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この投稿は、2016年8月1日09時27分にjennifer12580によって最終編集されました。電気図とは、電気的な動作原理を説明し、電気製品の構造や機能を記述し、製品の取り付け方や使用方法を示すための簡易図です。主に図形記号や線、または簡略化された外観を用いて、電気装置やシステム内の各構成要素間の接続関係を表します。 電気回路図とは、機器の電気的な動作原理や各電気部品の役割、およびそれらの相互関係を示す表現方法です。電気回路図の手法や技術を活用することは、電気回路を分析し、工作機械の回路トラブルを解消する上で非常に有益である。電気回路図は、一般的に主回路、制御回路、保護回路、配電回路などのいくつかの部分で構成されています。 よく使われる電気図には、電気原理図、電気部品配置図、電気配線図などがあります。各種図面のサイズは、一般的に297×210、297×420、297×630、297×840mmの4つのサイズが選ばれます。特別な要求がある場合は、GB126—74「機械製図」の規格に従って、他のサイズを選択することもできます。 電気原理図とは、電気回路の各電気部品間の関係や動作原理を、図形記号、文字記号、項目コードなどで表した図のことです。電気回路図は構造が単純で階層が明確であり、回路の動作原理を研究・分析するのに適しており、故障の特定にも役立ちます。また、電気配線図を作成するための基礎ともなるため、設計部門や製造現場で広く利用されています。電気回路図とは、電気部品の各構成要素を別々に描いたものですが、現場では同じ電気機器のさまざまな部品をすべてまとめて、その実際の位置に従って描いた回路構造図もあります。構造図の描き方は電気機器を識別しやすく、取り付けや点検にも便利です。しかし、配線が複雑で使用する電化製品が多い場合、配線は見にくくなります。同じ電化製品の各部品は機械的には接続されているものの、回路上では必ずしも互いに関連しているわけではないからです。 電気回路図の描画原則:1、電気回路図における電気部品は、通電しておらず外部からの力も加わっていない状態で描かれる。異なる動作段階において、各電気機器の動作は異なり、接点は閉じたり開いたりします。そして、電気回路図では一つの状態しか表すことができない。したがって、すべての電気機器の接点は、元の状態、つまり通電していないか機械的な動作が起きていない状態での位置で示されることになっている。コンタクターにおいては、コイルに電流が流れず、接点が動作していない状態の位置です;ボタンにおいては、指がボタンを押していない時の触点の位置です;熱リレーにおいては、過負荷動作が発生していない時の常閉接点の位置などです。 2、接点の描画位置。接点を動作させる外力の方向は、図形が垂直に配置されている場合は左から右でなければならず、すなわち垂直線の左側の接点が常開接点で、垂直線の右側の接点が常閉接点となる;図形が水平に配置されている場合は下から上へとなり、つまり水平線の下側の接点が常開接点で、水平線の上側の接点が常閉接点です。 3、主回路、制御回路、および補助回路は別々に図示すること。主回路とは、装置の駆動回路であり、電源からモーターへ大電流が流れる経路です;制御回路は、接触器やリレーコイル、各種電気機器の接点から構成される論理回路であり、要求される制御機能を実現する;補助回路には、信号、照明、保護回路が含まれる。 4. 動力回路の電源回路は水平線で描き、電力を受ける動力装置(電動機)及びその保護用電気機器の支路は、電源回路に対して垂直でなければならない。 5. 主回路は図の左側に縦線で描き、制御回路は図の右側に縦線で描く。制御回路内の消費電力要素は、回路の最下部に描く。 6、図中の左から右、または上から下への順序が操作の流れを示しており、線はできるだけ少なくし、交差しないようにしています。 7. 図中で電気的に直接接続されている交差する導線の接続点(つまり導線の交差箇所)は、黒い丸で示すこと。直接の電気的接続がない交差導線では、交差点に黒い円点を描いてはならない。 8. 回路図の上部で図を複数のエリアに分け、各エリアにおける回路の用途と役割を記載する;リレーやコンタクタのコイルの下には、コイルと接点の従属関係を示す接点表が記載されている。部品配置 電気機器の部品配置図は、主に電気機器上にあるすべての電気部品の実際の位置を示すもので、電気機器の設置や修理に必要な情報を提供します。電気部品配置図は、電気機器の複雑さに応じて一括して作成するか、別々に作成することができる。図には寸法を記載する必要はないが、各電気機器のコードは関連する図面や部品リストにあるすべての部品コードと同じものでなければならない。また、設計の改良のために、図内には通常10%以上の余裕スペースや配線管(溝)の配置場所が確保されている。 電気配置図の作成原則:1、電気部品の配置図を作成する際、工作機械の輪郭線は細い実線または点線で表し、電気部品はすべて太い実線を使って簡単な外形輪郭として描く。 2、電気部品の配置図を描く際は、モーターは駆動される機械装置と一緒に描く;行程スイッチは情報を取得する場所に描くべきです;操作ハンドルは、操作しやすい場所に描くべきです。 3、電気部品の配置図を作成する際は、各部品同士の上下左右に一定の間隔を保ち、部品の発熱や放熱の要因も考慮し、配線や接続、点検が容易に行えるようにしなければならない。配線取り付け 電気配線図は、主に電気機器の配線取り付け、配線検査、配線保守および故障処理に使用されます。図には、各電気機器や電子部品間の実際の配線状況を示し、外部配線に必要なデータも記載する。電気設備の配線図において、各電気部品の記号や接続順序、回路番号の付け方は、すべて電気回路図と一致していなければならない。 電気設備図の作成原則:1、電気設備の配線図を作成する際、各電気部品は取り付けベースプレート上の実際の位置に従って描かれる。部品が占める図面は、実際のサイズに基づき統一された比率で描画される。 2. 電気配線図を描く際、1つの部品のすべての構成要素を一緒に描き、破線で囲む。また、複数の電気部品を破線で囲むこともあり、これはそれらが同じ取付基板上に取り付けられていることを示している。 3、電気設備の配線図を描く際、取付けベース板の内外にある電気部品同士の配線は接続端子板を介して接続される。取付けベース板に外部回路に接続する導線がいくつあるかに応じて、端子板にもその数だけの接点が描かれる。 4. 電気配線図を描く際、方向が同じ隣接する導線は一本の線として描いてもよい。 電気二次回路図 (1)直流回路:正極から負極へ。例えば制御回路、信号回路など。回路の直流正極から始め、電流の流れる方向に従って、負極が見えるまで進みます。 (2)交流回路は火線から中性線まで:例えば電流回路、電圧回路、変圧器の風冷回路など。回路の火線(A、B、C相)から始めて、電流の流れる方向に従い、中性線(N極)が見えるまでです。 (3)接点があればコイルを探し、コイルがあれば接点を探す:接点が見つかったら、その接点を制御するリレーまたはコンタクタのコイルの位置を見つけなければならない。コイルがある回路は接点の制御回路であり、接点の動作条件を分析するためのものである。コイルを見て、そのすべての接点を特定し、そのリレーが制御しているすべての接点(対象)を見つけ出します。 (4)オームの法則を用いてリレーが動作するかどうかを判定する:判定の根拠は、電圧形コイルの両端に十分な大きさの電圧が印加され、電流形コイルの両端を流れる電流が十分な大きさであることである。電圧型リレーのコイル回路において、コイルの両端が複数のリレーの接点または電流コイルを介してそれぞれ電源の正極・負極とつながっている場合、リレー(コンタクタ)は動作(励磁)しているとみなされる。一方、回路内に開放された接点がある場合、またはコイル回路に比較的大きな抵抗が直列接続されている場合、あるいはコイルが並列接続された接点によって短絡されている場合には、リレー(コンタクタ)は動作しない(励磁しない)とみなされる。例えば:遮断器の開放回路において、遮断器が閉状態にある際に、開放コイルの正極側に閉状態リレー(抵抗値が大きい)が直列接続されている場合、そのリレーは作動しないとみなされる。保護遮断接点が閉じ、コイルが直接電源の正極に接続された場合、遮断コイルが動作したとみなされる。電流形の場合(例えばトリップ回路のジャンプ防止リレーなど)、コイルの両端が複数のリレーの接点や抵抗が小さいコイルを介してそれぞれの電源の正極および負極と接続されると、リレー(コンタクタ)が動作する(励磁する)と見なされる。回路に短絡した接点がある場合、またはコイル回路に比較的大きな抵抗が直列に接続されている場合、あるいはコイルが並列に接続された接点で短絡されている場合、リレー(コンタクタ)は動作しない(励磁しない)とみなされます。 (5) すべての枝路を確認する:ある回路を正極から負極に向かって見たとき、途中に負極に続く複数の枝路がある場合、各枝路を必ず確認しなければならない。そうでなければ、解析回路では重要な状況の一部が見落とされてしまいます。 (6) 相対番号法や回路番号を用いて、取付図と展開図の配線原理図における機器の対応関係を明らかにする。取付図と展開図の対応関係を確認する主な目的は、第一に、取付図が展開図と対応しているかどうかをチェックすることである。第二に、展開図にある各機器の現場での位置を明確にする。取付図(例えば保護盤の端子台接続図など)から、ある端子台の端子が展開図上でどこにあるかを確認します。まずその端子が属する回路の番号を調べ、次に展開図上の回路番号と照合します。回路番号が同じであればそれは同一の回路であり、展開図上でその回路をすぐに見つけ出し、全体の回路内での役割を確認することができます。手元に取り付け図しかなく、または取り付け図と展開図の原理接続図が一致しない場合は、取り付け図上の各機器の端子に記載されている番号をもとに、相対番号法によって、その端子が接続されている他の機器の端子を特定します。そして、さらにその端子が接続されている別の機器を調べていき、最終的に直流電源の正極・負極、または交流回路の火線・中性線を見つけ出します。最後に、関連する回路全体を調べ出し、図にしてから、接続が動作原理に合致しているかを分析します。展開図上の機器の位置を確認したい場合は、まず展開図にある機器一覧で示されている位置を利用し、次に対応する取付図で照合します。二つ目は、展開図の端子記号をまず明確にし、どれが盤キャビネットの端子バンクの端子で、どれが(保護または自動)装置の端子かを判断した上で、直接該当する盤キャビネットや端子ボックスの中を探すことです。 (7)図面に関する特別な問題の解決方法。 A、装置の実際の状態(現場で確認できる装置の状態)を用いて、回路やリレーの動作条件をどのように記述するか:まず回路の接点の開閉状態をもとに回路の条件を記述し、次にその接点の開閉状態と装置の状態との対応関係に基づいて表現を置き換える(例えば、スイッチ機構箱の「遠隔/近接制御切替スイッチ」が遠隔制御回路内での接点状態に代わり、「遠隔」位置にあることで表現する)。この能力は段階的に育成しなければならず、そうでなければ図面の閲覧は初期状態のままであり、接点の開閉やリレーの励磁の有無しか確認できず、運用中の機器の状態監視や操作と結びつけることはできない。 B、展開図において、枠線で示された機器が外部の他の部分とどのように接続されているかをどうやって明らかにするか?まず、ボックス図作成用機器の端子番号を確認し、その機器の内部配線図を示す取扱説明書やメーカー提供の図面を利用して、そこから外部に接続される端子番号を探します。次に、それらを内部回路と接続し、さらに外部に接続された端子を通じて外部回路と結びつけます。
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