ersten Blick sofort alles klar. Aber unter meinen Lesern gibt es auch solche, die solchen Zeichnungen zum ersten Mal begegnen. Daher richtet sich dieser Artikel hauptsächlich an sie.

Nun, analysieren wir es.

Grundsätzlich werden alle Diagramme von links nach rechts gelesen, so wie man ein Buch liest. Jeder unterschiedliche Stromkreis kann als separater Block dargestellt werden, dem wir etwas zuführen und dem wir etwas entnehmen. Hier haben wir einen Stromkreis, den wir aus der Steckdose Ihres Hauses mit 220 Volt versorgen, und aus unserem Gerät kommt eine konstante Spannung. Das heißt, Sie müssen es verstehen Was ist die Hauptfunktion Ihrer Schaltung?. Dies können Sie in der Beschreibung dazu nachlesen.

Wie werden Radioelemente in einem Stromkreis verbunden?

Es scheint also, dass wir uns für die Aufgabe dieses Schemas entschieden haben. Gerade Linien sind Drähte oder gedruckte Leiter, durch die elektrischer Strom fließt. Ihre Aufgabe ist es, Radioelemente zu verbinden.


Der Punkt, an dem sich drei oder mehr Leiter verbinden, wird genannt Knoten. Wir können sagen, dass hier die Verkabelung gelötet wird:


Wenn Sie sich das Diagramm genau ansehen, können Sie den Schnittpunkt zweier Leiter erkennen


Solche Schnittpunkte werden häufig in Diagrammen angezeigt. Denken Sie ein für alle Mal daran: Zu diesem Zeitpunkt sind die Drähte nicht angeschlossen und müssen voneinander isoliert werden. In modernen Schaltkreisen sieht man am häufigsten diese Option, die bereits optisch zeigt, dass zwischen ihnen kein Zusammenhang besteht:

Hier ist es so, als würde ein Draht den anderen von oben umschließen und sie berühren sich in keiner Weise.

Wenn es eine Verbindung zwischen ihnen gäbe, dann würden wir dieses Bild sehen:

Buchstabenbezeichnung von Radioelementen im Stromkreis

Schauen wir uns noch einmal unser Diagramm an.

Wie Sie sehen können, besteht das Diagramm aus einigen seltsamen Symbolen. Schauen wir uns einen davon an. Dies sei das R2-Symbol.


Kommen wir also zunächst zu den Inschriften. R bedeutet . Da wir ihn nicht als einzigen im Schema haben, hat ihm der Entwickler dieses Schemas die Seriennummer „2“ gegeben. Im Diagramm sind es bis zu 7 davon. Funkelemente werden im Allgemeinen von links nach rechts und von oben nach unten nummeriert. Ein Rechteck mit einem Strich darin zeigt bereits deutlich, dass es sich um einen Konstantwiderstand mit einer Verlustleistung von 0,25 Watt handelt. Daneben steht auch 10K, was bedeutet, dass der Nennwert 10 Kiloohm beträgt. Nun, so etwas in der Art...

Wie werden die übrigen Radioelemente bezeichnet?

Zur Bezeichnung von Radioelementen werden Ein- und Mehrbuchstabencodes verwendet. Einzelbuchstabencodes sind Gruppe, zu dem dieses oder jenes Element gehört. Hier sind die wichtigsten Gruppen von Radioelementen:

A – das sind verschiedene Geräte (zum Beispiel Verstärker)

IN – Konverter nichtelektrischer Größen in elektrische und umgekehrt. Dazu können verschiedene Mikrofone, piezoelektrische Elemente, Lautsprecher usw. gehören. Generatoren und Stromversorgungen hier nicht bewerben.

MIT – Kondensatoren

D – Integrierte Schaltkreise und verschiedene Module

E – Verschiedene Elemente, die keiner Gruppe zuzuordnen sind

F – Ableiter, Sicherungen, Schutzeinrichtungen

H – Anzeige- und Signalgeräte, zum Beispiel Ton- und Lichtanzeigegeräte

K – Relais und Starter

L – Induktoren und Drosseln

M – Motoren

R – Instrumente und Messgeräte

Q – Schalter und Trennschalter in Stromkreisen. Das heißt, in Stromkreisen, in denen Hochspannung und Hochstrom „wandern“

R – Widerstände

S – Schaltgeräte in Steuer-, Signal- und Messkreisen

T – Transformatoren und Spartransformatoren

U – Konverter elektrischer Größen in elektrische Größen, Kommunikationsgeräte

V - Halbleiterbauelemente

W – Mikrowellenleitungen und -elemente, Antennen

X – Kontaktverbindungen

Y – mechanische Geräte mit elektromagnetischem Antrieb

Z – Endgeräte, Filter, Begrenzer

Um das Element zu verdeutlichen, gibt es nach dem Ein-Buchstaben-Code einen zweiten Buchstaben, der bereits darauf hinweist Elementtyp. Nachfolgend sind die wichtigsten Elementtypen zusammen mit der Buchstabengruppe aufgeführt:

BD – Detektor für ionisierende Strahlung

SEI – Selsyn-Empfänger

B.L. – Fotozelle

BQ – piezoelektrisches Element

BR - Geschwindigkeitsmesser

B.S. - abholen

B.V. - Geschwindigkeitsmesser

B.A. – Lautsprecher

BB – magnetostriktives Element

B.K. - Wärmesensor

B.M. – Mikrofon

B.P. - Druckmessgerät

B.C. – Selsyn-Sensor

D.A. – Integrierter Analogschaltkreis

DD – Integrierter digitaler Schaltkreis, logisches Element

D.S. – Informationsspeichergerät

D.T. – Verzögerungsgerät

EL - Beleuchtungslampe

E.K. - ein Heizelement

FA. – Momentanstrom-Schutzelement

FP – Trägheitsstromschutzelement

F.U. - Sicherung

F.V. – Spannungsschutzelement

G.B. - Batterie

HG – symbolischer Indikator

H.L. – Lichtsignalgerät

HA. – akustisches Alarmgerät

KV – Spannungsrelais

K.A. – Stromrelais

KK – Elektrothermisches Relais

K.M. - Magnetschalter

KT – Zeitrelais

PC – Impulszähler

PF - Frequenzmesser

PI. – Wirkenergiezähler

PR – Ohmmeter

PS - Aufnahmegerät

PV – Voltmeter

PW – Wattmeter

PA – Amperemeter

PK – Blindenergiezähler

P.T. - Uhr

QF

QS – Trennschalter

RK – Thermistor

R.P. – Potentiometer

R.S. – Messshunt

RU – Varistor

S.A. – Schalter oder Schalter

S.B. – Druckknopfschalter

SF - Automatischer Schalter

S.K. – Temperaturgesteuerte Schalter

SL – Schalter, die je nach Ebene aktiviert werden

SP - Druckschalter

S.Q. – Schalter nach Position aktiviert

S.R. – Schalter, die durch die Drehzahl aktiviert werden

Fernseher – Spannungswandler

T.A. - Stromwandler

UB – Modulator

Benutzeroberfläche – Diskriminator

UR – Demodulator

UZ – Frequenzumrichter, Wechselrichter, Frequenzgenerator, Gleichrichter

VD – Diode, Zenerdiode

VL – Elektrovakuumgerät

VS – Thyristor

VT

W.A. – Antenne

W.T. - Phasenwechsler

W.U. – Dämpfungsglied

XA – Stromabnehmer, Schleifkontakt

XP – Stift

XS - Nest

XT – zusammenklappbare Verbindung

XW – Hochfrequenzanschluss

Ja – Elektromagnet

YB – Bremse mit elektromagnetischem Antrieb

YC – Kupplung mit elektromagnetischem Antrieb

YH – elektromagnetische Platte

ZQ – Quarzfilter

Grafische Bezeichnung von Radioelementen im Stromkreis

Ich werde versuchen, die gebräuchlichsten Bezeichnungen der in den Diagrammen verwendeten Elemente anzugeben:

Widerstände und ihre Typen


A) allgemeine Bezeichnung

B) Verlustleistung 0,125 W

V) Verlustleistung 0,25 W

G) Verlustleistung 0,5 W

D) Verlustleistung 1 W

e) Verlustleistung 2 W

Und) Verlustleistung 5 W

H) Verlustleistung 10 W

Und) Verlustleistung 50 W

Variable Widerstände


Thermistoren


Dehnungsmessstreifen


Varistoren

Shunt

Kondensatoren

A) allgemeine Bezeichnung eines Kondensators

B) Varikonde

V) Polarkondensator

G) Trimmerkondensator

D) variabler Kondensator

Akustik

A) Kopfhörer

B) Lautsprecher (Lautsprecher)

V) allgemeine Bezeichnung eines Mikrofons

G) Elektretmikrofon

Dioden

A) Diodenbrücke

B) allgemeine Bezeichnung einer Diode

V) Zenerdiode

G) doppelseitige Zenerdiode

D) bidirektionale Diode

e) Schottky Diode

Und) Tunneldiode

H) Sperrdiode

Und) Varicap

Zu) Leuchtdiode

l) Fotodiode

M) Sendediode im Optokoppler

N) Strahlungsempfangsdiode im Optokoppler

Elektrische Mengenzähler

A) Amperemeter

B) Voltmeter

V) Voltammeter

G) Ohmmeter

D) Frequenzmesser

e) Wattmeter

Und) Faradometer

H) Oszilloskop

Induktoren


A) kernloser Induktor

B) Induktor mit Kern

V) Tuning-Induktor

Transformer

A) allgemeine Bezeichnung eines Transformators

B) Transformator mit Wicklungsausgang

V) Stromwandler

G) Transformator mit zwei Sekundärwicklungen (vielleicht mehr)

D) Dreiphasentransformator

Schaltgeräte


A) schließen

B) Eröffnung

V) Öffnen mit Return (Taste)

G) Schließen mit Return (Taste)

D) Umschalten

e) Reed-Schalter

Elektromagnetisches Relais mit verschiedenen Kontaktgruppen


Leistungsschalter


A) allgemeine Bezeichnung

B) Die Seite, die beim Durchbrennen der Sicherung unter Spannung bleibt, ist hervorgehoben

V) Trägheit

G) schnelles Handeln

D) Thermospule

e) Lasttrennschalter mit Sicherung

Thyristoren


Bipolartransistor


Unijunction-Transistor