Site Loader

Обозначение L и N в электрике


Каждый раз, пытаясь подключить люстру или бра, датчик освещенности или движения, варочную панель или вытяжной вентилятор, терморегулятор теплого пола или блок питания светодиодной ленты, а также любое другое электрооборудование, вы можете увидеть следующие маркировки возле клемм подключения – L и N.

 

Давайте разберемся, о чем говорят обозначения L и N в электрике.

Как вы, наверное, сами догадались это не просто произвольные символы, каждый из них несет конкретное значение и выполняет роль подсказки, для правильного подключения электроприбора к сети.

 

 

« L » — Эта маркировка пришла в электрику из английского языка, и образована она от первой буквы слова «Line» (линия) – общепринятого названия фазного провода. Также, если вам удобнее, можно ориентироваться на такие понятия английских слов как Lead (подводящий провод, жила) или Live (под напряжением).

Соответственно обозначением L маркируются зажимы и контактные соединения, предназначенные для подключения фазного провода.

В трехфазной сети, буквенно-цифровая идентификация (маркировка) фазных проводников «L1», «L2» и «L3».

По современным стандартам (ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007), действующим в России, цвета фазных проводов – коричневый или черный. Но зачастую, может встречаться белый, розовый, серый или провод любого другого цвета, кроме синего, бело-синего, голубого, бело-голубого или желто-зеленого.

 

 

 «N» — маркировка, образованная от первой буквы слова Neutral (нейтральный) – общепринятое название нулевого рабочего проводника, в России называемого чаще просто нулевым проводником или коротко Ноль (Нуль). В связи с этим, удачно подходит английское слово Null (нулевой), можно ориентироваться на него.

Обозначением N в электрике маркируются зажимы и контактные соединения для подключения нулевого рабочего проводника/нулевого провода. При этом это правило действует как в однофазной, так и трехфазной сети.

Цвета провода, которыми маркируется нулевой провод (нуль, ноль, нулевой рабочий проводник) строго синий (голубой) или бело-синий (бело-голубой).

 

  

 


Если уж мы говорим об обозначениях L и N в электрике, нельзя не отметить еще вот такой знак — , который также, практически всегда можно увидеть совместно с этими двумя маркировками. Таким значком отмечены зажимы, клеммы или контактные соединения для подключения провода защитного заземления (

PE – Protective Earthing), он же нулевой защитный проводник, заземление, земля.

Общепринятая цветовая маркировка нулевого защитного провода – желто-зеленый. Эти два цвета зарезервированы только для заземляющих проводов и не встречаются при обозначении фазных или нулевых. 

 

 К сожалению, нередко, электропроводка в наших квартирах и домах выполнена с несоблюдением всех строгих стандартов и правил цветовой и буквенно-цифровой маркировки для электрики.

И знать предназначение маркировок L и N у электрооборудования, порой, недостаточно, для правильного подключения. Поэтому, обязательно прочитайте нашу статью «Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами?», если у вас есть какие-то сомнения, этот материал будет как нельзя кстати.

L N в электрике — что означает, расшифровка, маркировка, обозначение, какого цвета плюс и минус

Выполняя работы, связанные с различным электротехническим оборудованием, специалисты и простые потребители энергии должны понимать, что символизируют некоторые обозначения.

Буквы L N в электрике обладают вполне конкретным смыслом. Они встречаются на клеммах при намерении подключить всевозможные световые приборы, вентиляционные и автоматические устройства. Они означат фазу и заземление, к которым ведут кабели.

Знание действующих стандартов маркировки позволяет правильно определить и не перепутать различные проводники электрического кабеля. Это обеспечит безопасный монтаж приборов и аппаратуры, поможет избежать несчастных случаев и травм.

Содержание

L и N в проводке

Согласно Государственному стандарту Р 50462, на контакты электрических устройств помещают литеры, взятые из латинского алфавита. В 2009 г. вышел специальный документ, регламентирующий нормы маркировки проводников для электросетей до 1 000 В. Они используются для гражданских объектов и производственных предприятий.

Сети состоят из кабелей, включающих в себя следующие типы проводов:

  • Фазные – в количестве 1-3.
  • Нейтральный.
  • Заземления, выполняющих защитную функцию.

Их следует отличать по цвету и особым знакам. Ориентируясь в символике, умея ее различать, мастера реже допускают ошибки, оперативно справляются с работами, касающимися ремонта и монтирования разнообразных электроприборов в помещениях.

L – указание на фазу

Представляет собой изолированную проводку. В соответствии со стандартными нормативами она имеет букву алфавита «L». Слово «line» переводится как «линия», «действующий провод». Они непременно имеют изолирующий слой.

Применение их в незащищенном виде чрезвычайно опасно и может представлять угрозу для жизни. Незащищенные проводки приводят к разным опасным ситуациям, связанным с травмами, воспламенению предметов, поломке электронной аппаратуры и оборудования.

Контакты без специальных средств защиты могут даже привести к летальному исходу. Для различения фаз прибегают к цифрам. Часто можно увидеть такую символику как «L1», «L2» и «L3».

N – значение нуля

Чтобы при проведении ремонтных мероприятий выделить нулевой кабель, существует символ – N, от лексических единиц neutral или Null. Это схематичное обозначение клемм в сети, состоящих из нескольких фаз.

«Нуль» служит особой символикой в пространстве СНГ, в других государствах для жилы используется термин «нейтраль».

PE – показатель заземления

Эти латинские буквы применяют для защитных или заземляющих проводников. Фраза «Protective Earthing» обозначается как защитное заземление. В большинстве случаев они являются частью кабеля, но иногда нейтральный провод совмещается с защитным. Тогда для него предусмотрена маркировка «PEN».

Знаки для обозначения разных проводников помещают на корпус электрического устройства вблизи клемм. По аналогии применяются обозначения для зажимов и контактов. В проводке времен СССР можно встретить другую буквенную символику фаз: «A», «B», «C». Нейтральный проводник имел знаки, какие используются и сейчас.

Маркировка при помощи цвета

Чтобы упростить монтаж или ликвидировать всевозможные дефекты в электрических установках, существуют единые стандартные нормы относительно выбора цвета изолирующего покрытия проводника. Они значительно повышают безопасность людей при взаимодействии с таким оборудованием.

Правила их устройства нужны для того, чтобы без труда узнать тип проводника, исходя из конкретного цвета его изоляции:

  • Нейтральная проводка выполняется синим или голубым полимерами независимо от того, какое число жил имеется.
  • В заземляющем наблюдается сочетание желтого и зеленого.
  • Комбинированный, предназначенный одновременно для нейтрали и заземления в целях защиты, требует окрашивания в зеленый, синий и желтый.

Для отличия фазовой от других видов проводки, применяют коричневый, черный и серый. Коричневая изоляция характерна для двужильных или трехжильных кабелей, повсеместно встречающихся в электрике.

Черный и серый — для тех, которые помогают создать сеть из 3-х фаз. Но в данной ситуации выбор регламентируется не предписаниями установленных стандартов, а лишь служит рекомендацией.

Нередко в магазинах можно увидеть электрические кабели с изоляцией фазных проводников разнообразных цветов — красного, белого или какого-либо другого.

Не допускаются синий, а также комбинация зеленоватого с желтоватым, а возможно их использование лишь по отдельности для исключения вероятности ошибки для идентификации проводки.

В промышленных учреждениях, помимо сетей с переменным напряжением, широкое используются те, которые поддерживают постоянный ток. Для положительного проводника прибегают к изоляции исключительно красного цвета, а для отрицательного провода — синего.

Следует учесть, что проводка, применяемая в Советское время, все еще продолжает функционировать в жилых домах и на различных предприятиях. Она маркировалась по следующему принципу:

  • Для фаз — желтый, зеленый, неоновый и красный.
  • Для нейтраля – сизый, серый оттенки.

Различая изоляцию по цвету, необязательно уметь расшифровывать буквы. Чтобы не перепутать фазу с нулем, можно не знать, что означают буквенные символы, а исходить только из того, как покрашен кабель. Обозначение «нуля» на схеме трактуется как минус. Это объясняется его замыканием электрической цепи.

Фаза служит для того, чтобы показать линию, которая ведет ток. При небрежном обращении с проводкой, игнорировании мер предосторожности, человек может получить травму.

Зачастую у новичков-электриков имеются проблемы, как распознать нужный кабель. Им нужно знать, что фазу легко выявить по присущим для нее цветам — черному, коричневому, кремовому, оранжевому, фиолетовому и другим.

Взамен такой идентификации часто прибегают к буквенной – L. При подсоединении к нескольким фазам рядом с ней наносят номер или литеры А, В, С. Возможно также их замена на знак «плюса». Электромонтерам нельзя забывать, что фазная проводка никогда не окрашивается в синий, голубой, зеленый или желтый.

Цели применения различных оттенков

Установить L и N в электрике возможно, если поблизости имеется особенная разновидность отвертки, называемой индикаторной. Необходимо лишь дотронуться ею. Если индикатор засветится, то это и будет сигнализировать о фазе. Отсутствие свечения светодиода подскажет, что жила нулевая.

Для специалистов умение различать цветовую символику, помогает быстрее находить нужный провод и за короткий период устранять любые неисправности. Это также предостережет от поражения током и убережет от травм.

Фото L N в электрике

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Автор статьи:

диаграмм Венна и Эйлера | Поговорим о науке

Диаграммы Венна и Эйлера (Let’s Talk Science)

Диаграммы Венна и Эйлера (Let’s Talk Science)

Let’s Talk Science

Почитабельность

5.17

Узнайте о двух способах представления сет -наборы. Диаграммы Венна и Эйлера.

Диаграммы Венна

Иногда мы используем картинки для рисования наборов. Один тип изображения называется Venn Diagram 9.0022 . Диаграммы Венна помогают наглядно показать отношения между множествами. Обычно диаграммы Венна имеют две перекрывающиеся окружности. Но вы можете рисовать диаграммы Венна с тремя или более перекрывающимися замкнутыми кривыми. Диаграммы Венна не всегда показывают, что именно находится в наборе. Например, на картинке ниже показаны наборы K и L:

. Диаграмма Венна множеств K и L (© Let’s Talk Science, 2021).

Каждый кружок представляет все элементы набора. Имея только картинку, вы можете задавать вопросы о подмножествах , пересечение и объединение .

Является ли K L (находится ли K внутри L)? НЕТ.

Является ли L K (L внутри K)? НЕТ.

Вопросы 1: Что такое K ∩ L? (Какая область находится внутри обоих наборов?) Нарисуйте изображение, а затем заштрихуйте его. Ответы даны внизу страницы.

Диаграмма Венна множеств K и L (© Let’s Talk Science, 2021).

Вопросы 2: Что такое К ∪ Л? (Какова общая площадь набора K, набора L или обоих?) Заштрихуйте картинку, чтобы показать свой ответ.

Диаграмма Венна множеств K и L (© Let’s Talk Science, 2021).

 

Попробуйте с наборами:

E = {1, 3, 8, 9, 14, 17}

F = {0, 14, 3, 5, 10, 20}

3 Вопросы 3 90 : Используйте диаграмму Венна, чтобы показать комплекты E и F .

Что такое E ∩ F ?

Что такое E ∪ F ?

 

Кто такой Венн?

Джон Венн (1834-1923) был английским логиком . Логик — это тот, кто изучает способы логического мышления. Его помнят за то, что он изобрел диаграмму, названную в его честь — диаграмму Венна.

 

Венна воспитывал его отец, который был преподобным англиканской церкви. Его мать умерла, когда он был очень молод. Он поступил в Кембриджский университет, где на втором курсе получил стипендию по математике. Несмотря на то, что в школе он действительно хорошо разбирался в математике, после окончания школы он стал преподобным, как его отец и дед.

 

Венн никогда не переставал думать о математике. После нескольких лет религиозной работы он вернулся в Кембридж, где преподавал логику и вероятность. В 1867 году он женился и имел сына — Иоанна. Его сын Джон в конце концов стал президентом Королевского колледжа в Кембриджском университете, где он вместе с отцом занимался важными исследовательскими проектами.

Диаграммы Венна были впервые опубликованы в 1880 году в статье под названием «О диаграммном и механическом представлении предложений и рассуждений». в «Философском журнале и научном журнале».

Диаграммы Эйлера 

Еще один способ показать наборы и их взаимосвязи — использовать диаграмму Эйлера . Эти диаграммы похожи на диаграммы Венна, но имеют тенденцию быть более сложными. Они часто показывают подмножества, а также пересечение и объединение. В диаграмме Эйлера размер и форма кругов/овалов не важны. Важно то, как они перекрываются или не перекрываются.

Пример диаграммы Эйлера для множеств M, N, P, Q и R (© Let’s Talk Science, 2021).

Вопрос 4: 

Является ли какое-либо множество подмножеством (⊆) другого?

Если да, то какой?

 

Вопрос 5:

A) Затенить N ∪ Q

Пример диаграммы Эйлера для множеств M, N, P, Q и R (© Let’s Talk Science, 2021).

B) Оттенок M ∩ R

Пример диаграммы Эйлера для множеств M, N, P, Q и R (© Let’s Talk Science, 2021).

C) Оттенок P ∩ N ∩ Q

Пример диаграммы Эйлера для множеств M, N, P, Q и R (© Let’s Talk Science, 2021).

D) Оттенок M ∪ P ∪ R

Пример диаграммы Эйлера для множеств M, N, P, Q и R (© Let’s Talk Science, 2021).


Возможно ли N ∩ R ? Нет! N и R не пересекаются. В теории множеств мы называем это нулевым набором или пустым набором , потому что он ничего не содержит. Символ нулевого набора — . Вот еще один пример нулевого набора:

G — количество жирафов в классе миссис Браун. В = {} =

Применение диаграмм Венна и Эйлера 

Диаграммы Венна и Эйлера полезны в различных контекстах. Оба типа диаграмм помогают нам визуализировать концепции и отношения. Это может помочь нам легче понять сложную информацию. Эти диаграммы используют одну и ту же структуру для представления различных типов контента.

Например, диаграммы Венна часто используются для решения математических задач. Представление вопроса в виде диаграммы Венна часто может облегчить его понимание и решение. Предприятия часто используют диаграммы Венна для сравнения продуктов, анализа конкурентов и принятия решений. Диаграммы Венна представляют многие другие типы практической информации, от химии до географии. Их можно даже использовать для юмора или для представления сложных философских вопросов. Диаграммы Венна и Эйлера — это простой способ представления всех видов информации.

ОТВЕТЫ

Вопрос 1:

Что такое К ∩ Л? (Какая область находится внутри обоих наборов?) Заштрихуйте картинку, чтобы показать свой ответ.

Пересечение множеств K и L (© Let’s Talk Science, 2021).

 

Вопрос 2:

Что такое К ∪ Л? (Какова общая площадь набора K, набора L или обоих?) Заштрихуйте картинку, чтобы показать свой ответ.

Объединение множеств K и L (© 2021 Let’s Talk Science).

 

Вопрос 3: 

Используйте диаграмму Венна, чтобы показать наборы E и F .

Пересечение и объединение множеств E и F (© Let’s Talk Science, 2021).

E ∩ F = {3, 14}

E ∪ F = {0, 1, 3, 5, 8, 9, 10, 14, 17, 20}

3   9002 Вопрос : 

Является ли какое-либо множество подмножеством (⊆) другого?

Если да, то какой?

Да, R является частью P ( R P )

 

Вопрос 5: 

A) Оттенок N ∪ Q

3 N ∪ Q (© 2021 Let’s Talk Science).

 

B) Оттенок M ∩ R

M ∩ R (© 2021 Let’s Talk Science).

 

C) Затенить P ∩ N ∩ Q

P ∩ N ∩ Q (© Let’s Talk Science, 2021).

 

D) Оттенок M ∪ P ∪ R

M ∪ P ∪ R (© 2021 Let’s Talk Science).

 

    Что такое матричная диаграмма или диаграмма? Анализ взаимосвязи данных

    • Дом /
    • Качественные ресурсы /
    • Матричная диаграмма

    Глоссарий качества Определение: Матрица

    Также называется: матрица, матричная диаграмма

    Матричная диаграмма определяется как новый инструмент планирования управления, используемый для анализа и отображения взаимосвязи между наборами данных. Матричная диаграмма показывает взаимосвязь между двумя, тремя или четырьмя группами информации. Он также может дать информацию о взаимосвязи, такой как ее сила, роли, которую играют различные люди или измерения.

    Возможны шесть матриц различной формы: L, T, Y, X, C и в форме крыши, в зависимости от того, сколько групп необходимо сравнить.

    Когда использовать ту или иную форму матричной диаграммы

    В таблице 1 приведены сводные данные о том, когда следует использовать каждый тип матрицы. Нажмите на ссылки ниже, чтобы увидеть пример каждого типа. В примерах оси матриц заштрихованы, чтобы подчеркнуть букву, которая дает каждой матрице ее имя.

    • Г-образная матрица связывает две группы элементов друг с другом (или одну группу с самой собой).
    • Т-образная матрица связывает три группы элементов: каждая из групп B и C связана с A; группы B и C не связаны друг с другом.
    • Y-образная матрица связывает три группы элементов: каждая группа связана с двумя другими по кругу.
    • С-образная матрица одновременно связывает три группы элементов в трехмерном пространстве.
    • X-образная матрица связывает четыре группы элементов: каждая группа связана с двумя другими по кругу.
    • Матрица в форме крыши связывает одну группу элементов с самой собой; обычно используется вместе с Г- или Т-образной матрицей.

    Таблица 1: Когда использовать матрицы различной формы

    L-образный

    2 группы

    А В (или А А)

    Т-образный

    3 группы

    B A C, но не B C

    Y-образный

    3 группы

    А Б В А

    C-образный

    3 группы

    Все три одновременно (3D)

    X-образный

    4 группы

    A B C D A, но не A C или B D

    Крышевидный

    1 группа

    A A, если также A B в L или T

    Эта L-образная матрица суммирует требования клиентов. Команда разместила числа в коробках, чтобы показать числовые характеристики, и использовала галочки, чтобы показать выбор упаковки. L-образная матрица на самом деле образует перевернутую букву L. Это самый простой и наиболее распространенный формат матрицы.

      Г-образная матричная диаграмма: требования заказчика

     

    Клиент
    D

    Клиент
    М

    Клиент
    Р

    Клиент
    Т

    Чистота %

    > 99,2

    > 99,2

    > 99,4

    > 99,0

    Металлы в следовых количествах (частей на миллион)

    < 5

    < 10

    < 25

    Вода (частей на миллион)

    < 10

    < 5

    < 10

    Вязкость (сП)

    20-35

    20-30

    10-50

    15-35

    Цвет

    < 10

    < 10

    < 15

    < 10

    Барабан

     

     

     

    Грузовик

      

     

    Вагон

     

     

     

    Вернуться к началу

    Эта Т-образная матрица связывает модели продуктов (группа A) с их производственными площадками (группа B) и их клиентами (группа C).

    Изучение матрицы (ниже) по-разному дает разную информацию. Например, сосредоточение внимания на модели А показывает, что она производится в больших объемах на заводе в Техасе и в малых объемах на заводе в Алабаме. Time Inc. является основным покупателем модели A, в то время как Arlo Co. покупает небольшое количество. Сосредоточение внимания на рядах клиентов показывает, что только один клиент, Arlo Co., покупает все четыре модели. Zig Corp. покупает только один. Time Inc. совершает крупные закупки A и D, в то время как Lyle Co. является относительно мелким покупателем.

    Т-образная матричная диаграмма: продукты — места производства клиенты

    Вернуться к началу

    Эта Y-образная матрица показывает взаимосвязь между требованиями клиентов, внутренними показателями процессов и задействованными отделами. Символы показывают силу взаимосвязей: первичные взаимосвязи, такие как ответственность производственного отдела за производственные мощности; вторичные отношения, такие как связь между доступностью продукта и уровнем запасов; второстепенные отношения, такие как ответственность отдела дистрибуции за время выполнения заказа; и никакой взаимосвязи, например, между отделом закупок и своевременной доставкой.

    Y-образная матричная диаграмма: ответственность за выполнение требований заказчика

    Вернуться к началу

    Поскольку эта матрица является трехмерной, ее трудно нарисовать и она используется нечасто. Если важно сравнить три группы одновременно, рассмотрите возможность использования трехмерной модели или компьютерного программного обеспечения, которое может обеспечить четкое визуальное изображение.

    С-образная матричная диаграмма

    Вернуться к началу

    На этом рисунке пример с Т-образной матрицей расширяется до Х-образной матрицы за счет включения отношений грузовых линий с производственными площадками, которые они обслуживают, и клиентами, которые используют их. Каждая ось матрицы связана с двумя соседними, но не с той, что находится поперек. Таким образом, модели продуктов связаны с заводскими площадками и клиентами, но не с грузовыми линиями.

    X-образная матричная диаграмма: Производственные площадки — Продукция — Клиенты — Грузовые линии

    Вернуться к началу

    Матрица в форме крыши используется с L- или T-образной матрицей для отображения одной группы элементов относящийся к себе.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *