- •Введение
- •Анализ технологического процесса и выбор параметров контроля и регулирования
- •Технологические параметры, подвергающиеся контролю и регулированию
- •Выбор технических средств автоматизации
- •Общие сведения
- •Выбор первичных ип
- •Выбор вторичных приборов
- •Выбор автоматических регуляторов
- •Выбор исполнительных устройств
- •Выбор промежуточных преобразователей
- •Спецификация приборов контроля и регулирования
- •Разработка функциональных схем автоматического контроля и регулирования
- •Методика проектирования функциональных схем автоматизации
- •Графические условные обозначения приборов с средств автоматизации
- •Функциональные отметки приборов и регуляторов
- •Дополнительные условные обозначения
- •Типовые схемы автоматического регулирования химико-технологических процессов
- •Регулирование процессов передачи энергии
- •Регулирование процессов теплопередачи
- •Регулирование процессов передачи массы
- •Регулирование химических реакторов
- •Реакторы непрерывного действия как объекты регулирования.
- •Распространение принципиальных схем автоматизации.
- •Условные буквенные обозначения элементов на пэс
- •Измерение давления
- •Измерители температуры
- •Измерения расхода жидкости, газа и пара
- •Измерение уровня
- •Измерение массы
- •Измерения физико-химических и оптико-физических свойств веществ
- •Вторичные приборы.
- •Микропроцессорные автоматические регуляторы
- •Промышленные контролеры.
- •Исполнительные устройства
- •Клапаны
- •Промежуточные преобразователи
- •Литература
- •Автоматика, автоматизация и автоматизированные системы управления технологическими процессами
- •220006. Минск, Свердлова, 13а.
- •220006. Минск, Свердлова, 13а.
Условные буквенные обозначения элементов на пэс
Буквенный код |
Группа вида элементов |
Элементы электрических схем |
А |
Инструменты (общее значение) |
|
B |
Преобразователи неэлектрических величин в электрические и наоборот |
|
BA |
Громкоговоритель |
|
BB |
Магнитно-структурный элемент |
|
BE |
Сельсин-приемник |
|
BF |
Телефон |
|
BG |
Сельсин-датчик |
|
BK |
Термопара, термометр сопротивления |
|
BL |
Фотоэлемент |
|
BP |
Датчик давления |
|
BQ |
Пьезоэлемент |
|
BV |
Датчик скорости |
|
BR |
Тахегенератор |
|
C |
Конденсаторы |
|
D |
Логические элементы |
|
DS |
Инструменты сохранения данных |
|
DT |
Инструменты задержки сигналов |
|
E |
Разные элементы |
|
EL |
Лампа освещения |
|
EK |
Нагревательный элемент |
|
F |
Предохранители и разрядные элементы обороны |
|
FR |
Разрядный элемент |
|
FS |
Разрядный элемент для защиты от тока вакуумного действия |
|
FU |
Защитники пайки |
|
FV |
Разрядный элемент для защиты по напряжению |
|
G |
Генераторы, источники питания |
|
H |
Элементы индикаторные и сигнальные |
|
HA |
Прибор звуковой сигнализации |
|
HG |
Индикатор символьный и на жидких кристаллах |
|
HL |
Прибор световой сигнализации |
|
K |
Реле, контакторы, дроссели |
|
KH |
Реле показательное |
|
KA |
Реле токовое |
|
KK |
Реле электротепловое |
|
KM |
Контактор, магнитный пускатель |
|
KT |
Реле времени |
|
KV |
Реле напряжения |
|
L |
Катушка индуктивности, дроссели |
|
M |
Двигатель |
|
P |
Приборы, измерительное оборудование |
|
PA |
Амперметр |
|
PC |
Счетчик импульсов |
|
PF |
Частотомер |
|
PR |
Омметр |
|
PS |
Прибор записывающий |
|
PT |
Часы, измеритель времени |
|
PV |
Вольтметр |
|
Q |
Выключатели, разделители цепей питания |
|
R |
Резисторы |
|
RK |
Термистор |
|
RP |
Потенциометр |
|
RS |
Шунт измерительный |
|
RV |
Варистор |
|
S |
Инструменты коммутации и сигнализации |
|
SA |
Выключатель, переключатель |
|
SB |
Выключатель кнопочный |
|
SF |
Выключатель автоматический |
|
SL |
Выключатели, которые срабатывают от воздействия уровня: |
|
SP |
давления |
|
SQ |
состояния (путевые) |
|
SR |
угловой скорости |
|
SK |
теммпературы |
|
T |
Трансформаторы |
|
TA |
Трансформатор тока |
|
TV |
Трансформатор напряжения |
|
U |
Устройства связи |
|
UB |
Модулятор |
|
UR |
Демодулятор |
|
UZ |
Преобразователь частоты |
|
V |
Приборы электровакуумные и полупроводниковые |
|
VD |
Диод, стабилитрон |
|
VL |
Прибор электровакуумный |
|
VT |
Транзистор, теристор |
|
X |
Соединительный контакт |
|
XT |
Соединение разборное |
|
XP, XS |
Соединение разделительное |
|
Y |
Устройство механическое с электромагнитными приводами |
|
YA |
Электромагнит |
|
YB |
Тормоз с электромагнитным приводом |
|
YC |
Муфта с электромагнитным приводом |
|
YH |
Электромагнитный патрон или плита |
|
Z |
Устройства, концевые, фильтры, ограничители |
|
Рекомендуется использовать двухбуквенный код.
В третьей части позиционного обозначения указывается функциональное предназначение элемента. Буквенные коды этой части должны быть объяснены на свободном поле схемы. Третью часть позиционного обозначения используют редко.
Примеры обозначений: R2N – резистор 2, которые используются как измеритель; R3F – резистор 3, который используется как предохранитель. Цепи принципиальных электрических схем автоматизации маркируют последовательными цифрами от ввода источника питания до потребителя, а участки, которые разветвляются, – сверху вниз в направлении слева направо.
В системах автоматизации для маркировки рекомендовано использовать следующие группы цифр: для цепочек управления, регулирования и измерения – 1–399, 1001–1399, 2001–2399 и т.д.; для цепочек сигнализации – 400–799, 1400–1799, 2400–2799 и т.д.; для цепочек питания – 800–999, 1800–1999 и т.д.
Маркировка цепочек в ПЭС служит для их опознавания, а в некоторых случаях отражают их функциональное предназначение. Одни и те же цепи на всех электрических схемах должны иметь одинаковую маркировку, а все участки цепочек, которые разделены контактами аппаратов, обмотками реле, приборов и машин, резисторами и другими элементами, должны быть иметь разную маркировку. Участки цепочек, которые проходят через контактные и разделительные контактные соединения, а также цепи, которые сходятся в одном узле схемы, имеют одинаковую маркировку. Цепи маркируют независимо од заводской нумерации нажатия аппаратов и приборов, до которых они присоединяются, арабскими буквами. Перед буквами при необходимости ставятся большие буквы одинакового с цифрами размера U, V, W (для маркировки фаз) и N (для маркировки нуля). Входящие и выходящие участки цепочек постоянного тока маркируют с указанием полярности «+» и «–».
Контакты аппаратов, которые действуют в других схемах, на данной схеме обводят тонкой отдельной линией, около которой ставят обозначение аппарата и ссылку на номер чертежа схемы аппарата. Контакты аппаратов данной схемы, заимствованные у других схем, размещаются на свободном поле чертежа в образе отдельной цепи указывают номер чертежа и название схемы, в которой они работают.
На рис. 4.1 и 4.2 приведены принципиальные схемы управления коротко замерным асинхронным двигателем, которые выполнены разнесенным и совместным способами соответственно.
Пуск электродвигателя М выполняется кнопками пульта управления SB, которые сдерживает кнопку SB1 для пуска и SB2 для сцепления М. При нажатии кнопки SB1 замыкается цепь питания обмотки КМ1 магнитного стартера. Он своими тремя главными контактами КМ1.1, КМ1.2 и КМ1.3 включают двигатель. Кнопка SB1 имеет нормально разомкнутые контакты и при отпускании возвращается в исходное положение и размыкает цепь обмотки КМ1. Чтоб этого не случилось, применяется самоблокировка. Для её осуществления используется замыкающийся контакт КМ1.4 того же стартера КМ1. Контакт КМ1.4 включается параллельно кнопке SB1. Через этот контакт обмотки КМ1 получает питание после отпускания кнопки SB1.
Рис. 4.1. Принципиальная электрическая схема управления электродвигателем, выполненная раздельным способом.
Для выключения стартера КМ1, а значит, и двигателя М служит кнопка SB2, которая имеет замкнутые контакты.
Для защиты двигателя от короткого замыкания использованы автоматический выключатель QF, а для защиты от продолжительной перегрузки – тепловое реле КК.
Рис 4.2. Принципиальная электрическая схема управления электродвигателем, выполненная совместным способом.
Отображение ПЭС раздельным способом является больше наглядным для чтения схемы и больше ручным для понимания принципа работы. Поэтому ПЭС используют преимущественно этим способом.
ДОПОЛНЕНИЕ
