Схема электрическая счетчика
Электрический счетчик, точнее — счетчик расхода электрической энергии является специальным прибором, предназначенным для учета потребляемой нагрузкой электрической энергии. По своей технической идее он представляет из себя комбинацию измерителя потребляемой электрической энергии с отображающим показания счетным механизмом. Различают электрические счетчики для измерения энергии постоянного или переменного тока. Счетчики электроэнергии переменного тока бывают однофазными и трехфазными. По принципу действия электрические счетчики могут быть индукционными и электронными.
Краткая история создания электрического счетчика
В 1885 году итальянцем Галилео Феррарисом (1847-1897) было сделано интересное наблюдение вращения сплошного ротора в виде металлического диска или цилиндра под воздействием двух не совпадающих по фазе полей переменного тока. Это открытие послужило отправной идеей для создания индукционного двигателя и одновременно открыло возможность разработки индукционного счетчика.
Первый счетчик такого типа был создан в 1889 году венгром Отто Титуцем Блати, который работал на заводе «Ганц» (Ganz) в Будапеште, Венгрия. Им был запатентована идея электрического счётчика для переменных токов (патент, выданный в Германии, № 52.793, патент, полученный в США, № 423.210).
В таком устройстве Блати смог получить внутреннее смещение фаз практически на 90°, что позволило счетчику отображать ватт-часы достаточно точно. В электросчетчике этой модели уже применялся тормозной постоянный магнит, обеспечивавший широкий диапазон измерений количества потребляемой энергии, а также был использован регистр циклометрического типа.
Дальнейшие годы ознаменовались многими усовершенствованиями, проявившимися в уменьшении веса и размеров прибора, расширении диапазона допустимых нагрузок, компенсации изменения величины коэффициента нагрузки, значений напряжения и температуры. Было существенно снижено трение в опорах вращающегося ротора счетчика с помощью замены шарикоподшипниками подпятников, позже применили двойные камни и магнитные подшипники. Значительно увеличился срок стабильной эксплуатации счетчика за счет повышения технических характеристик тормозной электромагнитной системы и неприменения масла в опорах ротора и счетном механизме. Значительно позже для промышленных потребителей был создан трехфазный индукционный счетчик, в котором применили комбинацию из двух или трех систем измерения, установленных на одном, двух или даже трех отдельных дисках.
Схема для подключения счетчика индукционного типа
Схема электрическая принципиальная счетчика индукционного типа в общем случае предельно проста и представляет собой две обмотки (тока и напряжения) и клеммную колодку, на которую выведены их контакты. Условная схема, по которой подключается однофазный электрический счетчик, в стандартном электрощите многоквартирных домов имеет следующий вид:
Здесь фазу «А» обозначает линия желтого цвета, фазу «В» — зеленого, фазу «С» – красного, нулевой провод «N» – линии синего цвета, проводник для заземления «PЕ» — линия желто-зеленого цвета. Пакетный выключатель в настоящее время часто заменяют более современным двухполюсным автоматом с защитой от перегрузки. Следует отметить, что между схемой подключения счетчика индукционного типа и аналогичной схемой подключения электронного счетчика принципиальных различий нет.
Условная схема для подключения электрического счетчика в трехфазной четырехпроводной сети напряжением 380 вольт имеет вид:
Здесь цветовые обозначения аналогичны предыдущей схеме подключения счетчика для однофазной сети.
Важно соблюдать прямой порядок чередования фаз трехфазной сети на колодке контактов счетчика. Определить его можно с помощью фазоуказателя или прибора ВАФ. В прямом порядке чередование фаз напряжений производится так: АВС, ВСА, САВ (если идти по часовой стрелке). В обратном порядке чередование фаз напряжений производится так: АСВ, СВА, ВАС. При этом создается дополнительная погрешность и возникает самоход ротора индукционного счетчика для активной энергии. В
Схема электрических соединений однофазного индукционного электрического счетчика
На схеме линии красного цвета обозначают фазный провод и токовую катушку, а синего цвет — нулевой провод и катушку напряжения.
Схема электрических соединений трехфазного счетчика индукционного типа при прямом включении в четырехпроводной сети напряжения 380 вольт:
Здесь: фазу «А» обозначает желтый цвет, фазу «В» — зеленый, фазу «С» — красный, нулевой провод «N» — синим цвет; L1, L2, L3 – обозначают токовые катушки; L4, L5, L6 — обозначают катушки напряжения; 2, 5, 8 – контакты напряжения; 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 – контакты для подключения внешней электропроводки к трехфазному счетчику.
Принцип действия и устройство индукционного электросчетчика
Токовая обмотка, включенная последовательно с потребителем электроэнергии, имеет малое число витков, которые намотаны толстым проводом, соответствующим номинальному току данного счетчика. Это обеспечивает минимум ее сопротивления и внесения погрешности измерения тока.
Обмотка напряжения, включенная параллельно нагрузке, имеет большое количество витков (8000 — 12000), которые намотаны тонким проводом, что уменьшает потребляемый ток холостого хода счетчика. Когда к ней подключено переменное напряжение, а в токовой обмотке течет ток нагрузки, через алюминиевый диск, являющийся ротором, замыкаются электромагнитные поля, наводящие в нем так называемые вихревые токи. Эти токи взаимодействуют с электромагнитным полем и создают вращающий момент, приводящий в движение подвижный алюминиевый диск.
Постоянный магнит, создающий магнитный поток через диск счетчика, создает эффект тормозного (противодействующего) момента.
Неизменность скорости вращения диска достигается при балансе вращающего и тормозного усилий.
Количество оборотов ротора за час будет пропорциональным израсходованной энергии, что эквивалентно тому, что значение установившейся равномерной скорости вращения диска является пропорциональным потребляемой мощности, если вращающий момент, воздействующий на диск, адекватен мощности потребителя, к которому подключен счетчик.
Трение в кинематических парах механизма индукционного счетчика создает появление погрешностей в измерительных показаниях. Особенно значительно влияние трения на малых (до 5-10% от номинального значения) нагрузках для индукционного счетчика, когда величина отрицательной погрешности может составлять 12 — 15%. Для сокращения влияния сил трения в индукционном счетчике используют специальное устройство, которое называется компенсатор трения.
Существенный параметр счетчика электрической энергии переменного тока — порог чувствительности прибора, который подразумевает значение минимальной мощности, выраженной в процентах от номинального значения, при котором ротор счетчика начинает устойчиво вращаться. Другими словами, порог чувствительности – это минимальный расход электроэнергии, который счетчик в состоянии зафиксировать.
В соответствии с ГОСТом, значение порога чувствительности для индукционных счетчиков различных классов точности, должно составлять не больше 0,5 — 1,5%.
Принцип работы электронного счетчика
Индукционные счетчики расхода электрической энергии при всей их простоте и невысокой стоимости обладают рядом недостатков, в основе которых находится использование механических подвижных элементов, имеющих недостаточную стабильность параметров при долгосрочной эксплуатации прибора. Электронный счетчик электроэнергии лишен этих недостатков, имеет низкий порог чувствительности, более высокую точность измерения потребляемой энергии.
Правда, для построения электронного счётчика требуется применение узкоспециализированных интегральных микросхем (ИС), которые могут выполнять перемножение сигналов тока и напряжения, формировать полученную величину в виде, удобном для обработки микроконтроллером. Например, микросхемы, преобразующие активную мощность — в значение частоты следования импульсов. Общее число полученных импульсов, интегрируемых микроконтроллером, является прямо пропорциональным потребляемой электроэнергии.
Блок-схема электронного счетчика
Не менее важным для полноценной эксплуатации электронного счетчика является наличие всевозможных сервисных функций, таких как удаленный доступ к счётчику для дистанционного контроля показаний, определение дневного и ночного потребления энергии и многие другие. Применение цифрового дисплея позволяет пользователю программно задавать различные форматы вывода сведений, например, отображать на дисплее информацию о количестве потреблённой энергии за определенный интервал, задавать различные тарифы и тому подобное.
Для выполнения отдельных нестандартных функций, например, согласования уровней сигналов, потребуется применение дополнительных ИС. В настоящее время начат выпуск специализированных микросхем — преобразователей мощности в пропорциональную частоту — и специализированные микроконтроллерные устройства, имеющие подобный преобразователь на одном кристалле. Но, чаще всего, они слишком дорогостоящи для применения в коммунально-бытовых устройствах индукционных счётчиков. Поэтому многими мировыми производителями микроконтроллеров разрабатываются специализированные недорогие микросхемы, специально предназначенные для подобного применения.
Какой вид имеет схема электрическая принципиальная счетчика по простейшему цифровому варианту на наиболее недорогом (менее доллара) 8-разрядном микроконтроллере компании Motorola? В рассматриваемом решении осуществлены все минимально обязательные функции устройства. Оно основано на применении недорогой ИС, преобразующей мощность в частоту импульсов типа КР1095ПП1 и 8-разрядного микроконтроллерного устройства MC68HC05KJ1. При такой архитектуре счетчика микроконтроллеру необходимо суммировать получаемое число импульсов, отображать информацию на дисплее и осуществлять защиту устройства в различных нештатных режимах. Описываемый счётчик в действительности является цифровым функциональным аналогом имеющихся механических счётчиков, приспособленным для дальнейшего усовершенствования.
Схема электрическая принципиальная простейшего цифрового счетчика электроэнергии
Сигналы, эквивалентные значениям напряжения и тока в сети, получаются от датчиков и подаются на вход преобразователя. Микросхема осуществляет перемножение входных сигналов, формируя мгновенное значение потребляемой мощности. Это значение поступает на микроконтроллер, преобразуется в ватт-часы. По мере накопления данных изменяются показания счётчика на ЖКИ. Наличие частых сбоев напряжения электропитания устройства приводит к необходимости применения EEPROM для обеспечения сохранности показаний счётчика. Поскольку сбои напряжения питания являются наиболее распространенной нештатной ситуацией, подобная защита требуется в любом электронном счётчике.
Схема электрическая принципиальная счетчика (цифровой вычислитель) приведена ниже. Через разъём X1 присоединяется напряжение сети 220 В и электропотребитель. Датчики напряжения и тока формируют сигналы, поступающие на микросхему КР1095ПП1 преобразователя, имеющего оптронную развязку частотного выхода. Ядром счётчика является микроконтроллер MC68HC05KJ1 производства компании Motorola, производимый в 16-выводном корпусе (корпус DIP или SOIC) и оснащенный 1,2 Кбайтом ПЗУ и 64 байтом ОЗУ. Для сохранения накопленного количества потребленной энергии во время сбоев по питанию применяется EEPROM с малым объёмом памяти 24С00 (16 байт) от компании Microchip. Дисплеем служит 7-сегментный 8-разрядный ЖКИ, который управляется любым недорогостоящим микроконтроллером, обменивающимся с центральным микроконтроллером данными по протоколам SPI или I2C и подключенный через разъём Х2.
Заложенный алгоритм работы счетчика потребовал менее 1 Кбайт памяти и меньше половины из всех портов ввода/вывода на микроконтроллере MC68HC05KJ1. Его технических возможностей достаточно для того, чтобы дополнить счетчик некоторыми сервисными функциями, например, возможностью объединения счётчиков в локальную сеть через интерфейс RS-485. Эта возможность позволяет получать данные о потребленной энергии в сервисный центр и дистанционно отключать электричество, если потребителем не внесена оплата. Сетью, содержащей такие счётчики можно оснастить жилой многоквартирный дом. Все показания счетчиков по сети будут дистанционно поступать в диспетчерский пункт.
Практический интерес представляет применение семейства 8-разрядных микроконтроллеров с кристаллом, содержащим встроенную FLASH-память. Это позволяет его программировать прямо на собранной плате. Это также обеспечивает защищённость от взлома программного кода и удобство обновления ПО без выполнения монтажных работ.
Цифровой вычислитель для электронного счетчика электроэнергии
Более интересным представляется вариант электронного счётчика электроэнергии без применения внешней EEPROM и дорогостоящего внешнего энергонезависимого ОЗУ. В этом случае можно при возникновении аварийной ситуации фиксировать показания и другую служебную информацию во внутренней FLASH-памяти микроконтроллера. Это дополнительно обеспечивает требуемую конфиденциальность данных, что нельзя обеспечить, если применяется внешний кристалл, не защищённый от несанкционированного доступа посторонних лиц. Такой электронный счётчик электроэнергии с любым уровнем сложности и функциональности можно создать с применением микроконтроллера компании Motorola из семейства HC08 с FLASH-памятью, встроенной в основной кристалл.
Осуществление перехода на цифровые дистанционные автоматические средства учёта и контроля расхода электроэнергии является вопросом времени. Технические и потребительские достоинства таких систем являются очевидными. Стоимость их будет неизменно уменьшаться. И даже в случае применения простейшего микроконтроллера такой электронный счётчик электроэнергии обладает очевидными преимуществами: высокая надёжность вследствие полного отсутствия подвижных деталей; миниатюрность; возможность выпуска счетчика в корпусе с учётом особенностей интерьера в современных жилых домах; увеличение интервала поверок в несколько раз; высокая ремонтопригодность и предельная простота в обслуживании и эксплуатации. Даже небольшие дополнительные аппаратные и программные затраты в простейшем цифровом счётчике могут дополнить его рядом сервисных функций, принципиально отсутствующих у всех механических электросчетчиков, например, применение многотарифного начисления оплаты за потребляемую энергию, возможность реализации автоматизированного учёта и управления потреблением электроэнергии.
Схема подключения разъема прицепа (распиновка розетки фаркопа)
- Главная
- Статьи
- Схема подключения разъема прицепа (распиновка розетки фаркопа)
15.08.2013
В статье указана стандартная распиновка электрики. Т.е. если вы установили фаркоп в специализированном сервисе, и можно смело покупать к своему автомобилю новый прицеп. Если фаркоп устанавливали самостоятельно, тогда надеемся, эта статья окажется для вас полезной.
Если Вам необходима схема подключения прицепа распиновка розетки фаркопа, Вы можете воспользоваться информацией, расположенной ниже.
№ контакта | Код | Цвет проводов МЗСА | Цвет проводов ГОСТ 9200-76 стр. 10 (11) | На некоторых украинских прицепах | Сигнал | Сечение провода |
1 | L | Желтый | Желтый | Зеленый | Левый поворотник | 1,5 мм2 |
2 | 54G | Голубой | Голубой | Красно-белый | Опция, в России выводят противотуманный фонарь | 1,5 мм2 |
3 | 31 | Белый | Белый | Черный | Земля (-) | 2,5 мм2 |
4 | R | Зеленый | Зеленый | Желтый | Правый поворотник | 1,5 мм2 |
5 | 58R | (Нет провода) | Коричневый | Розово-красный | Правый габарит и подсветка номера (иногда задний ход) | 1,5 мм2 |
6 | 54 | Коричневый | Красный | Голубо-белый | Стоп-сигналы | 1,5 мм2 |
7 | 58L | Черный | Черный | Голубо-черный | Левый габарит | 1,5 мм2 |
Обратите внимание, что на прицепах МЗСА к 5-у сигналу ничего не выводиться. Соответственно, если у вас на прицепе МЗСА не горят габаритные огни, скорее всего в розетке фаркопа сигнал выведен только на 5-й контакт, а на 7-й нет.
Некоторые российские производители прицепов при установке фонаря заднего хода подключают его к 5-й клемме, а за габаритами оставляют 7-й контакт.
Для долгой и безотказной службы электрической розетки советуем после подсоединения контактов промазать их литолом или солидолом, а место входа жгута проводов в розетку надежно обработать герметиком.
Схема подключения 13-контактной розетки автоприцепа разобрана в отдельной статье.
Комментарии Написать комментарий
Разработка схемы электроснабжения многоквартирного дома • Energy-Systems
Надежность электропроводки дома и квартиры
Схема электропроводки дома квартиры – важнейший этап во всем процессе электрификации, чтобы правильно составить подобный электропроект дома, важно знать о трех главных категориях обеспечения надежного и безопасного электроснабжения. Самым простым методом электроснабжения дома является прокладка одного несущего кабеля от центральной магистрали.Для реализации такого типа передачи энергии необходимо, чтобы при возникновении аварийных ситуаций, перерыв в снабжении составлял не меньше суток.
Второй метод эликтрификации, который считается более надежным, подразумевает подключение жилого дома к трансформатору посредством сразу двух кабелей передачи энергии. Такая структура снабжения позволяет дому оставаться подключенным к электросети даже при выходе одного кабеля из строя. Допускается перерыв в подаче энергии на время, которое потребуется техникам для подключения нагрузки дома к единственному питающему кабелю.
Пример проекта электроснабжения многоэтажного дома
Назад
1из7Вперед
Существует также методика подключения дома сразу к двум разным трансформаторам, включающая в себя два типа электроснабжения. Первый тип такой электрификации подразумевает равномерное распределение нагрузки дома на две разные линии, при этом, в аварийном режиме питание дома осуществляется только от одной линии.
Второй тип снабжения предполагает постоянное питание от одного трансформатора, а второй выступает в роли резервного, с него будет осуществляться подача энергии при возникновении неполадок на первой линии. При этом если к дому проложено два кабеля, но постоянное питание осуществляется только через один, то можно говорить о том, что в данном случае будет действовать первый принцип подключения дома, описанный выше, причем такую систему сложно назвать действительно надежной.
Самая высокая надежность линии электроснабжения достигается в том случае, если подача электричества к дому осуществляется по двум независимым каналам, причем при выходе из строя одного трансформатора или одного несущего провода нагрузка будет передаваться к другому проводу автоматически с помощью подключенного в системе прибора АВР – прибора автоматического включения резерва.
Надежность электропроводки и группы электроприемников
Схема электроснабжения многоквартирного дома включает в себя не только прокладку кабелей к отдельным квартирам, но еще и группу общедомовых потребителей электроэнергии, к которым относится пожарная сигнализация, системы эвакуации, лифты, системы дымоудаления и другие. Подобные потребители обязательно должны быть подключены к центральной магистрали только самым надежным способом, так как являются жизненно важными, от их работоспособности во многом зависят жизни всех жильцов дома. Общедомовые системы принято соединять с трансформаторами напрямую с применением резервных источников электроснабжения, в роли которых могут выступать небольшие местные подстанции или аккумуляторы.
Описанный первым способ считается самым ненадежным методом подключения электричества, он может быть использован только для домов не выше 5-ти этажей с газовыми плитами, а также в домах не выше 9-ти этажей с электрическими плитами и в частных домах, относящихся к территориям садоводческих товариществ.
Подключение второй категории надежности может применяться в многоквартирных домах с газовыми плитами более 5-ти этажей.
Самые надежные подключения обязательно должны применяться для реализации электроснабжения в некоторых частных домах, а также во всех тепловых пунктах многоквартирных домов. В последнее время таким способом обеспечивается подача энергии на все общественные здания, особенно на те, где работает более двух тысяч человек, и на общественно важные строения типа школ и больниц.
Надежная схема электропроводки дома
Несмотря на то что в некоторых случаях необходимо использовать только самые надежные подключения, иногда даже второй по надежности способ может быть вполне приемлемым. Можно рассмотреть схему электромонтажа квартиры на 4 подъезда, запитанной вторым способом с применением резервного кабеля. В таком случае переключение между питающими проводами может быть обеспечено с помощью реверсивного рубильника, имеющего три положения – 1, 2 и 0. В положении «1» подключен первый несущий кабель, в положении «2» – резервный, в положении «0» – оба кабеля отключены.
В такой схеме обязательно должны иметься автоматические выключатели, через которые запитываются линии для каждого подъезда. От каждой такой линии в дальнейшем будут отходить провода для обеспечения электроэнергией отдельных квартир. В небольших домах нагрузка на общедомовые нужды не будет очень большой, обычно она включает в себя освещение лестниц и площадок, светильники над входными дверями квартир и подъездов.
Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения:
Онлайн расчет стоимости проектирования
Схема электрооборудования Уаз Хантер 315195-023 выпуск 2010 года
Электрооборудование автомобилей Уаз Хантер моделей 315195-023, 315195-123, 315195-025, 315195-125, выпуска до 2010 года, в основном, выполнено по однопроводной схеме. Отрицательные выходы потребителей соединены с кузовом автомобиля, который выполняет функции второго провода. Номинальное напряжение в бортовой сети — 12 Вольт. Схема электрооборудования представлена ниже.
Схемы электрооборудования Уаз Хантер моделей 315195-023, 315195-123, 315195-025, 315195-125, выпуска до 2010 года.
Электрические цепи системы управления двигателем выполнены по многопроводной схеме и соединены с массой автомобиля только через электронный блок управления. Для коммутации основных цепей автомобиля служит комбинированный замок зажигания, включающий в себя контактную часть и механическое противоугонное устройства с замком.
Выключатели наружного освещения и фар противотуманного света, переключатель режимов работы электровентилятора отопителя расположены на консоли под панелью приборов. Выключатели дальнего света фар, указателей поворота, стеклоочистителя и стеклоомывателя объединены в блок подрулевых переключателей. Электропотребители большой мощности включаются через отдельные электромагнитные реле.
Схема электрооборудования Уаз Хантер моделей 315195-023, 315195-123 с двигателем ЗМЗ-409 и системой электронного управления впрыском топлива и зажиганием с блоком управления МИКАС-7.2.
Схема электрооборудования Уаз Хантер моделей 315195-025, 315195-125 с двигателем ЗМЗ-409 и системой электронного управления впрыском топлива и зажиганием с блоком управления МИКАС-7.2.
Особенности эксплуатации электрооборудования Уаз Хантер.
— Любые работы с электрооборудованием автомобиля должны проводится только при отключенной аккумуляторной батарее.
— Отсоединять или подсоединять аккумуляторную батарею можно только при выключенном зажигании.
— При проверке цепей электрооборудования запрещается замыкать на массу провода, проверять исправность цепей «на искру», так как это может привести к выходу из строя элементов электрооборудования.
— Запрещается применять предохранители, не предусмотренные конструкцией автомобиля или рассчитанные на больший ток, и проволоку вместо предохранителей.
— При замене предохранителей запрещается использовать отвертки и металлические инструменты, поскольку это может привести к короткому замыканию в цепях электрооборудования.
— Запрещается отсоединять аккумуляторную батарею при работающем двигателе во избежание выхода из строя регулятора напряжения и элементов электронного оборудования автомобиля.
— Чтобы не вышли из строя диоды выпрямительного блока генератора, запрещается на автомобиле проверять их мегомметром или контрольной лампой, питаемой напряжением более 12 Вольт, без отсоединения проводов от генератора.
— Не касайтесь элементов системы зажигания и высоковольтных проводов на работающем двигателе.
— Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением необходимо на генераторе снятом с автомобиля, при отсоединенных от диодного блока выводах обмотки статора.
— При проведении электросварочных работ на автомобиле необходимо отсоединять провода от клемм аккумуляторной батареи и выводов генератора и блока управления двигателем.
— Не прокладывайте провода низкого напряжения в одном жгуте с высоковольтными.
— Регулярно очищайте от окислов и грязи клеммы аккумуляторной батареи и наконечники проводов.
— При подзарядке аккумуляторной батареи с помощью зарядного устройства отсоедините провода электрооборудования автомобиля от клемм аккумулятора.
Похожие статьи:
- Модификации ЭБУ МИКАС-11 на автомобилях ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, применяемость, назначение контактов, схема, функция самодиагностики, коды ошибок, основные датчики ЭСУД на МИКАС-11.
- Стартеры Iskra AZE 2154, Прамо-Электро 11.131.568, БАТЭ 5112.3708, ЗиТ 6012.3708, возможные неисправности и способы их устранения.
- Генераторы Iskra ААК 5572, ААК 5730, БАТЭ 3212.3771, 32112.3771, Прамо-Электро 5122.3771, 5122.3771, ток отдачи, размеры, эксплуатация.
- Стартеры устанавливаемые на Уаз Хантер с двигателями УМЗ-4213, УМЗ-4218, ЗМЗ-409, ЗМЗ-5143, ЗМЗ-51432 CRS, ANDORIA 4CT90-1MEA.
- Пятиступенчатая коробка передач АДС 420.3181-1700010-02 для УАЗ-3160, УАЗ-31622 Симбир, Уаз Хантер, c двигателем ЗМЗ-409, ЗМЗ-5143, УМЗ-4218, Andoria, характеристики.
- Поиск неисправностей в системе управления двигателем ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 Евро-2 с блоками управления Микас-5. 4, Микас-7.1 или Микас-7.2.
Распиновка розетки фаркопа. Схема подключения электрики
Поскольку тягово-сцепного устройство в основном подразумевает транспортировку прицепа по дорогам общего пользования, оно должно быть оборудовано электрической розеткой, дублирующей всю сигнализирующую светотехнику автомобиля на прицеп. Эксплуатация легкового прицепа с неработающими габаритами, стоп сигналами и указателями поворота запрещена. Не исправная световая сигнализация прицепа подлежит тем же самым штрафным санкциям, что и не работающие осветительные приборы на автомобиле. Отсюда следует, что после монтажа прицепного устройства, обязательно необходимо подключить электрику фаркопа.
Все легковые прицепы делятся на два вида по контактной группе подключаемой вилки. На 7-ми и 13-ти контактные разъемы. Тринадцати-пиновые розетки в основном используются на прицепах-кемперах, автодомах, на всех остальных легковых телегах для перевозки груза реализована семи контактная евро схема. О ней мы и поговорим далее.
Для многих автомобилей, как отечественного, так и иностранного производства самым распространенным является подключение проводки непосредственно напрямую к задним фонарям. Для этого необходимо два жгута трех и четырёх жильных кабелей длинною примерно по 1.5 метра.
К левому фонарю подключаем габарит, сигнал поворота и противотуманный фонарь (при наличии). К правому: габарит, поворотник, стоп сигнал и массу (земля). Далее выводим все жгуты в низ бампера где будет монтироваться розетка фаркопа и подключаем контактную группу по следующей нумерации:
1 — левый поворот
2 — противотуманный фонарь
3 — земля
4 — правый поворот
5 — габарит
6 — стоп сигнал
7 – габарит
После сборки розетки необходимо проверить правильность подключения либо сигнальным тестером, либо прицепом с исправной светотехникой.
Схемы электрические | Лаборатория Электронных Средств Обучения (ЛЭСО) СибГУТИ
6.1 Виды и типы схем, основные термины
6.1.1 Схема – документ, на котором показаны в виде условных графиче-ских изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними. Схемы в зависимости от видов элементов и связей, входящих в состав изделия, подразделяют на виды. В зависимости от основного назначения схемы подразделяют на типы. Наименования видов и типов схем и их кодовое обозначение приведены в таблицах 6.1 и 6.2.
Таблица 6.1 – Виды схемНаименование вида схем | Код |
Электрические | Э |
Гидравлические | Г |
Пневматические | П |
Газовые | Х |
Кинематические | К |
Вакуумные | В |
Оптические | Л |
Энергетические | Р |
Деления | Е |
Комбинированные | С |
Наименование типа схем | Код |
Структурные | 1 |
Функциональные | 2 |
Принципиальные (полные) | 3 |
Соединений (монтажные) | 4 |
Подключения | 5 |
Общие | 6 |
Расположения | 7 |
Объединенные | 0 |
В таблице 6.2 в скобках приведены наименования для схем электрических энергетических сооружений.
Код схемы должен состоять из буквенной части, определяющей вид схе-мы, и цифровой части, определяющей тип схемы, например, схема электрическая принципиальная будет иметь код Э3.
6.1.2 Для изделия, состоящего из элементов разных видов, разрабатывают несколько схем соответствующих видов одного типа, например, схема электрическая принципиальная и схема гидравлическая принципиальная для передающего устройство с жидкостным охлаждением. Вместо двух схем возможна разработка одной схемы комбинированной, например, электрогидравлической для приведенного выше примера.
6.1.3 На схемах одного вида допускается изображать элементы схем другого вида, которые непосредственно влияют на работу изделия, а также элементы и устройства, не входящие в изделие, на которое разработана схема, но необходимые для разъяснения принципов работы изделия. Графическое обозначение таких элементов и устройств отделяют (или обводят) на схеме штрих-пунктирными линиями, равными по толщине линиям связи, и помещают надписи, указывающие местонахождение этих элементов и необходимые данные.
6.1.4 Схему деления изделия на составные части выпускают только для определения состава изделия.
6.1.5 К схемам или взамен схем в случаях, установленных правилами выполнения конкретных схем, выпускают в виде самостоятельных документов таблицы, которые содержат сведения о расположении устройств, соединениях, местах подключения и другую необходимую информацию. Таким документам присваивают код соответствующей схемы, перед которым проставляют букву Т. Например, код таблицы соединений к электрической схеме соединений будет иметь код ТЭ4.
В основной надписи (графа 1) данного документа после наименования изделия приводят наименование документа «Таблица соединений».
Таблицы соединений записывают в спецификацию изделия после схем, к которым они выпущены, или вместо них.
6.1.6 В необходимых случаях допускается выпускать схемы совмещенные, когда на схемах одного типа помещают сведения, характерные для схем другого типа. Например, на схеме расположения изделия показывают соединения его частей. При выполнении схем совмещенных должны быть соблюдены все правила, установленные для схем соответствующих типов.
Номенклатура, наименования и коды совмещенных схем устанавливаются отраслевыми стандартами.
6.1.7 В тех случаях, когда схемы установленных типов и видов не обеспечивают передачу необходимых сведений об изделии (в связи с его особенностями), допускается разрабатывать схемы прочих видов и типов, номенклатура, наименования и коды которых устанавливаются отраслевыми стандартами.
6.1.8 Допускается вместо схемы определенного вида и типа, выполненного на нескольких листах, выполнять совокупность схем того же вида и типа, но при этом каждая схема должна быть оформлена как самостоятельный документ.
В данном случае в наименовании схемы с целью наглядности допускается указывать наименование функциональной группы, например, схема электрическая принципиальная подмодулятора, схема электрическая принципиальная модулятора. Каждой схеме в этом случае присваивают обозначение как самостоятельному документу и, начиная со второй схемы, к коду схемы в обозначении добавляют через точку порядковый номер, например ХХХХ.ХХХХХХ.007Э3, ХХХХ.ХХХХХХ.007Э3.1, ХХХХ.ХХХХХХ.007Э3.2 и т.д.
6.1.9 В стандартах по правилам разработки схем использованы термины, пояснения которых приведены ниже.
Элемент схемы – составная часть схемы, которая выполняет определен-ную функцию в изделии и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное назначение и собственные условные графические и буквенно-цифровые обозначения (резистор, транзистор и т. п.).
Устройство – совокупность элементов, представляющая единую конструкцию (набор транзисторов, блок, плата и т.п.).
Функциональная группа – совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную функцию и не объединенных в единую конструкцию.
Функциональная часть – элемент, устройство, функциональная группа.
Функциональная цепь – линия, канал, тракт определенного назначения (канал звука, видеоканал и т.п.).
Линия взаимосвязи – отрезок линии, указывающий на наличие связи между функциональными частями изделия.
Буквенные коды элементов схем электрических приведены в приложении Л, примеры выполнения схем – в приложении М данного пособия.
Разводка электропроводки, схема подключения проводов
Разводка электропроводки, в числе прочего, подразумевает соединение между собой различных коммутационных, иных электротехнических устройств и изделий.
Здесь будет рассмотрено подключение к электропроводке выключателей, розеток, осветительных приборов.
Разводка проводов производится в распределительных (разветвительных) коробках, при отсутствии должного опыта может представлять определенную сложность. Поэтому изложение материала по этой теме я постарался сделать максимально наглядным.
На рисунке 1 представлены:
- Собственно сама распределительная коробка.
- Условное обозначение приведенного варианта на схеме электропроводки.
- Детализация предыдущего обозначения, которую буду применять впоследствии.
При рассмотрении вариантов разводки, для удобства восприятия на фотографиях саму коробку показывать не буду. Считайте, что все, что Вы видите, находится внутри нее.
Соединения и изоляцию проводов при монтаже электропроводки можно выполнять различными способами, про это отдельно написано здесь.
Далее на всех рисунках изображено:
- Внешний вид рассматриваемого соединения.
- Его условное обозначение на схемах электропроводки.
- Принципиальная схема разводки. Все что находится внутри распределительной коробки обозначено пунктиром. Номера точек соединения соответствуют приведенным на фотографии.
ПРИМЕРЫ СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Подключение электрической розетки
Здесь расположение фазового (L) и нулевого (N) проводов не принципиально. Данный вариант еще может быть использован для разветвления проводки, тогда вместо розетки будет еще одна соединительная линия.
Разводка электропроводки для одноклавишного выключателя
При подключении выключателей порядок фаз следует соблюдать.
Подключение к электропроводке двухклавишного выключателя
Двухклавишный выключатель используется для управления трехпроводной люстрой. Соответственно, здесь применяется трехпроводный электрический кабель.
Данные варианты рассмотрены, когда электропроводка, после подключения к ней рассмотренных устройств, уходит к другим потребителям (провод справа). Если распределительная коробка в линии является последней, то указанный провод отсутствует, соответственно разводку делать проще.
© 2012-2020 г. Все права защищены.
Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов
Электрическая схема — Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия
Электрическая схема — это путь, по которому текут электроны от источника напряжения или тока.
Точка, где эти электроны входят в электрическую цепь, называется «источником» электронов. Точка, в которой электроны покидают электрическую цепь, называется «возвратной» или «землей». Точка выхода называется «возвращением», потому что электроны всегда попадают в источник, когда они завершают свой путь в электрической цепи.
Часть электрической цепи, которая находится между начальной точкой электронов и точкой, где они возвращаются к источнику, называется «нагрузкой» электрической цепи. Нагрузка электрической цепи может быть такой же простой, как нагрузка на бытовые приборы, такие как холодильники, телевизоры или лампы, или более сложной, например, нагрузка на выходе гидроэлектростанции.
В цепях используется два вида электроэнергии: переменный ток (AC) и постоянный ток (DC).Переменный ток часто питает большие приборы и двигатели и вырабатывается электростанциями. Постоянный ток питает автомобили, работающие от батарей, а также другие машины и электронику. Преобразователи могут преобразовывать переменный ток в постоянный и наоборот. Для передачи постоянного тока высокого напряжения используются большие преобразователи.
Экспериментальная электронная схемаВ электронных схемах обычно используются источники постоянного тока. Нагрузка электронной схемы может быть такой же простой, как несколько резисторов, конденсаторов и лампы, соединенных вместе, чтобы создать вспышку в камере.Или электронная схема может быть сложной, соединяя тысячи резисторов, конденсаторов и транзисторов. Это может быть интегральная схема, такая как микропроцессор в компьютере.
Резисторы и другие элементы схемы можно подключать последовательно или параллельно. Сопротивление в последовательных цепях — это сумма сопротивлений.
Цепь или электрическая схема — это визуальное отображение электрической цепи. Электрические и электронные схемы могут быть сложными. Чертеж соединений всех компонентов в нагрузке схемы упрощает понимание того, как соединяются компоненты схемы.Чертежи электронных схем называются «принципиальными схемами». Чертежи электрических цепей называются «электрическими схемами». Как и другие диаграммы, эти диаграммы обычно рисуются чертежниками, а затем распечатываются. Диаграммы также могут быть созданы в цифровом виде с использованием специализированного программного обеспечения.
Схема — это схема электрической цепи. Схемы — это графические изображения основных соединений в цепи, но они не являются реалистичными изображениями цепи. На схемах используются символы для обозначения компонентов в цепи.Условные обозначения используются в схеме, чтобы обозначить, как течет электричество. Мы используем обычное соглашение: от положительной клеммы к отрицательной. Реальный путь перетока электричества — от отрицательного полюса к положительному.
На принципиальных схемах используются специальные символы. Символы на чертежах показывают, как соединяются между собой такие компоненты, как резисторы, конденсаторы, изоляторы, двигатели, розетки, фонари, переключатели и другие электрические и электронные компоненты. Диаграммы очень помогают, когда рабочие пытаются выяснить, почему схема работает некорректно.
Ток, протекающий в электрической или электронной цепи, может внезапно возрасти при выходе из строя какого-либо компонента. Это может вызвать серьезное повреждение других компонентов цепи или создать опасность возгорания. Для защиты от этого в цепь можно подключить предохранитель или устройство, называемое «автоматический выключатель». Автоматический выключатель размыкает или «разрывает» цепь, когда ток в этой цепи становится слишком высоким, или предохранитель «перегорает». Это дает защиту.
Прерывание от замыкания на землю (G.F.I.) устройства [изменить | изменить источник]
Стандартный возврат для электрических и электронных цепей — заземление. Когда электрическое или электронное устройство выходит из строя, оно может размыкать обратную цепь на землю. Пользователь устройства может стать частью электрической цепи устройства, обеспечив обратный путь для электронов через тело пользователя вместо заземления цепи. Когда наше тело становится частью электрической цепи, пользователь может быть серьезно шокирован или даже убит электрическим током.
Для предотвращения опасности поражения электрическим током и возможности поражения электрическим током устройства прерывания замыкания на землю обнаруживают обрыв цепи на землю в подключенных электрических или электронных устройствах. При обнаружении обрыва цепи заземления G.F.I. устройство немедленно открывает источник напряжения для устройства. G.F.I. устройства похожи на автоматические выключатели, но предназначены для защиты людей, а не компонентов цепей.
Короткие замыкания — это цепи, которые возвращаются к источнику питания неиспользованным или с той же мощностью, что и на выходе. Обычно они перегорают, но иногда этого не происходит. Это может привести к возгоранию электрического тока.
Что такое электрическая цепь?
Электрическая схема представляет собой соединение электрических компонентов. Электрическая цепь состоит из батарей, резисторов, катушек индуктивности, конденсаторов, переключателей или транзисторов. Электрическая сеть состоит из замкнутого контура. Цепь — это замкнутый путь, по которому электроны текут по проволоке. Пока медная проволока находится в свободном доступе, электроны дрейфуют между атомами, но никогда не покидают медь.
Однако, когда мы подключаем этот медный провод к батарее, свободные электроны будут двигаться к положительному полюсу батареи. Эта толкающая сила называется Электродвижущая сила (E.M.F). E.M.F. выражается в вольтах. И обычно это называется напряжением. В результате этого напряжения происходит движение электронов. Это движение известно как электронный ток или электрический ток . Мы можем измерить ток, подключив амперметр между медным проводом и источником напряжения.
Полная цепь — это бесконечный цикл электронов. Если мы возьмем провод и закрутим его, он образует непрерывный путь, по которому электроны могут течь вечно. Это основная концепция схемы.
Электрическая цепь в основном состоит из
- Электрические источники, обеспечивающие напряжение и ток, такие как батареи. Они источник электронов.
- Переключатели, резисторы, потенциометры, конденсаторы, которые используются для управления электричеством.
- Устройства защиты в цепях высокого напряжения. Это автоматический выключатель, предохранитель и т. Д.
- Провода, по которым проходит электрический ток из одной точки в другую в цепи.
- Нагрузкой в цепи может быть двигатель, светодиод, лампа и т. Д.
Вот некоторые основные свойства электрических цепей:
- Цепь всегда замкнута.
- Цепь всегда состоит из источника энергии,
- Направление потока тока — от положительной клеммы к отрицательной клемме источника.
- Направление потока электронов — от отрицательной клеммы к положительной клемме источника.
Принципиальная схема — это визуальное отображение электрической цепи. В основном есть два типа принципиальных схем:
- Иллюстрации: Графические схемы составлены с использованием базовых изображений. Диаграмма этого типа дает аудитории менее техническое представление.
Графическая схема
- Схема: На этих схемах используются стандартные промышленные символы.Эти диаграммы используются для представления схемы электрику или любой другой технической аудитории.
Схема
Обозначения принципиальных схем
На принципиальной схеме есть сотни символов. Некоторые основные символы:
Предположим, мы хотим нарисовать простую схему, в которой батарея подключена к светодиоду таким образом, что положительная клемма батареи подключена к положительной клемме светодиода, а отрицательная клемма батареи подключена к отрицательной клемме светодиода. Тогда это можно представить как:
Типы цепей
Существует три основных типа цепей:
Обрыв цепи
Если в простой цепи одна клемма отключена, ток через эту цепь не протекает. Это состояние называется обрывом цепи или отсутствием нагрузки.
Обрыв цепи
Замкнутый контур
Электрическая цепь имеет источник электродвижущей силы и нагрузку.Эта нагрузка действует как токопроводящий путь. Если ток протекает через нагрузку, это считается замкнутой цепью. Если в простой цепи ток может течь от одного вывода батареи к другому без какого-либо прерывания, это называется замкнутой цепью.
Замкнутый контур
Короткое замыкание
Если положительный полюс батареи напрямую соединен с отрицательным полюсом без какого-либо сопротивления между ними, это называется коротким замыканием.
Короткое замыкание
Помимо вышеуказанных схем, компоненты в электрической цепи могут быть расположены двумя различными способами: последовательно и параллельно.
Цепь серииЕсли в цепи компоненты соединены последовательно, тогда цепь называется последовательной схемой. В последовательной цепи ток через каждый компонент одинаков, а подаваемое напряжение представляет собой сумму напряжений на каждом компоненте. Если провод соединяет батарею с одной лампой, со следующей лампой, а затем обратно с батареей, говорят, что лампы соединены последовательно.
Последовательное соединение двух ламп
Параллельная цепь
Если в цепи компоненты соединены параллельно, тогда цепь называется параллельной цепью. В параллельной цепи напряжение на каждом компоненте будет одинаковым, а общий приложенный ток представляет собой сумму тока, протекающего через каждый компонент. Если лампа подключена к батарее, а другая лампа подключена в отдельном шлейфе с первой лампой, то лампа подключается параллельно.
Параллельное соединение двух ламп
Здесь напряжение на каждой лампочке будет таким же, как напряжение, подаваемое батареей. Ток через каждую лампу будет разделен, значит, если мы приложим к цепи 5А, 5А будет током, протекающим через каждую лампу.
Таким образом работают последовательные и параллельные цепи, и у них есть свои собственные свойства деления тока и напряжения.
Электрические цепи есть повсюду вокруг нас, в наших мобильных телефонах, в наших компьютерах, в вентиляторах и фонариках. Трудно предположить практическое использование электричества без электрических цепей. Мы все зависим от этих сложных цепей вокруг нас.
Как работают электрические схемы | Основы освещения
Основные схемы
Электрическая цепь — это непрерывный путь, по которому электрический ток существует и / или может течь. Простая электрическая схема состоит из источника питания, двух проводов (один конец каждого подсоединяется к каждому выводу ячейки) и небольшой лампы для к которым прикреплены свободные концы проводов, идущих от ячейки.
Когда соединения выполнены правильно, цепь «замкнется», и ток пройдет через цепь и зажжет лампу.
Простая электрическая схема
После того, как один из проводов отсоединен от источника питания или в потоке сделан «разрыв», цепь теперь «разомкнута» и лампа больше не будет светиться.
На практике цепи «размыкаются» такими устройствами, как переключатели, предохранители и автоматические выключатели. Две общие схемы классификации бывают последовательными и параллельными.
Элементы последовательной цепи соединены встык; один и тот же ток течет по его частям одну за другой.
Цепи серииВ последовательной цепи ток через каждый из компонентов одинаков, и напряжение на компонентах — это сумма напряжений по каждому компоненту.
Пример последовательной цепи
Параллельные схемы
В параллельной цепи напряжение на каждом из компонентов одинаковое, а полный ток представляет собой сумму токов. через каждый компонент.
Если два или более компонента соединены параллельно, они имеют одинаковую разность потенциалов ( напряжение) на их концах. Потенциальные различия между компоненты одинаковы по величине, и они также имеют одинаковую полярность. Одно и то же напряжение применимо ко всем цепям компоненты соединены параллельно.
Если каждая лампочка подключена к аккумулятору отдельным контуром, считается, что лампы параллельны.
Пример параллельной схемы.
Пример схемы
Рассмотрим очень простую схему, состоящую из четырех лампочек и одной на 6 В. аккумулятор.Если провод соединяет батарею с одной лампочкой, второй лампочкой, третьей лампочкой, а затем обратно с батареей в одну непрерывную петлю, говорят, что луковицы соединены последовательно. Если три лампочки соединены последовательно, через все их, а падение напряжения на каждой лампочке составляет 1,5 В, и этого может быть недостаточно, чтобы они светились.
Если лампочки соединены параллельно, ток, протекающий через лампочки, объединяется, образуя ток. протекает в АКБ, при этом падение напряжения равно 6.0 В на каждой лампочке, и все они светятся.
В последовательной цепи каждое устройство должно функционировать, чтобы цепь была замкнутой. Одна лампочка перегорела в последовательной цепи разрывает цепь. В параллельных цепях каждый фонарь имеет свою собственную цепь, поэтому все лампы, кроме одного, могут перегореть, и последний по-прежнему будет работать.
Как работают схемы | HowStuffWorks
Вы когда-нибудь задумывались, что происходит, когда вы щелкаете выключателем, чтобы включить свет, телевизор, пылесос или компьютер? Что дает щелчок этого переключателя? Во всех этих случаях вы замыкаете электрическую цепь , пропуская ток или поток электронов по проводам.
Электрическая цепь во многом похожа на вашу кровеносную систему. Ваши кровеносные сосуды, артерии, вены и капилляры подобны проводам в цепи. Кровеносные сосуды несут поток крови по вашему телу. Провода в цепи несут электрический ток к различным частям электрической или электронной системы.
Ваше сердце — это насос, который управляет кровообращением в организме. Он обеспечивает силу или давление для циркуляции крови.Кровь, циркулирующая по телу, снабжает различные органы, такие как мышцы, мозг и пищеварительную систему. Аккумулятор или генератор вырабатывает напряжения — силу, которая пропускает ток через цепь.
Возьмем простой случай электрического света. К свету подключаются два провода. Чтобы электроны выполняли свою работу по производству света, должна быть замкнутая цепь, чтобы они могли проходить через лампочку, а затем возвращаться обратно.
На схеме выше показана простая схема фонаря с батареей на одном конце и лампочкой фонарика на другом конце.Когда переключатель выключен, полная цепь не будет существовать, и не будет тока. Когда переключатель включен, произойдет замкнутая цепь и протекание тока, в результате чего лампа-вспышка будет излучать свет.
Цепимогут быть огромными энергосистемами, передающими мегаватты энергии на расстояние в тысячу миль, или крошечными микроэлектронными микросхемами, содержащими миллионы транзисторов. Это необычайное сокращение электронных схем сделало возможными настольные компьютеры. Новым рубежом обещают стать наноэлектронных схем с размерами устройств в нанометрах (одна миллиардная метра).
В этой статье мы узнаем о двух основных типах электрических цепей:
- Силовые цепи передают и контролируют большие объемы электроэнергии. Примерами являются линии электропередач, системы электропроводки жилых и деловых помещений. Основными компонентами силовых цепей являются генераторы на одном конце и системы освещения, системы отопления или бытовые приборы на другом конце. Между ними находятся линии электропередач, трансформаторы и автоматические выключатели.
- Электронные схемы обрабатывают и передают информацию. Подумайте о компьютерах, радио, телевизорах, радарах и сотовых телефонах.
Простая схема
Простая схема
Понимание основ работы с автомобильной электрической системой важно для ваших базовых навыков и помогает вам диагностировать основные причины и устранять электрические неисправности. Следующая информация поможет вам изучить элементы электричества, определить методы понимания цепей, сопротивления, нагрузки, проверить напряжение холостого хода или доступное напряжение, а также падение напряжения.
Помните о трех элементах электричества; напряжение, сила тока и сопротивление. Напряжение (иногда называемое электродвижущей силой) — это представление электрической потенциальной энергии между двумя точками в электрической цепи, выраженное в вольтах. Подумайте о напряжении как об электрическом давлении, которое существует между двумя точками в проводнике, или о силе, которая заставляет электроны двигаться в электрической цепи. Другими словами, это давление или сила, которые заставляют электроны двигаться в определенном направлении внутри проводника.Когда электроны перемещаются из отрицательно заряженной области в положительно заряженную область, это движение электронов между атомами называется электрическим током. Электрический ток — это мера потока этих электронов через проводник или электричества, протекающего в цепи или электрической системе. Если вы подумаете о садовом шланге в качестве примера, ток — это количество воды, протекающей через шланг. Напряжение — это величина давления, под которым вода проходит через шланг.
Этот поток электронов измеряется в единицах, называемых амперами.Амперы или ампер — это единица измерения силы или скорости протекания электрического тока. Электрическое сопротивление описывает величину сопротивления протеканию тока. Чем больше значение сопротивления, тем больше он борется. Все, что препятствует или останавливает прохождение тока, увеличивает сопротивление цепи. Это сопротивление или противодействие тока измеряется в Ом. Один вольт — это величина давления, необходимая для того, чтобы пропустить один ампер тока через один ом сопротивления в цепи.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ
Цепь — это законченный путь, по которому течет электричество.Основными элементами базовой электрической цепи являются: источник, нагрузка и заземление. Электричество не может течь без источника питания (батареи), нагрузки (лампочка или резистор-электрическое устройство / компонент) и замкнутого проводящего пути (соединяющих его проводов). Электрические цепи состоят из проводов, соединителей проводов, переключателей, устройств защиты цепей, реле, электрических нагрузок и заземления. Схема, показанная ниже, имеет источник питания, предохранитель, выключатель, лампу и провода, соединяющие их в петлю. Когда соединение завершено, ток течет от положительной клеммы батареи через цепь к отрицательной клемме батареи.
В замкнутой цепи напряжение источника обеспечивает электрическое давление, проталкивающее ток через цепь. Сторона источника цепи включает в себя все части цепи между положительным полюсом батареи и нагрузкой. Нагрузка — это любое устройство в цепи, которое производит свет, тепло, звук или электрическое движение при протекании тока. Нагрузка всегда имеет сопротивление и потребляет напряжение только при протекании тока. В приведенном ниже примере один конец провода от второй лампы возвращает ток в аккумулятор, поскольку он подключен к кузову или раме транспортного средства.Корпус или рама работают как заземление (то есть часть цепи, которая возвращает ток к батарее).
ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕПИ
Полная электрическая цепь необходима для практического использования электричества. Электроны должны течь от источника питания и возвращаться к нему. Соединяя отрицательный и положительно заряженный концы источника питания с проводником, мы получаем потенциал движения электронов. Таким образом, полная цепь — это «путь» или петля, которая позволяет электричеству (току) течь.Но чтобы заставить этот контур или схему работать на нас, нам нужно добавить две вещи: источник питания (аккумулятор или генератор переменного тока) и нагрузку (пример — фары). После того, как электричество выполнило свою работу через Нагрузку, оно должно вернуться обратно к Источнику (Батареи). Если у вас где-то в этой цепи произойдет обрыв, у вас будет разрыв электрического тока. Это также известно как «разомкнутая цепь». Напряжение холостого хода измеряется при отсутствии тока в цепи.
Типы цепей
Существует три основных типа цепей: последовательные, параллельные и последовательно-параллельные. Отдельные электрические цепи обычно объединяют одно или несколько устройств сопротивления или нагрузок. Конструкция автомобильной электрической цепи будет определять, какой тип цепи используется, но все они требуют одинаковых основных компонентов для правильной работы:
1. Источник питания (аккумулятор, генератор, генератор и т. Д.) Необходим для обеспечения потока электронов (электричества).
2. Защитное устройство (предохранитель, плавкая вставка или автоматический выключатель) предотвращает повреждение цепи в случае короткого замыкания.
3. Управляющее устройство (переключатель, реле или транзистор) позволяет пользователю управлять включением или выключением цепи.
4. Нагрузочное устройство (лампа, двигатель, обмотка, резистор и т. Д.). Преобразует электричество в работу.
5. Проводник (обратный путь, заземление) обеспечивает электрический путь к источнику питания и от него.
Цепи серииКомпоненты последовательной цепи соединены встык друг за другом, чтобы образовалась простая петля для прохождения тока через цепь. Последовательная цепь имеет только один путь к земле, все нагрузки размещены последовательно, поэтому ток должен проходить через каждый компонент, чтобы вернуться на землю. Если в цепи есть разрыв (например, перегоревшая лампочка), вся цепь и любые другие лампочки гаснут. Если путь прерван, ток не течет, и никакая часть цепи не работает. Рождественские огни — хороший тому пример; когда гаснет одна лампочка, вся струна перестает работать.
Параллельные схемы
Параллельная цепь имеет более одного пути для прохождения тока.На каждую ветвь подается одинаковое напряжение. Если сопротивление нагрузки в каждой ветви одинаково, ток в каждой ветви будет одинаковым. Если сопротивление нагрузки в каждой ветви разное, ток в каждой ветви будет разным. Компоненты параллельной цепи соединены бок о бок, поэтому для протекания тока можно выбирать пути в цепи. Если одна ветвь сломана, ток продолжит течь к другим ветвям.
В приведенной ниже параллельной цепи два или более сопротивления (R1, R2 и т. Д.) соединены в цепь следующим образом: один конец каждого сопротивления подключен к положительной стороне цепи, а один конец подключен к отрицательной стороне.
Последовательные параллельные схемы
Последовательно-параллельная схема включает некоторые компоненты, включенные последовательно, а другие — параллельно. Источник питания и устройства управления или защиты обычно включены последовательно; нагрузки обычно параллельны. Если последовательный участок прерывается, ток перестает течь по всей цепи.Если параллельная ветвь разорвана, ток продолжает течь в последовательной части и оставшихся ветвях.
Внутреннее освещение приборной панели — хороший пример соединения резисторов и ламп в последовательно-параллельную цепь. В этом примере, регулируя реостат, вы можете увеличить или уменьшить яркость света.
Диагностические схемы
Проблемы с электрической цепью обычно вызваны неисправным компонентом или низким или высоким сопротивлением в цепи.
Низкое сопротивление в цепи, как правило, может быть вызвано коротким замыканием компонента или замыканием на землю и, как правило, приводит к перегоранию предохранителя, плавкой вставки или автоматического выключателя.
Высокое сопротивление в цепи может быть вызвано коррозией или разрывом в цепи источника или заземления. Все, что препятствует или останавливает прохождение тока, увеличивает сопротивление цепи.
УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ЦЕПИ
Устройства защиты цепей используются для защиты проводов и разъемов от повреждения избыточным током, вызванным перегрузкой по току или коротким замыканием.Избыточный ток вызывает перегрев, что может вызвать «разрыв цепи» защиты цепи. Предохранители, плавкие вставки и автоматические выключатели используются в качестве устройств защиты цепей. Устройства защиты цепей доступны в различных типах, формах и определенных номинальных токах.
Предохранители
ПредохранительA является наиболее распространенным типом устройства защиты от перегрузки по току. В электрическую цепь вставлен предохранитель, который получает такое же электрическое питание, что и защищаемая цепь.Короткое замыкание или заземление позволяет току течь на землю до того, как он достигнет нагрузки. Поэтому, когда подается слишком большой ток, превышающий номинал предохранителя, он «перегорает» или «перегорает», потому что металлический провод или плавкий элемент в предохранителе плавится. Это размыкает или прерывает цепь и предотвращает повреждение проводов, разъемов и электронных компонентов схемы перегрузкой по току. Размер металлического плавкого элемента (или плавкой вставки) определяет его номинал.
Помните, что чрезмерный ток вызывает избыточное тепло, и именно тепло, а не ток вызывает размыкание цепи защиты.Как только предохранитель «перегорел», его необходимо заменить новым. После того, как вы определили, что предохранитель перегорел, наиболее важным элементом является обеспечение замены предохранителя с той же номинальной силой тока, что и перегоревший. Максимальная нагрузка на один предохранитель не должна превышать семидесяти процентов от номинала предохранителя. Обычно следует выбирать предохранитель с номиналом, немного превышающим нормальный рабочий ток (сила тока), который может использоваться при любом напряжении ниже номинального напряжения предохранителя. Если новый предохранитель тоже перегорел, значит, в цепи что-то не так.Проверьте проводку к компонентам, которые выходят из строя сгоревшим предохранителем. Ищите плохие соединения, порезы, разрывы или шорты.
Предохранителиимеют разные время-токовые нагрузочные характеристики для конечного времени работы при использовании и для скорости, с которой плавкий элемент перегорает в ответ на состояние перегрузки по току. Со временем нормальные скачки напряжения могут вызвать утомление предохранителей проводов, что может привести к перегоранию предохранителя даже при отсутствии неисправности. На предохранителях всегда указывается номинальный ток в амперах, на который они рассчитаны в непрерывном режиме при стандартной температуре.
Расположение предохранителей
Предохранители расположены по всему автомобилю. Обычное расположение включает в себя моторный отсек, под приборной панелью за левой или правой панелью для ног или под IPDM. Предохранители обычно сгруппированы вместе и часто смешиваются с другими компонентами, такими как реле, автоматические выключатели и плавкие элементы.
Крышки блока предохранителей
Крышки блока предохранителей / реле обычно маркируют расположение и положение каждого предохранителя, реле и элемента предохранителя, содержащегося внутри.
Типы предохранителей
Предохранители подразделяются на основные категории: предохранители ножевого типа и патронные предохранители старого образца. Используются несколько вариаций каждого из них.
Общие типы предохранителей
Лопастной предохранитель и плавкий элемент на сегодняшний день являются наиболее часто используемыми. Предохранители ножевого типа имеют пластиковый корпус и два штыря, которые вставляются в гнезда и могут быть установлены в блоки предохранителей, линейные держатели предохранителей или зажимы предохранителей. Существуют три различных типа плавких предохранителей; предохранитель Maxi, предохранитель Standard Auto и предохранитель Mini.
Базовая конструкция
Предохранитель плоского типа представляет собой компактную конструкцию с металлическим элементом и прозрачным изоляционным корпусом, который имеет цветовую маркировку для каждого номинального тока. (Стандартный автоматический режим показан ниже; однако конструкция предохранителей Mini и Maxi одинакова.)
Номинальная сила тока предохранителя, цвет
Номинальные значения силы тока предохранителя для предохранителей Mini и Standard Auto идентичны. Однако для определения номинальной силы тока предохранителей макси используется другая схема цветовой кодировки.
Плавкие вставки и элементы предохранителей
Плавкие вставки делятся на две категории: патрон плавкого элемента и плавкая вставка. Конструкция и принцип действия плавких вставок и элементов предохранителей аналогичны плавким предохранителям. Основное отличие состоит в том, что плавкая вставка и плавкий элемент используются для защиты электрических цепей с более высоким током, обычно цепей на 30 ампер или более. Как и в случае с предохранителями, при перегорании плавкой вставки или плавкого элемента его необходимо заменить новым.Плавкие вставки защищают цепи между аккумулятором и блоком предохранителей.
Плавкие вставки
Плавкие вставки — это короткие отрезки проволоки меньшего диаметра, предназначенные для плавления при перегрузке по току. Плавкая вставка обычно на четыре (4) сечения провода меньше, чем цепь, которую она защищает. Изоляция плавкой вставки — специальный негорючий материал. Это позволяет проводу расплавиться, но изоляция останется нетронутой в целях безопасности. Некоторые плавкие ссылки имеют на одном конце тег, который указывает их рейтинг.Как и предохранители, плавкие вставки необходимо заменять после того, как они «перегорели» или расплавились. Многие производители заменили плавкие вставки предохранителями или предохранителями Maxi.
Картридж с предохранителем
Предохранители, плавкая вставка картриджного типа, также известна как предохранители Pacific. Элемент имеет клеммную и плавкую части как единое целое. Элементы предохранителя почти заменили плавкую перемычку. Они состоят из корпуса, в котором находятся клемма и предохранитель.Картриджи с плавкими предохранителями имеют цветовую маркировку для каждой силы тока. Хотя элементы предохранителей доступны в двух физических размерах и могут быть вставлены или закреплены на болтах, вставной тип является наиболее популярным.
Конструкция картриджа с плавким предохранителем
Конструкция элемента предохранителя довольно проста. Цветной пластиковый корпус содержит элемент термозакрепления, который виден через прозрачный верх. Номиналы предохранителей также указаны на корпусе.
Цветовая маркировка элемента предохранителя
Номинальные значения силы тока предохранителяприведены ниже.Плавкая часть плавкого предохранителя видна через прозрачное окошко. Номинальные значения силы тока также указаны на предохранительном элементе.
Плавкие элементы
Плавкие элементы часто располагаются рядом с аккумулятором сами по себе.
Плавкие элементы также могут располагаться в блоках реле / предохранителей в моторном отсеке.
Автоматические выключатели
Автоматические выключатели используются вместо предохранителей для защиты сложных силовых цепей, таких как электрические стеклоподъемники, люки на крыше и цепи обогревателя.Существует три типа автоматических выключателей: тип с ручным сбросом — механический, тип с автоматическим сбросом — механический и твердотельный с автоматическим сбросом — PTC. Автоматические выключатели обычно располагаются в блоках реле / предохранителей; однако в некоторые компоненты, такие как двигатели стеклоподъемников, встроены автоматические выключатели.
Конструкция автоматического выключателя (ручного типа)
Автоматический выключатель в основном состоит из биметаллической ленты, соединенной с двумя выводами и контактом между ними. Ручной автоматический выключатель при срабатывании (ток превышает номинальный) размыкается и должен быть сброшен вручную. Эти ручные автоматические выключатели называются автоматическими выключателями «без цикла».
Автоматический выключатель (ручной тип)
Автоматический выключатель содержит металлическую полосу, состоящую из двух разных металлов, соединенных вместе, называемую биметаллической полосой. Эта полоса имеет форму диска и вогнута вниз. Когда тепло от чрезмерного тока превышает номинальный ток автоматического выключателя, два металла меняют форму неравномерно.Полоса изгибается или деформируется вверх, и контакты размыкаются, чтобы остановить прохождение тока. Автоматический выключатель можно сбросить после срабатывания.
Ручной сброс Тип
Когда автоматический выключатель размыкается из-за перегрузки по току, автоматический выключатель требует сброса. Для этого вставьте небольшой стержень (канцелярскую скрепку), чтобы переустановить биметаллическую пластину, как показано.
Тип с автоматическим сбросом — механический
Автоматические выключатели с автоматическим сбросом называются «циклическими» выключателями.Этот тип автоматического выключателя используется для защиты сильноточных цепей, таких как дверные замки с электроприводом, электрические стеклоподъемники, кондиционер и т. Д. Автоматический выключатель с автоматическим возвратом в исходное положение содержит биметаллическую полосу. Биметаллическая полоса будет перегреваться и открываться из-за перегрузки по току и автоматически сбрасывается, когда температура биметаллической ленты остывает.
Устройство и работа с автосбросом
Циклический автоматический выключатель содержит металлическую полосу, состоящую из двух разных металлов, соединенных вместе, называемую биметаллической полосой.Когда тепло от чрезмерного тока превышает номинальный ток автоматического выключателя, два металла меняют форму неравномерно. Полоса изгибается вверх, и набор контактов размыкается, чтобы остановить прохождение тока. При отсутствии тока биметаллическая полоса охлаждается и возвращается к своей нормальной форме, замыкая контакты и возобновляя прохождение тока. Автоматические выключатели с автоматическим сбросом называются «циклическими», потому что они циклически размыкаются и замыкаются, пока ток не вернется к нормальному уровню.
Твердотельный тип с автоматическим сбросом — PTC
Полимерный прибор с положительным температурным коэффициентом (PTC) известен как самовосстанавливающийся предохранитель.
Полимерный PTC — это специальный тип автоматического выключателя, называемый термистором (или терморезистором). Термистор PTC увеличивает сопротивление при повышении температуры. PTC, которые сделаны из проводящего полимера, представляют собой твердотельные устройства, что означает, что они не имеют движущихся частей. PTC обычно используются для защиты электрических цепей стеклоподъемников и дверных замков.
Конструкция и эксплуатация полимеров PTC
В нормальном состоянии материал полимерного ПТК имеет форму плотного кристалла с множеством частиц углерода, упакованных вместе. Углеродные частицы обеспечивают проводящие пути для прохождения тока. Это сопротивление низкое. Когда материал нагревается от чрезмерного тока, полимер расширяется, разрывая углеродные цепи. В этом расширенном «отключенном» состоянии есть несколько путей для тока. Когда ток превышает порог срабатывания, устройство остается в состоянии «разомкнутой цепи» до тех пор, пока в цепи остается поданное напряжение. Он сбрасывается только при снятии напряжения и остывании полимера. PTC используются для защиты электрических цепей стеклоподъемников и дверных замков.
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Управляющие устройства используются для «включения» или «выключения» протекания тока в электрической цепи. Устройства управления включают в себя различные переключатели, реле и соленоиды. Электронные устройства управления включают конденсаторы, диоды и переключающие транзисторы. Коммутационные транзисторы действуют как переключатель или реле с электронным управлением. Преимущество транзистора — это скорость открытия и закрытия цепи.
Управляющие устройства необходимы для запуска, остановки или перенаправления тока в электрической цепи.Устройство управления или переключатель позволяет включать или выключать электричество в цепи. Выключатель — это просто соединение в цепи, которое можно разомкнуть или замкнуть. Большинству переключателей требуется физическое движение для работы, в то время как реле и соленоиды работают с электромагнетизмом.
Коммутаторы
- Однополюсный одинарный бросок (SPST)
- Однополюсный, двойной бросок (SPDT)
- Многополюсный многопозиционный переключатель (MPMT или групповой переключатель)
- Мгновенный контакт
- Меркурий
- Температура (биметалл)
- Задержка по времени
- Мигалка
- РЕЛЕ
- СОЛЕНОИДЫ
Переключатель — это наиболее распространенное устройство управления цепями.Переключатели обычно имеют два или более набора контактов. Размыкание этих контактов называется «разрывом» или «размыканием» цепи, замыкание контактов называется «замыканием» или «завершением» цепи.
Переключатели описываются количеством полюсов и ходов, которые они имеют. «Полюса» относятся к количеству клемм входной цепи, а «Броски» относятся к количеству клемм выходной цепи. Переключатели называются SPST (однополюсные, однополюсные), SPDT (однополюсные, двухходовые) или MPMT (многополюсные, многоходовые).
Однополюсный одинарный бросок (SPST)
Самый простой тип переключателя — переключатель «шарнирная защелка» или «лезвие ножа». Он либо «завершает» (включает), либо «размыкает» (выключает) цепь в одной цепи. Этот переключатель имеет один входной полюс и один выходной ход.
Однополюсный, двойной бросок (SPDT)
Однополюсный входной двухпозиционный выходной переключатель имеет один провод, идущий к нему, и два выходных провода. Переключатель света фар является хорошим примером однополюсного двухпозиционного переключателя.Переключатель диммера фары посылает ток либо в дальний, либо в ближний свет цепи фары.
Многополюсная многоточечная (MPMT)
Многополюсный вход, многополюсные выходные переключатели, также известные как «групповые» переключатели, имеют подвижные контакты, подключенные параллельно. Эти переключатели перемещаются вместе для подачи тока на разные наборы выходных контактов. Выключатель зажигания — хороший пример многополюсного многопозиционного переключателя. Каждый переключатель посылает ток из разных источников в разные выходные цепи одновременно в зависимости от положения.Пунктирная линия между переключателями указывает, что они движутся вместе; один не будет двигаться без движения другого.
Мгновенный контакт
Переключатель мгновенного действия имеет подпружиненный контакт, который не позволяет ему замкнуть цепь, за исключением случаев, когда на кнопку прикладывается давление. Это «нормально открытый» тип (показан ниже). Выключатель звукового сигнала является хорошим примером переключателя с мгновенным контактом. Нажмите кнопку звукового сигнала и раздастся звуковой сигнал; отпустите кнопку, и звуковой сигнал прекратится.
Вариантом этого типа является нормально закрытый (не показан), который работает наоборот, как описано выше. Пружина удерживает контакты в замкнутом состоянии, кроме случаев, когда кнопка нажата. Другими словами, цепь находится в состоянии «ВКЛ» до тех пор, пока не будет нажата кнопка для разрыва цепи.
Меркурий
Ртутный выключатель представляет собой герметичную капсулу, частично заполненную ртутью. На одном конце капсулы расположены два электрических контакта. Когда переключатель вращается (перемещается из истинной вертикали), ртуть течет к противоположному концу капсулы с контактами, замыкая цепь.Ртутные переключатели часто используются для обнаружения движения, например, тот, который используется в моторном отсеке на светофоре. Другие применения включают отключение подачи топлива при опрокидывании и некоторые приложения для датчиков подушки безопасности. Ртуть — опасные отходы, с которыми следует обращаться осторожно.
Температурный биметаллический
Термочувствительный переключатель, также известный как «биметаллический» переключатель, обычно содержит биметаллический элемент, который изгибается при нагревании, замыкая контакт, замыкая цепь, или размыкая контакт, размыкая цепь. В реле температуры охлаждающей жидкости двигателя, когда охлаждающая жидкость достигает предельной температуры, биметаллический элемент изгибается, вызывая замыкание контактов в переключателе. Это замыкает цепь и загорается предупреждающий индикатор на панели приборов.
Задержка по времени
Выключатель с выдержкой времени содержит биметаллическую полосу, контакты и нагревательный элемент. Переключатель задержки времени нормально замкнут. Когда ток протекает через переключатель, ток течет через нагревательный элемент, вызывая его нагрев, в результате чего биметаллическая полоса изгибается и размыкает контакты.Поскольку ток продолжает течь через нагревательный элемент, биметаллическая полоса остается горячей, сохраняя контакты переключателя открытыми. Время задержки перед размыканием контактов определяется характеристиками биметаллической ленты и количеством тепла, выделяемого нагревательным элементом. Когда питание выключателя отключается, нагревательный элемент охлаждается, и биметаллическая полоса возвращается в исходное положение, а контакты замыкаются. Обычное применение переключателя с задержкой времени — это обогреватель заднего стекла.
Мигалка
Мигающий сигнал работает в основном так же, как переключатель с выдержкой времени; кроме случаев, когда контакты размыкаются, ток перестает течь через нагревательный элемент. Это вызывает охлаждение нагревательного элемента и биметаллической ленты. Биметаллическая полоса возвращается в исходное положение, замыкая контакты, позволяя току снова проходить через контакты и нагревательный элемент. Этот цикл повторяется снова и снова, пока не отключится питание мигающего устройства. Обычно этот тип переключателя используется для включения сигналов поворота или четырехпозиционного указателя поворота (аварийных фонарей).
Реле
Реле — это просто переключатель дистанционного управления, который использует небольшой ток для управления большим током. Типичное реле имеет как цепь управления, так и цепь питания. Конструкция реле содержит железный сердечник, электромагнитную катушку и якорь (набор подвижных контактов). Существует два типа реле: нормально разомкнутые (показаны ниже) и нормально замкнутые (НЕ показаны). У нормально разомкнутого (Н.C.) реле имеет контакты, которые «замкнуты» до тех пор, пока реле не сработает.
Работа реле
Ток протекает через управляющую катушку, которая намотана на железный сердечник. Железный сердечник усиливает магнитное поле. Магнитное поле притягивает верхний контактный рычаг и тянет его вниз, замыкая контакты и позволяя мощности от источника питания поступать на нагрузку. Когда катушка не находится под напряжением, контакты разомкнуты, и питание на нагрузку не поступает.Однако, когда переключатель схемы управления замкнут, ток течет к реле и питает катушку. Возникающее магнитное поле тянет якорь вниз, замыкая контакты и позволяя подавать питание на нагрузку. Многие реле используются для управления большим током в одной цепи и низким током в другой цепи. Примером может служить компьютер, который управляет реле, а реле управляет цепью более высокого тока.
Соленоиды — тянущие, тип
Соленоид — это электромагнитный переключатель, который преобразует ток в механическое движение.Когда ток течет через обмотку, создается магнитное поле. Магнитное поле притянет подвижный железный сердечник к центру обмотки. Этот тип соленоида называется соленоидом «тянущего» типа, поскольку магнитное поле втягивает подвижный железный сердечник в катушку. Обычно тянущие соленоиды используются в пусковой системе. Соленоид стартера соединяет стартер с маховиком.
Работа вытяжного типа
Когда ток течет через обмотку, создается магнитное поле.Эти магнитные силовые линии должны быть как можно меньше. Если рядом с катушкой, по которой течет ток, поместить железный сердечник, магнитное поле будет растягиваться, как резинка, вытягивая и втягивая железный стержень в центр катушки.
Работа толкающего / толкающего типа
В соленоиде двухтактного типа в качестве сердечника используется постоянный магнит. Поскольку «одинаковые» магнитные заряды отталкиваются, а «непохожие» магнитные заряды притягиваются, изменяя направление тока, протекающего через катушку, сердечник либо «втягивается», либо «выталкивается наружу».«Обычно этот тип соленоида используется в электрических дверных замках.
УСТРОЙСТВА НАГРУЗКИ
Любое устройство, такое как лампа, звуковой сигнал, электродвигатель стеклоочистителя или обогреватель заднего стекла, потребляющее электричество, называется нагрузкой. В электрической цепи все нагрузки считаются сопротивлением. Нагрузки расходуют напряжение и контролируют величину тока, протекающего в цепи. Нагрузки с высоким сопротивлением вызывают протекание меньшего тока, в то время как нагрузки с более низким сопротивлением позволяют протекать большим токам.
Фары
Фары бывают разной мощности, чтобы излучать больше или меньше света. Когда лампы соединяются последовательно, они разделяют доступное напряжение в системе, и излучаемый свет уменьшается. Когда лампочки расположены параллельно, каждая лампочка имеет одинаковое количество напряжения, поэтому свет будет ярче.
Двигатели
Двигатели используются в различных системах автомобиля, включая сиденья с электроприводом, дворники, систему охлаждения, системы отопления и кондиционирования воздуха.Двигатели могут работать на одной скорости, например, сиденья с электроприводом, или на нескольких скоростях, например, электродвигатель вентилятора системы отопления и кондиционирования воздуха. Когда двигатели работают на одной скорости, на них обычно подается системное напряжение. Однако, когда двигатели работают с разной скоростью, входное напряжение может быть в разных точках якоря, чтобы уменьшить, чтобы увеличить скорость двигателя, аналогично тому, как спроектирован двигатель стеклоочистителя, или они могут делить напряжение с резистором, который находится в серия с двигателем, как двигатель вентилятора для системы отопления и кондиционирования воздуха.
Нагревательные элементы
Нагревательные элементы можно найти в наружных зеркалах, заднем стекле и сиденьях. На нагревательные элементы обычно подается напряжение системы в течение определенного времени для нагрева компонента по запросу.
ЧТО ТАКОЕ ЗАКОН ОМА?
Понимание взаимосвязи между напряжением, током и сопротивлением в электрических цепях важно для быстрой и точной диагностики и ремонта электрических проблем.Закон Ома гласит: ток в цепи всегда будет пропорционален приложенному напряжению и обратно пропорционален величине имеющегося сопротивления. Это означает, что если напряжение повышается, ток будет расти, и наоборот. Кроме того, когда сопротивление растет, ток падает, и наоборот. Закон Ома можно найти хорошее применение при поиске и устранении неисправностей в электрических сетях. Но вычисление точных значений напряжения, тока и сопротивления не всегда практично … да и действительно необходимо. Однако вы должны быть в состоянии предсказать, что должно происходить в цепи, в отличие от того, что происходит в аварийном транспортном средстве.
Source Voltage не зависит ни от тока, ни от сопротивления. Он либо слишком низкий, либо нормальный, либо слишком высокий. Если он слишком низкий, ток будет низким. Если это нормально, ток будет высоким, если сопротивление низкое, или ток будет низким, если сопротивление высокое. Если напряжение слишком высокое, ток будет большим.
На ток влияет напряжение или сопротивление. Если напряжение высокое или сопротивление низкое, ток будет высоким. Если напряжение низкое или сопротивление велико, ток будет низким.Ток увеличивается, когда сопротивление падает.
На сопротивление не влияют ни напряжение, ни ток. Он либо слишком низкий, хорошо, либо слишком высокий. Если сопротивление слишком низкое, ток будет высоким при любом напряжении. Если сопротивление слишком велико, ток будет низким, если напряжение в норме. Мера сопротивления — насколько сложно протолкнуть поток электрического заряда.
Хорошее сопротивление: для правильной работы некоторым цепям требуется «ограничение» протекания тока. В этом случае используются «резисторы». Резисторы имеют разные номиналы в зависимости от того, насколько ток должен быть ограничен.
Плохое сопротивление: в большинстве случаев слишком большое сопротивление снижает ток и может привести к неправильной работе системы. Обычно причиной является грязь или коррозия на электрических разъемах или заземляющих соединениях.
Простые электрические схемы Введение
В основных электрических схемах используются стандартные символы для компонентов в цепи.Понимание электрических цепей в наше время имеет большое значение.
Поскольку все мы знаем, что современная жизнь в значительной степени зависит от электричества, людям очень важно понимать простые электрические схемы. Простое введение в электрические схемы — хороший помощник для лучшего знакомства с электрическими схемами.
Вы можете попробовать программу для рисования электрических схем, которая имеет встроенные стандартные электрические символы для быстрого и правильного рисования электрических цепей.
EdrawMax
Программное обеспечение для создания диаграмм All-in-One
Создавайте более 280 типов диаграмм без усилий
Легко приступайте к построению диаграмм с помощью различных шаблонов и символов
- Превосходная совместимость файлов: Импорт и экспорт чертежей в файлы различных форматов, например Visio
- Поддерживается кроссплатформенность (Windows, Mac, Linux, Интернет)
Определение электрических цепей
Электрическая цепь — это замкнутая петля из проводящего материала, которая позволяет электронам непрерывно проходить через нее без начала и конца.От источника питания к нагрузке в электрической цепи идет постоянный электрический ток. Люди также говорят, что полный путь, обычно через проводники, такие как провода, и через элементы цепи, называется электрической цепью.
Электрическая цепь — это электрическое устройство, обеспечивающее путь прохождения электрического тока. После того, как вы получите определение электрической схемы, теперь мы собираемся показать вам три простые электрические схемы.
Цепь переключателя
Выключатель — это устройство для включения и отключения соединения в электрической цепи. Мы задействуем выключатели для освещения, вентиляторов, электрического фена и других устройств много раз в день, но мы редко пытаемся увидеть соединение внутри цепи выключателя. Функция переключателя состоит в том, чтобы подключить или замкнуть цепь, идущую к нагрузке от источника питания. Он имеет подвижные контакты, которые обычно разомкнуты.
С помощью переключателя вы можете включить или выключить устройство, поэтому это очень важный компонент в электрической цепи.
Цепь освещения постоянного тока
Как видно из рисунка ниже, в светодиодной лампе используется аккумулятор постоянного тока. Батарея биполярная, одна анодная, а другая катодная. Причем анод положительный, а катод отрицательный. Кроме того, сама лампа имеет два конца, один положительный, а другой — отрицательный. Таким образом, анод батареи подключен к положительной клемме лампы, а катод батареи подключен к отрицательной клемме лампы.
После выполнения вышеуказанного подключения загорится светодиодная лампа. Хотя это простая электрическая схема, многие люди понятия не имеют, как правильно выполнять подключение.
Схема термопары
Если вы хотите создать устройство для измерения температуры или вам нужно добавить возможности измерения в большую систему, вам придется ознакомиться со схемами термопар и понять, как их проектировать.Термопара — это устройство, состоящее из двух разнородных проводников, которые контактируют друг с другом в одном или нескольких местах, и используется для измерения температуры. Как видно из рисунка ниже, термопара состоит из двух проводов — железного и константанового, с вольтметром. Если температура холодного спая поддерживается постоянной, то ЭДС пропорциональна температуре горячего спая.
Вольтметр будет измерять генерируемую ЭДС, и ее можно откалибровать для измерения температуры.Разница температур между горячим и холодным спаем создает пропорциональную ей ЭДС. Поскольку спаи термопар производят такие низкие напряжения, крайне важно, чтобы соединения проводов были очень чистыми и плотными для точной и надежной работы. Несмотря на эти, казалось бы, ограничительные требования, термопары остаются одним из самых надежных и популярных методов промышленного измерения температуры в современных условиях.
Другие статьи по теме
Как читать электрическую схему
Три основные электрические схемы
Возможные инженерные решения
Примеры инженерных схем
Изучите электрические схемы на четырех примерах
Электрические схемы — Кристофер Грей, Инженерное дело
Наиболее фундаментальное требование, чтобы электрические технологии были полезными, — это то, что вы должны иметь возможность заставить электроны двигаться, когда и когда вы этого хотите. Чтобы электричество текло, у него должны быть Источник и Путь. Источник обеспечивает электроны и мотивацию (напряжение), чтобы заставить их двигаться. Примерами источников являются батареи, генераторы, топливные элементы и солнечные панели. Путь может быть из любого материала с высокой электропроводностью (проводник), который проходит от источника к земле или обратно к источнику. Обычные примеры проводников — медь, алюминий и золото. Уберите или отключите источник или путь, и электричество не будет течь.Короткое замыкание
Короткое замыкание создается, когда создается токопроводящий путь между источником и землей или обратно к источнику. Короткое замыкание позволяет электричеству течь с очень небольшим сопротивлением. Энергия источника преобразуется в электрическую энергию (электричество), когда электроны проходят через проводник. Если вы используете аккумулятор в качестве источника, он очень быстро разрядится. Энергия не может быть создана или уничтожена, только преобразована из одной формы в другую (Закон сохранения энергии). Без чего-либо еще в цепи, чтобы использовать эту электрическую энергию, ее нужно как-то высвобождать. Электрическая энергия преобразуется в тепловую. Проводник и батарея нагреются, и тепловая энергия будет излучаться или отводиться. Поскольку при коротком замыкании выделяется много тепла, они представляют серьезную опасность возгорания и ожога. Чтобы избежать этих негативных последствий, было разработано множество компонентов безопасности для предотвращения коротких замыканий. Провода покрыты изоляционными (с низкой проводимостью) материалами, такими как пластик.Предохранители, автоматические выключатели и «индикаторы замыкания на землю» используются для прекращения подачи электроэнергии в случае обнаружения короткого замыкания.
Полная схема
Полная схема имеет источник и путь, но также имеет компонент, называемый нагрузкой, который использует электрическую энергию. Нагрузки могут преобразовывать электрическую энергию в механическую, тепловую или электромагнитную энергию. Например, вы можете создать цепь, которая соединяет каждую сторону батареи с лампочкой с помощью проводов.Электричество течет от батареи через лампочку (излучающую свет), а затем обратно к батарее. Это похоже на схему, которую вы можете найти в фонарике. Электрическая энергия используется лампочкой для получения света. Поскольку провод (проводник) все еще имеет некоторое сопротивление, часть энергии все равно будет преобразовываться в тепло, и лампочка, скорее всего, будет выделять тепло (инфракрасное излучение) в дополнение к видимому свету. Эффективность схемы показывает, сколько энергии используется и сколько тратится впустую.Люминесцентные лампы более эффективны, чем лампы накаливания, но современные светодиодные лампы эффективнее их обоих. Лампы накаливания производят больше всего тепла, а светодиодные лампы — меньше всего тепла.Хорошая полная цепь
Хотя полная схема может быть безопасной и выполнять работу, она не будет работать долго, если вы не добавите некоторые компоненты управления. Возьмем для примера схему фонарика. Он будет излучать свет, но без переключателя для включения и выключения он будет светить, когда он вам не нужен, а батареи скоро разрядятся и перестанут зажигать, когда вам это нужно.Чтобы сделать это хорошей законченной схемой, вам нужно добавить переключатель, чтобы вы могли включать его, когда вам это нужно, и выключать, чтобы сохранить батарею на будущее. Некоторыми примерами компонентов управления являются переключатели, резисторы, потенциометры, конденсаторы, трансформатор (не роботы из научной фантастики), преобразователи и транзисторы. Цель всего этого — обеспечить подачу нужного количества электричества в нужные места в нужное время.Последовательные и параллельные схемы
Последовательные схемы
В последовательной цепи создается путь, который позволяет электричеству течь от источника через каждый компонент и обратно к источнику, так что есть только один путь для электронов. Электричество проходит через ряд компонентов, выстроенных один за другим. Это простая для понимания схема, потому что вы не дали электричеству выбора, когда оно пойдет. Рассчитать напряжение, сопротивление и ток в последовательной цепи довольно просто. Когда две или более батареи соединены последовательно, их напряжения складываются (две батареи на 9 вольт, соединенные последовательно, дают 18 вольт). Резисторы, соединенные последовательно, также просто складываются, чтобы получить общее сопротивление цепи (100 Ом + 50 Ом + 80 Ом = 230 Ом).Как только вы узнаете общее напряжение и полное сопротивление, вы можете использовать закон Ома для расчета тока, протекающего по цепи.
Параллельные цепи
Когда создается цепь, которая обеспечивает более одного возможного пути прохождения электричества через нее, это называется параллельной цепью. Простая параллельная схема может включать лампочки, подключенные к одной и той же батарее, так что есть два пути, по которым может течь электричество, по одному через каждую лампочку. Часть электричества проходит через первую лампочку, а часть электричества проходит через вторую лампочку. Распределяя электричество таким образом, и если оба пути идентичны, обе лампы получают одинаковое количество напряжения от батареи. Когда батареи размещены параллельно, их напряжения НЕ суммируются, а скорее продлевается срок службы батарей (две батареи на 9 вольт, включенные параллельно, будут обеспечивать 9 вольт в цепи в течение более длительного времени, чем одна батарея на 9 вольт). Когда вы предоставляете более одного пути для прохождения тока через несколько нагрузок, вы фактически снижаете общее сопротивление в цепи.Расчет общего сопротивления в параллельной цепи более сложен (1 / R t = 1 / R 1 + 1 / R 2 …), но помните, что общее сопротивление всегда будет ниже, чем наименьшее сопротивление из любая ветка. Например, если одна ветвь имеет фонарь с сопротивлением 1000 Ом, а другая ветвь — всего 100 Ом, то общее сопротивление будет меньше 100 Ом. Еще сложнее рассчитать ток в параллельных цепях. Как только вы узнаете общее напряжение и общее сопротивление, вы можете рассчитать общий ток, протекающий по цепи, но это не скажет вам, сколько тока протекает через любую одну нагрузку.Ток в каждой ветви параллельной цепи будет обратно пропорционален величине сопротивления в этой ветви по сравнению с общим сопротивлением (ветвь с сопротивлением 100 Ом будет иметь в 10 раз больше тока, чем ветвь с сопротивлением 1000 Ом).
Параллельные и последовательные схемы
По мере того, как вы работаете со все более и более сложными электрическими цепями, очень важно находить схемы, в которых есть компоненты как в параллельном, так и в последовательном соединении.Чтобы рассчитать напряжение, сопротивление и ток в такой сложной цепи, вы должны сначала найти общее сопротивление в каждой из параллельных цепей, прежде чем вы сможете рассчитать общее сопротивление для всей цепи. Затем, исходя из общего напряжения, необходимо рассчитать падение напряжения в каждой параллельной цепи.