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电工必备120

 老阿更 2017-11-06

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常见电路

一、日光灯类:

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二、断路器、接触器控制回路:

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三、电动机

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延时控制:

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四:热电偶

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五、电能表

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六、其他

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序号符号名称与说明
1直流注:电压可标注在符号右边,系统类型可标注在左边
2

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直流注:若上述符号可能引起混乱,也可采用本符号
3

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交流频率或频率范围以及电压的数值应标注在符号的右边,系统类型应标注在符号的左边
4

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50Hz

示例1:交流 50Hz
5

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100~600Hz

示例2:交流频率范围100~600Hz
6380/220V 3N

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50Hz

示例3:交流,三相带中性线, 50Hz, 380V(中性线与相线之间为220V)。3N可用3+ N代替
73N

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50Hz/TN-S

示例4:交流,三相,50Hz,具有一个直接接地点且中性线与保护导线全部分开的系统
4

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低频(工频或亚音频)
5

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中频(音频)
6

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高频(超音频,载频或射频)
7

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交直流
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具有交流分量的整流电流注:当需要与稳定直流相区别时使用
9N中性(中性线)
10M中间线
11+正极
12-负极
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热效应
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电磁效应过电流保护的电磁操作
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电磁执行器操作
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热执行器操作(如热继电器、热过电流保护)
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电动机操作
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正脉冲
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负脉冲
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交流脉冲
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正阶跃函数
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负阶跃函数
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锯齿波
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接地一般符号
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无噪声接地(抗干扰接地)
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保护接地
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接机壳或接底板
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等电位
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理想电流源
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理想电压源
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理想回转器
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故障(用以表示假定故障位置)
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闪绕、击穿
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永久磁铁
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动触点注:如滑动触点
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测试点指示示例点,导线上的测试
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交换器一般符号/转换器一般符号注:①若变换方向不明显,可用箭头表示在符号轮廓上
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电机一般符号,符号内的星号必须用下述字母代替C同步交流机 G 发电机G8同步发电机 M电动机MG拟作为发电机或电动机使用的电机MS同步电动机注:可以加上符号—或∽SM伺服电机 TG测速发电机TM力矩电动机 IS感应同步器
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三相笼式异步电动机
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三相线绕转子异步电动机
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并励三相同步变速机
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直流力矩电动机步进电机一般符号
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电机示例:短分路复励直流发电机示出接线端子和电刷
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串励直流电动机
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并励直流电动机
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单相笼式有分相扇子的异步电动机
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单相交流串励电动机
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单向同步电动机
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单向磁滞同步电动机自整角机一般符号符号内的星号必须用下列字母代替:CX 控制式自整角发送机 CT控制式自整角变压器TX 力矩式自整角发送机 TR 力矩式自整角接收机
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手动开关一般符号
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按钮开关(不闭锁)
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拉拔开关(不闭锁)
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旋钮开关、旋转开关(闭锁)
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位置开关动合触点限制开关动合触点
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位置开关动断触点限制开关动断触点
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热敏自动开关动断触点
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热继电器动断触点
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接触器触点(在非动作位置断开)
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接触器触点(在非动作位置闭合)
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操作器件一般符号注:具有几个绕组的操作器件,可由适当数值的斜线或重复本符号来表示
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缓慢释放(缓放)继电器的线圈
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缓慢吸合(缓吸)继电器的线圈
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缓吸和缓放继电器的线圈
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快速继电器(快吸和快放)的线圈
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对交流不敏感继电器的线圈
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交流继电器的线圈
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热继电器的驱动器件
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熔断器一般符号
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熔断器式开关
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熔断器式隔离开关
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熔断器式负荷开关
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火花间隙
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双火花间隙
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动合(常开)触点注:本符号也可以用作开关一般符号
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动断(常闭)触点
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先断后合的转换触点
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中间断开的双向触点
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先合后断的转换触点(桥接)
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当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点
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有弹性返回的动合触点
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无弹性返回的动合触点
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有弹性返回的动断触点
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左边弹性返回,右边无弹性返回的中间断开的双向触点
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指示仪表的一般符号星号须用有关符号替代,如A代表电流表等
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记录仪表一般符号星号须用有关符号替代,如W代表功率表等
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指示仪表示例:电压表
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电流表
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无功电流表
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无功功率表
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功率因数表
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相位表
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频率表
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检流计
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示波器
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转速表
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记录仪表示例:记录式功率表
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组合式记录功率表和无功功率表
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记录式示波器
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电度表(瓦特小时计)
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无功电度表
101

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灯一般符号信号灯一般符号注:①如果要求指示颜色则在靠近符号处标出下列字母:RD 红、YE 黄、GN 绿、BU蓝、WH白②如要指出灯的类型,则在靠近符号处标出下列字母:Ne氖、Xe氦、 Na钠、Hg汞、 I碘、 IN白炽、EL电发光、ARC弧光、FL荧光、IR红外线、UV紫外线、LED发光二极管
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闪光型信号灯
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电警笛报警器
104优选型

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其它型

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峰鸣器
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电动器箱
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电喇叭
107优选型

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其它型

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电铃
108

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可调压的单向自耦变压器
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绕组间有屏蔽的双绕组单向变压器
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在一个绕组上有中心点抽头的变压器
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耦合可变的变压器
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三相变压器星形—三角形联结
113

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三相自耦变压器星形连接
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单向自耦变压器
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双绕组变压器注:瞬时电压的极性可以在形式Z中表示示例:示出瞬时电压极性标记的双绕组变压器流入绕组标记端的瞬时电流产生辅助磁通
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三绕组变压器
117

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自耦变压器
118

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电抗器扼流圈
119优选型

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其它型

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电阻器一般符号
120

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可变电阻器可调电阻器
121

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压敏电阻器、变阻器注:U可以用V代替
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滑线式变阻器
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带滑动触点和断开位置的电阻器
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滑动触点电位器
125优选型

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其它型

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电容器一般符号注:如果必须分辨同一电容器的电极时,弧形的极板表示:①在圈定的纸介质和陶瓷介质电容器中表示外电极②在可调和可变的电容器中表示动片电极③在穿心电容器中表示纸电位电极
126优选型

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其它型

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极性电容器
127优选型

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其它型

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可变电容器可调电容器
128优选型

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其它型

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微调电容器
129

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电感器线圈绕组扼流圈
130

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半导体二极度管一般符号
131

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发光二极管一般符号
132

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利用室温效应的二极管 Q可用t代替
133

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用作电容性器件的二极管(变容二极管)
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隧道二极管
135

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单向击穿二极管电压调整二极管江崎二极管
136

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双向击穿二极管
137

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反向二极管(单隧道二极管)
138

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双向二极管交流开关二极管
139

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三极晶体闸流管注:当没有必要规定控制极的类型时,这个符号用于表示反向阻断三极晶体闸流管
140

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反向阻断三极晶体闸流管N型控制极(阳极侧受控)
141

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反向阻断三极晶体闸流管P型控制极(阴极侧受控)
142

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可关断三极晶体闸流管,末规定控制极
143

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可关断三极晶体闸流管 N型控制极(阳极侧受控)
144

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可关断三极晶体闸流管 P型控制极(阴极侧受控)
145

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反向阻断四极晶体闸流管
146

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双向三极晶体闸流管三端双向晶体闸流管
147

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反向导通三极晶体闸流管,末规定控制极
148

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反向导通三极晶体闸流管,N型控制极(阳极侧受控)
149

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反向导通三极晶体闸流管,P型控制极(阴极侧受控)
150

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光控晶体闸流管
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PNP型半导体管
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NPN型半导体管,集电极接管壳
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NPN型雪崩半导体管
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具P型基极单结型半导体管
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具有N型基极单结型半导体管
156

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N型沟道结型场效应半导体管注:栅极与源极引线应绘在一直线上
157

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P型沟道结型场效应半导体管
158

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增强型、单栅、P沟道和衬底无引出线绝缘相场效应半导体管
159

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增强型、单栅、N沟道和衬底无引出线绝缘相场效应半导体管
160

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增强型、单栅、P沟道和衬底有引出线绝缘相场效应半导体管
161

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增强型、单栅、N沟道和衬底与源极在内部连接绝缘相场效应半导体管
162

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耗尽型、单栅、N沟道和衬底无引出线的栅场效应半导体管
163

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耗尽型、单栅、P沟道和衬底无引出线的栅场效应半导体管
164

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耗尽型、单栅、N沟道和衬底有引出线的栅场效注:在多栅的情况下,主栅极与源极的引线应在一条直线上
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光敏电阻具有对称导电性的光电器件
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光电二极管具有非对称导电性的光电器件
167

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光电池
168

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光电半导体管(示出PNP型)
169

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原电池或蓄电池
170

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原电池组或蓄电池组
171

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“或”单元,通用符号只有一个或一个以上的输入呈现“1”状态,输出才呈现“1”状态注:如果不会引起意义混淆,“≥1”可以用“1”代替
172

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“与”单元,通用符号只有所有输入呈现“1”状态,输出才呈现“1”状态
173

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逻辑门槛单元,通用符号只有呈现“1”状态输入的数目等于或大于限定符号中用m表示的数值,输出才呈现“1”状态注:①m总是小于输出端的数目②具有 m―1的单元就是上述“或”单元
174

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等于m单元,通用符号只有呈现“1”状态输入的数目等于限定符号中以m表示的数值,输出才呈现“1”状态注:①m总是小于输出端的数目② m―1的2输入单元就是通常所说的“异或”单元
175

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多数单元,通用符号只有多数输入呈现“1”状态,输出才呈现“1”状态
176

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逻辑恒等单元,通用符号只有所有输入呈现相同的状态,输出才呈现“1”状态
177

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奇数单元(奇数校验单元)模z加单元,通用符号只有呈现“1”状态的输入数目为(1、3、5等),输出才呈现“1”状态
178

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偶数单元,(偶数校验单元)通用符号只有呈现“1”状态的输入数目为偶数(0、2、4等),输出就呈现“1”状态
179

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异或单元,只有两个输入之一呈现“1”状态,输出才呈现“1”状态
180

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输出无专门放大的缓冲单元只有输入呈现“1”状态,输出才呈现“1”状态
181

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非门反相器(在用逻辑非符号表示器件的情况下)只有输入呈现外部“1”状态,输出才呈现外部“0”状态
182

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反相器(在用逻辑极性符号表示器件的情况下),只有输入呈现H电平,输出才呈现L电平
183

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3输入与非门例如:CTCT1010(国外对应号 SN7410)的一部分
184

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3输入与非门例如:CTCT1027(国外对应号 SN7427)的一部分
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2输入与非门(具有斯密特触发器)例如:CTCT1132(国外对应号 SN74132)的一部分只有加到每一个输入的外部电平达到其门槛值V1时,输出才呈现其内部“1”状态,输出维持其内部“1”状态,直到加在两输入端外部电平有一个达到它的门槛值V2为止注:本符号不等效于

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编码器 / 代码转换器通用符号注:X和Y可分别用表示输入和输出信号代码的适当符号代替
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加法器,通用符号
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减法器,通用符号
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乘法器,通用符号
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半加器
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一位全加器注:简单的一位全加器可用奇数单元(模2加单元)和逻辑门槛单元另行描述。如下所示:

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RS触发器RS执行器
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初始“0”状态的RS—双稳,在电源接通瞬间,输出处在其内部“0”状态
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初始“1”状态的RS双稳在电源接通瞬间,输出处在其内部“1”状态
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非易失的RS双稳在电源接通瞬间,输出的内部逻辑状态与电源断开时的状态相同
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电工必不可少的线路 开关 电机 电表 电箱接线图 非常值得收藏!

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每次输入变到其“1”状态,输出就变到或维持其“1”状态,经过由特定器件的特性决定的时间间隔后,输出回到其“0”状态。从输入最后一次变到其“1”状态开始算起

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单稳,非重复触发(在输出脉冲期间),通用符号只有输入变到其“1”状态时,输出才变到其“1”状态。经过由特定器件的特性决定的时间间隔后,输出回到它的“0”状态,不管在此期间输入变量有什么变化
198

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当m=1时,数字“1”可以省略。符号总是应保持在模拟输出端,在额定开路增益非常高而且不特别关心其具体数值的场合,推荐用符号∞作为放大系数,示例:高增益差分放大器(运算放大器)
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额定放大系数为10000并有两个互补输出的高增益放大器
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放大系数为“1”的反相放大器
201

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具有两个输出的放大器,上面一个不反相,放大系数为“2”,下面一个反相,放大系数为“3”
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非稳态单元,通用符号。产生“0”和“1”交替序列的信号发生器注:在此符号中,G是发生器的限定符号,如波形明显时,此符号可不加符号

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203

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受控的非稳态单元,通用符号说明图

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204

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运算放大器一般符号a1…ak为输入信号u1…uk为输出信号 W1…Wk代表加权系数有正负号的数值m1…mk代表放大系数有正负号的数值除了那些实质上是数字的以外,放大系数的符号都应保持在每个输出上。当整个单元只有一个放大系数,或者从加权系数和放大系数提出公因子时,定性符号中的“m”可以用绝对值代替。

根据国际GB4728《电气图用图形符号》,并参照国际电工委员会(IEC)的规定。

本表有可能存在录入错误,本表仅供参考,请用户在使用时查阅相关的国际标准以最后确认

空调是用电大户,主要因工作时间长,实际功率并不大,一般的住家(咱不谈豪宅)3匹柜机已经是极限了,不超2500W,2.5平方线的极限功率是5800W,打6折还有3480W,依然大大超过柜机的2500W,所以我认为2.5平方的线已经足够,4平方线不但费钱而且难施工,是这样吗?

空调到底有要用多少平方的线才足够呢?很多老电工都搞不明白?

我觉得现在家用照明1.5的就可以,因为现在的照明都是节能的,而且会越来越节能,装修完的房子安装很多各种各样的灯,其实平常都不开。家用电器厨房用4.0的因为做饭可能同时开,卫生间由于环境比较特殊也用4.0的,其余的插座2.5的,每个空调专线2.5的。电器以后会越来越节能,电费会越来越贵。

空调到底有要用多少平方的线才足够呢?很多老电工都搞不明白?

2.5平方的线,功率保持在2750W,是正常的功率。 对于房间的挂机,现在还有什么挂机能超过2750W的?对于空调来说,4平方只适用于柜机空调,2P以上的。不管怎么样,空调都要单独走线。以前房间挂机用4平方是因为空调电机不是软启动,启动会对电网造成冲击,现在的空调全是软启动。毫无问题。

空调到底有要用多少平方的线才足够呢?很多老电工都搞不明白?

多股软线和独股硬线过电流是不一样的,多股大,另外现在铜线不纯,线径不足,绝缘层偷工减料不防火并且薄厚不匀,再加上要打出百分之三十以上的负荷余量,4平方不算大只能算可以。现在装修都是预埋线,所以要从多方面考虑,空调是大功率电器,线材经常处于高负荷状态,所以加快了线材的老化速度,加上现在的线材普遍缺斤少两(铜材,线径,绝缘层用料)。

按照指点配了空开和漏保,总闸2P的c40空开、照明1P的c10空开、空调1P的d20空开、卫生间1P+N c20漏保、插座1P+N c20漏保。请问各位师傅该怎么接啊?

空调到底有要用多少平方的线才足够呢?很多老电工都搞不明白?

空调等大功率电器16A要用4平方线,用2.5的细了吧?插座用一个空开也不合适,整个房间插座几十个,有些电器功率相当大,如电热水器插座,还是独立出来好!建议在室内都采用bv2.5的单芯硬线,当然如果为了考虑成本可以在照明线路中采用bv1.5的线。bv2.5的线最大能承受约5500w功率,如果你的空调是小于等于2匹的足够用了。

空调到底有要用多少平方的线才足够呢?很多老电工都搞不明白?

压头非常规范,550KW是不是3相接法啊?如果是,那你的现场共7根线(黄*2、绿*2、红*2、黑*1),(185*2)*3+185*1,你的N线应该也是2根,PE线才减半为95*1。原因是单相设备用的多的话,三相电流是不平衡的,N相电流是很大的。

空调到底有要用多少平方的线才足够呢?很多老电工都搞不明白?

配置合理,总空开下各空开都并联,注意的是:

1、漏保的L、N线不能接反。

2、线径宁大勿小(以单芯硬塑线为例,16A空开用1.5平方,25A用2.5平方,32A用4平方,40A用6平方,以此类推)。

3、线色要分清,保护地线一定用黄绿色,便于今后维修。

4、线在中途最好不要有接头。

5、空调查一下工作电流,来配用D字头的空开和导线。大伙看对吗?

五孔开关真的可以说是一种非常常见的家用开关,简单理解,即带有一个两插与一个三插的电源插座。五孔开关给我们日常生活带来了许多的便利,并且为使用者制造了一个相对安全的用电环境。很多人不知道五孔开关插座如何接线,下文我们通过五孔开关插座接线图一起来学习学习。

首先,得学会区分灯线。按照线的颜色来划分,红、黄、绿线属于火线,有电;蓝线属于零线。花线为地线,有两种颜色,通常是黄、绿两种色彩。灯的控制线为白线或黑线。

其次,了解接线方法,如下:L接进线为火线,N接进线为零线。L孔与L1通过导线相连,即两孔插座正面右边的插孔内。

1.开关用作控制插足电源的通断,按照如下方法来连接:将火线接入开关的L接线端子(火线进线口),将开关的L1接线端子(火线出线口)与两孔插座的L接线端子(火线接线口)相连,将零线接入插座的N接线端子(零线接线口)。

2.开关仅用来控制工具,不控制插座。建议按照以下方法来接线:将火线接入开关的L接线端子,将开关的L1接线端子与灯头的一个接线端子相连接,将零线接入灯头的另一个接线端子,开头与灯之间形成相应的回路。此外,再在火线接近两孔插座的L接线端子,将零线接入插座的N接线端子,两孔插座间形成另外一个回路。

事实上,带开关五孔插座的用途可以分为这三种情况:①开关控制插座;②开关控制单控开关;③开关控制双控开关。

开关控制插座接线图:

电工必备|五孔开关插座接线图 如何安装开关讲解 非常值得收藏!

开关控制单控开关:

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开关控制单控开关(开关需与双控开关一起配合):

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如何安装开关如下

开关插座的安装与我们的家居生活安全密切相关,开关插座安装不规范、不合理很可能带来火灾等安全隐患,因此,只有规范安装开关插座,才能保证家庭的用电方便与安全。

开关面板安装 开关面板怎么接线

现代家居生活离不开电,开关与插座作为我们日常生活中经常使用的电器附件,其安全性与耐用性是我们需密切关注的。只有安装合格的开关插座,才能保证居家用电的方便与安全,因此开关插座的安装施工各位业主还是了解一些为好。

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小零件大学问 开关插座安装全攻略

Part1:准备材料与工具 注意安装作业条件

电源开关插座漏电而引起的人体电击、房屋火灾等现象常常发生,损失无可估量。而开关插座出现安全问题,一方面是因为使用了低质量的产品,另一方面可能是因为安装不当造成的。因此为确保开关插座的安全,在安装前,我们应认真进行准备,挑选正规的开关插座,了解安装的安全知识。

一、开关插座准备

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1、品牌产品质量更有保障

开关插座是日常生活中常用到的电器附件,为了安全,建议业主们最好选用知名品牌的产品。品牌产品的价格往往比一般质量的高几十元,但其具有过硬的技术,与完善的服务可保证消费者放心地使用。大多数品牌都可向消费者进行有效地保修承诺,产品包装上应该有清晰的厂家地址、电话,内附使用说明、合格证等。

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2、检查产品质量与结构

开关插座最好选择正规品牌,同时也要挑选高质量的产品。挑选时拿起开关或插座,要求表面光滑无缺,材料坚硬厚实;然后试用一下,要求开关拨动顺畅声音清脆,插座须带保护门,插拔时需要一定力度等;同时,还可询问开关插座的内部用材,优质产品采用磷青铜导电,用复合银作触电。

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3、安装配件准备

在将开关插座安装上墙前,我们可先根据安装说明要求准备足够的配件,如金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌螺丝等,可在正规五金店购买。

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4、安装工具准备

此外安装前还需要准备好专门的安装工具,如测量用的卷尺、水平尺、线坠,钻孔用的电钻、扎锥,以及安装时用的绝缘手套、剥线钳等。

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5、安装作业条件

开关插座的安装需要满足一定的作业条件,要求在墙面刷白、油漆及壁纸等装修工作均完成后才开始。并且电路管道、盒子均已铺设完毕,并完成绝缘遥测。作业时保证天气晴朗,房屋通风干燥,切断电箱电源。

二、安装过程不复杂 开关插座安装流程

为保证电源开关插座的安全耐用性,建议请专业装修工人进行安装。如果自行安装或更换,开关插座盒中的接线必须仔细进行,不允许出现错接、漏接的情况。安装流程主要分为清洁、接线、固定安装。

1、开关插座底盒清洁

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开关插座安装在木工油漆工等之后进行,而久置的底盒子难免堆积大量灰尘。在安装时先对开关插座底盒进行清洁,特别是将盒内的灰尘杂质清理干净,并用湿布将盒内残存灰尘擦除。这样做可预防特殊杂质影响电路使用的情况。

2、电源线处理

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将盒内甩出的导线留出维修长度,然后削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关或插座对应的接线柱上,然后旋紧压头,要求线芯不得外露。

3、插座三线接线方法

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火线接入开关2个孔中的一个A标记,再从另一个孔中接出绝缘线接入下面的插座3个孔中的L孔内接牢。零线直接接入插座3个孔中的N孔内接牢。地线直接接入插座3个孔中的E孔内接牢。若零线与地线错接,使用电器时会出现跳闸现象。

4、开关插座固定安装

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先将盒子内甩出的导线由塑料台的出线孔中穿出,再把塑料台紧贴于墙面用螺丝固定在盒子上。固定好后,将导线按各自的位置从开关插座的线孔中穿出,按接线要求将导线压牢。

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最后将开关或插座贴于塑料台上,找正并用螺丝固定牢,盖上装饰板。

三、开关插座安装攻略

1、指示灯开关

开关上有LED指示灯装置。多用于洗手间、玄关、卧室等处。需要注意,当荧光开关与劣质荧光灯配合使用时,可能会发生无法彻底关灯(微弱闪烁)的现象,因此建议选用好品质的荧光灯具或白炽灯光源。

2、机能开关

二位多功能带保护门开关插座:由一个开关和一个插座组成,插座带有保护门的组合产品。保护门设计基于家中儿童、老人的安全考虑,插座的保护门非常关键,必须做到真正的防单极插入。

3、一位调光开关

光源明暗调节通过开关实现,无档位设置,可以根据需要任意调节亮度。

4、空白面板

用来做备用处理的,如有些地方已经布线,但目前为止还不确定安装什么样子或型号的开关,那就先用空白面板做预留。

5、门铃按钮开关

专门控制门铃的开关。

6、信息插座

一位宽频电视插座(有线网络用):有线电视插座只能用于有线电视使用,而宽频电视插座则可以用于有线电视、数字和卫星电视、有线通上网等,考虑到今后的升级,宽频电视插座更实用。它的隐蔽性能优良,有效防止外界电磁波干扰,保证信号传输质量。

7、智能开关

在开关传统功能之外还具有接收功能,背板上留有一入一出两个电线,不需要改变线路即可直接替代家中原有单一功用开关。配置一个遥控器,能够自行设定宴会、餐饮、休闲等各种模式,遥控家中灯光、空调、视听、窗帘、地热等,以配合不同的室内环境。

8、音响信号插座

专门用于视听设备的信号传输用插座。主要在5.1、6.1、7.1声道等多音箱场合使用。音响信号线从功放出来后,需要在墙壁内走暗线,铺设到各音箱位置。音响信号插座用于信号线进入墙壁内以及从墙壁内引出的地方。

9、二位二芯电话插座

由两个二芯电话插座组成的产品。

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10、红外线感应延时开关

在夜间或周围光线暗淡时,能够感知人体等的热量(温度差)而自动点亮。当人离开后,在经过规定时间(约40秒)后再自动关闭。如果人在感知范围内走动则不会自动关闭照明,白天或其它周围明亮的环境,则不会点亮。多用于走廊、楼梯、仓库等场所的照明自动控制。

注意事项

开关插座的外观较易仿冒,粗看没有区别。挑选时一掂份量,一般来说,正规产品里面的材料尤其是铜料是有一定标准的,所以从份量上可感觉出这个开关的用料和质地;二看表面的光洁程度,正规厂家的模具都是经过精心打磨的,若PC料不均匀、毛刺多、表面粗糙的产品都不建议购买。尤其是表面边缘,仿冒品的边缘非常毛糙;另外可以看背后3C符号,一般正规厂家的大部分产品都是直接打上去的,就是说直接在模具上压出来的,仿冒品一般不会压有3c标志。

最后还是建议通过正规的渠道购买,有厂家证书的专卖店和正规商场的产品质量都能够保证。专业品牌的开关插座不仅能做到对人员的保护,更关注到了对家用电器的保护,其售后服务也能及时跟进。

这篇文章基本讲解所有的电路符号、电路接法、回路,机电接线图,电表接线图,开关接线图,断路器接线图,复杂图解复杂电路图解析方式、总之应有尽有的图,看完基本都能搞定了,希望看完多多转发,多多收收藏。让更多的人能够学到这些专业知识,谢谢大家。

一、断路器、接触器控制回路:

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二:热电偶:

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三、日光灯类:

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双联开关的2种双控电路(如图)

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两种控制方式(如图)

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桥式全波整流滤波电路(如图)

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通电延时亮灯(如图)

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延时断电(如图)

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延时通断不断循环且达到设置循环数断电(如图)

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灯延时熄灭(如图)

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传统镇流器和电子镇流器(如图)

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延时通断不断循环且达到设置循环数断电(如图)

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2灯循环点亮(如图)

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循环流水灯(如图)

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时间断电器断电延时控制(如图)

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通电延时断电(如图)

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通电延时亮灯(如图)

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桥式全波整流滤波电路(如图)

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延时通、断循环运行(如图)

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2灯循环亮、熄(如图)

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时间继电器断电延时控制(如图)

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四、电动机:  

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延时

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五、电能表:

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六、电路图符号大全

VCC 是电路的供电电压,:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压,

VDD 是芯片的工作电压;D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压 ,

在普通的电子电路中,一般 Vcc>Vdd

VSS:S=series 表示公共连接的意思,也就是负极。

VEE:负电压供电;场效应管的源极(S),VEE 和 VSS 为电源负正或者地

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电流表 PA 电压表 PV 有功电度表 PJ 无功电度表 PJR 频率表 PF 相位表 PPA

最大需量表(负荷监控仪) PM 功率因数表 PPF 有功功率表 PW 无功功率表 PR

无功电流表 PAR 声信号 HA 光信号 HS 指示灯 HL 红色灯 HR

七、图解复杂电路图解析方式

1、PFC控制电路IR1150S应用图解

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2、超低静态电流ZXSC100应用电路解析

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3、高电压脉冲宽度调制(PWM)LED驱动器控制器电路图解析

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4、详解基于HV9911升压式高亮度LED背光驱动电路设计

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5、带PFC反激型LED电源控制器电路分析

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八、其他:

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本文主要分析低电压系统中,零线(中性线)发生断线对设备及人身的危害,以及必要的防止措施。

要知道零线断线的危害,首先要了解零线的定义和用途。

零线的定义:

变压器二次侧中性点直接接地称为工作接地,中性点与接地装置直接连接而取得大地的参考零电位,则该中性点称为零点,从零点引出的导线称为零线,即TN-C系统(三相四线制供电系统)中的PEN线

零线的作用:

  1. 在三相负载不平衡的情况下,零线导通不平衡电流流回中性点,从而使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡。

  2. 当采用保护接零的电气设备绝缘损坏发生碰壳时,短路电流将通过零线构成回路,由于零线阻抗较小,所以短路电流将很大,它促使保护装置迅速动作以断开电源,从而起到保护作用;

  3. 零线还是单相220V电气设备的电源回路。

零线发生断线后的“带电点”

零线断线/开路的危害和防治措施和空开频繁跳闸的原因及解决办法

零线作为单相220V电气设备的电源回路图

零线断线/开路的危害和防治措施和空开频繁跳闸的原因及解决办法

在三相四线制中性点直接接地的线路中,正常情况下零线是不带电的,这是因为正常时零线上任一点和大地都是同电位的缘故。但是在零线断线后,负荷侧的中性点会产生位移电压,此时若人碰到断落的零线,电流将由相线—负载—零线—人体—零点—相线形成通路,这是极为危险的。

如下图红色部分均与火线同电位(其实灯泡也是带电的,但不会亮)

零线断线/开路的危害和防治措施和空开频繁跳闸的原因及解决办法

再如插座的零线位也带有与火线同电位的电压(即相电压)

零线断线/开路的危害和防治措施和空开频繁跳闸的原因及解决办法

零线断线的预防措施:

  1. 要尽量平衡三相负荷,使零线电流减小,一般零线电流应不大于变压器额定电流的25%。

  2. 零线的截面不得小于相线截面的50%,最好采用与相线相同的截面。

  3. 铜铝连接时要采用铜铝过渡线夹,以免产生电化腐蚀。

  4. 配电线路要做好重复接地,变压器台及主干线、主要分支线、接户线入口等处都要将零线重复接地。重复接地的接地电阻应不大于10Ω。

  5. 零线上不能装熔断器或断路器,零线应可靠地连接。

TN-C系统中,零线重复接地的效果示范:

零线断线/开路的危害和防治措施和空开频繁跳闸的原因及解决办法

零线断线的危害:

在三相负载不平衡的情况下(假设下图中单个用电负荷是相同负载的,则正常工作时A相负载最小、B相负载稍大、C相负载最大),零线一旦断路,将产生严重的后果。

零线断线/开路的危害和防治措施和空开频繁跳闸的原因及解决办法

  1. 当零线在A点发生断线时(B点、C点未断线,下同),凡连接在断开点以后的单相负载,其火线、零线都带电,但却没有电压,因此,负载无法正常工作。

  2. 当零线在B点发生断线时,接在断开点以后的B相和C相的单相负载相当于串联后接在B、C两相(380V)上,造成负载大的C相电压低,负载小的B相电压高。如果B相和C相负载一样大,则B相和C相负载各承受电压190V;如果B相和C相负载不一样大,则负载小的相承受的电压高,而负载大的相承受电压低。

  3. 当零线在C点发生断线时,由于没有零线导通不平衡电流,为维持三相电流的矢量和等于零,其中性点必将向负载大C相方向位移,造成三相电压不平衡,即负载大的C相电压低,而负载小的A相电压高,三相负载不平衡程度越严重,中性点位移量越大,三相电压不平衡程度越严重。

  4. 由于零线断线造成电压畸变,使电气设备工作特性发生变化,电压过低无法工作,电压过高将缩短寿命,甚至烧毁设备造成经济损失。

  5. 零线一旦断线,采用保护接零的电气设备将失去保护作用,设备一旦漏电将会造成人身触电,这时即使设备不漏电,由于零线本身带有危险电压使设备外壳带电,同样会造成人身触电事故。

通过对上述的讲解,相信大家都应该清楚采用保护接零的设备在零线断线后,将失去保护作用(一旦设备烧毁或漏电,设备外壳即带电)了,这也是零线严禁接开关或熔断器的道理。如下图:

零线断线/开路的危害和防治措施和空开频繁跳闸的原因及解决办法

可能引起断路器跳闸的原因

空气开关,又叫做断路器。家用断路器的保护功能只有过载保护和漏电保护。家庭配电箱内,一般使用以下断路器组合▼

零线断线/开路的危害和防治措施和空开频繁跳闸的原因及解决办法

在这一组断路器中,左侧四个断路器是普通的空开,右侧的三个断路器是在普通的空开基础上增加了漏电保护的附件,可以称之为“漏电断路器”。普通断路器和漏电断路器的外观对比如下▼

零线断线/开路的危害和防治措施和空开频繁跳闸的原因及解决办法

上图中均为1P断路器,除此外,家庭中还常见2P断路器,但是其保护功能相同,此处不再赘述。

在保护功能上,普通的断路器仅有过载保护的功能,而漏电断路器同时具有过载保护和漏电保护。如果发生跳闸现象,请首先考虑这两种情况。

漏电跳闸

家用空开的跳闸原因是很好判断的,如果漏电断路器跳闸后,复位按钮突出(下图中红圈部分),即可断定为电路中有漏电现象▼

零线断线/开路的危害和防治措施和空开频繁跳闸的原因及解决办法

短路跳闸

属于超负荷跳闸的范畴,同样是触发了过载保护。之所以单独列出,是因为其解决方案与上述不同。

如果断路器合闸后马上又跳闸(不是合不上闸),特别是拔下所有插座上的用电器之后还是如此,就要考虑是电路中有短路现象。

电路中发生短路现象是十分危险的,此时应该保持断路器的断开状态,并找专业人士处理,切勿轻易尝试解决。

超负荷跳闸

电路中的负荷过高,引发断路器过载保护,从而引起跳闸。

如果是普通的断路器跳闸,或漏电断路器跳闸后复位按钮没有突出(漏电显示屏未变色),即可确定为过载跳闸。

负荷过高,有两种可能:

  1. 电路中有大功率设备,如空调、热水器等,而断路器选型较小。

  2. 同一个断路器下带动过多用电设备,造成总电流过高。如同一个断路器下口有多个插座,各个插座都在使用,造成总电流过高。

解决方法:电路中负荷过高,会造成线路发热从而烧毁用电器,甚至引起火灾等事故。确定电路中是由于过载造成断路器跳闸,可以更换大电流断路器解决。在更换断路器之前,请先确定该回路电线的粗细。过细的电线如果匹配较大断路器,会产生很严重的安全隐患。

需要注意的是,普通的断路器,就算是电路中有漏电发生,也不会跳闸。

总结解决方法:

  1. 将插座上的用电器逐一拔下, 每拔下来一个就合闸一次,如果不再跳闸,证明该用电器内部有漏电或接地。

  2. 如果所有用电设备均已取下,断路器依然跳闸,则证明该漏电断路器下属回路内有漏电。此时建议找专业电工维修,不建议自行解决。维修时,需要用到摇表进行测量

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