Najczęstsze błędy w schematach elektrycznych i jak ich unikać
Aby instalacja elektryczna prawidłowo funkcjonowała, a przede wszystkim była bezpieczna, musi być właściwie zaprojektowana. Wymaga to stworzenia wysokiej jakości schematu elektrycznego. Nawet najmniejsze błędy mogą wpływać negatywnie na wydajności efektywność instalacji. Sprawdź, które z nich są najczęściej popełniane oraz w jaki sposób im zapobiegać.
Najczęstsze błędy dokumentacji elektrycznej
Pomyłki przy projektowaniu instalacji mogą wiązać się z wieloma problemami i negatywnie przekładać się na jej funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprawdź, jakie błędy są najczęściej popełniane na tym etapie:
Brak zrozumienia wymagań projektu
Jednym z powszechnie występujących problemów związanych z tworzeniem schematów elektrycznych jest brak właściwego zrozumienia wymagań projektu. W efekcie nie spełniają one swojej funkcji, a ich parametry odbiegają od oczekiwanych. Może to powodować, że instalacja nie będzie działała poprawnie. Zanim przystąpisz do pracy, zapoznaj się dokładnie z wymogami technicznymi oraz funkcjonalnymi systemu. Uwzględnij przede wszystkim moc obciążeniową, a także możliwość rozbudowy instalacji w przyszłości.
Niestosowanie globalnych norm i standardów
Projektowanie schematów elektrycznych powinno uwzględniać obowiązujące normy krajowe i międzynarodowe, takie jak m.in. IEC. Ich pominięcie może wpływać negatywnie na bezpieczeństwo, a także trwałość systemu. Przestrzeganie standardów zmniejsza ryzyko poważnych zagrożeń dla jego użytkowników.
Nieczytelne schematy elektryczne
Schemat elektryczny powinien być czytelny i zrozumiały dla każdego, kto będzie miał z nim kontakt. Należy zadbać o to, aby oznaczenia na nim były zgodne z obowiązującymi normami. Błędne symbole elektryczne czy stosowanie nielogiczne układu elementów mogą powodować problemy z właściwą interpretacją danych zawartych na schemacie. W rezultacie praca serwisantów czy wykonawców projektu będzie utrudniona.
Brak precyzyjnego oznaczenia elementów schematów
Poszczególne elementy schematów muszą być prawidłowo i czytelnie oznakowane. W tym celu należy stosować normę IEC 60617 odnoszącą się do stosowanych w dokumentacji elektrotechnicznej symboli. Definiuj one konkretne symbole graficzne wykorzystywane do tworzenia projektów.
Niezbędna jest także znajomość normy IEC 81346-2, czyli systemu klasyfikacji poszczególnych elementów instalacji i systemów. Bazuje on na kodach literowych określających konkretny typ komponentu oraz jego funkcję. Przykładowo „B” odnosi się do przekształcania zmiennej wejściowej własności fizycznej, stanu lub zdarzenia w sygnał do dalszego przetwarzania. To oznaczenie jest stosowane w przypadku:
- czujników,
- fotoprzekaźników,
- przekładników prądowych,
- czujników zbliżeniowych,
- czujników indukcyjnych.
Litera „P” ma zastosowanie przy przedstawianiu informacji i sygnalizacji. Stosuje się ją do oznaczania liczników, sygnalizatorów optycznych lub dźwiękowych oraz amperomierzy.
Brak optymalnego rozmieszczenia komponentów
Błędy przy rysunku technicznym schematów elektrycznych to także nieprawidłowe rozmieszczenie poszczególnych komponentów instalacji. Powinny być one umieszczone w miejscach odzwierciedlających ich rzeczywiste położenie w układzie. W przeciwnym razie może to prowadzić do błędów montażowych, a także znacząco utrudniać serwisowanie, konserwację czy diagnostykę.
Niewłaściwy dobór przewodów i zabezpieczeń
Problemem jest także niewłaściwy dobór parametrów przewodów, a przede wszystkim maksymalna obciążalność prądowa. Jest to parametr określający, jaki prąd może przepływać przez nie bez ryzyka uszkodzenia czy przegrzania. Dopuszczalna maksymalna obciążalność prądowa zależy przede wszystkim od:
- grubości przewodu,
- budowy przewodu,
- tworzywa, z jakiego został wykonany,
- jakości i rodzaju izolacji.
Jeśli parametr ten będzie niewłaściwie dopasowany do konkretnych potrzeb i wymogów instalacji, może to skutkować jej uszkodzeniem, a także znacząco obniżyć bezpieczeństwo korzystania z niej. Dotyczy to również nieprawidłowego doboru zabezpieczeń. Schemat elektryczny musi uwzględniać przede wszystkim wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe, aby ograniczyć ryzyko przegrzewania czy spadków napięć.
Brak weryfikacji poprawności schematu
Po zakończeniu etapu projektowania należy go sprawdzić, aby mieć pewność, że jest zgodny z oczekiwaniami oraz wymogami technicznymi i bezpieczeństwa. Jak sprawdzać schematy elektryczne? Przede wszystkim należy porównać go z założeniami projektu. Trzeba zweryfikować, czy obejmuje wszystkie niezbędne komponenty oraz jest zgodny z obowiązującymi normami i wytycznymi. Warto zlecić profesjonalny audyt projektów elektrycznych, który pozwoli wykryć ewentualne błędy oraz je skutecznie wyeliminować.


Najczęściej występujące błędy w schematach CAD – co warto wiedzieć?
Nawet doświadczeni projektanci mogą być narażeni na błędy w schematach CAD. Jednym z powodów ich występowania, jest korzystanie z niekompatybilnych formatów podczas wymiany projektów. Jest to związane z tym, że różne oprogramowania CAD udostępniają inne funkcje, a także opcje zgodności i rozszerzenia plików. Może to wpływać na sposób wyświetlania, edytowania i zapisywania plików.
Co to oznacza w praktyce? Projekt przygotowany w jednym programie w drugim może wyświetlać się w nieprawidłowy sposób. Wiąże się to z ryzykiem niepoprawnej interpretacji oraz błędów projektowych. Aby temu zapobiec, warto ustalić wspólny format, z którego będą korzystały wszystkie osoby odpowiedzialne za projekt.
Pułapki projektowe CAD bardzo często wiążą się również z niezgodność wersji oprogramowania. Występuje ono bowiem w różnych wariantach, a każdy z nich może nie obsługiwać wszystkich funkcji czy formatów. Jeśli korzystasz z nowszej wersji oprogramowania, to stworzony i zapisany projekt może nieprawidłowo otwierać się w przypadku starszego wariantu. Może to skutkować niewłaściwą interpretacją schematu elektrycznego lub utratą danych. Aby zapobiec problemom związanym z błędami oprogramowania CAD, warto regularnie je aktualizować.
Jak zadbać o najwyższą jakość schematów elektrycznych?
Jeśli chcesz, aby twoje schematy elektryczne były zgodne z wymogami i wytycznymi, zawierały wszystkie niezbędne oznaczenia czytelne dla wszystkich specjalistów, którzy będą z nimi pracowali, postaw na sprawdzone narzędzie do ich tworzenia, jakim jest EPLAN Electric P8.
To spójny i zintegrowany system inżynieryjny ECAD do planowania i projektowania. Jest on stosowany w wielu branżach, które wymagają precyzyjnych i nowoczesnych rozwiązań m.in. motoryzacji i przemyśle. To intuicyjny program niezastąpiony przy projektowaniu instalacji elektrotechnicznych oraz sterowania. Dzięki niemu kontrola jakości schematów elektrycznych przebiega szybko i sprawnie.
EPLAN Electric P8 jest wyposażony takie funkcje jak m.in.:
- technologia makro – umożliwiająca zapisywanie do 26 wariantów obwodu lub systemu,
- projektowanie „przeciągnij i upuść” – umożliwia standaryzowanie oraz modyfikowanie schematów w wygodny i szybki sposób,’
- różne techniki projektowania – użytkownik ma do wyboru klasyczny rysunek z opcją wyboru określonych komponentów lub możliwość konfigurowania układu zgodnie z oczekiwanymi funkcjami i parametrami.
Program ten automatycznie generuje poszczególne elementy dokumentacji technicznej na kolejnych etapach tworzenia schematu. Ułatwia to zarządzanie nimi oraz pozwala uniknąć błędów. EPLAN Electric P8 ma szerokie zastosowanie i jest chętnie wybierany głównie ze względu na to, że pozwala znacząco poprawić efektywność projektowania.
Tworzenie schematów elektrycznych to zadanie, które musi być wykonane perfekcyjnie. Wszelkie nieprawidłowości przekładają się bowiem negatywnie na jakość i bezpieczeństwo całego systemu. Najczęściej są one wynikiem niewłaściwego zrozumienia wymagań projektu oraz nieprzestrzegania obowiązujących norm i standardów. Problemem jest także tworzenie nieczytelnych schematów oraz niewłaściwy dobór i rozmieszczenie poszczególnych komponentów instalacji. Naprawa błędów projektowych może być niezwykle kosztowna i pracochłonna, dlatego warto postawić na sprawdzone narzędzia do projektowania schematów, takie jak EPLAN Electric P8.