Как правильно рассчитать сечение кабеля для электропроводки. Как выбрать автомат защиты по мощности и току. Какие факторы нужно учитывать при подборе проводов и защитной аппаратуры. Таблицы и формулы для расчетов.
Расчет сечения кабеля: основные принципы
Выбор правильного сечения кабеля — важнейший этап проектирования электропроводки. От этого зависит безопасность и надежность всей электрической сети. При расчете сечения необходимо учитывать следующие основные факторы:
- Суммарная мощность подключаемых электроприборов
- Длина кабельной линии
- Способ прокладки кабеля (открытый или закрытый)
- Материал токопроводящей жилы (медь или алюминий)
- Тип изоляции кабеля
- Допустимые потери напряжения
Рассмотрим подробнее, как производится расчет сечения кабеля с учетом этих параметров.
Расчет сечения кабеля по мощности нагрузки
Самый распространенный способ — это расчет сечения по суммарной мощности подключаемых электроприборов. Алгоритм следующий:
![](/800/600/https/zalpstroy.ru/wp-content/uploads/d/4/7/d47d0f619b6276bf5ca55964680019a6.jpeg)
- Суммируем мощности всех электроприборов, которые будут питаться от данной линии.
- Определяем расчетный ток по формуле: I = P / U, где P — суммарная мощность, U — напряжение сети (220В).
- По таблице допустимых токовых нагрузок выбираем ближайшее большее сечение кабеля.
Например, если суммарная мощность приборов 3,5 кВт, то расчетный ток составит: I = 3500 / 220 = 15,9 А. По таблице выбираем медный кабель сечением 2,5 мм2, рассчитанный на ток 19 А.
Учет длины кабельной линии
При значительной длине линии (более 50 м) необходимо учитывать потери напряжения. Они не должны превышать 5% для осветительных сетей и 7,5% для силовых. Расчет ведется по формуле:
S = (ρ * L * I * cosφ) / ΔU,
где S — сечение кабеля, ρ — удельное сопротивление материала жилы, L — длина линии, I — ток, cosφ — коэффициент мощности нагрузки, ΔU — допустимые потери напряжения.
Выбор сечения с учетом способа прокладки
Способ монтажа кабеля существенно влияет на его охлаждение и, соответственно, на допустимый ток нагрузки. При закрытой прокладке (в трубах, коробах) допустимый ток снижается на 20-30% по сравнению с открытой. Поэтому для скрытой проводки рекомендуется выбирать кабель на ступень большего сечения.
![](http://m-gen.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif)
Особенности выбора алюминиевых и медных кабелей
При одинаковом сечении медный кабель способен пропускать ток на 30-40% больше, чем алюминиевый. Кроме того, медь обладает лучшей гибкостью и стойкостью к окислению. Поэтому для внутренней проводки рекомендуется использовать медные кабели. Алюминий применяется в основном для наружных и магистральных линий большого сечения из-за меньшей стоимости.
Расчет и выбор автоматического выключателя
После определения сечения кабеля необходимо подобрать автоматический выключатель для его защиты. Номинальный ток автомата должен быть меньше длительно допустимого тока кабеля, но больше расчетного тока нагрузки:
I расч < I ном < I доп
Например, если расчетный ток составляет 16 А, а кабель сечением 2,5 мм2 рассчитан на 19 А, то выбираем автомат на 16 А.
Типы защитных характеристик автоматов
Автоматические выключатели различаются по времятоковым характеристикам срабатывания:
- Тип B — срабатывание при токе 3-5 In. Для бытовых цепей.
- Тип C — срабатывание при 5-10 In. Для смешанных нагрузок.
- Тип D — срабатывание при 10-20 In. Для мощных электродвигателей.
Здесь In — номинальный ток автомата. Для квартирных и офисных сетей обычно применяются автоматы типа C.
![](/800/600/https/s1.showslide.ru/s_slide/8eb4/5ac2f442-5e13-4974-9723-b2359e6dccff.jpeg)
Селективность срабатывания автоматов
В разветвленных сетях важно обеспечить селективность — отключение только поврежденного участка цепи. Для этого номиналы и характеристики вышестоящих автоматов должны быть на ступень выше нижестоящих. Например, если на отходящей линии стоит автомат на 16А типа C, то вводной должен быть на 25А типа D.
Практические рекомендации по выбору проводки
При проектировании электропроводки рекомендуется придерживаться следующих правил:
- Для розеточных групп использовать кабель сечением не менее 2,5 мм2 и автоматы на 16А.
- Для освещения — кабель 1,5 мм2 и автоматы 10А.
- Для мощных потребителей (электроплита, бойлер) — отдельные линии с сечением 4-6 мм2.
- Вводной кабель и автомат выбирать с запасом 25-30% по мощности.
- Использовать медные многожильные кабели с двойной изоляцией.
Правильный расчет сечения кабелей и выбор защитной аппаратуры — залог надежной и безопасной работы электропроводки на долгие годы. При возникновении сложностей лучше обратиться к квалифицированному электрику.
![](/800/600/https/www.thermonline.ru/wa-data/public/shop/img/tablitsa-kael-4.jpg)
Выбор сечения кабеля: по мощности с учетом длины + фото
При монтаже электропроводки требуется знать, провод с жилами какого сечения вам надо будет прокладывать. Выбор сечения кабеля определяется по потребляемой мощности, либо по потребляемому току. Также учитывать надо длину кабеля, способ укладки.
Выбираем сечение кабеля по мощности
Подобрать сечение провода можно по потребляемой мощности подключаемых приборов. Эти приборы называются нагрузкой.
Выбор сечения кабеля зависит от мощности и силы тока
Собираем данные
Для начала найдите в паспортных данных бытовой техники потребляемую мощность, запишите ее на листке бумаги. Если проще, можно посмотреть шильдики — металлические таблички или наклейки, прикрепленные к корпусу оборудования и оборудования. Есть основная информация и чаще всего, есть сила. Самый простой способ определить это по единицам измерения. Если продукт производится в России, Беларуси, Украине обычно есть обозначение Вт или кВт, на оборудовании из Европы, Азии или США стоит английское обозначение для ватт — W, а потребляемая мощность обозначается аббревиатурой «ТОТ» или «ТОТ МАКС».
Пример шильдика с основной технической информацией
Если и эта информация недоступна (информация затерлась, например или вы планируете приобрести технику), можно взять среднестатистические данные. Для удобства они сведены в таблицу.
Таблица потребляемой мощности различных электроприборов
Найдите оборудование, которое планируете установить, выпишите мощность. Иногда ее дают с большим разбросом, поэтому иногда бывает сложно понять, какую цифру взять. В этом случае лучше взять от него максимум. В результате при расчетах у вас будет несколько завышена мощность оборудования и вам понадобится кабель большего сечения. Но для расчета сечения кабеля это хорошо, будет запас. Сгорают только кабели с меньшим поперечным сечением, чем необходимо. Трассы с большим сечением служат долго, так как меньше греются.
Суть метода
Чтобы подобрать сечение провода по нагрузке, добавьте мощность устройств, которые будут подключены к этому проводу. В то же время важно, чтобы вся мощность выражалась в одних и тех же единицах измерения — либо в ваттах (Вт), либо в киловаттах (кВт).
Если необходимо, можно провести обратное преобразование — ватты перевести в киловатты. Для это цифру в ваттах делим на 1000, получаем кВт. Например, 500 Вт / 1000 = 0,5 кВт.
Таблица сечения кабеля
Чтобы найти нужное сечение кабеля в соответствующем столбике — 220 В или 380 В — находим цифру, которая равна или чуть больше посчитанной нами ранее мощности. Столбик выбираем исходя из того, сколько фаз в вашей сети. Однофазная — 220 В, трехфазная 380 В.
В найденной строчке смотрим значение в первом столбце. Это и будет требуемое сечение кабеля для данной нагрузки (потребляемой мощности приборов). Кабель с жилами такого сечения и надо будет искать.
Немного о том, медный провод использовать или алюминиевый. В большинстве случаев, при прокладке проводки в доме или квартире, используют кабели с медными жилами. Такие кабели дороже алюминиевых, но они более гибкие, имеют меньшее сечение, работать с ними проще. Но, медные кабели с большого сечения, ничуть не более гибкие чем алюминиевые. И при больших нагрузках — на вводе в дом, в квартиру при большой планируемой мощности (от 10 кВт и больше) целесообразнее использовать кабель с алюминиевыми проводниками — можно немного сэкономить.
Как рассчитать сечение кабеля по току
Вы можете выбрать сечение кабеля по току. В этом случае мы проделываем ту же работу — собираем данные о подключенной нагрузке, но максимальное потребление тока ищем в характеристиках. Собрав все значения, мы их суммируем. Затем используем ту же таблицу. Просто ищите ближайшее большее значение в столбце «Текущее». В этой же строке смотрите сечение провода.
Например, надо подключить варочную панель с пиковым потреблением тока 16 А. Будем прокладывать медный кабель, потому смотрим в соответствующей колонке — третья слева. Так как нет значения ровно 16 А, смотрим в строчке 19 А — это ближайшее большее. Подходящее сечение 2,0 мм2. Это и будет минимальное значение сечения кабеля для данного случая.
При подключении мощных бытовых электроприборов от щитка тянут отдельную линию электропитания
Обращать внимание не строчку с чуть меньшим значением нельзя. В этом случае при максимальной нагрузке проводник будет сильно греться, что может привести к тому, что расплавится изоляция. Что может быть дальше? Может сработать автомат защиты, если он установлен. Это самый благоприятный вариант. Может выйти из строя бытовая техника или начаться пожар. Потому выбор сечения кабеля всегда делайте по большему значению. В этом случае можно будет позже установить оборудование даже немного больше по мощности или потребляемому току без переделки проводки.
Расчет кабеля по мощности и длине
Если линия электропередачи длинная — несколько десятков и даже сотен метров — помимо нагрузки или потребляемого тока необходимо учитывать потери в самом кабеле. Обычно большие расстояния ЛЭП при вводе электричества с опоры в дом. Хотя все данные должны быть указаны в проекте, можно подстраховаться и проверить. Для этого нужно знать выделенную мощность на дом и расстояние от столба до дома. Далее по таблице можно выбрать сечение провода с учетом потерь по длине.
Таблица определения сечения кабеля по мощности и длине
Вообще, при прокладке электропроводки, лучше всегда брать некоторый запас по сечению проводов. Во-первых, при большем сечении меньше будет греться проводник, а значит и изоляция. Во-вторых, в нашей жизни появляется все больше устройств, работающих от электричества. И никто не может дать гарантии, что через несколько лет вам не понадобиться поставить еще пару новых устройств в дополнение к старым. Если запас существует, их можно будет просто включить. Если его нет, придется мудрить — или менять проводку (снова) или следить за тем, чтобы не включались одновременно мощные электроприборы.
youtube.com/embed/UuNvR3ZeFhs»/>
Открытая и закрытая прокладка проводов
Как все мы знаем, при прохождении тока по проводнику он нагревается. Чем больше ток, тем больше тепла выделяется. Но, при прохождении одного и того же тока, по проводникам, с разным сечением, количество выделяемого тепла изменяется: чем меньше сечение, тем больше выделяется тепла.
В связи с этим, при открытой прокладке проводников его сечение может быть меньше — он быстрее остывает, так как тепло передается воздуху. При этом проводник быстрее остывает, изоляция не испортится. При закрытой прокладке ситуация хуже — медленнее отводится тепло. Потому для закрытой прокладке — в кабель каналах, трубах, в стене — рекомендуют брать кабель большего сечения.
Выбор сечения кабеля с учетом типа его прокладки также можно провести при помощи таблицы. Принцип описывали раньше, ничего не изменяется. Просто учитывается еще один фактор.
Выбор сечения кабеля в зависимости от мощности и типа монтажа
Практические советы. Собираясь в магазин за кабелем, берите с собой штангенциркуль. Слишком часто заявленное сечение не соответствует действительности. Разница может составлять 30-40%, что очень много. Что это значит? Сгорание проводки со всеми вытекающими последствиями. Поэтому лучше прямо на месте проверить, действительно ли у этого кабеля необходимое сечение жилы (диаметры и соответствующие сечения кабеля указаны в таблице выше).
Таблица мощности проводов, сечение кабелей в зависимости от тока
Правильный выбор типа, материала и сечения проводки является залогом безопасности, долговечности, надежности электросети. Процесс подбора не сложный, но требует определенных знаний, подготовки. Для гарантии начинающим мастерам рекомендуется посоветоваться с более опытными электриками. Фурнитуры подбирают по мощности и току. Каждый показатель определяют отдельно, затем, пользуясь таблицами, подбирают подходящий вариант. Таблица мощности проводов одна из них.
Лучшие производители розеток и выключателей для вашего дома.
ТОП самых покупаемых, по мнению покупателей.
Проводка обеспечивает передачу и распределение электрической энергии между потребителями. Если толщина провода подобрана неверно, он нагревается, изоляция постепенно разрушается. Следствием этого становится нестабильная работа оборудования, возможно возгорание. Неправильный выбор провода по мощности и току с превышением толщины приводит к увеличению массы и необоснованному удорожанию электросети. Таблица мощности проводов поможет подобрать правильное сечение.
Таблица мощности проводовПринцип метода
Выбор сечения проводов по разным показателям ведется в определенной последовательности. Общий порядок выглядит так:
- определяют тип силовой линии;
- рассчитывают нагрузку;
- определяют силу тока;
- подбирают проводник.
Подбор сечения проводов по общей нагрузке заключается в определении максимальной нагрузки, которую должна выдерживать электрическая сеть. Выделяют три основных принципа:
- Площадь жилы должна быть достаточной, чтобы пропустить требуемый ток.
Допустимый нагрев жилы – не более 60 градусов.
- Напряжение не должно падать более чем на установленную величину.
- Толщина жилы и ее изоляции должна обеспечивать механическую прочность.
Наглядный пример
Небольшой пример поможет осознать взаимосвязь этих принципов. Питание люстры с лампочкой на 100 Вт обеспечит ток 0,5 А. Если воспользоваться таблицей, можно принять кабель толщиной 0,5 мм2. Однако ни один электрик не будет закладывать в потолок такую жилу. Он возьмет минимум 1,5 мм2.
Что делать если человека ударило током? Это должен знать каждый, читать всем!
Расчет начинают с определения суммарной нагрузки существующих и проектируемых электроприборов. Единицы мощности ‑ ватты (Вт) или киловатты (кВт). Перевод единиц прост: 1 кВт равен 1000 Вт.
Показатели электроприборов, используемые в вычислениях, подставляют в одинаковых единицах измерения.
Расчет основан на необходимости выполнения условия по допустимой токовой нагрузке на поперечную площадь жилы. Для открытой проводки это значение составляет:
- медь – 10 А на мм2;
- алюминий – 8 А на мм2.
Если предусмотрена скрытая прокладка сети, тогда допустимое значение по току уменьшают на коэффициент 0,8. При этом нужно учесть, что при выборе сечения провода по мощности для открытой прокладки его принимают не менее 4 мм2. Такая толщина обеспечит защиту от механических повреждений. Для внутренних силовых сетей ПУЭ допускает применять только медные провода. Они обладают долговечностью, механической прочностью, удобны при монтаже. К минусам относят высокую стоимость.
Изоляция проводов имеет огромное значение. Читайте тут о том, какая изоляция лучше.
Что позволит проще и быстрее подобрать сечение проводов по мощности таблица, калькулятор, формулы? Таблицы есть в электротехнических справочниках. Пользоваться ими несложно, предварительно понадобится подсчитать нагрузку. Калькулятор поможет рассчитать сечение медного провода по току и мощности. Точно также выполняют необходимые вычисления для алюминия. Форма позволяет выбрать металл, задать длину сети, нагрузку, напряжение, коэффициент, допустимые потери, температуру, способ прокладки. Одно нажатие клавиши, и результат готов. Способ удобен тем, что позволяет за пару минут перебрать разные варианты. Какой из них выбрать, каждый решает сам.
Как рассчитать сечение кабеля
Расчет кабеля по мощности
Перед тем, как перейти непосредственно к вычислениям, потребуется собрать данные об эксплуатируемых и планируемых к установке электроприборах. Потребляемую ими мощность можно найти в техническом паспорте, посмотреть на корпусе. Если производитель техники Россия, Беларусь, Украина, ее проставляют в кВт. На технике из Европы, Азии, Америки обозначают TOT (иногда TOT MAX), измеряют в W.
Если техника новая, то проблем с поиском нужной информации обычно не возникает. Узнать данные о приборах, которые еще не куплены или информация утеряна, можно, воспользовавшись среднестатистическими данными. Иногда возникает проблема с тем, что производитель дает несколько величин. Лучше опираться на большее значение. Возможно, это несколько завысит итоговый результат. Утешением может служить тот факт, что трасса большой толщины меньше греется, значит, прослужит дольше.
Толщина провода подбирается по-разному: при помощи онлайн-калькулятора, рассчитывается по формулам. Проще всего сделать это поможет таблица сечения. С ее помощью можно подобрать сечение медного провода по имеющимся показателям, затем сделать все аналогично для алюминиевых жил. При этом нужно учитывать напряжение, которое подается в сеть.
Пример расчета кабеля по мощности
Разберемся на примере. Пусть суммарная мощность электроприборов составит 3,7 кВт, предполагается подключение к однофазной сети (220 В). Порядок определения:
- Находим в таблице материал.
- В соответствующей колонке подбираем число, которое максимально соответствует искомому. Если нужно, округляем до ближайшего большего.
- Опираясь на полученный результат, выписываем сечение, диаметр проводника, соответствующий ему ток.
Результат для данных из примера: медный кабель толщиной 2 мм2, сила тока – 19 А. Если рассмотреть вариант с алюминиевой жилой, при тех же исходных данных получим поперечную площадь 4 мм2, силу тока – 21 А.
Расчет сечения по току и мощности
Аналогичный расчет можно провести, чтобы подобрать сечение провода по току и мощности. Для этого потребуются данные о потребляемом токе. Его можно отыскать в паспорте прибора, на его корпусе или рассчитать: I=P/220 (или 380). Рассчитывая вводный кабель, рекомендуется умножить результат на коэффициент запаса 1,5-2. Подобрать его материал поможет простой совет: передать нагрузку до 15 кВт помогут медные провода, больше – алюминиевые.
Собираясь за кабелем, нужно взять с собой штангенциркуль: указанные производителем параметры зачастую не соответствуют действительности.
Кроме расчета по мощности и току протяженные сети требуют учитывать потери, которые происходят по длине. Их появление характерно на участках, соединяющих дом с линией электропередач. Такие подсчеты обычно выполняют энергоснабжающие организации, для подстраховки можно сделать их самостоятельно. Потребуется узнать выделенную на дом мощность, измерить расстояние, затем подобрать сечение по соответствующей таблице.
Разница между медными и алюминиевыми проводами
На электротехнических форумах часто поднимается тема, какие лучше брать провода в зависимости от материала. Еще недавно электрики использовали только алюминий.
Медь
На сегодняшний момент при выполнении капитального ремонта или прокладке новой проводки внутри зданий рекомендуется использовать медь. Для этого есть несколько причин:
- Гибкость.
Металл отлично поддается изгибу, не ломается.
- Электропроводность. Металл хорошо проводит электричество, поэтому для передачи одинаковой нагрузки сечение медного кабеля будет меньше, чем алюминиевого.
- Стойкость к коррозии. На алюминии под воздействием влаги возникает оксидная пленка, которая ухудшает электропроводность. Место контакта постепенно начинает греться.
Алюминий
Казалось бы, решение должно быть в пользу меди. Однако ответ неоднозначен. В тех случаях, когда есть возможность полной замены проводки в доме или квартире, ее нужно менять на медную. Если рассматривать наружную сеть, где требуется кабель большого сечения, огромной длины, на первый план выходит цена. Алюминий значительно дешевле, поэтому его активно применяют при обустройстве трансформаторов, электродвигателей, электросетей поперечной площадью более 16 мм2.
Определившись с материалом, важно не забывать правило: алюминий и медь между собой «не дружат». Следовательно, что соединять их напрямую недопустимо. Место соединения можно выполнять посредством оцинкованных шайб, специальных клеммников.
Ошибки при выборе сечения проводов
Как рассчитать на сколько ампер нужен автомат: расчет автомата по мощности
Для чего нужны защитные автоматы и как они работают?
Современные АВ имеют две степени защиты: тепловую и электромагнитную. Это позволяет обезопасить линию от повреждения в результате длительного превышения протекающим током номинальной величины, а также короткого замыкания.
Основным элементом теплового расцепителя является пластина из двух металлов, которая так и называется – биметаллической. Если на нее в течение достаточно длительного времени воздействует ток повышенной мощности, она становится гибкой и, воздействуя на отключающий элемент, вызывает срабатывание автомата.
Наличием электромагнитного расцепителя обусловлена отключающая способность автоматического выключателя при воздействии на цепь сверхтоков короткого замыкания, выдержать которые она не сможет.
Расцепитель электромагнитного типа представляет собой соленоид с сердечником, который при прохождении сквозь него тока высокой мощности моментально сдвигается в сторону отключающего элемента, выключая защитное устройство и обесточивая сеть.
Это позволяет обеспечить защиту провода и приборов от потока электронов, величина которого намного выше расчетной для кабеля конкретного сечения.
Для чего служит автомат
В цепи электропитания автомат ставят для предупреждения перегрева проводки. Любая проводка рассчитана на прохождение какого-то определенного тока. Если пропускаемый ток превышает это значение, проводник начинает слишком сильно греться. Если такая ситуация сохраняется достаточный промежуток времени, начинает плавиться проводка, что приводит к короткому замыканию. Автомат защиты ставят чтобы предотвратить эту ситуацию.
Пакетник или автомат защиты необходим для предотвращения перегрева проводников и отключения в случае КЗ
Вторая задача автомата защиты — при возникновении тока короткого замыкания (КЗ) отключить питание. При замыкании токи в цепи возрастают многократно и могут достигать тысяч ампер. Чтобы они не разрушили проводку и не повредили аппаратуру, включенную в линию, автомат защиты должен отключить питание как можно быстрее — как только ток превысит определенный предел.
Чтобы защитный автоматический выключатель исправно выполнял свои функции, необходимо правильно сделать выбор автомата по всем параметрам. Их не так много — всего три, но с каждой надо разбираться.
Чем опасно короткое замыкание
Такая ситуация может возникнуть во время ремонта, если электромонтёр случайно замыкает между собой нулевой и фазный провода, а так же из-за разрушения изоляции в переходной коробке или каком-нибудь электроприборе.
В этом случае ток, протекающий в проводах, может вырасти до очень большой величины, ограниченной только сопротивлением проводов и возможностями линии. Токоведущие жилы при этом нагреваются до температуры возгорания изоляции, что может привести к пожару, поэтому необходимо немедленно отключить питание линии.
Зачем отключать сеть при перегрузке
Не менее опасна перегрузка линии. При протекании по проводам тока, больше номинального, они нагреваются. Это приводит к разрушению изолирующей оболочки кабеля и последующему короткому замыканию.
Процесс нагрева проводов занимает какое-то время, поэтому для защиты линии от перегрузки используется защита, отключающая питание электроприборов через время после возникновения проблемы.
Информация! Повышенный ток при пуске электродвигателя является нормой и длится меньше, чем задержка срабатывания автомата. |
Причиной перегрузки может быть одновременное включение электроприборов большой мощности, неисправность электрооборудования или запуск электродвигателя, например, в пылесосе или кондиционере.
Если от короткого замыкания отключит практически любой автоматический выключатель, то неправильно выбранное устройство отключит питание при номинальном токе линии или не сможет защитить проводку от перегрева, поэтому перед установкой необходимо произвести расчет автомата по мощности.
Ручное отключение
Кроме защитных функций автоматические выключатели могут использоваться для отключения линии. Необходимость в этом может возникнуть для ремонта или замены розеток и выключателей, а так же для отключения неиспользуемых объектов, например электроотопления в летний период.
Автоматические выключатели для бытовых сетей
Электроснабжающие организации осуществляют подключение домов и квартир, выполняя работы по подведению кабеля к распредщиту. Все мероприятия по монтажу разводки в помещении выполняют его владельцы, либо нанятые специалисты.
Чтобы подобрать автомат для защиты каждой отдельной цепи необходимо знать его номинал, класс и некоторые другие характеристики.
Основные параметры и классификация
Бытовые автоматы устанавливают на входе в низковольтную электрическую цепь и предназначены они для решения следующих задач:
- ручное или электронное включение или обесточивание электрической цепи;
- защита цепи: отключение тока при незначительной длительной перегрузке;
- защита цепи: мгновенное отключение тока при коротком замыкании.
Каждый выключатель имеет характеристику, выраженную в амперах, которую называют номинальная сила тока (In) или “номинал”.
Суть этого значения проще понять, используя коэффициент превышения номинала:
K = I / In,
где I – реальная сила тока.
- K < 1.13: отключение (расцепление) не произойдет в течение 1 часа;
- K > 1.45: отключение произойдет в течение 1 часа.
Эти параметры зафиксированы в п. 8.6.2. ГОСТ Р 50345-2010. Чтобы узнать за какое время произойдет отключение при K>1.45 нужно воспользоваться графиком, отражающим времятоковую характеристику конкретной модели автомата.
При длительном превышении током значения номинала выключателя в 2 раза, размыкание произойдет за период от 8 секунд до 4-х минут. Скорость срабатывания зависит от настройки модели и температуры среды
Также у каждого типа автоматического выключателя определен диапазон тока (Ia), при котором срабатывает механизм мгновенного расцепления:
- класс “B”: Ia = (3 * In … 5 * In];
- класс “C”: Ia = (5 * In … 10 * In];
- класс “D”: Ia = (10 * In … 20 * In].
Устройства типа “B” применяют в основном для линий, которые имеют значительную длину. В жилых и офисных помещениях используют автоматы класса “С”, а приборы с маркировкой “D” защищают цепи, где есть оборудование с большим пусковым коэффициентом тока.
Стандартная линейка бытовых автоматов включает в себя устройства с номиналами в 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 A.
Конструктивное устройство расцепителей
В современном автоматическом выключателе присутствуют два вида расцепителей: тепловой и электромагнитный.
Биметаллический расцепитель имеет форму пластины, созданной из двух токопроводящих металлов с различным тепловым расширением. Такая конструкция при длительном превышении номинала приводит к нагреву детали, ее изгибу и срабатыванию механизма размыкания цепи.
У некоторых автоматов с помощью регулировочного винта можно изменить параметры тока, при котором происходит отключение. Раньше этот прием часто применяли для “точной” настройки устройства, однако эта процедура требует углубленных специализированных знаний и проведения нескольких тестов.
Вращением регулировочного винта (выделен красным прямоугольником) против часовой стрелки можно добиться большего времени срабатывания теплового расцепителя
Сейчас на рынке можно найти множество моделей стандартных номиналов от разных производителей, у которых времятоковые характеристики немного отличаются (но при этом соответствуют нормативным требованиям). Поэтому есть возможность подобрать автомат с нужными “заводскими” настройками, что исключает риск неправильной калибровки.
Электромагнитный расцепитель предотвращает перегрев линии в результате короткого замыкания. Он реагирует практически мгновенно, но при этом значение силы тока должно в разы превышать номинал. Конструктивно эта деталь представляет собой соленоид. Сверхток генерирует магнитное поле, которое сдвигает сердечник, размыкающий цепь.
Соблюдение принципов селективности
При наличии разветвленной электрической цепи можно организовать защиту таким образом, чтобы при коротком замыкании произошло отключение только той ветви, на которой возникла аварийная ситуация. Для этого применяют принцип селективности выключателей.
Наглядная схема, показывающая принцип работы системы автоматических выключателей с реализованной функцией селективности (выборочности) срабатывания при возникновении короткого замыкания
Для обеспечения выборочного отключения на нижних ступенях устанавливают автоматы с мгновенной отсечкой, размыкающие цепь за 0.02 – 0.2 секунды. Выключатель, размещенный на вышестоящей ступени, или имеет выдержку по срабатыванию в 0. 25 – 0.6 с или выполнен по специальной “селективной” схеме в соответствии со стандартом DIN VDE 0641-21.
Для гарантированного обеспечения селективной работы автоматов лучше использовать автоматы от одного производителя. Для выключателей единого модельного ряда существуют таблицы селективности, которые указывают возможные комбинации.
Простейшие правила установки
Участок цепи, который необходимо защитить выключателем может быть одно- или трехфазным, иметь нейтраль, а также провод PE (“земля”). Поэтому автоматы имеют от 1 до 4 полюсов, к которым подводят токопроводящую жилу. При создании условий для расцепления происходит одновременное отключение всех контактов.
Автоматы в щитке крепят на специально отведенную для этого DIN-рейку. Она обеспечивает компактность и безопасность подключения, а также удобный доступ к выключателю
Автоматы устанавливают следующим образом:
- однополюсные на фазу;
- двухполюсные на фазу и нейтраль;
- трехполюсные на 3 фазы;
- четырехполюсные на 3 фазы и нейтраль.
При этом запрещено делать следующее:
- устанавливать однополюсные автоматы на нейтраль;
- заводить в автомат провод PE;
- устанавливать вместо одного трехполюсного автомата три однополюсных, если в цепь подключен хотя бы один трехфазный потребитель.
Все эти требования прописаны в ПУЭ и их необходимо соблюдать.
В каждом доме или помещении, к которому подведено электричество, устанавливают вводной автомат. Его номинал определяет поставщик и это значение прописано в договоре на подключение электроэнергии. Предназначение такого выключателя – защита участка от трансформатора до потребителя.
После вводного автомата к линии подключают счетчик (одно- или трехфазный) и устройство защитного отключения, функции которого отличаются от работы автоматического и дифференциального выключателя.
Если в помещении выполнена разводка на несколько контуров, то каждый из них защищают отдельным автоматом, мощность которого указана в маркировке. Их номиналы и классы определяет владелец помещения с учетом существующей проводки или мощности подключаемых приборов.
Счетчик электроэнергии и автоматические выключатели устанавливают в распределительном щите, который отвечает всем требованиям безопасности и легко может быть вписан в интерьер помещения
При выборе места для размещения распределительного щита необходимо помнить, что на свойства теплового расцепителя влияет температура воздуха. Поэтому желательно располагать рейку с автоматами внутри самого помещения.
Что важно знать при подключении электроприборов
Итак, рассчитав примерный номинал требуемого автомата нужно дать разъяснения касательно мощностей. Многие задаются вопросом о том, а можно ли включать сильно мощные электроприборы в обычную розетку, например, такие, как электрокотел.
Согласно правилам ПУЭ , подключение электрокотла мощностью более 3 кВт в обычную розетку недопустимо. Да и каждая розетка обладает своими определёнными характеристиками. Чаще всего домашние розетки идут на 16 ампер, а, следовательно, подключать к ним электроприборы допускается мощностью не более чем в 3,5 кВт.
Поэтому любой, мало-мальски мощный электроприбор, необходимо подсоединять только через отдельный автомат. Причём к автоматическому выключателю подводится именно фазный провод, а не рабочий ноль. Таким образом, зная примерную мощность оборудования, можно легко рассчитать номинал автоматического выключателя.
Таблица выключателей автоматических
Устройства для отключения электричества при перегрузках и коротких замыканиях устанавливают на входе в любую домашнюю сеть.
Необходимо правильно рассчитать номиналы автоматических выключателей по току, иначе их работа будет неэффективной: либо они не защитят линии и бытовые приборы, либо будет часто происходить ложное срабатывание.
Критерии выбора
Осуществлять выбор автоматического выключателя по мощности для долгой и продолжительной службы своему владельцу необходимо, исходя не только от него. Также нужно отталкиваться от бренда, цены, сечения кабеля, тока, длительно допустимого проводникового заряда, суммарной мощности бытовой аппаратуры, ампеража. Обязательно следует учесть в расчет номинальное токовое значение с селективностью, заводом изготовителем. Как правило, вся необходимая информация представлена на самом агрегате маркировкой.
Бренд и цена как критерий выбора автоматического отключателя
По мощности нагрузки
Мощность нагрузки — количество потребляемой энергии всеми электроприборами, которые подключены к одной линии. Чтобы определить это число, нужно рассчитать токовую нагрузку и выбрать больший токовый номинал или равный получившемуся значению.
Следует отметить, что значение электротока однофазной сети выше в 5 раз, а в трехфазной сети в 2 раза. То есть каждый электроприбор в киловаттах нужно умножить на 5 или 2, а затем перевести в амперы. В итоге получится правильное значение. Также для этого можно воспользоваться формулой I=P/U*cos φ или специальными онлайн-софтами, которые работают как калькулятор. Нередко подобные коэффициенты представлены в таблицах в сети.
Мощность нагрузки как критерий выбора
По сечению кабеля
Сечением электрокабеля называется та площадь кабельного сечения, которая способна без нагревания выдерживать конкретную нагрузочную мощность. Это очень важный параметр, поскольку при неправильном подсчете сечения, может выйти вся силовая линия. Чтобы это подсчитать, достаточно воспользоваться специальной таблицей, где указано сечение и мощность для подключения в сеть с одной, двух и тремя фазами. Определить сечение можно также по закону Ома и суммированием максимальной мощности всего оборудования.
Обратите внимание! Как правило, для дома выбирается сечение 3*4. Важно суммировать все электроприборы, даже те, которые включаются на короткое время.
Таблица сечения кабели и мощности
По току короткого замыкания (КЗ)
Для подбора автомата по электротоку короткого замыкания, важно четко следовать правилам ПУЭ. На данный момент использовать устройство с 6 килоампер запрещено. Поэтому сегодня особенно распространены системы с 10 килоампер.
Ток короткого замыкания как критерий выбора
По длительно допустимому току проводника
Ток неотключения — важный параметр при выборе автоматического выключателя, поскольку именно от этого параметра будет зависеть безопасная работа электросети. Важно отметить, что он может работать и не отключаться в момент превышения номинального токового значения на определенное число, указанное в его технических характеристиках. То есть подбирая аппарат, нужно рассчитывать силовую линию и брать значение с запасом.
Вам это будет интересно Пускатель звезда треугольник
Для работы автоматического выключателя в момент превышения нагрузки, нужно определенное время. Оно регулируется существующим гостом от 2010 года. К примеру, среднее время реагирования — 50 секунд.
Таблица допустимого тока для проводов с алюминиевыми жилами
В целом, автоматический выключатель — оборудование, основная задача которого заключается в обеспечении безопасности электросети от сверхтока с коротким замыканием и перегрузкой. Выбрать его нужно по критерию мощности, сечению кабеля, минимально и максимально допустимому проводниковому току.
Подбор номинала
Выбор номинала автоматического выключателя должен соответствовать определённым требованиям. А конкретнее, автомат обязан сработать прежде, чем токи смогут превысить допустимые значения проводки. Из этого следует, что номинал автомата должен быть чуть меньше, нежели сила тока, которую способна выдержать проводка.
Выбрать нужный АВ довольно просто. Тем более что существует таблица номиналов автоматов по току, а это значительно упрощает задачу.
Исходя из всего этого, можно составить алгоритм, по которому проще всего подобрать автомат нужного номинала:
- Для отдельно взятого участка вычисляется сечение и материал провода.
- Из таблицы берётся значение максимального тока, который способен выдержать кабель.
- Остаётся с помощью таблицы лишь выбрать автомат со значением чуть меньшим длительно допустимого тока.
Таблица содержит пять номиналов АВ 16 А, 25 А, 32 А, 40 А, 63 А, из которых и будет выбираться защитное устройство. Автоматы же меньших значений практически не используются, так как нагрузки современных потребителей просто не позволят этого сделать. Таким образом, имея необходимы значения, очень легко выбрать автомат, соответствующий конкретно взятому случаю.
Как перевести номинальные амперы автоматического выключателя в мощность?
Данный прием необходим в том случае, когда вам известна мощность всех бытовых приборов, которые будут включаться в сеть под автоматический выключатель. Производители указывают ее в ваттах (Вт), поэтому рабочие характеристики автоматического выключателя и параметры сети приводятся к единой системе измерений. Для этого используется формула:
P = U*I , где
- P – значение мощности;
- U – номинал питающего напряжения;
- I – величина тока.
В случае, если расчет производится для автоматического выключателя трехфазной сети, где присутствует сразу три фазы, то значение мощности рассчитывается по измененной формуле, так как величина возрастет на константу:
Ошибки при выборе автоматических выключателей
Есть распространённые ошибки, которые допускают неопытные электромонтёры, не знающие, как рассчитать мощность автомата по нагрузке:
- Выбор уставки производится только по мощности нагрузки, без учёта сечения кабеля. Например, произвести подключение приборов общим током 14А через автомат 16А кабелем 1мм². Несмотря на то, что оба элемента допускают питание этой нагрузки, при повышении тока электроприборов до 16А изоляция провода выйдет из строя, а автомат останется включенным до момента короткого замыкания.
- Заниженный номинальный ток автомата. Это устройство защищает подключённый к нему кабель, поэтому установка на провод сечением 2,5мм² автоматический выключатель с уставкой 10А нецелесообразна, лучше выбрать автомат 16А.
Это позволит при необходимости, включить дополнительные электроприборы.
- Установка автомата с завышенным номиналом для кабеля, который на это не рассчитан. Например: автоматический выключатель на 25 Ампер и кабель 2,5мм²
- Использование автомата серии «С» для защиты электродвигателя. В этом случае защита сработает во время запуска электромашины.
Стоит ли брать автомат с запасом
Здесь вопрос спорный. С одной стороны автоматический выключатель должен соответствовать мощности электроприбора, с другой стороны он должен иметь небольшой запас, чтобы не отключаться в процессе работы.
Как пример можно привести все тот же электрокотел, мощностью в 6 кВт. Разделим 6 кВт на 220 вольт (напряжение в сети) и получим значение в 27. Это амперы. То есть, для подключения котла мощностью в 6 кВт нужен автоматический выключатель на 27 Ампер. Однако таких автоматов не существует в природе.
Поэтому здесь приходится выбирать между автоматом на 25 и 32 Ампера. В идеале, конечно же, чтобы котел не выключался, нужно ставить автомат на 32 Ампера. Но это еще не значит, что автомат на 25 Ампер не проработает, как это положено. Просто, учитывая несколько заниженную мощность, он может время от времени выключаться, когда котел подолгу будет работать в полную силу.
Каким производителям стоит доверять
И напоследок уделим внимание производителям. Выбор автомата нельзя считать завершенным, если вы не подумали о том, какой фирмы автоматические выключатели вы будете покупать. Точно не стоит брать неизвестные фирмы — электрика не та область, где можно ставить эксперименты. Подробно о выборе производителя в видео.
Выводы и полезное видео по теме
Устройство выключателя. Выбор вводного автомата в зависимости от подключаемой мощности. Правила распределения питания:
Выбор выключателя по пропускной способности кабеля:
Расчет номинального тока выключателя – сложная задача, для решения которой необходимо учесть множество условий. От установленного автомата зависит удобство обслуживания и безопасность работы локальной электросети.
В случае возникновения сомнений в возможности сделать правильный выбор необходимо обратиться к опытным электрикам.
Источники
- https://YaElectrik.ru/jelektroshhitok/podbor-avtomata-po-moshhnosti
- https://stroychik.
ru/elektrika/vybor-avtomata
- https://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/na-skolko-amper-nuzhen-avtomat.html
- https://master-houses.ru/vybor-avtomata-po-moshhnosti-nagruzki-raschet-potreblyaemoj-moshhnosti-220v-i-380v-tablitsa/
- https://sovet-ingenera.com/elektrika/uzo-schet/vybor-avtomata-po-moshhnosti-nagruzki.html
- https://elektriksam.ru/raschet-moshhnosti-avtomatov.html
- https://orenburgelectro.ru/podklyuchenie/nominaly-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-tablitsa-sovety-elektrika.html
- https://rusenergetics.ru/oborudovanie/vybor-avtomata-po-moschnosti-nagruzki
- https://220v.guru/elementy-elektriki/avtomaty/raschet-avtomata-po-moschnosti-i-drugim-parametram.html
- https://www.asutpp.ru/nominaly-avtomaticheskix-vyklyuchatelej.html
- https://sovet-ingenera.com/elektrika/uzo-schet/nominaly-avtomaticheskix-vyklyuchatelej-po-toku.html
| Кабельный органайзер
- Подразделение обработки металлов давлением
- voestalpine AG
- Дом
- Продукты
- Purlins и боковые перила
- Purlins Roof Systems
- Система обрешетки стыковой
- Балки карнизы
- Система Purlin для тяжелых концов отсека
- Контрольный список требований к распоркам крыши
- Варианты крыш
- Система прогонов с рукавами
- Боковые поручни
- Система боковых рельсов стыковой
- Боковая направляющая с рукавами
- Варианты облицовки
- Этаж мезонина
- Вставная система
- Система выносного паруса
- Какая система антресольного этажа мне нужна?
- Загрузки
- Служба поддержки клиентов
- Программное обеспечение
- Запрос литературы
- Обучение
- Технические детали
- Компоненты и аксессуары
- Детали конструкции
- Таблицы нагрузки
- Purlins Roof Systems
- Стальной каркас
- Каркас SFS
- Какая система стального каркаса мне нужна?
- Заполняющие растворы
- Грузоподъемные решения
- Решения для непрерывных стен
- Решения для ограждений высоких пролетов
- Технические характеристики
- SFS vs.
Отчет о блочной работе
- Литература / Загрузки
- Служба поддержки клиентов
- Установщики
- Каркас SFS
- Предварительная панель за пределами площадки
- Метфрейм
- Metframe 3D Детали
- Литература / Загрузки
- Сухая футеровка
- Уголки и швеллеры
- Потолочные системы
- Система потолка
- Противопожарный уголок и плоская полоса
- Система MF
- Упругий стержень под брус
- Система пружинных тройников
- Напольные системы
- Плавающие полы
- Упругий стержень
- Системы перегородок
- Акустический стержень
- Обшивка колонн и балок
- Кожух вала
- Шпилька и направляющая
- Стандарты
- Тестирование
- Системы облицовки стен
- Независимая стенка
- Стеновая подкладка
- Кабельная организация
- Системы кабельных лестниц
- Таблицы нагрузок
- Лестница из оцинкованной и нержавеющей стали
- Лестница из оцинкованной стали
- Следы продукта
- Стандарты
- Технические характеристики
- Системы кабельных лотков
- Таблицы нагрузок
- Следы продукта
- Ассортимент продукции
- Стандарты
- Технические характеристики
- Системы кабельных каналов
- Разделенные продукты
- Распределительный канал
- IP4X транкинг
- Световод
- Стандарты
- Технические характеристики
- Служба поддержки клиентов
- Металлические каркасные системы
- каналов
- Таблицы нагрузки
- Служба заводского изготовления
- Ассортимент продукции
- Стандарты
- ресурса
- Запрос литературы
- Программное обеспечение
- Загрузки
- Системы кабельных лестниц
- Профилегибочная машина по индивидуальному заказу
- Дальнейшая обработка
- Дополнительные инженерные процессы
- Манипуляции с профилем
- Проточный пирсинг
- Поточная высокочастотная индукционная сварка
- Процесс разработки
- Возможности
- Техническая экспертиза
- Собственная разработка
- Типичные рынки
- Обеспечение качества
- Служба поддержки клиентов
- Литература / Загрузки
- Примеры из практики
- Дальнейшая обработка
- Purlins и боковые перила
- О нас
- Семинары CPD
- Запрос семинара CPD
- Стальные обрешетки кровли холодной штамповки
- Сертификаты, правила и страхование
- Сертификаты
- Заявление о политике в области качества, здоровья, безопасности и окружающей среды
- Страховые документы
- Политика и отчеты компании
- Политика ответственного выбора поставщиков и этичной торговли
- Политика борьбы с рабством и торговлей людьми
- Политика конфиденциальности / Уведомления о конфиденциальности
- Политика использования файлов cookie
- Отчет о гендерном разрыве в оплате труда
- Положения и условия
- Налоговая стратегия и соблюдение корпоративных налоговых требований
- Маркировка CE
- voestalpine Metsec plc Соответствие маркировке CE
- Ответственность заказчика и / или генерального подрядчика
- Обязанности подрядчика по изготовлению стальных конструкций
- Ответственность инженера
- Определение класса исполнения
- Сертификат CE Marking Certification
- Декларации эффективности
- Компания
- Стажировки
- Здоровье и безопасность
- История
- Работа и карьера
- Гарантия MetWALL Perform
- Руководство по транспортным решениям
- Устойчивое развитие
- Политика в области окружающей среды и устойчивого развития
- Воздействие стали на окружающую среду
- Использование энергии и выбросы CO2
- Обучение и развитие
- Минимизация отходов
- Расход воды
- Работа с местным сообществом
- Семинары CPD
- Загрузки
- BIM
- BIM за 2 минуты
- Чем может помочь BIM?
- Чем может помочь Metsec?
- Примеры использования BIM
- Загрузки BIM
- Видео
- Новости
- Блог
- Примеры из практики
- Свяжитесь с нами
- Заказать живую встречу
Разделы и главы — оборотная сторона, онлайн-редактор LaTeX
Документы обычно имеют несколько уровней глав и / или разделов, чтобы их содержимое было организовано. LaTeX поддерживает этот тип организации, а также настройку секционирования и нумерации.
Введение
Команды для организации документа различаются в зависимости от типа документа. Простейшей формой организации является разбиение на разделы, доступные во всех форматах.
\ documentclass {article} \ usepackage {слепой текст} \ usepackage [T1] {fontenc} \ usepackage [utf8] {inputenc} \ title {Разделы и главы} \ author {Губерт Фарнсворт} \ date {\ сегодня} \ begin {document} \ maketitle \ section {Введение} Это первый раздел.Lorem ipsum dolor sit amet, conctetuer adipiscing элит. Etiam lobortisfacilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdietmi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales ... \ section {Второй раздел} Lorem ipsum dolor sit amet, conctetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisissem. Nullam nec mi et neque pharetra соллиситудин. Praesent imperdiet mi necante ... \ конец {документ}
Команда \ section {}
отмечает начало нового раздела, внутри фигурных скобок задается заголовок. Нумерация разделов автоматическая и может быть отключена.
Открыть пример на оборотной стороне
Разделение документов
LaTeX может упорядочивать, нумеровать и индексировать главы и разделы документа. Существует до 7 уровней глубины для определения разделов в зависимости от класса документа:
-1 | \ part {part} |
0 | \ chapter {chapter} |
1 | \ section {section} |
2 | \ subsction {subsction} |
3 | \ subsubsection {subsubsection} |
4 | \ paragraph {paragraph} |
5 | \ subparagraph {subparagraph} |
Обычно \ section
является командой верхнего уровня в большинстве документов.Однако в отчетах, книгах и т. п. это будет
\ chapter
или \ part
.
Открыть пример на оборотной стороне
Нумерованные и ненумерованные разделы
Чтобы получить ненумерованную главу, раздел, подраздел и т. Д., Добавьте звездочку перед открывающей фигурной скобкой. Они не войдут в оглавление.
\ documentclass {article} \ usepackage {слепой текст} \ usepackage [T1] {fontenc} \ usepackage [utf8] {inputenc} \ title {Разделы и главы} \ author {Губерт Фарнсворт} \ date {\ сегодня} \ begin {document} \ maketitle \ section * {Введение} Это первый раздел.Lorem ipsum dolor sit amet, conctetuer adipiscing элит. Etiam lobortisfacilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdietmi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales ... \ section * {Второй раздел} Lorem ipsum dolor sit amet, conctetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisissem. Nullam nec mi et neque pharetra соллиситудин. Praesent imperdiet mi necante ... \ конец {документ}
Чтобы добавить ненумерованный раздел в оглавление, используйте команду \ addcontentsline
следующим образом:
\ addcontentsline {toc} {section} {Название раздела}
Пример и описание этой команды см. В статье Оглавление.
Открыть пример на оборотной стороне
Документ главы и разделы книги / отчета
Как упоминалось ранее, \ chapter
можно использовать в документах и отчетах. Ниже вы можете увидеть пример:
\ documentclass {отчет} \ begin {document} \содержание{} \ chapter {Редактирование компиляции} \ section {Первая компиляция} как скомпилировать базовый hello world в pdf. Напишите свой любимый текстовый редактор, создайте файл и скопируйте / вставьте следующее (с hello.текс): \ subsction {Форматы вывода} различные форматы вывода (dvi, pdf) Результатом этой команды \ $ latex hello.tex будет dvi файл (hello.dvi). Этот файл (.dvi) можно преобразовать с помощью \ $ dvipdf hello.dvi Получите файл pdf из файла tex, запустите это команда \ $ texi2pdf hello.tex \ chapter {Структура документа} \ section {Зарезервированные символы} Следующие символы символов зарезервированы LATEX, потому что они вводят команду и имеют особое значение.\ конец {документ}
Книги — это самый сложный тип документов, когда дело доходит до группировки содержимого по разделам.Ниже полный пример с частями, главами, разделами и подразделами
\ documentclass {книга} \ usepackage [T1] {fontenc} \ usepackage [utf8] {inputenc} \ title {42} \ author {Джейн Доу} \ date {\ сегодня} \ begin {document} \ maketitle \содержание \ part {Первая часть этого документа} \ chapter {Первый} \ section {Введение} Lorem ipsum dolor sit amet, conctetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud упражнения ullamco... \ subsction {Образец подраздела} Lorem ipsum dolor sit amet, conctetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud упражнения ullamco labouris .. \ subsubsection {Образец подсекции} Lorem ipsum dolor sit amet, conctetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Ut enim ad minim veniam, quis nostrud excita ...
Открыть пример на обороте
Настроить главы и разделы
Вы можете использовать пакет titlesec , чтобы легко настроить стиль глав, разделов и подразделов.
\ documentclass [a4paper, 12pt] {книга} \ usepackage [T1] {fontenc} \ usepackage [utf8] {inputenc} \ usepackage {titlesec} \ titleformat {\ chapter}% команда [display]% shape Формат {\ bfseries \ Large \ itshape}% {История № \ \ thechapter}% label {0.5ex}% сен { \ rule {\ textwidth} {1pt} \ vspace {1ex} \ центрирование }% до кода [ \ vspace {-0.5ex}% \ rule {\ textwidth} {0,3pt} ]% после кода \ titleformat {\ section} [перенос] {\ normalfont \ bfseries} {\ thection.} {0.5em} {} \ titlepacing {\ section} {12pc} {1.5ex плюс .1ex минус .2ex} {1pc} \ begin {document} \ chapter {Начнем} \ section {Первая попытка} Lorem ipsum dolor sit amet, conctetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Ut enim ad minim veniam, quis nostrud упражнения ullamco labouris ... \ section {Вторая попытка} Lorem ipsum dolor sit amet, conctetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud упражнения ullamco labouris... \ конец {документ}
Есть две общие команды:
\ titleformat {<команда>} [] { } {
, где [
и [
являются необязательными параметрами, и:
-
<команда>
— это команда разделения на разделы, которую нужно переопределить: \ part, \ chapter, \ section, \ subsction, \ subsubsection, \ paragraph или \ subparagraph. -
-
\ normalfont \ Large \ bfseries
-
-
-
-
и
\ titlepacing {<команда>} {} { } { }
где:
Версия этой команды, отмеченная звездочкой ( \ titlepacing *
), убивает отступ абзаца, следующего за заголовком.
Откройте пример пакета titlesec на Overleaf
Дополнительная литература
Для получения дополнительной информации см .:
Таблицы описания системыACPI — драйверы для Windows
- 000Z» data-article-date-source=»ms.date»> 02.10.2020
- На чтение 9 минут
В этой статье
Реализация спецификации оборудования расширенного интерфейса конфигурации и питания (ACPI) не требуется на платформах на базе SoC, но большая часть спецификации программного обеспечения ACPI требуется (или может потребоваться).ACPI определяет общий расширяемый механизм передачи таблиц, а также специальные таблицы для описания платформы в операционной системе.
Структуры и заголовки таблиц, включая поля идентификатора и контрольной суммы, определены в спецификации ACPI 5.0. Windows использует этот механизм передачи таблиц в дополнение к конкретным таблицам, описанным в этой статье.
Идея, лежащая в основе этих таблиц, состоит в том, чтобы позволить общему программному обеспечению поддерживать стандартные блоки интеллектуальной собственности (IP), которые могут быть интегрированы в различные платформы различными способами.При использовании табличной стратегии атрибуты переменной платформы конкретной платформы предоставляются в виде таблицы и используются общим программным обеспечением для адаптации к конкретному набору IP-блоков, интегрированных в платформу. Таким образом, это программное обеспечение можно написать один раз, тщательно протестировать, а затем со временем оптимизировать.
Указатель описания корневой системы (RSDP)
Windows зависит от прошивки UEFI для загрузки аппаратной платформы. Следовательно, Windows будет использовать системную таблицу EFI для поиска RSDP, как описано в разделе 5.2.5.2 «Поиск RSDP в системах с поддержкой UEFI» спецификации ACPI 5.0. Прошивка платформы заполняет адрес RSDT или XSDT в RSDP. (Если указаны адреса обеих таблиц, Windows предпочтет XSDT.)
Таблица описания корневой системы (RSDT)
RSDT (или XSDT) включает указатели на любые другие таблицы описания системы, представленные на платформе. В частности, эта таблица содержит указатели на следующее:
Фиксированная таблица оборудования ACPI (FADT)
Таблица контроллеров множественных прерываний (MADT)
Дополнительно, таблица ресурсов базовой системы (CSRT)
Таблица портов отладки 2 (DBG2)
Таблица ресурсов загрузочной графики (BGRT)
Таблица данных производительности микропрограммного обеспечения (FPDT)
Базовая таблица описания системы (DSDT)
Опционально, дополнительные таблицы описания системы (SSDT)
Таблица описания фиксированных ACPI (FADT)
Таблица фиксированного оборудования ACPI (FADT) содержит важную информацию о различных функциях фиксированного оборудования, доступных на платформе. Для поддержки платформ ACPI с аппаратным сокращением ACPI 5.0 расширяет определение таблицы FADT следующим образом:
Поле Flags в FADT (смещение 112) имеет два новых флага:
HARDWARE_REDUCED_ACPI Битовое смещение 20. Указывает, что оборудование ACPI недоступно на этой платформе. Этот флаг должен быть установлен, если фиксированная модель аппаратного программирования ACPI не реализована.
LOW_POWER_S0_IDLE_CAPABLE Смещение бита 21. Указывает, что платформа поддерживает состояния ожидания с низким энергопотреблением в состоянии питания системы ACPI S0, которые более энергоэффективны, чем любое состояние ожидания Sx.Если этот флаг установлен, Windows не будет пытаться перейти в спящий режим и возобновить работу, а вместо этого будет использовать состояния ожидания платформы и режим ожидания с подключением.
Поле FADT Preferred_PM_Profile (смещение в байтах 45) имеет новую запись роли, «Таблетка». Эта роль влияет на политику управления питанием для дисплея и ввода, а также влияет на отображение экранных клавиатур.
Поле «Флаги архитектуры загрузки IA-PC» (смещение 109) имеет новый флаг «CMOS RTC Not Present» (битовое смещение 5), чтобы указать, что CMOS RTC ПК либо не реализован, либо не существует в устаревшей версии. адреса.Если этот флаг установлен, платформа должна реализовать устройство ACPI Time and Alarm Control Method. Для получения дополнительной информации см. Раздел Control Method Time and Alarm device в разделе ACPI-устройства.
Добавлены новые поля для поддержки традиционного сна / возобновления ПК на платформах ACPI с аппаратным сокращением. Эти поля игнорируются Windows, но должны присутствовать в таблице для соответствия.
Если установлен флаг HARDWARE_REDUCED_ACPI, все поля, относящиеся к спецификации оборудования ACPI, игнорируются операционной системой.
Все остальные настройки FADT сохраняют свои значения из предыдущей версии, ACPI 4.0. Для получения дополнительной информации см. Раздел 5.2.9 «Фиксированная таблица описания ACPI (FADT)» спецификации ACPI 5.0.
Таблица описания нескольких APIC (MADT)
В реализациях ACPI на ПК для описания модели системных прерываний используются таблица описания множественных APIC (MADT) и специфичные для ПК дескрипторы контроллеров прерываний. Для платформ SoC на базе ARM ACPI 5.0 добавляет дескрипторы для Generic Interrupt Controller (GIC) ARM Holdings и дистрибьютора GIC.Windows включает поддержку входящих сообщений для GIC и GIC Distributor. Дополнительные сведения об этих дескрипторах см. В разделах 5.2.12.14 «Структура GIC» и 5.2.12.15 «Структура дистрибьютора GIC» спецификации ACPI 5.0.
Структуры дескриптора контроллера прерывания перечислены сразу после поля Flags в MADT. Для платформ ARM один дескриптор указан для каждого GIC, за которым следует по одному для каждого дистрибьютора GIC. GIC, соответствующий процессору загрузки, должен быть первой записью в списке дескрипторов контроллера прерываний.
Общая таблица описания таймера (GTDT)
Как и в случае с контроллером прерываний, в ACPI есть стандартная таблица описания таймера. Для систем ARM, в которых используется таймер GIT, можно использовать GTDT ACPI для использования встроенной поддержки GIT в Windows.
Таблица основных системных ресурсов (CSRT)
Основные системные ресурсы(CSR) — это общие аппаратные функции, такие как контроллеры прерываний, таймеры и контроллеры DMA, к которым операционная система должна сериализовать доступ.Там, где существуют отраслевые стандарты для таких функций, как таймеры и контроллеры прерываний (как на архитектурах x86, так и на ARM), Windows поддерживает эти функции на основе стандартных таблиц, описанных в ACPI (например, MADT и GTDT). Однако до тех пор, пока отрасль не соберется на стандартах интерфейса контроллера DMA, существует потребность в поддержке некоторых нестандартных устройств в операционной системе.
Windows поддерживает концепцию расширений HAL для решения этой проблемы. Расширения HAL — это модули, специфичные для SoC, реализованные как библиотеки DLL, которые адаптируют Windows HAL к определенному аппаратному интерфейсу определенного класса CSR, необходимого для Windows.Чтобы идентифицировать и загружать эти нестандартные модули CSR, Microsoft создала новую таблицу ACPI. Эта таблица, которая имеет зарезервированную подпись «CSRT» в спецификации ACPI, должна быть включена в RSDT, если на платформе используются нестандартные CSR.
CSRT описывает группы ресурсов CSR, где каждая группа ресурсов идентифицирует оборудование определенного типа. Windows использует идентификатор, предоставленный группе ресурсов, чтобы найти и загрузить необходимое расширение HAL для этой группы.Группы ресурсов в CSRT могут также содержать отдельные дескрипторы ресурсов, в зависимости от типа CSR и потребностей расширения HAL. Формат и использование этих дескрипторов ресурсов определяется разработчиком расширения HAL, который может сделать расширение намного более портативным и, таким образом, поддерживать множество различных платформ SoC, просто изменив дескрипторы ресурсов, содержащиеся в CSRT.
Для поддержки обслуживания расширений HAL и управления системными ресурсами, используемыми этими расширениями, каждая группа ресурсов, описанная в CSRT, также должна быть представлена как устройство в пространстве имен ACPI платформы.Дополнительные сведения см. В следующем разделе «Таблица описания дифференцированной системы (DSDT)». Идентификаторы устройства, используемые в заголовке группы ресурсов, должны совпадать с идентификаторами, используемыми в узле пространства имен устройства. Дополнительные сведения см. В разделе «Идентификация устройства в ACPI » в разделе «Объекты пространства имен управления устройством». Существование этих устройств пространства имен группы ресурсов позволяет расширению HAL обслуживаться службой обновления Windows.
Для получения дополнительной информации см. Спецификацию таблицы основных системных ресурсов (CSRT).
Таблица портов отладки 2 (DBG2)
Microsoft требует отладочного порта во всех системах. Чтобы описать порт (порты) отладки, встроенный в платформу, Microsoft определяет таблицу портов отладки 2 (DBG2) для ACPI. В этой таблице указан один или несколько независимых портов для отладки. Наличие таблицы DBG2 указывает на то, что платформа включает по крайней мере один порт отладки. Эта таблица включает информацию об идентификаторе и конфигурации порта отладки. Таблица расположена в системной памяти вместе с другими таблицами ACPI, и на нее необходимо ссылаться в таблице ACPI RSDT.
Windows использует значение типа порта в таблице DBG2 для идентификации и загрузки транспортного средства отладчика ядра (KD) (например, USB или последовательного порта), который требуется системе. Затем транспорт KD использует значение подтипа порта в таблице DBG2 для идентификации аппаратного интерфейса, используемого портом. Другая информация в таблице DBG2 определяет системный адрес регистров порта, который используется модулем аппаратного интерфейса для указанного подтипа. Наконец, таблица DBG2 должна включать ссылку на узел устройства в пространстве имен ACPI, который соответствует порту отладки. Этот справочник позволяет Windows управлять конфликтами между отладкой и обычным использованием устройства, если таковые имеются, а также интегрировать отладчик с переключениями питания.
Дополнительные сведения см. В спецификации Microsoft Debug Port Table 2 (DBG2).
Таблица описания дифференцированной системы (DSDT)
В ACPI периферийные устройства и системные аппаратные функции на платформе описаны в таблице описания дифференцированной системы (DSDT), которая загружается при загрузке, или в таблицах вторичного описания системы (SSDT), которые загружаются при загрузке или загружаются динамически при загрузке. время выполнения.Для SoC конфигурация платформы обычно статическая, поэтому DSDT может быть достаточно, хотя SSDT также можно использовать для улучшения модульности описания платформы.
ACPI определяет интерпретируемый язык (исходный язык ACPI или ASL) и среду выполнения (виртуальная машина ACPI) для описания системных устройств и функций, а также их элементов управления, зависящих от платформы, независимо от ОС. ASL используется для определения именованных объектов в пространстве имен ACPI, а компилятор Microsoft ASL используется для создания байтового кода машинного языка ACPI (AML) для передачи операционной системе в DSDT.Драйвер ACPI для входящей почты Windows, Acpi.sys, реализует виртуальную машину ACPI и интерпретирует байт-код AML. Объект AML может просто возвращать описательную информацию. Или объект AML может быть методом, который выполняет вычисления или операции ввода-вывода. Метод управления — это исполняемый объект AML, который использует драйверы устройств операционной системы для выполнения операций ввода-вывода на оборудовании платформы. ASL использует OpRegions для абстрагирования различных адресных пространств, доступных в операционной системе.Методы управления выполняют операции ввода-вывода как серию передач в и из именованных полей, объявленных в OpRegions.
Для получения дополнительной информации о OpRegions см. Раздел 5.5.2.4 «Доступ к рабочим регионам» в спецификации ACPI 5. 0. Дополнительные сведения о ASL и методах управления см. В разделе 5.5 «Пространство имен ACPI» в спецификации ACPI 5.0.
Windows обеспечивает поддержку разработки и отладки кода ASL. Компилятор ASL включает дизассемблер, позволяющий разработчику загружать пространство имен из цели отладки.Затем можно использовать компилятор ASL для повторного применения пространства имен к цели для быстрого прототипирования и тестирования — без необходимости перепрограммировать прошивку системы. Кроме того, отладчик ядра Windows в сочетании с проверенной (CHK) версией драйвера Acpi.sys поддерживает отслеживание и анализ выполнения AML. Для получения дополнительной информации см. Отладчик AMLI.
Таблица снижения рисков безопасности SMM Windows (WSMT)
Спецификация Windows SMM Security Mitigations Table (WSMT) содержит подробную информацию о таблице Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), которая была создана для использования с операционными системами Windows, которые поддерживают функции безопасности на основе виртуализации Windows (VBS).
Эта информация относится к следующим операционным системам:
Windows Server 2016
Windows 10, версия 1607
Для получения дополнительной информации см. Спецификацию Windows SMM Security Mitigations Table (WSMT) (загрузка в формате DOCX).
Таблица загрузочного микропрограммного обеспечения iSCSI (iBFT)
Таблица микропрограмм загрузки iSCSI (iBF) (iBFT) — это блок информации, который содержит различные параметры, полезные для процесса загрузки iSCSI. IBFT — это механизм, с помощью которого значения параметров iBF передаются в операционную систему.IBF создает и заполняет iBFT. IBFT доступен для операционной системы Windows, чтобы обеспечить единообразный поток процесса загрузки.
Для получения дополнительной информации см. Спецификацию таблицы микропрограмм загрузки iSCSI (iBFT) (загрузка в формате DOCX).
Работа с разделами | Документация
В этом разделе обсуждается, как программно работать с разделами документа с помощью Aspose. Words. Работа с разделами очень полезна при создании документов.Вы можете комбинировать документы, создавать выходной документ из нескольких разделов, скопированных из нескольких шаблонных документов, или удалять ненужные разделы в зависимости от логики приложения, эффективно фильтруя общий шаблонный документ по конкретному сценарию.
Документ Word может содержать один или несколько разделов. В конце раздела есть разрыв раздела, который отделяет один раздел от другого в документе. Каждый раздел имеет свой собственный набор свойств, которые определяют размер страницы, ориентацию, поля, количество текстовых столбцов, верхние и нижние колонтитулы и так далее.
Разделы в Microsoft Word
В Microsoft Word вы можете легко разделить документ на разделы, добавив разрыв раздела в том месте, где вы хотите начать новый раздел. Чтобы присоединить раздел документа к следующему, необходимо удалить разрыв раздела между ними.
Вставка разрыва раздела в Microsoft Word
Разрыв раздела — это метка, которую вы вставляете, чтобы показать конец раздела. Разрыв раздела хранит элементы форматирования раздела, такие как поля, ориентацию страницы, верхние и нижние колонтитулы, а также последовательность номеров страниц.Просто вставьте разрывы разделов, чтобы разделить документ на разделы, а затем отформатируйте каждый раздел так, как хотите. Например, отформатируйте раздел как один столбец для введения отчета, а затем отформатируйте следующий раздел как два столбца для основного текста отчета. Чтобы вставить разрыв раздела, выполните следующие действия:
- Щелкните в том месте, где нужно вставить разрыв раздела.
- В меню «Вставка» выберите Разрыв .
- В разделе Типы разрыва раздела выберите параметр, который описывает, где вы хотите, чтобы новый раздел начинался.
Можно вставить следующие типы разрывов разделов:
- Следующая страница вставляет разрыв раздела и начинает новый раздел на следующей странице.
- Непрерывный вставляет разрыв раздела и начинает новый раздел на той же странице.
- Нечетная страница или Четная страница вставляет разрыв раздела и начинает новый раздел на следующей странице с нечетным или четным номером.
Удаление разрыва раздела в Microsoft Word
При удалении разрыва раздела также удаляется форматирование раздела для текста над ним.Этот текст становится частью следующего раздела и предполагает форматирование этого раздела.
- Выберите разрыв раздела, который нужно удалить. Если вы находитесь в режиме макета для печати или в режиме структуры и не видите разрыв раздела, отобразите скрытый текст, щелкнув Показать / скрыть на панели инструментов Standard .
- Нажмите DELETE.
Разделы в Aspose.Words
Разделы документа представлены классами Section и SectionCollection.Объекты раздела являются непосредственными дочерними элементами узла Document и могут быть доступны через свойство Document.Sections.
Получение раздела
Каждый раздел представлен объектом Section, который можно получить из коллекции Document.Sections с помощью индекса. Поля страницы по умолчанию, расстояние верхнего / нижнего колонтитула и расстояние между столбцами зависят от текущей культуры, чтобы имитировать поведение MS Word. Например, теперь все поля страницы — 1 дюйм для английского (США) и английского (Великобритания).Левое, правое, верхнее поля — 2,5 см; нижнее поле — 2 см для немецкого. Новые значения по умолчанию используются для нового документа и для загруженного документа, если явное значение не установлено для параметров упоминания.
Можно изменить культуру для текущего потока, что приведет к изменению полей страницы по умолчанию, расстояния верхнего / нижнего колонтитула и расстояния между столбцами.
В примере кода ниже показано, как получить доступ к разделу по указанному индексу. Вы можете скачать файл шаблона этого примера отсюда.
Добавление раздела
Объект Document предоставляет коллекцию разделов, к которой можно получить доступ с помощью Document. Sections. Это возвращает объект SectionCollection, содержащий разделы документа. Затем вы можете использовать метод SectionCollection.Add для этого объекта, чтобы добавить раздел в конец документа. В приведенном ниже примере кода показано, как добавить раздел в конец документа.
Удаление раздела
Таким же образом, как описано выше, разделы документа извлекаются с помощью Document.Разделы. Затем вы можете использовать SectionCollection.Remove для удаления указанного раздела или SectionCollection.RemoveAt для удаления раздела по указанному индексу. В приведенном ниже примере кода показано, как удалить раздел по указанному индексу.
Пример кода ниже показывает, как удалить все разделы из документа.
Кроме того, вы можете использовать SectionCollection.Clear для удаления всех разделов из документа.
Добавление содержимого раздела
Если вы хотите скопировать и вставить только основной текст раздела, за исключением разделителя раздела и свойств раздела, используйте «Раздел». PrependContent или Section.AppendContent, передающие объект Section для копируемого содержимого. Новый раздел не создается; верхние и нижние колонтитулы не копируются. Первый метод вставляет копию содержимого в начало раздела, а второй вставляет копию содержимого в конец раздела. В приведенном ниже примере кода показано, как добавить содержимое существующего раздела. Количество разделов в документе остается прежним. Вы можете скачать файл шаблона этого примера отсюда.
Удаление содержимого раздела
Чтобы удалить основной текст раздела, используйте Section.ClearContent. В приведенном ниже примере кода показано, как удалить основное содержимое раздела. Вы можете скачать файл шаблона этого примера отсюда.
Чтобы удалить верхние и нижние колонтитулы в разделе, вызовите Section.ClearHeadersFooters.
Клонирование раздела
Используйте метод Section.Clone для создания дубликата определенного раздела. В приведенном ниже примере кода показано, как создать дубликат определенного раздела.Вы можете скачать файл шаблона этого примера отсюда.
Копирование разделов между документами
Полное или частичное копирование одного документа в другой — очень популярная задача. Вот «шаблон» для реализации этого. Прежде чем любой узел из другого документа может быть вставлен, его необходимо импортировать с помощью метода Document.ImportNode. Метод Document.ImportNode делает копию исходного узла и обновляет все внутренние атрибуты документа, такие как списки и стили, чтобы сделать их действительными в целевом документе.В приведенном ниже примере кода показано, как копировать разделы между документами. Вы можете скачать файл шаблона этого примера отсюда.
Иногда необходимо избегать разрывов разделов в целевом документе. В этом случае вы можете использовать Section.AppendContent вместо SectionCollection.Add.
Вставка перерыва
Если вы хотите явно начать новую строку, абзац, столбец, раздел или страницу, вызовите DocumentBuilder.InsertBreak. Передайте этому методу тип разрыва, который вам нужно вставить, представленный перечислением BreakType.В приведенном ниже примере кода показано, как вставлять разрывы страниц в документ.
Как удалить разрывы страниц и разделов
Документ часто состоит из нескольких разделов, например, разрывы разделов для предоставления различных настроек страницы для разных частей документа. Точно так же в документе могут быть явные разрывы страниц для разделения содержимого на разных страницах.
В большинстве случаев удобно иметь структурированный документ, но иногда несколько разделов и определяемые пользователем разрывы страниц являются избыточными, и может возникнуть необходимость их удалить.Например, после объединения нескольких документов вы можете удалить отдельный раздел и объединить их в один. Вы также можете удалить повторяющиеся разрывы страниц после слияния почты.
Явный разрыв страницы может быть вызван разными причинами в документе:
- Страница разрывает символ. Это представлено в документе символом разрыва страницы ControlChar.PageBreakChar.
- Раздел, который должен начинаться на новой странице (с помощью параметра PageSetup.SectionStart к SectionStart.NewPage).
- Абзац с установленным ParagraphFormat.PageBreakBefore. Это приводит к разрыву страницы перед абзацем.
В этом примере показано, как удалить разрывы страниц и разделов из документа с помощью Aspose.Words.
Решение
Чтобы удалить разрывы страниц и разделов из документа, выполните следующие действия:
- Загрузите документ в класс Document, передав путь к файлу или поток в соответствующий конструктор Document .
- Чтобы удалить разрывы страниц:
- Получить коллекцию из узлов Paragraph документа.
- Проверьте, имеет ли каждый Paragraph свойство ParagraphFormat.PageBreakBefore , и установите для него значение false , если оно есть.
- Просканируйте каждый прогон абзаца на предмет ControlChar.PageBreakChar и удалите этот символ.
- Удаление разрывов разделов требует немного больше усилий.Чтобы удалить разрывы разделов, вы должны объединить все разделы в документе в один раздел:
- Перебрать все разделы и переместить содержимое в последний раздел.
- Удалите все разделы, кроме последнего раздела в документе.
Он содержит разрыв на одну страницу и один разрыв раздела. Разрыв раздела разделяет документ на два разных раздела. Первый раздел содержит контент в одном столбце, а второй отформатирован в виде двух столбцов.
Удаление разрывов страниц
Сначала обсуждается код для удаления разрывов страниц. Обычно один запуск содержит только символ разрыва страницы. Бывают случаи, когда запуск может содержать текст и символ разрыва страницы, а в некоторых случаях даже несколько символов разрыва страницы. Таким образом, код становится надежным, и все найденные вхождения символа разрыва страницы удаляются.
В приведенном ниже примере кода удаляются все разрывы страниц из документа.
Сначала все абзацы в документе собираются с помощью документа.GetChildNodes метод. (Второй параметр метода Document.GetChildNodes имеет значение true, это указывает методу рекурсивно выбирать все дочерние узлы, в противном случае будут выбраны только непосредственные дочерние узлы.)
Если во время перечисления в абзаце есть разрыв страницы перед включенным параметром, параметр удаляется. Затем каждый прогон абзаца проверяется на наличие символа ControlChar.PageBreakChar . Если прогон содержит один или несколько из этих символов, они удаляются путем замены их пустой строкой.
Обратите внимание, что в документе Word один и тот же символ используется для обозначения разрыва страницы и раздела. ControlChar.PageBreakChar и ControlChar.SectionBreakChar идентичны. Вы встретите разрыв страницы, представленный этим символом, только в документе, использующем Aspose.Words. Это объясняется далее в разделе ниже.
Удаление разрывов секций
Удалить разрывы разделов из документа сложнее, чем разрывы страниц. В Aspose.Объектная модель документа Word, разделы представлены как отдельные экземпляры класса Section. Содержимое этих разделов добавляется как дочерние элементы объекта Section , например как узлы Body или Paragraph . Чтобы удалить разрывы разделов, все содержимое разделов должно быть объединено в один, а остальные разделы удалены. Это приведет к тому же результату, что и удаление каждого разрыва раздела в Microsoft Word.
В зависимости от того, как вы хотите изменить документ, в этой ситуации вы можете обнаружить, что простое изменение каждого раздела, чтобы он отображался постоянно один за другим, является лучшим вариантом вместо их объединения всех.Это позволит сохранить различное форматирование раздела. Этого можно достичь, перебирая все разделы в документе и задав для свойства PageSetup.SectionStart класса PageSetup раздела значение SectionStart.Continuous.
В Microsoft Word при удалении разрыва между двумя вновь объединенный раздел наследует все свойства из второго раздела. Таким образом, если все разделы объединены одинаково, результирующее форматирование должно быть унаследовано от последнего раздела в документе.Чтобы программно соответствовать тому же поведению, код настроен для передачи всего содержимого из первых разделов в последний раздел документа:
В приведенном ниже примере кода все разделы документа объединены в один.
Начиная с последнего раздела, содержимое каждого предыдущего раздела копируется в начало последнего раздела с помощью метода Section.PrependContent. Затем метод Section.Remove используется для удаления пустого раздела.
Настройка страницы и форматирование раздела
Параметры страницы и раздела инкапсулируются в объекте PageSetup, который возвращается DocumentBuilder.PageSetup свойство. Объект содержит все атрибуты настройки страницы раздела (левое поле, нижнее поле, размер бумаги и т. Д.) В качестве свойств. В приведенном ниже примере кода показано, как установить такие свойства, как размер страницы и ориентацию для текущего раздела.
Записи в таблице страниц в таблице страниц
Записи в таблице страниц в таблице страниц
Предварительные условия — Пейджинг
Таблица страниц содержит записи таблицы страниц, где каждая запись таблицы страниц хранит номер кадра и необязательные биты состояния (например, защиты).Многие биты состояния используются в системе виртуальной памяти. Самое главное в PTE — это номер кадра .
Запись в таблице страниц содержит следующую информацию —
- Номер кадра — Указывает номер кадра, в котором присутствует текущая страница, которую вы ищете. Количество требуемых битов зависит от количества кадров. Бит кадра также известен как бит трансляции адреса.
Количество бит для кадра = Размер физической памяти / размер кадра
- Бит присутствия / отсутствия — Бит присутствия или отсутствия указывает, присутствует ли конкретная страница, которую вы ищете, или нет.Если его нет, это называется ошибкой страницы. Он устанавливается в 0, если соответствующей страницы нет в памяти. Используется для управления ошибкой страницы в операционной системе для поддержки виртуальной памяти. Иногда этот бит также известен как действительных / недопустимых бит.
- Бит защиты — Бит защиты говорит о том, какую защиту вы хотите на этой странице. Итак, эти биты для защиты страничного фрейма (чтение, запись и т. Д.).
- Ссылочный бит — Ссылочный бит указывает, была ли эта страница указана в последнем тактовом цикле или нет.При доступе к странице аппаратно устанавливается на 1.
- Кэширование включено / отключено — Иногда нам нужны свежие данные. Допустим, пользователь вводит некоторую информацию с клавиатуры, и ваша программа должна работать в соответствии с вводом, введенным пользователем. В этом случае информация поступит в основную память. Таким образом, основная память содержит самую последнюю информацию, которую вводит пользователь. Теперь, если вы попытаетесь поместить эту страницу в кеш, этот кеш покажет старую информацию.Поэтому всякий раз, когда требуется свежесть, мы не хотим использовать кэширование или многоуровневую память. Информация, представленная на уровне, ближайшем к ЦП, и информация, представленная на уровне, ближайшем к пользователю, может отличаться. Поэтому мы хотим, чтобы информация была согласованной, что означает, что какую бы информацию ни предоставил пользователь, ЦП должен иметь возможность увидеть ее как можно раньше. Вот почему мы хотим отключить кеширование. Итак, этот бит включает или отключает кеширование страницы.
- Бит изменения — Бит изменения указывает, была ли страница изменена или нет.Измененный означает, что иногда вы можете попытаться написать что-то на странице. Если страница изменена, то всякий раз, когда вы должны заменить эту страницу какой-либо другой страницей, измененная информация должна быть сохранена на жестком диске, или ее нужно записать обратно, или ее нужно сохранить обратно. Он устанавливается в 1 аппаратно при доступе на запись к странице, который используется, чтобы избежать записи при замене. Иногда этот модифицированный бит также называют «грязным» битом .
- GATE CS 2001, Вопрос 46
- GATE CS 2004, Вопрос 66
- GATE CS 2015 (набор 1), вопрос 65
GATE CS Corner Questions
Выполнение следующих вопросов поможет вам проверить свои знания.Все вопросы задавались в GATE в предыдущие годы или в пробных тестах GATE. Настоятельно рекомендуется попрактиковаться в них.
Автор статьи: Samit Mandal . Если вам нравится GeeksforGeeks, и вы хотели бы внести свой вклад, вы также можете написать статью на сайте deposit.geeksforgeeks.org или отправить свою статью по почте @ geeksforgeeks.орг. Смотрите, как ваша статья появляется на главной странице GeeksforGeeks, и помогайте другим гикам.
Напишите комментарии, если вы обнаружите что-то неправильное, или если вы хотите поделиться дополнительной информацией по теме, обсужденной выше.
Вниманию читателя! Не переставай учиться сейчас. Получите все важные концепции теории CS для собеседований SDE с курсом CS Theory Course по приемлемой для студентов цене и будьте готовы к отрасли.