Светильники жку, сетильник консольный, светильник рку
Содержание:
- Введение
- Видео по теме
- Стандарты, которые определяют условное обозначение розеток
- Основные обозначения
- Утилизация
- Обозначение розеток на чертежах
- Правила соединения лампочек
- Устройство и работа
- Подключение лампы ДНаТ от дросселя ДРЛ
- Обозначение выключателей на чертежах
- Определяем неисправные элементы на плате пускорегулирующего устройства.
- Условные обозначение светодиодных светильников на планах и схемах
Введение
Но начнем немного издалека…
Каждый молодой специалист, который приходит в проектирование, начинает либо со складывания чертежей, либо с чтения нормативной документации, либо нарисуй «вот это» по такому примеру. Вообще, нормативная литература изучается по ходу работы, проектирования.
Невозможно прочитать всю нормативную литературу, относящуюся к твоей специальности или, даже, более узкой специализации. Тем более, что ГОСТ, СНиП и другие нормативы периодически обновляются. И каждому проектировщику приходится отслеживать изменения и новые требования нормативных документов, изменения в линейках производителей электрооборудования, постоянно поддерживать свою квалификацию на должном уровне.
Помните, как Льюиса Кэролла в «Алисе в Стране Чудес»?
Это я не к тому, чтобы поплакаться «как тяжела жизнь проектировщика» или похвастаться «смотрите, какая у нас интересная работа». Речь сейчас не об этом. Учитывая такие обстоятельства, проектировщики перенимают практический опыт от более опытных коллег, многие вещи просто знают как делать правильно, но не знают почему. Работают по принципу «Здесь так заведено».
Порой, это достаточно элементарные вещи. Знаешь, как сделать правильно, но, если спросят «Почему так?», ответить сразу не сможешь, сославшись хотя бы на название нормативного документа.
В этой статье я решил структурировать информацию, касающуюся условных обозначений, разложить всё по полочкам, собрать всё в одном месте.
Видео по теме
Также рекомендуем посмотреть несколько видео, которые откроют для вас полное понимание того, как выглядит обозначение розеток и выключателей на схемах, используемых во время электромонтажа любой сложности. Посмотрев этот ролик, вы поймете, как читать обозначения розеток и выключателей: В этом видео подробно рассказывают, как нарисовать розетки и выключатели на электрических схемах. Рекомендуем прочесть: как правильно подключить розетку.
Есть три основных вида обозначения розетки, это штепсельная, под номером один, штепсельная и накладная розетки с контактом для подключения заземления – соответственно под вторым и третьим номером.
Общее, что объединяет эти изображения, это полукруг с входящей центральной линией. Данный полукруг может быть полностью окрашен в черный цвет, а так же иметь множество входящих линий, показывающих число полос, защитных контактов, выключателей. Подробнее в прилагаемой таблице с условными обозначениями, которые соответствуют ГОСТу.
Розетка на два полюса (фаза+ноль) без заземления накладная или открытой установки – полукруг лежащий на разрезе, сверху одна вертикальная полоска, если полоски две, то розетка сдвоена.
Розетка на два полюса (фаза+ноль) с заземлением накладная или открытой установки – полукруг лежащий на разрезе, сверху одна горизонтальная полоска, лежащая на полукруге и от неё отходит одна вертикальная полоска, если из углов отходят ещё две полоски, то розетка трёхполюсная, т.е. на 380 Вольт.
Розетка на два полюса (фаза+ноль) без заземления встроенная или скрытой установки – разрезанный одной линией полукруг лежащий на разрезе, сверху одна вертикальная полоска, если полоски две, то розетка сдвоена.
Розетка на два полюса (фаза+ноль) с заземлением встроенная или скрытой установки – разрезанный одной линией полукруг лежащий на разрезе, сверху одна горизонтальная полоска, лежащая на полукруге и от неё отходит одна вертикальная полоска, если из углов отходят ещё две полоски, то розетка трёхполюсная, т.е. на 380 Вольт.
Розетка на два полюса (фаза+ноль) с заземлением встроенная или скрытой установки – разрезанный одной линией полукруг лежащий на разрезе, сверху одна горизонтальная полоска, лежащая на полукруге и от неё отходят две вертикальные полоски.
Розетка на два полюса (фаза+ноль) с заземлением накладная или открытой установки – закрашенный полукруг лежащий на разрезе, сверху одна горизонтальная полоска, лежащая на полукруге и от неё отходит одна вертикальная полоска, если без горизонтальной полоски, то розетка без заземления.
Если розетка находится в одном блоке вместе с выключателями, то к ним пририсовывается значок в форме буквы «Т»
Читать также: Как сделать браслет из резинок поэтапно
Перед прокладкой электрических сетей в доме или квартире в обязательном порядке составляется монтажная схема. Кроме кабельных линий, в ней наносится множество других условных знаков. Поскольку большинство монтажных работ может быть выполнено самостоятельно, необходимо правильно читать и расшифровывать обозначение розеток и выключателей на чертежах. Такие знания позволят избежать ошибок при установке, а каждое изделие займет свое место, отведенное на схеме.
Стандарты, которые определяют условное обозначение розеток
На сегодняшний день условные обозначения на схемах стандартизирует новый ГОСТ 21.614.88. Этот стандарт вышел совсем недавно и полностью заменил действующий ГОСТ. Теперь каждое обозначение розеток на схеме должно совпадать с этим документом. При нанесении на схему других приборов вам необходимо руководствоваться ГОСТом 2.721.74. В этом документе размещаются обозначения общего применения.
Как выглядит схема, где отображаются розетки и выключатели в доме
В том случае если вам необходимо прочитать схему о вводно-распределительных устройствах необходимо читать ГОСТ 2.721.74. Фаза и ноль в розетке также может иметь свои обозначения на схеме.
Основные обозначения
В первую очередь, следует определиться с общим наименованием группы осветительных устройств. Это аббревиатура, расшифровка которой представляет собой первые буквы от «Light-Emitting Diode» (светоизлучающий диод). Независимо от формы и прочих особенностей лампочек, основой конструкции являются светодиоды, сокращения от английского наименования которых принято использовать для обозначения вида светильников.
Вся необходимая информация о LED конструкциях находится на упаковке. Указаны значения основных параметров, свойственных данной модели прибора. Рассмотрим их по порядку.
Мощность
Этот показатель определяет степень потребления электроэнергии и складывается из двух значений:
- мощность драйвера;
- уровень потребления светодиодов.
Мощность LED устройства — это основная характеристика, по которой можно косвенным образом определить большинство других параметров. Величина потребляемой мощности светодиодов намного ниже, чем у традиционных осветительных приборов. Производители указывают характеристику данного устройства, а рядом, для сравнения — величину аналогичной лампы накаливания. Однако, руководствоваться только этим параметром не следует, так как другие показатели существенно корректируют общую эффективность источника света.
Срок службы
Длительность эксплуатации LED светильников намного продолжительнее, чем у прочих видов. Если для лампы накаливания она составляет лишь 1000 часов, то для светодиодных устройств показатели намного выше — от 20000 до 50000 часов. При этом, для всех других видов окончание срока службы означает полный выход из строя, а для LED — половинное уменьшение светового потока.
Класс энергоэффективности
Расшифровка класса энергоэффективности демонстрирует зависимость потребляемой мощности от светового потока. Светодиодные приборы лидируют в рейтинге, принадлежат к высшей группе «А». Высокие значения ЛЕД приборов обусловлены низким нагревом, что свидетельствует о малом расходовании энергии на непроизводительные цели. Мало того, в Европе принята новая маркировка ламп, согласно которой введены дополнительные уровни энергоэффективности — А+ и А++.
Класс | Соответствующий тип осветительных приборов |
A, A+, A++ | Светодиодные |
B | Некоторые светодиодные, люминесцентные |
C | Люминесцентные, галогенные |
D | Галогенные |
E | Галогенные, лампы накаливания |
F | Лампы накаливания |
G | Лампы накаливания |
Утилизация
Натрий по своей природе является летучим веществом и, контактируя с воздухом, он может резко воспламениться. По этой причине натриевые источники освещения недопустимо выбрасывать как обычный мусор. Как и любая энергосберегающая лампа, которая содержит ртуть, их тоже нужно утилизировать в специальные емкости
Если самостоятельно выбросить натриевые лампы ДНаТ с соблюдением мер предосторожности не удается, следует вызвать специальную службу
Газоразрядная дуговая натриевая лампа ДНаТ используется для освещения больших площадей, улиц городов, теплиц.
Не стоит путать натриевые лампы низкого и высокого давления. У них разная конструкция и принцип действия.
В спектре свечения у обоих преобладает оранжевый свет. У изделий низкого давления, излучение практически монохромное, они светят ярким золотистым светом.
Если их применять для освещения в комнатах, то цвета будут практически не различимы.
В лампах высокого давления спектр более разнообразный.
В тех моделях, которые используются в теплицах для выращивания растений, в световой спектр специально добавлено немного синего света.
В комплект для подключения лампы высокого давления входит несколько компонентов, без которых вы ее попросту не запустите. То есть, элементарно подав на нее 220 вольт, она у вас не загорится.
Для этого нужно специальное устройство – дроссель или балласт, который в свою очередь подключается по определенной схеме.
Схема эта зачастую изображена непосредственно на корпусе.
Вот ее более развернутый рисунок.
На ней нарисованы:
сам дроссель (баласт), на который подается фаза
далее эта фаза поступает на импульсно зажигающее устройство – ИЗУ
Через него можно подключать экземпляры разной мощности, от 70 до 400Вт.
ИЗУ создает стартовый импульс для пробоя содержимого горелки в колбе и образования дуги. Напряжение при этом достигает нескольких тысяч вольт!
А сама горелка в процессе работы разогревается до 1300 градусов.
Только после ИЗУ, подключается сама газоразрядная лампа.
Эта же схема подключения может быть изображена на стенках зажигающего устройства.
Кроме того, в комплекте для подключения рекомендуется применять конденсатор. Хотя он присутствует далеко не во всех схемах.
Для чего он необходим? Как известно, цепи с использованием дросселей питания, потребляют как активную, так и реактивную мощность. От второй, никакого полезного эффекта вы не получите.
Лампа от этого ярче светить не станет, а вот потери увеличатся. Именно для того, чтобы убрать эту реактивную составляющую и используют фазокомпенсирующий конденсатор.
Наглядное сравнение тока потребления светильника ДНаТ с конденсатором и без него:
Как видите, более чем двойная разница. В первом случае показан компенсированный ток (активный), а во втором случае полный (без конденсатора в цепи).
Некоторые думают, что тем самым они еще и уменьшают потребление эл.энергии, однако это не совсем так.
Счетчик у вас не рассчитан на подсчет реактивной или полной энергии, и фактическая экономия по затратам может составить максимум 3-4%.
Зато вы уберете лишние потери на нагрев проводов и железа.
Вот собранный своими руками компактный щиток, согласно схемы подключения.
Можно конечно все это собрать и в габаритном корпусе светильника, если позволяют размеры.
Очень важно, перед тем как самому собирать такую схему и использовать какие-либо компоненты, обычным мультиметром в режиме замера максимального сопротивления, проверить изоляцию дросселя и конденсатора. Нет ли пробоя на корпус. Нет ли пробоя на корпус
Нет ли пробоя на корпус.
Для подачи и отключения питания 220В используйте двухполюсный вводной автомат.
Для одного светильника мощность до 400Вт вполне сгодится автомат номиналом 5-6А. Кроме коммутационных операций вкл-выкл, он еще будет играть роль защитного аппарата.
Монтируется автоматический выключатель в самом начале схемы. Не забудьте также заземлить корпус всего щитка.
С автомата выходят два нулевых провода. Один из них согласно схемы, пускаете напрямую к лампе, а второй подключаете к соответствующему зажиму, подписанному «N» на пусковом устройстве.
Иначе можно случайно сжечь изделие, если при работе нулевой провод после балластного дросселя, случайно коротнет.
А провод с выходящего контакта подключаете на клемму “В” (Balast) пускорегулирующего изделия.
После чего, средний вывод Lp (Lampa) пускаете на патрон лампочки.
Заметьте, есть ИЗУ двухконтактные и трехконтактные. Первые подключаются параллельно самой лампе.
Обозначение розеток на чертежах
На электрических схемах розетки обозначаются разными способами, в зависимости от ее конструкции и особенностей подключения.
- На рисунке 1 отображена розетка с двумя полюсами для подключения фазного и нулевого провода. Она является накладной и не имеет заземления. Изображается в виде полукруга, лежащего на разрезе, с одной вертикальной полоской, расположенной сверху. Наличие двух полосок указывает на сдвоенную розетку.
- Рисунок 2 также представляет накладную двухполюсную розетку, но уже с заземлением. На полукруге располагается горизонтальная полоска, вверх отходит одна вертикальная полоска. Если из каждого угла отходит еще по одной полоске, это означает, что розетка с тремя полюсами и рассчитана на 380 В.
- На 3-м рисунке изображено условное обозначение встроенной розетки под скрытую установку. Полукруг разрезается пополам вертикальной полоской. Наличие двух полосок указывает на сдвоенную конструкцию розетки.
Другие конструкции розеток обозначаются по такому же принципу.
В них также имеется полукруг с отходящими контактами.
- Рисунок 4 соответствует встроенным двухполюсным розеткам с заземлением. На чертеже они разрезаются вертикальной полоской, а сверху полукруга располагается горизонтальная линия. Трехполюсные розетки обозначаются дополнительными полосками, выходящими из углов.
- Рисунок 5 обозначает двухполюсную встроенную конструкцию с фазой и нулем, оборудованную заземлением. Обозначение на схеме такое же, как на 4-м рисунке, за исключением двух вертикальных полосок.
- На 6-м рисунке показаны розетки, защищенные крышкой. Они имеют два полюса – фазу и ноль, могут быть с заземлением или без него.
Правила соединения лампочек
При подключении ламп необходимо соблюдать правила. Рассмотрим последовательные и параллельные соединения.
Последовательное
Последовательное соединение предполагает подключение к сети 220 В так, что через все элементы в цепи будет течь одинаковый ток. При этом распределение падений напряжения пропорционально внутренним сопротивлениям нагрузок. Мощность также распределяется пропорционально.
Схема стандартного последовательного подключения представлена на рисунке ниже.
Схема последовательного подключения.
Параллельное
Оно отличается подачей на каждую лампу полного сетевого напряжения. Ток будет различным, в зависимости от сопротивления прибора.
Схема параллельного подключения.
Проводники подводятся к патронам ламп одинаково, иногда по принципу шины, когда к общей магистрали подключаются все нагрузки.
К одному подводу можно подключить сколько угодно лампочек. Выключатель работает так же, как при последовательном подключении.
Устройство и работа
Любой электрик хорошо знает состав обычной люминесцентной лампы и принцип ее свечения. Совершенно так же сконструированы энергосберегающие лампочки. Просто у них уменьшены габариты, колба из стекла в виде длинной трубки закручена спиралью, а пусковое устройство аналоговой схемы на дросселе и пусковых конденсаторах с фильтрами заменено электронной платой, именуемой электронным балластом (ЭБ).
Нити накала работают в герметичном стеклянном сосуде. Свечение молекул веществ, заполняющих баллон, возникает благодаря прохождению тока высокой частоты через среду инертных газов под действием приложенной разности потенциалов к нитям накала, расположенным на противоположных сторонах стеклянной колбы. Генерируемая высокая частота синусоиды напряжения исключает мерцание, характерное для обычных источников, не раздражает глаза.
Обе нити накала лампы разогреваются дополнительным током для обеспечения термоэлектронной эмиссии. На каждую нить работает отдельная схема электронного балласта.
Алгоритм свечения выполняется электронным пусковым устройством, размещенном в цоколе лампочки, которое незначительно превышает габариты цоколя обычных ламп накаливания. Это иногда создает ограничения на их использование в укороченных моделях электрических патронов. Однако такие конструкции встречаются редко.
Подключение лампы ДНаТ от дросселя ДРЛ
Многие задаются вопросом, а можно ли подключать такую лампочку от дросселя одинаковой мощности, рассчитанного на лампу ДРЛ? Теоретически это возможно, главное исключить из схемы ИЗУ.
Однако, хоть мощности могут быть и одинаковы, но из-за разного рабочего напряжения на лампах, баласт ДНаТ и ДРЛ будет выдавать разные рабочие токи выхода.
1 of 2
И это напрямую будет сокращать срок службы светильника (при превышении тока), либо наоборот не даст ему выйти на расчетный поток свечения (при меньшем токе).
Есть натриевые лампы со встроенными ИЗУ. Некоторые их ошибочно считают универсальными, и используют напрямую под замену, например в светильниках с ДРЛ 250Вт.
С одной стороны сплошная выгода. Получается, что при меньшей мощности 220Вт вместо 250Вт, можно легко получить гораздо больший световой поток.
световой поток ДРЛ 250Вт – 13000Лм
световой поток такой ДНаТ 220Вт – 18000Лм
Никаких переделок схем, просто меняете лампочки и получаете больше света на несколько тысяч люмен. Однако и такие модели нужно применять с балластами рассчитанными именно для натриевых ламп.
Иначе это будет сказываться на сроках службы светильника.
Обозначение выключателей на чертежах
Все выключатели схематически изображаются как окружность, на которой в верхней части расположена черта. Один крючок, размещенный в верху черточки, указывает на одноклавишный выключатель открытого типа. Два крючка соответствуют двухклавишному выключателю. Значок с тремя крючками означает выключатель с тремя клавишами. (Рисунки 1,2)
В том случае, когда над основной черточкой поставлена перпендикулярная полоска, это указывает на конструкцию выключателя, предназначенную для скрытой установки (Рисунок 3). Одна, две или три линии соответствуют одно-, двух- или трехклавишному выключателю.
Если окружность полностью закрашена черным цветом, она является изображением влагостойкого выключателя открытого типа.
Определяем неисправные элементы на плате пускорегулирующего устройства.
Предохранитель.
В первую очередь проверяем предохранитель. Найти его легко. Одним концом он припаян к центральному контакту цоколя лампы, а вторым к плате. На него надета трубка из изоляционного материала. Обычно при такой неисправности предохранители не выживают.
Но как оказалось, это не предохранитель, а пол ваттный резистор сопротивлением около 10 Ом, причем был сгоревшим (в обрыве).
Определяется исправность резистора легко. Мультиметр переводите в режим измерения сопротивления на предел «прозвонка» или «200» и производите замер. Если резистор-предохранитель целый, то прибор покажет сопротивление около 10 Ом, ну а если покажет бесконечность (единицу), значит, он в обрыве. Как измерить сопротивление можно прочитать здесь.
Здесь один щуп мультиметра ставите к центральному контакту цоколя, а второй к месту на плате, куда припаян вывод резистора-предохранителя.
Еще один момент. Если резистор-предохранитель окажется сгоревшим, то когда будете его выкусывать, старайтесь откусить ближе к корпусу резистора, как показано на правой части верхнего рисунка. Потом к выводу, оставшемуся в цоколе, будем припаивать новый резистор.
Колба (лампа).
Далее проверяем сопротивление нитей накала колбы. Желательно выпаять по одному выводу с каждой стороны. Сопротивление нитей должно быть одинаковым, а если разное, значит, одна из них сгорела. Что не очень хорошо.
В таких случаях специалисты советуют параллельно сгоревшей спирали припаять резистор таким же сопротивлением, как у второй спирали. Но в моем случае обе спирали оказались целыми, а их сопротивление составило 11 Ом.
Следующим этапом проверяем на исправность все полупроводники – это транзисторы, диоды и стабилитрон. Если Вы не знаете, как проверить транзистор или диод, то прочитайте статью, как проверить транзистор мультиметром.
Как правило, полупроводники не любят работу с перегрузкой и коротких замыканий, поэтому их проверяем тщательно.
Диоды и стабилитрон.
Диоды и стабилитрон выпаивать не надо, они и так прекрасно прозваниваются прямо на плате. Прямое сопротивление p-n перехода диодов будет находиться в пределах 750 Ом, а обратное должно составлять бесконечность. У меня все диоды оказались целыми, что немного обрадовало.
Стабилитрон двуханодный, поэтому в обоих направлениях должен показать сопротивление равное бесконечности (единица).
Если у Вас некоторые диоды оказались неисправные, то их надо приобрести в магазине радиокомпонентов. Здесь используются 1N4007. А вот номинал стабилитрона определить не смог, но думаю, что можно ставить любой с подходящим напряжением стабилизации.
Транзисторы.
Транзисторы, а их два — придется выпаять, так как их p-n переходы база-эмиттер зашунтированы низкоомной обмоткой трансформатора.
Один транзистор звонился и вправо и влево, а вот второй был якобы целым, но вот между коллектором и эмиттером, в одном направлении, показал сопротивление около 745 Ом. Но я значение этому не придал, и посчитал его неисправным, так как с транзисторами типа 13003 дело имел в первый раз.
Транзисторы такого типа, в корпусе ТО-92, найти не смог, пришлось купить размером больше, в корпусе ТО-126.
Резисторы и конденсаторы.
Их тоже надо все проверить на исправность. А вдруг.
У меня еще оставался один SMD резистор, номинал которого небыло видно, тем более, что принципиальную схему этого пускорегулирующего устройства я не знал. Но была еще одна такая же рабочая энергосберегающая лампа, и она пришла мне на выручку. На ней видно, что номинал резистора R6 составляет 1,5 Ома.
Чтобы окончательно убедиться в том, что все возможные неисправности были найдены, я прозвонил все элементы на рабочей плате и сравнил их сопротивления на неисправной. Причем выпаивать ничего не стал.
1. Транзисторы 13003 – 2 шт. по 10 рублей каждый (в корпусе ТО-126 — взял 10 штук); 2. SMD резисторы — 1,5 Ома и 510 кОм по 1 рублю каждый (взял по 10 штук); 3. Резистор 10 Ом – 3 рубля за штуку (взял 10 штук); 4. Диоды 1N4007 – 5 рублей за штуку (взял 10 штук на всякий случай); 5. Термоусадка – 15 рублей.
Условные обозначение светодиодных светильников на планах и схемах
26.03.2018
Если Вы когда-либо задумывались о дизайнерском ремонте, то наверняка Вас уведомляли о том, что будут создаваться инженерные планы помещений.
В этой технической документации обозначения светодиодных светильников на чертежах по ГОСТу выполняется согласно существующим стандартам и нормам, однако человек, который не имеет технического образования, не сможет разобраться в подобной «карте».
На самом деле в этом процессе нет ничего сложного, но следует лишь найти перечень условных обозначений, которые используются на сегодняшний день. Конечно, документация и формат ГОСТ пересматривается время от времени, но он не изменяется кардинально, лишь дополняется.
Актуальность использования чертежей
При планировании ремонта создания чертежа с обозначениями светильников по ГОСТу многим заказчикам кажется пустой тратой денежных средств и времени, так как строительные работы можно выполнять и без данного документа. Конечно, в прошлом все именно так и было, однако с течением времени ситуация постепенно изменяется.
Одной из основных проблем становится повышающаяся сложность инфраструктуры. Сегодня строители и мастера вынуждены прятать огромное количество проводов, кабелей и проводки в стены и полы, чтобы запитать всю используемую электронику.
На чертежах по ГОСТу обозначается каждый провод и прочие элементы, чтобы в случае необходимости проведения дополнительных работ не повредить что-либо важное. Необходимо знать обозначение светильников, чтобы уметь читать подобные планы
Более того, использование знаков обозначения лампы или люстры позволяет значительно ускорить проведения работ, так как прорабу не нужно принимать какое-либо решение о размещении осветительных приборов – все было решено заранее профильным специалистом. В таком случае шанс ошибки значительно снижается, что предупреждает ненужные финансовые потери.
Стоит понимать, что на территории каждой страны существует свой отдельный ГОСТ, даже у стран бывшего СССР и СНГ.
По этой причине невозможно скачать из сети Интернет первый попавшийся перечень проектов с маркировками и использовать ее – строитель может попросту не понять ее.
Тем не менее, зачастую используется единый перечень знаков и символов, но требования различаются правилами оформления и прочими подобными мелочами.
Как «прочитать» схему освещения по ГОСТу?
Итак, если Вы решили разобраться в представленной Вам технической документации, то следует удостовериться в том, что выполняется некоторое количество важных пунктов. В первую очередь стоит помнить, что все размер по ГОСТу указываются в миллиметрах, что сначала пугает многих людей, которые не сталкивались с подобной системой.
Более того, если Вы не имеете необходимого опыта, то следует знать примерную схему помещения. Если это Ваш дом, комната или жилище, то с этим у Вас проблем не должно возникнуть. В противном случае рекомендуется попытаться отыскать фотографии, чтобы иметь ассоциацию. Крайне непросто представить дизайн будущего помещения лишь по одному плану.
Как упоминалось ранее, условных обозначений для внутреннего освещения действительно немало – существуют специальные символы даже для отдельных типов осветительных приборов, что затрудняет чтение. На территории Российской Федерации часто используются условные обозначения светильников, которые представлены на следующей иллюстрации.
Если дизайнер или проектировщик желает использовать альтернативные обозначения, то они указаны в специальном справочном разделе, который обычно представлен на последних страницах плана или в приложении.
Если желаете «прочитать» схему, то следует выполнить последовательно несколько рекомендаций:
- Найти условные обозначения;
- Совместить план с расположением помещения в пространстве;
- Постараться визуально представить комнату и размещение светильников.
В целом, планирование по ГОСТу было создано таким образом, чтобы каждый желающий смог разобраться в данном процессе. Будьте уверенны, что уже вскоре у Вас получится понять представленный чертеж, а в случае необходимости и вносить требуемые изменения.