전기 회로 및 도면 읽기 규칙

전기 회로 및 도면 읽기 규칙전기 기사 및 전기 기사의 주요 기술 문서는 도면 및 전기 다이어그램입니다. 도면에는 전기 설비의 치수, 모양, 재료 및 구성이 포함됩니다. 요소 간의 기능적 관계를 이해하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 배선도를 사용할 때 반드시 갖추어야 할 전기 회로를 이해하는 데 도움이 됩니다.

내가 읽고 있어요 전기 회로, 코일, 접점, 변압기, 모터, 정류기, 램프 등에 대한 가장 일반적인 기호를 잘 알고 기억해야 합니다. 예를 들어 모터, 정류기, 백열등 및 가스 방전 조명기구 등, 접점, 코일, 저항, 인덕턴스 및 커패시터의 직렬 및 병렬 연결 속성.

사슬을 단순 사슬로 나누기

각 전기 설비는 특정 작동 조건을 충족합니다.따라서 다이어그램을 읽을 때 먼저 이러한 조건을 식별하고 두 번째로 얻은 조건이 전기 설비가 해결해야 하는 작업에 해당하는지 여부를 확인하고 세 번째로 «불필요한» 여부를 확인해야 합니다. 조건이 진행 중임을 발견하고 그 영향을 평가했습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 여러 기술이 사용됩니다.

첫 번째는 회로 다이어그램이 정신적으로 간단한 회로로 나누어져 있으며 먼저 개별적으로 고려된 다음 조합으로 고려된다는 것입니다.

간단한 회로에는 전류 소스(배터리, 변압기의 2차 권선, 충전된 커패시터 등), 전류 수신기(모터, 저항기, 램프, 릴레이 코일, 방전된 커패시터 등), 직선(전류에서 소스에서 수신기로), 리턴 와이어(싱크에서 소스로) 및 하나의 장치 접점(스위치, 릴레이 등). 예를 들어 변류기 회로와 같이 개방을 허용하지 않는 회로에는 접점이 없다는 것이 분명합니다.

회로를 읽을 때 먼저 정신적으로 단순한 회로로 분해하여 각 요소의 기능을 확인한 다음 이들의 결합 작용을 고려해야 합니다.

전기 회로 및 도면 읽기 규칙

회로 솔루션의 현실

설치자는 명백한 오류가 포함되어 있지는 않지만 계획이 항상 실제로 구현될 수는 없다는 것을 알고 있습니다. 즉, 설계 배선도가 항상 실제는 아닙니다.

따라서 전기 도면을 읽을 때 수행해야 할 작업 중 하나는 지정된 조건을 충족하는지 확인하는 것입니다.

회로 솔루션의 비현실성은 일반적으로 다음과 같은 이유가 있습니다.

  • 장치를 작동시키기에 충분한 전력이 없습니다.

  • "여분의" 에너지가 회로에 유입되어 예기치 않은 작동이 발생하거나 적시에 해제되지 않습니다. 가전 ​​제품,

  • 지정된 작업을 수행할 시간이 충분하지 않습니다.

  • 기계가 도달할 수 없는 설정점을 설정했습니다.

  • 현저하게 다른 속성을 가진 공동 적용 장치,

  • 스위칭 용량, 장치 및 배선의 절연 수준이 고려되지 않고 스위칭 서지가 꺼지지 않습니다.

  • 전기 설비가 작동하는 조건은 고려되지 않습니다.

  • 전기 설비를 설계할 때 작동 상태를 기준으로 삼지만 이 상태를 가져오는 방법과 예를 들어 단기 정전의 결과로 어떤 상태가 될지에 대한 문제는 해결되지 않습니다. .

전기 다이어그램 및 도면을 읽는 순서

먼저 사용 가능한 도면에 익숙해지고(또는 없는 경우 컨텐츠 컴파일) 목적에 따라 도면을 구성(프로젝트에서 수행되지 않은 경우)해야 합니다.

도면은 각 후속 도면의 판독이 이전 판독의 자연스러운 연속이 되도록 순서대로 번갈아 나타납니다. 그런 다음 채택된 지정 및 표시 시스템을 이해합니다.

도면에 반영되지 않은 사항은 명시하여 기록한다.

선택한 그림에서 인감부터 시작하여 메모, 메모, 설명, 사양 등의 모든 비문을 읽습니다. 설명을 읽을 때 그림에 나열된 장치를 찾아야합니다. 사양을 읽을 때 설명과 비교합니다.

도면에 다른 도면에 대한 링크가 포함되어 있으면 해당 도면을 찾고 링크의 내용을 이해해야 합니다.예를 들어, 회로는 다른 다이어그램에 표시된 장치에 속하는 접점을 포함합니다. 이것은 그것이 어떤 종류의 장치인지, 그것이 무엇인지, 어떤 조건에서 작동하는지 등을 이해해야 함을 의미합니다.

전원, 전기 보호, 제어, 경보 등을 반영하는 도면을 읽을 때:

1) 전원 공급 장치, 전류 유형, 전압 크기 등을 결정합니다. 여러 소스 또는 여러 전압이 적용된 경우 원인을 파악하고

2) 계획을 간단한 값으로 나누고 조합을 고려하여 행동 조건을 설정합니다. 우리는 항상 이 경우 관심 있는 장치를 고려하는 것부터 시작합니다. 예를 들어 엔진이 작동하지 않으면 다이어그램에서 구성표를 찾아 어떤 장치의 연락처가 포함되어 있는지 확인해야 합니다. 그런 다음 해당 접점 등을 제어하는 ​​장치 회로를 찾습니다.

3) 상호 작용 다이어그램의 구성: 시간에 따른 작업 순서, 주어진 장치 내의 장치 작동 시간 순서, 공동 작업 장치의 작동 시간 순서(예: 자동화) , 보호, 원격 기계, 제어 드라이브 등), 정전의 결과. 이를 위해 스위치와 전원 공급 장치가 꺼져 있다고 가정하고(퓨즈 끊어짐) 하나씩 가능한 결과, 예를 들어 감사 후 장치가 있을 수 있는 모든 상태에서 작동 위치에 들어갈 가능성을 평가합니다. ,

4) 가능한 오작동의 결과를 평가합니다. 접점이 하나씩 닫히지 않음, 각 물체에 대해 순차적으로 접지에 대한 절연 실패,

5) 건물 외부로 연장되는 가공선 도체 사이의 절연 위반,

5) 잘못된 회로가 없는지 회로를 확인합니다.

6) 전원 공급 장치의 신뢰성과 장비의 작동 모드를 평가합니다.

7) 이 규칙에 제공된 작업 조직에 따라 안전을 보장하기 위한 조치의 구현을 확인합니다(PUE, SNiP 등).

다음을 읽어 보시기 바랍니다.

전류가 위험한 이유는 무엇입니까?