化工现场通用仪表接地规范知识

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现场仪表接地的目的与种类以及注意事项

现场仪表接地的目的与种类以及注意事项

现场仪表接地的目的与种类以及注意事项
化工厂仪表和控制系统的接地目的是什么?其一,是为保护人身安全和电气设备的安全运行;其二,是为仪表信号的传输和抗干扰。

“接地是电流返回其源的低阻抗通道”。

仪器仪表安装之后,正确的接地能让自动化和控制系统减少不必要故障和误差的出现。

那么,现场仪表都有哪些接地呢?
化工厂常见现场仪表接地举例
流量计接地
变送器与热电阻接地
变送器接地
压力变送器接地
远传液位计接地
流量计接地
电磁流量计接地
仪表接地分类
仪表接地分类有保护接地、工作接地、本安系统接地、防静电接地、防雷接地。

保护接地
也称为安全接地,是为人身安全和电气设备安全而设置的接地。

各种用电仪表的金属外壳及自控设备正常情况不带电的金属部分,由于非正常现象的出现(如绝缘破损等),而有可能使其带有危险电压,对这样的设备,均应实施保护接地。

保护接地就是给危险电压提。

仪表接地规范

仪表接地规范

1. 0. 1本规范适用于石油化工企业自动控制工程的仪表、PLC DCS计算机系统等的接地设计,装置的改造可参照执行。

本规范不适用于操作控制室、DCS机房、计算机机房等的防静电接地设计。

1 . 0.2 接地系统按功能可分为保护接地、工作接地与仪表系统防雷接地。

1. 0. 3 执行本规范时,尚应符合现行有关标准规范的要求。

2 保护接地2. 0. 1 用电仪表、自控设备的金属外壳和正常不带电的金属部分,由于绝缘破坏而有可能带危险电压时,均应作保护接地。

它们包括:仪表盘、仪表柜、仪表箱、PLC及DCS机柜、操作站及辅助设备、供电盘、供电箱、接线盒、电缆槽、电缆托盘、穿线管、铠装电缆的铠装护层等。

2. 0. 2 24V或低于24V供电的现场仪表、变送器、就地开关等,若无特殊要求时,可不作保护接地。

2.0.3 安装在非爆炸危险场所的金属表盘上的按钮、信号灯、继电器等小型低压电器的金属外壳,当与已接地的金属表盘框架电气接触良好时,可不作保护接地。

3 工作接地3. 0. 1仪表、PLC DCS计算机系统等,应作工作接地。

工作接地包括:信号回路接地、屏蔽接地、本质安全仪表系统接地。

3. 0. 2当仪表、PLC DCS计算机系统等电子设备,需要建立统一的基准电位时,应进行信号回路接地。

3. 0. 3当PLC DCS计算机系统与模拟仪表联用时,应对模拟系统与数字系统两者提供一个公共的信号回路接地点。

3. 0. 4 仪表系统中用以降低电磁干扰的部件(如电缆的屏蔽层、排扰线、仪表上的屏蔽接地端子等),应作屏蔽接地。

除信号源本身接地者外,屏蔽接地应在控制室侧实施。

3. 0. 5 本质安全仪表系统中必须接地的本安关联设备,应根据仪表制造厂的要求可靠接地。

3. 0. 6 本质安全仪表系统的信号回路地和屏蔽地,可通过接地汇流与本质安全地连接在一4 仪表系统防雷接地4. 0. 1位于多雷击区或强雷击区内的石油化工装置,当控制室内PLC DCS计算机系统仪表电缆引入处及现场仪表已设置了电涌保护器时,电涌保护器应进行仪表系统防雷接地。

仪表接地规范标准[详]

仪表接地规范标准[详]

1 总则1.0.1 本规适用于石油化工企业自动控制工程的仪表、PLC、DCS、计算机系统等的接地设计,装置的改造可参照执行。

本规不适用于操作控制室、DCS机房、计算机机房等的防静电接地设计。

1.0.2 接地系统按功能可分为保护接地、工作接地与仪表系统防雷接地。

1.0.3 执行本规时,尚应符合现行有关标准规的要求。

2 保护接地2.0.1 用电仪表、自控设备的金属外壳和正常不带电的金属部分,由于绝缘破坏而有可能带危险电压时,均应作保护接地。

它们包括:仪表盘、仪表柜、仪表箱、PLC及DCS机柜、操作站及辅助设备、供电盘、供电箱、接线盒、电缆槽、电缆托盘、穿线管、铠装电缆的铠装护层等。

2.0.2 24V或低于24V供电的现场仪表、变送器、就地开关等,若无特殊要求时,可不作保护接地。

2.0.3 安装在非爆炸危险场所的金属表盘上的按钮、信号灯、继电器等小型低压电器的金属外壳,当与已接地的金属表盘框架电气接触良好时,可不作保护接地。

3 工作接地3.0.1 仪表、PLC、DCS、计算机系统等,应作工作接地。

工作接地包括:信号回路接地、屏蔽接地、本质安全仪表系统接地。

3.0.2 当仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备,需要建立统一的基准电位时,应进行信号回路接地。

3.0.3 当PLC、DCS、计算机系统与模拟仪表联用时,应对模拟系统与数字系统两者提供一个公共的信号回路接地点。

3.0.4 仪表系统中用以降低电磁干扰的部件(如电缆的屏蔽层、排扰线、仪表上的屏蔽接地端子等),应作屏蔽接地。

除信号源本身接地者外,屏蔽接地应在控制室侧实施。

3.0.5 本质安全仪表系统中必须接地的本安关联设备,应根据仪表制造厂的要求可靠接地。

3.0.6 本质安全仪表系统的信号回路地和屏蔽地,可通过接地汇流与本质安全地连接在一起。

4 仪表系统防雷接地4.0.1 位于多雷击区或强雷击区的石油化工装置,当控制室PLC、DCS、计算机系统仪表电缆引入处及现场仪表已设置了电涌保护器时,电涌保护器应进行仪表系统防雷接地。

仪表接地规范

仪表接地规范

1 总则1.0.1 本规范适用于石油化工企业自动控制工程的仪表、PLC、DCS、计算机系统等的接地设计,装置的改造可参照执行。

本规范不适用于操作控制室、DCS机房、计算机机房等的防静电接地设计。

1.0.2 接地系统按功能可分为保护接地、工作接地与仪表系统防雷接地。

1.0.3 执行本规范时,尚应符合现行有关标准规范的要求。

2 保护接地2.0.1 用电仪表、自控设备的金属外壳和正常不带电的金属部分,由于绝缘破坏而有可能带危险电压时,均应作保护接地。

它们包括:仪表盘、仪表柜、仪表箱、PLC及DCS机柜、操作站及辅助设备、供电盘、供电箱、接线盒、电缆槽、电缆托盘、穿线管、铠装电缆的铠装护层等。

2.0.2 24V或低于24V供电的现场仪表、变送器、就地开关等,若无特殊要求时,可不作保护接地。

2.0.3 安装在非爆炸危险场所的金属表盘上的按钮、信号灯、继电器等小型低压电器的金属外壳,当与已接地的金属表盘框架电气接触良好时,可不作保护接地。

3 工作接地3.0.1 仪表、PLC、DCS、计算机系统等,应作工作接地。

工作接地包括:信号回路接地、屏蔽接地、本质安全仪表系统接地。

3.0.2 当仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备,需要建立统一的基准电位时,应进行信号回路接地。

3.0.3 当PLC、DCS、计算机系统与模拟仪表联用时,应对模拟系统与数字系统两者提供一个公共的信号回路接地点。

3.0.4 仪表系统中用以降低电磁干扰的部件(如电缆的屏蔽层、排扰线、仪表上的屏蔽接地端子等),应作屏蔽接地。

除信号源本身接地者外,屏蔽接地应在控制室侧实施。

3.0.5 本质安全仪表系统中必须接地的本安关联设备,应根据仪表制造厂的要求可靠接地。

3.0.6 本质安全仪表系统的信号回路地和屏蔽地,可通过接地汇流与本质安全地连接在一起。

4 仪表系统防雷接地4.0.1 位于多雷击区或强雷击区内的石油化工装置,当控制室内PLC、DCS、计算机系统仪表电缆引入处及现场仪表已设置了电涌保护器时,电涌保护器应进行仪表系统防雷接地。

化工设备接地的具体要求范本

化工设备接地的具体要求范本

化工设备接地的具体要求范本在化工设备的接地中,具体要求如下:1. 配电箱接地为保证化工设备的安全运行,配电箱的接地是非常重要的。

具体要求如下:a) 配电箱应使用良好的导电材料,如铜或铝,以确保良好的接地效果。

b) 配电箱应与建筑物的主接地系统连接,确保接地电阻低于规定的限值。

c) 配电箱的接地电阻应定期检测,确保其在允许范围内。

2. 仪表设备接地仪表设备的接地是确保测量和控制准确性的重要因素。

具体要求如下:a) 仪表设备应采用专门设计的接地电极,确保与设备的金属外壳良好连接。

b) 仪表设备应与电气接地系统连接,确保接地电阻低于规定的限值。

c) 仪表设备的接地电阻应定期检测,确保其在允许范围内。

3. 输送管道接地输送管道的接地是确保流体输送安全性的关键要素。

具体要求如下:a) 输送管道应使用专用的接地电极,确保与管道金属良好连接。

b) 输送管道的接地电极应与电气接地系统连接,确保接地电阻低于规定的限值。

c) 输送管道的接地电阻应定期检测,确保其在允许范围内。

4. 设备接地化工设备的接地对于确保设备的安全运行至关重要。

具体要求如下:a) 设备的金属外壳应采用良好的导电材料制作,如铜或铝。

b) 设备的金属外壳应与接地电极直接连接,确保良好的接地效果。

c) 设备的接地电极应与电气接地系统连接,确保接地电阻低于规定的限值。

d) 设备的接地电阻应定期检测,确保其在允许范围内。

5. 静电接地在化工过程中,静电是一个潜在的危险因素。

为了防止静电积聚导致火灾或爆炸,静电的接地具体要求如下:a) 通过使用导电材料制作设备和管道,确保静电能够有效地被导向地面。

b) 静电接地系统应与电气接地系统连接,确保接地电阻低于规定的限值。

c) 静电接地的导电材料应定期检测,确保其在允许范围内。

6. 安全接地标识为了便于操作人员识别和了解接地系统的情况,化工设备的安全接地应设置标识。

具体要求如下:a) 安全接地标识应采用醒目的颜色和符号,以便容易辨认。

化工设备接地的具体要求

化工设备接地的具体要求

化工设备接地的具体要求1. 设备接地是指将化工设备与地面之间建立一种电气连接,以确保设备正常运行和安全使用的一项重要工作。

化工设备接地具体要求如下:2. 接地电阻要求:化工设备的接地电阻应满足国家规定的标准要求。

通常情况下,接地电阻应小于或等于4Ω,以确保设备的正确接地和安全使用。

接地电阻大小与接地电极长度、面积和土壤电阻率有关,因此在设计和施工过程中需要进行合理的计算和选择,以满足要求。

3. 接地电极的选择:化工设备接地电极的选择应符合国家标准和规范要求。

通常情况下,可以选择金属材料制作的接地电极,如铜、铝等。

接地电极应具有良好的导电性能和耐腐蚀性能,以确保接地系统的可靠性和长期稳定性。

4. 接地导线的材质和规格:化工设备接地导线的材质应符合国家标准和规范要求。

一般情况下,可以选择铜材质的导线,具有良好的导电性能和耐腐蚀性能。

接地导线的规格大小应根据设备的电流负载和距离要求合理选择,以确保接地导线的导电能力和安全性。

5. 接地系统的布置:化工设备接地系统的布置应考虑到设备的具体情况和操作要求。

通常情况下,接地系统应沿着设备的周边区域布置,确保接地导线的连续性和良好的接地效果。

同时,还需要考虑到接地系统与其它系统(如电气系统、地下管道等)之间的安全距离,避免干扰和冲击。

6. 接地系统的维护和检测:化工设备接地系统的维护和检测是确保设备正常运行和安全使用的关键。

定期对接地系统进行检测,包括接地电阻的测量和导线连接的检查,确保系统的可靠性和稳定性。

同时,还需定期清理和保养接地电极和导线,防止腐蚀和破损,保证系统的正常工作。

7. 土壤的电阻率测试:在化工设备接地系统的设计和施工过程中,需要对土壤的电阻率进行测试。

土壤电阻率的大小会影响接地电阻的大小和接地系统的工作效果。

通过电阻率测试,可以了解土壤导电性能的好坏,根据实际情况选择适当的接地电极、导线和布置方式,以达到理想的接地效果。

8. 接地系统的防雷保护:化工设备接地系统需要考虑到防雷保护的要求。

仪表接地规范知识

仪表接地规范知识

接地的自控设备如:仪表盘、仪表柜、仪表箱、DCS/PLC/EDS的机柜和操作站、仪表供电设备、电缆桥架、穿线管、接线盒及铠装电缆的铠装层,以及控制室内的防静电地板。

一般来讲,使用DC24V为电源的现场仪表、变送器等无特殊要求的可不作保护接地。

保护接地的方法现场仪表桥架、穿线管应每隔30m用接地线与已接地的金属构件相连。

特别要指出的是,现场接地绝不能利用储存、输送可燃性介质的金属设备、管道以及与之相连的金属构件进行接地。

控制室的仪表自控设备、机柜、仪表盘等应单独设置保护接地汇流排。

其接地体可与电力系统的接地体共用。

仪表保护接地连接线标识颜色为绿色。

二、工作接地工作接地包括信号回路接地、屏蔽接地、本质安全接地。

1、信号回路接地在非隔离的信号系统中,应建立一个统一的信号参考点。

即进行信号回路接地。

通常为直流电源的负极接地。

使用非隔离的信号系统这是我在设计中一般的首选方法。

在运行时,系统受到干扰的情况极其少见。

在隔离的信号系统中,隔离信号可不接地。

这里指的隔离是每一个输入/输出信号与其他输入输出信号的电路是绝缘的。

做到电源独立、相互隔离、参考点浮空。

我认为在回路较多的系统,不要轻易使用这种方法。

在控制内应设置信号及屏蔽接地汇流排。

接地线颜色标识为黄/绿线。

2、屏蔽接地电缆的屏蔽层、排扰线应作屏蔽接地。

在强雷击区,室外架空不带屏蔽的普通多芯电缆,备用芯应屏蔽接地。

主要是为了避免雷电在信号线路感应出高电压。

现场接线箱内,端子两侧的电缆屏蔽线应在箱内进行跨接。

同一信号回路,同一屏蔽层应该单点接地。

一般屏蔽接地应在控制室一侧接地。

在控制内应设置信号及屏蔽接地汇流排。

接地线颜色标识为黄/绿线。

3、本质安全接地齐纳安全栅的汇流排必须与直流电源公共端相连(主要是保证当电源故障时能够对危险场所进行保护)。

其汇流排或导轨作本安接地。

在控制内应设置本安接地汇流排。

接地线颜色标识为兰/绿线。

工作接地的方法信号及屏蔽接地汇流排、本安接地汇流排通过各自的接地线接至工作接地汇流排。

4化工自控仪表标准2-仪表系统接地设计规定

4化工自控仪表标准2-仪表系统接地设计规定

5 接地连接方法5.1 现场仪表接地连接方法5.1.1对于现场仪表电缆槽、仪表电缆保护管以及36V以上的仪表外壳的保护接地,每隔30米用接地连接线与就近已接地的金属构件相联,并应保证其接地的可靠性及电气的连续性。

严禁利用储存、输送可燃性介质的金属设备、管道以及与之相关的金属构件进行接地。

5.1.2现场仪表的工作接地一般应在控制室侧接地。

见图5.1.2。

5.1.3对于被要求或必须在现场接地的现场仪表,应在现场侧接地。

见图5.1.3。

5.1.4对于现场仪表被要求或必须在现场接地,同时又要将控制室接收仪表在控制室侧接地的,应将两个接地点作电气隔离。

见图5.1.4。

5.1.5现场仪表接线箱两侧的电缆的屏蔽层应在箱内跨接。

现场仪表接线箱内的多芯电缆备用芯宜在箱内作跨接,然后根据3.3.2处理。

见图5.1.5。

5.2 控制室仪表接地连接方法5.2.1控制室(集中)安装仪表的自控设备(仪表柜、台、盘、架、箱)内应分类设置保护接地汇流排、信号及屏蔽接地汇流排和本安接地汇流条。

各仪表设备的保护接地端子和信号及屏蔽接地端子通过各自的接地连线分别接至保护接地汇流排和工作接地汇流排。

各类接地汇流排经各自的接地分干线分别接至保护接地汇总板和工作接地汇总板。

齐纳式安全栅的每个汇流条(安装轨道)可分别用两根接地分干线接到工作接地汇总板。

齐纳式安全栅的每个汇流条也可由接地分干线于两端分别串接,再分别接至工作接地汇总板。

见图5.2.1。

5.2.2保护接地汇总板和工作接地汇总板经过各自的接地干线接到总接地板。

见图5.2.2。

5.2.3用接地总干线连接总接地板和接地极。

仪表接地管理规范

仪表接地管理规范

仪表接地管理规范仪表及控制系统接地种类有∶ 保护接地、工作接地、本安系统接地、防静电接地和防雷接地。

适用于石油化工企业新建及扩建项目的仪表及自动控制系统工程的仪表、分散型控制系统(DCS)、可编程序控制系统(PLC)、工业控制计算机系统(IPC)、安全仪表系统(SIS)、火灾及可燃气体和有毒气体检测系统(FGS)、过程控制计算机系统(PCCS)等的接地系统设计。

一、仪表保护接地1.供电电压高于 36V 的现场仪表的外壳,仪表盘、柜、箱、支架、底座等正常不带电的金属部分,均应做保护接地。

2.供电电压不高于 36V 的现场仪表开关等,当设计文件无特殊要求时,可不做保护接地。

3.在非爆炸危险区域的金属盘、板上安装的按钮、信号灯、继电器等小型低压电器的金属外壳,当与已接地的金属盘、板接触良好时,可不做保护接地。

4.在建筑物上安装的电缆桥架和电缆导管可重复接地。

5.本质安全电路本身除设计文件有特殊规定外,不应接地。

6.爆炸性气体环境中,非本质安全系统的现场仪表金属外壳、金属保护箱、金属接线箱应实施保护接地,本质安全系统的现场仪表金属外壳、金属保护箱、金属接线箱可不实施保护接地。

7.需要实施保护接地的现场仪表金属外壳、金属保护箱、金属接线箱应就近接到接地网,或连接到已经接地的金属电缆槽、金属保护管、金属铠装层、金属支架、框架、平台、围栏、设备等金属构件上。

二、仪表工作接地和屏蔽接地1.仪表及控制系统应作工作接地,工作接地应包括信号回路接地和屏蔽接地。

2.信号回路的接地点应在显示仪表侧,当采用接地型热电偶和检测元件已接地的仪表时,在显示仪表侧不应再接地。

3、仪表电缆电线的屏蔽层应在控制室仪表盘柜侧接地,同一回路的屏蔽层应有可靠的电气连续性,不应浮空或重复接地。

4、在中间接线箱内,主电缆分屏蔽层应用端子将对应的二次屏蔽层进行连接,不同的屏蔽层应分别连接,不应混接,并应绝缘。

5、工作接地在接到汇总板或网型接地排之前不应与保护接地混接。

石油化工仪表接地设计规范

石油化工仪表接地设计规范

石油化工仪表接地设计规范1. 引言石油化工仪表接地设计规范是为了确保石油化工设备系统的安全运行和减少事故发生率而制定的标准。

仪表接地设计是石油化工工程建设的重要环节之一,合理的仪表接地设计可以有效地保护仪表设备和人员的安全。

本文将介绍石油化工仪表接地设计的基本原则、接地系统的分类和设计要求。

2. 仪表接地设计的基本原则2.1 保护人身安全在石油化工设备系统中,仪表接地设计必须优先考虑人身安全。

通过正确的接地设计,可以确保人员在操作仪表设备时不会发生触电和其他意外事故。

因此,在设计仪表接地方案时,需要考虑人员的操作位置和作业环境,以便降低触电风险。

2.2 保护设备安全仪表设备是石油化工系统中不可或缺的一部分,其正常运行对于生产过程至关重要。

良好的仪表接地设计可以保护仪表设备免受电涌、静电等影响,从而确保其稳定工作并延长使用寿命。

在设计仪表接地方案时,需要综合考虑设备的工作特点和环境条件,以确定适当的接地方法。

2.3 减少干扰石油化工设备系统中的仪表设备通常需要与其他电子设备共同工作。

合适的仪表接地设计可以减少电磁干扰,确保仪表设备的信号传输和控制精度。

在设计仪表接地方案时,需要充分考虑降低接地电阻和防护屏蔽等措施,以减少干扰对仪表设备的影响。

3. 接地系统的分类根据接地电源的不同,石油化工仪表接地系统可以分为单点接地系统和多点接地系统。

3.1 单点接地系统单点接地系统是将所有仪表设备的接地线连接到一个共同的地点,通常是设备房的接地电极。

这种接地系统能够提供简单可靠的电气连接,减少电压偏差和电流循环。

但是,单点接地系统在面对故障时可能会出现更严重的问题,因为任何设备的接地故障都可能导致整个系统的影响。

3.2 多点接地系统多点接地系统是将仪表设备的接地线分别连接到不同的接地电极,通常是设备附近的地下接地电极。

这种接地系统能够有效地分散电流,减小接地电阻,并提供更好的故障容忍性。

但是,多点接地系统的设计和维护要求更高,需要确保各个接地电极之间的接地电阻均匀和稳定。

石油化工仪表接地设计规范

石油化工仪表接地设计规范

石油化工仪表接地设计规范
石油化工仪表接地是一种重要的安全技术,是保证石油化工仪表运行安全的基础。

有效的
接地设计,不仅能够有效地避免电击事故,还可以缓解高压电磁干扰,减少机械故障及电
子设备故障,降低设备噪声。

石油化工仪表接地设计应遵循以下基本原则:
1. 石油化工仪表接地系统以独立集中接地方式进行接地,即使用一根大小适当的联结端为
每个设备和装置建立接地点。

2. 接地线的接线必须正确,接地电阻不应超过20欧姆。

3. 提供适当的接地装置以及足够大的接地网为石油化工仪表安装接地排污设施,减少安装
接地排污设施以及改善地网结构的成本。

4. 为了提高接地环境的安全性,应按照有关安全规范的要求,使用不易燃的防爆接地钢筋
或镀锌接地钢筋。

5. 接地前,检查接地钢筋是否完整、正确、洁净,插头是否牢固,接地点是否安全可靠。

6. 使用接地环以及接地片。

7. 为了确保接地效果,应避免使用过渡接地,应尽可能采用故障定位及接地故障检测技术,提高接地系统的运行可靠性和安全性。

综上所述,有效的石油化工仪表接地设计,不仅能为仪表提供安全可靠的环境,而且还能有效地防止机械噪声及其他电子设备故障,为石油化工仪表的安全运行奠定基础。

《石油化工仪表接地设计规范》

《石油化工仪表接地设计规范》

《石油化工仪表接地设计规范》
第一部分综述
一、引言
1、本规范规定了接地体系在石油化工生产用仪表装置中的设计要求,为其安全、正确的使用提供了基础保证,它既可以用于工厂改装,也可以
用于新建和扩建。

2、本规范以安全为准则,以避免电击灾害、提高电气设备可靠性为
基本要求,适用于石油化工企业装配电气设备、仪表装置和保护电路的接
地体系设计,可用于现场施工、安装等检验工作,以确保接地质量。

二、术语
1、石油化工仪表接地:指按照本规范要求,精心设计、合理布置的
接地体系,以向石油化工用仪表装置提供安全地面电位及合理的绝缘起到
保护作用。

2、接地体系:由接地装置、接地线及相互连接构成,具有良好的接
地电阻性能,充分保证系统无负载状态下接地负荷的稳定性。

3、接地装置:指用于接地的设备,包括接地极、接地铁、接地网等。

4、接地线:指连接接地装置和接地电路的接地导线。

三、对象
本规范适用于石油化工企业注塑厂、油气田、天然气工厂、采油厂仪
表装置的接地体系设计,同时适用于企业内部工厂、设施等固定电气设备
的接地体系和附属设施设备的接地体系设计。

第二部分基本要求。

国标化工仪表接地规范要求

国标化工仪表接地规范要求

国标化工仪表接地规范要求是工厂安全生产和实验室试验的重要保障,目的是保证仪器设备的电气安全并防止电气火灾事故的发生。

在现代化的工业场所中,各种仪表设备的数量和种类繁多,合理的接地措施将会起到至关重要的作用。

首先,仪表设备正常工作所需的接地仪表设备的工作原理中,大部分都是依赖于电流的流动和信号的传输,也因此需要对仪表设备进行接地。

通过接地,设备内部的电荷才能得到正确的排放,起到减小电动机的噪音和提高照明设备的质量等作用。

其次,仪表设备中的噪音问题在接地作用方面,仪表设备中的噪音问题是必须要考虑的一个问题。

如果未能进行合理的接地措施,仪表设备会因为噪音的不断加大而降低设备的安全生产。

因此,在设计时,对仪器设备的噪音作出评价,在其噪声环境达到国标化的标准之后,才可以让其正常运行。

再次,仪表设备中的电磁辐射问题仪表设备的接地和电磁辐射问题是一个密切关联的问题。

如果对仪器设备进行合理的接地,就可以减少电磁辐射影响。

而减少电磁辐射则能够保护人体健康和电子设备的安全稳定运行。

因此,针对不同种类的仪器设备,在设计和实际操作过程中都需要针对其电磁辐射方面进行重点考虑。

最后,关于仪表设备与建筑物的接地问题关于建筑物和设备的接地问题,是需要考虑到一些公共的接地或局部接地等问题。

在实际操作过程中,则首先需要清理工程地面,采用不同类型的接地方式,将仪器设备与企业用电系统相互连接起来,这样才可以保证设备的安全稳定运行。

总之,仪表设备的正常运行和企业安全生产,都离不开仪表设备的正确接地,是企业和实验室进行接地作业的重要文件。

在实际操作中,需要从设备接地、噪声、电磁辐射、与建筑物的接地等方面进行综合考虑。

通过符合规范的接地措施,可以实现仪表设备的电气安全和企业安全稳定生产。

石油化工仪表接地设计规范标准

石油化工仪表接地设计规范标准

石油化工仪表接地设计规1 总则1.0.1 本规适用于石油化工企业自动控制工程的仪表、PLC、DCS、计算机系统等的接地设计,装置的改造可参照执行。

本规不适用于操作控制室、DCS机房、计算机机房等的防静电接地设计。

1.0.2 接地系统按功能可分为保护接地、工作接地与仪表系统防雷接地。

1.0.3 执行本规时,尚应符合现行有关标准规的要求。

2 保护接地2.0.1 用电仪表、自控设备的金属外壳和正常不带电的金属部分,由于绝缘破坏而有可能带危险电压时,均应作保护接地。

它们包括:仪表盘、仪表柜、仪表箱、PLC及DCS机柜、操作站及辅助设备、供电盘、供电箱、接线盒、电缆槽、电缆托盘、穿线管、铠装电缆的铠装护层等。

2.0.2 24V或低于24V供电的现场仪表、变送器、就地开关等,若无特殊要求时,可不作保护接地。

2.0.3 安装在非爆炸危险场所的金属表盘上的按钮、信号灯、继电器等小型低压电器的金属外壳,当与已接地的金属表盘框架电气接触良好时,可不作保护接地。

3 工作接地3.0.1 仪表、PLC、DCS、计算机系统等,应作工作接地。

工作接地包括:信号回路接地、屏蔽接地、本质安全仪表系统接地。

3.0.2 当仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备,需要建立统一的基准电位时,应进行信号回路接地。

3.0.3 当PLC、DCS、计算机系统与模拟仪表联用时,应对模拟系统与数字系统两者提供一个公共的信号回路接地点。

3.0.4 仪表系统中用以降低电磁干扰的部件(如电缆的屏蔽层、排扰线、仪表上的屏蔽接地端子等),应作屏蔽接地。

除信号源本身接地者外,屏蔽接地应在控制室侧实施。

3.0.5 本质安全仪表系统中必须接地的本安关联设备,应根据仪表制造厂的要求可靠接地。

3.0.6 本质安全仪表系统的信号回路地和屏蔽地,可通过接地汇流与本质安全地连接在一起。

4 仪表系统防雷接地4.0.1 位于多雷击区或强雷击区的石油化工装置,当控制室PLC、DCS、计算机系统仪表电缆引入处及现场仪表已设置了电涌保护器时,电涌保护器应进行仪表系统防雷接地。

仪表接地规范

仪表接地规范

1 总则1.0.1 本规范适用于石油化工企业自动控制工程的仪表、PLC、DCS、计算机系统等的接地设计,装置的改造可参照执行。

本规范不适用于操作控制室、DCS机房、计算机机房等的防静电接地设计。

1.0.2 接地系统按功能可分为保护接地、工作接地与仪表系统防雷接地。

1.0.3 执行本规范时,尚应符合现行有关标准规范的要求。

2 保护接地2.0.1 用电仪表、自控设备的金属外壳和正常不带电的金属部分,由于绝缘破坏而有可能带危险电压时,均应作保护接地。

它们包括:仪表盘、仪表柜、仪表箱、PLC及DCS机柜、操作站及辅助设备、供电盘、供电箱、接线盒、电缆槽、电缆托盘、穿线管、铠装电缆的铠装护层等。

2.0.2 24V或低于24V供电的现场仪表、变送器、就地开关等,若无特殊要求时,可不作保护接地。

2.0.3 安装在非爆炸危险场所的金属表盘上的按钮、信号灯、继电器等小型低压电器的金属外壳,当与已接地的金属表盘框架电气接触良好时,可不作保护接地。

3 工作接地3.0.1 仪表、PLC、DCS、计算机系统等,应作工作接地。

工作接地包括:信号回路接地、屏蔽接地、本质安全仪表系统接地。

3.0.2 当仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备,需要建立统一的基准电位时,应进行信号回路接地。

3.0.3 当PLC、DCS、计算机系统与模拟仪表联用时,应对模拟系统与数字系统两者提供一个公共的信号回路接地点。

3.0.4 仪表系统中用以降低电磁干扰的部件(如电缆的屏蔽层、排扰线、仪表上的屏蔽接地端子等),应作屏蔽接地。

除信号源本身接地者外,屏蔽接地应在控制室侧实施。

3.0.5 本质安全仪表系统中必须接地的本安关联设备,应根据仪表制造厂的要求可靠接地。

3.0.6 本质安全仪表系统的信号回路地和屏蔽地,可通过接地汇流与本质安全地连接在一起。

4 仪表系统防雷接地4.0.1 位于多雷击区或强雷击区内的石油化工装置,当控制室内PLC、DCS、计算机系统仪表电缆引入处及现场仪表已设置了电涌保护器时,电涌保护器应进行仪表系统防雷接地。

8化工自控仪表标准2-仪表系统接地设计规定

8化工自控仪表标准2-仪表系统接地设计规定

6 联结电阻、对地电阻和接地电阻6.0.1从仪表设备的接地端子到总接地板之间导体及连接点电阻的总和称为联结电阻。

仪表系统的接地联结电阻不应大于1Ω。

6.0.2接地极的电位与通过接地极流入大地的电流之比称为接地极对地电阻。

6.0.3接地极对地电阻和总接地板、接地总干线及接地总干线两端的连接点电阻之和称为接地电阻。

仪表系统的接地电阻不应大于4Ω。

7 接地联结的规格及结构要求7.1 接地连接线规格7.1.1接地系统的导线应采用多股绞合铜芯绝缘电线或电缆。

7.1.2接地系统的导线应根据连接仪表的数量和长度按下列数值选用。

接地连线 1~2.5mm2接地分干线 4~16mm2接地干线 10~25mm2接地总干线 16~50mm27.2 接地汇流排、联结板规格7.2.1接地汇流排宜采用25mm2×6mm2的铜条制作。

也可用连接端子组合而成。

7.2.2接地汇总板和总接地板应采用铜板制作。

铜板厚度不应小于6mm,长宽尺寸按需要确定。

7.3 接地连接结构要求7.3.1所有接地连接线在接到接地汇流排前均应良好绝缘;所有接地分干线在接到接地汇总板前均应良好绝缘;所有接地干线在接到总接地板前均应良好绝缘。

7.3.2接地汇流排(汇流条)、接地汇总板、总接地板应用绝缘支架固定。

7.3.3接地系统的各种连接应保证良好的导电性能。

接地连线、接地分干线、接地干线、接地总干线与接地汇流排、接地汇总板的连接应采用铜接线片和镀锌钢质螺栓,并采用防松和防滑脱件,以保证连接的牢固可靠。

或采用焊接。

接地总干线和接地极的连接部分应分别进行热镀锌或热镀锡。

7.3.4接地系统应设置耐久性的标识。

标识的颜色如表7.3.4所示。

表7.3.4接地系统标识的颜色附录A 仪表系统接地工作注意事项A.0.1仪表系统接地的施工应严格按照设计要求进行,不能为了方便随便予以更改。

对隐蔽工程施工后应及时做好详细记录,并设置标识。

A.0.2 在接地系统的各个连接点,应保证接触牢固可靠,并采取措施确保接触面不致受到污染和机械损伤。

化工设备接地的具体要求(标准版)

化工设备接地的具体要求(标准版)

化工设备接地的具体要求(标准版)Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management.( 安全管理 )单位:______________________姓名:______________________日期:______________________编号:AQ-SN-0512化工设备接地的具体要求(标准版)1.罐、容器固定设备的接地(1)室外的罐、塔、容器一般己设有防雷接地,可不必单独安装静电接地。

但应按照静电接地的要求进行检查,对大于50m或直径在2.5m以上的容器、罐、塔,接地部分不得少于2处,接地点应对称布置,其间距小于30m。

(2)罐塔等设备原则上要求在每个部件上进行重复接地,接地线的位置应远离物料的进出口处。

(3)塔、罐、容器内外的各金属部件及进入罐内的工具部件,均应保证有可靠的防静电接地。

2.管网系统的接地(1)输送易燃可燃的液体、气体、粉体及其混合物的管道系统,应在管道的始端、末端,通过机泵、油罐等设备有可靠的接地连接。

(2)管网内的过滤器、缓冲器等应设置接地连接点。

(3)管道系统的接地一般采用焊接式通过端子压接的方法,将接地线与接地端子牢固地连接。

如果管网系统中有部分管路或部件是非导体,除须将导体管路之间进行跨接并接地外,非导体的管段还应在其表面设置导电的屏蔽层。

具体作法可用裸铜软线作螺旋状缠绕,或在其表面上装设金属网,也可以采用喷涂导电覆盖层的办法,加强电荷的泄漏。

(4)设备、管道采用金属法兰连接时,必须保证两个以上的螺栓有可靠的连接,其间的接触电阻不大于10Ω,在一般情况下,可不另装跨接线。

3.装卸站台、码头区的接地(1)装卸站台、鹤管、管线、铁轨及铁路始端、末端,应连接成电气通路并接地。

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接地的自控设备如:仪表盘、仪表柜、仪表箱、DCS/PLC/EDS的机柜和操作站、仪表供电设备、电缆桥架、穿线管、接线盒及铠装电缆的铠装层,以及控制室内的防静电地板。

一般来讲,使用DC24V为电源的现场仪表、变送器等无特殊要求的可不作保护接地。

保护接地的方法
现场仪表桥架、穿线管应每隔30m用接地线与已接地的金属构件相连。

特别要指出的是,现场接地绝不能利用储存、输送可燃性介质的金属设备、管道以及与之相连的金属构件进行接地。

控制室的仪表自控设备、机柜、仪表盘等应单独设置保护接地汇流排。

其接地体可与电力系统的接地体共用。

仪表保护接地连接线标识颜色为绿色。

二、工作接地
工作接地包括信号回路接地、屏蔽接地、本质安全接地。

1、信号回路接地
在非隔离的信号系统中,应建立一个统一的信号参考点。

即进行信号回路接地。

通常为直流电源的负极接地。

使用非隔离的信号系统设计中一般的首选方法。

在运行时,系统受到干扰的情况极其少见。

在隔离的信号系统中,隔离信号可不接地。

这里指的隔离是每一个输入/输出信号与其他输入输出信号的电路是绝缘的。

做到电源独立、
相互隔离、参考点浮空。

在回路较多的系统,不要轻易使用这种方法。

在控制内应设置信号及屏蔽接地汇流排。

接地线颜色标识为黄/绿线。

2、屏蔽接地
电缆的屏蔽层、排扰线应作屏蔽接地。

在强雷击区,室外架空不带屏蔽的普通多芯电缆,备用芯应屏蔽接地。

主要是为了避免雷电在信号线路感应出高电压。

现场接线箱内,端子两侧的电缆屏蔽线应在箱内进行跨接。

同一信号回路,同一屏蔽层应该单点接地。

一般屏蔽接地应在控制室一侧接地。

在控制内应设置信号及屏蔽接地汇流排。

接地线颜色标识为黄/绿线。

3、本质安全接地
齐纳安全栅的汇流排必须与直流电源公共端相连(主要是保证当电源故障时能够对危险场所进行保护)。

其汇流排或导轨作本安接地。

在控制内应设置本安接地汇流排。

接地线颜色标识为兰/绿线。

工作接地的方法
信号及屏蔽接地汇流排、本安接地汇流排通过各自的接地线接至工作接地汇流排。

下列所说的是引用,较为详细:仪表接地有两种目的,一种是保护,另一种是工作接地。

区别如下:
【保护接地】
防雷接地是受到雷电袭击(直击、感应或线路引入)时,为防止造成损害的接地系统。

常有信号(弱电)防雷地和电源(强电)防雷地之分,区分的原因不仅仅是因为要求接地电阻不同,而且在工程实践中信号防雷地常附在信号独立地上,和电源防雷地分开建设。

机壳安全接地是将系统中平时不带电的金属部分(机柜外壳,操作台外壳等)与地之间形成良好的导电连接,以保护设备和人身安全。

原因是系统的供电是强电供电(380、220或11OV),通常情况下机壳等是不带电的,当故障发生(如主机电源故障或其它故障)造成电源的供电火线与外壳等导电金属部件短路时,这些金属部件或外壳就形成了带电体,如果没有很好的接地,那么这带电体和地之间就有很高的电位差,如果人不小心触到这些带电体,那么就会通过人身形成通路,产生危险。

因此,必须将金属外壳和地之间作很好的连接,使机壳和地等电位。

此外,保护接地还可以防止静电的积聚。

安全接地是将系统中平时不带电的金属部分(机柜外壳,操作台外壳等)与地之间形成良好的导电连接,以保护设备和人身安全。

原因是系统的供电是强电供电(380、220或11OV),通常情况下机壳等是不带电的,当故障发生(如主机电源故障或其它故障)造成电源的供电火线与外壳等导电金属部件短路时,这些金属部件或外壳就形成了带电体,如果没有很好的接地,那么这带电
体和地之间就有很高的电位差,如果人不小心触到这些带电体,那么就会通过人身形成通路,产生危险。

因此,必须将金属外壳和地之间作很好的连接,使机壳和地等电位。

此外,保护接地还可以防止静电的积聚。

【工作接地】
工作接地是为了使系统以及与之相连的仪表均能可靠运行并保证测量和控制精度而设的接地。

它分为机器逻辑地、信号回路接地、屏蔽接地,在石化和其它防爆系统中还有本安接地。

机器逻辑地,也叫主机电源地,是计算机内部的逻辑电平负端公共地,也是+5V等电源的输出地。

信号回路接地,如各变送器的负端接地,开关量信号的负端接地等。

屏蔽接地(模拟信号的屏蔽层的接地)。

本安接地,是本安仪表或安全栅的接地。

这种接地除了抑制干扰外,还有使仪表和系统具有本质安全性质的措施之一。

本安接地会因为采用的设备的本实措施不同而不同,下面以齐纳式安全栅为例,说明其接地内容。

安全栅的作用是保护危险现场端永远处于安全电源和安全电压范围之内。

如果现场端短路,则由于负载电阻和安全栅电阻R的限流作用,会将导线上的电流限制在安全范围内,使现场端不至于产生很高的温度,引起燃烧。

第二种情况,如果计算机一端产生故障,则高压电信号加入了信号回路,则由于齐纳二级的嵌位作用,也使电压位于安全范围。

值得提醒的是,由于齐纳安全栅的引入,使得信号回路上的电阻增大了许
多,因此,在设计输出回路的负载能力时,除了要考虑真正的负载要求以外,还要充分考虑安全栅的电阻,留有余地。

除了上述几种接地外,在很多场合下容易引起混乱的还有一个供电系统地,也叫交流电源工作地,它是电力系统中为了运行需要设的接地(如中性点接地)。

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