Условные графические обозначения в схемах

Таблица
Г.1 – Условные графические обозначения
в схемах электрических принципиальных

Название

элемента

Буквен-

ное
обозначе-ние

Графическое
обозначение

элемента

Размеры
элемента

Номера
ГОСТов

на
УГО

1
Громко
говоритель

ВА

2.741
— 68

2
Телефон

BF

3
Конденсатор нерегулируемый

C

2. 728
– 74

4
Конденсатор регулируемый

5
Конденсатор подстроечный

6
Конденсатор электролитический

7
Источник питания

G

2.742
– 68

8
Батарея аккумуляторная

GB

9
Катушка индуктивности

L

2. 723
— 68

Продолжение
таблицы Г.1

Название
элемента

Буквен-

ное
обозначе-ние

Графическое
обозначение

элемента

Размеры
элемента

Номера
ГОСТов

на
УГО

10
Дроссель

11
Резистор постоянный

R

2. 728
— 74

12
Реостат

13
Резистор подстроечный

14
Предохранитель

FU

15
Потенциометр

RP

16
Выключатель однополосный

SA

2.255
— 74

17
а) Выключатель кнопочный с замыкающим
контактом

б)
Выключатель кнопочный с размыкающим
контактом

SB

18
Трансформатор

T

2. 736
— 68

Продолжение
таблицы Г.1

Название
элемента

Буквен-

ное
обозначе-ние

Графическое
обозначение

элемента

Размеры
элемента

Номера
ГОСТов

на
УГО

19
Пьезоэлемент

BG

20
Микросхема

D

DA

с = 5 мм

2. 743
– 91

21
Катушка электромеханичес-кая,
устройство, реле

K

2.756
– 73

22
Пускатель

KM

23
Лампа накаливания осветительная и
сигнальная

H

2.732
– 68

24
Стабилитрон

VD

2.730
– 73

25
Диод

26
Туннельный диод

VD

27
Светодиод

V

Продолжение
таблицы Г . 1

Название
элемента

Буквен-

ное
обозначе-ние

Графическое
обозначение

элемента

Размеры
элемента

Номера
ГОСТов

на
УГО

28
Триодный незапираемый тиристор с
управлением по катоду

VS

29
Транзисторы

а)
тип
pnp

б)
тип
n-p-n

VT

2. 730
— 73

30
Контакты

а)
разборное соединение

б)
неразборное соединение

XT

2.755
– 74

31
Корпус, заземленный корпус

2.751
— 73

Таблица
Г.2 – Условные графические обозначения
в схемах электрических структурных
(ГОСТ 2.737 – 68)

Наименование

Условно-графическое
обозначение по ГОСТ 2.737 – 68

1
Устройство

Продолжение
таблицы Г. 2

Наименование

Условно-графическое
обозначение по ГОСТ 2.737 – 68

2
Генератор

3
Преобразователь

4
Усилитель

5
Фильтр

6
Модулятор

7
Аттенюатор

8
Устройство передающее

или

9
Устройство приемное

или

10
Генератор пилообразных колебаний

11
Генератор прямоугольных импульсов

12
Генератор синусоидальных колебаний

13
Генератор шумов

14
Выпрямитель

Продолжение
таблицы Г. 2

Наименование

Условно-графическое
обозначение по ГОСТ 2.737 – 68

15
Умножитель частоты

16
Делитель частоты

17
Инвертор импульсов

18
Преобразователь фазовый

19
Преобразователь хода

20
Усилитель с регулированием усиления

21
Фильтр верхних частот

22
Фильтр полосовой

23
Выравниватель

24
Линия задержки

25
Фазовращатель

26
Преобразователь постоянного тока

27
Преобразователь постоянного тока в
переменный

28
Фильтр нижних частот

Продолжение
таблицы Г. 2

29
Компрессор

30
Модулятор телеграфный

31
Ограничитель максимальных напряжений

32
Преобразователь частоты

ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Источники электрохимические, электротермические и тепловые

ГОСТ 2.768-90

УДК 003.62:621.3:006.354

Группа Т52

межгосударственный СТАНДАРТ

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ

ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ,

ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОВЫЕ

Unified system of design documentation.

Graphical symbols for diagrams. Electrochemical, electrothermal and heat sources

ОКСТУ 0002

Дата введения 01.01.92

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам

2. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.10.90 № 2706 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 853—89 «Единая система конструкторской документации СЭВ. Обозначения условные графические в электрических схемах. Источники электрохимические, электротермические и тепловые» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.92

3. СТАНДАРТ СООТВЕТСТВУЕТ стандарту МЭК 617—6—83 в части табл. 1, 3, 4, за исключением пп. 3—5 табл. 1 и п. 4 табл. 3, и стандарту МЭК 617—8—83 в части табл. 2, за исключением п. 2 табл. 2

4. переиздание. Ноябрь 2000 г.

Настоящий стандарт распространяется на схемы изделий всех отраслей промышленности, выполняемые вручную или автоматизированным способом, и устанавливает условные графические обозначения электрохимических, электротермических и тепловых источников и генераторов мощности.

1. Условные графические обозначения электрохимических источников должны соответствовать приведенным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование

Обозначение

1. Гальванический элемент (первичный или вторичный)

Примечание. Допускается знаки полярности не указывать

2. Батарея, состоящая из гальванических элементов

Примечание. Батарею из гальванических элементов допускается обозначать так же, как в п. 1. При этом над обозначением проставляют значение напряжения батареи, например напряжение 48 В

3. Батарея с отводами от элементов, например батарея номинального напряжения 12 В, номинальной емкости 84 А×ч с отводами 10 В и 8 В.

4. Батарея, состоящая из гальванических элементов с переключаемым отводом

5. Батарея, состоящая из гальванических элементов с двумя переключаемыми отводами, например батарея номинального напряжения 120 В с номинальной емкостью 840 А×ч

2. Условные графические обозначения электротермических источников должны соответствовать приведенным в табл. 2.

Допускается не зачернять или опускать окружности в условных графических обозначениях электротермических источников.

Таблица 2

Наименование

Обозначение

1. Термоэлемент (термопара)

2. Батарея из термоэлементов, например, с номинальным напряжением 80 В

3. Термоэлектрический преобразователь с контактным нагревом

4. Термоэлектрический преобразователь с бесконтактным нагревом|

3. Условные графические обозначения источников тепла должны соответствовать приведенным в табл. 3.

Таблица 3

Наименование

Обозначение

1. Источник тепла, основной символ (06—17—01)

2. Радиоизотопный источник тепла (06—17—02)

3. Источник тепла, использующий горение (06—17—03)

4. Источник тепла, использующий неионизирующее излучение

4. Условные графические обозначения генераторов мощности должны соответствовать приведенным в табл. 4.

Таблица 4

Наименование

Обозначение

1. Генератор мощности, основной символ (06—16—01)

2. Термоэлектрический генератор с источником тепла, использующим горение (06—18—01)

3. Термоэлектрический генератор с источником тепла, использующим неионизирующее излучение (06—18—02)

4. Термоэлектрический генератор с радиоизотопным источником тепла (06—18—03)

5. Термоионический полупроводниковый генератор с источником тепла, использующим неионизирующее излучение (06-18-04)

6. Термоионический полупроводниковый генератор с радиоизотопным источником тепла (06—18—05)

7. Генератор с фотоэлектрическим преобразователем (06—18—06)

Примечания:

1. Числовые обозначения, указанные в скобках после наименования или под условным графическим обозначением, по Международному идентификатору.

2. Соотношения размеров (на модульной сетке) основных условных графических обозначений приведены в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

СООТНОШЕНИЕ РАЗМЕРОВ ОСНОВНЫХ УСЛОВНЫХ

ГРАФИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Наименование

Обозначение

1. Гальванический элемент

2. Термоэлемент (термопара)

3. Бесконтактный нагрев термоэлектрического преобразователя

4. Термоэлектрический генератор с источником тепла, использующим горение

Знакомство с этикетками генераторов и тегами данных

Категории инвентаря
  • Подержанные генераторы
  • Новые генераторы
  • Дизельные генераторы
  • Генераторы природного газа
  • Портативные генераторы
  • Жилые генераторы
Поиск генератора

ПроизводительAscoCaterpillarCumminsDetroitGeneracKohlerOnanRusselectricSpectrumThomson TechnologyZenith

Мощность10-99кВт100-249кВт250-499кВт500-999кВт1000-1999кВт2000-4000кВт

FuelDiesel

Мы покупаем бывшие в употреблении и излишки генераторов!

Получите $$$ за бывшее в употреблении электроэнергетическое оборудование

Получить информацию здесь

Ведущие производители
  • Гусеница
  • Камминс
  • Джон Дир
  • МТУ
  • Колер
  • Женерак
  • СРП
Статьи и информация
  • Зачем использовать дизель?
  • Новый против бывшего в употреблении
  • Размер генератора
  • Типы и использование
  • Советы по покупке б/у
  • Словарь терминов
  • Калькуляторы мощности
  • Электрические формулы
  • Потребление топлива
  • Таблица силы тока

Искать:

Типы этикеток

Все производители генераторных установок обязаны размещать этикетки безопасности в чувствительных зонах. Кроме того, информационные этикетки размещены на двигателе, стороне генератора и кожухе. Таблички генераторных установок можно разделить на следующие группы:

  • Метки данных – Включает метку данных двигателя и метку генератора. Эти теги содержат технические характеристики двигателя и генератора. Эти данные необходимы при поиске и устранении неисправностей генераторной установки и покупке запчастей.
  • Предупредительные этикетки – Предупреждающие этикетки обычно желтого цвета. Несоблюдение предупредительных надписей может привести к повреждению оборудования. Во многих случаях предостерегающие этикетки взаимодействуют с опасными или предупредительными этикетками.
  • Предупреждающие/опасные этикетки – Предупреждающие или опасные этикетки обычно красного цвета. Несоблюдение инструкций на этикетках может привести к повреждению оборудования, травмам и смерти.

Каждый производитель разрабатывает и размещает свои этикетки в соответствующих местах, чтобы облегчить эксплуатацию, поиск и устранение неисправностей и техническое обслуживание. Соблюдение этих этикеток поможет обеспечить долгий и надежный срок службы вашей генераторной установки. В этой статье мы рассмотрим каждый тип этикетки отдельно и дадим краткое определение содержимого. Если возникают вопросы по вашему устройству, всегда консультируйтесь с производителем вашего устройства или квалифицированными специалистами Generator Source.

Метки данных

Генераторные установки делятся на две основные системы:

  • Двигатель — Предоставляет информацию о двигателе. Каждый производитель отличается предоставленной информацией.
  • Производство электроэнергии — Предоставляет информацию о генераторе, включая информацию о подключении.

Метки данных двигателя

Когда производитель двигателя завершает сборку и испытания двигателя, к двигателю прикрепляется бирка данных. Эти бирки обычно называют паспортными табличками двигателя. Эта информация на паспортной табличке идентифицирует двигатель и предоставляет информацию, которая позволяет техническому специалисту выбрать подходящее техническое руководство для обслуживания и устранения неполадок двигателя. Теги данных двигателей Cummins и Caterpillar включены в эту статью в качестве примеров.

 

Ярлыки Cummins Engine

Ярлыки с данными и паспортные таблички прикреплены к двигателю в удобном для просмотра месте. Если на вашем двигателе отсутствует бирка или ее невозможно найти, обратитесь в службу поддержки клиентов Cummins по адресу Служба поддержки клиентов Cummins.

Ярлык данных двигателя (рис. 1) разделен на следующие разделы:

  1. Идентификация производителя – местоположение штаб-квартиры компании-поставщика и контактная информация.
  2. Идентификатор двигателя — это двигатель промышленной серии QSK60.
  3. Технические характеристики двигателя — разделены на следующие области:
    • 2250 Тормозная мощность (л.с.) и преобразуется в (1678 кВт) при 1800 об/мин. BHP — доступная мощность двигателя, определяемая путем измерения усилия, необходимого для торможения двигателя.
    • 7258 фунт-фут крутящего момента. Это можно определить как крутящее усилие, необходимое для перемещения на один фунт на расстояние в один фут вокруг оси с радиусом в один фут (как измеряется крутящее усилие двигателя).
    • Номер конфигурации предоставляет внутреннюю информацию о том, как был собран двигатель.
    • Control Parts List (CPL) — это внутренний справочный номер запасных частей двигателя.
    • Редакция — Дата программного обеспечения и электроники двигателя, связанных с двигателем.
  4. Рабочий объем двигателя и аспирация — разделены на следующие области:
    • Рабочий объем 3,661 дюйма3 (60 л) — рабочий объем двигателя — это объем, который могут вмещать все цилиндры вместе взятые.
    • Аспирация – способ подачи воздуха в двигатель. В этом двигателе используется двухступенчатая система турбонаддува. Система впуска воздуха имеет как промежуточное, так и промежуточное охлаждение. Двухступенчатые системы турбонагнетателя состоят из турбонагнетателя низкого давления, питающего турбонагнетатель высокого давления.
  5. Топливо и выбросы — разделены на следующие области:
    • Степень сжатия 14,5:1 — степень сжатия определяется как максимальный и минимальный объем в цилиндре двигателя внутреннего сгорания.
    • Топливная система Cummins MCRS — модульная система Common Rail — новейшая и наиболее эффективная топливная система высокого давления.
    • Сертификация выбросов

    • — Сертифицировано по уровню выбросов EPA Tier 2

Метки двигателя гусеницы

Теги данных прикреплены к двигателю в удобном для просмотра месте. Если бирка отсутствует на вашем двигателе или ее невозможно найти, обратитесь в отдел технического обслуживания и поддержки компании Caterpillar.

Ярлык данных двигателя (рис. 2) разделен на следующие разделы:

  1. Номер модели — идентифицирует двигатель Caterpillar C175-20.
  2. Производитель. Двигатель производится компанией Caterpillar. Различные авторские права и зарегистрированные символы.
  3. Идентификационный номер продукта — CATC1752HBXR01224. Это иллюстрирует двигатель CAT C17520. HBXR01224 — производственная часть номера. Этот номер используется при запросе обслуживания или заказе запасных частей.
  4. Местонахождение производителя — Предоставляет штаб-квартиру компании и информацию о местонахождении производства.

 

 

Производство электроэнергии

Когда производитель генератора завершает сборку и испытания генератора, к нему прикрепляется бирка с данными. Этот тег предоставляет информацию о генераторе. Кроме того, базовая информация о двигателе позволяет техническому специалисту выбрать подходящее техническое руководство для обслуживания и устранения неполадок генератора. Используются теги данных генераторов Cummins/Onan и Caterpillar.

Ярлыки генераторной установки Cummins/Onan

Ярлыки данных генератора прикреплены к генератору в удобном для просмотра месте. Эти бирки обычно называют паспортными табличками электродвигателей. Если заводская табличка или бирка отсутствуют на вашем генераторе или их невозможно найти, обратитесь в службу поддержки клиентов Cummins в Службу поддержки клиентов Cummins.

Ярлык данных генератора (рис. 3) разделен на следующие разделы:

  1. Рабочая информация генератора:
    • Батарейный блок 24 В пост. тока требуется для генераторной установки.
    • Скорость вращения генератора 1800 об/мин.
    • Генератор с номинальной номинальной мощностью в качестве резервного источника питания.
  2. Технические характеристики генератора

  3. следующие:
    • Частота 60 Гц.
    • Рассчитан только на работу в режиме ожидания (многие генераторы будут отображать здесь как резервные, так и основные детали).
    • Трехфазный режим на 1250 кВт (1562,5 кВА) с коэффициентом мощности 0,8. Это выход генератора.
  4. Информация о производителе — включает место производства, модель генератора и серийные номера.
  5. Информация о подключении — разделена на столбцы ВОЛЬТ и АМПЕР. Обеспечивает потребляемую силу тока для различных соединений напряжения.
  6. Номер схемы подключения для поиска и устранения неисправностей и вариантов подключения.

Бирки генераторной установки Caterpillar

Бирки данных генератора прикреплены к двигателю в удобном для просмотра месте. Если бирка отсутствует на вашем двигателе или ее невозможно найти, обратитесь в отдел технического обслуживания и поддержки компании Caterpillar.

Тег данных генератора (рис. 4) разделен на следующие разделы:

  1. Производитель и описание – Генераторная установка Caterpillar
  2. Спецификация генератора

  3. выглядит следующим образом:
    • Модель двигателя 3508, 2002 г. выпуска.
    • 1250 кВА, 1000 кВт (выходная мощность) Коэффициент мощности 0,8 при 60 Гц.
    • Рассчитан на использование в режиме ожидания.
  4. Данные генератора следующие:
    • 3-фазный 6-проводной генератор, который может быть подключен техническими специалистами по схеме «треугольник» (звезда) или параллельно (последовательно).
    • Генератор обеспечивает 480 В переменного тока с мощностью 1504 А
    • Требуется 43 В переменного тока при 8 А для возбуждения поля.
    • Требуется минимум 1800 об/мин.
    • Максимальная рабочая температура 266°F (130°C) при температуре окружающей среды 104°F (40°C).
    • Имеет изоляцию обмоток класса H и может работать на высоте 3280 футов (1000 м).
  5. Серийный номер генератора для заказа запчастей.

 

 

Предупредительные этикетки

Предупредительные таблички (Рисунок 5) обычно используются для обозначения действий, которые могут привести к повреждению генераторной установки или связанного с ней оборудования. Часто они используются в предисловии к предупреждению (двойное питание на корпусе с предупреждением на электрощите). Существует великое множество предостережений, ниже приведены некоторые примеры использования этих тегов:

  • Автоматический запуск — может быть размещен на входах в помещения или ограждения, информируя об автоматическом запуске без предупреждения или согласия.
  • «Требуется техническое обслуживание» — эта этикетка используется для определения требований к техническому обслуживанию и требований к следующему осмотру. По мере выполнения каждого требования маркировка меняется.
  • Аварийный генератор — он будет расположен снаружи ограждения или двери в генераторную.
  • Dual Supply — это информационная этикетка, которая размещается в непосредственной близости от предупреждающей этикетки. Предоставляется информация об изоляции.

 

 

Этикетки с предупреждениями/опасностями

Этикетки с предупреждениями и опасностями (рис. 6) считаются стандартными этикетками. Крайне важно следовать информации, содержащейся на этикетке. Несоблюдение информации на этикетке может привести к серьезным травмам, смерти и повреждению оборудования. Ниже приведены несколько примеров тегов подогрева в приложениях-генераторах:
.

  • Знак опасности 2nd Power Source появится на панелях с двойным источником питания. Метка со списком мест для защиты источника может быть включена в общую зону.
  • Предупреждения о дуговом разряде/электрическом ударе можно разместить на соединительной панели генератора. Это указывает на напряжение и расстояние, на которое может распространяться вспышка.
  • Высокое напряжение — размещается на всех точках доступа в системе производства электроэнергии, где существуют соединения высокой мощности.
  • Угарный газ — его можно поместить в точку выхлопа на установленных генераторах. Всегда на бытовых портативных генераторах. Работающий генератор без надлежащего выхлопа может убить.
  • Поверхность — размещается на конструкциях, предназначенных для защиты оператора, но не предназначенных для того, чтобы на них можно было стоять.

 

>>Назад к статьям и информации<<

Обозначения позиций; или «Почему на схемах реле называются «К»? Почему автоматические выключатели называются «Q»?

Опубликовано:

,
Обновлено:
Категория: Машиностроение

Краткий ответ

Префиксы «K» и «Q» взяты из стандартов на «обозначение элемента».

Страны, использующие европейские стандарты, начали с использования IEC 60750, Обозначение изделия в электротехнике . Страны, использующие американские стандарты, используют IEEE Std 315-1975/ANSI Y32.2, Графические символы для электрических и электронных схем .

Реле называются «K» , потому что IEC 60750 и IEEE 315 говорят так .

Это редкий случай совпадения европейских стандартов с американскими!

Я не нашел причин, по которым использовалась именно буква «К». Я догадался, что буква «К» была присвоена говорящим по-немецки, который произносил «катушка реле» как «койл», а «контактор» как «контактор». К сожалению, «катушка реле» переводится как «реле», а «контактор» переводится как «замок». Ни одно из этих слов не начинается с буквы «К», что разрушает мою теорию.

Точно так же автоматические выключатели называются «Q» , потому что в стандарте IEC 60750 это указано как .

IEEE 315 не согласен с использованием «Q» — стандарт IEEE называет автоматические выключатели «CB», что, возможно, является более логичным выбором.


Более длинный ответ

Существуют стандартизированные «буквенные коды для обозначения вида отправления».

В Австралии мы используем буквенные коды на основе AS 3702, «Обозначение изделий в электротехнике». AS 3702 по сути является IEC 60750 с некоторой дополнительной информацией в приложениях.

AS 3702-1989: ТАБЛИЦА 1: БУКВЕННЫЕ КОДЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТИПА ИЗДЕЛИЯ

904 30 A

904 30 Разное

9042 2

9043 0 Сети, гибридные трансформаторы, фильтры, эквалайзеры, ограничители

Буквенный код Вид изделия
Сборки, подузлы
B Преобразователи
C Конденсаторы
D Двоичные элементы, устройства задержки, запоминающие устройства
E
F Защитные устройства
G Генераторы, источники питания
H Сигнализаторы
J
K Реле, контакторы
L Дроссели, дроссели
M Двигатели
N Аналоговые элементы
P Измерительное оборудование, испытательное оборудование
Q Коммутационные устройства силовых цепей
R Резисторы
S Переключение устройства цепей управления, переключатели
Т Трансформаторы, регуляторы напряжения (силовые)
U Модуляторы, преобразователи
V Лампы, полупроводники
W Пути передачи, волноводы, антенны
X Клеммы, вилки, розетки
Y Механические устройства с электрическим приводом
Z

Большинство буквенных кодов довольно интуитивно.

  • C для конденсаторов.
  • M для двигателей.
  • R для резисторов.
  • L предназначен для катушек индуктивности, которые всегда использовались в электронике.

Другие буквенные коды менее интуитивно понятны.

  • B для датчиков.
  • K для реле и контакторов.
  • В для ламп и полупроводников. (Считайте «V» для «вакуумной лампы».)
  • Q для «коммутационных устройств для силовых цепей», т. е. автоматических выключателей.

Есть также несколько странных взаимодействий между перекрывающимися группами. Например, лампы обычно обозначаются буквой «Е» для разных предметов. Однако светодиоды являются и лампой, и полупроводником, поэтому AS 3702 Таблица 2, Алфавитный список элементов и их буквенные коды , светодиоды помещаются под буквенным кодом «V» для полупроводников.

Похоже, что более поздние стандарты, IEC 61346, а затем IEC 81346, пытались сделать буквенные коды более общими. Между категориями все еще есть нечеткое совпадение. Например, IEC 81346 использует букву «E» для всего, что «обеспечивает лучистую или тепловую энергию», включая лампы, или «P» для устройств, которые «представляют информацию», таких как индикаторные лампы , или светодиоды.

Другой аспект стандарта IEC 81346 заключается в том, что он пытается охватить как механические/жидкостные элементы, так и электрические элементы. Это обобщение означает, что некоторые кодовые буквы, относящиеся только к электричеству, изменили значение или были полностью удалены. Например, катушки индуктивности теперь сгруппированы в букву «R» с резисторами, а «L» больше ни для чего не используется.


Исторические заметки

Первоначальным стандартом МЭК был МЭК 60113:1959, который был заменен МЭК 60750:1983. КАК 3702:1989 происходит от IEC 60750.

IEC 60750 был заменен серией IEC 61346 (1996 г.), которая, в свою очередь, была заменена серией IEC 81346 (2009 г.). IEC 81346 содержит около 300 страниц — намного больше, чем AS 3702, в котором всего 24 страницы! Если вас интересуют только «буквенные коды для типа изделия», сразу переходите к IEC 81346-2:2009, таблица 1, Классы объектов в соответствии с их назначением или задачей .