Как расшифровать условные обозначения на электрических схемах. Какие бывают типы электрических схем. Как научиться читать электрические чертежи.
Основные типы электрических схем
Существует несколько основных типов электрических схем, которые используются для отображения электрических цепей и систем:
- Принципиальные схемы — показывают все элементы цепи и их соединения
- Монтажные схемы — отображают физическое расположение компонентов
- Функциональные схемы — иллюстрируют принцип работы устройства
- Структурные схемы — показывают основные функциональные части системы
Каждый тип схемы имеет свое назначение и особенности. Рассмотрим подробнее наиболее распространенные виды электрических схем.
Принципиальные электрические схемы
Принципиальная электрическая схема является основным техническим документом, определяющим полный состав электрической цепи и связи между ее элементами. На ней изображаются все электрические элементы и устройства, необходимые для осуществления заданных электрических процессов и их контроля, а также все электрические связи между ними.

Что показывает принципиальная схема?
На принципиальной электрической схеме отображаются:
- Все электрические элементы и устройства, необходимые для работы цепи
- Все электрические соединения между элементами
- Выводы и разъемы устройств
- Обозначения функциональных частей схемы
При этом на принципиальной схеме не показывается реальное расположение элементов в пространстве. Главное — отобразить все электрические связи.
Условные графические обозначения на электрических схемах
Для изображения электрических элементов на схемах используются специальные условные графические обозначения, установленные стандартами. Основные группы условных обозначений:
- Источники питания
- Коммутационные устройства
- Электродвигатели
- Трансформаторы
- Резисторы и конденсаторы
- Полупроводниковые приборы
- Измерительные приборы
Рассмотрим некоторые наиболее распространенные условные обозначения элементов электрических схем.
Обозначения источников питания
Источники электрической энергии обозначаются следующим образом:

- Гальванический элемент или батарея — две параллельные линии разной длины
- Аккумулятор — несколько параллельных линий разной длины
- Генератор — окружность с буквой G внутри
Обозначения коммутационных устройств
Коммутационные устройства имеют следующие условные обозначения:
- Выключатель — две не соединенные линии
- Переключатель — несколько положений контактов
- Кнопка — окружность с точкой внутри
- Реле — прямоугольник с обозначением обмотки
Как научиться читать электрические схемы
Чтение электрических схем требует определенных навыков и знаний. Вот несколько советов, которые помогут научиться разбираться в электрических чертежах:
- Изучите основные условные обозначения элементов
- Разберитесь с типами электрических схем
- Начните с простых схем, постепенно переходя к сложным
- Анализируйте схему по функциональным узлам
- Прослеживайте пути прохождения тока
- Обращайте внимание на обозначения номиналов элементов
Регулярная практика чтения схем поможет развить навык быстрого понимания электрических чертежей любой сложности.

Основные правила выполнения электрических схем
При разработке электрических схем следует придерживаться определенных правил:
- Схемы выполняются на листах стандартных форматов
- Используются установленные условные графические обозначения
- Линии электрической связи изображаются сплошными линиями
- Толщина линий выбирается в зависимости от формата схемы
- Схемы снабжаются поясняющими надписями
Соблюдение стандартов оформления делает электрические схемы понятными для всех специалистов.
Программы для создания электрических схем
Современные электрические схемы часто разрабатываются с помощью специального программного обеспечения. Наиболее популярные программы для черчения электрических схем:
- AutoCAD Electrical
- КОМПАС-Электрик
- Eplan Electric P8
- Microsoft Visio
- Dia
Такие программы значительно упрощают и ускоряют процесс создания электрических чертежей, а также позволяют легко вносить изменения в схемы.
Заключение
Умение читать электрические схемы является важным навыком для инженеров-электриков, электромонтажников и других технических специалистов. Понимание условных обозначений и принципов построения электрических чертежей позволяет быстро разобраться в работе электрических устройств и систем. Регулярная практика чтения и анализа схем поможет развить профессиональные компетенции в области электротехники.

Обозначение розеток и выключателей на строительных чертежах и электрических схемах по ГОСТ
Любое строительный процесс или монтаж электрических цепей зданий и сооружений начинается с проекта. Для удобства ориентации в многочисленных типах монтируемого оборудования, а также для исключения монтажных ошибок, существуют условные обозначения. Не обязательно их все запоминать. Достаточно знать нормативные документы, в которые можно заглянуть при возникновении трудной ситуации. Рассмотрим, как выяснить, где на чертеже розетки и выключатели.
Регламентирующие документы
Главным строительным или монтажным документом является проект. СНиПы и ГОСТы — более глобальные документы, распространяющие свой регламент в масштабах государства или отрасли. Проект — это более узкий, в этом плане, документ. Он распространяет свой регламент на конкретный объект.
Проект должен быть универсальным в плане понимания условных обозначений всеми категориями специалистов, осуществляющих монтаж. Для этого и разработаны государственные и отраслевые нормативные документы, регламентирующие вид условных обозначений всех категорий монтируемого оборудования и его элементов (СНиПы и ГОСТы).
Электрооборудование также имеет условные обозначения.
Существует две основных разновидности обозначений электрооборудования:
- Условное обозначение электрооборудования (в частности, розеток и выключателей) на строительных чертежах.
- Условное обозначение электрооборудования на электрических схемах.
Такие обозначения имеют существенную разницу. Поэтому их следует рассмотреть по отдельности. Но прежде необходимо разобраться в нормативных документах, которые устанавливают правила в соответствии графических обозначений тому или иному электрическому оборудованию.
В настоящее время на территории России действует следующий стандарт:
ГОСТ 21.614–88 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах» из раздела «Система проектной документации для строительства».
Этот государственный стандарт введён в действие ещё в 1988 году.
Условные графические обозначения электрооборудования
Только этот документ регламентирует графические обозначения электрооборудования на планах, схемах и чертежах. В частности, изображения бытовых и промышленных выключателей, розеток.
Другое электротехническое оборудование (их условные графические обозначения) стандартизированы другим документом:
ГОСТ 2.721–74 «Обозначения условные графические в схемах».
Электрические схемы силовых и оперативных цепей электрооборудования составлены с использованием графических обозначений, указанных в этом ГОСТе.
Условные обозначения электрооборудования
Обозначение розеток
Существуют розетки различных типов и назначения. Их исполнение зависит от класса напряжения, степени защищённости, наличия заземляющих контактов, способа монтажа и прочее. Рассмотрим поэтапно графические условные обозначения для каждого типа розеток.
На строительных планах, схемах, чертежах условное графическое обозначение розеток для скрытой проводки выполняется следующим образом:
Общее условное графическое изображение розеток
Графическое условное обозначение для розеток открытой проводки выполнено следующим образом:
Общее условное графическое изображение розеток
Условные графические обозначения розеток влагозащищенного исполнения на схемах и строительных чертежах выполняются следующим образом:
Общее условное графическое изображение розеток
В кодировке IP, изображённой на электрооборудовании, зашифрован показатель степени защиты корпуса оборудования от механических повреждений токоведущих частей и попадания на них влаги. IP — заглавные буквы выражения Ingress Protection Rating (англ. — степень защиты от проникновения). Классификация электрооборудования, согласно этого показателя, соответствует международным стандартам IEC 60529, DIN 40050, а также ГОСТ-14254.
Кодировка степени защиты составляется таким образом:
IP X1X2 AM где:
Х1 — цифра, характерезующая степень защиты токоведущих частей оборудования от попадания твёрдых частиц;
X2 — цыфра, характерезующая степень защиты токоведущих частей оборудования от попадания влаги;
АМ — буквы, характеризующие степень защиты оборудования от проникновения людей к токоведущим частям. Первая буква может быть А, И, С, D. Каждая из них имеет свои характеристики. Вторая буква несёт дополнительную информацию, например, о классе рабочего напряжения, об испытаниях оборудования и другое. Эта буква может быть Н, М, S, W.
Для удобства ориентации в кодировке степени защиты приведена справочная таблица.
Характеристики электрооборудования, согласно кодировке IP.
Справочная таблица
Графические обозначения выключателей
Выключатели, как и розетки, классифицируются по своему исполнению. Которое, в свою очередь, зависит от класса рабочего напряжения выключателя, способа установки, степени защиты и другого.
Основные типы выключателей и их условные графические обозначения на строительных планах, чертежах и схемах приведены ниже.
Обозначение основных типов выключателей
Наглядный пример:
Условные обозначения выключателей
Международная классификация IP распространяется на выключатели аналогично розеткам.
Отдельного внимания заслуживает комбинированное электрооборудование. Для рассматриваемого оборудования — это совмещённый блок из розетки и выключателя. Он также имеет своё условное графическое обозначение.
Совмещенное электрооборудование
Условные символы на электрических схемах
С электрическими схемами проще. Классификация выключателей и розеток по их исполнению в этом случае не особо учитывается. Рассматриваемое электрооборудование имеет такие условные графические обозначения.
Обозначения электрооборудования
Для обозначения защитных автоматических выключателей на электрических схемах приняты такие условные обозначения.
Условное графическое обозначение
Трёхполюсные и четырёхполюсные автоматические выключатели имеют такое обозначение.
Условное обозначение
А также, в качестве примера, ниже приведена электрическая схема электроснабжения помещения или постройки. На схеме обозначен вводной трёхполюсный автоматический выключатель 380 В, от которого фазные провода отходят на группу из двенадцати однополюсных автоматических выключателей. Эти выключатели формируют разветвлённую и защищённую электрическую цепь 220 В.
Условные обозначения выключателей (автоматических) на электрической схеме
Современное электрооборудование обновляется новыми разработками с внушительной скоростью. Учитывая это, возникает ситуация, в которой разработка новых условных обозначений и утверждение современных государственных стандартов — отстающий процесс. Поэтому не страшно, если для специфического электрооборудования нет графического условного обозначения. Для его обозначения выбирается максимально приближенное по смыслу. А в разделе условных обозначений проекта вносится уточнение по этому поводу.
- Автор: Дмитрий Гаврюк
- Распечатать
Дмитрий. 29 лет. Образование — инженер-механик. Работаю в горнодобывающей промышленности.
Оцените статью:
(4 голоса, среднее: 5 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Международные стандарты обозначения элементов технических схем Корнилов Э.

Каталог▲▼
В книге сделана попытка обобщить условные обозначения элементов, применяемых в современных судовых технических и электрических схемах.
Авторы стремились систематизировать материалы по разделам для удобства пользования судовым персоналом при анализе технических схем, определении принципа работы ее элементов, узлов, обнаружения неисправностей.
Условные обозначения элементов технических схем сведены в таблицы и даны примеры использования их в схемах.
Книга предназначена для судовых механиков и электромехаников, занимающихся техническим обслуживанием судового оборудования и может быть полезна учащимся судомеханической и электромеханической специальности морских учебных заведений.
Оглавление
Предисловие
Раздел 1. Общие сведения о схемах, их классификация
Раздел 2. Величины, единицы измерения и соотношения
2.2. Алфавиты, цифры и пересчёт температур
2.3. Формулы для перерасчета температур
2.

2.5. Соотношение между единицами мощности
2.6. Соотношение между единицами энергии
2.7. Соотношение между единицами давления
2.8. Соотношение между единицами работы
Раздел 3. Обозначения судовых механизмов и их элементов
3.1. Условные изображения механизмов судовых систем и приводов
3.2. Обозначение контрольно-измерительных приборов
3.3. Обозначение емкостей и аккумуляторов технических систем
3.4. Обозначение теплообменных аппаратов и их элементов
3.5. Обозначение элементов, устройств для охлаждения и очистки аппаратов
3.6. Обозначение арматуры и элементов системы вентиляции и кондиционирования
3.8. Примеры типовых схем
Раздел 4. Судовые системы — условное обозначение элементов, трубопроводов, арматуры и приводов
4.1. Обозначения соединений трубопроводов
4.2. Обозначения элементов трубопроводов судовых систем
4.

4.4. Обозначения арматуры с указанием привода и управления
4.5. Обозначения конструктивных элементов в системах трубопроводов
4.6. Обозначение элементов противопожарных систем
4.7. Обозначения разных элементов из изделий трубопроводов
4.8. Обозначения компенсаторов в системе трубопроводов
4.9. Цифровые обозначения трубопроводов для жидкостей и газов
4.10. Примеры типовых схем
Раздел 5. Обозначение приводов, элементов и аппаратов гидравлических систем
5.1. Обозначение гидромоторов и насосов системы гидроприводов
5.2. Условные обозначения гидроцилиндров
5.3. Обозначения элементов привода
5.4. Обозначения обратных клапанов и их комбинаций
5.5. Обозначения аппаратуры гидравлических систем
5.6. Таблицы сравнения условных и графических обозначений
5.7. Примеры гидравлических типовых схем
Раздел 6. Элементы автоматических систем
6.1. Обозначения первичных измерительных преобразователей температуры
6.

6.3. Изображения приборов измерения и регулирования параметров технологических процессов
6.4. Буквенные обозначения основных измеряемых и регулируемых величин
6.5. Буквенные обозначения функциональных признаков измерительных, регулирующих и преобразующих приборов и устройств
6.6. Обозначения видов передач дистанционною воздействия
6.8. Обозначения исполнительных механизмов
6.9. Примеры применения условных обозначений в функциональных Схемах автоматизации
6.10. Условные обозначения элемента системы ДАУ
7. Чтение и составление электрических схем
7.1. Буквенные обозначения элементов электрических схем
Раздел 8. Таблицы условных обозначений элементов электрических схем
8.1. Напряжение, ток, частота
8.2. Проводники
8.3. Системы переменного тока и их соединения
8.4. Электродвигатели
8.5. Трансформаторы, реакторы и преобразователи
8.

8.7. Измерительные устройства
8.8. Главные элементы схемы
8.9. Электронные лампы, полупроводниковые элементы
8.10. Логические элементы
8.11. Рабочие механизмы
8.12. Расцепители
8.13. Звуковые и визуальные сигнальные устройства
8.14. Муфты, тормоза
Раздел 9. Электрические системы автоматического управления
9.1. Схемы вариантов использования операционных усилителей в электронных устройствах
9.2. Переключательные функции двух переменных
9.3. Пневматические элементы «Вестингауэ” для реализации логических функций
9.4. Типовые электронные элементы, реализующие временные задержки и
память в логических управляющих устройствах
Раздел 10. Словарь японских обозначений
10.1. Обозначения интегральных схем
10.2. Щитовые обозначения
10.3. Переключатели и контрольный аппарат
10.4. Контакты реле и мощности
10.5. Японская номенклатурная таблица
Раздел 11. Химические средства для очистки электрооборудования
11.

Литература
Отзывы (2)
а у меня уже она есть
Aleksandr (04.12.20 г.)
то что надо
Виталий (23.05.12 г.)
Здесь Вы можете оставить свой отзыв
Чтобы оставить отзыв на товар Вам необходимо войти или зарегистрироватьсяКак читать электрические схемы? – Energuide
Есть вопрос об энергии? Спроси здесь! Задайте вопрос или найдите энергетический термин
Электрическая принципиальная схема предлагает четкий обзор всей электроустановки дома. Вот почему он должен быть представлен в рамках проверки и сертификации вашей электроустановки. Он состоит из двух документов: однолинейной схемы и диаграмма положения .
Хотя непосвященным это может показаться довольно загадочным, стоит приложить усилия, чтобы разобраться в электрических схемах. Это окажется ценным источником информации, например, если вы выполняете работы в своем доме или покупаете новый дом.
Что означают символы на электрической схеме?
Символы, используемые на однолинейной схеме и на диаграмме положений, представляют собой:
- электроприборы
- электропроводка
- тип тока (переменный или постоянный)
- а также элементы электроустановки (выключатели, розетки с заземлением, выключатели и т.п.)
НЕ пробуйте и будьте умнее, изобретая свои собственные символы: RGIE (Общий регламент по электрическим установкам Бельгии, т. е. Бельгийские общие правила для электрических установок) точно определяет, какие символы должны использоваться.
Однолинейная схема: план вашей электроустановки
В отличие от схемы расположения, эта диаграмма не учитывает положение электрооборудования в вашем доме.
Буква = электрическая цепь
Буквы обозначают основные электрические цепи, составляющие вашу установку.
Проще говоря, электрическая цепь — это часть электроустановки, расположенная между двумя автоматическими выключателями (за исключением самой последней цепи после последнего автоматического выключателя).
На рисунках показаны точки разветвления
Внутри каждой цепи точки ветвления пронумерованы. Символы обозначают тип соответствующих точек разветвления (розетки, электроприборы и т. д.).
Символы
На линиях символы, такие как, например, наклонные линии, используются для включения информации о типе кабельных муфт (утопленные или накладные), количестве проводников для каждой ответвленной линии, способе их установки и т. д. ● Защитные устройства, выключатели и соединительные или распределительные коробки также обозначаются символами.
Чтобы дать вам представление, посмотрите этот пример однолинейной диаграммы на веб-сайте FPS Economy (на французском языке)
. Схема расположения: расположение электрических компонентов в вашем доме
Диаграмму расположения легче понять: это план вашего дома с символами, которые позволяют точно определить каждый компонент вашей электроустановки:
- распределительный щит
- соединительные или распределительные коробки
- розетки
- световые точки
- переключатели
- электроприборы
Чтобы дать вам представление, ознакомьтесь с этим примером диаграммы положения на веб-сайте FPS Economy (на французском языке)
. Мы используем файлы cookie, чтобы оптимизировать ваш пользовательский опыт. Продолжая просматривать этот сайт, вы принимаете использование этих файлов cookie.
Читать далее →
Да, я понимаю
Понимание электрических схем, часть 3
Понимание_схем_проводки_-_Part_3_Power.pdf
Расшифровка:
[0m:4s] Привет, я Джош Блум, добро пожаловать в еще одно видео из серии образовательных материалов RSP Supply. Если вы обнаружите, что эти видео полезны для вас, это, безусловно, поможет нам, если вы поставите нам большой палец вверх и подпишитесь на наш канал.
[0m:16s] В сегодняшнем видео мы продолжаем нашу короткую серию, в которой мы учимся понимать электрические схемы, особенно связанные с управлением, чтобы вы могли читать и/или проектировать свою собственную электрическую систему управления.
[0m:30s] В нашем последнем видео мы говорили о многих наиболее распространенных символах, которые используются в электрических чертежах, и о том, как идентифицировать эти символы.
[0m:39s] Если вы сможете идентифицировать все различные символы, у вас будет гораздо больше шансов успешно прочитать и нарисовать электрическую схему.
[0m:49s] Для целей этого видео мы хотим начать с разговора о конкретном разделе электрической схемы, которая является основной частью чертежа, распределяющей энергию.
[1 мин: 1 с] Напоминаем, что в этих видеороликах основное внимание уделяется схемам подключения, которые вы можете увидеть для промышленной панели управления. Однако большинство принципов применимы к любому типу электрических чертежей.
[1m:15s] В основной силовой части панели мы сосредоточимся на таких вещах, как правильное распределение питания между различными устройствами в вашей цепи и на том, как рисовать
.
все так, чтобы было легко понять. Имейте в виду, что пункты, которые мы обсуждаем сегодня, предназначены для руководства и не предназначены для замены надлежащего обучения электрическому проектированию.
[1m:38s] Важно проконсультироваться с инженером-электриком или квалифицированным специалистом, чтобы убедиться, что проектируемая вами система соответствует всем электротехническим нормам и будет функционировать безопасно и должным образом. С учетом сказанного давайте посмотрим на некоторые схемы, чтобы мы могли лучше понять основную часть рисунка распределения питания.
[1m:57s] Итак, если вы помните из нашего последнего видео, мы говорили о различных символах, которые вы увидите на электрических схемах. Как упоминалось ранее, в этом мы сосредоточимся больше на мощности и на том, как понять и нарисовать различные схемы питания, которые вы можете увидеть на различных электрических чертежах, и больше сосредоточимся на распределении мощности и на том, как эта мощность подается на различные устройства, которые мы могли бы использовать. видеть. Мы рассмотрим несколько разных примеров, и, надеюсь, к концу этого у вас будет лучшее понимание того, как вы могли бы рисовать, работаете ли вы над этим, или как вы могли бы просто уметь читать или лучше понять одну из этих диаграмм. Итак, мы продолжим и перейдем к нашему первому примеру здесь.
[2m:40s] И на этой конкретной диаграмме вы можете видеть, что у нас есть цепи на 240 вольт, которые питают эту конкретную систему. Опять же, если вы помните из нашего последнего видео, мы говорили о различных символах, которые мы увидим. Итак, здесь вы можете увидеть символ некоторых автоматических выключателей. У нас есть 2 2-полюсных автоматических выключателя на 30 ампер. Коробки просто представляют собой клеммные колодки.
[3m:4s] А эта маленькая коробочка представляет собой блок питания. Итак, снова у нас есть, просто чтобы вы понимали, у нас здесь переменный ток,
[3m:12s] у нас есть питание постоянного тока. Таким образом, в нашей сети переменного тока в этой конкретной цепи у нас есть 240 вольт, которые подаются на автоматический выключатель на 30 ампер через некоторые клеммные колодки
.
[3m:21s], которые перепрыгивают. Итак, они собираются в нескольких местах. Часть его выходит на цепь питания реле, вероятно, для какого-то управления,
[3m:30s] а потом на него надевают перемычку, похоже на блок питания. Блок питания на пять ампер, который будет обеспечивать питание постоянного тока для другого типа питания нашей системы. Итак, если мы последуем за DC,
[3m:44s] Мы увидим, что питаем ПЛК,
[3m:48s] и в этом случае еще есть двойной блок. Это представлено в виде клеммной колодки с предохранителем. Итак, это обычная клеммная колодка, это клеммная колодка с предохранителем.
[3m:56s] Вы видите маленькую двойку A, это клеммная колодка на два AMP, питающая ПЛК.
[4m:1s] Мы также подаем питание на ЧМИ, а потом мы подаем питание, это похоже на какие-то модули теплового ввода. Это для некоторого контроля. Итак, это хороший пример силовой цепи, в которой используется как переменный, так и постоянный ток. И в большинстве примеров, которые мы рассмотрели сегодня, вы увидите что-то похожее, где у нас есть как переменный, так и постоянный ток, и мы преобразуем их с помощью источника питания.
[4м:19с] Давайте продолжим и посмотрим на нашу следующую строчку.
[4m:21s] А затем этот пример, вы видите снова, у нас есть питание переменного и постоянного тока. И этот немного отличается тем, что мы подаем 120 вольт на некоторые клеммные колодки, одна из которых защищена блоком предохранителей на 10 ампер,
. [4м:32с] и здесь у нас есть сила. Пишет, что сбой питания переменного тока. На самом деле это реле А два А один. В данном конкретном случае это реле сбоя питания. Вот только мониторим нашу утилиту
власть. Если мы потеряем электроэнергию, это предупредит ПЛК, и оператор сможет узнать, если они потеряли электроэнергию.
[4m:48s] У нас также есть электроэнергия, подаваемая на розетку, которая используется ИБП, ИБП переменного тока. Таким образом, все, что ниже по потоку от этого ИБП, будь то переменный или постоянный ток, будет защищено этой резервной батареей в течение определенного периода времени.
[5м:3с] Видите ли, на этом ИБП у нас есть блок питания,
.
[5m:8s] обеспечивает нашу мощность постоянного тока, которая находится здесь. Итак, отключаем эту мощность постоянного тока, и снова у нас есть несколько автоматических выключателей, несколько автоматических выключателей с двумя усилителями.
[5m:15s] Мы подключаем ПЛК, еще один ПЛК и сетевой коммутатор. Опять же, чтобы вы могли видеть здесь различные символы, но самое главное, на что я хочу обратить ваше внимание, это то, как мы подаем энергию.
[5м:27с] Мы кормим нашу живую и нашу нейтральную,
[5м:29с] Наша жизнь и наш нейтралитет, наша розетка, наш ИБП. Это действительно очень просто, если вы можете просто следовать этим линиям, понимать, что они означают, читать, читать этикетки: DCB, это выключатель постоянного тока один, выключатель постоянного тока два. Очень просто понять, если вы понимаете основную терминологию. Давайте идти вперед и смотреть на.
[5m:47s] Этот, опять же, похож в том, что у нас есть как переменный, так и постоянный ток, но здесь происходит немного больше.
[5m:53s] У нас может быть 120 Вольт в качестве основного питания, подаваемого на 15-амперный автоматический выключатель. В данном случае у нас есть ограничитель перенапряжения, или извините, сетевой фильтр. Таким образом, любой всплеск, поступающий в эту конкретную систему, защитит все, что ниже по течению от этого протектора.
[6м:8с] И затем, оттуда, наш ACL или L приходит и подает свет через дверной выключатель.
[6м:15с] Снова кормление, эстафета. Это нарисовано немного по-другому, но это реле сбоя питания, а затем снова устанавливается, немного по-другому нарисовано на дуплексной розетке,
[6m:24s], к которому подключен ИБП, который питает остальную часть нашей цепи переменного тока здесь
[6м:30с] и здесь.
[6m:31s] Итак, в этой схеме у нас есть блок питания и ПЛК, который, очевидно, потребляет переменный ток.
[6m:36s] Приехав в наш округ Колумбия, мы проложим здесь наши линии. У нас есть положительная сторона постоянного тока и отрицательная сторона постоянного тока.
[6m:42s] У нас есть несколько выключателей, в основном два выключателя AMP, питающие выключатель и сенсорный экран.
[6м:47с] Это сила ИИ. Это мощность аналогового ввода-вывода. Так для некоторого контроля.
[6m:52s] И DIO — это цифровой вход или выходная мощность, опять же, для некоторого контроля. Итак, вы видите, у нас есть три разных примера, которые мы рассмотрели,
.
[7 мин: 3 с] все несколько похожи в том, как они распределяют энергию. У нас есть основной фид,
[7м:8с] и затем мы подключаем сюда несколько различных устройств: свет, реле, розетку, блок питания, а затем ПЛК. Итак, мы кормим все эти устройства очень, очень похожим образом. Итак, если вы понимаете, как распределяется мощность, вы гораздо лучше понимаете, как работают эти диаграммы, вы сможете их прочитать, и если это так, и если сценарий требует этого, вы сможете рисовать эти типы диаграмм и чувствовать себя уверенно при этом.
[7m:38s] Как вы можете видеть, есть много вещей, которые могут быть включены в часть рисунка, посвященную распределению энергии. Важно убедиться, что вы соблюдаете все электрические нормы и правила, и убедиться, что вы консультируетесь с инженером-электриком или кем-то с опытом, необходимым для обеспечения надежности вашей конструкции.
[7m:55s] Первоочередной задачей всегда должно быть создание безопасной электрической конструкции, в первую очередь, с правильным функционированием, а во вторую очередь.