Обозначения фаза и ноль: Цветовая маркировка проводов – Сам электрик

Содержание

Маркировка фаз – зачем нужна, особенности цветового обозначения в сетях по ПУЭ

Монтаж силовых кабельных линий относится к электротехническим работам, при выполнении которых соблюдение требований действующих нормативов обязательно. Их нарушение нередко приводит к серьезным авариям, таким, как выход из строя дорогостоящего устройства или оборудования. Невыполнение этих требований угрожает здоровью человека, подвергшегося воздействию высокого напряжения. Чтобы исключить возможность поражения персонала переменным током – требованиями ПУЭ предусмотрена маркировка жил питающего кабеля и сетевых шин.

Необходимость в маркировке фазных проводов

Цветовая маркировка проводников в составе кабельного изделия необходима и для того, чтобы при монтаже/ремонте электросетей или оборудования точно знать предназначение каждой жилы. В этом случае все операции по их подключению к нагрузке существенно упрощаются и ускоряются. Вместе с тем снижается вероятность технологических ошибок, связанных с неправильным подсоединением фаз к электроустановке.

Цветовой маркер силовых проводников обязателен для электрических сетей, готовящихся к пуску в эксплуатацию. Он строго регламентируется действующими нормативными документами, включая ПУЭ и целый ряд ГОСТов. К последним относятся ГОСТ Р 50462 от 1992 года в п.3.1.1 которого отмечается, какие цвета изоляции и окраски шин допускается применять. Соответствие цветов и буквенных обозначений каждой из фаз определяется ГОСТом 28763 от 1990 года.

При отсутствии такой маркировки ни одна проверяющая комиссия не допустит к эксплуатации вновь вводящуюся или восстановленную электрическую сеть. При использовании проводников в одинаковой изоляции допускается помечать их специальными кембриками соответствующего цвета, одеваемыми на концы монтируемой жилы.

Маркировка фаз в кабеле по ПУЭ

Согласно ПУЭ для каждого электрического проводника, входящего в состав силового питающего кабеля предусмотрен “свой” цвет изоляционного покрытия. До последнего времени фазные жилы “распознавались” по следующим признакам:

  • Фаза A или L1 маркировалась желтым цветом.
  • Для фазы B или L2 предназначалась зеленая расцветка.
  • Фазный провод C (L3) помечался красным цветом изоляции.

Нулевой рабочий проводник маркировался синим, а нулевой защитный – чередующимися узкими зелеными и желтыми полосками

Сегодня общепринятая система обозначений постепенно приводится в соответствие с европейским стандартом МЭК 60445. Согласно ему фаза A помечается коричневым цветом, B – черным, а C – серым.

Нулевой рабочий и защитный проводники имеют те же цвета, что предписываются ПУЭ. Новая система маркировки проводов разработана с тем расчетом, чтобы фазные проводники ни при каких обстоятельствах нельзя было спутать с нулевой жилой.

Порядок маркировки проводников в электрических сетях

К самым распространенным схемам организации действующих электросетей относятся:

  • Трехфазная питающая силовая сеть на напряжение 380 Вольт.
  • Однофазная подводка на 220 Вольт.
  • Линии питания постоянным током.

В каждой из них используется заданное количество токопроводящих жил, определяемое функциональным назначением данной системы.

Порядок маркировки проводников в трехфазной цепи

В силовых трехфазных системах обычно задействуется от 3-х до 5-ти проводов, обеспечивающих не только передачу полезной мощности, но и защиту от поражения электрическим током. Эту функцию выполняет специальный защитный провод (PE), отличающийся особо выделяющейся маркировкой (чередующиеся зеленые и желтые полосы). В сетях с изолированной нейтралью нуль (N) отсутствует совсем. Поэтому в них задействованы только три шины, каждая из которых маркируется по уже рассмотренному выше фазному признаку.

В системе заземления типа TN-C-S, для которой характерно совмещение нулевого рабочего и защитного проводников, общее число жил равно четырем. При раздельной прокладке этих шин потребуется пять проводов (считая землю), каждый из которых будет иметь соответствующую маркировку.

Порядок маркировки проводников в однофазной сети

В бытовых однофазных сетях, как правило, задействовано всего два проводника. Первый из них представляет одну из фаз (A, B или C), а второй является рабочим нулем. Их цвет выбирается согласно действующим стандартам.

Требованиями ПУЭ для подводки электрического питания к жилым домам предписывается прокладка третьего (защитного) провода.

Однако условия эксплуатации типовых бытовых сетей без обустроенного около дома надежного заземления не всегда позволяют сделать это.

Порядок маркировки проводников в линиях постоянного тока

В цепях постоянного тока, где отсутствуют фазные проводники, применяется особая маркировка. Для них характерно наличие только двух рабочих шин: положительной и отрицательной.

Первая обычно маркируется красным цветом, а вторая – синим.

Правила соблюдения маркировки фаз при монтаже

В зависимости от условий предстоящего монтажа, а также при наличии вспомогательного материала профессиональные электрики используют соответствующий вариант маркировки. Если кабель с набором проводов монтируется впервые – специалисты рекомендуют приобрести провода, изоляция которых имеет соответствующую расцветку.

Если провода или кабели уже находятся в эксплуатации (заведены в распределительные устройства) – маркировка осуществляется одним из следующих способов:

  1. для различения жил одинокого цвета (в самонесущем проводе СИП, например) используются отрезки ПВХ трубок различного диаметра с буквенными надписями;
  2. тот же вариант, но реализуемый путем применения отрезков термоусадочных трубок;
  3. навешивание на проводники бирок из плотного картона с указанием назначения каждой конкретной жилы.

Во втором и третьем случаях надписи заклеиваются (изолируются) прозрачным скотчем, обеспечивающим их долгую сохранность.

Первый и второй способы маркировки гарантируют плотное прилегание меток к защитной оболочке кабеля, исключая их обрыв при протягивании через трубы.

Особенности цветовой маркировки шин в соответствие с последней редакцией ПУЭ

Требования нормативного документа распространяются на отдельные изолированные или неизолированные проводники, которые согласно п.1.1.29 должны быть обозначены цветами и цифрами в соответствии с положениями ГОСТ Р 50462. Маркировка фаз выполняется с обязательным соблюдением следующих правил:

  • цветовое обозначение выполняется по всей длине распределительной шины;
  • делать это следует и в том случае, если оно используется для интенсивного охлаждения материала или для его антикоррозионной защиты;
  • в особых случаях можно наносить цветовое обозначение не по всей длине шин, а только непосредственно в местах их соединения.

Если доступ к неизолированным шинам, находящимся под напряжением, ограничен – допускается не обозначать их ни одним из предложенных способов.

В этом случае уровень безопасности и наглядности при работе на электроустановке не должен снижаться.

Помимо этих требований, ПУЭ обязывает присваивать специальные обозначения нулевым защитным проводникам. В электроустановках с действующим потенциалом до 1 кВ они должны иметь буквенную маркировку PE. Одновременно с этим их следует помечать цветом путем нанесения на поверхность шины чередующихся продольных или поперечных полос желтого и зеленого цветов.

Требованиями оговаривается ширина полосок, которая должна быть примерно одинакова. Нулевые рабочие шины помечаются буквенным индексом N и голубым цветом. Для совмещенных проводников используется маркировка PEN и специальное цветовое обозначение (голубая расцветка по всей длине плюс зелено-желтые полоски на концах).

Нужен качественный кабель?
Отправьте заявку и мы предложим лучшую цену!

Отправить заявку

Маркировка проводов и кабелей согласно норм ПУЭ

Правильная маркировка проводов

Правильная маркировка проводов и шнуров позволяет значительно облегчить монтаж и ремонт любых электрических сетей. Ведь правильная маркировка не только облегчит сам процесс монтажа, но и позволит вам или любому другому человеку просто взглянув в распределительную коробку, щиток или на провода, определить их назначение.

Именно для этих целей маркировка проводов должна выполняться согласно единых правил, которые приведены в «Библии» любого электрика – ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

Содержание

  • Правила маркировки токоведущих частей согласно ПУЭ
    • Цветовая маркировка проводов
    • Буквенная маркировка проводов
  • Не нормированные варианта обозначения проводов
  • Вывод

Правила маркировки токоведущих частей согласно ПУЭ

Для обеспечения наглядности, простоты и облегчения распознавания отдельных частей электрической сети согласно п. 1.1.30 ПУЭ все электроустановки должны иметь буквенно-цифровое и цветовое обозначение. Причем наличие одного из этих обозначений не снимает необходимость наличия другого.

И единственным послаблением является возможность нанесения обозначения не по всей длине проводника, а только в местах подключения, как представлено на видео.

Цветовая маркировка проводов

Маркировка проводов по цветам является наиболее наглядной и позволяет быстро определиться с назначением любого провода. Такая маркировка может быть осуществлена путем выбора проводов с соответствующим цветом изоляции жил, путем нанесения краски на шины или за счет окрашивания или применения специальной цветной изоленты в местах соединения жил.

Причем краска на шины может наносится не по всей длине, а только в местах подключения или по концам шин.

Обозначение фазных проводов

Итак:

  • Если говорить о цветовом обозначении проводов и кабелей, то начать следует с фазных проводников. Согласно п. 1.1.30 ПУЭ в трехфазной сети фазные проводники должны иметь маркировку желтым, зеленым и красным цветом. Так соответственно обозначаются фазы А, В и С.
  • Инструкция для однофазной электрической сети предполагает обозначение фазного провода в соответствии с тем цветом, продолжением которой она является. То есть, если фазный проводник подключается к фазе «В» трехфазной сети, то он должен иметь зеленый цвет.

Обратите внимание! В однофазной сети квартиры или дома вы зачастую не знаете к какой фазе подключен ваш фазный провод. Дабы соблюдать ГОСТ вам совсем не обязательно это выяснять. Достаточно обозначить фазный проводник любым из предложенных цветов. Ведь для однофазной сети освещения совершенно не принципиально к какой именно фазе подключен ваш проводник. Исключение составляет только сеть освещения в которой используются два разных фазных проводника.

  • Что же касается нулевых проводников, то они должны иметь голубую окраску. Причем цвет нулевой жилы не зависит от того трехфазная, двухфазная и однофазная сеть перед вами. Он всегда обозначается голубым цветом.
  • Маркировка проводов с полосой желто-зеленого цвета обозначает защитный проводник. Он подключается к корпусу электроприборов и обеспечивает безопасность от поражения электрическим током при повреждениях изоляции электрооборудования.

Обозначение нулевых и защитных проводников

  • Если нулевой и защитный проводник объединены, то согласно п.1.1.29 ПУЭ такая жила провода должна иметь голубой окрас с желто-зелеными полосами на его концах. Дабы выполнить такую маркировку своими руками достаточно просто взять провод голубого цвета и на его концевых заделках выполнить обозначение краской или использовать для этого цветную изоленту.
  • Что же касается сетей постоянного тока, то красным цветом должна обозначаться положительная жила провода или шины, а отрицательная синим. При этом обозначение нулевой и защитной жилы соответствует маркировке в сетях переменного тока.

Буквенная маркировка проводов

Но маркировка проводов цветная не всегда удобна. В щитках, распределительных устройствах и на схемах значительно удобнее буквенное обозначение. Оно должно применяться совместно с цветовым обозначением.

Итак:

  • Буквенная маркировка фазных проводов в трехфазной сети соответствует их разговорному обозначению – фаза «А», «В» и «С». Для однофазной сети она должна быть такой же, но это далеко не всегда удобно. Тем более что достоверно определить какая именно фаза не всегда возможно. Поэтому часто используют обозначение «L».

Обратите внимание! Пункт 1.1.31 ПУЭ нормирует не только буквенно-цветовое обозначение проводников, но и их расположение. Так для трехфазной сети при вертикальном расположении шин фаза «А» должна быть самой верхней, а фаза «С» нижней. А при горизонтальном расположении проводников ближайшая к вам должна быть фаза «С», а наиболее удаленная фаза «А».

  • Если выполняется маркировка проводов в щитке, то под символом «N» обозначают нулевой провод.
  • Для обозначения защитного провода применяют буквенное обозначение «PE». Кроме того, достаточно часто применяется знак заземления, но дело в том, что он не всегда может точно указать на схему сети.

На фото представлен знак заземления

  • Дело в том, что вы можете встретить обозначение «PEN». Оно обозначает совмещение нулевого и защитного проводника. Это возможно в системах TN-C-S о которых мы говорили в одной из предыдущих наших статей.
  • А вот маркировка проводов электрических постоянного тока выполняется символизмами «+» и «­―». Что соответственно обозначает положительный и отрицательный провод. Для постоянного тока есть еще одно отличие. Нулевая жила обозначается символом «М», что иногда вводит в заблуждение.

Маркировка в сети постоянного тока

Не нормированные варианта обозначения проводов

Но к сожалению маркировка проводов фаза ноль, заземление далеко не всегда выполняется согласно норм ПУЭ. Часто можно встретить и другие обозначения. Особенно часто это касается старых схем, электрооборудования, а также некоторых новых устройств не сертифицированных производителей.

И дабы они не ввели вас в заблуждение давайте рассмотрим наиболее распространенные варианты.

  • Достаточно часто на старых еще советских схемах можно встретить символы «Ф» или «Ф1», «Ф2» и «Ф3». Расшифровка данного обозначения достаточно проста – это обозначает фаза. Причем символ без буквенного обозначения применяется для однофазной сети, а с буквенных для трехфазной.
  • На новых схемах можно встретить обозначение «L» или соответственно «L1», «L2» и «L3». Так зарубежные производители часто обозначают фазу. Что касается цифровых обозначений, то здесь действует то же правило – без цифры для однофазной сети, с цифрами для трехфазной.

Обратите внимание! Для однофазной сети обозначение «Ф» или «L» обозначают не принципиальность четкого соблюдения фаз. То есть вы можете подключить любую фазу. То же касается и трехфазной сети с цифровым обозначением. Если же имеется обозначение «Фа», «Фв», «Фс» или ««Lа», «Lв», «Lс», то соблюдение чередования фаз обязательно.

  • Маркировка проводов в щитах может содержать символ «0». Это обозначение нулевого провода достаточно часто используют по сей день как в схемах, так и в обозначении выводов на оборудовании.

Пример нестандартного обозначения на схемах

  • Для обозначения защитного провода часто используется символ заземления, о котором мы уже говорили выше. Обычно его применяют для обозначения места подключения защитного провода выполненных по системе отличной от TN-C-S.
  • Маркировка проводов щитка постоянного тока может содержать символы «L+» и «L―». Данный символы обозначают соответственно положительный и отрицательный проводник и не должны вводить вас в заблуждение.

Вывод

Правильная маркировка проводов по цвету и обозначению способна во многом облегчить не только монтаж, но и последующее обслуживание электроустановок. Тем более что цена выполнения требований по маркировке крайне низка, а требования не так уж сложны к исполнению. Поэтому если вы хотите все сделать «по уму» и облегчить себе же дальнейшую эксплуатацию вашей электрической сети советуем вам соблюдать данные нормы.

когда нейтральный провод в 3-х фазной системе находится под напряжением?

спросил

Изменено 6 лет, 10 месяцев назад

Просмотрено 10 тысяч раз

\$\начало группы\$

Мне любопытно, и я нашел немного информации в Интернете, но, возможно, она не щелкает у меня в голове… когда нейтральная линия в 3-фазной системе проходит под напряжением.

я понимаю, что ответ довольно прост (когда ноги неуравновешены), но по какой-то причине для меня это не имеет смысла.

почему важно, чтобы нагрузки были сбалансированы на все ноги?

  • трехфазный
  • фазный
  • нейтральный

\$\конечная группа\$

5

\$\начало группы\$

«Напряжение несущей способности» технически является очень расплывчатым термином.

Напряжение является относительным, то есть его необходимо измерять относительно другой точки, например земли или другого проводника.

Все проводники имеют сопротивление и подчиняются закону Ома. При протекании тока будет падение напряжения по всей длине проводника. Это происходит во всех проводниках, независимо от задействованных систем.

В хорошо сбалансированной 3-фазной системе ток нейтрали будет очень минимальным по сравнению с фазными токами. Это объясняет, почему падение напряжения в этом проводе практически равно нулю.

Представьте себе, что тонкий прямой шест воткнут в землю перпендикулярно земле, а кончик шеста прикреплен к трем веревкам и вытянут с трех равноотстоящих друг от друга (120 градусов) направлений. Наконечник стержня останется неподвижным даже при сильном натяжении. Вот что происходит с нейтралью в хорошо сбалансированной трехфазной системе.

Но когда веревка немного провиснет или приложит большее усилие, чем две другие, наконечник шеста сдвинется. Таким образом, несимметричная трехфазная система будет иметь ток нейтрали и пропорциональное падение напряжения на проводе.

В реальном мире не существует идеально сбалансированной трехфазной системы. Вот почему большую часть времени, когда измеряется напряжение нейтрали относительно местной земли, будет напряжение, в основном около 6 вольт для 3-фазных систем на 415 вольт.

\$\конечная группа\$

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

ANSI (IEEE) Нумерация защитных устройств

К Стивен Макфадьен on

В широко используемом стандарте США ANSI/IEEE C37.2 «Номера функций, акронимы и обозначения контактов устройств системы электроснабжения» рассматриваются нумерация и аббревиатуры функций защитных устройств. Даже в тех частях мира, где преобладают стандарты IEC, использование нумерации ANSI для функций защитных устройств по-прежнему является обычным явлением.

Номера защитных устройств

Реле защиты обычно обозначаются стандартными номерами устройств. Например, реле максимального тока с выдержкой времени обозначается устройством 51, а реле максимального тока мгновенного действия — устройством 50. Многофункциональные реле имеют комбинации номеров устройств. Например, устройство 27/59 представляет собой комбинированное реле минимального/повышенного напряжения. Для пояснения применения могут быть добавлены буквы (87T для дифференциальной защиты трансформатора, 59G для перенапряжения на землю).

  • 1 – Мастер-элемент
  • 2 – Реле пуска или включения с выдержкой времени
  • 3 – Реле проверки или блокировки
  • 4 – Главный контактор
  • 5 – Устройство останова
  • 6 – Выключатель пуска
  • 7 – Реле скорости изменения 2 90 Устройство отключения питания
  • 9 – Устройство реверса
  • 10 – Переключатель последовательности агрегатов
  • 11 – Многофункциональное устройство
  • 12 – Устройство защиты от превышения скорости
  • 13 – Устройство синхронной скорости
  • 14 – Устройство пониженной скорости
  • 15 – Устройство согласования скорости или частоты
  • 16 – Устройство передачи данных
  • 17 – Шунтирующий или разгрузочный переключатель
  • 18 – Ускоряющее устройство 19 – Контактор перехода от пуска к работе
  • 20 – Клапан с электроприводом
  • 21 – Дистанционное реле
  • 22 – Уравнительный автоматический выключатель
  • 23-Устройство управления температурой
  • 24-Вольт на реле HERTZ
  • 25-Синхронизирование или синхронизм-проверка устройства
  • 26-Аппарат Тепловой устройства
  • 27-Этранскую реле
  • 28-Detector
  • 29-ISOLTAGE
  • 28-DETECTOR FLAME
  • 29-ISOLTAGE CONTAIN
  • 28-DETECTOR
  • 29 29-ISOLTAGE. или Переключатель
  • 30 – Реле сигнализации
  • 31 – Отдельное устройство возбуждения
  • 32 – Реле направления мощности
  • 33 – Позиционный переключатель
  • 34 – Главное устройство последовательности
  • 35 – Щеточное или контактное короткозамыкающее устройство
  • 36 – Устройства контроля полярности или напряжения полярности
  • 37 – Реле минимального тока или минимальной мощности
  • 38 – Устройство защиты подшипников
  • Монитор механического состояния
  • 40 – Полевое реле (повышенное/пониженное возбуждение)
  • 41 – Полевой автоматический выключатель
  • 42 – Рабочий автоматический выключатель
  • 43 – Устройство ручного переключения или выбора
  • 44 – Реле включения последовательности агрегатов
  • 45 – Монитор аномальных атмосферных условий
  • 46 – Реле тока обратной фазы или баланса фаз
  • 47 – Реле чередования фаз или напряжения баланса фаз
  • 48 – Реле неполной последовательности
  • 49 – Машина или трансформатор, тепловое реле
  • 50 – Реле максимального тока мгновенного действия
  • 51 – Реле максимального тока обратного тока переменного тока
  • 52 – Автоматический выключатель переменного тока
  • 53 – Реле возбудителя или генератора постоянного тока
  • 54 – Устройство включения поворотного механизма
  • 55 – Реле коэффициента мощности
  • 56 – Реле полевого применения
  • Устройство короткого замыкания или заземления 58 – Реле отказа выпрямления
  • 59 – Реле перенапряжения
  • 60 – Реле баланса напряжения или тока
  • 61 – Реле или датчик плотности
  • 62 – Реле остановки или размыкания с задержкой по времени
  • 63 – Реле давления
  • 64 – Реле датчика заземления
  • 65 – Регулятор
  • 66 – Устройство отсечки или толчкового режима
  • 67 – Реле блокировки10 или 6 Направленное реле максимального тока переменного тока2 900 900 900 Реле асинхронности
  • 69 – Разрешающее устройство контроля
  • 70 – Реостат
  • 71 – Реле уровня жидкости
  • 72 – Автоматический выключатель постоянного тока
  • 73-Контактор-нагрузочный резистор
  • 74-Реле тревоги
  • 75-Механизм изменения положения
  • 76-DC Overcurrent Relay
  • 77-Устройство телеметрирования
  • 78-Фазовый уклон
  • 80 – Реле протока
  • 81 – Реле частоты
  • 82 – Реле повторного включения постоянного тока
  • 83 – Автоматическое избирательное управление или реле переключения
  • 84 – Механизм управления
  • 85 – Реле связи, несущего или пилотного провода
  • 86 – Реле блокировки
  • 87 – Дифференциальное защитное реле
  • 88 – Вспомогательный двигатель или двигатель-генератор
  • 89 – Линейный выключатель
  • – 9012 Устройство регулирования 9002
  • 91 – Реле направления напряжения
  • 92 – Реле направления напряжения и мощности
  • 93 – Контактор изменения поля
  • 94 – Реле отключения или без отключения
  • от 95 до 99 – Для конкретных приложений, где другие номера не подходят

* полное определение каждой функции см. в стандарте ANSI/IEEE C37.2

Префиксы и суффиксы 90

Буквы и цифры могут использоваться в качестве префиксов или суффиксов к номерам функций устройства для более точного определения функции. Однако префиксы и суффиксы следует использовать только тогда, когда они служат полезной цели.

Вспомогательные устройства

  • C – Закрытие реле/контакт.
  • O – Размыкающее реле/контактор
  • OP – Вспомогательное реле, размыкание
  • PB – Кнопка
  • R – REAING RELAY
  • U – «UP» Реле выключателя положения
  • X – вспомогательная реле
  • Y – вспомогательная реле
  • Z – Вспомогательная реле

ВОЗВРАЩАЕТСЯ. /переменный

  • C – Ток
  • D – Прямой/разряд
  • E – Электролит
  • F – Частота/расход/отказ
  • GP – Давление газа
  • H – Взрывоопасность/гармоники
  • I0 – Ток нулевой последовательности
  • I-, I2 – Ток обратной последовательности
  • I+, I1 – Ток прямой последовательности
  • Дж – Дифференциал
  • L – Уровень/жидкость
  • P – Мощность/давление
  • PF – Коэффициент мощности
  • Q – Масло
  • S – Скорость/всасывание/дым
  • T – Температура
  • V – напряжение/вольт/вакуум
  • VAR -Реактивная мощность
  • VB – Вибрация
  • W – Ater/Watts
  • 9002 966666666666666666. Другие.

    • А – Ускоряющий, автоматический
    • Б – Блокирующий, резервный
    • БФ – Отказ выключателя
    • C – Закрытие, холодный
    • D – Торможение, детонация, опускание, расцепление
    • E – Аварийный режим, задействование
    • F – Отказ, вперед
    • GP – Общего назначения
    • H – Горячий, высокий
    • HIZ – Высокий отказ импеданса
    • HR — ручной сброс
    • HS — высокая скорость
    • L — левый, местный, низкий, нижний, опережающий
    • M – Вручную
    • O – Открыть, выше
    • OFF – Выкл
    • ON – Включить
    • P – Поляризация
    • R – Вправо, поднять, закрыть, получить, дистанционно, реверсировать
    • S – Послать, повернуть

      0

    • 0 9 SHS — полувысокая скорость
    • T — проверка, отключение, торможение
    • TDC — замыкающий контакт с выдержкой времени
    • TDDO — отключение катушки реле с выдержкой времени
    • TDO – Контакт с задержкой задержки
    • TDPU – задержка с задержкой реле.
    • AC — переменный ток
    • AN — анод
    • B — аккумулятор, вентилятор, шина
    • BK – Тормоз
    • BL – Блок (клапан)
    • BP – Байпас
    • BT – Шинопровод
    • C – Конденсатор, конденсатор, компенсатор, ток несущей, корпус, компрессор
    • CA – Катод (клапан)
    • D – Нагнетание (клапан)
    • Постоянный ток – Постоянный ток
    • E – Возбудитель
    • F – Фидер, поле, нить накала, фильтр, вентилятор
    • G – Генератор/земля
    • H – Нагреватель/корпус
    • L – Линия, логика
    • M – Двигатель, дозирование
    • MOC – Контакт, управляемый механизмом
    • N – Сеть, нейтраль
    • P – Насос, сравнение фаз
    • R – Реактор, выпрямитель, помещение
    • S – Синхронизация, вторичная, фильтр, отстойник, всасывание (клапан)
    • T – Трансформатор, тиратрон
    • TH – Трансформатор (сторона высокого напряжения)
    • TL – Трансформатор (сторона низкого напряжения)
    • TM – Телеметр сторона напряжения)
    • U – Блок

     

    Детали основного устройства

    • BK – Тормоз
    • C — Катушка, конденсатор, конденсатор
    • CC — Включающая катушка, замыкающий контактор
    • HC — Удерживающая катушка
    • M — Рабочий двигатель
    • MF — Шаровой двигатель
    • ML — Двигатель ограничения нагрузки
    • MS — Регулятор скорости или синхронизирующий двигатель
    • OC — Размыкающий контактор
    • S — Соленоид
    • SI — Врезной
    • T – Target
    • TC Trip Coil
    • V – клапан

    Спортивные позиции устройств

    • Средние средние значения – низкое или снижение позиции
    • .
    • Контактор (с защелкой) — главные контакты разомкнуты
    • Реле плотности — стандартный номер
    • Разъединитель — главные контакты разомкнуты
    • Датчик потока — минимальный расход
    • Ворота — закрытое положение
    • Датчик уровня — самый низкий уровень
    • Выключатель нагрузки — главные контакты разомкнуты
    • Силовой выключатель — главные контакты разомкнуты
    • 0
    • 0
    • электроды – Положение максимального зазора
    • Реле давления – Минимальное давление
    • Повторное включение — главный контактор разомкнут
    • Реле — положение «обесточено»
    • Реле (с фиксацией)
    • Реостат — положение максимального сопротивления
    • Переключатель скорости — минимальная скорость
    • Устройство РПН — среднее положение
    • Реле температуры — реле низкой температуры температура
    • Поворотный механизм — положение «выкачено»
    • Вакуумный переключатель — самое низкое давление при самом высоком вакууме
    • Valve  – Closed position
    • Vibration detector – Minimum vibration

    ANSI IEC Comparison

    ANSI IEC 60617 Description
    21FL FLOC Fault locator
    21G Z< Пониженное сопротивление
    24 U/f> Overexcitation
    25 SYNC Synchronisation check
    27 U< Undervoltage
    32 P→ Directional power реле
       32P, P→, – активная мощность
       32Q, Q→ – реактивная мощностьмощность
    37 I< Non-directional undercurrent
    40 X< Underexcitation
    46 I 2 > Negative-phase sequence
    47 U 2 > Защита от чередования фаз
    48, 14, 66 Is²t,n< Start-up supervision for motors
    49F I th > Thermal protection for cables
    49M/49G/49T Three-phase thermal protection for машины
       М – двигатель, Г – генераторы, Т – трансформатор
    50N/51N I 0 > Ненаправленное замыкание на землю
    51 I> Ненаправленные перегрузки
    51C, I> – Шунт -конденсаторы
    51V, I (U)> – В зависимости
    49444444444444444444479447944794479444794447944794447947944794479E 97444444479479479479479479479479479479479479797947. > – остаточное перенапряжение
    67 I>→ Направленная перегрузка по току
       67N, I0>→ – направленная защита от замыканий на землю
    68 I 2 > Transformer/motor inrush current
    79 0→1 Auto-reclosure
    81 f Frequency relay
       81N, f < - пониженная частота
       81O, f> – повышенная частота
    87 ΔI> Дифференциальная защита
    87G, ΔI> – Генератор
    87M, ΔI> – мотор
    87T, ΔI> – Трансформатор
    87N, ΔI 0 > – Ограниченный разлом Земли

    Примечания:
    .1.19.106.eristrinting и Tripporting Tripport и Setripting и Setripting и Setripting и Setripting и Setripting и Setripting и Setripting и Setripting и Setripting и Setripting и Setripting и Setripting и SETICTUNTICNATION и TRICTINCTINCTICTION , ‘>’ можно заменить на ‘>>’ или ‘>>’
     
        2. ‘3’ можно поставить перед обозначениями для обозначения трех фаз, т.е.0076

    Стивен Макфадьен

    Стивен имеет более чем двадцатипятилетний опыт работы на крупнейших строительных проектах. Он обладает глубоким техническим пониманием электротехники и стремится поделиться этими знаниями. Об авторе

    мояЭлектротехника


    Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра комментариев. питание от Disqus. к сопротивлению переменному току. Если вы не читали…

    Потери в оболочке и броне кабеля

    При выборе размеров кабеля необходимо оценить тепло, выделяемое за счет потерь в любой оболочке или броне. Когда он значителен, он становится фактором, который следует учитывать. ..

    Теория управления

    Теория управления рассматривает то, как системы работают и управляются с математической точки зрения. В этой заметке дается краткое введение в некоторые концепции – подробнее…

    Что такое выпрямительный трансформатор?

    Недавно я несколько раз сталкивался с этим вопросом в Интернете. Решил дать краткий ответ здесь. Выпрямительный трансформатор — это трансформатор…

    Периодический осмотр электроустановки — что проверять?

    Это второй пост из двух о периодических проверках электрооборудования. В первом посте я обсуждал, как часто нужно проводить осмотры…

    Электродвигатели

    Сборник ссылок на различные места с полезной информацией о двигателях. Я буду стараться время от времени возвращаться на страницу, чтобы обновлять ее с любыми замечаниями по двигателю.

    Оставить комментарий