Скидка на подшипники из наличия!
Новое поступление товара в 2026 году!
Чтобы читать однолинейную схему, достаточно освоить три вещи: логику её построения (откуда куда идёт энергия), условные графические обозначения аппаратов и буквенно-цифровые коды с параметрами возле них. Однолинейная схема электроснабжения — это сжатый «паспорт» силовой части электроустановки: она показывает вводы, сборные шины, аппараты защиты и коммутации и отходящие линии, изображая многофазную сеть одной линией. Ниже разбираем структуру схемы, вводы и секции, аппараты, обозначения по действующим ГОСТ и приводим примеры чтения фрагментов щита.
Однолинейная схема относится к принципиальным электрическим схемам. По классификации видов и типов схем принципиальной электрической схеме присвоен код Э3. Её задача — дать наглядное представление о составе силовой части установки и связях между элементами: источники питания, вводные и распределительные устройства, аппараты защиты, линии и электроприёмники.
Название отражает способ изображения: цепи, выполняющие одинаковые функции (три фазы, а при необходимости и нейтраль с защитным проводником), показывают одной линией, а одинаковые элементы этих цепей — одним условным графическим обозначением. Такое однополюсное (однолинейное) изображение прямо предусмотрено правилами выполнения электрических схем и позволяет держать чертёж компактным, не теряя сведений о структуре сети.
Однолинейная схема отвечает на вопрос «как устроена силовая часть», а не «как физически проложены провода». Раскладку жил, монтажные соединения и расположение оборудования показывают другие документы — монтажные схемы и планы.
На практике различают две разновидности одного документа. Расчётная однолинейная схема составляется на стадии проектирования: рядом с элементами приводят расчётные токи, мощности, потери напряжения, марки и сечения кабелей, уставки аппаратов. Исполнительная (эксплуатационная) схема отражает уже смонтированную установку и служит для оперативных переключений; на ней часто указывают границы балансовой и эксплуатационной принадлежности. Читаются они по одним и тем же правилам.
Любая грамотно выполненная схема строится так, чтобы энергия «текла» сверху вниз или слева направо. Источник питания находится в верхней (или левой) части, электроприёмники — в нижней (или правой). Если найти точку ввода сразу не удаётся, идут «обратным ходом» — от нагрузки к источнику.
Силовую часть удобно читать по уровням, спускаясь от ввода к потребителю:
Схемы, как правило, выполняют для установки в отключённом (обесточенном) положении. Поэтому положение контактов на чертеже — это «нормальное» состояние аппарата, а не то, в котором он находится прямо сейчас на объекте.
Верхнюю часть схемы занимает узел ввода. Именно он определяет надёжность электроснабжения и логику работы всего щита. В низковольтных комплектных устройствах (НКУ) — вводно-распределительных устройствах (ВРУ) и главных распределительных щитах (ГРЩ) — этот узел собирается из типовых функциональных панелей: вводной, секционной и распределительной.
Простейший случай: одна питающая линия, один вводной аппарат, одиночная система сборных шин, от которой расходятся отходящие линии. Такую схему применяют для потребителей, где кратковременный перерыв питания допустим.
Для ответственных потребителей делают два независимых ввода и секционированные шины: сборные шины разделены на две секции, между которыми стоит секционный аппарат. В нормальном режиме каждая секция питается от своего ввода, а секционный выключатель разомкнут. Это самая распространённая конфигурация ГРЩ средней и большой мощности.
АВР — это автоматика, управляющая вводными и секционным аппаратами при исчезновении напряжения на рабочем вводе. Типовой алгоритм: при пропадании напряжения на одном вводе его вводной аппарат отключается, а через заданную выдержку времени включается секционный аппарат — питание обесточенной секции восстанавливается от исправного ввода. На схеме признаком АВР служат моторные приводы аппаратов, цепи управления и логическая связь между вводными и секционным выключателями.
В узле ввода почти всегда есть учёт. При небольших токах счётчик включают напрямую (прямое включение). При больших токах ток измеряют через трансформаторы тока (ТТ): счётчик подключают ко вторичным обмоткам ТТ (трансформаторное включение), а класс точности ТТ выбирают под коммерческий учёт. На схеме ТТ рисуют на измеряемой линии, а рядом указывают коэффициент трансформации и класс точности.
Требования к самим НКУ (номинальные токи и напряжения, стойкость к токам короткого замыкания, степень защиты оболочки, внутреннее разделение) устанавливает серия стандартов на комплектные устройства распределения и управления. Читать схему это не мешает, но помогает понимать, почему вводной и секционный аппараты крупнее отходящих.
Основную «начинку» отходящих линий составляют коммутационные и защитные аппараты. Разберём те, что встречаются на однолинейных схемах чаще всего, и их функции.
УЗО (ВДТ) реагирует только на дифференциальный ток (утечку) и не отключается при перегрузке или коротком замыкании — на линии перед ним всегда должен стоять автоматический выключатель или его функцию совмещает дифавтомат. Стандартная связка в группе: автомат → УЗО → нагрузка.
Как невозможно читать текст без знания букв, так нельзя прочесть схему без знания условных графических обозначений. Их устанавливают несколько стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД):
Важно различать два документа. На принципиальной однолинейной схеме аппараты изображают условными графическими обозначениями по стандартам ЕСКД (коммутационные устройства — по стандарту на коммутационные аппараты). На планах расположения оборудования и прокладки сетей применяют изображения по отдельному стандарту системы проектной документации для строительства. Поэтому один и тот же автомат на принципиальной схеме и на плане может выглядеть по-разному — сверяйтесь с видом чертежа.
Обозначения коммутационных аппаратов строятся из базового символа контакта, на который добавляют знак функции. Стандарт на коммутационные устройства определяет отдельные признаки для функций контактора, выключателя, разъединителя, выключателя-разъединителя, а также признаки автоматического срабатывания, самовозврата (и его отсутствия), дугогашения и функции путевого (концевого) выключателя. Признаки функций контактора, выключателя, разъединителя и выключателя-разъединителя, а также самовозврата и дугогашения помещают на неподвижных контакт-деталях, а признаки автоматического срабатывания и путевого выключателя — на подвижных.
Так, автоматический выключатель изображают как контакт выключателя с добавленным признаком автоматического расцепления; разъединитель — как контакт с признаком разъединителя; контактор — с признаком контактора. Предохранитель имеет собственное УГО в виде прямоугольника, пересечённого линией цепи, а трансформатор — двух связанных обмоток (для трансформатора тока — обмотка, охватывающая линию).
Положение контакта на схеме — это его состояние в обесточенной установке: напряжение не подано, приводы не сработали, кнопки не нажаты. В схемах распределительных устройств отдельно указывают, какие цепи в нормальном режиме разомкнуты (резервные), а какие включены (рабочие); при неоднозначности принятое отображение оговаривают на поле схемы.
Обозначения УЗО и дифавтоматов в стандарте на коммутационные устройства прямо не закреплены. Поэтому на разных проектах они могут изображаться по-разному, а их расшифровку выносят в пояснения к схеме. При чтении незнакомого символа сначала ищите легенду на поле чертежа.
Рядом с каждым УГО стоит позиционное обозначение — буквенно-цифровой код по соответствующему стандарту ЕСКД. Его структура в общем виде состоит из трёх частей: буквенный код вида элемента, порядковый номер и (необязательно) код функции. Обязательны первые две части. Порядковые номера присваивают в пределах группы элементов с одинаковым буквенным кодом, сверху вниз и слева направо.
QF3
Q
F
3
Первая буква задаёт группу вида элемента, вторая уточняет конкретный вид. Наиболее важные для однолинейных схем коды:
Не путайте QF (силовой автоматический выключатель) и SF (автоматический выключатель в цепях управления, сигнализации, измерения). Буква Q относится к силовым цепям, буква S — к вспомогательным.
Позиционное обозначение отвечает на вопрос «что это», а подписи рядом — «с какими параметрами». Именно они превращают схему из картинки в рабочий документ. Возле элементов обычно указывают:
Пример типовой подписи одной групповой линии на расчётной схеме:
Возле модульного автомата обычно стоит комбинация вида «буква + число», например C16. Число — номинальный ток In, буква — время-токовая характеристика, задающая порог мгновенного (электромагнитного) расцепления, то есть чувствительность к токам короткого замыкания. Защита от перегрузки (тепловой расцепитель) у характеристик B, C и D одинакова — буква меняет только порог отсечки по КЗ.
16 А × (3…5) = 48…80 А
Селективность (избирательность) — свойство защиты, при котором отключается только повреждённый участок, не затрагивая исправные. Достигается согласованием номиналов и характеристик аппаратов на разных уровнях: при коротком замыкании в отходящей группе должен сработать только групповой автомат, а не вводной. Для УЗО селективность обеспечивают ступенью по дифференциальному току и выдержкой времени: вышестоящее устройство берут с бо́льшим дифференциальным током и типа S (с задержкой), а на группах ставят чувствительные без задержки. По требованиям селективности дифференциальный ток вышестоящего устройства, как правило, не менее чем втрое превышает значение у нижестоящего.
Двигайтесь от источника к потребителю: сверху вниз или слева направо. Сначала найдите ввод и вводной аппарат, затем сборные шины, потом каждую отходящую линию с её аппаратом защиты, кабелем и потребителем. Параллельно держите под рукой расшифровку условных графических и буквенно-цифровых обозначений.
Потому что многофазные цепи, выполняющие одинаковые функции, изображаются одной линией, а одинаковые элементы этих цепей — одним условным обозначением. Это упрощает чертёж, сохраняя сведения о структуре сети. Такое однополюсное изображение предусмотрено правилами выполнения электрических схем.
Автоматический выключатель (код QF) защищает от перегрузки и короткого замыкания. УЗО (выключатель дифференциального тока, ВДТ) реагирует только на ток утечки и обязательно работает в паре с автоматом. Дифавтомат (АВДТ) совмещает обе функции. Возле УЗО и дифавтомата всегда указывают дифференциальный ток (например, 30 мА) и тип (AC, A и др.).
Это время-токовая характеристика — порог мгновенного расцепления по короткому замыканию: B срабатывает в диапазоне 3–5 In, C — 5–10 In, D — 10–20 In. Защита от перегрузки у всех трёх одинакова. Характеристику D применяют для нагрузок с большими пусковыми токами.
Ввод — питающая линия в верхней части с вводным аппаратом под ней. При двух вводах шины делят на две секции, между которыми ставят секционный аппарат. В нормальном режиме секции питаются раздельно, секционный аппарат разомкнут, а при потере ввода его включает автоматика ввода резерва (АВР).
Первое число — количество жил, второе — сечение каждой жилы в мм². Запись «3×2,5» означает трёхжильный кабель сечением 2,5 мм². Перед числами обычно стоит марка кабеля, определяющая материал изоляции и условия прокладки.
В легенде (условных обозначениях) на поле чертежа и в общих данных проекта. Обозначения, не закреплённые стандартами (например, для УЗО), проектировщик обязан пояснить непосредственно на схеме.
Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.