Tato norma zavádí konvenční grafické symboly pro induktory, tlumivky, transformátory, autotransformátory, transduktory a magnetické zesilovače na ručních nebo automatických obvodech pro výrobky ve všech průmyslových odvětvích a stavebnictví.
1. Pro konstrukci konvenčních grafických symbolů pro transformátory a autotransformátory jsou zavedeny tři metody:
- zjednodušený jednořádkový;
- zjednodušená multilineární (Forma I);
- rozšířené (forma II).
2. Ve zjednodušeném jednořádkovém zápisu jsou vinutí transformátorů a autotransformátorů znázorněna jako kroužky (obr. 1). Svorky vinutí jsou zobrazeny jako jeden řádek označující počet svorek na něm v souladu s požadavky GOST 2.721. U autotransformátorů je strana vyššího napětí znázorněna ve formě prodlouženého oblouku (obr. 2).
Tato norma neposkytuje příklady zjednodušených jednořádkových symbolů pro transformátory a autotransformátory.
3. Ve zjednodušených víceřádkových značkách jsou vinutí transformátorů (obr. 3) a autotransformátorů (obr. 4) znázorněna podobně jako zjednodušené jednořádkové symboly se svorkami vinutí.
4. V rozšířených notacích jsou vinutí transformátorů a autotransformátorů znázorněna jako řetězce půlkruhů.
5. Označení prvků tlumivek, tlumivek, transformátorů, autotransformátorů a magnetických zesilovačů je uvedeno v tabulce. 1.



1. Vinutí transformátoru, autotransformátoru, induktoru a magnetického zesilovače.
1. Počet půlkruhů na obrázku vinutí a směr svodů nejsou nastaveny
2. Při zobrazování magnetických zesilovačů a transduktorů s mezerami se používají následující symboly:
a) pracovní vinutí
b) ovládací vinutí

3. Pro označení začátku vinutí použijte tečku

1. U nemagnetického magnetického obvodu uveďte chemickou značku kovu, například měděný magnetický obvod
2. Feritové magnetické jádro (znázorněno tlustou čarou)
b) feromagnetické se vzduchovou mezerou
Počet zdvihů v označení magnetického obvodu není stanoven
d) (Vypuštěno, dodatek č. 1)
3. Charakter magnetizační křivky se odráží pomocí následujících znaků:
a) obdélníková hysterezní smyčka
b) nepravoúhlá hysterezní smyčka

4. Primární vinutí proudového transformátoru
5. Vinutí akumulačního transformátoru
6. Příklady konstrukčních označení tlumivek, tlumivek, transformátorů, autotransformátorů a magnetických zesilovačů jsou uvedeny v tabulce. 2.
1. Tlumivka, tlumivka bez magnetického obvodu
Označení je zavedeno pro napájecí obvody
3. Induktor s odbočkami
Počet půlkruhů na obrázku není nastaven
4. Induktor s posuvnými kontakty (například dva)
5. Induktor s magnetodielektrickým magnetickým jádrem
6. Tlumivka upravená magnetodielektrickým drátem
7. Tlumivka upravená nemagnetickým magnetickým jádrem, jako je měď
8. Škrticí klapka s feromagnetickým magnetickým jádrem
9. Koaxiální tlumivka s feromagnetickým magnetickým jádrem
9a. Třífázová proudová tlumivka s hvězdicovým zapojením vinutí

12. Transformátor bez magnetického jádra:
a) s neustálou komunikací

b) s variabilním připojením

Poznámka. Polarity okamžitých hodnot napětí mohou být uvedeny ve formuláři II, například transformátor se dvěma vinutími s indikátorem polarity okamžitých hodnot napětí
13. Transformátor s magnetickým dielektrickým jádrem

14. Transformátor seřízený běžným magnetodielektrickým magnetickým obvodem
15. Transformátor, jehož každé vinutí je seřízeno magnetickým dielektrickým magnetickým obvodem:
a) s neustálou komunikací
b) s variabilním připojením
16. Transformátor se stupňovou regulací

17. Jednofázový transformátor s feromagnetickým magnetickým jádrem a stíněním mezi vinutími
18. Diferenciální transformátor (s odbočkou ze středu jednoho vinutí)

19. Jednofázový transformátor s feromagnetickým magnetickým jádrem, třívinutí

20. Třífázový transformátor s feromagnetickým magnetickým jádrem; spojení vinutí hvězda-hvězda s odstraněným neutrálním (středním) bodem

21. Třífázový transformátor s feromagnetickým magnetickým jádrem, spojení vinutí hvězda s odstraněným nulovým (středním) bodem – trojúhelník

22. Třífázový transformátor s feromagnetickým magnetickým jádrem, zapojení vinutí hvězda-cik-cak s odstraněným nulovým (středním) bodem

23. Třífázový třívinutý transformátor s feromagnetickým magnetickým jádrem; zapojení vinutí hvězda s regulací pod zátěží – trojúhelník – hvězda s odstraněným neutrálním (středním) bodem


Poznámka k odstavcům. 21 – 23. V rozšířených označeních vinutí transformátoru (Form II) je povolen šikmý obraz komunikačních vedení, např. vinutí transformátoru se zapojením vinutí hvězda-trojúhelník.

23a. Třífázový třívinutý transformátor (fázový regulátor); spojení vinutí hvězda-hvězda

23b. Rotační transformátor, fázový posuvník (označení vzájemného spojení vinutí statoru a rotoru se provádí v závislosti na účelu stroje)

24. Třífázový transformátor s feromagnetickým magnetickým jádrem; zapojení vinutí hvězda na jednom vinutí – dvě zpětné hvězdy s neutrálními (středními) hroty vyvedené na dvou vinutích s vyrovnávací tlumivkou


24a. Transformátorová skupina tří jednofázových dvouvinutých transformátorů se zapojením vinutí hvězda-trojúhelník

25. Jednofázový autotransformátor s feromagnetickým magnetickým jádrem

25a. Jednofázový autotransformátor s regulací napětí
25b. Indukční jednofázový regulátor

26. Třífázový autotransformátor s feromagnetickým magnetickým jádrem; hvězdicové zapojení vinutí
26a. Třífázový indukční regulátor
27. Třífázový autotransformátor s devíti vývody a feromagnetickým magnetickým jádrem

28. Jednofázový autotransformátor s terciárním vinutím a feromagnetickým jádrem
29. Třífázový autotransformátor s feromagnetickým magnetickým jádrem, vinutími zapojenými do hvězdy s odstraněným neutrálním (středním) bodem a terciálním vinutím zapojeným do trojúhelníku

30. Proudový transformátor s jedním sekundárním vinutím

31. Proudový transformátor s jedním magnetickým jádrem a dvěma sekundárními vinutími

32. Proudový transformátor se dvěma magnetickými jádry a dvěma sekundárními vinutími.

Poznámka. Pokud existuje několik magnetických jader, je dovoleno nezobrazovat magnetická jádra
33. Sběrnicový transformátor proudu s nulovou složkou s předpětím
34. Proudové transformátory v kaskádovém zapojení


35. Rychle saturující transformátor proudu
Poznámka k odstavcům. 30 – 33 a 35. Je dovoleno nezačerňovat označení výstupů umístěná na koncích primárního okruhu, např. rychlosytný transformátor proudu.
35a. Transformátor se dvěma odbočkami na sekundárním vinutí
36. Měřicí transformátor napětí
36a. Napěťový transformátor se dvěma sekundárními vinutími
37. Transformátor s feromagnetickým magnetickým jádrem a řídícím (magnetizačním) vinutím:
b) třífázový; spojení vinutí hvězda-hvězda
37a. Zesilovač je magnetický. Obecné označení

38. Magnetický zesilovač se dvěma pracovními a společnými řídicími vinutími
39. Magnetický zesilovač se dvěma sériově zapojenými pracovními vinutími a dvěma sekcemi řídicího vinutí zády k sobě
40. Magnetický zesilovač s paralelním zapojením pracovních vinutí a společným řídicím vinutím
40a. Magnetický zesilovač s přímým samobuzením a dvěma ovládacími vinutími

41. Magnetický zesilovač se čtyřmi pracovními a třemi řídicími vinutími

42. Třífázový magnetický zesilovač se třemi pracovními a čtyřmi řídicími vinutími

43. Magnetický zesilovač se dvěma pracovními a společnými řídicími vinutími a obdélníkovou hysterezní smyčkou
44. Feromagnetický prvek, zásobníkový transformátor, paměťový prvek.
1, 2 (Vyloučeno, dodatek č. 1)
3. Pokud je na magnetickém jádru velký počet vinutí a v obvodu velký počet magnetických jader, lze použít následující označení.
V označení svislá čára znamená magnetický obvod, vodorovná čára znamená elektrické spojovací vedení mezi vinutími; Lomítko označuje přítomnost vinutí na tomto magnetickém obvodu. Konec lomítka, umístěný pod elektrickým komunikačním vedením, podmíněně určuje, že spojení je provedeno se začátkem vinutí. Když kladný proudový impuls prochází zleva doprava (sakra, a), magnetický obvod se přemagnetizuje do stavu „1“, což odpovídá zbytkové magnetizaci magnetického obvodu „plus Br“.
Když kladný proudový impuls prochází zleva doprava (sakra, b), magnetický obvod se přemagnetizuje do stavu „0“, což odpovídá zbytkové magnetizaci magnetického obvodu „minus Br“, například:


a) vícevinutý akumulační transformátor (například s 10 vinutími, z nichž 2, 4, 5 a 9 vinutí přemagnetují magnetický obvod do stavu „1“ a 1, 3, 6, 7, 8 a 10. – do stavu „0“)

b) paměťové zařízení (například na pěti magnetických jádrech)

c) akumulační matrice na feritových magnetických jádrech

4. Je povoleno uvádět počet závitů v blízkosti označení vinutí, například vinutí se dvěma závity

45. Převodník pro všeobecné použití

46. Jednofázový paralelní převodník

47. Jednofázový sériový převodník
Poznámka k odstavcům. 46, 47. Zvýšení proudu procházejícího krajními částmi řídicích vinutí, naznačené tečkami, vede ke zvýšení výstupního výkonu
48. Třífázový převodník se třemi ovládacími vinutími, ovládající napětí třífázového střídavého proudu v obvodu se středem

2. SCHVÁLENO A NABÍZENO usnesením Výboru pro etalony, opatření a měřidla při Radě ministrů SSSR ze dne 13.08.68. 1292. XNUMX č. XNUMX
Označení NTD, na které je odkaz uveden
5. VYDÁNÍ (duben 2010) s dodatky č. 1, 2, 3, schváleno v březnu 1981, červenec 1991, říjen 1993 (IUS 6-81, 10-91, 5-94), změny (IUS 3-91, 6 -95)
Похожие материалы
GOST 2.503-90 ESKD. Pravidla pro provádění změn
GOST 2.602-95 ESKD. Dokumenty k opravě
GOST 2.501-88 ESKD. Pravidla účetnictví a skladování
Schémata GOST 2.701-84. Typy a typy. Obecné požadavky na implementaci
GOST 2.601-2006 ESKD. Provozní dokumenty
GOST 2.109-73 Základní požadavky na výkresy
informace
Návštěvníci ve skupině Hosté, nemůže k této publikaci zanechat komentáře.
Normy stanoví konvenční grafické znázornění vinutí, schémata jejich vzájemného spojení a písmenná označení (obr. 1, a, b, c).
Začátky fázových vinutí vn třífázových transformátorů jsou označeny velkými latinskými písmeny A, B, C a konce písmeny X, Y, Z. Střídání fází A, B, C se obvykle uvažuje zleva. doprava při pohledu na transformátor ze strany VN odboček. Začátky vinutí NN jsou označeny malými latinskými písmeny. a, b, c, konce – písmena, x, y, z.
U třívinutých transformátorů jsou začátky vinutí vysokého napětí MV označeny písmeny At, W, St, konce písmeny Xm,
Začátky a konce vinutí jednofázových transformátorů jsou označeny stejně jako vinutí prvních fází třífázových transformátorů: A-X, At-Xm, a-x.
Vinutí umístěná na tyčích dvoutyčového magnetického systému jednofázového transformátoru mohou být zapojena paralelně nebo sériově. To však bere v úvahu směr vinutí závitů vinutí a magnetické pole, které je v tyčích buzeného magnetického systému směrováno opačným směrem. Pokud je například primární vinutí vysokonapěťové vinutí a magnetický systém je buzen napětím, které je mu přiváděno, pak pro získání dvojnásobného emf (napětí) na svorkách a-x sériově zapojených vinutí je vinutí směr závitů v každém vinutí musí být stejný a musí být zapojeny podle schématu na obr. 1, a, a pro vinutí s různými směry vinutí závitů – podle schématu na Obr. 1,6. Při paralelním zapojení vinutí s opačně orientovanými závity, aby se na svorkách a-x získalo emf (napětí) indukované v jednom vinutí, musí být zapojení provedeno podle schématu na Obr. 1, c, a se stejným směrem vinutí – podle schématu na Obr. 2, g.
Obr. 1. Grafické znázornění a písmenové označení začátků a konců fázových vinutí třífázového transformátoru: a – vinutí vn, b – vinutí vn, c – vinutí nn
Pokud se v naznačených směrech vinutí závitů vinutí (chybně) zamění obvody se sériovým nebo paralelním zapojením, pak bude výsledné napětí (emf) na svorkách a-x rovné nule. Stejného výsledku se dosáhne, pokud schémata zapojení zůstanou nezměněna a na jedné z tyčí ve vinutí se změní směr vinutí závitů na opačný. Z toho vyplývá, že při sestavování obvodu transformátoru byste měli pečlivě zkontrolovat správné vinutí závitů vinutí a jejich shodu s tyčemi.
Obr. 2. Možná schémata zapojení vinutí Obr. 3. Vinutí levého (a) jednoho z napětí jednofázového transformátoru a pravého (b) vinutí (a, b, c, d)
Pro odstranění chyb se vinutí transformátoru dělí podle směru na levé a pravé.
Levá vinutí jsou vinutí, u kterých jdou závity od začátku vinutí při pohledu shora proti směru hodinových ručiček, pravá vinutí – ve směru hodinových ručiček (obr. 3).
Při sestavování obvodů vinutí transformátoru je velký význam kladen nejen na získání výsledného napětí
na jeho svorkách, ale i ke směru vektorů napětí primárního a sekundárního vinutí, které určují spojovací skupinu transformátoru, což je jedna z podmínek pro možnost zapnutí transformátoru pro paralelní provoz s jiným transformátorem.
Norma poskytuje skupiny připojení pro vinutí transformátoru: nula (0) a 11.
Tabulka 1 Schéma a skupina zapojení vinutí jednofázového dvouvinutého transformátoru

Úhel posunutí lineárního vektoru napětí nn vinutí vzhledem k odpovídajícímu lineárnímu vektoru napětí vinutí vn, rovný 30°, se bere jako jednotka skupiny. Posun se počítá ve směru hodinových ručiček od vektoru síťového napětí vn. Skupina 0 označuje shodu lineárních vektorů napětí vinutí NN a VN a skupina 11 označuje jejich posunutí o 330° (11X30°). U jednofázových transformátorů je skupina určena posunutím vektorů fázového napětí.
Získání konkrétní skupiny závisí na směru vinutí a schématu zapojení vinutí, pořadí připojení fázových vinutí a natočení fáze při sestavování obvodů. V tomto případě je velký význam kladen na směr vinutí vinutí, protože na tom závisí směr emf indukovaného ve vinutí.
V tabulce Obrázek 1 ukazuje označení standardního obvodu – nulová skupina pro připojení vinutí jednofázových dvouvinutých transformátorů.
Dříve používaná skupina 6 v transformátorech je znovu připojena k nule; K tomu stačí vyměnit vinutí jednoho z napětí jednoho směru za vinutí jiného směru, například zprava doleva, nebo je přeoznačit – začátek vinutí je považován za konec, konec je konec začátek.
Fázová vinutí třífázových transformátorů (obr. lze spojovat do hvězdy – Y, trojúhelníku – A nebo klikatého – tyto vzory jsou v textu označeny písmeny Y, D a Z.
Schéma zapojení do hvězdy se získá, pokud jsou konce fázových vinutí, například VN, X, Y, Z třífázového proudového systému, vzájemně galvanicky spojeny (obr. 3).
Fázová napětí Uao, Ubo a UCo vinutí buzeného magnetického systému (schéma vpravo) jsou určena rozdílem
potenciály mezi jejich počátky a konci. Ve vektorovém diagramu na obrázku jsou znázorněny třemi segmenty LO, 50 a CO pod úhlem 120° vůči sobě, na základě skutečnosti, že v třífázovém symetrickém proudovém systému jsou střídavé emf, proudy a napětí fázově (časově) posunuté o úhel 120°. Potenciál bodu galvanického spojení konců fázových vinutí je nulový; obvykle se nazývá neutrál a označuje se písmenem n nebo 0. Vektory fázového napětí (emf) vycházející z neutrálu tvoří třípaprskovou hvězdu, odtud název obvodu – „hvězda“. Je-li odbočka z nuly s vodičem s vnější svorkou, pak je na vektorových diagramech označena kroužkem a na diagramech písmenem O (viz obr. 4).
Rýže. 3, Zapojení fázových vinutí do hvězdy a vektorový diagram jejich napětí
Obr. 4. Zapojení fázových vinutí do trojúhelníku a vektorový diagram jejich napětía-a-y, b-2, c-x; b – a-z, b-x, c-y
Lineární (sdružená) napětí vinutí UA, UB a Uc (obr. 3) jsou určena rozdílem potenciálů mezi počátky příslušných fázových vinutí nebo, což je stejné, geometrickým rozdílem ve fázi. vektory napětí; jsou ѵ3krát větší než fázové – to lze snadno dokázat matematicky a geometricky.
Schéma zapojení trojúhelníku lze získat dvěma způsoby: připojením fázových vinutí, například LV, v pořadí a-y, b-z, c-x (obr. 4, a) nebo a-d9. b—x, c—y (obr. 4,6). Jak je vidět na schématech, rozdíl v zapojení vede ke změně směrů lineárních vektorů napětí (v trojúhelníku jsou to i fázová napětí) o 180°. Tato okolnost je zásadní pro získání požadované skupiny u třífázových transformátorů.
Získání nulové skupiny spojením primárního a sekundárního vinutí transformátoru do hvězdy je znázorněno na Obr. 4, a, což znamená, že vinutí VN a NN jsou stejného směru.
Ve vektorových diagramech šipky označují vektory fázových a lineárních napětí, vinutí VN a NN, ve třetím diagramu (obrázek vpravo) – vektory lineárních napětí, například fáze B a b s podmíněným zarovnáním bodů A a z „hvězdných“ diagramů. Shoda jejich směrů ukazuje na nulovou skupinu.
Obr. 5. Schémata a skupiny zapojení vinutí třífázového dvouvinutého transformátoru: a – spojení hvězda-hvězda v nulové skupině; b – spojení hvězda-trojúhelník v jedenácté skupině
Získání skupiny 11 spojením vinutí VN do hvězdy a vinutí NN do trojúhelníku je na Obr. 5 B. Diagramy ukazují, že lineární vektory napětí vinutí VN a NN jsou vůči sobě fázově posunuty o 330°, to znamená, že transformátor má skupinu 11. V symbolu obvodu (obr. 5, a) je index „H“ znamená, že je odbočka z nulového vodiče (odbočka vodiče) k vnější svorce. Analogickým sestrojením vektorových diagramů lze ukázat tvorbu skupin a obvodů při cikcakovitém propojení fázových vinutí (tabulka 2).
Na základě výše uvedených vysvětlení a výkresů vyplývá, že se stejnými schématy zapojení vinutí lze získat různé skupiny: s obvodem hvězda-hvězda s nulovou skupinou se snadno vytvoří skupina 6; K tomu stačí přeoznačit začátky a konce vinutí VN nebo NN, nebo řekněme např. změnit vinutí levého směru na pravé; se schématem hvězda-trojúhelník se skupinou 11 je výsledkem skupina
5, je-li zapojení fázových vinutí trojúhelníku v pořadí a-y; b-z c-x nahradit sloučeninou a-zb-x; c-y a přeoznačte konce x, yf z na „začátky“ – a, b, c.
Podobným přepojením vinutí se můžete přesunout ze skupiny 5 do 11. Všimněte si, že skupiny 6 a 5 jsou zastaralé, nicméně některé transformátory s těmito skupinami jsou stále v provozu a při opravách by měly být znovu připojeny ke standardním skupinám.
Tabulka 2. Schémata zapojení vinutí, vektorová schémata napětí a symboly třífázových dvouvinutých výkonových transformátorů pro všeobecné použití (GOST 11677-85)
Kombinace směru vinutí vinutí, rotace fáze a pořadí připojení začátku a konce vinutí při sestavování obvodů umožňuje získat dvanáct spojovacích skupin. Pro odstranění chyb je věnována zvláštní pozornost připojení vinutí k získání požadovaných obvodů a skupin.
Skupiny připojení vinutí paralelně pracujících transformátorů musí být identické. Zapínání paralelního provozu transformátorů s různými skupinami je nepřijatelné, protože to vede k velkým vyrovnávacím proudům.
Výše uvedené výpočty platí stejně pro třívinuté transformátory, autotransformátory a transformátory pro speciální účely.
GOST 2.503-90 ESKD. Pravidla pro provádění změn
Schémata GOST 2.701-84. Typy a typy. Obecné požadavky na implementaci
GOST 2.601-2006 ESKD. Provozní dokumenty
GOST 2.109-73 Základní požadavky na výkresy















