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Désignation stabilisateur de tension pour le circuit électrique. Réparation d'appareils électroniques. Les sources d'énergie électrique

Le travail électrique suppose une certaine connaissance pour effectuer une connexion sécurisée à l'objet d'alimentation. Un élément important de tout circuit électrique est un disjoncteur, dont la mission - à couper l'alimentation en cas de surcharge du système ou de l'impact du courant de court-circuit. Réception des informations de date des dessins, une désignation électrique « lecture » pour chaque appareil.

Dans le cas des câbles isolés avec du caoutchouc de silicone, il est très important de considérer la possibilité de dommages mécaniques sur l'autre isolation de la température ambiante. Alimentés par la source des conducteurs à basse tension de sécurité par des fils routés ensemble avec de la nourriture.

Comme cela est indiqué par les disjoncteurs à blocs avec douille

Les conducteurs des différents circuits avec des tensions différentes peuvent être stockées les unes à côté des autres, à condition qu'ils soient séparés par des barrières appropriées ou doivent être isolés de la haute tension qui peut se produire. Fixer les fils doivent être connectés avec des conducteurs à basse tension, des électrodes isolées 4kV doit être sélectionné pour les câbles à basse tension et tension de sécurité. Il se nourrit principalement des différents capteurs, barrières de sécurité, etc.

Machine schématique

Les dessins se développent selon GOST contenant des informations 2,702 à 2011 sur l'exécution des règles de câblage du circuit. En tant que documentation standard supplémentaire utilisé GOST (2,709 à 89 fils et contacts) GOST 2,721 à 74 (ASB en général des régimes d'utilisation) GOST 2,755 à 87 (ASB dans des dispositifs de commutation et des contacts).

Bleu pour fil neutre, conducteur de protection vert-jaune au sol ou avec des marques bleues sur les extrémités. Pilotes sur la machine ne fonctionne pas marqué. dispositifs de contrôle utilisés dans le contact entre l'homme et la machine, doivent être clairement marqués fonction. De nombreux constructeurs automobiles ne marquent pas l'interrupteur principal, pointant seulement à leur position. Les boutons de commande sont marqués en rouge uniquement pour le bouton de l'interrupteur et le bouton d'alimentation vert.

Attention, la couleur rouge est réservée à l’arrêt ou à l’arrêt d’urgence. Les moteurs de terminaux de la machine ne sont pas disponibles. Les bornes du moteur devraient être disponibles pour faciliter les essais et la vérification, le remplacement du câble. Les moteurs ne sont pas correctement positionnés en raison du refroidissement.

Selon les normes de l'état, le disjoncteur (moyen de protection) dans le schéma unifilaire du tableau électrique est représenté par la combinaison suivante:

  • droite de la chaîne électrique;
  • coupure de ligne;
  • branche latérale
  • continuation de la ligne de la chaîne;
  • sur la branche - un rectangle ouvert;
  • après la rupture - une croix.


Un autre symbole a un moteur. En plus du graphique, le schéma contient une image alphabétique. Selon les caractéristiques de la machine, l’appareil électrique dispose de plusieurs options pour l’enregistrement:

Les moteurs électriques doivent être logés dans des boîtiers facilement ventilés. '. Marquer la marque d'avertissement sur la machine n'est pas assez long. Le marquage sur la machine doit résister à l'environnement. Fig. 7: Un exemple de conception inadéquate des étiquettes d'avertissement sur la machine importée.

Symboles graphiques conditionnels pour les éléments des schémas de circuit

Documentation technique insuffisante pour la machine. Le diagramme montre un diagramme des circuits électriques et hydrauliques pris d'une main sur du papier huilé. Bien entendu, chaque machine, équipement doit être équipé d’une documentation technique contenant les informations nécessaires pour assurer l’installation, le fonctionnement et la maintenance des machines et de leurs équipements électriques en toute sécurité. La documentation technique, y compris les instructions d'utilisation, mérite un chapitre distinct.



Lors de la conception du circuit du circuit électrique, le degré de charge probable des équipements et des équipements par ligne est pris en compte et, en fonction de la puissance des appareils, un commutateur ou plusieurs automates peuvent être installés.

Connexion de protection sélective

Si une charge élevée est supposée dans le réseau, une méthode est utilisée pour connecter plusieurs dispositifs de protection en série. Par exemple, pour une chaîne de quatre machines automatiques avec un courant nominal de 10 A et un périphérique d'entrée sur le circuit, chaque automate avec une protection différentielle est désigné graphiquement consécutivement, avec la sortie de l'appareil vers un périphérique d'entrée commun. Ce que cela donne en pratique:

Courant électrique Le courant électrique est conçu pour déplacer des particules libres avec une charge électrique. Dans la direction du courant électrique dans le conducteur, nous nous référons à la direction du mouvement ordonné des porteurs chargés positivement selon l'accord.

Conductivité La propriété des métaux pour conduire un courant électrique à travers des électrons libres s'appelle la conductivité électronique des métaux. Ons Electrons de conductivité  Connexion d'un conducteur métallique à une source de tension continue Génération d'un courant continu.

  • respect de la méthode de sélectivité de la connexion;
  • déconnexion du réseau que la section d'urgence du circuit;
  • les lignes non urgentes continuent à fonctionner.

Ainsi, seul un des quatre appareils est hors tension - celui sur lequel la surcharge de la tension a disparu ou un court-circuit s'est produit. Une condition importante pour le déclenchement sélectif est que le courant nominal du consommateur (luminaire, appareil électroménager, équipement électrique, équipement) soit inférieur au courant nominal de la machine côté alimentation. Grâce à la connexion en série de l'équipement de protection, il est possible d'éviter l'allumage du câblage, la mise hors tension complète du système d'alimentation et la refusion des fils.

Le rapport est constant pour un conducteur particulier, quelle que soit la tension ou le courant dans le conducteur. Résistance électrique different Pour différents conducteurs, la constante est différente. Résistance électrique ons Electrons libres avec des ions de réseau dus au mouvement thermique. Cela dépend de: resistance - Résistance électrique spécifique  - Longueur du fil métallique  - Contenu transversal.

Représentation du circuit électrique

Loi d'Ohm loop pour une boucle fermée  Un circuit fermé est constitué des parties externe et interne du circuit. La documentation technique est une partie essentielle de la production, de l'installation et de la maintenance des équipements électriques. Son échelle et son design sont prescrits par les normes. Les circuits électriques sont conçus pour le câblage électrique et expliquent la fonction électrique.

Classification des instruments



  Le mécanisme de l'interrupteur automatique

Selon le schéma conçu, les appareils électrotechniques sont choisis. Ils doivent répondre aux exigences techniques pour un type de produit particulier. Selon GOST R 50030.2-99, tous les moyens de protection automatiques sont classés selon le type d'exécution, l'environnement d'utilisation et la maintenance en plusieurs variétés. Dans ce cas, une norme unique fait référence à l’utilisation de GOST R 50030.2-99 en conjonction avec la CEI 60947-1. GOST est applicable aux circuits de commutation avec des tensions jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC. Les disjoncteurs automatiques sont classés dans les types suivants:

Les schémas électriques peuvent être divisés en explicatif et pratique. Les diagrammes explicatifs peuvent être divisés en un bloc, une vue d'ensemble, une formation et un schéma. Les schémas de mise en œuvre peuvent être divisés en affectations et en situations. Le principe du dessin devrait être la clarté du schéma, c’est-à-dire dessin sans intersection inutile de fils et utilisation d'étiquettes de circuit. Si l'appareil est constitué de plusieurs parties fonctionnelles, il peut être divisé en blocs distincts et faire des circuits séparés.

Pour simplifier la construction des circuits électriques, nous utilisons les étiquettes schématiques à partir desquelles nous dessinons des diagrammes. Les marques schématiques sont des symboles standard pour les éléments, composants, machines, dispositifs et dispositifs, tels que les instruments, les commutateurs, les résistances ou les fils utilisés pour assembler les circuits électriques. Les signes indiquent les fonctions électriques des éléments, mais ils ne fournissent pas d'informations sur la conception et la conception technologique des éléments. En utilisant des étiquettes schématiques, les circuits électriques peuvent être clairement dessinés.

  • avec fusibles intégrés;
  • limitation de courant;
  • exécution stationnaire, plug-in et rétractable;
  • air, vide, gaz;
  • dans un boîtier en plastique, dans une coque, une version ouverte;
  • interrupteur d'urgence;
  • avec emboîtement;
  • avec les versions actuelles;
  • entretenu et sans surveillance;
  • avec commande manuelle dépendante et indépendante;
  • avec commande dépendante et indépendante de l'alimentation électrique;
  • passer au stockage d'énergie.

De plus, les machines diffèrent par le nombre de pôles, le type de courant, le nombre de phases et la fréquence nominale. Lors du choix d'un type spécifique d'appareil électrique, il est nécessaire d'étudier les caractéristiques de la machine et de vérifier la conformité de l'appareil au schéma du circuit électrique.

Les balises graphiques peuvent être placées indépendamment de la disposition réelle des éléments dans le diagramme. Leur position horizontale ou verticale est recommandée. La liaison des éléments sur le diagramme correspond à la connexion réelle. Dans tous les cas, la fonction d'affichage doit être clairement visible. Des dispositifs et des dispositifs individuels sont dessinés dans le circuit dans l'état fondamental, c'est-à-dire Dans un état qui attirera sans l'influence d'influences extérieures.

Le choix de la taille du dessin schématique dépend des exigences pour une bonne vue d'ensemble de l'ensemble du circuit. Les symboles pour les connexions, les fils et les lignes doivent être dessinés avec la même épaisseur de ligne. Différentes épaisseurs sont utilisées là où elles contribuent à la clarté. Lors de l'utilisation de marques tracées horizontalement, il est recommandé d'indiquer la désignation du composant au-dessus du signe schématique, les composants allongés verticalement à gauche du signe, à droite de celui-ci ou des deux côtés. Lorsque le fil est ramifié et au point de couplage galvanique, la largeur de ligne représentant le conducteur est indiquée par un point le long du diamètre.

Marquage sur l'appareil

   Marquage sur l'appareil

La documentation technique oblige les fabricants d'appareils automatiques à indiquer le marquage complet des produits sur le corps. Notation de base qui doit être présente sur la machine:

  • nom de marque - fabricant de l'appareil;
  • nom et série de dispositifs;
  • tension et fréquence nominales;
  • valeur du courant nominal;
  • courant différentiel nominal de déclenchement;
  • Disjoncteur automatique;
  • courant résiduel de court-circuit assigné;
  • marquage des contacts;
  • plage de température de fonctionnement;
  • marquage de la position marche / arrêt;
  • le besoin de tests mensuels;
  • désignation graphique du type de DDR.

Illustration d'un simple circuit électrique

Fig. 1: balises graphiques pour les diagrammes. La désignation des types de transformateurs varie généralement d'un fabricant à l'autre. Marquage avec paramètres techniques. Le nom du transformateur reflète également ses paramètres techniques. Nous utilisons une désignation similaire pour les étranglements.

Vous pouvez utiliser l'utilisation générale du transformateur est très grand, généralement un transformateur, où nous avons besoin de différentes valeurs de tension que la grille. Les transformateurs de puissance sont utilisés pour les circuits de commande de puissance. Pour les circuits avec plus de cinq bobines de commande électromagnétiques transformateurs de puissance recommandées. Il y a un certain nombre d'avantages du transformateur de puissance, comme l'adaptation facile aux différentes tensions de réseau. Les courants de court-circuit dans l'alimentation sont de l'ordre de grandeur pour les contrôles d'utilisation applicables.

Les informations présentées sur la machine, vous permet de comprendre la pertinence du dispositif électrique à un circuit particulier, indiqué dans le schéma. Sur la base de l'étiquetage, le dessin et le calcul de la consommation d'énergie, peut compétente organiser l'objet de connexion à l'alimentation électrique.

2.9. des dispositifs piézoélectriques, des jauges, des alimentations (GOST GOST 2,736 à 68 2,729 à 68 2,742 à 68 GOST GOST 2,727 à 68)

Les désignations des produits et des documents de conception

Les moyens de tension d'essai de fonctionnement, situé dans le circuit de commande non soumis à la tension d'essai. La tension de la tension d'alimentation, peut être produit par l'injection d'un transformateur de puissance. Des pointes de tension qui se produisent dans le réseau de distribution, n'a aucune incidence sur le milieu de travail dans la chaîne d'approvisionnement. la chaîne d'approvisionnement peut fonctionner comme la terre ou non, quel que soit le type de réseau. Les transformateurs de puissance sont fabriqués avec des enroulements primaire et secondaire séparés.

Testez vos connaissances

2.1. symboles d'usage général (GOST 2,721 à 74)

Pour la construction de l'ASB cité avec des caractéristiques d'éléments circuit raffinement en utilisant des symboles et des signes différents de base. Une grande dispersion des circuits radio, des produits électriques ont des signes différents de régulation - flèches traversant le caractère de source ou inclus en elle, traversant caractère de source à 45 °, indiquant un élément de circuit variable (figure 2.1. un).

Testez vos connaissances

La connexion des transformateurs de puissance dans le dispositif correspondant doit être effectuée derrière l'interrupteur principal, de préférence entre les deux conducteurs externes, et doit inclure des mesures de court-circuit appropriées. Pour déterminer la taille en plus de la puissance nominale, la puissance à court terme est importante. Le séparateur de transformateur peut être utilisé partout où une séparation galvanique est requise. Cela signifie qu'il faut séparer la tension du secteur de l'équipement connecté et accroître ainsi la sécurité de l'appareil.

La flèche peut être complétée par un caractère numérique. Ainsi, à la Fig. 2.1, b, dans le, g  Le caractère de la régulation est montré: linéaire, en escalier, en 8 étapes. Dans la fig. 2.1, d  la flèche est complétée par la condition de régulation. La flèche avec une rupture dans la fig. 2.1, e, f, et  et l'inscription indique que le paramètre de régulation varie selon une certaine loi. Les flèches sur la fig. 2.1, à, l, m  indiquer le réglage de l'accord. En haut de la flèche, il peut y avoir un symbole indiquant l'emplacement de l'élément de réglage dans ce produit: sur le panneau avant, sur le panneau arrière ou à l'intérieur. Les symboles d'application générale sont des signes indiquant la direction du mouvement: mouvements mécaniques, magnétiques, flux lumineux, etc.

Transformateurs isolants protecteurs. . La conformité aux réglementations de sécurité nationales doit être démontrée en indiquant le marquage de conformité à fournir par un laboratoire d'essais qualifié et reconnu. L’une des raisons de cette situation est la modification des conditions climatiques dans chaque pays.

La conformité aux exigences de sécurité nationale peut être confirmée par "inscription" ou "étiquette". Marquage ou marquage signifie la question d'une étiquette ou d'un symbole à l'aide d'un organisme de certification certifié, qui confirme par la présente que le test et la conformité d'un équipement ou d'un système particulier avec les règles de sécurité appropriées ou l'aptitude d'un appareil à un usage particulier. Le fabricant peut alors utiliser ce symbole ou symbole.

Fig. 2.1. Signes de régulation

Dans la fig. 2.2 montre la notation de la rotation (Figure 2.2, un), bascule (Figure 2.2, b), complexe (Figure 2.2, dans le) les mouvements, la direction de perception du signal magnétique (Figure 2.2, g) et le flux lumineux (Figure 2.2, d).

a b c d d

Les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de sécurité nationales varient en fonction de l'application. Les inspections des équipements et des systèmes électriques sont effectuées sur le site d'installation. Les produits électriques sont contrôlés pour tous les risques associés aux composants électriques et mécaniques. Dans le cas des tests d’inflammabilité, l’évaluation comprend également des matériaux corporels et des matériaux isolants. Dans le cas des vannes, un test de rupture de pression est également effectué à une pression de travail cinq fois supérieure. Cela garantit que les produits conservent la forme dans laquelle ils ont été testés à l'origine.

Fig. 2.2. Signes indiquant la direction du mouvement

Une partie intégrante des symboles de certains éléments est un signe indiquant la manière de contrôler les éléments mobiles du circuit. Dans la fig. 2.3 montre la notation du pressage manuel (Figure 2.3, un) ou d'étirement (Figure 2.3, b), en tournant (Figure 2.3, dans le), la commande au pied (Figure 2.3, g) et la fixation du mouvement (Figure 2.3, d).

Dans le cas d'appareils non destinés à être utilisés dans les "circuits de classe 2", la certification des câbles utilisés est requise. Le centre de recherche était un supercondensateur utilisé dans l’électronique, la traction et diverses industries en tant que source puissante supplémentaire pour le stockage de l’énergie. Les résultats des études expérimentales et de simulation sont présentés. Des études expérimentales ont été réalisées à différentes températures de fonctionnement pour analyser l’influence de l’environnement sur les paramètres des supercondensateurs.

a b c d d

Fig. 2.3. Signes indiquant le mode de gestion

Les éléments UGO des circuits électriques sont regroupés et tabulés pour une meilleure perception. Les tableaux donnent les dimensions recommandées pour la mise en œuvre des équipements radio et électriques. Lorsque vous dessinez des dessins - des affiches - dans la conception du cours et du diplôme, vous devez vous référer à la littérature qui donne la construction des UGO pour les figures principales A et B, montrant le rapport proportionnel des éléments.

Supercondensateur ou supercondensateur - ce type de condensateur électrolytique, qui en raison de sa construction présente une des caractéristiques électriques très élevés par rapport à des condensateurs électrolytiques classiques capacitifs. Le plus grand avantage des supercondensateurs est un temps de stockage très court comparé aux autres dispositifs de stockage d'énergie. Par conséquent, les supercondensateurs sont de plus en plus utilisés en parallèle avec d'autres sources d'énergie telles que les piles à combustible, pour fournir une puissance maximale pendant une courte période de temps, ce qui réduit la taille globale du système.

2.2. Résistances (GOST 2.728-74)

Le but principal des résistances est de fournir une résistance active dans le circuit électrique. Le paramètre est la résistance de la résistance, qui est mesurée en ohms, kiloomah (1000 ohms) et mégohms (1000000 ohms).

Les résistances sont divisées en constantes, variables, trimmers et non linéaires (tableau 2.1). Par le biais de l'exécution, on distingue les résistances filaires et non filaires (film métallique).

La désignation de référence alphanumérique des résistances se compose de la lettre latine R et du numéro de séquence selon le schéma.

Tableau 2.1.

Résistances IGO

2.3. Condenseurs (GOST 2.728-74)

Les condensateurs sont des cellules radio avec une capacité électrique concentrée formée de deux électrodes ou plus séparées par un diélectrique. Il y a des condensateurs de capacité constante, variable (réglable) et autorégulée. Les condensateurs haute capacité constante la plupart de l'oxyde et, en règle générale, ont une polarité d'un circuit électrique. Leur capacité est mesurée en farads, par exemple, 1 pF (picofarad) = 10 -12 F, 1nF (nanofarad) -9 F = 10, 1 uF (microfarad) = 10 -6 F (voir le tableau 2.2.). La désignation alphanumérique des condensateurs comprend la lettre latine C et le numéro de série selon le schéma.

Tableau 2.2.

Condensateurs UGO


2,4. Inducteurs, selfs et transformateurs (GOST 2.723-69)

bobines numériques de référence et inductances Alphanumeric se compose de lettres latines L et système de numéro de séquence. Si nécessaire et indiquer le paramètre principal de ces produits - l'inductance, mesurée en Henrys (H) mH (1 mH 10 -3 = H) et microhenry (uH 1 = 10 -6 M). Si la bobine ou inductance a un noyau magnétique, l'ASB cité en complément de son symbole - la ligne en pointillés ou solide. transformateurs RF peuvent être avec ou sans circuits magnétiques et ont une notation L1, L2, etc. transformateurs fonctionnant dans une large bande de fréquences, notée par la lettre T, et leur liquidation - .. chiffres romains (voir le tableau 2.3.).

Tableau 2.3

inductances et transformateurs ASB

2.5. des dispositifs de commutation (GOST GOST 2,755 à 74 2,756 à 76)

ASB - dispositifs de commutation des commutateurs, des relais électromagnétiques - sont basées sur les caractères de contacts: faire, casser et de briser (tableau 2.4.). Norme prévue dans les dispositifs tels ASB reflète les caractéristiques de conception: l'opération inégale des contacts du groupe; absence (présence) de fixation dans une des positions; Procédé pour commander le dispositif de commutation; fonctionnalité.

Tableau 2.4

dispositifs de commutation ASB

Tableau final. 2.4

2.6. Semi-conducteurs (GOST 2.7Z0-73)

2.6.1. Diodes, thyristors, optocoupleurs

Diode   - le dispositif à semi-conducteur ayant une conductivité la plus simple d'une manière due à des transitions électron-trou
(P-n-transition, voir. Tableau. 2.5).

Tableau 2.5

dispositifs semi-conducteurs ASB

Les diodes ASB - le tunnel, face à diodes Schottky et - mettre des touches supplémentaires aux cathodes. Immobilier inverse perehodavesti p-n-de polarisation comme la capacité électrique utilisé dans les diodes spéciales, varicaps. dispositif semi-conducteur plus complexe - thyristor Ayant généralement trois p-n-jonction. Typiquement thyristors utilisés comme des diodes de commutation. Thyristor avec les conclusions des couches externes de la structure sont appelés dinistorov . Thyristor avec une troisième borne en option (la couche interne de la structure) sont appelés sCR . ASB symétrique (bi) est obtenu à partir de plus de dynistor trinistor symétrique d'un troisième symbole de sortie.

Grand groupe de dispositifs semi-conducteurs - photodiodes , lED   et lED . Il est particulièrement nécessaire de rester optocoupleurs - produits basés sur le fonctionnement en commun de semi-conducteurs émettant de la lumière et de la lumière. Le groupe des optocoupleurs est constamment renouvelé.

Un grand ajout se produit dans le groupe des transistors à effet de champ, dont les désignations graphiques classiques n'ont pas encore été notées dans les normes nationales.

2.6.2. Transistors

Les transistors sont des dispositifs à semi-conducteurs conçus pour amplifier, générer et convertir des oscillations électriques.

Un grand groupe de ces dispositifs sont des transistors bipolaires à deux jonctions pn: l'une connecte la base à l'émetteur (jonction émetteur), l'autre au collecteur (jonction collecteur).

Un transistor dont la base a une conductivité de type n est désigné par la formule p-n-p, et un transistor avec une base de type p a la structure n-p-n (tableau 2.6). Plusieurs régions d'émetteur ont des transistors inclus dans les ensembles intégraux. Il est possible de représenter les transistors conformément à GOST 2.730-73 sans le symbole du boîtier pour les transistors à cadre ouvert et les matrices de transistors.

Tableau 2.6.

Transistors UGO


Fin du tableau. 2.6.

2.7. Appareils à vide électronique (GOST 2.731-81)

Les appareils à vide électrique sont appelés action dont l’utilisation est basée sur l’utilisation de phénomènes électriques dans le vide. Le système de l'UGO de ces appareils est construit par la méthode des éléments. En tant qu'éléments de base, les désignations d'un cylindre, d'un filament (dispositif de chauffage), d'une grille, d'une anode, etc. sont acceptées. Le ballon est hermétiquement scellé et peut être en verre, métal, céramique, cermet. La présence de gaz dans le cylindre des appareils à décharge est indiquée par un point à l'intérieur du symbole (tableau 2.7).

Tableau 2.7.

Instruments Electrovacuum UGO

2.8. Appareils électroacoustiques (GOST 2.741-68 *)

Les appareils électroacoustiques sont appelés à transformer l'énergie des vibrations sonores ou mécaniques en vibrations électriques et inversement. Le code de lettre de base (à l'exception des dispositifs de signalisation) est la lettre latine B.

Tableau 2.8.

Dispositifs électro-acoustiques

2.9. Dispositifs piézoélectriques, appareils de mesure,
  alimentations électriques (GOST 2.736-68, GOST 2.729-68,
  GOST 2.742-68, GOST 2.727-68)

Les équipements électroniques (REA) sont largement utilisés, leur action étant basée sur ce qu'on appelle l'effet piézoélectrique (pression piézoélectrique). Il y a un effet piézoélectrique direct quand il y a des charges électriques sur la surface d'un corps déformé et l'inverse. L'utilisation de résonateurs dans REA repose sur l'utilisation d'un effet piézoélectrique direct. Le code de lettre des piézoéléments et des résonateurs est les lettres latines BQ. Sur la base de résonateurs piézoélectriques, différents filtres passe-bande (code lettre Z et ZQ) . Les piézoéléments sont largement utilisés dans les transducteurs piézoélectriques (voir section 2.8). Les transducteurs piézoélectriques sont également utilisés dans les lignes à retard ultrasonores. La norme n'est pas définie le code de lettre de ces appareils, il est recommandé de désigner la lettre latine E.

Pour contrôler les grandeurs électriques et non électriques, tous les types de dispositifs sont utilisés dans la technologie: leur code alphabétique est la lettre latine P, et l’univers des appareils est un cercle comportant deux lignes dirigées différemment.

Pour une alimentation autonome, des sources de courant électrochimique sont utilisées - cellules galvaniques et batteries (code - lettre G).

Pour la protection contre les surintensités et les courts-circuits dans la charge
dans les appareils avec des fusibles utilisant le secteur (tableau 2.9). Le code pour ces produits est la lettre latine F.

Tableau 2.9

Périphériques UGO, appareils, alimentations


Fin du tableau. 2.9


2.10. Machines électriques (GOST 2.722-68 *)

Dans les dispositifs d'automatisation et de télémécanique, dans la construction de machines industrielles et de machines de construction de routes pour l'entraînement de divers mécanismes, des machines électriques sont utilisées. La désignation de base du stator et du rotor du moteur électrique se présente sous la forme d'un cercle (tableau 2.10).

Tableau 2.10.

Eléments de base de l'UBO des machines électriques


GOST 2.722-68 * prévoit pour l'UGO, expliquant la construction de machines électriques (Tableau 2.11), des machines électriques UGO sous deux formes (Tableau 2.12). À l'intérieur du cercle, il est permis d'indiquer les inscriptions suivantes en lettres latines: G - générateur; Moteur M; B - pathogène; BR est un générateur de tachymètre. Il est également permis d'indiquer le type de courant, le nombre de phases, le type de connexion d'enroulement.

Tableau 2.11.

UGO, expliquant la conception de machines électriques (GOST 2.722-68 *)

Tableau 2.12.

Machines électriques UGO (Formulaires 1 et 2)

Testez vos connaissances

1. Énumérez les types de signes d’application générale sur les diagrammes.

2. Nommez le code de lettre pour la désignation des résistances.

3. Nommez le code de lettre pour la désignation des condensateurs.

4. Quel est le code lettre pour la désignation des inducteurs.

5. Nommez le code de lettre pour la désignation des transformateurs de fréquence industriels.

6. Nommez le code lettre de la désignation du relais.

7. Quel est le code lettre pour la désignation des thyristors.

8. Quel est le code lettre pour la désignation des diodes.

9. Quel est le code lettre pour la désignation des transistors?

10. Quel est le code de lettre pour la désignation des appels, des avertisseurs sonores et des hydrophones.

11. Quel est le code de lettre pour la désignation des jauges analogiques.

12. Indiquez les codes alphabétiques des machines électriques.

13. Convertissez la valeur de 100 nF en microfarads (μF).