Электрика обозначения на схемах: Условные обозначения в электрических схемах по ГОСТ
Условные обозначения в электрических схемах по ГОСТ
Умение читать электросхемы – это важная составляющая, без которой невозможно стать специалистом в области электромонтажных работ. Каждый начинающий электрик обязательно должен знать, как обозначаются на проекте электропроводки розетки, выключатели, коммутационные аппараты и даже счетчик электроэнергии в соответствии с ГОСТ. Далее мы предоставим читателям сайта Сам Электрик условные обозначения в электрических схемах, как графические, так и буквенные.Графические
Что касается графического обозначения всех элементов, используемых на схеме, этот обзор мы предоставим в виде таблиц, в которых изделия будут сгруппированы по назначению.
В первой таблице Вы можете увидеть, как отмечены электрические коробки, щиты, шкафы и пульты на электросхемах:
Следующее, что Вы должны знать – условное обозначение питающих розеток и выключателей (в том числе проходных) на однолинейных схемах квартир и частных домов:
Что касается элементов освещения, светильники и лампы по ГОСТу указывают следующим образом:
В более сложных схемах, где применяются электродвигатели, могут указываться такие элементы, как:
Также полезно знать, как графически обозначаются трансформаторы и дроссели на принципиальных электросхемах:
Электроизмерительные приборы по ГОСТу имеют следующее графические обозначение на чертежах:
А вот, кстати, полезная для начинающих электриков таблица, в которой показано, как выглядит на плане электропроводки контур заземления, а также сама силовая линия:
Помимо этого на схемах Вы можете увидеть волнистую либо прямую линию, «+» и «-», которые указывают на род тока, напряжение и форму импульсов:
В более сложных схемах автоматизации Вы можете встретить непонятные графические обозначения, вроде контактных соединений. Запомните, как обозначаются этим устройства на электросхемах:
Помимо этого Вы должны быть в курсе, как выглядят радиоэлементы на проектах (диоды, резисторы, транзисторы и т.д.):
Вот и все условно графические обозначения в электрических схемах силовых цепей и освещения. Как уже сами убедились, составляющих довольно много и запомнить, как обозначается каждый можно только с опытом. Поэтому рекомендуем сохранить себе все эти таблицы, чтобы при чтении проекта планировки проводки дома либо квартиры Вы могли сразу же определить, что за элемент цепи находится в определенном месте.
Интересное видео по теме:
Буквенные
Мы уже рассказывали Вам, как расшифровать маркировку проводов и кабелей. В однолинейных электросхемах также присутствуют свои буквы, которые дают понять, что включено в сеть. Итак, согласно ГОСТ 7624-55, буквенное обозначение элементов на электрических схемах выглядит следующим образом:
- Реле тока, напряжения, мощности, сопротивления, времени, промежуточное, указательное, газовое и с выдержкой по времени, соответственно – РТ, РН, РМ, РС, РВ, РП, РУ, РГ, РТВ.
- КУ – кнопка управления.
- КВ – конечный выключатель.
- КК – командо-контроллер.
- ПВ – путевой выключатель.
- ДГ – главный двигатель.
- ДО – двигатель насоса охлаждения.
- ДБХ – двигатель быстрых ходов.
- ДП – двигатель подач.
- ДШ – двигатель шпинделя.
Помимо этого в отечественной маркировке элементов радиотехнических и электрических схем выделяют следующие буквенные обозначения:
На этом краткий обзор условных обозначений в электрических схемах закончен. Надеемся, теперь Вы знаете, как обозначаются розетки, выключатели, светильники и остальные элементы цепи на чертежах и планах жилых помещений.
Также читают:
Условные обозначения в электрических схемах
Если для обычного человека восприятие информации происходит при чтении слов и букв, то для слесарей и монтажников их заменяют буквенные, цифровые или графические обозначения. Сложность в том, что пока электрик закончит обучение, устроится на работу, научится чему-то на практике, как появляются новые СНиПы и ГОСТы, согласно которым вносятся коррективы. Поэтому не стоит пытаться выучить всю документацию и сразу же. Достаточно почерпнуть базовые познания, а по ходу трудовых будней добавлять актуальные данные.
Введение
Для конструкторов цепей, слесарей КИПиА, электромонтеров, умение прочитать электросхему – ключевое качество и показатель квалификации. Без специальных знаний сходу разобраться в тонкостях проектирования приборов, цепей и способах соединения электроузлов невозможно.
Условные обозначения можно считать особым криптографическим кодом, поясняющим работу и принцип действия конкретной схемы. В Японии, США и Европе значки существенно отличаются от отечественной маркировки, что необходимо учитывать.
Виды и типы электрических схем
Перед тем, как начать изучать существующие обозначения электрооборудования и его соединения, необходимо разобраться с типологией схем. На территории нашей страны введена стандартизация по ГОСТ 2.701-2008 от 1.07.2009 года, согласно «ЕСКД. Схемы. Типы и виды. Общие требования».
Исходя из этого норматива, все схемы разделены на 8 типов:
- Объединенные.
- Расположенные.
- Общие.
- Подключения.
- Монтажные соединений.
- Полные принципиальные.
- Функциональные.
- Структурные.
Среди существующих 10 видов, указанных в данном документе, выделяют:
- Комбинированные.
- Деления.
- Энергетические.
- Оптические.
- Вакуумные.
- Кинематические.
- Газовые.
- Пневматические.
- Гидравлические.
- Электрические.
Для электриков представляет наибольший интерес среди всех вышеперечисленных типов и видов схем, а также самая востребованная и часто используемая в работе – электрическая схема.
Последний ГОСТ, который вышел, дополнен многими новыми обознвачениями, актуальный на сегодня с шифром 2.702-2011 от 1.01. 2012 года. Называется документ «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем», ссылается на другие ГОСТы, среди которых упомянутый выше.
В тексте норматива изложены четкие требования в подробностях к электросхемам всех видов. Поэтому руководствоваться при монтажных работах с электрическими схемами следует именно данным документом. Определение понятия электрической схемы, согласно ГОСТ 2.702-2011 следующее:
«Под электрической схемой следует понимать документ, содержащий условные обозначения частей изделия и/или отдельных деталей с описанием взаимосвязи между ними, принципов действия от электрической энергии».
После определения в документе содержатся правила реализации на бумаге и в программных средах обозначений контактных соединений, маркировки проводов, буквенных обозначений и графического изображения электрических элементов.
Следует заметить, что чаще в домашней практике используются всего три типа электросхем:
- Монтажные – для прибора изображается печатная плата с расположением элементов при четком указании места, номинала, принципа крепления и подведения к другим деталям. В схемах электропроводки для жилых помещений указывается количество, место расположения, номинал, способ подключения и другие точные указания для монтажа проводов, выключателей, светильников, розеток и т.п.
- Принципиальные – на них указываются подробно связи, контакты и характеристика каждого элемента для сетей или приборов. Различают полные и линейные принципиальные схемы. В первом случае изображается контроль, управление элементами и сама силовая цепь; в линейной схеме ограничиваются только цепью с изображением остальных элементов на отдельных листах.
- Функциональные – здесь без детализации физических габаритов и других параметров указывается основные узлы прибора или цепи. Любая деталь может изображаться в виде блока с буквенным обозначением, дополненного связями с другими элементами устройства.
Графические обозначения в электрических схемах
Документация, в которой указываются правила и способы графического обозначения элементов схемы, представлена тремя ГОСТами:
- 2. 755-87 – графические условные обозначения контактных и коммутационных соединений.
- 2.721-74 – графические условные обозначения деталей и узлов общего применения.
- 2.709-89 – графические условные обозначения в электросхемах участков цепей, оборудования, контактных соединений проводов, электроэлементов.
В нормативе с шифром 2.755-87 применяется для схем однолинейных электрощитов, условные графические изображения (УГО) тепловых реле, контакторов, рубильников, автоматических выключателей, иного коммутационного оборудования. Отсутствует обозначение в нормативах дифавтоматов и УЗО.
На страницах ГОСТ 2.702-2011 допускается изображение этих элементов в произвольном порядке, с приведением пояснений, расшифровки УГО и самой схемы дифавтоматов и УЗО.
В ГОСТ 2.721-74 содержатся УГО, применяемые для вторичных электрических цепей.
ВАЖНО: Для обозначения коммутационного оборудования существует:
4 базовых изображения УГО
УГО | Наименование |
Замыкающий | |
Размыкающий | |
Переключающий | |
Переключающий с наличием нейтрального положения |
9 функциональных признаков УГО
ВАЖНО: Обозначения 1 – 3 и 6 – 9 наносятся на неподвижные контакты, 4 и 5 – помещаются на подвижные контакты.
Основные УГО для однолинейных схем электрощитов
УГО | Наименование |
Тепловое реле | |
Контакт контактора | |
Рубильник – выключатель нагрузки | |
Автомат – автоматический выключатель | |
Предохранитель | |
Дифференциальный автоматический выключатель | |
УЗО | |
Трансформатор напряжения | |
Трансформатор тока | |
Рубильник (выключатель нагрузки) с предохранителем | |
Автомат для защиты двигателя (со встроенным тепловым реле) | |
Частотный преобразователь | |
Электросчетчик | |
Замыкающий контакт с кнопкой «сброс» или другим нажимным кнопочным выключателем, с возвратом и размыканием посредством специального привода элемента управления | |
Замыкающий контакт с нажимным кнопочным выключателем, с возвратом и размыканием посредством втягивания кнопки элемента управления | |
Замыкающий контакт с нажимным кнопочным выключателем, с возвратом и размыканием посредством повторного нажатия на кнопку элемента управления | |
Замыкающий контакт с нажимным кнопочным выключателем, с возвратом и размыканием автоматически элемента управления | |
Замыкающий контакт с замедленным действием, который инициируется при возврате и срабатывании | |
Замыкающий контакт с замедленным действием, который срабатывает только при возврате | |
Замыкающий контакт с замедленным действием, который инициируется только при срабатывании | |
Замыкающий контакт с замедленным действием, который приводится в работу при возврате и срабатывании | |
Замыкающий контакт с замедленным действием, который срабатывает только при возврате | |
Замыкающий контакт с замедленным действием, который включается только при срабатывании | |
Катушка временного реле | |
Катушка фотореле | |
Катушка реле импульсного | |
Общее обозначение катушки реле или катушки контактора | |
Лампочка индикационная (световая), осветительная | |
Мотор-привод | |
Клемма (разборное соединение) | |
Варистор, ОПН (ограничитель перенапряжения) | |
Разрядник | |
Розетка (разъемное соединение): | |
Нагревательный элемент |
Обозначение измерительных электроприборов для характеристики параметров цепи
УГО | Наименование |
PF | Частотомер |
PW | Ваттметр |
PV | Вольтметр |
PA | Амперметр |
ГОСТ 2. 271-74 приняты следующие обозначения в электрощитах для шин и проводов:
Буквенные обозначения в электрических схемах
Нормативы буквенного обозначения элементов на электрических схемах описываются в нормативе ГОСТ 2.710-81 с названием текста «ЕСКД. Буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах». Здесь не указывается отметка для дифавтоматов и УЗО, что в п. 2.2.12 этого норматива прописывается, как обозначение многобуквенными кодами. Для основных элементов электрощитов приняты следующие буквенные кодировки:
Наименование | Обозначение |
Выключатель автоматический в силовой цепи | QF |
Выключатель автоматический в управляющей цепи | SF |
Выключатель автоматический с дифференциальной защитой или дифавтомат | QFD |
Рубильник или выключатель нагрузки | QS |
УЗО (устройство защитного отключения) | QSD |
Контактор | KM |
Реле тепловое | F, KK |
Временное реле | KT |
Реле напряжения | KV |
Импульсное реле | KI |
Фотореле | KL |
ОПН, разрядник | FV |
Предохранитель плавкий | FU |
Трансформатор напряжения | TV |
Трансформатор тока | TA |
Частотный преобразователь | UZ |
Амперметр | PA |
Ваттметр | PW |
Частотомер | PF |
Вольтметр | PV |
Счетчик энергии активной | PI |
Счетчик энергии реактивной | PK |
Элемент нагревания | EK |
Фотоэлемент | BL |
Осветительная лампа | EL |
Лампочка или прибор индикации световой | HL |
Разъем штепсельный или розетка | XS |
Переключатель или выключатель в управляющих цепях | SA |
Кнопочный выключатель в управляющих цепях | SB |
Клеммы | XT |
Изображение электрооборудования на планах
Несмотря на то, что ГОСТ 2. 702-2011 и ГОСТ 2.701-2008 учитывает такой вид электросхемы как «схема расположения» для проектирования сооружений и зданий, при этом нужно руководствоваться нормативами ГОСТ 21.210-2014, в которых указывается «СПДС.
Изображения на планах условных графических проводок и электрооборудования». В документе установлено УГО на планах прокладки электросетей электрооборудования (светильников, выключателей, розеток, электрощитов, трансформаторов), кабельных линий, шинопроводов, шин.
Применение этих условных обозначений используется для составления чертежей электрического освещения, силового электрооборудования, электроснабжения и других планов. Использование данных обозначений применяется также в принципиальных однолинейных схемах электрощитов.
Условные графические изображения электрооборудования, электротехнических устройств и электроприемников
Контуры всех изображаемых устройств, в зависимости от информационной насыщенности и сложности конфигурации, принимаются согласно ГОСТ 2. 302 в масштабе чертежа по фактическим габаритам.
Условные графические обозначения линий проводок и токопроводов
Условные графические изображения шин и шинопроводов
ВАЖНО: Проектное положение шинопровода должно точно совпадать на схеме с местом его крепления.
Условные графические изображения коробок, шкафов, щитов и пультов
Условные графические обозначения выключателей, переключателей
На страницах документации ГОСТ 21.210-2014 для кнопочных выключателей, диммеров (светорегуляторов) отдельно отведенного обозначения не предусмотрено. В некоторых схемах, согласно п. 4.7. нормативного акта используются произвольные обозначения.
Условные графические обозначения штепсельных розеток
Условные графические обозначения светильников и прожекторов
Обновленная версия ГОСТ содержит изображения светильников с лампами люминесцентными и светодиодными.
Условные графические обозначения аппаратов контроля и управления
Заключение
Приведенные графические и буквенные изображения электродеталей и электрических цепей являются не полным списком, поскольку в нормативах содержится много специальных знаков и шифров, которые в быту практически не применяются. Для чтения электрических схем потребуется учитывать много факторов, прежде всего – страну производителя прибора или электрооборудования, проводки и кабелей. Существует разница в маркировке и условном обозначении на схемах, что может изрядно сбить с толку.
Во-вторых, следует внимательно рассматривать такие участки, как пересечение или отсутствие общей сети для расположенных с накладкой проводов. На зарубежных схемах при отсутствии у шины или кабеля общего питания с пересекающими объектами, рисуется полукруговое продолжение в месте соприкосновения. В отечественных схемах это не используется.
Если схема изображается без соблюдения установленных ГОСТами нормативов, то ее называют эскизом. Но для этой категории также есть определенные требования, согласно которым по приведенному эскизу должно составляться примерное понимание будущей электропроводки или конструкции прибора. Рисунки могут использоваться для составления по ним более точных чертежей и схем, с нужными обозначениями, маркировкой и соблюдением масштабов.
Обозначение фазы и нуля L и N в электрике
В процессе самостоятельной установки и подключения электрооборудования (этом могут быть различные светильники, вентиляция, электроплитка и т.п.) можно заметить, что коммутационные клеммы обозначены буквами L, N, PE. Особое значение здесь имеет маркировка L и N. Кроме обозначения проводов в электрике по буквам, их помещают в изоляцию различного цвета.
Это значительно упрощает процедуру определения, где находится фаза, земля или нулевой провод. Чтобы устанавливаемый прибор смог работать в нормальном режиме, каждый из этих проводов должен быть подключен на соответствующую клемму.
Обозначение проводов в электрике по буквам
Электрические коммуникации в бытовой и промышленной сфере организовываются посредством изолированных кабелей, внутри которых находятся проводящие жилы. Они отличаются друг от друга цветом изоляции и маркировкой. Обозначение l и n в электрике дает возможность на порядок ускорить реализацию монтажных и ремонтных мероприятий.
Нанесение данной маркировки регулирует специальный ГОСТ Р 50462: это относится к тем электроустановкам, где используется напряжение до 1000 В.
Как правило, они комплектуются глухозаземленной нейтралью. Зачастую электрическое оборудование данного типа имеют жилые, административные и хозяйственные объекты. Во время монтажа электрических сетей в зданиях этого типа необходимо хорошо разбираться в цветовых и буквенных указаниях.
Обозначение фазы — L
Сеть переменного тока включает в себя провода, находящиеся под напряжением. Правильное их название – «фазные». Это слово имеет английские корни, и переводится как «линия» или «активный провод». Фазные жилы несут особенную опасность для здоровья человека и имущества. Для безопасной эксплуатации их покрывают надежной изоляцией.
Использование оголенных проводов под напряжением чревато следующими последствиями:
- 1. Поражение током людей. Это могут быть ожоги, травмы и даже смерть.
- 2. Возникновение пожаров.
- 3. Порча оборудования.
При обозначении проводов в электрике фазные жилы маркируются буквой «L». Это сокращение английского термина «Line», или «линия» (другое название фазных проводов).
Есть и другие версии происхождения этой маркировки. Некоторые специалисты считают, что прообразом стали слова «Lead» (подводящая жила) и Live (указание на напряжение). Подобная маркировка используется также для указания на зажимы и клеммы, на которые должны коммутироваться линейные провода. К примеру, в трехфазных сетях каждая из линий маркируется еще и соответствующей цифрой (L1, L2 и L3).
Действующие отечественные нормативы, регулирующие обозначение фазы и нуля в электрике (ГОСТ Р 50462-2009), предписывают помещать линейные жилы в коричневую или черную изоляцию. Хотя на практике фазные провода могут быть белыми, розовыми, серыми и т.п. В таком случае все зависит от производителя и изолирующего материала.
Обозначение нуля — N
Для маркировки нейтральной или нулевой рабочей жилы сети используют букву «N». Это сокращение термина neutral (в переводе – нейтральный). Так во всем мире принято называть нулевой проводник. У нас в стране в основном используют слово «Ноль».
Скорее всего, за основу здесь взято слово Null. Буква «N» в схеме указывает на контакты или клеммы, предназначенной для коммутации нулевой жилы. Подобное обозначение принято и для однофазных, и для трехфазных схем. В качестве цветового обозначения нулевого провода применяют синюю или бело-синюю (бело-голубую) изоляцию.
Обозначение заземления — PE
Кроме обозначения фазы и нуля, в электрике также применяется специальное буквенное указание PE (Protective Earthing) для провода заземления. Как правило, они всегда входят в состав кабеля, наряду с нулевыми и фазными жилами. Подобным образом маркируются также контакты и зажимы, предназначенные для коммутации с заземляющим нулевым проводом.
Для удобства монтажа жилы для заземления помещены в желто-зеленую изоляцию. Домашний мастер должен уяснить, что эти цвета всегда указывают только на заземляющие провода. Для обозначения фазы и нуля в электрике желтый и зеленый цвет никогда не используется.
Как показывает практика, при организации электрических сетей в зданиях жилого сектора иногда допускаются нарушения общепринятых нормативов использования цвета изоляции и соответствующей буквенно-цифровой маркировки. В таком случае не всегда достаточно обладать умением расшифровывать обозначения L, N или РЕ.
Чтобы подключение электрооборудования было действительно безопасным, необходимо проверять соответствие маркировки реальному положению вещей. Для этого используют специальные приборы (тестеры) или подручные приспособления. При отсутствии опыта подобных работ для собственной безопасности лучше пригласить опытного электрика с соответствующим допуском.
Обозначение l и n в электрике
Обозначение фазы и нуля в электрике введено для того, чтобы электрические сети были безопасными и удобными в использовании. Для этого используется специальная буквенная маркировка (l и n) и изоляция соответствующего цвета. Также могут встречаться жилы с маркировкой РЕ желто-зеленого цвета: таким образом обозначены заземляющие провода.
Кроме того, эти же буквенные обозначения применяются на соединительных контактах и клеммах. Все, что потребуется сделать во время установки электроприбора – подвести каждый из проводов на клемму. Для перестраховки каждый из проводов желательно проверить тестером.
На фото ниже хороший пример как обозначаются L и N в электрике на оборудовании. В частности на фото промаркированы клеммы УЗМ (устройства защиты многофункциональное) для правильного подключения проводов.
Похожие материалы на сайте:
Понравилась статья — поделись с друзьями!
Что такое l1 в электрике. Маркировка проводов (N, PE, L). Каким цветом обозначается нулевой провод. Обозначение L и N в электрике Что обозначает ре в электрике
Электрическая схема – это один из видов технических чертежей, на котором указываются различные электрические элементы в виде условных обозначений. Каждому элементу присвоено своё обозначение.
Все условные (условно-графические) обозначения на электрических схемах состоят из простых геометрических фигур и линий. Это окружности, квадраты, прямоугольники, треугольники, простые линии, пунктирные линии и т.д. Обозначение каждого электрического элемента состоит из графической части и буквенно-цифровой.
Благодаря огромному количеству разнообразных электрических элементов появляется возможность создавать очень подробные электрические схемы, понятные практически каждому специалисту в электрической области.
Каждый элемент на электрической схеме должен выполняться в соответствие с ГОСТ. Т.е. кроме правильного отображения графического изображения на электрической схеме должны быть выдержаны все стандартные размеры каждого элемента, толщина линий и т.д.
Существует несколько основных видов электрических схем. Это схема однолинейная, принципиальная, монтажная (схема подключений). Также схемы бывают общего вида – структурные, функциональные. У каждого вида своё назначение. Один и тот же элемент на разных схемах может обозначаться и одинаково, и по-разному.
Основное назначение однолинейной схемы – графическое отображение системы электрического питания (электроснабжение объекта, разводка электричества в квартире и т.д.). Проще говоря, на однолинейной схеме изображается силовая часть электроустановки. По названию можно понять, что однолинейная схема выполняется в виде одной линии. Т.е. электрическое питание (и однофазное, и трёхфазное), подводимое к каждому потребителю, обозначается одинарной линией.
Чтобы указать количество фаз, на графической линии используются специальные засечки. Одна засечка обозначает, что электрическое питание однофазное, три засечки – что питание трёхфазное.
Кроме одинарной линии используются обозначения защитных и коммутационных аппаратов. К первым аппаратам относятся высоковольтные выключатели (масляные, воздушные, элегазовые, вакуумные), автоматические выключатели, устройства защитного отключения , дифференциальные автоматы, предохранители, выключатели нагрузки. Ко вторым относятся разъединители, контакторы, магнитные пускатели.
Высоковольтные выключатели на однолинейных схемах изображаются в виде небольших квадратов. Что касается автоматических выключателей, УЗО, дифференциальных автоматов , контакторов, пускателей и другой защитной и коммутационной аппаратуры, то они изображаются в виде контакта и некоторых поясняющих графических дополнений, в зависимости от аппарата.
Монтажная схема (схема соединения, подключения, расположения) используется для непосредственного производства электрических работ. Т.е. это рабочие чертежи, используя которые, выполняется монтаж и подключение электрооборудования. Также по монтажным схемам собирают отдельные электрические устройства (электрические шкафы , электрические щиты, пульты управления, и т.д.).
На монтажных схемах изображают все проводные соединения как между отдельными аппаратами (автоматические выключатели, пускатели и др.), так и между разными видами электрооборудования (электрические шкафы, щитки и т. д.). Для правильного подключения проводных соединений на монтажной схеме изображаются электрические клеммники, выводы электрических аппаратов , марка и сечение электрических кабелей, нумерация и буквенное обозначение отдельных проводов.
Схема электрическая принципиальная – наиболее полная схема со всеми электрическими элементами, связями, буквенными обозначениями, техническими характеристиками аппаратов и оборудования. По принципиальной схеме выполняют другие электрические схемы (монтажные, однолинейные, схемы расположения оборудования и др.). На принципиальной схеме отображаются как цепи управления, так и силовая часть.
Цепи управления (оперативные цепи) – это кнопки, предохранители, катушки пускателей или контакторов, контакты промежуточных и других реле, контакты пускателей и контакторов, реле контроля фаз (напряжения) а также связи между этими и другими элементами.
На силовой части изображаются автоматические выключатели, силовые контакты пускателей и контакторов, электродвигатели и т. д.
Кроме самого графического изображения каждый элемент схемы снабжается буквенно-цифровым обозначением. Например, автоматический выключатель в силовой цепи обозначается QF. Если автоматов несколько, каждому присваивается свой номер: QF1, QF2, QF3 и т.д. Катушка (обмотка) пускателя и контактора обозначается KM. Если их несколько, нумерация аналогичная нумерации автоматов: KM1, KM2, KM3 и т.д.
В каждой принципиальной схеме, если есть какое-либо реле, то обязательно используется минимум один блокировочный контакт этого реле. Если в схеме присутствует промежуточное реле KL1, два контакта которого используются в оперативных цепях, то каждый контакт получает свой номер. Номер всегда начинается с номера самого реле, а далее идёт порядковый номер контакта. В данном случае получается KL1.1 и KL1.2. Точно также выполняются обозначения блок-контактов других реле, пускателей, контакторов, автоматов и т.д.
В схемах электрических принципиальных кроме электрических элементов очень часто используются и электронные обозначения. Это резисторы, конденсаторы, диоды, светодиоды, транзисторы, тиристоры и другие элементы. Каждый электронный элемент на схеме также имеет своё буквенное и цифровое обозначение. Например, резистор – это R (R1, R2, R3…). Конденсатор – C (C1, C2, C3…) и так по каждому элементу.
Кроме графического и буквенно-цифрового обозначения на некоторых электрических элементах указываются технические характеристики . Например, для автоматического выключателя это номинальный ток в амперах, ток срабатывания отсечки тоже в амперах. Для электродвигателя указывается мощность в киловаттах.
Для правильного и корректного составления электрических схем любого вида необходимо знать обозначения используемых элементов, государственные стандарты, правила оформления документации.
Монтажные работы часто приводят к появлению большого числа проводов. Как в ходе работ, так и после их завершения всегда появляется потребность в идентификации назначения проводников. Каждое соединение использует в зависимости от своей спецификации либо два, либо три проводника. Наиболее простым способом идентификации проводов и жил кабеля является окрашивание их изоляции в определенный цвет. Далее в статье мы расскажем о том,
- как обозначается фаза и ноль способом присвоения им определенных цветов;
- что обозначают буквы L, N, PE в электрике по-английски и какое соответствие их русскоязычным определениям,
а также другую информацию на эту тему.
Цветовая идентификация существенно уменьшает сроки выполнения ремонтных и монтажных работ и позволяет привлечь персонал с более низкой квалификацией. Запомнив несколько цветов, которыми обозначены проводники, любой домохозяин сможет правильно присоединить их к розеткам и выключателям в своей квартире.
Заземляющие проводники (заземлители)
Самым распространенным цветовым обозначением изоляции заземлителей являются комбинации желтого и зеленого цветов. Желто-зеленая раскраска изоляции имеет вид контрастных продольных полос. Пример заземлителя показан далее на изображении.
Однако изредка можно встретить либо полностью желтый, либо светло-зеленый цвет изоляции заземлителей. При этом на изоляции могут быть нанесены буквы РЕ. В некоторых марках проводов их желтый с зеленым окрас по всей длине вблизи концов с клеммами сочетается с оплеткой синего цвета. Это значит то, что нейтраль и заземление в этом проводнике совмещаются.
Для того чтобы при монтаже и также после него хорошо различать заземление и зануление, для изоляции проводников применяются разные цвета. Зануление выполняется проводами и жилами синего цвета светлых оттенков, подключаемыми к шине, обозначенной буквой N. Все остальные проводники с изоляцией такого же синего цвета также должны быть присоединены к этой нулевой шине. Они не должны присоединяться к контактам коммутаторов. Если используются розетки с клеммой, обозначенной буквой N, и при этом в наличии нулевая шина, между ними обязательно должен быть провод светло-синего цвета, соответственно присоединенный к ним обеим.
Фазный проводник, его определение по цвету или иначе
Фаза всегда монтируется проводами, изоляция которых окрашена в любые цвета, но не синий или желтый с зеленым: только зеленый или только желтый. Фазный проводник всегда соединяется с контактами коммутаторов. Если при монтаже в наличии розетки, в которых есть клемма, маркированная буквой L, она соединяется с проводником в изоляции черного цвета. Но бывает так, что монтаж выполнен без учета цветовой маркировки проводников фазы, нуля и заземления.
В таком случае для выяснения принадлежности проводников потребуется индикаторная отвертка и тестер (мультиметр). По свечению индикатора отвертки, которой прикасаются к токопроводящей жиле, определяется фазный провод — индикатор светится. Прикосновение к жиле заземления или зануления не вызывает свечение индикаторной отвертки . Чтобы правильно определить зануление и заземление, надо измерить напряжение, используя мультиметр. Показания мультиметра, щупы которого присоединены к жилам фазного и нулевого провода, будут больше, чем в случае прикосновения щупами к жилам фазного провода и заземления.
Поскольку фазный провод перед этим однозначно определяется индикаторной отверткой , мультиметр позволяет завершить правильное определение назначения всех трех проводников.
Буквенные обозначения, нанесенные на изоляцию проводов, не имеют отношения к назначению провода. Основные буквенные обозначения, которые присутствуют на проводах, а также их содержание, показаны ниже.
Принятые в нашей стране цвета для указания назначения проводов могут отличаться от аналогичных цветов изоляции проводов других стран. Такие же цвета проводов используются в
- Беларуси,
- Гонконге,
- Казахстане,
- Сингапуре,
- Украине.
Более полное представление о цветовом обозначении проводов в разных странах дает изображение, показанное далее.
Цветовые обозначения проводов в разных странах
В нашей стране цветовая маркировка L, N в электрике задается стандартом ГОСТ Р 50462 – 2009. Буквы L и N наносятся либо непосредственно на клеммы, либо на корпус оборудования вблизи клемм, например так, как показано на изображении ниже.
Этими буквами обозначают по-английски нейтраль (N), и линию (L — «line»). Это означает «фаза» на английском языке. Но поскольку одно слово может принимать разные значения в зависимости от смысла предложения, для буквы L можно применить такие понятия, как жила (lead) или «под напряжением» (live). А N по-английски можно трактовать как №null» — ноль. Т.е. на схемах или приборах эта буква означает зануление. Следовательно, эти две буквы — не что иное как обозначения фазы и нуля по-английски.
Также из английского языка взято обозначение проводников PE (protective earth) — защитное заземление (т.е. земля). Эти буквенные обозначения можно встретить как на импортном оборудовании, маркировка которого выполнена латиницей, так и в его документации, где обозначение фазы и нулевого провода сделано по-английски. Российские стандарты также предписывают использование этих буквенных обозначений.
Поскольку в промышленности существуют еще и электрические сети , и цепи постоянного тока, для них также актуально цветовое обозначение проводников. Действующие стандарты предписывают шинам со знаком плюс, как и всем прочим проводникам и жилам кабелей положительного потенциала, красный цвет. Минус обозначается синим цветом. В результате такой окраски сразу хорошо заметно, где какой потенциал.
Чтобы читателям запомнились цветовые и буквенные обозначения, в заключение еще раз перечислим их вместе:
- фаза обозначается буквой L и не может быть по цвету желтой, зеленой или синей.
- В занулении N, заземлении PE и совмещенном проводнике PEN используются желтый, зеленый и синий цвета.
- На для проводников и шин применяются красный и синий цвета.
Цвета шин и проводов на постоянном токе
- Не будет лишним показать цветовое обозначение шин и проводов для трех фаз:
Библия электрика ПУЭ (Правила устройства электроустановок) гласит: электропроводка по всей длине должна обеспечить возможность легко распознавать изоляцию по ее расцветке.
В домашней электросети, как правило, прокладывают трехжильный проводник, каждая жила имеет неповторимую расцветку.
- Рабочий нуль (N) – синего цвета, иногда красный.
- Нулевой защитный проводник (PE) – желто-зеленого цвета.
- Фаза (L) – может быть белой, черной, коричневой.
В некоторых европейских странах существуют неизменные стандарты в расцветке проводов по фазе. Силовой для розеток – коричневая, для освещения — красный.
Расцветка электропроводки ускоряет электромонтаж
Окрашенная изоляция проводников значительно ускоряет работу электромонтажника. В былые времена цвет проводников был либо белым, либо черным, что в общем приносило немало хлопот электрику-электромонтажнику. При расключении требовалось подать питание в проводники, чтобы с помощью контрольки определить, где фаза, а где нуль. Расцветка избавила от этих мук, все стало очень понятно.
Единственное, чего не нужно забывать при изобилии проводников, помечать т.е. подписывать их назначение в распределительном щите, поскольку проводников может насчитываться от нескольких групп до нескольких десятков питающих линий.
Расцветка фаз на электроподстанциях
Расцветка в не такая, как расцветка на электроподстанциях. Три фазы А, В, С. Фаза А – желтый цвет, фаза В – зеленый, фаза С – красный. Они могут присутствовать в пятижильных проводниках вместе с проводниками нейтрали — синего цвета и защитного проводника (заземление) — желто-зеленого.
Правила соблюдения расцветки электропроводки при монтаже
От распределительной коробки к выключателю прокладывается трехжильный или двух жильный провод в зависимости от того, одно-клавишный или двух-клавишный выключатель установлен; разрывается фаза, а не нулевой проводник. Если есть в наличии белый проводник, он будет питающим. Главное соблюдать последовательность и согласованность в расцветке с другими электромонтажниками, чтобы не получилось как в басне Крылова: «Лебедь, рак и щука».
На розетках защитный проводник (желто-зеленый), чаще всего зажимается в средней части устройства. Соблюдаем полярность , нулевой рабочий – слева, фаза – справа.
В конце хочу упомянуть, бывают сюрпризы от производителей, например, один проводник желто-зеленый, а два других могут оказаться черными. Возможно, производитель решил при нехватке одной расцветки, пустить в ход то, что есть. Не останавливать ведь производство! Сбои и ошибки бывают везде. Если попался именно такой, где фаза, а где нуль решать вам, только нужно будет побегать с контролькой.
Для облегчения выполнения монтирования электропроводки, кабели изготавливаются с разноцветной маркировкой проводов. Монтаж сети освещения и подвод питания на розетки предполагает применение кабеля с тремя проводами.
Использование данной цветовой системы в разы уменьшает время ремонта, подключения розеток и . Так же данная схема минимизирует требования к квалификации монтажника. Это значит, что почти любой взрослый мужчина в состоянии сам выполнить, к примеру, установку лампы.
В данной статье мы рассмотрим как обозначается заземление, ноль и фаза. А так же другие цветовые маркировки проводов.
Цвет заземления
Цвет провода заземления, «земли» — почти всегда обозначен желто-зеленым цветом , реже встречаются обмотки как полностью желтого цвета, таки и светло-зеленого. На проводе может присутствовать маркировка «РЕ». Так же можно встретить провода зелено-желтого цвета с маркировкой «PEN» и с синей оплеткой на концах провода в местах крепления — это заземление, совмещенное с нейтралью.
В распределительном щитке (РЩ) стоит подключать к шине заземления, к корпусу и металлической дверке щитка. Что касается распределительной коробки, то там подключение идёт к заземлительным проводам от светильников и от контактов заземления розеток. Провод «земли» не надо подключать к УЗО (устройство защитного отключения), в связи с этим УЗО устанавливают в домах и квартирах, так как обычно электропроводка выполняется только двумя проводами Обозначение заземления на схемах:
Обычное заземление(1) Чистое заземление(2) защитное заземление(3) заземление к корпусу(4) заземление для постоянного тока (5)
Цвет нуля, нейтрали
Провод «ноля» — должен быть синего цвета . В РЩ надо подключать к нулевой шине, которая обозначается латинской буквой N. К ней же нужно подключить все провода синего цвета. Шина подсоединена к вводу посредством счетчика или же напрямую, без дополнительной установки автомата. В коробке распределения, все провода (за исключением провода с выключателя) синего цвета (нейтрали) соединяются и не участвуют в коммутации. К розеткам провода синего цвета «ноль» подключаются к контакту, который обозначается буквой N, которая маркируется на обратной стороне розеток.
Цвет фазы
Обозначение провода фазы не столь однозначно. Он может быть, либо коричневым, либо черным, либо красным, или же другими цветами кроме синего, зеленого и желтого. В квартирном РЩ фазовый провод, идущий от потребителя нагрузки, соединяется с нижним контактом автоматического выключателя либо к УЗО. В выключателях осуществляется коммутация фазового провода, во время выключения, контакт замыкается и напряжение подаётся к потребителям. В фазных розетках черный провод нужно подключить к контакту, который маркируется буквой L.
Как найти заземление, нейтраль и фазу при отсутствии обозначения
Если отсутствует цветовая маркировка проводов, то можно для определения фазы, при контакте с ней индикатор отвертки загорится, а на проводах нейтрали и заземления — нет. Можно воспользоваться мультиметром для поиска заземления и нейтрали. Находим отверткой фазу, закрепляем один контакт мультиметра на ней и «прощупываем» другим контактом провода, если мультиметр показал 220 вольт это — нейтраль, если значения ниже 220, то заземление.Буквенные и цифровые маркировки проводов
Первой буквой «А» обозначается алюминий как материал сердечника, в случае отсутствия этой буквы сердечник — медный.
Буквами «АА» обозначается многожильный кабель с алюминиевым сердечником и дополнительной оплеткой из него же.
«АС» обозначается в случае дополнительной оплетки из свинца.
Буква «Б» присутствует в случае если кабель влагозащищенный и у него присутствует дополнительная оплетка из двухслойной стали.
«Бн» оплетка кабеля не поддерживает горение.
«В» поливинилхлоридная оболочка.
«Г» не имеет защитной оболочки.
«г»(строчная) голый влагозащищенный.
«К» контрольный кабель, обмотанный проволокой под верхней оболочкой.
«Р» резиновая оболочка.
«НР» негорящая резиновая оболочка.
Цвета проводов за рубежом
Цветовая маркировка проводов в Украине, России, Белорусии, Сингапуре, Казахстане, Китае, Гонконге и в странах европейского союза одинаковая: Провод заземления — Зелено-желтый
Провод нейтрали — голубой
фазы маркируется другими цветами
Обозначение нейтрали имеет черный цвет в ЮАР, Индии, Пакистане, Англии, однако это в случае со старой проводкой.
в настоящее время нейтраль синяя.
В австралии может быть синий и черный.
В США и Канаде обозначается белым. Так же в США можно найти серую маркировку.
Провод заземления везде имеет желтую, зеленую, желто-зеленую окраску, так же в некоторых странах может быть без изоляции.
Другие цвета проводов применяются для фаз и могут быть различными, кроме цветов означающих другие провода.
Тот кто хоть раз имел дело с проводами и электрикой обратил внимание, что проводники всегда имеют различный цвет изоляции. Сделано это не просто так. Цвета проводов в электрике призваны сделать проще распознавание фазы, нулевого провода и заземления. Все они имеют определенную окраску и при работе легко различаются. О том, каков цвет проводов фаза, ноль, земля и пойдет речь дальше.
Как окрашиваются провода фазы
При работе с проводкой наибольшую опасность представляют фазные провода. Прикосновение к фазе, при определенных обстоятельствах, может стать летальным, потому, наверное, для них выбраны яркие цвета. Вообще, цвета проводов в электрике позволяют быстрее определить которые из пучка проводов наиболее опасны и работать с ними очень аккуратно.
Чаще всего фазные проводники бывают красного или черного цвета, но встречается и другая окраска: коричневый, сиреневый, оранжевый, розовый, фиолетовый, белый, серый. Вот во все эти цвета может быть окрашены фазы. С ними проще будет разобраться, если исключить нулевой провод и землю.
На схемах фазные провода обозначаются латинской (английской) буквой L. При наличии нескольких фаз, к букве добавляют численное обозначение: L1, L2, L3 для трехфазной сети 380 В. В другой версии первая фаза обозначается буквой A, вторая — B, третья — C.
Цвет провода заземления
По современным стандартам, проводник заземления имеет желто-зеленый цвет. Выглядит это обычно как желтая изоляция с одной или двумя продольными ярко-зелеными полосами. Но встречаются также окраска из поперечных желто-зеленых полос.
В некоторых случаях, в кабеле могут быть только желтые или ярко-зеленые проводники. В таком случае «земля» имеет именно такой цвет. Такими же цветами она отображается на схемах — чаще ярко-зеленым, но может быть и желтым. Подписывается на схемах или на аппаратуре «земля» латинскими (английскими) буквами PE . Так же маркируются и контакты, к которым «земляной» провод надо подключать.
Иногда профессионалы называют заземляющий провод «нулевой защитный», но не путайте. Это именно земляной, а защитный он потому, что снижает риск поражения током.
Какого цвета нулевой провод
Ноль или нейтраль имеет синий или голубой цвет, иногда — синий с белой полосой. Другие цвета в электрике для обозначения нуля не используются. Таким он будет в любом кабеле: трехжильном, пятижильном или с большим количеством проводников.
Синим цветом обычно рисуют «ноль» на схемах, а подписывают латинской буквой N. Специалисты называют его рабочим нулем, так как он, в отличие от заземления, участвует в образовании цепи электропитания. При прочтении схемы его часто определяют как «минус», в то время как фаза считается «плюсом».
Как проверить правильность маркировки и расключения
Цвета проводов в электрике призваны ускорить идентификацию проводников, но полагаться только на цвета опасно — их могли подключить неправильно. Потому, перед началом работ, стоит удостовериться в том, правильно ли вы определили их принадлежность.
Берем мультиметр и/или индикаторную отвертку. С отверткой работать просто: при прикосновении к фазе загорается светодиод, вмонтированный в корпус. Так что определить фазные проводники будет легко. Если кабель двухжильный, проблем нет — второй проводник это ноль. Но если провод трехжильный, понадобиться мультиметр или тестер — с их помощью определим какой из оставшихся двух фазный, какой — нулевой.
На приборе переключатель выставляем так, чтобы выбранной была шакала более 220 В. Затем берем два щупа, держим их за пластиковые ручки, аккуратно дотрагиваемся металлическим стержнем одного щупа к найденному фазному проводу, вторым — к предполагаемому нулю. На экране должно высветиться 220 В или текущее напряжение. По факту оно может быть значительно ниже — это наши реалии.
Если высветилось 220 В или чуть больше — это ноль, а другой провод — предположительно «земля». Если значение меньше, продолжаем проверку. Одним щупом снова прикасаемся к фазе, вторым — к предполагаемому заземлению. Если показания прибора ниже чем при первом измерении, перед вами «земля» и она должна быть зеленого цвета. Если показания оказались выше, значит где-то напутали при и перед вами «ноль». В такой ситуации есть два варианта: искать где именно неправильно подключили провода (предпочтительнее) или просто двигаться дальше, запомнив или отметив существующее положение.
Итак, запомните, что при прозвонке пары «фаза-ноль» показания мультиметра всегда выше, чем при прозвонке пары «фаза-земля».
И, в завершение, позвольте совет: при прокладке проводки и соединении проводов соединяйте всегда проводники одного цвета, не путайте их. Это может привести к плачевным результатам — в лучшем случае к выходу аппаратуры из строя, но могут быть травмы и пожары.
Очень немного людей понимают суть электричества. Такие понятия как «электрический ток», «напряжение» «фаза» и «ноль» для большинства являются темным лесом, хотя с ними мы сталкиваемся каждый день. Давайте же получим крупицу полезных знаний и разберемся, что такое фаза и ноль в электричестве. Для обучения электричеству с «нуля» нам нужно разобраться с фундаментальными понятиями. В первую очередь нас интересуют электрический ток и электрический заряд.
Электрический ток и электрический заряд
Электрический заряд – это физическая скалярная величина, которая определяет способность тел быть источником электромагнитных полей. Носителем наименьшего или элементарного электрического заряда является электрон. Его заряд равен примерно -1,6 на 10 в минус девятнадцатой степени Кулон.
Заряд электрона — минимальный электрический заряд (квант, порция заряда), который встречается в природе у свободных долгоживущих частиц.
Заряды условно делятся на положительные и отрицательные. Например, если мы потрем эбонитовую палочку о шерсть, она приобретет отрицательный электрический заряд (избыток электронов, которые были захвачены атомами палочки при контакте с шерстью).
Такую же природу имеет статическое электричество на волосах, только в этом случае заряд является положительным (волосы теряют электроны).
Основным видом переменного тока является синусоидальный ток . Это такой ток, который сначала нарастает в одном направлении, достигая максимума (амплитуды) начинает спадать, в какой-то момент становится равным нулю и снова нарастает, но уже в другом направлении.
Непосредственно о таинственных фазе и нуле
Все мы слышали про фазу, три фазы, ноль и заземление.
Простейший случай электрической цепи – однофазная цепь . В ней всего три провода. По одному из проводов ток течет к потребителю (пусть это будет утюг или фен), а по другому – возвращается обратно. Третий провод в однофазной сети – земля (или заземление).
Провод заземления не несет нагрузки, но служит как бы предохранителем. В случае, когда что-то выходит из-под контроля, заземление помогает предотвратить удар электрическим током. По этому проводу избыток электричества отводится или «стекает» в землю.
Провод, по которому ток идет к прибору, называется фазой , а провод, по которому ток возвращается – нулем.
Итак, зачем нужен ноль в электричестве? Да за тем же, что и фаза! По фазному проводу ток поступает к потребителю, а по нулевому — отводится в обратном направлении. Сеть, по которой распространяется переменный ток, является трехфазной. Она состоит из трех фазовых проводов и одного обратного.
Именно по такой сети ток идет до наших квартир. Подходя непосредственно к потребителю (квартирам), ток разделяется на фазы, и каждой из фаз дается по нулю. Частота изменения направления тока в странах СНГ — 50 Гц.
В разных странах действуют разные стандарты напряжений и частот в сети. Например, в обычной домашние розетки в США подается переменный ток напряжением 100-127 Вольт и частотой 60 Герц.
Провода фазы и нуля нельзя путать. Иначе можно устроить короткое замыкание в цепи. Чтобы этого не произошло и Вы ничего не перепутали, провода приобрели разную окраску.
Каким цветом фаза и ноль обозначены в электричестве? Ноль, как правило, синего или голубого цвета, а фаза — белого, черного или коричневого. Провод заземления также имеет свой окрас — желто-зеленый.
Итак, сегодня мы узнали, что же значат понятия «фаза» и «ноль» в электричестве. Будем просто счастливы, если для кого-то эта информация была новой и интересной. Теперь, когда вы услышите что-то про электричество, фазу, ноль и землю, вы уже будете знать, о чем идет речь. Напоследок напоминаем, если вам вдруг понадобится произвести расчет трехфазной цепи переменного тока, вы можете смело обращаться в . С помощью наших специалистов даже самая дикая и сложная задача станет вам «по зубам».
В процессе самостоятельной установки и подключения электрооборудования (этом могут быть различные светильники, вентиляция, электроплитка и т.п.) можно заметить, что коммутационные клеммы обозначены буквами L, N, PE. Особое значение здесь имеет маркировка L и N. Кроме обозначения проводов в электрике по буквам, их помещают в изоляцию различного цвета.
Это значительно упрощает процедуру определения, где находится фаза, земля или нулевой провод. Чтобы устанавливаемый прибор смог работать в нормальном режиме, каждый из этих проводов должен быть подключен на соответствующую клемму.
Обозначение проводов в электрике по буквам
Электрические коммуникации в бытовой и промышленной сфере организовываются посредством изолированных кабелей, внутри которых находятся проводящие жилы. Они отличаются друг от друга цветом изоляции и маркировкой . Обозначение l и n в электрике дает возможность на порядок ускорить реализацию монтажных и ремонтных мероприятий.
Нанесение данной маркировки регулирует специальный ГОСТ Р 50462 : это относится к тем электроустановкам, где используется напряжение до 1000 В .
Как правило, они комплектуются глухозаземленной нейтралью. Зачастую электрическое оборудование данного типа имеют жилые, административные и хозяйственные объекты. Во время монтажа электрических сетей в зданиях этого типа необходимо хорошо разбираться в цветовых и буквенных указаниях.
Обозначение фазы (L)
Сеть переменного тока включает в себя провода, находящиеся под напряжением. Правильное их название – «фазные ». Это слово имеет английские корни, и переводится как «линия» или «активный провод». Фазные жилы несут особенную опасность для здоровья человека и имущества. Для безопасной эксплуатации их покрывают надежной изоляцией.
Использование оголенных проводов под напряжением чревато следующими последствиями:
- 1. Поражение током людей. Это могут быть ожоги, травмы и даже смерть.
- 2. Возникновение пожаров.
- 3. Порча оборудования.
При обозначении проводов в электрике фазные жилы маркируются буквой «L». Это сокращение английского термина «Line », или «линия » (другое название фазных проводов).
Есть и другие версии происхождения этой маркировки. Некоторые специалисты считают, что прообразом стали слова «Lead» (подводящая жила) и Live (указание на напряжение). Подобная маркировка используется также для указания на зажимы и клеммы, на которые должны коммутироваться линейные провода. К примеру, в трехфазных сетях каждая из линий маркируется еще и соответствующей цифрой (L1, L2 и L3).
Действующие отечественные нормативы, регулирующие обозначение фазы и нуля в электрике (ГОСТ Р 50462-2009), предписывают помещать линейные жилы в коричневую или черную изоляцию. Хотя на практике фазные провода могут быть белыми, розовыми, серыми и т.п. В таком случае все зависит от производителя и изолирующего материала.
Обозначение нуля (N)
Для маркировки нейтральной или нулевой рабочей жилы сети используют букву «N» . Это сокращение термина neutral (в переводе – нейтральный). Так во всем мире принято называть нулевой проводник. У нас в стране в основном используют слово «Ноль».
Скорее всего, за основу здесь взято слово Null. Буква «N» в схеме указывает на контакты или клеммы, предназначенной для коммутации нулевой жилы. Подобное обозначение принято и для однофазных, и для трехфазных схем. В качестве цветового обозначения нулевого провода применяют синюю или бело-синюю (бело-голубую) изоляцию.
Обозначение заземления (PE)
Кроме обозначения фазы и нуля, в электрике также применяется специальное буквенное указание PE (Protective Earthing) для провода заземления. Как правило, они всегда входят в состав кабеля, наряду с нулевыми и фазными жилами. Подобным образом маркируются также контакты и зажимы, предназначенные для коммутации с заземляющим нулевым проводом.
Для удобства монтажа жилы для заземления помещены в желто-зеленую изоляцию. Домашний мастер должен уяснить, что эти цвета всегда указывают только на заземляющие провода. Для обозначения фазы и нуля в электрике желтый и зеленый цвет никогда не используется.
Как показывает практика, при организации электрических сетей в зданиях жилого сектора иногда допускаются нарушения общепринятых нормативов использования цвета изоляции и соответствующей буквенно-цифровой маркировки. В таком случае не всегда достаточно обладать умением расшифровывать обозначения L, N или РЕ.
Чтобы подключение электрооборудования было действительно безопасным, необходимо проверять соответствие маркировки реальному положению вещей. Для этого используют специальные приборы (тестеры) или подручные приспособления. При отсутствии опыта подобных работ для собственной безопасности лучше пригласить опытного электрика с соответствующим допуском.
Обозначение l и n в электрике
Обозначение фазы и нуля в электрике введено для того, чтобы электрические сети были безопасными и удобными в использовании. Для этого используется специальная буквенная маркировка (l и n) и изоляция соответствующего цвета. Также могут встречаться жилы с маркировкой РЕ желто-зеленого цвета: таким образом обозначены заземляющие провода.
Кроме того, эти же буквенные обозначения применяются на соединительных контактах и клеммах. Все, что потребуется сделать во время установки электроприбора – подвести каждый из проводов на клемму. Для перестраховки каждый из проводов желательно проверить тестером.
что обозначает l и n в электрике, как обозначается плюс и минус
Для того чтобы самостоятельно выполнить установку и подключение различных видов электрооборудования: светильников, розеток, автоматов, электроплит, бойлеров и других, нужно понимать обозначение фазы и нуля для коммутации: L (фаза), N (ноль), PE (заземление). Государственными стандартами и нормами электрической безопасности установлены правила обозначения, что упрощает определение функционального назначения жил при монтаже, чтобы подключаемое устройство смогло правильно функционировать.
Обозначение фазы и ноля
Для безопасной организации электроснабжения в жилищном и промышленном секторах соединение электросхем выполняется изолированными кабелями с внутренними жилами, различающимися между собой буквенной и цветовой маркировкой изоляционного покрытия. Маркировка L в электрике помогает монтажникам быстрее и без ошибок выполнить ремонтно-сборочные операции. Электроустановки напряжением до 1000 В относятся к бытовой сфере эксплуатации, правила обозначения электропроводов регламентируются ГОСТ Р 50462/2009. Перед проведением любых работ на электрооборудовании надо знать, как обозначается фаза и ноль на схеме.
Обозначение фазы и нуляОбозначение фазы (L) определяет жилу переменной сети под напряжением. Английское слово «фаза» — переводится как «активный провод». Фазные линии обладают повышенной опасностью для людей и домашнего имущества, поэтому, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию электрооборудования, их закрывают изоляцией разного цвета. Обозначаться провода должны для правильного коммутирования с требуемыми зажимами/клеммами. В случае подключения трехфазных сетей предусмотрена цифровая маркировка L1/ L2/ L3.
N обозначение получено от сокращения английского слова «neutral» — нейтральный. Именно так в мире маркируют ноль-провод. Хотя многие мастера считают, что буквенное обозначение его взято от английского «Null» — нуль.
Обозначение по ГОСТЦветовое и буквенное обозначение
Перед началом монтажных работ электрик должен уточнить обозначения L и N в электрических схемах и обязательно их придерживаться. Государственными нормами в электротехнике установлены обозначения фаза/ноль по ГОСТу Р 50462/2009, обязывающему производителей помещать L-жилы в изоляцию, окрашенную в коричневый или черный цвет, PE-жилы в желто-зеленый. Для N-провода применяют стандартный цвет — сине-голубой либо синее основание с белой полоской.
Цветовое обозначениеЭлектрическая маркировка наносится независимо от числа жил в пучке. PE- и L-жила могут также отличаться толщиной, первая тоньше, особенно в кабелях, используемых для питания переносного электрооборудования. Специалисты рекомендуют применять одинаковый цвет жил, когда нужно выполнить ответвление одной фазы от 3-фазной. Производители могут применять разнообразную цветную маркировку жил для фазной коммутации по схеме, при этом существует запрет на смежные цвета синему, зеленому и желтому.
Обозначение фаза-нольОбозначение фазы и нуля на английском было принято стандартами ЕС и присутствует на всех европейских электроприборах. В 2004 году были внесены изменения в цветовую идентификации проводников как часть поправки стандартов ЕС No 2: 2004 к BS 7671: 2001. В однофазных установках используются традиционные цвета красного и черного для фазы, а нейтральные проводники заменяются цветами коричневого и синего (Правило 514-03-01). Защитные проводники остаются зелеными и желтыми.
Важно! Все устройства после 31 марта 2004 года и до 1 апреля 2006 года могут быть установлены в соответствии с Поправкой No 2: 2004 или Поправкой No 1: 2002, другими словами, они могут использовать гармонизированные цвета или старые цвета, но не оба.
Обозначение плюса и минуса
Используемые стандарты будут различаться в зависимости от того, в какой стране выполняется проводка, типа электричества и других факторов. Изучение различных вариантов, которые могут использоваться в данной ситуации, имеет важное значение для безопасности на рабочем месте.
Плюс и минусПри подключении к источнику постоянного тока обычно используются 2 либо 3 провода. Окраска выглядит следующим образом:
- Красный — «+» плюс провод;
- Черный — «-» минус провод;
- Белый или серый — заземляющий провод.
Обратите внимание! Надежная и разборчивая маркировка должна быть обеспечена на границе раздела, где существуют новые и старые версии цветового кода для фиксированной электропроводки. Предупреждающее уведомление также должно быть заметно на соответствующем распределительном щите, управляющем цепью.
Проверка фазы ноля
Не все производители выполняют требования по маркировке сетей, кроме того, в старых кабелях «советских времен» она вообще отсутствует, что не позволяет предварительно уточнить назначение жил. Для того чтобы в этом случает правильно установить электрооборудование, например, розетку, обозначение уточняют приборным методом и в местах соединения маркируют ручным способом термоусадочной трубкой.
Термоусадочная трубкаПри выполнении работ по проверке фаза/нуль нужно принять меры безопасности, не рекомендуется проводить эти работы персоналу, не обученному правилам безопасной эксплуатации электроустановок, поскольку при несоблюдении их человек может быть смертельно травмирован электротоком, в этом случае лучше пригласить квалифицированного электрика. Мультиметр может проверять напряжение, сопротивление и ток. Это омметр, вольтметр и амперметр в одном приборе.
Подготовка электрического мультиметра к измерениям:
- Устанавливают True RMS на значение «AC» или «V» с волнистой линией, выбирают приблизительное напряжение, которое нужно проверить.
- Вставляют черный зонд в общий (COM) порт измерителя, а красный — в тестовый порт.
- При проведении испытаний убеждаются, что руки не будут соприкасаться с электрической цепью под напряжением или металлическим датчиком. Нужно прикасаться только к пластиковым или изолированным ручкам зонда.
Шаблон тестирования 3-х фазной сети:
- Помещают черный зонд в фазу 1, а красный зонд в фазу 2. Считывают и записывают напряжение между фазами 1 и 2.
- Затем оставляют черный зонд на фазе 1 и перемещают красный на фазу 3, также фиксируют напряжение между фазами 1 и 3.
- Помещают черный зонд на фазу 2, а красный зонд на фазу 3, контролируют напряжение между фазами 2 и 3.
- Усредняют все три ветви, сложив общее суммарное напряжение и разделив на три, находят рабочее напряжение.
- Убеждаются, что все трехфазные напряжения находятся в пределах 3%.
Дополнительная информация. С помощью мультиметра возможно определить фазу в домашней однофазной сети. Диапазон измерения — выше 220 В. Щуп нужно подключить к гнезду «V», им поочерёдно прикасаются к проводам. Когда на приборе появится 8-15 В — это будет означать, что есть фаза, а ноль на шкале это нулевой провод, поскольку в нем отсутствует нагрузка.
Можно отметить, что в современных сложных схемах электроснабжения невозможно обеспечить надежность и безопасность энергосистемы в целом без применения стандартизации цветового и буквенного обозначения кабелей, которая служит единственным источником для идентификации в распределительных цепях постоянного и переменного тока.
Условные обозначения на электрических схемах — Изобретатели России
Провод — эффективный проводник тока.
Провод без соединения обозначается «методом горба».
Провод с соединением — указывает на физическую связь проводов, которая позволяет проходить току.
Постоянный ток (DC) — электрический ток, который с течением времени не изменяется по величине и направлению.
Переменный ток (AC) — электрический ток, который с течением времени изменяется по величине и направлению.
Батарея — поставка электроэнергии от одной или нескольких батарей.
Ячейка — ограниченная поставка электроэнергии.
Заземление — 0 вт или заземление в зависимости от схемы.
Диод — ограничивает направление тока, чтобы он тёк только в одном направлении.
Светодиод (LED) — полупроводниковый диод, излучающий некогерентный свет при пропускании через него электрического тока.
Фотодиод — полупроводниковый диод, обладающий свойством односторонней фотопроводимости при воздействии на него оптического излучения.
Стабилитрон (диод Зенера) — полупроводниковый прибор, предназначенный для стабилизации напряжения.
Резистор — пассивный элемент электрической цепи, предназначенный для сопротивления электрическому току.
Переменный резистор — переменный резистор в реостатном включении.
Переменный резистор с тремя выводами, используется с целью ограничения тока в электрической цепи.
Подстроечный резистор — подстроечный резистор в реостатном включении.
Термистор — полупроводниковый резистор, в котором используется зависимость электрического сопротивления полупроводникового материала от температуры.
Свето-зависимый Резистор — резистор, сопротивление которого уменьшается или увеличивается в зависимости от интенсивности падающего на него света.
Нагреватель — конвертированная электроэнергия в высокую температуру.
Плавкий предохранитель — простейшее устройство для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания.
Лампа световая — электроэнергия конвертированная в свет.
Лампа, Индикатор — электроэнергия конвертированная в свет с целью предупреждения.
Мотор — электроэнергия конвертированная в механическую энергию.
Катушка индуктивности (Катушка, Соленоид) — катушка из свёрнутого изолированного проводника, который создает магнитное поле, когда ток проходит через него.
Осциллограф — прибор, который показывает форму напряжения в течение времени.
Гальванометр — прибор, который замеряет очень маленькие переменные и постоянные токи (меньше чем 1mA).
Вольтметр — прибор для измерения эдс или напряжений в электрических цепях.
Омметр — прибор непосредственного отсчета. Его главная функция – определение активных сопротивлений электрического тока.
Амперметр — прибор для измерения силы тока в амперах.
И — логическая цепь, которой требуется два входа, если оба высоки, тогда и выход высок, во всех остальных случаях производит низкое. (00=0 01=0 10=0 11=1)
Или — логическая цепь, которой требуется два входа, если любой или оба высоки, тогда и выход высок, во всех остальных случаях производит низкое. (00=0 01=1 10=1 11=1)
НЕ-И — логическая цепь, которой требуется два входа и приводит к противоположным результатам И. (00=1 01=1 10=1 11=0). Интересное примечание, на Вашем компьютере центральный процессор (CPU) построен полностью из ворот.
Не-ИЛИ — логическая цепь, которой требуется два входа и приводит к противоположным результатам ИЛИ. (00=1 01=0 10=0 11=0).
Не — логическая цепь, которой требуется один вход, если он высок, тогда выход низок. (0=1 1=0).
Xor — логическая цепь, которой требуется два входа, если любой, но не оба высоки, тогда и выход высокий, во всех остальных случаях производит низкое. (00=0 01=1 10=1 11=0)
NXOr — логическая цепь, которой требуется два входа и приводит к противоположным результатам XOR. (00=1 01=0 10=0 11=1)
Выключатель (SPST) — электрический коммутационный аппарат, служащий для замыкания и размыкания электрической цепи.
Переключатель Двух Путей (SPDT) — электрический коммутационный аппарат, который позволяет току течь по одному из двух путей.
Выключатель (нажать, чтобы соединить) — выключатель, который позволяет току течь только в замкнутом положении. Возвратится к разомкнутому положению.
Выключатель (нажать, чтобы разорвать) — выключатель, который позволяет току течь только в замкнутом положении. Возвратится к замкнутому положению.
Выключатель, Двойной вкл\выкл (DPST) — двухполюсный выключатель.
Выключатель, Реверсивный (DPDT) — выключатель, который позволяет току течь от двух проводов по двум различным путям.
Диск — выключатель, который позволяет току течь по многократным путям от одного источника.
Реле — устройство, предназначенное для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин.
Транзистор NPN — биполярный транзистор. Состоит из трёх различным образом легированных полупроводниковых слоёв (эмиттера E, базы B и коллектора C). В данном случае NPN-транзистор пропускает ток от коллектора к эмиттеру.
Транзистор PNP — биполярный транзистор. Состоит из трёх различным образом легированных полупроводниковых слоёв (эмиттера E, базы B и коллектора C). В данном случае PNP-транзистор пропускает ток от эмиттера к коллектору.
Фото Транзистор — используется, как усилитель тока или выключатель, который задействуется светом.
Конденсатор, Постоянный — устройство для накопления заряда и энергии электрического поля.
Конденсатор, Полярный — электролитический конденсатор, у которого имеется полярность подключения.
Конденсатор, Подстроечный — конденсатор переменной ёмкости. По сути, он является переменным конденсатором, не рассчитанным на частое вращение.
Конденсатор, Переменный — его ёмкость может изменяться в заданных пределах.
Преобразователь Пьезо (Piezo) — устройство, которое преобразовывает электроэнергию в звук.
Трансформатор — две или более индуктивных обмотки, предназначенных для преобразования системы (напряжений) постоянного или переменного тока в одну или несколько других систем (напряжений), без изменения частоты.
Громкоговоритель — аппарат, который преобразовывает электроэнергию в звук.
Наушник(и) — аппарат, который преобразовывает электроэнергию в звук.
Микрофон — аппарат, который преобразовывает электроэнергию в звук.
Усилитель — усилитель электрических сигналов.
Звонок — аппарат, который преобразовывает электроэнергию в звук.
Гудок — аппарат, который преобразовывает электроэнергию в звук.
Антенна — передает или получает радио-сигналы.
Первая буква кода (обязательная) |
Группа видов элементов | Примеры видов элементов | Двухбуквенный код |
A | Устройство (общее обозначение) |
||
B |
Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот аналоговые или многоразрядные преобразователи или датчики для указания или измерения |
Громкоговоритель |
BA |
Магнитострикционный элемент |
BB |
||
Детектор ионизирующих элементов |
BD |
||
Сельсин — приемник |
BE |
||
Телефон (капсюль) |
BF |
||
Сельсин — датчик |
BC |
||
Тепловой датчик |
BK |
||
Фотоэлемент |
BL |
||
Микрофон |
BM |
||
Датчик давления |
BP |
||
Пьезоэлемент |
BQ |
||
Датчик частоты вращения (тахогенератор) |
BR |
||
Звукосниматель |
BS |
||
Датчик скорости |
BV |
||
C | Конденсаторы |
||
D | Схемы интегральные, микросборки |
Схема интегральная аналоговая |
DA |
Схема интегральная, цифровая, логический элемент |
DD |
||
Устройство хранения информации |
DS |
||
Устройство задержки |
DT |
||
E | Элементы разные |
Нагревательный элемент |
EK |
Лампа осветительная |
EL |
||
Пиропатрон |
ET |
||
F | Разрядники, предохранители, устройства защитные |
Дискретный элемент защиты по току мгновенного действия |
FA |
Дискретный элемент защиты по току инерционного действия |
FP |
||
Предохранитель плавкий |
FU |
||
Дискретный элемент защиты по напряжению, разрядник |
FV |
||
G | Генераторы, источники питания |
Батарея |
GB |
H | Элементы индикаторные и сигнальные |
Прибор звуковой сигнализации |
HA |
Индикатор символьный |
HG |
||
Прибор световой сигнализации |
HL |
||
K | Реле, контакторы, пускатели |
Реле токовое |
KA |
Реле указательное |
KH |
||
Реле электротепловое |
KK |
||
Контактор, магнитный пускатель |
KM |
||
Реле времени |
KT |
||
Реле напряжения |
KV |
||
L | Катушки индуктивности, дроссели |
Дроссель люминесцентного освещения |
LL |
M | Двигатели | — |
— |
P | Приборы, измерительное оборудование Примечание. Сочетание PE применять не допускается |
Амперметр |
PA |
Счётчик импульсов |
PC |
||
Частотометр |
PF |
||
Счётчик активной энергии |
PI |
||
Счётчик реактивной энергии |
PK |
||
Омметр |
PR |
||
Регистрирующий прибор |
PS |
||
Часы, измеритель времени действия |
PT |
||
Вольтметр |
PV |
||
Ваттметр |
PW |
||
Q | Выключатели и разъединители в силовых цепях |
Выключатель автоматический |
QF |
Короткозамыкатель |
QK |
||
Разъединитель |
QS |
||
R | Резисторы |
Терморезистор |
RK |
Потенциометр |
RP |
||
Шунт измерительный |
RS |
||
Варистор |
RU |
||
S | Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных. Примечание. Обозначение SF применяют для аппаратов не имеющих контактов силовых цепей |
Выключатель или переключатель |
SA |
Выключатель кнопочный |
SB |
||
Выключатель автоматический |
SF |
||
Выключатели, срабатывающие от различных воздействий: – от уровня |
SL |
||
– от давления |
SP |
||
– от положения (путевой) |
SQ |
||
– от частоты вращения |
SR |
||
– от температуры |
SK |
||
T | Трансформаторы, автотрансформаторы |
Трансформатор тока |
TA |
Электромагнитный стабилизатор |
TS |
||
Трансформатор напряжения |
TV |
||
U | Устройства связи. Преобразователи электрических величин в электрические |
Модулятор |
UB |
Демодулятор |
UR |
||
Дискриминатор |
UI |
||
Преобразователь частоты, инвертор, генератор частоты, выпрямитель |
UZ |
||
V | Приборы электровакуумные, полупроводниковые |
Диод, стабилитрон |
VD |
Прибор электровакуумный |
VL |
||
Транзистор |
VT |
||
Тиристор |
VS |
||
W | Линии и элементы СВЧ Антенны |
Ответвитель |
WE |
Короткозамыкатель |
WK |
||
Вентиль |
WS |
||
Трансформатор, неоднородность, фазовращатель |
WT |
||
Аттенюатор |
WU |
||
Антенна |
WA |
||
X | Соединения контактные |
Токосъёмник, контакт скользящий |
XA |
Штырь |
XP |
||
Гнездо |
XS |
||
Соединение разборное |
XT |
||
Соединитель высокочастотный |
XW |
||
Y | Устройства механические с электромагнитным приводом |
Электромагнит |
YA |
Тормоз с электромагнитным приводом |
YB |
||
Муфта с электромагнитным приводом |
YC |
||
Электромагнитный патрон или плита |
YH |
||
Z |
Устройства оконечные |
Ограничитель |
ZL |
Фильтр кварцевый | ZQ |
Электрические символы и условные обозначения
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯСимволы, используемые в настоящее время для обозначения электрических / электронных деталей и узлов на чертежах NAVSEA, указаны в ANSI Y32.2-1975, Графические символы для электрических и электронных схем. В этой публикации представлены альтернативные методы обозначения определенных частей, и к ней следует обращаться, если символ не совсем понятен.Раздел, посвященный печати электрических / электронных схем в руководстве по техническому обслуживанию вашей системы, обычно содержит описание используемых символов. На Рис. 5-15 показаны электрические символы, используемые на справочных чертежах используемых в настоящее время артустановок.
В некоторых модемных оружейных установках и GMLS для деталей, характерных для конкретной системы, могут использоваться отличные от стандартных условные обозначения. В этом случае производитель присваивает условные обозначения буквами и цифрами. Обычно обозначения, используемые каждым производителем, публикуются в OP для этой конкретной артустановки.
Как правило, электрические компоненты или устройства, используемые в модемной артиллерийской установке или GMLS (5 «/ 54 Mk 45 или Mk 13 Mod 4), идентифицируются комбинацией букв и цифр или группами букв и цифр. Таблица 5 -1 — это неполный перечень обозначений первой и второй группы, используемых на артустановке Mk 45. Первые две буквы обозначают конкретный тип компонента. Третья буква обозначает основной узел оборудования, в котором расположен компонент. Номер следующая за третьей буквой указывает номер
Таблица 5-1.-Обозначения электрических компонентов
Рисунок 5-15. -Электрические символы.
устройство в сборе. Например, SIh2 — это выключатель блокировки (SI), используемый в верхнем левом подъемнике (H), и цифра 1 отличает этот конкретный выключатель от всех других выключателей подъемника.
Как это часто бывает, имеется одна модемная артиллерийская установка (76-мм 62-калибр Mk 75), в которой электрические символы и обозначения не все согласуются с другими артустановками.Например, реле обозначается номером, за которым следует буква K, , за которым следует другой номер (1K1, 2K1 и скоро). Обозначение реле представляет собой прямоугольную рамку.
Виды электрических чертежей и схем
Различные типы электрических схем и чертежейВ области электротехники и электроники мы используем различные типы чертежей или схем для представления определенной электрической системы или цепи. Эти электрические цепи представлены линиями для обозначения проводов и символов или значков для представления электрических и электронных компонентов. Это помогает лучше понять связь между различными компонентами. Электрики полагаются на электрическую схему этажа (которая также является электрической схемой) при выполнении любых электромонтажных работ в здании.
Инженерыиспользуют различные типы электрических чертежей, чтобы выделить определенные аспекты системы, но физическая схема и ее функции остаются прежними. Некоторые из этих электрических чертежей или схем описаны ниже.
Блок-схемаБлок-схема — это тип электрического чертежа, который представляет основные компоненты сложной системы в виде блоков, соединенных линиями, которые представляют их взаимосвязь.Это простейшая форма электрического чертежа, поскольку она только подчеркивает функцию каждого компонента и обеспечивает последовательность процессов в системе.
Блок-схемапроще в разработке и является первым этапом проектирования сложной схемы для любого проекта. В нем отсутствует информация о разводке и размещении отдельных компонентов. Он представляет только основные компоненты системы и игнорирует любые мелкие компоненты. Вот почему; электрики не полагаются на блок-схему.
Пример:
Следующие два примера блок-схемы показывают FM-передатчик и частотно-регулируемый привод VFD.
На этой схеме показан процесс преобразования звукового сигнала в частотно-модулированный сигнал. Это довольно просто и понятно. Каждый блок обрабатывает сигнал и передает его следующему. Практически FM-передатчик не выглядит так, потому что на блок-схеме отсутствуют отдельные компоненты.
На этой блок-схеме показано преобразование трехфазного источника питания переменного тока в постоянный, который снова преобразуется в управляемый источник переменного тока. Это довольно сложный процесс, но эта диаграмма упрощает процесс на блоки для лучшего понимания.
Блок-схема дает представление о том, как выполняется процесс, не вникая слишком глубоко в электрические термины, но этого недостаточно для реализации схемы. Каждый блок представляет собой сложную схему, которую можно объяснить с помощью других методов рисования, описанных ниже.
Принципиальная схемаПринципиальная схема
Принципиальная схема электрической цепи показывает полные электрические соединения между компонентами с использованием их символов и линий. В отличие от схемы подключения, в ней не указывается реальное расположение компонентов, линия между компонентами не отображает реальное расстояние между ними.
помогает показать последовательное и параллельное соединение между компонентами и точное оконечное соединение между ними. Можно легко устранить неполадки в определенной схеме, применив теорию электронных схем.
Это наиболее распространенный тип электрических чертежей, который в основном используется техниками при реализации электрических схем. Большинство студентов-инженеров полагаются на принципиальную схему при разработке различных электрических проектов.
Пример:
Это принципиальная схема усилителя напряжения. Он использует различные символы для обозначения электрических компонентов и линий для обозначения электрического соединения между их выводами. Практическая схема может отличаться по внешнему виду, но электрическое соединение и ее функции останутся прежними.
Однолинейная диаграмма или однолинейная диаграммаОднолинейная схема ( SLD ) или однолинейная схема представляет собой представление электрической цепи с использованием одной линии. Как следует из названия, одна линия используется для обозначения нескольких линий питания, например, в трехфазной системе.
Однолинейная схема не показывает электрические соединения компонента, но может показывать размер и номинальные характеристики используемых компонентов. он упрощает сложные трехфазные силовые цепи, показывая все электрические компоненты и их взаимосвязь.
Они используются для определения и изоляции любого неисправного оборудования в любой энергосистеме во время поиска и устранения неисправностей.
На схеме SLD используются специальные электрические символы и значки для различных компонентов.
Пример:
Типичным примером трехфазной силовой цепи для представления с использованием однолинейной схемы может быть передача и распределение энергии потребителям.
На этой схеме четко показана трехфазная электростанция, которая передает энергию потребителям, указанным ниже. Он проходит через несколько станций, функции и характеристики которых также упоминаются, но их электрические соединения не выделяются.
Похожие сообщения:
Электрическая схемаСхема электрических соединений используется для представления электрических компонентов в их приблизительном физическом расположении с использованием их специальных символов и их соединений с помощью линий.Вертикальные и горизонтальные линии используются для обозначения проводов, а каждая линия представляет собой отдельный провод, соединяющий электрические компоненты.
На схеме подключенияпоказано графическое изображение компонентов, напоминающее их электрическое соединение, расположение и положение в реальной цепи. Это действительно помогает показать соединения в различном оборудовании, таком как электрические панели, распределительные коробки и т. Д., Они в основном используются для монтажа электропроводки в доме и на производстве.
Пример:
Схема установки трехфазной электропроводкиЭто схема установки трехфазной электропроводки в доме.На нем четко показаны компоненты с правильным электрическим подключением. Каждая отдельная линия (с цветовым кодом) представляет определенный фазовый провод и его соединение с каждым компонентом. Такой тип схем используется для электромонтажа дома электриками.
ДиаграммаГрафическая диаграмма не обязательно отображает реальную схему. Фактически, он показывает внешний вид схемы в реальном времени. его нельзя использовать для понимания или устранения неисправностей в реальной цепи, и только по этой причине он обычно не используется. Для человека с меньшими знаниями в области электричества невозможно понять, как работает схема, и диагностировать ее.
Пример:
Как видите, на графической схеме недостаточно информации об электрическом подключении компонентов.
Похожие сообщения:
Релейная или линейная диаграммаЛестничная диаграмма — это электрические схемы, представляющие электрические цепи в отраслях промышленности для документирования логических систем управления.Она напоминает лестницу, поэтому и называется лестничной диаграммой. Есть две вертикальные линии; левая вертикальная линия представляет шину питания (источник напряжения), а правая вертикальная линия представляет землю или нейтраль. Каждая горизонтальная строка представляет собой параллельную цепь, называемую звеном.
Релейная диаграмма проста, легка для понимания и помогает быстро устранять неисправности в цепи.
Пример:
Логическая схемаЛогическая диаграмма представляет собой логическую схему, показывающую сложную схему и процесс с использованием различных блоков или символов. Логические функции представлены их логическими символами, тогда как блоки используются для представления сложной логической схемы. Эти блоки помечены своей логической функцией для лучшего понимания без знания внутренней структуры.
Блоки соединены линиями, которые представляют входные и выходные линии для сигналов.
Логическая схема не показывает электрические характеристики цепи, такие как ток, напряжение, мощность и т. Д., Она представляет только логическую функцию схемы или устройства, где сигнал рассматривается в двоичном формате i.е. 1 или 0. Логические схемы обычно используются при проектировании цифровой логики.
Пример:
Это логическая схема однобитового полного сумматора, состоящего из цифровых логических вентилей. Каждая входная линия A и B подает один бит в сумматор, в то время как c in представляет бит переноса из предыдущих сумматоров. Линии вывода обеспечивают сумму и вывод в виде битов.
Сообщение по теме: Различные типы датчиков с приложениями
Схема подъемаСхема стояка — это иллюстрация физической схемы распределения электроэнергии в многоуровневом здании с использованием одной линии. Он показывает размер кабелепровода, размер провода, номинал автоматического выключателя и других электрических устройств (номинал переключателей, вилок, розеток и т. Д.) От точки входа до небольших ответвлений цепи на каждом уровне. Он разделяет планировку с системой сигнализации, а также кабелями связи и интернета.
Диаграмма стояка получила свое название, потому что показывает перетекание мощности с одного уровня на другой. В нем не указывается физическое местонахождение оборудования и не содержится лишней информации.
Основное внимание уделяется распределению электроэнергии между различными приборами в здании на каждом уровне. Он предоставляет информацию о том, как работает освещение, отопление, вентиляция и т. Д. В здании, и если есть какая-либо опасность, ее можно легко устранить.
Инженеры-электрики полагаются на схему стояков здания, чтобы избежать любых потенциальных электрических опасностей.
Похожие сообщения:
План этажа с электричествомЭто вертикальное изображение различных устройств, таких как свет, выключатель, вентиляторы и т. Д. В здании.В нем указывается их точное местоположение с указанием их размера и расстояния от каждой стены и потолка. Он показывает увеличенную версию каждой комнаты сверху. Обычно он содержит легенду, которая дает наглядное объяснение используемых в ней символов.
Индивидуальный план этажа разработан для каждого этажа в многоуровневом здании и используется в электрике для электромонтажа во вновь построенном здании или при перетяжке электропроводки в здании. это помогает определить расположение кабелей внутри стен.
Похожие сообщения:
Схема расположения микросхемСхема расположения ИС или схема расположения ИС (маска) относится к внутренней конструкции полупроводникового компонента.Он состоит из нескольких слоев или масок из металлических, оксидных и полупроводниковых материалов, образующих интегральную схему (ИС). Он представляет геометрию, а также размер различных полупроводниковых слоев и их соединения. Он описывает внутреннюю структуру и используется при производстве и проектировании интегральных схем.
Похожие сообщения:
Основные элементы управления, 2-2 символы, обозначения и диаграммы
Упражнение 2-2 Символы, обозначения и диаграммы ЦЕЛЬ УПРАЖНЕНИЯ ПЛАН ОБСУЖДЕНИЯ Икс Икс Найдите символы и обозначения, используемые на электрических схемах.Ознакомьтесь со схемой и схемами подключения. Обсуждение этого упражнения охватывает следующие моменты: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ОБСУЖДЕНИЕ Схемы подключения Принципиальные схемы Графические символы Обозначения Целевые таблицы Электрики, техники и инженеры используют схемы при работе с электрооборудованием. схемы. Принципиальные и электрические схемы показывают электрические отношения компоненты. Это форма сокращения, в которой компоненты обозначены символы, а не фактические чертежи в масштабе. Толщина линий не влияет на значение символов.Однако более широкие линии может использоваться для силовой проводки в отличие от проводки управления. Угол, под которым соединительная линия, подводимая к символу, обычно не имеет особого значения. Схемы подключения Схемы подключения полезны при построении цепей, так как соединения могут быть выполнены точно так, как они показаны на диаграмме. Схема подключения обеспечивает средства отслеживание проводов для поиска и устранения неисправностей или во время обычного профилактического обслуживания. Схемы подключения также называют схемами подключения. На Рис. 2-4 показана электрическая схема системы управления двигателем.Эта диаграмма представляет станцию физически, относительное положение каждого устройства и разные связи. Основные части пускателя двигателя обозначены на диаграмму, чтобы можно было провести сравнение с фактическим стартером © Festo Didactic 39163-00 75 Бывший. 2-2 - Обсуждение символов, обозначений и диаграмм Рисунок 2-4. Схема подключения системы управления двигателем. Принципиальные схемы На принципиальных схемах показаны электрические соединения и функции конкретного схема расположения. Эти рисунки упрощают отслеживание цепи, поскольку они не учитывать физическое положение, размер или форму устройства. Принципиальные схемы иногда называют элементарными диаграммами. На рисунке 2-5 представлена принципиальная схема той же системы управления двигателем, что и на Рисунке 2-4. На этой схеме показаны символы и функции каждого устройства. 76 © Festo Didactic 39163-00 Бывший. 2-2 - Обсуждение символов, обозначений и диаграмм Рисунок 2-5. Принципиальная схема базовой системы управления двигателем. Графические символы Символы - это графические изображения, используемые на диаграммах для обозначения различные компоненты схемы.В Приложении B показаны стандартные символы NEMA. обычно используется для промышленных схем управления. Таблица сравнения NEMA и Символы IEC также представлены в Приложении B. Символы клемм могут быть добавлены к каждой точке крепления представленного устройств. Обычно клеммы системы управления маркируются цифрами и / или буквы для идентификации. На рис. 2-6 показаны различия между NEMA и IEC. маркировка клемм. © Festo Didactic 39163-00 77 Бывший. 2-2 - Обсуждение символов, обозначений и диаграмм Рисунок 2-6. Маркировка клемм NEMA и IEC. а Хотя на диаграммах NEMA не показаны недоступные терминалы, все терминалы в этом руководстве подробно описаны для лучшего понимания. Обозначения Обозначения (сокращения) устройств, перечисленные в Приложении Б, используются совместно с графические символы для обозначения функций конкретных устройств на схемах. Если мы взгляните на Рисунок 2-5, «OL» означает «Перегрузка», а «M» - «Главный контактор». Два или более обозначения могут быть объединены для описания одного устройства.Числа или буквы могут быть добавлены к основным обозначениям устройств, чтобы различать устройства выполняющие аналогичные функции. Например, первое управляющее реле, инициирующее толчковый режим. функцию можно обозначить как "1JCR." Целевые таблицы Целевая таблица используется для обозначения состояния контактов устройства в зависимости от его состояние. Схема на Рисунке 2-7 показывает, как линии и нагрузка подключаются к кулачковый переключатель. Таблица 2-11 - это целевая таблица, показывающая, какие контакты близки к реверсивный трехфазный двигатель, контакты которого замыкаются, чтобы запустить двигатель вперед. Каждый «X» представляет замкнутый контакт. 78 © Festo Didactic 39163-00 Бывший. 2-2 - Порядок использования символов, обозначений и диаграмм Рисунок 2-7. Подключения двигателя кулачкового переключателя. Таблица 2-11. Целевая таблица кулачкового переключателя. Должность Контакт F 1-2 О р Икс 3–4 Икс 5–6 Икс 7–8 Икс 9–10 Икс Икс X = Контакт закрыт ПРОЦЕДУРА В этом упражнении вы нарисуете и определите различные используемые символы и обозначения. на электрических схемах. Вы также нарисуете полную принципиальную схему из соответствующая электрическая схема а См. Приложение B для символов и обозначений.1. Нарисуйте символы, соответствующие элементам, перечисленным ниже, обращаясь к Приложение B. Предположим, что используется стандарт NEMA, если ни один стандарт не указано. © Festo Didactic 39163-00 79 Бывший. 2-2 - Порядок использования символов, обозначений и диаграмм Предметы Символы Нормально открытый контакт Переключатель одиночного хода Диод Нормально замкнутый контакт (IEC) Постоянный резистор Катушка управления реле Трехфазный асинхронный двигатель Земля земля Красный световой индикатор 3-полюсный автоматический выключатель 80 © Festo Didactic 39163-00 Бывший. 2-2 - Порядок использования символов, обозначений и диаграмм 2. Напишите буквы обозначения перечисленных ниже устройств, обратившись к Приложение B: а. Контакты размыкания с выдержкой времени: _______ б. Перегрузка: _______ c. Диод: _______ d. Автоматический выключатель: _______ е. Нажать кнопку: _______ f. Амперметр: _______ г. Предохранитель: _______ час Конденсатор: _______ я. Реле давления: _______ j. Транзистор: _______ 3. На схематической диаграмме Рисунка 2-8 обозначьте каждую обведенную букву соответствующее имя устройства (см. таблицу символов NEMA в Приложении B).Рисунок 2-8. Принципиальная схема. © Festo Didactic 39163-00 а. __________________ час __________________ б. __________________ я. __________________ 81 год Бывший. 2-2 - Порядок использования символов, обозначений и диаграмм c. __________________ j. __________________ d. __________________ k. __________________ е. __________________ л. __________________ f. __________________ м. __________________ г. __________________ 4. Нарисуйте на Рисунке 2-9 принципиальную электрическую схему, показанную на Рисунок 2-10. Рисунок 2-9.Принципиальная электрическая схема на Рисунке 2-10. 82 © Festo Didactic 39163-00 Бывший. 2-2 - Порядок использования символов, обозначений и диаграмм Рисунок 2-10. Схема подключения. © Festo Didactic 39163-00 83 Бывший. 2-2 - Символы, обозначения и диаграммы Заключение ВЫВОД Символы используются в диаграммах как сокращенное средство иллюстрации и определения элементы и функции электрических цепей. Функции символов могут быть определены с помощью сокращения (обозначения). На принципиальных схемах показаны упрощенные схемы соединений и функции, полезно для устранения неполадок.На схемах подключения показаны схемы в том виде, в котором они физически появляются, что упрощает построение схемы. Таблицы назначения используются для отображения состояния контактов на устройствах управления. ПРОСМОТРЕТЬ ВОПРОСЫ 1. На какой схеме представлена схема, как она выглядит физически? а. Схема подключения б. Схематическая диаграмма c. Элементарная схема d. Однолинейная схема 2. Какой термин является синонимом схемы подключения? а. Элементарные схемы б. Схемы подключения c. Принципиальные схемы d. Схемы этажей 3. Какая буква или комбинация букв используются с графическими символами, чтобы указать функция устройства? а.Письменная форма б. Код имени c. Индикация d. Обозначение 84 © Festo Didactic 39163-00 Бывший. 2-2 - Вопросы для обзора символов, обозначений и диаграмм 4. Что означают более узкие линии на диаграммах? а. Будущие связи б. Линии управления c. Линии электропередач d. Кабели стандартного размера 5. Что означает ромбовидный символ? а. Центр схемы. б. Дополнительное устройство. c. Устройство в форме ромба. d. Твердотельное устройство. © Festo Didactic 39163-00 85
Стандартные символы JIC для электрических лестничных схем
Эти графические символы чаще всего используются на лестничных диаграммах для электрических цепей управления гидравлической мощностью.Это стандартные символы JIC (Объединенного промышленного совета), утвержденные и принятые NMTBA (Национальная ассоциация производителей станков). Они взяты из Приложения к спецификации NMTBA EGPl-1967. Помните, что стандарты JIC носят рекомендательный характер. Их использование в промышленности или торговле полностью добровольно.
ОБОЗНАЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА
Эти сокращения предназначены для использования на схемах вместе с соответствующим символом из приведенных выше схем, чтобы расширить информацию о функциях устройства.Подходящие номера префиксов (1, 2, 3, 4 и т. Д.) Могут быть добавлены, чтобы различать несколько похожих устройств. Могут быть добавлены буквы суффикса (A, B, C, D и т. Д.), Чтобы различать несколько наборов контактов на одном устройстве.
Примеры: 1-CR-A, 1-CR-B, 3-CR-A и т. Д.
AM — Амперметр | GRD — Земля | RH — Реостат | ||
CAP — Конденсатор | HTR — Нагревательный элемент | RSS — поворотный переключатель | ||
CB — Автоматический выключатель | LS — Концевой выключатель | S — переключатель | ||
CI — Прерыватель цепи | LT — Контрольная лампа | SOC — Розетка | ||
CON — Подрядчик | M — Стартер двигателя | SOL — Соленоид | ||
CR — Реле управления | MTR — Двигатель | SS — Селекторный переключатель | ||
CS — Кулачковый переключатель | PB — Кнопка | T — Трансформатор | ||
CTR — Счетчик | POT — Потенциометр | TAS — Темп. Активированный переключатель | ||
F — Вперед | PRS — Бесконтактный переключатель | TB — Клеммная колодка | ||
FB — Блок предохранителей | PS — Реле давления | T / C — Термопара | ||
FLS — реле протока | R — Задний ход | TGS — Тумблер | ||
FS — Поплавковый выключатель | REC — Выпрямитель | TR — Реле задержки времени | ||
FTS — ножной переключатель | RECEP — Розетка | VM — Вольтметр | ||
FU — Предохранитель | RES — Резистор | VS — Вакуумный выключатель |
© 1990, компания Womack Machine Supply Co. Эта компания не несет ответственности за ошибки в данных, а также за безопасную и / или удовлетворительную работу оборудования, разработанного на основе этой информации.
Программа онлайн-сертификации для техников-электриков | Программа онлайн-сертификации для техников-электриков
Программа «Техник-электрик» от TJC сочетает в себе введение в строительные профессии и технологии с углубленным и всесторонним обучением навыкам работы с электричеством. Эта программа фокусируется на широких, передаваемых навыках, включая понимание торговли электроэнергией, Национального электротехнического кодекса® и многое другое, чтобы подготовиться к карьере начального уровня в этой развивающейся области.Чтобы зарегистрироваться сегодня, нажмите здесь: Зарегистрироваться сегодня.
Профессия электрика
Электротехники собирают, устанавливают, тестируют, обслуживают и ремонтируют электропроводку и оборудование. Они работают в различных отраслях промышленности, включая производство, исследования и электронику, используя свои знания в области чтения чертежей для работы с электрическими системами. Электротехники могут работать в строительстве, обслуживании и производстве и несут ответственность за установку, ремонт и техническое обслуживание электрических систем и оборудования.Электрики должны понимать строительные нормы штата и местные нормы, такие как Национальный электротехнический кодекс, и уметь читать технические схемы.
Факты
- Стоимость обучения: $ 2,299. 00
- Зарегистрироваться: зарегистрироваться сейчас
- Контакт: Звоните 888-574-6218
Требования к образованию
- Учащиеся должны иметь или будут получать аттестат о среднем образовании или GED
- Национальный сертификат доступен для студентов, завершивших этот курс, включая 10-часовой сертификат OSHA
- Утверждение штата и / или требования штата, связанные с этой программой, зависят от штата.
Рассмотрены подробные темы курса
- Опишите строительную отрасль и технологическую отрасль и связанные с ней карьерные пути
- Определите профессиональные навыки, необходимые для успеха и карьерного роста в отрасли
- Выполнение основных измерительных задач и математических расчетов, необходимых на рабочем месте в строительстве
- Объяснить правила техники безопасности и оборудование, обычно используемое на рабочих местах в строительстве
- Объясните правила использования, ухода, обслуживания и безопасности при использовании обычных ручных инструментов
- Объясните правила использования, ухода, обслуживания и техники безопасности при использовании обычных электроинструментов
- Определите стандартное такелажное оборудование и процедуры, используемые на строительной площадке
- Прочтите общие строительные чертежи и планы
- Определение различных секторов и вариантов профессиональной карьеры в электротехнической промышленности
- Указать требования и обязанности к стажировке / обучению электрика
- Применять правила электробезопасности и средства индивидуальной защиты
- Применять теорию электричества и цепей, измерения и знание принципиальных схем для решения электрических задач
- Точно проверьте обрыв цепи
- Правильное использование информации Национального электрического кодекса (NEC®)
- Применяйте знания об электрических коробках и процедурах монтажа для выполнения электрических задач
- Правильно согните, обрежьте, разверните и заправьте кабелепровод
- Правильно выберите и установите различные типы дорожек качения и фитингов
- Правильно проложите коаксиальный кабель низкого напряжения
- Правильно выбрать и установить проводники
- Точно интерпретируйте электрические чертежи, планы освещения, схемы подъемников мощности, спецификации оборудования и спецификации
- Полное проектирование и установка электрических систем в жилых и коммерческих жилых помещениях
- Правильно используйте различные типы электрического испытательного оборудования
Каждый курс включает:
- Круглосуточная поддержка инструкторов и наставничество по курсам
- Сотрудничество студентов и преподавателей
- Увлекательные лабораторные работы, упражнения для студентов, учебные видеоролики и анимационные модели
- Предварительное и последующее оценивание учащихся и онлайн-отслеживание успеваемости
- Возможности национальной и государственной сертификации
- Безопасный студенческий портал, который включает в себя: профориентацию, написание резюме и другие ресурсы для карьерного роста
Как записаться
Запишитесь сейчас
Контакт
Чтобы узнать больше об этой программе, свяжитесь с нами здесь или позвоните по телефону 888-574-6218
Другие программы повышения квалификации и технологии в Интернете
- Программа онлайн-сертификации специалистов по дизельным двигателям
- Вы здесь: Программа онлайн-сертификации для специалистов-электриков
- Программа онлайн-сертификации технических специалистов HVAC
- Программа онлайн-сертификации сантехников
- Программа онлайн-сертификации специалистов по сварке
Как стать мастером-электриком (с рабочими обязанностями)
- Руководство по карьере
- Как найти работу
- Как стать мастером-электриком (с рабочими обязанностями)
10 августа 2021 г.
Мастер Электрик представляет высший уровень работы или обслуживания в электротехнической отрасли.От управления своим бизнесом до надзора за другими электриками, мастера-электрики играют важную роль в предоставлении элитного обучения новым электрикам и руководству крупными проектами. Понимание того, как стать мастером-электриком и их обязанностей, может помочь вам определить, подходит ли это вам карьерный путь. В этой статье мы узнаем, что такое мастер-электрик и какие преимущества дает эта карьера, обсудим их основные обязанности, обязанности и необходимые навыки, узнаем, как стать мастером-электриком, и проанализируем их среднюю зарплату.
Кто такой мастер-электрик?
Мастер-электрик — это сертифицированный специалист, обладающий квалификацией для создания электрических чертежей и выполнения электрических работ высокого и низкого уровня для проектных систем. Мастера-электрики обладают высшим уровнем лицензий в области электроснабжения и выступают в качестве руководителей групп в проектах электрических систем. Они занимают более высокие должности как учеников, так и подмастерьев, которые являются лицензированными электриками, способными работать без присмотра на предприятии или в проекте.Ученики и подмастерья также могут со временем стать мастерами-электриками.
Быть мастером-электриком — это уникальная роль, требующая высокого мастерства как в технических навыках, так и в знаниях в области управления. Чтобы стать мастером-электриком в Канаде, необходимо выполнить несколько требований. Чтобы стать мастером-электриком, нужно пройти около пяти лет обучения, в течение которых вам необходимо сдать несколько сертификационных экзаменов.
Зачем становиться мастером-электриком?
Вот несколько причин, по которым можно подумать о карьере в этой области:
Сертификат главного электрика выражает ваше мастерство и передовой опыт в широком спектре знаний, связанных со строительными нормами, управлением проектами и электромонтажом.
Мастер-электрик является лидером в области электротехники и обладает опытом и знаниями для установки, ремонта и обслуживания самых сложных электрических систем.
Назначение мастера-электрика показывает клиентам и рекрутерам, что вы можете организовать, спроектировать и реализовать сложные проекты электромонтажных работ.
Мастера-электрики зарабатывают больше, чем любой другой лицензированный профессионал в области электротехники, и необходимы для выполнения крупных электромонтажных работ и проектов.
Связано: пять принципов выбора профессии
Каковы обязанности мастера-электрика?
Мастера-электрики обычно выступают в качестве руководителей, обучают других электриков, работают в качестве лицензированных подрядчиков или, в некоторых случаях, управляют собственным электрическим бизнесом. Организации, группе или правительственному учреждению потребуются услуги главного электрика для проектов, включающих сложные планы механики и установку систем, электромонтажные работы, требующие разрешения, и крупномасштабные проблемы, такие как перебои в подаче электроэнергии.Мастера-электрики также занимаются производственными, коммерческими и жилыми проектами.
В обязанности назначенного главного электрика входит:
Понимание и соблюдение стандартов поведения держателя лицензии
Обеспечение соблюдения Кодекса электробезопасности во время процесса электромонтажа
Наблюдение за работой, выполняемой электриком. подрядчик и делегирование обязанностей подмастерьям и ученикам
Выполнение поиска неисправностей в системе и оценка энергоэффективности
Проведение планирования электрической системы
Контроль за тем, чтобы электромонтажные работы соответствовали законодательству о защите прав потребителей, трудовым нормам и законам
Должностные обязанности главного электрика
Хотя подмастерья являются лицензированными электриками, способными выполнять электромонтажные работы без присмотра, у них есть и другие обязанности, в том числе:
Provi обучение и оценка других сотрудников
Наблюдение за разработкой установки проводной системы и проектированием маршрутизации цепей для установки системы
Получение разрешений, выполнение функций руководителей групп и оказание другим надзорных и консультационных услуг по место работы
Консультирование и выполнение функций руководителей для подмастерьев или учеников
Оценка коэффициента продуктивности проекта
Обеспечение соблюдения законов, касающихся здоровья и безопасности
Технический контакт между другие подрядчики и поставщики или клиенты
Определение источника отказов энергосистемы и разработка контркорректирующих действий
Мониторинг изменений в Национальном электротехническом кодексе и внесение изменений в проекты соответственно
Координаты ng и мониторинг сотрудничества с другими специалистами для обеспечения бесперебойной установки системы и понимания будущих потребностей
Какие навыки требуются мастеру-электрику?
Развитие межличностных навыков, наряду с техническими навыками, важно для успеха в карьере, в том числе:
Лидерские навыки
Лидерские навыки необходимы, чтобы вести и организовывать команду для достижения общей цели. Мастера-электрики часто выступают в роли руководителей большинства электрических проектов. Обычно они гарантируют, что проект соответствует своим целям в требуемые сроки.
Отличные коммуникативные навыки
Как руководитель проекта по электрике, мастера-электрики должны эффективно общаться с членами команды и клиентами. Им необходимо описать объем процесса подмастерьям, ученикам и другим членам команды. Для этого им необходимо обладать отличными коммуникативными навыками и навыками межличностного общения.
Делегация
Основная часть обязанностей мастера-электрика заключается в надзоре за подмастерьями и учениками при выполнении ими своих задач. Супервизия предполагает знание того, как правильно делегировать задачи и кому они должны быть делегированы. Правильное делегирование важно для успеха всего проекта.
Навыки решения проблем
Мастера-электрики часто принимают участие в электротехнических проектах высокого уровня. В этих проектах могут участвовать несколько команд и сложные электрические установки. Им необходимо обладать отличными навыками решения проблем, чтобы управлять и поддерживать безупречную рабочую среду для оптимальной производительности.
Мастера-электрики также обладают уникальным набором технических навыков, которые помогают им выполнять контрольные функции. Эти навыки включают:
Владение электродвигателями и средствами управления
Интерпретация электрических чертежей, схем и схем
Знание национальных норм, правил и процедур по электробезопасности
Опыт работы со стандартными методами работы , инструменты и оборудование для электротехники
Связано: Hard Skills vs Soft Skills
Как стать мастером-электриком
Следующие шаги представляют собой руководство о том, как стать мастером-электриком:
1.Быть не моложе 18 лет
Если вы заинтересованы в том, чтобы стать сертифицированным мастером-электриком, первым шагом к достижению этого является обеспечение того, чтобы вам исполнилось 18 лет. Наличие аттестата средней школы или GED полезно. Такие сертификаты могут сделать вас более конкурентоспособными среди других кандидатов.
2. Рассмотрите возможность поступления в профессиональное училище или техникум
Подайте заявление в профессиональное училище как один из первых шагов к тому, чтобы стать мастером-электриком. Если вы решите поступить в техническое училище, вы сможете получить знания по технике безопасности и основам электротехники из первых рук от квалифицированных инструкторов.Есть также несколько программ предварительного обучения, которые вы можете рассмотреть, чтобы получить больше практического опыта у практикующих профессионалов.
3. Подать заявку на обучение
Программа производственного обучения — это первый этап процесса обучения электрика. Квалифицированные электрики, которые инструктируют и контролируют всю программу, наблюдают за учениками. Программа обычно включает обучение в классе основным электрическим процессам и процедурам. Электротехнические подрядчики являются отличным источником программ ученичества, поскольку они часто имеют лицензированных подмастерьев и мастеров-электриков, чтобы направлять будущих электриков в профессию.
Связано: Что такое ученичество?
4. Иметь как минимум трехлетний опыт работы в сфере электротехники.
Чтобы получить квалификацию мастера-электрика, вам необходимо иметь как минимум трехлетний опыт работы в электротехнической отрасли:
Подмастерье-электрик, выполняющий электромонтажные работы согласно действующему квалификационному аттестату
Практикующий электрик в области строительства и ремонта, бытовых и промышленных электромонтажных работ с действующим квалификационным аттестатом
A P.Англ. зарегистрирован в соответствующем провинциальном или территориальном инженерном регулирующем органе, аффилированном с Engineers Canada, работает на подрядчика по электротехнике
Сертифицированный инженер-технолог, работающий на подрядчика по электротехнике и зарегистрированный в соответствующей провинциальной или территориальной ассоциации-члене Канадского совета технических специалистов и Технологи или специалисты по технологиям Канада
5.
Получите лицензию мастера-электрикаЧтобы стать лицензированным мастером-электриком, вы должны сдать письменный и практический экзамен по электрике.Экзамен оценивает ваше понимание, навыки и знания в области проектирования, ремонта, установки, изменения, строительства, проектирования электрических систем, а также владение сложными электрическими системами. Он также измеряет вашу способность направлять и контролировать других, занятых аналогичными задачами.
Вы можете предпринять следующие шаги, чтобы получить лицензию главного электрика:
Зарегистрироваться на экзамен
Сдать экзамен главного электрика
Подать заявку на лицензию главного электрика
Как только вы встретите условиях, вы получите лицензию главного электрика в течение четырех недель с момента подачи.
После выдачи лицензии сохраняйте ее действительность, отправляя полную лицензионную документацию каждые пять лет.В периоды между подачей заявок лицензиаты должны самостоятельно заявлять о том, что лицензионные документы актуальны.
Средняя зарплата мастера-электрика в Канаде
Средняя заработная плата мастера-электрика по стране составляет 85 127 долларов в год. Дополнительные льготы включают медицинское страхование, страхование инвалидности, оплачиваемый отпуск и взносы на профессиональное развитие. Эти льготы могут отличаться в зависимости от вашего местоположения и работодателя.
Цифры о заработной плате отражают данные, указанные в разделе Indeed Зарплаты на момент написания.Заработная плата аям.
Глоссарий терминов по сертификации электрика
% PDF-1.4 % 1 0 объект / Производитель (GPL Ghostscript 8.15) / Название (Глоссарий терминов по сертификации электрика) >> эндобдж 2 0 obj / MarkInfo> / Метаданные 7 0 R / OpenAction 8 0 R / Pages 11 0 R / StructTreeRoot 78 0 R / Тип / Каталог / ViewerPreferences> / Outlines 5757 0 R >> эндобдж 3 0 obj > / Шрифт >>> / Поля [] >> эндобдж 4 0 объект > эндобдж 5 0 объект > эндобдж 6 0 объект > эндобдж 7 0 объект > поток application / pdf