ГОСТ 2.728-74 (СТ СЭВ 863-78 и СТ СЭВ 864-78) Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ от 26 марта 1974 года №2.728-74
ГОСТ 2.728-74
Группа Т52
Единая система конструкторской документации
ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ
Резисторы, конденсаторы
Unified system for design documentation. Graphical symbols in diagrams. Resistors, capacitors
МКС 01.080.40
31.040
31.060
Дата введения 1975-07-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 марта 1974 г. N 692 дата введения установлена 01.07.75
ВЗАМЕН ГОСТ 2.728-68, ГОСТ 2.729-68 в части п.12 и ГОСТ 2.747-68 в части подпунктов 24, 25 таблицы
ИЗДАНИЕ (апрель 2010 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в августе 1980 г., июле 1991 г., (ИУС N 11-80, 10-91)
1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения (обозначения) резисторов и конденсаторов на схемах, выполняемых вручную или автоматизированным способом во всех отраслях промышленности.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 863-78 и СТ СЭВ 864-78.
Обозначения резисторов общего применения
2. Обозначения резисторов общего применения приведены в табл.1.
Таблица 1*
________________
* Письмом Росстандарта от 08.04.2019 г. N 6091-ИК/03 разъясняется, что «В таблице N 1 ГОСТ 2.728-74 допущена опечатка в отношении единиц измерения мощности, следует читать не «В», а «Вт». — Примечание изготовителя базы данных.
Наименование | Обозначение | |
1. Резистор постоянный | ||
0,05 В | ||
0,125 В | ||
0,25 В | ||
0,5 В | ||
1 В | ||
2 В | ||
5 В | ||
2. | ||
а) одним симметричным | ||
б) одним несимметричным | ||
в) с двумя | ||
Примечание. Если резистор имеет более двух дополнительных отводов, то допускается длинную сторону обозначения увеличивать, например, резистор с шестью дополнительными отводами | ||
3. Шунт измерительный | ||
Примечание. | ||
4. Резистор переменный | ||
Примечания: | ||
1. Стрелка обозначает подвижный контакт | ||
2. Неиспользуемый вывод допускается не изображать | ||
3. Для переменного резистора в реостатном включении допускается использовать следующие обозначения: | ||
а) общее обозначение | ||
б) с нелинейным регулированием | ||
5. | ||
6. Резистор переменный с несколькими подвижными контактами, например, с двумя: | ||
а) механически не связанными | ||
б) механически связанными | ||
7. Резистор переменный сдвоенный | ||
Примечание к пп.4-7. Если необходимо уточнить характер регулирования, то следует применять обозначения регулирования по ГОСТ 2.721-74; например, резистор переменный: | ||
а) с плавным регулированием | ||
б) со ступенчатым регулированием | ||
Для указания разомкнутой позиции используют обозначение, например, резистор с разомкнутой позицией и ступенчатым регулированием | ||
в) с логарифмической характеристикой регулирования | ||
г) с обратно логарифмической (экспоненциальной) характеристикой регулирования | ||
д) регулируемый с помощью электродвигателя | ||
8. | ||
а) совмещенно | ||
б) разнесенно Примечания: | ||
2. При разнесенном способе замыкающий контакт следует изображать. | ||
9. Резистор подстроечный | ||
Примечания: | ||
1. | ||
2. Для подстроечного резистора в реостатном включении допускается использовать следующее обозначение | ||
10. Резистор переменный с подстройкой | ||
Примечание. Приведенному обозначению соответствует следующая эквивалентная схема: | ||
11. Тензорезистор: | ||
а) линейный | ||
б) нелинейный | ||
12. | ||
13. Терморезистор: | ||
а) прямого подогрева | ||
с отрицательным температурным коэффициентом | ||
б) косвенного подогрева | ||
14. Варистор |
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
Обозначения функциональных потенциометров, предназначенных для генерирования нелинейных непериодических функций
3. Обозначения функциональных потенциометров, предназначенных для генерирования нелинейных непериодических функций, приведены в табл.2.
Таблица 2
Наименование | Обозначение |
1. Потенциометр функциональный однообмоточный (например, с профилированным каркасом) | |
Примечание. Около изображения подвижного контакта допускается записывать аналитическое выражение для генерируемой функции, например, потенциометр для генерирования квадратичной зависимости | |
2. Потенциометр функциональный однообмоточный с несколькими дополнительными отводами, например, с тремя | |
Примечания: | |
1. | |
2. Линия, изображающая подвижный контакт, должна занимать промежуточное положение относительно линий дополнительных отводов | |
3. Потенциометр функциональный многообмоточный, например, двухобмоточный, изображенный: | |
а) совмещенно | |
б) разнесенно | |
Примечание. Предполагается, что многообмоточный функциональный потенциометр конструктивно выполнен таким образом, что все обмотки находятся на общем каркасе, а подвижный контакт электрически контактирует одновременно со всеми обмотками | |
4. | |
а) совмещенно | |
б) разнесенно | |
Примечание к пп.3 и 4. При разнесенном изображении применяют следующие условности: | |
а) подвижный контакт следует показывать на обозначении каждой обмотки потенциометра; | |
б) линии механической связи между обозначениями подвижных контактов не изображают; | или |
в) линию электрической связи, изображающую цепь подвижного контакта, допускается изображать только на одной из обмоток, например, двухобмоточный потенциометр с последовательно соединенными обмотками | |
|
Обозначения функциональных кольцевых замкнутых потенциометров, предназначенных для циклического генерирования нелинейных функций
4. Обозначения функциональных кольцевых замкнутых потенциометров, предназначенных для циклического генерирования нелинейных функций, приведены в табл.3.
Таблица 3
Наименование | Обозначение |
1. Потенциометр функциональный кольцевой замкнутый однообмоточный (например, с профилированным каркасом) с одним подвижным контактом и двумя отводами | |
Примечание. | |
2. Потенциометр функциональный кольцевой замкнутый однообмоточный с несколькими подвижными контактами, например, с тремя: | |
а) механически не связанными | |
б) механически связанными | |
3. Потенциометр функциональный кольцевой замкнутый однообмоточный с изолированным участком | |
Примечание. На изолированном участке электрический контакт между обмоткой и подвижным контактом отсутствует | |
4. | |
Примечания: | |
1. На короткозамкнутом участке потенциометра сопротивление равно нулю. | |
2. Кольцевой сектор, соответствующий короткозамкнутому участку, допускается не зачернять | |
5. Потенциометр функциональный кольцевой замкнутый многообмоточный, например, двухобмоточный с двумя отводами от каждой обмотки, изображенный: | |
а) совмещенно | |
б) разнесенно | |
Примечания: | |
1. | |
2. При разнесенном изображении действуют условности, установленные в примечании к пп.3 и 4 табл.2 | |
|
Обозначения конденсаторов
5. Обозначения конденсаторов приведены в табл.4
Таблица 4
Наименование | Обозначение |
1. | |
Примечание. Для указания поляризованного конденсатора используют обозначение | |
1а. Конденсатор постоянной емкости с обозначенным внешним электродом | |
2. Конденсатор электролитический: | |
а) поляризованный | |
б) неполяризованный | |
Примечание. Знак «+» допускается опускать, если это не приведет к неправильному пониманию схемы. | |
3. | |
а) совмещенно | |
б) разнесенно | |
4. Конденсатор проходной | |
Примечание. Дуга обозначает наружную обкладку конденсатора (корпус) | |
5. Конденсатор опорный. Нижняя обкладка соединена с корпусом (шасси) прибора | |
6. Конденсатор с последовательным собственным резистором | |
7. | |
а) с одной обкладкой, соединенной с корпусом | |
б) с выводом от корпуса | |
8. Конденсатор переменной емкости | |
9. Конденсатор переменной емкости многосекционный, например, трехсекционный | |
10. Конденсатор подстроечный | |
11. Конденсатор дифференциальный | |
11а. Конденсатор переменной емкости двухстаторный (в каждом положении подвижного электрода С=С) | |
Примечание к пп. | |
12. Вариконд | |
13. Фазовращатель емкостный | |
14. Конденсатор широкополосный | |
15. Конденсатор помехоподавляющий |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Условные графические обозначения резисторов и конденсаторов для схем, выполнение которых при помощи печатающих устройств ЭВМ установлено стандартами Единой системы конструкторской документации
6. Условные графические обозначения резисторов и конденсаторов для схем, выполнение которых при помощи печатающих устройств ЭВМ установлено стандартами Единой системы конструкторской документации, приведены в табл.5.
Таблица 5
Наименование | Обозначение | Отпечатанное обозначение |
1. Резистор постоянный, изображенный: | ||
а) в горизонтальной цепи | ||
б) в вертикальной цепи | ||
2. | ||
а) в горизонтальной цепи | ||
б) в вертикальной цепи | ||
3. Конденсатор электролитический поляризованный, изображенный: | ||
а) в горизонтальной цепи | ||
б) в вертикальной цепи |
Примечание. Линии электрической связи — по ГОСТ 2. 721-74.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
Размеры условных графических обозначений
7. Размеры условных графических обозначений приведены в табл.6.
Все геометрические элементы условных графических обозначений следует выполнять линиями той же толщины, что и линии электрической связи.
Таблица 6
Наименование | Обозначение | |
1. Резистор постоянный | ||
2. Резистор постоянный с дополнительными отводами: | ||
а) одним | ||
б) с двумя | ||
3. | ||
4. Резистор переменный с двумя подвижными контактами | ||
5. Резистор подстроечный | ||
6. Потенциометр функциональный | ||
7. Потенциометр функциональный кольцевой замкнутый: | ||
а) однообмоточный | ||
б) многообмоточный, например, двухобмоточный | ||
8. | ||
9. Конденсатор постоянной емкости | ||
10. Конденсатор электролитический | ||
11. Конденсатор опорный | ||
12. Конденсатор переменной емкости | ||
13. Конденсатор проходной |
Электронный текст документа
подготовлен АО «Кодекс» и сверен по:
официальное издание
Единая система конструкторской
документации. Обозначения условные
графические в схемах: Сб. ГОСТов. —
М.: Стандартинформ, 2010
ГОСТ 2.728-74 (СТ СЭВ 863-78 и СТ СЭВ 864-78) Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы (с Изменениями N 1, 2)
ГОСТ 2.728-74
Группа Т52
Единая система конструкторской документации
ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ
Резисторы, конденсаторы
Unified system for design documentation. Graphical symbols in diagrams. Resistors, capacitors
МКС 01.080.40
31.040
31.060
Дата введения 1975-07-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 марта 1974 г. N 692 дата введения установлена 01.07.75
ВЗАМЕН ГОСТ 2.728-68, ГОСТ 2.729-68 в части п.12 и ГОСТ 2.747-68 в части подпунктов 24, 25 таблицы
ИЗДАНИЕ (апрель 2010 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в августе 1980 г., июле 1991 г., (ИУС N 11-80, 10-91)
1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения (обозначения) резисторов и конденсаторов на схемах, выполняемых вручную или автоматизированным способом во всех отраслях промышленности.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 863-78 и СТ СЭВ 864-78.
Обозначения резисторов общего применения
2. Обозначения резисторов общего применения приведены в табл.1.
Таблица 1*
________________
* Письмом Росстандарта от 08.04.2019 г. N 6091-ИК/03 разъясняется, что «В таблице N 1 ГОСТ 2.728-74 допущена опечатка в отношении единиц измерения мощности, следует читать не «В», а «Вт». — Примечание изготовителя базы данных.
Наименование | Обозначение | |
1. Резистор постоянный | ||
0,05 В | ||
0,125 В | ||
0,25 В | ||
0,5 В | ||
1 В | ||
2 В | ||
5 В | ||
2. Резистор постоянный с дополнительными отводами: | ||
а) одним симметричным | ||
б) одним несимметричным | ||
в) с двумя | ||
Примечание. Если резистор имеет более двух дополнительных отводов, то допускается длинную сторону обозначения увеличивать, например, резистор с шестью дополнительными отводами | ||
3. Шунт измерительный | ||
Примечание. Линии, изображенные на продолжении коротких сторон прямоугольника, обозначают выводы для включения в измерительную цепь |
Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭ |
Содержание:
Каждая электрическая схема состоит из множества элементов, которые, в свою очередь, также включают в свою конструкцию различные детали. Наиболее ярким примером служат бытовые приборы.
Даже обычный утюг состоит из нагревательного элемента, температурного регулятора, контрольной лампочки, предохранителя, провода и штепсельной вилки. Другие электроприборы имеют еще более сложную конструкцию, дополненную различными реле, автоматическими выключателями, электродвигателями, трансформаторами и многими другими деталями. Обратите внимание Между ними создается электрическое соединение, обеспечивающее полное взаимодействие всех элементов и выполнение каждым устройством своего предназначения. В связи с этим очень часто возникает вопрос, как научится читать электрические схемы, где все составляющие отображаются в виде условных графических обозначений. Данная проблема имеет большое значение для тех, кто регулярно сталкивается с электромонтажом. Правильное чтение схем дает возможность понять, каким образом элементы взаимодействуют между собой и как протекают все рабочие процессы. Виды электрических схемДля того чтобы правильно пользоваться электрическими схемами, нужно заранее ознакомиться с основными понятиями и определениями, затрагивающими эту область. Любая схема выполняется в виде графического изображения или чертежа, на котором вместе с оборудованием отображаются все связующие звенья электрической цепи. Существуют различные виды электрических схем, различающиеся по своему целевому назначению. В их перечень входят первичные и вторичные цепи, системы сигнализации, защиты, управления и прочие. Кроме того, существуют и широко используются принципиальные и монтажные электрические схемы, однолинейные, полнолинейные и развернутые. Каждая из них имеет свои специфические особенности. К первичным относятся цепи, по которым подаются основные технологические напряжения непосредственно от источников к потребителям или приемникам электроэнергии. Первичные цепи вырабатывают, преобразовывают, передают и распределяют электрическую энергию.
Через них напряжение поступает на электродвигатели установок, в систему освещения и на другие участки. Вторичными считаются те цепи, в которых подаваемое напряжение не превышает 1 киловатта. Они обеспечивают выполнение функций автоматики, управления, защиты, диспетчерской службы. Через вторичные цепи осуществляется контроль, измерения и учет электроэнергии. Знание этих свойств поможет научиться читать электрические схемы. Полнолинейные схемы используются в трехфазных цепях. Они отображают электрооборудование, подключенное ко всем трем фазам. На однолинейных схемах показывается оборудование, размещенное лишь на одной средней фазе. Данное отличие обязательно указывается на схеме. Важно На принципиальных схемах не указываются второстепенные элементы, которые не выполняют основных функций. За счет этого изображение становится проще, позволяя лучше понять принцип действия всего оборудования. Монтажные схемы, наоборот, выполняются более подробно, поскольку они применяются для практической установки всех элементов электрической сети. К ним относятся однолинейные схемы, отображаемые непосредственно на строительном плане объекта, а также схемы кабельных трасс вместе с трансформаторными подстанциями и распределительными пунктами, нанесенными на упрощенный генеральный план. В процессе монтажа и наладки широкое распространение получили развернутые схемы с вторичными цепями. На них выделяются дополнительные функциональные подгруппы цепей, связанных с включением и выключением, индивидуальной защитой какого-либо участка и другие. Обозначения в электрических схемахВ каждой электрической цепи имеются устройства, элементы и детали, которые все вместе образуют путь для электрического тока. Они отличаются наличием электромагнитных процессов, связанных с электродвижущей силой, током и напряжением, и описанных в физических законах.В электрических цепях все составные части можно условно разделить на несколько групп:
Каждому устройству, элементу или детали соответствует условное обозначение, применяющееся в графических изображениях электрических цепей, называемых электрическими схемами. Кроме основных обозначений, в них отображаются линии электропередачи, соединяющие все эти элементы. Участки цепи, вдоль которых протекают одни и те же токи, называются ветвями. Места их соединений представляют собой узлы, обозначаемые на электрических схемах в виде точек. Существуют замкнутые пути движения тока, охватывающие сразу несколько ветвей и называемые контурами электрических цепей. Самая простая схема электрической цепи является одноконтурной, а сложные цепи состоят из нескольких контуров. Большинство цепей состоят из различных электротехнических устройств, отличающихся различными режимами работы, в зависимости от значения тока и напряжения. В режиме холостого хода ток в цепи вообще отсутствует. Иногда такие ситуации возникают при разрыве соединений. В номинальном режиме все элементы работают с тем током, напряжением и мощностью, которые указаны в паспорте устройства. Все составные части и условные обозначения элементов электрической цепи отображаются графически. На рисунках видно, что каждому элементу или прибору соответствует свой условный значок. Например, электрические машины могут изображаться упрощенным или развернутым способом. В зависимости от этого строятся и условные графические схемы. Для показа выводов обмоток используются однолинейные и многолинейные изображения. Количество линий зависит от количества выводов, которые будут разными у различных типов машин. В некоторых случаях для удобства чтения схем могут использоваться смешанные изображения, когда обмотка статора показывается в развернутом виде, а обмотка ротора – в упрощенном. Таким же образом выполняются и другие условные обозначения электрических схем. Изображения трансформаторов также осуществляются упрощенным и развернутым, однолинейным и многолинейным способами. От этого зависит способ отображения самих устройств, их выводов, соединений обмоток и других составных элементов. Например, в трансформаторах тока для изображения первичной обмотки применяется утолщенная линия, выделенная точками. Для вторичной обмотки может использоваться окружность при упрощенном способе или две полуокружности при развернутом способе изображения. Графические изображения других элементов:
Как правильно читать электрические схемыПринципиальная схема представляет собой графическое изображение всех элементов, частей и компонентов, между которыми выполнено электронное соединение с помощью токоведущих проводников. Она является основой разработок любых электронных устройств и электрических цепей. Поэтому каждый начинающий электрик должен в первую очередь овладеть способностями чтения разнообразных принципиальных схем. Совет Именно правильное чтение электрических схем для новичков, позволяет хорошо усвоить, каким образом необходимо выполнять соединение всех деталей, чтобы получился ожидаемый конечный результат. То есть устройство или цепь должны в полном объеме выполнять назначенные им функции. Для правильного чтения принципиальной схемы необходимо, прежде всего, ознакомиться с условными обозначениями всех ее составных частей. Каждая деталь отмечена собственным условно-графическим обозначением – УГО. Обычно такие условные знаки отображают общую конструкцию, характерные особенности и назначение того или иного элемента. Наиболее ярким примером служат конденсаторы, резисторы, динамики и другие простейшие детали. Гораздо сложнее работать с полупроводниковыми электронными компонентами, представленными транзисторами, симисторами, микросхемами и т.д. Сложная конструкция таких элементов предполагает и более сложное отображение их на электрических схемах. Например, в каждом биполярном транзисторе имеется минимум три вывода – база, коллектор и эмиттер. Поэтому для их условного изображения требуются особые графические условные знаки. Это помогает различить между собой детали с индивидуальными базовыми свойствами и характеристиками. Каждое условное обозначение несет в себе определенную зашифрованную информацию. Например, у биполярных транзисторов может быть совершенно разная структура – п-р-п или р-п-р, поэтому изображения на схемах также будут заметно отличаться.
Условные изображения очень часто дополняются уточняющей информацией. При внимательном рассмотрении, можно увидеть возле каждого значка латинские буквенные символы. Таким образом обозначается та или иная деталь. Это важно знать, особенно, когда мы только учимся читать электрические схемы. Возле буквенных обозначений расположены еще и цифры. Они указывают на соответствующую нумерацию или технические характеристики элементов. |
1 | Автоматический выключатель (автомат) |
2 | Рубильник (выключатель нагрузки) |
3 | Тепловое реле (защита от перегрева) |
4 | УЗО (устройство защитного отключения) |
5 | Дифференциальный автомат (дифавтомат) |
6 | Предохранитель |
7 | Выключатель (рубильник) с предохранителем |
8 | Автоматический выключатель со встроенным тепловым реле (для защиты двигателя) |
9 | Трансформатор тока |
10 | Трансформатор напряжения |
11 | Счетчик электроэнергии |
12 | Частотный преобразователь |
13 | Кнопка с автоматическим размыканием контактов после нажатия |
14 | Кнопка с размыканием контактов при повторном нажатии |
15 | Кнопка со специальным переключателем для отключения (стоп, например) |
Элементная база для схем электропроводки
При составлении или чтении схемы пригодятся также обозначения проводов, клемм, заземления, нуля и т.д. Это то, что просто необходимо начинающему электрику или для того чтобы понять, что же изображено на чертеже и в какой последовательности соединены ее элементы.
1 | Фазный проводник |
2 | Нейтраль (нулевой рабочий) N |
3 | Защитный проводник (“земля”) PE |
4 | Объединенные защитный и нулевой проводники PEN |
5 | Линия электрической связи, шины |
6 | Шина (если ее необходимо выделить) |
7 | Отводы от шин (сделаны при помощи пайки) |
Пример использования приведенных выше графических изображений есть на следующей схеме. Благодаря буквенным обозначениям все и без графики понятно, но дублирование информации в схемах никогда лишним не было.
Пример схемы электропитания и графическое изображение проводов на ней
Изображение розеток
На схеме электропроводки должны быть отмечены места установки розеток и выключателей.
Типов розеток много — на 220 В, на 380 в, скрытого и открытого типа установки, с разным количеством «посадочных» мест, влагозащищенные и т.д. Приводить обозначение каждой — слишком длинно и ни к чему.
Важно запомнить как изображаются основные группы, а количество групп контактов определяется по штрихам.
Обозначение розеток на чертежах
Розетки для однофазной сети 220 В обозначаются на схемах в виде полукруга с одним или несколькими торчащими вверх отрезками. Количество отрезков — количество розеток на одном корпусе (на фото ниже иллюстрация). Если в розетку можно включить только одну вилку — вверх рисуют один отрезок, если два — два, и т.д.
Условные обозначения розеток в электрических схемах
Если посмотрите на изображения внимательно, обратите внимание, что условное изображение, которое находится справа, не имеет горизонтальной черты, которая отделяет две части значка.
Эта черта указывает на то, что розетка скрытого монтажа, то есть под нее необходимо в стене сделать отверстие, установить подрозетник и т.д. Вариант справа — для открытого монтажа.
На стену крепится токонепроводящая подложка, на нее сама розетка.
Также обратите внимание, что нижняя часть левого схематического изображения перечеркнута вертикальной линией. Так обозначают наличие защитного контакта, к которому подводится заземление. Установка розеток с заземлением обязательна при включении сложной бытовой техники типа стиральной или посудомоечной машины, духовки и т.д.
Обозначение трехфазной розетки на чертежах
Совет
Ни с чем не перепутаешь условное обозначение трехфазной розетки (на 380 В). Количество торчащих вверх отрезков равно количеству проводников, которые к данному устройству подключаются — три фазы, ноль и земля. Итого пять.
Бывает, что нижняя часть изображения закрашена черным (темным). Это обозначает что розетка влагозащищенная. Такие ставят на улице, в помещениях с повышенной влажностью (бани, бассейны и т.д.).
Отображение выключателей
Схематическое обозначение выключателей выглядит как небольшого размера кружок с одним или несколькими Г- или Т- образными ответвлениями. Отводы в виде буквы «Г» обозначают выключатель открытого монтажа, с виде буквы «Т» — скрытого монтажа. Количество отводов отображает количество клавиш на этом устройстве.
Условные графические обозначения выключателей на электрических схемах
Кроме обычных могут стоять проходные выключатели — для возможности включения/выключения одного источника света из нескольких точек. К такой же небольшой окружности с противоположных сторон пририсовывают две буквы «Г». Так обозначается одноклавишный проходной переключатель.
Как выглядит схематичное изображение проходных выключателей
В отличие от обычных выключателей, в этих при использовании двухклавишных моделей добавляется еще одна планка, параллельная верхней.
Лампы и светильники
Свои обозначения имеют лампы. Причем отличаются лампы дневного света (люминесцентные) и лампы накаливания. На схемах отображается даже форма и размеры светильников. В данном случае надо только запомнить как выглядит на схеме каждый из типов ламп.
Изображение светильников на схемах и чертежах
Радиоэлементы
При прочтении принципиальных схем устройств, необходимо знать условные обозначения диодов, резисторов, и других подобных элементов.
Условные обозначения радиоэлементов в чертежах
Знание условных графических элементов поможет вам прочесть практически любую схему — какого-нибудь устройства или электропроводки. Номиналы требуемых деталей иногда проставляются рядом с изображением, но в больших многоэлементных схемах они прописываются в отдельной таблице. В ней стоят буквенные обозначения элементов схемы и номиналы.
Буквенные обозначения
Кроме того, что элементы на схемах имеют условные графические названия, они имеют буквенные обозначения, причем тоже стандартизованные (ГОСТ 7624-55).
1 | Выключатель, контролер, переключатель | В |
2 | Электрогенератор | Г |
3 | Диод | Д |
4 | Выпрямитель | Вп |
5 | Звуковая сигнализация (звонок, сирена) | Зв |
6 | Кнопка | Кн |
7 | Лампа накаливания | Л |
8 | Электрический двигатель | М |
9 | Предохранитель | Пр |
10 | Контактор, магнитный пускатель | К |
11 | Реле | Р |
12 | Трансформатор (автотрансформатор) | Тр |
13 | Штепсельный разъем | Ш |
14 | Электромагнит | Эм |
15 | Резистор | R |
16 | Конденсатор | С |
17 | Катушка индуктивности | L |
18 | Кнопка управления | Ку |
19 | Конечный выключатель | Кв |
20 | Дроссель | Др |
21 | Телефон | Т |
22 | Микрофон | Мк |
23 | Громкоговоритель | Гр |
24 | Батарея (гальванический элемент) | Б |
25 | Главный двигатель | Дг |
26 | Двигатель насоса охлаждения | До |
Обратите внимание, что в большинстве случаев используются русские буквы, но резистор, конденсатор и катушка индуктивности обозначаются латинскими буквами.
Есть одна тонкость в обозначении реле. Они бывают разного типа, соответственно маркируются:
- реле тока — РТ;
- мощности — РМ;
- напряжения — РН;
- времени — РВ;
- сопротивления — РС;
- указательное — РУ;
- промежуточное — РП;
- газовое — РГ;
- с выдержкой времени — РТВ.
В основном, это только наиболее условные обозначения в электрических схемах. Но большую часть чертежей и планов вы теперь сможете понять. Если потребуется знать изображения более редких элементов, изучайте ГОСТы.
Источник: https://stroychik.ru/elektrika/uslovnye-oboznacheniya-na-shemah
ГОСТ 2.728-74 (СТ СЭВ 863-78 и СТ СЭВ 864-78) Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ от 26 марта 1974 года №2.728-74
ГОСТ 2.728-74
Группа Т52
Единая система конструкторской документации
ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ
Резисторы, конденсаторы
Unified system for design documentation. Graphical symbols in diagrams. Resistors, capacitors
МКС 01.080.40
31.040
31.060
Дата введения 1975-07-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 марта 1974 г. N 692 дата введения установлена 01.07.75
ВЗАМЕН ГОСТ 2.728-68, ГОСТ 2.729-68 в части п.12 и ГОСТ 2.747-68 в части подпунктов 24, 25 таблицы
ИЗДАНИЕ (апрель 2010 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в августе 1980 г., июле 1991 г., (ИУС N 11-80, 10-91)
1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения (обозначения) резисторов и конденсаторов на схемах, выполняемых вручную или автоматизированным способом во всех отраслях промышленности.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 863-78 и СТ СЭВ 864-78.
Обозначения резисторов общего применения
2. Обозначения резисторов общего применения приведены в табл.1.
Таблица 1*
________________
* Письмом Росстандарта от 08.04.2019 г. N 6091-ИК/03 разъясняется, что «В таблице N 1 ГОСТ 2.728-74 допущена опечатка в отношении единиц измерения мощности, следует читать не «В», а «Вт». — Примечание изготовителя базы данных.
Наименование | Обозначение | |
1. Резистор постоянный | ||
0,05 В | ||
0,125 В | ||
0,25 В | ||
0,5 В | ||
1 В | ||
2 В | ||
5 В | ||
2. Резистор постоянный с дополнительными отводами: | ||
а) одним симметричным | ||
б) одним несимметричным | ||
в) с двумя | ||
Примечание. Если резистор имеет более двух дополнительных отводов, то допускается длинную сторону обозначения увеличивать, например, резистор с шестью дополнительными отводами | ||
3. Шунт измерительный | ||
Примечание. Линии, изображенные на продолжении коротких сторон прямоугольника, обозначают выводы для включения в измерительную цепь | ||
4. Резистор переменный | ||
Примечания: | ||
1. Стрелка обозначает подвижный контакт | ||
2. Неиспользуемый вывод допускается не изображать | ||
3. Для переменного резистора в реостатном включении допускается использовать следующие обозначения: | ||
а) общее обозначение | ||
б) с нелинейным регулированием | ||
5. Резистор переменный с дополнительными отводами | ||
6. Резистор переменный с несколькими подвижными контактами, например, с двумя: | ||
а) механически не связанными | ||
б) механически связанными | ||
7. Резистор переменный сдвоенный | ||
Примечание к пп.4-7. Если необходимо уточнить характер регулирования, то следует применять обозначения регулирования по ГОСТ 2.721-74; например, резистор переменный: | ||
а) с плавным регулированием | ||
б) со ступенчатым регулированием | ||
Для указания разомкнутой позиции используют обозначение, например, резистор с разомкнутой позицией и ступенчатым регулированием | ||
в) с логарифмической характеристикой регулирования | ||
г) с обратно логарифмической (экспоненциальной) характеристикой регулирования | ||
д) регулируемый с помощью электродвигателя | ||
8. Резистор переменный с замыкающим контактом, изображенный: | ||
а) совмещенно | ||
б) разнесенно Примечания: | ||
2. При разнесенном способе замыкающий контакт следует изображать. | ||
9. Резистор подстроечный | ||
Примечания: | ||
1. Неиспользуемый вывод допускается не изображать | ||
2. Для подстроечного резистора в реостатном включении допускается использовать следующее обозначение | ||
10. Резистор переменный с подстройкой | ||
Примечание. Приведенному обозначению соответствует следующая эквивалентная схема: | ||
11. Тензорезистор: | ||
а) линейный | ||
б) нелинейный | ||
12. Элемент нагревательный | ||
13. Терморезистор: | ||
а) прямого подогрева | ||
с отрицательным температурным коэффициентом | ||
б) косвенного подогрева | ||
14. Варистор |
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
Обозначения функциональных потенциометров, предназначенных для генерирования нелинейных непериодических функций
3. Обозначения функциональных потенциометров, предназначенных для генерирования нелинейных непериодических функций, приведены в табл.2.
Таблица 2
Наименование | Обозначение |
1. Потенциометр функциональный однообмоточный (например, с профилированным каркасом) | |
Примечание. Около изображения подвижного контакта допускается записывать аналитическое выражение для генерируемой функции, например, потенциометр для генерирования квадратичной зависимости | |
2. Потенциометр функциональный однообмоточный с несколькими дополнительными отводами, например, с тремя | |
Примечания: | |
1. Линии, изображающие дополнительные отводы, должны делить длинную сторону обозначения на отрезки, приблизительно пропорциональные линейным (или угловым) размерам соответствующих участков потенциометра | |
2. Линия, изображающая подвижный контакт, должна занимать промежуточное положение относительно линий дополнительных отводов | |
3. Потенциометр функциональный многообмоточный, например, двухобмоточный, изображенный: | |
а) совмещенно | |
б) разнесенно | |
Примечание. Предполагается, что многообмоточный функциональный потенциометр конструктивно выполнен таким образом, что все обмотки находятся на общем каркасе, а подвижный контакт электрически контактирует одновременно со всеми обмотками | |
4. Потенциометр функциональный многообмоточный, например, трехобмоточный с двумя дополнительными отводами от каждой обмотки, изображенный: | |
а) совмещенно | |
б) разнесенно | |
Примечание к пп.3 и 4. При разнесенном изображении применяют следующие условности: | |
а) подвижный контакт следует показывать на обозначении каждой обмотки потенциометра; | |
б) линии механической связи между обозначениями подвижных контактов не изображают; | или |
в) линию электрической связи, изображающую цепь подвижного контакта, допускается изображать только на одной из обмоток, например, двухобмоточный потенциометр с последовательно соединенными обмотками | |
|
Обозначения функциональных кольцевых замкнутых потенциометров, предназначенных для циклического генерирования нелинейных функций
4. Обозначения функциональных кольцевых замкнутых потенциометров, предназначенных для циклического генерирования нелинейных функций, приведены в табл.3.
Таблица 3
Наименование | Обозначение |
1. Потенциометр функциональный кольцевой замкнутый однообмоточный (например, с профилированным каркасом) с одним подвижным контактом и двумя отводами | |
Примечание. Около изображения подвижного контакта допускается записывать аналитическое выражение для генерируемой функции, например, синусный потенциометр | |
2. Потенциометр функциональный кольцевой замкнутый однообмоточный с несколькими подвижными контактами, например, с тремя: | |
а) механически не связанными | |
б) механически связанными | |
3. Потенциометр функциональный кольцевой замкнутый однообмоточный с изолированным участком | |
Примечание. На изолированном участке электрический контакт между обмоткой и подвижным контактом отсутствует | |
4. Потенциометр функциональный кольцевой замкнутый однообмоточный с короткозамкнутым участком | |
Примечания: | |
1. На короткозамкнутом участке потенциометра сопротивление равно нулю. | |
2. Кольцевой сектор, соответствующий короткозамкнутому участку, допускается не зачернять | |
5. Потенциометр функциональный кольцевой замкнутый многообмоточный, например, двухобмоточный с двумя отводами от каждой обмотки, изображенный: | |
а) совмещенно | |
б) разнесенно | |
Примечания: | |
1. Предполагается, что многообмоточный функциональный потенциометр конструктивно выполнен таким образом, что все обмотки находятся на общем каркасе, а подвижный контакт электрически контактирует одновременно со всеми обмотками. | |
2. При разнесенном изображении действуют условности, установленные в примечании к пп.3 и 4 табл.2 | |
|
Обозначения конденсаторов
5. Обозначения конденсаторов приведены в табл.4
Таблица 4
Наименование | Обозначение |
1. Конденсатор постоянной емкости | |
Примечание. Для указания поляризованного конденсатора используют обозначение | |
1а. Конденсатор постоянной емкости с обозначенным внешним электродом | |
2. Конденсатор электролитический: | |
а) поляризованный | |
б) неполяризованный | |
Примечание. Знак «+» допускается опускать, если это не приведет к неправильному пониманию схемы. | |
3. Конденсатор постоянной емкости с тремя выводами (двухсекционный), изображенный: | |
а) совмещенно | |
б) разнесенно | |
4. Конденсатор проходной | |
Примечание. Дуга обозначает наружную обкладку конденсатора (корпус) | |
5. Конденсатор опорный. Нижняя обкладка соединена с корпусом (шасси) прибора | |
6. Конденсатор с последовательным собственным резистором | |
7. Конденсатор в экранирующем корпусе: | |
а) с одной обкладкой, соединенной с корпусом | |
б) с выводом от корпуса | |
8. Конденсатор переменной емкости | |
9. Конденсатор переменной емкости многосекционный, например, трехсекционный | |
10. Конденсатор подстроечный | |
11. Конденсатор дифференциальный | |
11а. Конденсатор переменной емкости двухстаторный (в каждом положении подвижного электрода С=С) | |
Примечание к пп.8-11а. Если необходимо указать подвижную обкладку (ротор), то ее следует изображать в виде дуги, например | |
12. Вариконд | |
13. Фазовращатель емкостный | |
14. Конденсатор широкополосный | |
15. Конденсатор помехоподавляющий |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Условные графические обозначения резисторов и конденсаторов для схем, выполнение которых при помощи печатающих устройств ЭВМ установлено стандартами Единой системы конструкторской документации
6. Условные графические обозначения резисторов и конденсаторов для схем, выполнение которых при помощи печатающих устройств ЭВМ установлено стандартами Единой системы конструкторской документации, приведены в табл.5.
Таблица 5
Наименование | Обозначение | Отпечатанное обозначение |
1. Резистор постоянный, изображенный: | ||
а) в горизонтальной цепи | ||
б) в вертикальной цепи | ||
2. Конденсатор постоянной емкости, изображенный: | ||
а) в горизонтальной цепи | ||
б) в вертикальной цепи | ||
3. Конденсатор электролитический поляризованный, изображенный: | ||
а) в горизонтальной цепи | ||
б) в вертикальной цепи |
Примечание. Линии электрической связи — по ГОСТ 2.721-74.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
Размеры условных графических обозначений
7. Размеры условных графических обозначений приведены в табл.6.
Все геометрические элементы условных графических обозначений следует выполнять линиями той же толщины, что и линии электрической связи.
Таблица 6
Наименование | Обозначение | |
1. Резистор постоянный | ||
2. Резистор постоянный с дополнительными отводами: | ||
а) одним | ||
б) с двумя | ||
3. Резистор переменный | ||
4. Резистор переменный с двумя подвижными контактами | ||
5. Резистор подстроечный | ||
6. Потенциометр функциональный | ||
7. Потенциометр функциональный кольцевой замкнутый: | ||
а) однообмоточный | ||
б) многообмоточный, например, двухобмоточный | ||
8. Потенциометр функциональный кольцевой замкнутый с изолированным участком | ||
9. Конденсатор постоянной емкости | ||
10. Конденсатор электролитический | ||
11. Конденсатор опорный | ||
12. Конденсатор переменной емкости | ||
13. Конденсатор проходной |
Электронный текст документа
подготовлен АО «Кодекс» и сверен по:
официальное издание
Единая система конструкторской
документации. Обозначения условные
графические в схемах: Сб. ГОСТов. —
М.: Стандартинформ, 2010
– УГО линии питания с нулевым потенциалом (0 Вольт), обычно минус источника питания с ЭДС Е, говорят, зануление цепи. Когда в авто подсоединяется минус аккумулятора к (железному) корпусу (говорят, к массе), это и есть операция зануления. Общая точка всех межвентильных цепей, входов и выходов вентилей. – УГО заземления. Все стационарные потребители электроэнергии (с точки зрения безопасности) должны быть заземлены: в землю закапывается массивный металлический предмет и к нему приваривается толстый провод, идущий от трансформаторов, станков и т.п. В случае попадания высокого напряжения (в быту – 220 Вольт) на корпус механизма его потенциал падает почти до нуля, ток сильно возрастает и что-нибудь сгорит: либо предохранитель, либо – если его нет – подводящий энергию сетевой провод. На электростанции точно так же заземлен генератор: земля хороший проводник, но в трехфазных цепях все равно «тянут» нулевой провод малого сечения. Нулевой провод на генераторе и на приемниках заземляется. В авто гибкий металлизированный ремень, прикрученный к корпусу и скользящий по земле, заземляет корпус, по нему стекает статическое электричество с массы на землю. +5 Вольт – УГО линии питания с ЭДС Е=+5В (относительно нуля – общего провода нулевым потенциалом, минус источник питания).
– стрелка, указатель направления движения информации, или тока (от плюса к минусу), или напряжения (от точки с более высоким потенциалом к точке с более низким потенциалом).
npn – биполярный транзистор со слоями проводимости n (negative – электронная), р (positive – дырочная), n (электронная), питается положительным напряжением на коллекторе (относительно эмиттера, коллектор-эмиттер) управляется положительным напряжением на базе относительно эмиттера (база-эмиттер).
USB – (universal series bus) универсальная последовательная шина (канал связи). Обмен пакетами. Пакет имеет формат:
Рекомендуемые страницы: Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015- 2021 megalektsii.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. |
Конденсаторы
Конденсаторыбывают разных классов качества. Чтобы помочь вам определить, какой конденсатор подходит для конкретного применения, мы составили таблицу ниже. Обратите внимание: поскольку эти конденсаторы биполярные , полярность не имеет значения!
Тип конденсатора описание |
Типичное рассеивание (f = 1 кГц и 20 ° C) |
Размер | Цена | Стандартное приложение |
Высококачественное приложение |
Диэлектрическая среда |
конденсатор электролитический конденсатор электролитический травленый |
0.08 … 0,12 | малый | низкий | импеданс коррекция |
– | оксидная пленка |
Конденсатор электролитический нетравленый | 0,03 … 0,05 | средний | низкий | параллельно с бас-драйвером |
импеданс- коррекция |
оксидная пленка |
конденсатор полиэфирный (МКТ):
Audaphon MKT, Monacor |
0,005 | средний | средний | последовательно к высокочастотному динамику |
параллельно с бас-драйвером |
полиэфирная пленка (ПЭТ) |
полипропиленовый конденсатор (MKP): Audaphon MKP ClarityCap PWA, PX, TC Мундорф MCap, MCap EVO, Jantzen Z-CAP, Юпитер Красный Астрон или Желтый Винтаж |
0.0002 … 0,0003 | большой | средний | последовательно к высокочастотному динамику |
последовательно к высокочастотному динамику или параллельно к низкочастотному динамику или устройство настройка |
полипропилен (PP) |
конденсаторов абсолютного верха: ClarityCap SA, CSA, ESA, MR, CMR, DTAC, MCap-Supreme, серебро / золото и Jantzen Silver, серебро / золото |
0,0002 | большой | высокая | – | полипропилен (PP) | |
Конденсатор из фольги: Audyn Cap KP Sn соответственно MCapZN |
0.0002 | большой | высокая | – | полипропилен (PP) | |
масляные конденсаторы: RIKE Audio, Jensen, Mundorf, конденсаторы MCap Supreme серебро / золото / масло, Масло MCap EVO и Масло MCap EVO Silver Gold |
большой | высокая | – | |||
конденсаторы со специальным диэлектриком:
Duelund CAST |
Конструкция основана на конструкции Duelund Virtual Stack Foil.В дополнение Используется фирменный диэлектрик WPIO, который требует пропитки в течение нескольких дней под высоким давлением. | |||||
конденсаторы аппаратуры:
Mundorf M-Lytic |
Конденсаторы для усилителей, которые содержат плюсовой и минусовой полюс. Они предназначены не для кроссоверов, а для ламповых или транзисторных усилителей и источников питания. |
Диэлектрическая среда конденсатора MKT — полиэфирная фольга. Для высокопроизводительных приложений Используются конденсаторы из МКП и оловянной фольги, в качестве диэлектрика используется полипропилен. Средняя.В этом случае у вас должно быть посмотреть на Mundorf MCap Высший, Высшее серебро / золото и ClarityCap PWA, PX, SA, CSA, ЕКА, MR, CMR или даже DTAC.
Марки, которые мы продаем
Конденсаторов для кроссоверов много. Здесь вы найдете резюме бренды, которые мы распространяем:Марка | Audaphon | ClarityCap | Янцен | jb емк. | Дженсен | Юпитер | Мундорф | Monacor | Рике | Audyn, Visaton |
|
конденсатор электролитический, конденсатор электролитический травленный | – | – | – | jb | – | – | Элко | Элко | – | по запросу | |
конденсатор электролитический, нетравленый | – | – | – | – | – | – | Элко | – | – | по запросу | |
МКТ (ПЭТ-фольга) | МКТ (ПЭ) | Юпитер | – | – | – | – | – | – | MKT | – | по запросу |
MKP (ПП-фольга) | ПП (МКП) | PWA, PX | Крестовина, Z-Std | – | – | Юпитер Красный Астрон Желтый Винтаж | MCap, MCap EVO, масло Supreme | МКП | – | по запросу | |
Абсолютные верхние конденсаторы | – | SA, CSA, ЕКА, MR, CMR, DTAC | Z-Superior, Z-Silver | – | – | – | MCap -Supreme, Серебро / Золото | – | – | – | |
масляные конденсаторы | – | – | – | – | разные | – | Масло MCap EVO, масло EVO silver gold Высшее серебро / масло, Серебро / золото / масло, Высший EVO | – | Рике | – | |
Конденсатор из оловянной фольги | – | – | – | – | – | – | MCapZN | – | – | – |
Наша команда | Как заказать | Какие новости | Специальные предложения | обслуживание | Дилерская программа — © Ирис Страссакер 1998-2020.Все права защищены.
Информация о компании общие положения и условия Отказ от ответственности Политика конфиденциальности и файлы cookie Утилизация батарей
Часто задаваемые вопросы о конденсаторах двигателя
— Конденсаторы
Рабочие конденсаторы
Выбор запасного конденсатора кондиционера
Приложения
Рабочие конденсаторы используются для непрерывной регулировки тока или сдвига фаз обмоток двигателя с целью оптимизации крутящего момента двигателя и эффективности.Они предназначены для непрерывного режима работы и, как следствие, имеют гораздо меньшую частоту отказов, чем пусковые конденсаторы. Они обычно используются в установках HVAC.
Технические характеристики
Большинство рабочих конденсаторов рассчитаны на 2,5–100 мкФ (микрофарад) при номинальном напряжении 370 или 440 В переменного тока. Обычно они рассчитаны на 50/60 Гц. Корпуса имеют круглую или овальную форму, чаще всего используются стальной или алюминиевый корпус и крышка. Концевые заделки обычно представляют собой нажимные-дюймовые клеммы с 2–4 клеммами на клемму подключения.
Когда заменять
Как правило, рабочий конденсатор намного дольше, чем пусковой конденсатор того же двигателя. Пробка также выйдет из строя или изнашивается иначе, чем стартовая, что немного усложняет поиск и устранение неисправностей.
Когда рабочий конденсатор начинает работать за пределами допустимого диапазона, это чаще всего обозначается падением номинального значения емкости (значение микрофарад уменьшилось). Для большинства стандартных двигателей рабочий конденсатор будет иметь «допуск», описывающий, насколько близко к номинальному значению емкости может быть фактическое значение.Обычно это от +/- 5 до 10%. Для большинства двигателей, пока фактическое значение находится в пределах 10% от номинального значения, вы в хорошей форме. Если он выходит за пределы этого диапазона, вам необходимо заменить его.
В некоторых случаях из-за дефекта в конструкции конденсатора или иногда из-за неисправности двигателя, не связанной с конденсатором, рабочий конденсатор вздувается из-за внутреннего давления. Для большинства современных конструкций рабочих конденсаторов это приведет к размыканию цепи и отключению внутренней спиральной мембраны в качестве защитной меры, чтобы предотвратить вскрытие конденсатора.
Если она вздулась, пора заменить. Если вы не измерили целостность клемм, пора также заменить.
Почему вышел из строя рабочий конденсатор?
Ниже приведены некоторые распространенные причины выхода из строя рабочих конденсаторов, но в зависимости от того, насколько близок рабочий конденсатор к его расчетному сроку службы, может быть трудно определить причину по одному фактору.
Time — Все конденсаторы имеют расчетный срок службы. Несколько факторов можно поменять местами или объединить, чтобы увеличить или уменьшить срок службы рабочего конденсатора, но после того, как расчетный срок службы превышен, внутренние компоненты могут начать более быстро разрушаться и снижаться производительность.Проще говоря, неудачу можно отнести к тому, что он «просто старый».
Heat — Превышение расчетного предела рабочей температуры может иметь большое влияние на ожидаемый срок службы рабочего конденсатора. Как правило, у двигателей, которые работают в жарких условиях или с недостаточной вентиляцией, срок службы конденсаторов значительно сокращается. То же самое может быть вызвано излучением тепла от обычно горячего двигателя, которое вызывает перегрев конденсатора. В общем, если вы можете поддерживать рабочий конденсатор в холодном состоянии, он прослужит намного дольше.
Ток — Когда двигатель перегружен или имеет сбой в обмотках, это вызывает нарастание тока, что может привести к перегрузке конденсаторов. Этот сценарий встречается реже, поскольку обычно сопровождается частичным или полным отказом двигателя.
Напряжение — Напряжение может иметь экспоненциальный эффект, сокращая расчетный срок службы конденсатора. Рабочий конденсатор должен иметь указанное номинальное напряжение, которое нельзя превышать. Например, конденсатор рассчитан на 440 вольт.При 450 вольт срок службы может сократиться на 20%. При 460 вольт срок службы может сократиться на 50%. При 470 вольт срок службы сокращается на 75%. То же самое можно применить и в обратном порядке, чтобы увеличить срок службы за счет использования конденсатора с номинальным напряжением, значительно превышающим необходимое, хотя эффект будет менее драматичным.
Как долго должен работать мой рабочий конденсатор?
Срок службы послепродажного рабочего конденсатора хорошего качества (который не входит в комплект поставки вашего двигателя) составляет от 30 000 до 60 000 часов работы.Установленные на заводе рабочие конденсаторы иногда имеют гораздо меньший расчетный срок службы. В отраслях с высокой конкуренцией, где каждая деталь может иметь значительное влияние на стоимость или где предполагаемое использование двигателя, вероятно, будет прерывистым и нечастым, можно выбрать рабочий конденсатор более низкого класса с расчетным сроком службы всего 1000 часов. Кроме того, все факторы из раздела выше («Почему мой рабочий конденсатор вышел из строя?») Могут значительно изменить разумный ожидаемый срок службы рабочего конденсатора.
Конденсаторы двойного действия
Двойные рабочие конденсаторы — это два рабочих конденсатора в одном корпусе. У них нет ничего, что делало бы их электрически особенными. Обычно они имеют соединения, отмеченные буквой «C» для «общего», «H» или «Herm» для «герметичного компрессора» и «F» для «вентилятора». У них также будет два разных номинала конденсатора для двух разных частей. Вы можете увидеть 40/5 MFD, что означает, что одна сторона составляет 40 микрофарад (измерение емкости), а другая сторона — 5 микрофарад. Меньшее значение всегда будет подключено к вентилятору.Соединение большего размера всегда будет подключено к компрессору.
Если я не могу найти замену своему двойному рабочему конденсатору, могу ли я использовать две отдельные рабочие крышки?
Единственное преимущество конструкции двойного рабочего конденсатора заключается в том, что он поставляется в небольшом корпусе всего с 3 подключениями. Другой разницы нет. Если для монтажа достаточно места, использование двух отдельных рабочих конденсаторов вместо исходного двойного рабочего конденсатора является приемлемой практикой.