Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

что значат эти буквы, какой буквой обозначается заземление

При самостоятельном подключении электрического оборудования – светильников, вентиляции, автомата пользователи могут обнаружить буквенные обозначения клемм. L, N в электрике – это фаза и земля, к которым проводят соответствующие кабели.

Содержание

  1. Буквенная маркировка проводов
  2. L – обозначение фазы
  3. N – буквенный символ нуля
  4. PE – индекс заземления
  5. Расцветка изоляционного покрытия проводников
  6. Цвет жилы заземления
  7. Цветовое обозначение нулевых рабочих контактов
  8. Расцветка фазного провода
  9. Зачем использовать цветовую маркировку
  10. Нюансы ручной цветовой разметки
  11. Специфика разметки двухжильного провода
  12. Разметка трехжильного провода
  13. Порядок разметки пятипроводной системы
  14. Как маркировать совмещенные провода
  15. Расцветка проводки как способ ускорения монтажа
  16. Требования к расцветке проводки при монтаже

Буквенная маркировка проводов

Стандарты буквенной и цветовой маркировки проводов

Для бытовых и промышленных электролиний применяются изолированные провода с внутренними токопроводящими жилами. Изделия отличаются в зависимости от цвета изоляционного покрытия и маркировки. Обозначение фазы и нуля в электрике ускоряет ремонтные и монтажные работы.

Маркировка кабелей в электрических установках под напряжением до 1000 В регулируется ГОСТ Р 50462-2009:

  • в п. 6. 2.1 указывается, что нулевой проводник маркируется как N;
  • пункт 6.2.2. гласит, что провод защиты с заземлением обозначается PE;
  • в п. 6.2.12 сказано, что в электрике L является фазой.

Понимание маркировки упрощает монтажные работы в хозяйственных, жилых и административных зданиях.

L – обозначение фазы

Обозначение L и N в электрике

В сети переменного тока под напряжением находится фазный провод. В переводе с английского слово Line имеет значение активный проводник, линия, поэтому маркируется буквой L. Фазные проводники обязательно покрываются цветной изоляцией, поскольку, находясь в оголенном состоянии, могут стать причиной ожогов, травм человека, возгорания или выхода из строя различного оборудования.

N – буквенный символ нуля

Знак нулевого или нейтрального рабочего кабеля – N, от сокращения терминов neutral или Null. При составлении схемы так маркируются клеммы коммутации нуля в однофазной или трехфазной сети.

Слово «ноль» используется только на территории стран СНГ, во всем мире жила называется нейтраль.

PE – индекс заземления

Маркировка заземления

Если проводка заземлена, применяется буквенный маркер PE. С английского значение Protective Earthing переводится как провод заземления. Аналогично будут обозначаться зажимы и контакты для коммутации с заземляющим нулем.

Расцветка изоляционного покрытия проводников

Обозначать по цветам кабели заземления, фазы и нуля необходимо в соответствии с требованиями ПУЭ. В документе установлены различия расцветки для заземления в электрощитке, а также для нуля и фазы. Понимание цветового обозначения изоляции исключает необходимость расшифровки буквенных маркеров.

Цвет жилы заземления

На территории РФ с 1 января 2011 года действует европейский стандарт МЭК 60446:2007. В нем отмечено, что заземление имеет только желто-зеленую изоляцию. Если составляется электросхема, земля должна обозначаться как РЕ.

Жила заземления есть только в кабелях от 3-х жил.

В проводниках PEN, используемых в старых постройках, совмещены жилы земли и нуля. Изоляционное покрытие в данном случае имеет синий цвет заземления и желто-зеленые кембрики на точках соединения и концах провода. В некоторых случаях использовалась обратная маркировка – зануление желто-зеленого цвета с синими наконечниками.

Жилы земли и нуля PEN-кабелей тоньше, чем фазные.

Организация защитного заземления – обязательное условие создания электросети в жилом и промышленном строении. Его необходимость указана в ПУЭ и ГОСТ 18714-81. Стандарты гласят, что нулевое заземление должно иметь наименьший показатель сопротивления. Чтобы не запутаться, используют цветовую разметку кабелей.

Цветовое обозначение нулевых рабочих контактов

Цвет проводов в электропроводке

Чтобы не перепутать, где фаза, а где ноль, вместо букв L и N ориентируются на цвета кабелей. Электрические стандарты отмечают, что нейтраль бывает синего, голубого, сине-белого оттенка вне зависимости от количества жил.

Обозначить ноль можно латинской литерой N, который на схеме читается как минус. Причина прочтения – участие нуля в замыкании электроцепи.

Расцветка фазного провода

Фаза – это токоведущая линия, которая при неосторожном касании может привести к поражению током. У мастеров-новичков часто возникают сложности с поиском кабеля. Обозначается фаза черным, коричневым, кремовым, красным, оранжевым, розовым, фиолетовым, серым и белым оттенком.

Буквенный индекс фазы – L. Он используется там, где провода не размечены цветом. При подключении кабеля к нескольким фазам рядом с литерой L ставится порядковый номер или латинские буквы А, В, С. Фазу также часто маркируют как плюс.

Фазный провод не может быть синим, голубым, зеленым или желтым.

Зачем использовать цветовую маркировку

Определить L и N в электрике можно при помощи индикаторной отвертки. Понадобится прикоснуться кончиком к части изделия без изоляционного покрытия. Свечение индикатора свидетельствует о наличии фазы. Если светодиод не загорелся, жила нулевая.

Цветовое обозначение сокращает время на поиски нужного провода, устранение неисправности. Знание цветов проводников также исключает риски токового поражения.

Нюансы ручной цветовой разметки

Цветовая маркировка проводов с помощью кембрика

Ручная разметка применяется в момент использования проводов одинакового цвета в домах старой застройки. Перед началом работ составляется схема с цветовыми значениями проводников. В процессе укладки помечать токоведущие жилы можно:

  • стандартными кембриками;
  • кембриками с термоусадкой;
  • изоляционной лентой.

Правила допускают использование специальных наборов для маркировки. Точки установки маркеров для обозначения нуля и фазы указаны в ПУЭ и ГОСТе. Это концы провода и места его присоединения к шине.

Специфика разметки двухжильного провода

Термоусадочная трубка для проводов

Если подключение кабеля к сети уже сделано, можно использовать индикаторную отвертку. Сложность использования инструмента заключается в невозможности определения нескольких фаз. Их понадобится прозванивать мультиметром. Для предотвращения путаницы можно пометить электрический проводник цветом:

  • выбрать трубки с термоусадкой или изоленты для обозначения нуля и фазы;
  • работать с проводниками не по всей длине, а только на местах соединений и стыков.

Количество цветов определяется схемой. Главное при ее создании – не запутаться, не использовать желтые, зеленые или синие маркеры для фазы. Ее допускается размечать красным или оранжевым цветом.

Разметка трехжильного провода

При помощи мультиметра можно определить расположение фазы, ноля, и заземления

Для поиска фазы, заземления и нуля в трехжильном проводе целесообразно применять мультиметр. Его ставят на режим переменного напряжения и аккуратно щупами касаются фазы, потом – оставшихся жил. Показатели тестера следует записать и сравнить. В комбинации «фаза-земля» напряжение будет меньшим, чем в комбинации «фаза-ноль».

После уточнения линий можно делать маркировку. Понять, фаза – L или N, поможет соответствующая расцветка. У нуля она будет голубой или синей, у плюса – любой другой.

Порядок разметки пятипроводной системы

Электропроводка с трехфазной сети выполняется только пятижильным кабелем. Три проводника будут фазным, один – нейтральным, один – защитным заземлением. Цветовая маркировка применяется согласно нормативным требованиям. Для защиты используется желто-зеленая оплетка, для нуля – синяя или голубая, для фазы – из перечня разрешенных оттенков.

Как маркировать совмещенные провода

Для упрощения процесса монтажа проводки используются кабели с двумя или четырьмя жилами. Линия защиты тут соединяется с нейтралью. Буквенный индекс провода – PEN, где PE обозначает заземляющий, а N – нулевой проводник.

Согласно ГОСТу, используется особая цветовая маркировка. По длине совмещенный кабель будет желто-зеленым, а кончики и точки соединения – синими.

Выделяйте основные точки проблемных мест кембриками или изолентой.

Расцветка проводки как способ ускорения монтажа

Правильная расцветка проводки ускоряет монтаж электропроводки

До начала действия ГОСТ Р 50462-2009 кабели маркировались белым или черным цветом. Определение фазы и нуля производилось при расключении контролькой в момент подачи питания.

Использование цветовых маркеров упрощает ремонтные работы, обеспечивает их безопасность и удобство. Ориентируясь по оттенку кабелей, мастер не потратит много времени, чтобы провести электричество в дом или квартиру.

Рассмотреть значение цветовой маркировки можно на примере светильника. Если меняется лампа, а ноль и фаза перепутаны, имеются риски травм или летального исхода от поражения током. Когда в электрике обозначение L и N выполнено по цвету, фаза выйдет на выключатель, а ноль – на источник света. Напряжение нейтрализуется, и можно будет касаться даже включенной лампочки.

Требования к расцветке проводки при монтаже

Расключение распредкоробки

От распредкороба на выключатель протягивается медный провод с одной или двумя жилами. Количество жил зависит от количества клавиш прибора. Разрываться должна фаза, а не ноль. В процессе работы допускается использовать для запитки проводник белого цвета, делая пометку на схеме.

Розетка подключается с учетом полярности. Рабочий ноль будет слева, фаза – с правой стороны. Заземление располагается посередине устройства и зажимается клеммой.

При наличии двух кабелей одинаковой расцветки можно найти фазу и нейтраль при помощи контрольки, индикаторной отвертки, мультиметра.

На электросхеме стоит указывать, что означает L и N, но в электрике их используется несколько. На однолинейной отображена силовая часть – тип питания, количество фаз на потребителя. Здесь целесообразно начертить одну засечку на однофазной сети, три – на трехфазной и указать провода цветом. Коммутационное и защитное оборудование помечается специальными символами.

Правильная маркировка и цветовая разметка проводов обеспечивает качество монтажа и обслуживания линии. Нанесение обозначений согласно международным требованиям позволяет электрикам и домашним мастерам сориентироваться в схеме.

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.

что означают эти буквы, какой буквой обозначается заземление

При самостоятельном подключении электрооборудования – светильников, вентиляции, автомата пользователи могут найти буквенные обозначения клемм. L, N в электрике – это фаза и земля, к которым подведены соответствующие кабели.

Содержание

  1. Буквенное обозначение проводов
  2. L – обозначение фазы
  3. N – буква ноль
  4. PE – индекс заземления
  5. Окраска изоляционного покрытия жил
  6. Цвет жилы заземления
  7. Цветовая маркировка нулевых рабочих контактов
  8. Цвета фазных проводов
  9. Зачем нужна цветовая маркировка
  10. Нюансы ручной цветовой маркировки
  11. Особенности маркировки двухжильного провода
  12. Маркировка трехжильного провода
  13. Процедура маркировки 5-проводной системы
  14. Как маркировать совмещенные провода
  15. Окрашивание проводки как способ ускорения монтажа
  16. Требования к цвету проводки при монтаже

Надписи на проводах

Стандарты буквенно-цифрового и цветового кодирования проводов

Для бытовых и промышленных линий электропередачи используются изолированные провода с внутренними токопроводящими жилами. Изделия различаются в зависимости от цвета изоляционного покрытия и маркировки. Обозначение фазы и нуля в электрике ускоряет ремонтно-монтажные работы.

Маркировка кабелей в электроустановках напряжением до 1000 В регламентируется ГОСТ Р 50462-2009:

  • в п.6. 2.1 указывается, что нейтральная жила маркируется как Н;
  • См. пункт 6.2.2. указано, что защитный провод с заземлением обозначается как PE;
  • в разделе 6.2.12 сказано что в электрике L это фаза.

Понимание маркировки упрощает монтажные работы в коммерческих, жилых и административных зданиях.

L – обозначение фазы

Обозначение L и N в электротехнике

В сети переменного тока находится фазный проводник под напряжением. В переводе с английского слово Line означает активный проводник, линию, поэтому маркируется буквой L. Фазные жилы обязательно покрыты цветной изоляцией, так как, находясь в оголенном состоянии, они могут вызвать ожоги, травмы человека, возгорание или выход из строя различного оборудования.

N – буквенный символ ноль

Знак нулевого или нейтрального рабочего кабеля – N, от сокращения терминов нейтральный или Null. При составлении схемы таким образом отмечают клеммы коммутации нуля в однофазной или трехфазной сети.

Слово «ноль» используется только на территории стран СНГ, во всем мире называется нейтральным.

PE – индекс заземления

Маркировка заземления

Если проводка заземлена, используется буквенный маркер PE. С английского значение Protective Earthing переводится как провод заземления. Аналогично обозначаются зажимы и контакты для коммутации с заземляющим нулем.

Окраска изоляционного покрытия жил

Окрашивать заземляющие, фазные и нулевые кабели необходимо в соответствии с требованиями ПУЭ. Документ устанавливает различия в цветах для заземления в щите, а также для нуля и фазы. Понимание цветовой маркировки изоляции избавляет от необходимости расшифровывать буквенные обозначения.

Цвет заземлителя

На территории Российской Федерации с 1 января 2011 года действует европейский стандарт IEC 60446:2007. Отмечается, что заземление имеет только желто-зеленую изоляцию. Если составляется электрическая цепь, заземление должно быть обозначено как PE.

Заземляющая жила есть только в кабелях из 3-х жил.

PEN-проводники, применяемые в старых зданиях, сочетают в себе заземляющую и нулевую жилы. Изоляционное покрытие в этом случае имеет синий цвет заземления и желто-зеленый кембрик в местах соединения и на концах провода. В некоторых случаях использовалась обратная маркировка — зелено-желтое заземление с синими наконечниками.

Заземляющая и нулевая жилы PEN-кабелей тоньше фазных жил.

Организация защитного заземления является обязательным условием создания электрической сети в жилых и производственных зданиях. Его необходимость указана в ПУЭ и ГОСТ 18714-81. Стандарты гласят, что нейтральная земля должна иметь наименьшее сопротивление. Чтобы не запутаться, используйте цветовую маркировку кабелей.

Цветовая маркировка нулевых рабочих контактов

Цвет проводов в проводке

Чтобы не перепутать, где фаза, а где ноль, вместо букв L и N ориентируются по цветам проводов. Электрические стандарты гласят, что нейтраль — это синий, голубой, сине-белый, независимо от количества проводников.

Ноль можно обозначить латинской буквой N, которая на схеме читается как минус. Причина считывания – участие нуля в замыкании электрической цепи.

Цвета фазных проводов

Фаза — это линия, находящаяся под напряжением, непреднамеренное прикосновение к которой может привести к поражению электрическим током. У начинающих мастеров часто возникают трудности с поиском троса. Фаза обозначена черным, коричневым, кремовым, красным, оранжевым, розовым, фиолетовым, серым и белым цветом.

Буква фазы — L. Она используется, когда провода не имеют цветовой маркировки. При подключении кабеля к нескольким фазам рядом с буквой L ставится порядковый номер или латинские буквы А, В, С. Фаза также часто отмечается как плюс.

Фазовый провод не может быть синим, голубым, зеленым или желтым.

Зачем использовать цветовую маркировку

Определить L и N в электрике можно с помощью индикаторной отвертки. Вам нужно будет прикоснуться острием к части изделия без изоляции. Свечение индикатора свидетельствует о наличии фазы. Если светодиод не загорался, ноль жил.

Цветовая маркировка сокращает время на поиск нужного провода, устранение неполадок. Знание цветов проводников также исключает риск поражения электрическим током.

Нюансы ручной цветовой маркировки

Цветовая маркировка проводов кембриком

Ручная маркировка применяется при использовании проводов одного цвета в старых зданиях. Перед началом работы составляется схема с цветовыми значениями проводников. При монтаже можно маркировать токоведущие жилы:

  • стандартный кембрик;
  • батист с термоусадкой;
  • изоляционная лента.

Правилами допускается использование специальных комплектов для маркировки. Точки установки маркеров для обозначения нуля и фазы указаны в ПУЭ и ГОСТ. Это концы провода и места его подключения к шине.

Особенности маркировки двухжильного провода

Термоусадочная трубка для проводов

Если кабель уже подключен к сети, можно использовать индикаторную отвертку. Сложность использования инструмента заключается в невозможности определения нескольких фаз. Вам нужно будет прозвонить их мультиметром. Во избежание путаницы можно пометить электрический проводник цветом:

  • выбрать трубки с термоусадкой или изолентой для обозначения нуля и фазы;
  • работа с проводниками не по всей длине, а только в местах стыков и стыков.


Количество цветов определяется по схеме. Главное при его создании не запутаться, не использовать желтые, зеленые или синие маркеры для фазы. Допускается маркировка красным или оранжевым цветом.

Маркировка трехжильного провода

С помощью мультиметра можно определить расположение фазы, нуля и земли

Для поиска фазы, земли и нуля в трехжильном проводе целесообразно использовать мультиметр. Его ставят на режим переменного напряжения и осторожно касаются щупами фазы, затем остальных жил. Значения тестера следует записать и сравнить. В комбинации фаза-земля напряжение будет ниже, чем в комбинации фаза-ноль.

После указания линий можно делать разметку. Понять, фаза L или N, поможет соответствующий цвет. При нуле будет синий или голубой, при плюсе – любой другой.

Порядок маркировки 5-проводной системы

Электропроводка от трехфазной сети выполняется только пятижильным кабелем. Три жилы будут фазными, одна – нулевой, одна – защитным заземлением. Цветовая маркировка применяется в соответствии с нормативными требованиями. Для защиты используется желто-зеленая оплетка, для ноля — синяя или голубая, для фазы — из списка разрешенных оттенков.

Как маркировать выровненные провода

Двух- или четырехжильные кабели используются для упрощения процесса подключения. Линия защиты соединяется здесь с нейтральной. Буквенный код провода PEN, где PE означает заземление, а N означает нейтральный проводник.

По ГОСТ используется специальная цветовая маркировка. Длина выровненного кабеля будет желто-зеленой, а концы и точки подключения — синими.

Выделите основные точки проблемных зон кембриком или изолентой.

Окрашивание проводки как способ ускорения монтажа

Правильный цвет проводки ускоряет монтаж проводки

До введения в действие ГОСТ Р 50462-2009 кабели маркировались белым или черным цветом. Определение фазы и нуля осуществлялось при отключении управлением в момент подачи питания.

Использование цветных маркеров упрощает ремонтные работы, обеспечивает их безопасность и удобство. Руководствуясь оттенком кабелей, мастер не потратит много времени на проведение электричества в дом или квартиру.

Значение цветового кодирования можно рассмотреть на примере светильника. Если лампа меняется, а ноль и фаза перепутаны местами, существует риск получения травмы или смерти от поражения электрическим током. Когда в электрике обозначение L и N выполнено цветом, фаза пойдет на выключатель, а ноль – на источник света. Напряжение нейтрализуется, и можно будет прикоснуться даже к включенной лампочке.

Требования к цвету проводки при монтаже

Отключение распределительной коробки

От распределительной коробки к выключателю протянут медный провод с одной или двумя жилами. Количество ядер зависит от количества ключей на устройстве. Фаза должна обрываться, а не ноль. В процессе работы допускается использовать проводник белого цвета для питания, делая пометку на схеме.

Розетка подключена с соблюдением полярности. Рабочий ноль будет слева, фаза — справа. Земля расположена посередине устройства и зажимается клеммой.

При наличии двух кабелей одного цвета найти фазу и нейтраль можно с помощью теста, индикаторной отвертки, мультиметра.

На схеме подключения стоит указать, что означают L и N, но в электрике используется несколько из них. Однострочный показывает силовую часть – тип электроснабжения, количество фаз на одного потребителя. Здесь целесообразно на однофазной сети провести одну насечку, на трехфазной – три и указать цветом провода. Коммутационное и защитное оборудование маркируется специальными символами.

Правильная маркировка и цветовая маркировка проводов обеспечивает качество монтажа и обслуживания линии. Маркировка в соответствии с международными требованиями позволяет электрикам и домашним мастерам ориентироваться на схеме.

Греческие алфавиты, используемые в электротехнике и электронике

Содержание

Греческие буквы и специальные символы в электротехнике/электронике

Всего существует 24 греческих буквы, которые широко используются в инженерных, научных и математических приложениях, обозначающих различные характеристики и измерения конкретных величин. Имейте в виду, что строчные и прописные (строчные и заглавные) буквы используются для обозначения разных значений в разных научных и инженерных дисциплинах. В этом посте мы покажем использование 24 греческих алфавитов, особенно в электротехнике и электронике.

  • Связанная запись: 800+ электрических и электронных сокращений с полными формами. А-Я

Почему греческие алфавиты используются в научных, математических и инженерных дисциплинах?

Греческие буквы в качестве специальных знаков и символов используются по следующим причинам.

  • Основной причиной использования греческих букв и символов является преемственность от древних финикийцев к греческому заимствованию и использованию философами (с 750 г. до н.э.). Теперь мы следуем тому же и используем греческие символы в большинстве инженерных и научных материалов и технических документов.
  • Латинский и английский алфавиты широко используются, например, A = ток в амперах, V = напряжение в вольтах, P = мощность в ваттах, R = сопротивление в омах и т. д. и X, Y, Z в качестве переменных, поэтому мы не можем использовать одни и те же алфавиты и буквы для слишком многих различных терминов в научных и инженерных областях, чтобы избежать путаницы.
  • Легко запоминать (и запоминать) значения различных величин и констант, используя греческий алфавит вместо их названия.

Связанная запись: Символы в электротехнике и электронике

Греческие символы и символы в EE

Ниже приведены различные греческие алфавиты (строчные и заглавные), используемые в качестве символов в электронике и электротехнике

α 8 = Alpha 9003

  • Альфа-частицы
  • Углы, угловое ускорение и угол управления в выпрямителе
  • Общий ток базы «I CB » и коэффициент усиления в транзисторах
  • Положительный и отрицательный температурный коэффициент сопротивления
  • Температуропроводность, тепловое расширение и коэффициент теплопередачи
  • Коэффициент затухания/константа

β = Бета

  • Высокоэнергетический и высокоскоростной электрон Бета-луч или бета-частица
  • Угол управления инвертором
  • Коэффициент обратной связи
  • Ток общего эмиттера «I CE » и коэффициент усиления в транзисторах,
  • Плотность потока «B» в магнетизме и электромагнетизме
  • Постоянная длины волны
  • Фазовая постоянная и коэффициент изменения фазы

γ = Гамма

  • Гамма-лучи и излучение
  • Электропроводность «Υ»* (обратная величина удельного сопротивления «rho = ρ»)
  • Коэффициент распространения

σ, κ и γ также используются для обозначения электропроводности.

Δ и δ = дельта

  • Соединение треугольником / конфигурация «Δ» в трансформаторах
  • Углы потерь «δ»
  • Коэффициент демпфирования «δ» (постоянная затухания)
  • Коэффициент модуляции (FM) «δ»
  • Уменьшение и увеличение
  • Коэффициент вторичной эмиссии
  • Отклонение частоты Δ f
  • Отклонение фазы ΔΦ

В основном дельта «Δ» используется как разность или изменение различных величин, т. е. Δt/Δt … например, разница/изменение потока «Φ» и времени «T» соответственно.

ε = Эпсилон

  • Электрическая постоянная в свободном пространстве «ε 0 ≈ 8,854×10 −12 Ф⋅м 0 −1
  • Диэлектрический ток/постоянная (емкость или диэлектрическая проницаемость)
  • Диэлектрическая проницаемость (Относительная «ε r », Вакуум или пространство платы «ε 0 » и (Абсолютная) «ε».
  • Излучательная способность (это мера способности объекта излучать инфракрасную энергию)
  • Постановление
  • Ферми Энергия
  • Электронная энергия
  • Напряженность электрического поля

ζ = Zeta

  • Коэффициент затухания колебательной системы или коэффициент затухания «ζ (дзета)»
  • Дзета-потенциал, также известный как «электрокинетический потенциал»
  • Полное сопротивление «Z»

η = Эта

  • Гистерезис (потери в машинах)
  • Эффективность (в электрических машинах)
  • Диэлектрическая восприимчивость
  • Внутренний коэффициент зазора в UJT (однопереходные транзисторы)
  • Собственное сопротивление среды или волновое сопротивление

θ = Theta

  • Обычно используется в тригонометрии, коэффициенте мощности и расчете фазового угла между опережающим/отстающим током и напряжением.
  • Сопротивление «свойство магнитной цепи препятствовать прохождению линий магнитного потока» То же, что и сопротивление в электрической цепи, которое препятствует протеканию тока в проводнике.
  • Угол прохождения «произведение времени прохождения и угловой частоты синусоидальной составляющей электрического тока.
  • Токовая связь «Θ»

Связанный пост: 5000+ формул и уравнений в области электротехники и электроники

Ι = йота

Если вам нравятся матрицы, вы должны знать, что йота в верхнем регистре используется в качестве единичной матрицы. Однако я обнаружил, что строчные буквы редко используются в инженерии, или, может быть, я просто никогда раньше не использовал уравнение со строчными буквами йота. Дайте нам знать, если у вас есть.

  • Матрица идентичности «Я» как «Йота»
  • мнимое число (Мнимая единица или единица мнимого числа «i»*) является решением квадратного уравнения x
    2
    + 1 = 0)

*В электротехнике и системах управления воображаемая единица обычно обозначается буквой “j” вместо “i”, поскольку “i” обычно используется для обозначения электрического тока.

κ = Каппа

  • Кривизна Вселенной (Малая Каппа κ)
  • Постоянная гравитации Эйнштейна (строчная каппа κ)
  • Коэффициент связи
  • Магнитная восприимчивость
  • Коэффициент умножения
  • Электропроводность*, величина, обратная удельному сопротивлению, rho (ρ).

*κ, σ и γ также используются для обозначения электропроводности.

λ = лямбда

  • Коэффициент утечки или коэффициент утечки в магнитной цепи «λ».
  • Символ длины волны
  • Теплопроводность
  • Логарифмический декремент
  • Линейная плотность заряда
  • Фоточувствительность
  • Постоянная затухания
  • Проницаемость (мера легкости, с которой магнитный поток может проходить через материал или магнитную цепь). Λ — перманентность (в WbA
    −1
    ).

μ = Mu

  • Магнитная постоянная в свободном пространстве (μ 0 = 4π x 10 -7 Гн/м)
  • Магнитодвижущая сила MMF (F или f μ )
  • Используется как префикс «микро» для измерения различных величин, таких как емкость в микрофарадах = 1 мкФ = 0,000001 Ф = 10 −6 (Одна миллионная фарада).
  • Коэффициент дроби
  • Подвижность электрона (µ e )
  • Абсолютная проницаемость (мк)
  • Относительная проницаемость (μ r )
  • Микропроцессор (мкП)

ν = Nu

  • Кинематическая вязкость
  • Удельное сопротивление
  • Частота

ξ = Xi

  • Разность потенциалов «ξ» (в вольтах)
  • Длина сцепления Пиппарда в сверхпроводниках
  • Выходной коэффициент
  • Среднее логарифмическое уменьшение энергии за столкновение для расчетов нейтронов в ядерной физике.

ο = Омикрон

  • Единственная греческая буква, которая не используется для обозначения чего-либо в электротехнике и электронике, за исключением 15-й звезды в группе созвездий (астрономическая терминология).

π = Pi

  • Pi Представляет хорошо известное (математическая константа) и повсеместно используемое число, имеющее значение π = 3,14159. .
  • Окружность и диаметр окружности, т. е. длина окружности / диаметр = Пи «π».
  • Математическая операция произведения и умножения «Π».

ρ = Rho

  • Удельное сопротивление «ρ» (обратно проводимости «Y или σ»)
  • Объемная плотность и поверхностная плотность заряда
  • Коэффициент отражения и коэффициент отражения

σ = Sigma

  • Проводимость «σ или Y*» (обратная величина удельного сопротивления «ρ»)
  • Коэффициент утечки в индуктивности «σ».
  • Сигма верхнего регистра «Σ» представляет «Сумму» любых двух или более значений, т. е. Σ IN = Σ OUT , например. Сумма входящего тока = сумма исходящего тока в точке (токовой закон Кирхгофа «KCL»).
  • Строчная сигма «» обозначает почти все виды стресса (не для студентов технических специальностей), кроме термического стресса и т. д.
  • Постоянная Стефана Больцмана (для теплоты, излучаемой черным телом) σ  = 5,67051 × 10 −8 Вт·м −2 K −4 .

σ, κ и γ также используются для обозначения электропроводности.

τ = Тау

Больше стресса! Тау обычно используется для обозначения определенного типа напряжения, называемого напряжением сдвига, а также постоянной распространения, коэффициента Томсона, постоянной времени, временного фазового смещения и коэффициента передачи.

  • Постоянная распространения синусоидальной электромагнитной волны «τ».
  • Коэффициент Томсона (коэффициент теплового расширения и теплоемкость.)
  • Временной фазовый сдвиг (разность фаз и фазовый сдвиг в цепях переменного тока)
  • Коэффициент передачи
  • Крутящий момент в Н/м
  • Объемное удельное сопротивление
  • Постоянная времени (в емкостных и RLC-цепях и т. д.)

Υ = ипсилон

  • Электропроводность «Υ»* (обратная величина удельного сопротивления «rho = ρ»)
  • Отношение удельных теплоемкостей (Υ = C P / C V )
  • Отношение массы и света

φ и Φ = Phi

  • Фазовый угол и фазовый сдвиг (наиболее распространены в коррекции коэффициента мощности и улучшении фазового угла отставания/опережения между напряжением и током.
  • Коэффициент мощности = CosΦ = кВт/кВА
  • Магнитный поток «Φ B » (магнитные силовые линии) и лучистый поток
  • Электрический поток «Φ E » (силовые электрические линии)
  • Расход тепла «Φ th »

χ = Chi

  • Электрическая восприимчивость «χ, χ e, χ ε »
  • Магнитная восприимчивость «χ, κ)

ψ = Psi

  • Магнитная потокосцепление «ψ».
  • Электрический флюс
  • Разность фаз

ω & Ω = Омега

  • Единицей электрического сопротивления (R) в системе СИ является «Ом = Ом».
  • Единицей импеданса (Z) является «Ом».
  • Блок индуктивных и емкостных реактивных сопротивлений (X L и X C ) равно «Ω».
  • Угловая частота и скорость «ω», т. е. ω = 2πf.
  • Внутренний импеданс (Z или ) в свободном пространстве = 3767303 Ом

Таблица греческих алфавитов, используемых в электротехнике/электронике Греческие символы Греческое письмо Используется для Обозначает Электрические и электронные количества и термины Капитал Маленький А α Альфа Температурный коэффициент сопротивления, углы, коэффициент усиления, коэффициент затухания/константа. Б β Бета Угол управления инвертором, коэффициент обратной связи, фазовая постоянная, постоянная длины волны, плотность потока «B». Г γ Гамма Проводимость «Υ», коэффициент распространения. Δ δ Дельта Соединение треугольником «Δ» в T/F, углы потерь, коэффициент модуляции, отклонение частоты, отклонение фазы, коэффициент демпфирования. Э ε Эпсилон Напряженность электрического поля, диэлектрическая проницаемость, диэлектрический ток / постоянная, регулирование, коэффициент излучения, энергия электронов. Ζ ζ Зета Импеданс «Z», коэффициент/коэффициент демпфирования, дзета-потенциал (он же «электрокинетический потенциал»). Η η Эта Гистерезисные потери, эффективность машины, диэлектрическая восприимчивость, собственный импеданс, собственный коэффициент зазора в UJT. Θ θ Тета Сопротивление, угол прохождения, текущая связь, фазовый угол. Ι и Йота Идентификационная матрица, мнимое число (i или j). К κ Каппа Электропроводность, Магнитная восприимчивость, Коэффициент умножения, Коэффициент умножения. Λ λ Лямбда Проницаемость, коэффициент/коэффициент утечки, теплопроводность, длина волны, линейная плотность заряда, константа затухания, фоточувствительность. М мкм Му Магнитная постоянная, магнитная проницаемость, префикс «микро» для микроумножителя (мкФ=10 −6 ), подвижность электрона, микропроцессор, магнитодвижущая сила МДС. Н ν Ню Редуктивность, Кинематическая вязкость, Частота. Ξ ξ Си Разность потенциалов, длина сцепления Пиппарда в сверхпроводниках, выходной коэффициент. О или Омикрон Не используется в EE, но представляет собой 15-ю звезду в группе созвездий (астрономическая терминология). Π Пи Хорошо известная константа как Pi = π = 3,14159…, произведение и умножение «Π» в математике, длина окружности и диаметр. р Ро Удельное сопротивление «ρ», поверхностная плотность заряда, объемная плотность, коэффициент/коэффициент отражения. Σ σ Сигма Проводимость «σ или Y», коэффициент утечки в индуктивности, сумма «Σ», постоянная Стефана Больцмана (теплота черных тел). Т т Тау Постоянная времени (цепи RLC), коэффициент передачи, крутящий момент, коэффициент Томсона, постоянная распространения. Υ υ Ипсилон Электропроводность «Υ», отношение удельных теплоемкостей, отношение массы и света. Φ φ Фи Фазовый угол и фазовый сдвиг, коэффициент мощности «CosΦ», магнитный поток «Φ B », Электрический поток «Φ E », Скорость потока тепла «Φ th ». х х Чи Электрическая восприимчивость, Магнитная восприимчивость. Ψ ψ Пси Электрический поток, магнитная потокосцепление, разность фаз. Ом ω Омега Сопротивление «Ом», импеданс, реактивные сопротивления, собственный импеданс, угловая частота/скорость.

Вот таблица греческих букв в EE-Engineering в формате изображения, если вам нужно скачать, чтобы иметь копию с собой.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Вот и все. Теперь ваша очередь упомянуть о важном использовании 24 греческих алфавитов (строчных и прописных) в области электротехники и электроники (если таковые имеются, кроме упомянутых выше) в поле для комментариев ниже.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *