仪表接地极的制作方法

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实验室仪器设备独立接地方案

实验室仪器设备独立接地方案

仪器设备独立接地方案
独立接地的参数及工艺要求
为保护贵重仪器的使用安全,要求独立接地,不能与实验楼唯一的电气接地合用,因此需新建设完整的独立接地系统。

本独立接地为电子设备屏蔽接地,接地电阻不大于4欧;采用¢50MM、L=2500mm镀锌钢管作为垂直接地体,40x4mm镀锌扁钢作水平接体。

接地钢管打入的地方必须为黄土地,否则应换此处土地为黄土后再打入接地钢管
接地钢管连接完成后,经测量如果接地电阻大于4欧则增加接地圆钢数量,直到满足要求为止。

接地钢管之间用40X4mm镀锌扁钢焊接,从室外至电井区段均用40X4mm镀锌扁钢作连接主干线。

所有室外镀锌扁钢及管线等埋深为-70Omm,所有焊接处均需做防腐处理。

在各层强电井内设置接地局部联接箱,电井内接地干线为BVR-25(双色)。

从各层电井至相应实验台的接电干线为BVR1X16,沿地面暗敷“
仪器单独接地分布平面图
实验室仪器单独接地体分布平面图人工接地体立面及改善土壤措施
人工接地体立面及改善土壤措施示意。

SH3081-1997石油化工仪表接地设计规范

SH3081-1997石油化工仪表接地设计规范
3.0.5在本质安全仪表系统中需要本安接地的是本安关联设备,如分流二级管的负极、安全保护器的接地端子等,如需要独立设置本安仪表接地体时,其接地电阻值应符合仪表制造厂的要求。
4仪表系统防雷接地
4.0.1为了增强仪表控制系统的防雷效果,保护现场仪表、DCS及PLC的I/O卡件在遭受雷击时免遭损坏,可在现场变送器上和控制室现场电缆引入处加装浪涌保护器。浪涌保护器能将雷击时几十微秒内产生的感应电流、感应电压引入大地,以免损坏敏感的电子部件。
2保护接地
2.0.2对于安全电压值的规定,各国并不完全相同。我国习惯采用36V和12V,国外有的规定为50V和25V,日本有的公司规定60V以下的用电仪表可以不作保护接地。本规范中规定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。
3工作接地
3.0.4在仪表系统中,传输各类信号时,为了减少噪声的干扰,大量使用屏蔽电缆。当信号源没有接地时,屏蔽电缆应在控制室侧接地;当信号源本身接地时,如接地热电偶、氧化还原电极、PH值电极等,屏蔽电缆应在现场信号源侧接地。
5.0.1仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备的保护接地,应接至厂区电气系统接地网,接地电阻小于4Ω。
5.0.2仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备的工作接地(信号回路接地、屏蔽接地),可按以下两种方式进行:
5.0.2.1当厂区电气系统地网接地电阻值小于4Ω,且能满足仪表系统的要求而仪表制造厂又无特殊要求时,可直接接至厂区电气系统接地网;
本规范条文中要求严格程度的用词,在执行时按下述说明区别对待:
A.0.1表示很严格,非这样做不可的用词:
正面词采用“必须”
反面词采用“严禁”。
A.0.2表示严格,在正常情况下应这样做的用词:

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。

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 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。

电子仪器的接地

电子仪器的接地

电子仪器均有交直流电源回路、信号输入及输出回路,这些回路经常处于强电电流用电设备运行时产生的电弧和火花、无线电波、电晕、磁暴等造成的杂散电磁场内,因而受到干扰。

为了减少这种干扰和抑制噪声,保证电子仪器稳定可靠地工作,接地是最简单易行的方法。

而且电子仪器接地,也可防止电击。

1.电子仪器接地的种类接地种类主要分四种。

①信号接地信号接地是用接地的方法为信号回路建立基准电位,以平衡信号的有无、放大倍数的高低和保持信号处于稳定状态。

在数字电路中,“0”、“1”脉冲的转换也需要一个基准面作基础。

这种以地作为基准面的接地,称为逻辑接地。

②功率接地将交、直流电源造成的干扰泄入大地的接地称为功率接地,通过接地,将交、直流电源的传导来的信号,包括内部过电压的信号和耦合信号,予以消除或抑制。

由于电源回路相对于电子回路来说是强功率,所以称为功率接地。

滤波器能消除强功率电路造成的干扰,滤波器的接地也属于功率接地。

③屏蔽接地为了防止外来电磁场干扰和与电气回路直接耦合产生的干扰,将电子屏蔽外壳或电子设备内、外的屏蔽线接地称为屏蔽接地。

④保护接地为了防止人身电击而设置的接地。

2.电子仪器接地电阻的要求电子仪器的接地电阻,除特殊要求的电子仪器另有规定外,一般将上述各种接地组合在一起,其接地电阻不大于4Ω。

①电子仪器采用一点接地若电子仪器采用一点接地,是将工频交流接地和防雷接地一并采用共同接地极,其接地电阻不大于1Ω。

当采用共同接地,如电子仪器由架空线供电、建筑物接闪时,雷电流通过共同接地装置流入大地,在建筑物内部受到的纵向电压为式中Im——雷电流幅值,kA;Zd——接地极阻抗,Ω;Za——设备纵向输入电阻,Ω;ZL——架空线特性阻抗,Ω;h——导线对地高度,m;r——导线半径,cm。

一般情况下,Im=150kA,Zd=5Ω,Za=5kΩ,ZL=300Ω,则UA近似为750kV,超过安全电压很多。

因此当电子仪器的接地与防雷接地采用共同接地装置时,采用架空线供电是不安全的。

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。

仪表接地国家规范

仪表接地国家规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除仪表接地国家规范篇一: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(仪表接地国家规范)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。

2.0.224V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。

HGT20513-2000仪表系统接地设计规定

HGT20513-2000仪表系统接地设计规定

嘟裂那 率刘轰 1娜胃
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3 6 V以 上的 仪表外壳的保护接地, 每隔 3 0 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
3 计算机系 统机柜和 操作台; 4 供电 盘、 供电 箱、 用电仪表外壳、 电缆桥架 ( 托盘) 、 穿线管、 接 线盒和 恺装电缆 的 恺装护层 ; 5 其它各种自 控辅助设备。 2 . 0 . 2 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 作保护接地的金 属表盘框架电气接触 良 好时, 可不作保护接地。 2 . 0 . 3 低于 3 6 V 供电的 现场仪表、 变送器、 就地开 关等, 若无特殊需要时可 不作保护
接地b
2 . 0 . 4 凡已 作了保护接地的 地方即 可认为已作了静电接地。 在控制室内 使用防 静电 活动地板时, 应作静电接地。
静 电接地 可与保护接地合用接地 系统 。
2 56
3 工作接地
3 . 1 一般规定
3 . 1 . 1 为保证 自 动 化系统正常可 靠地工作, 应予工作接地。 工作接地的内容为信号回
接地干线 接 地总干 线
1 0 一 2 5 m m 2 1 6 - 5 0 m m 2
7 . 2 接地汇流排 、 联 结板 规格
7 . 2 . 1 接地汇流 排宜采 用2 5 m m 2 x 6 m m 2 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 6 m m , 长宽尺寸按

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。

仪表控制系统接地方法

仪表控制系统接地方法

仪表控制系统接地方法仪表控制系统接地方法一、接地分类接地主要可分为保护接地、工作接地、本安系统接地、防静电接地和防雷接地。

1、保护接地1)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。

凡控制系统的机柜、操作台、仪表柜、配电柜、继电器柜等用电设备的金属外壳及控制设备正常不带电的金属部分,由于各种原因(如绝缘破坏等)而有可能带危险电压者,均应作保护接地。

2)低于36v供电的现场仪表,可不做保护接地,但有可能与高于36v电压设备接触的除外。

3)当安装在金属仪表盘、箱、柜、框架上的仪表,与已接地的金属仪表盘、箱、柜、框架电气接触良好时,可不做保护接地。

2、工作接地1)仪表及控制系统工作接地包括:仪表信号回路接地和屏蔽接地。

2)隔离信号可以不接地。

这里的“隔离”是指每一输入信号(或输出信号)的电路与其它输入信号(或输出信号)的电路是绝缘的、对地是绝缘的,其电源是独立的、相互隔离的。

3)非隔离信号通常是以直流电源负极为参考点,并接地。

信号分配均以此为参考点。

4)仪表工作接地的原则为单点接地,信号回路中应避免产生接地回路,如果一条线路上的信号源和接收仪表都不可避免接地,则应采用隔离器将两点接地隔离开。

3、本安系统接地1)采用隔离式安全栅的本质安全系统,不需要专门接地。

2)采用齐纳式安全栅的本质安全系统则应设置接地连接系统。

3)齐纳式安全栅的本安系统接地与仪表信号回路接地不应分开。

4、防静电接地1)安装dcs、plc、sis等设备的控制室,应考虑防静电接地。

这些室内的导静电地面、活动地板、工作台等都应进行防静电接地。

2)已经做了保护接地和工作接地的仪表和设备,不必再另做防静电接地。

5、防雷接地1)当仪表及控制系统的信号线路从室外进入室内后,需要设置防雷接地连接的场合,应实施防雷接地连接。

2)仪表及控制系统防雷接地应与电气专业防雷接地系统共用,但不得与独立避雷装置共用接地装置。

二、接地形式和接地原则系统接地形式主要分为等电位接地和单独接地。

仪表接地规范

仪表接地规范

仪表接地规范1总则1..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..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..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..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..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..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..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..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..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..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..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..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..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。

仪表系统接地设计规定-HG_T 20513-2000

仪表系统接地设计规定-HG_T 20513-2000

仪表系统接地设计规定-HG/T 20513-2000仪表系统接地设计规定-HG/T 20513-20001:保护接地:用电仪表的金属外壳及自控设备正常不带电的金属部分,由于各种原因(如绝缘破坏)而有可能带危险电压者,均应做保护接地。

低于36V的仪表如无特殊需要可以不做。

2:工作接地:工作接地的内容为信号回路接地,屏蔽接地,本质安全仪表接地。

3:信号回路接地:自动化系统和计算机等电子设备中,非隔离的信号需要建立一个统一的信号参考点,并应进行信号回路接地(通常为直流电源负极)。

隔离信号可以不接地。

这里指的隔离应当是每一输入(出)的信号和其它输入(出)信号的电路是绝缘的,对地是绝缘的,电源是独立的,相互隔离的。

4:屏蔽接地: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均应做屏蔽接地。

在强雷区,室外架空区不带屏蔽层的多芯电缆,其备用芯应按照屏蔽接地。

5:本质安全仪表接地:本质安全仪表系统在安全功能上必须接地的部件,应根据仪表制造厂的要求作本安接地。

齐纳安全栅的汇流条必须与供电的直流电源公共端相连,齐纳安全栅的汇流条应做本安接地。

隔离型安全栅不需要接地。

6接地系统由接地联接和接地装置两部分组成。

接地联接包括:接地连线,接地汇流排,接地分干线,接地汇总板,接地干线。

接地装置包括:总接地板,接地总干线,接地极。

如下图1-17当电气专业已经把建筑物或装置的金属结构,基础钢筋,金属设备,管道,进线配电箱PE母排,接闪器引下线形成等电位联接时,仪表系统各类接地也应汇接到该总结地板,实现等电位联接,与电气装置合用接地装置与大地连接。

如图1-28现场仪表接地连接方法:现场仪表的接地一般应在控制室侧接地。

如图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。

如图1-4对于现场仪表和控制室同时要求接地的应将两个接地点做电气隔离。

如图1-5现场仪表接线箱两侧的电缆屏蔽层应在箱内跨接。

接地装置的施工工艺标准

接地装置的施工工艺标准

接地装置的施工工艺标准1、镀锌钢材品种规格应符合设计要求,当设计无要求时,人工接地装置,接地干线、支持件、螺栓等金属钢材全部采用镀锌材料,铜材应做烫锡处理。

2、材料应有材质检验报告和产品出厂合格证书,材料质量应符合国家相应技术标准。

3、接地极应该根据设计图纸要求的材料种类、规格及数量进行制作,通常 364 采用镀锌钢管和镀锌角钢制作,其长度不应小于 2.5m。

接地极间距不小于5m,距离建筑物不小于3m。

若埋设的接地线引入人行道下,埋深不小于1m。

应设计均压环或在其表面敷设5公分~8公分的卵石或沥青层,超过接地装置两米。

4、对钢管接地极其管径不应小于 DN40mm,遇松软土壤时,尖端作成斜面形;为避免打入时受力不均,使管子歪斜,也可加工成扁尖形;如果土质很硬时,可将尖端加工成锥形;为防止钢管接地极打入地时,将顶端打劈,应加工一个护管帽,长 10mm,套在接地极的顶部。

5、对角钢接地极,应采用不小于∠40mm×4mm 的等边角钢制作,一端应加工成尖头形状,尖头长 120mm,尖头应保持在角钢的角脊线上,并使两斜边对称。

再加工一个 10mm 长的角铁保护帽,套在角钢接地极的顶部,以防在打入地时,将角钢打劈。

6、接地极安装:沟挖好后应及时打好接地极,防止下雨土方坍塌,接地极打入位置应在地沟中心线上,一般采用榔头打入,一人手扶接地极,另一人用大榔头击打接地极顶端的保护帽上,击打要平稳,打击接地极顶端的保护帽正中,不得打偏,接地极与地面保持垂直,当接地极顶端距地面(室外设计±0.00)0.6m 时停止击打。

7、扁钢与接地极焊接,为减少散流电阻,应将扁钢侧立放,不可平放。

8、扁钢应焊在距接地极顶端 50mm~100mm 处,为连接可靠,先用同种扁钢制作成圆弧形连接件紧贴 3/4 钢管表面,上下两侧施焊,并将连接件与扁钢上下、左右三面焊,也可将扁钢直接制作成圆弧形紧贴 3/4 钢管表面与钢管上下两侧满焊,焊接时应将扁钢拉直。

静电接地标准做法

静电接地标准做法

静电接地标准做法
静电接地标准做法如下:
1.接地极的安装:在安装接地极之前,需要先确定接地极的安装位置,并确保该位置没有
任何障碍物。

然后,将接地极插入土壤中,确保接地极与地面保持垂直。

在接地极的周围填充降阻剂,以提高接地效果。

2.接地线的连接:将需要接地的设备与接地极进行连接,可以使用金属线或电缆进行连接。

在连接时,需要确保连接牢固可靠,以避免出现松动或脱落的情况。

3.接地电阻的测量:在安装好接地极和接地线后,需要进行接地电阻的测量,以确保接地
效果达到要求。

可以使用专门的电阻测量仪表进行测量,测量时需要确保测量仪表与接地线连接牢固。

4.定期检查和维护:在使用过程中,需要定期对静电接地系统进行检查和维护。

检查接地
极和接地线是否完好无损,连接是否牢固可靠。

如果发现有损坏或松动的情况,需要及时进行修复或更换。

需要注意的是,在安装静电接地系统时,需要确保接地极和接地线的材质和规格符合要求,以确保接地效果达到要求。

另外,在使用过程中,需要定期对静电接地系统进行检查和维护,以确保其正常运转。

同时,还需要注意防止雷电等自然灾害对静电接地系统的影响,采取相应的防雷措施,以确保设备和人员的安全。

总之,静电接地是确保设备和人员安全的重要措施之一。

在安装和使用静电接地系统时,需要按照标准做法进行操作和维护,以确保其正常运转并达到要求的接地效果。

石油化工仪表接地设计规范2019

石油化工仪表接地设计规范2019

石油化工仪表接地设计规范2019
石油化工行业是我国经济发展进程中不可缺少的重要行业,发展水平也不断提高。

而石油化工行业的安全运行离不开仪表接地系统的正确设计和维护。

为了指导行业接地施工质量,保证石油化工行业设备的安全运行,设计规范指南经过更新修订,现发布《石油化工仪表接地设计规范2019》(以下简称《规范》)。

《规范》共8章,其中第一章为绪论,用于阐述此次设计规范的重要性,第二章介绍仪表接地的原理及其作用;第三章详细介绍仪表接地系统设计需要具备的基本条件,以及系统各部分的组成;第四章介绍仪表接地系统中常用的接地电阻要求及测量方法;第五章介绍仪表接地系统设计时需要考虑的工程管理要求;第六章介绍仪表接地系统施工的安全措施;第七章介绍仪表接地系统设计时需要考虑的运行维护要求;最后第八章介绍仪表接地系统改造及现场检查时需要做的安全防范措施。

《规范》要求仪表接地系统应采用规范、科学、安全的技术设计。

详细条款中提到,主要包括:设计原则:建立合理的接地体系,保证安全;接地体系的组成:接地极,接地丝,接地装置,仪表接地装置;仪表接地系统的接地电阻要求:应综合考虑各仪表接地线路的电阻,以确保仪表接地系统的稳定性;施工安全措施:应按照《安全技术规程》的要求执行施工任务;运行维护:及时加固缺少的接地极,定期检查接地系统的效果;改造安全:改造前应进行安全检查,及时发现设备缺陷;现场安全检查:应对每种情况进行严格安全检查,并做好
记录。

石油化工行业仪表接地系统的安全设计是至关重要的,要践行《规范》中规定的各项要求。

设计人员需要认真研究该规范,准确把握设计要求,以确保接地系统的正确运行,为石油化工行业的发展提供有力的保障。

接地装置做法

接地装置做法

接地装置做法接地装置安装应按以下程序进行:1建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完成,按设计要求做接地施工,经检查确认,才能支模或浇捣混凝土;2人工接地体:按设计要求位置开挖沟槽,经检查确认,才能打入接地极和敷设地下接地干线;3接地模块:按设计位置开挖模块坑,并将地下接地干线引到模块上,经检查确认,才能相互焊接;4装置隐蔽:检查验收合格,才能覆土回填定位放线1按设计规定防雷装置接地体的位置进行放线。

沿接地体的线路,开挖接地体沟,以便打入接地体和敷设接地干线。

因为地层表面层容易受冻,冻土层会使接地电阻增大,且地表层易扰动被挖,而至损坏接地装置,所以接地装置应埋置于地表层以下,接地体还应埋设在土层电阻率较低和人们不常到达的地方。

(水平接地体局部埋置深度不应小于1m,并应局部包以绝缘物(50~80mm厚的沥青层)。

)水平接地体的加工制作:一般使用-40mm×40mm×4mm的镀锌扁钢人工接地体的安装1垂直接地体的安装:将接地体放在沟的中心线上,用大锤将接地体打入地下,顶部距地面不小于0.6m,间距不小于5m.接地极与地面应保持垂直打入,然后将镀锌扁钢调直置入沟内,依次将扁钢与接地体用电焊焊接。

扁钢应侧放而不可平放,扁钢与钢管连接的位置距接地体顶端100mm,焊接时将扁钢拉直,焊好后清除药皮,刷沥青漆做防腐处理,并将接地线引出至需要的位置,留有足够的连接高度,以待使用。

2水平接地体的安装:水平接地体多用于绕建筑四周的联合接地。

安装时应将扁钢侧放敷设在地沟内(不应平放),顶部埋设深度距地面不小于0.6m. 3铜板接地体应垂直安装,顶部距地面的距离不小于0.6m,接地极间的距离不小于5m.自然接地体安装1利用钢筋混凝土桩基基础做接地体:在作为防雷引下线的柱子(或者剪力墙内钢筋做引下线)位置处,将桩基础的抛头钢筋与承台梁主筋焊接,再与上面作为引下线的柱(或剪力墙)中钢筋焊接。

如果每一组桩基多于4根时,只须连接四角桩基的钢筋作为防雷接地体。

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接地极的制作方法
1 制作方法
● 接地总干线:MACS 系统通过公用连接板将各接地分干线汇总,并由公共连接板
引出接地总干线,连接至接地体。

公用连接板应采用铜板制作,并应设置在接地连接箱内,与箱体绝缘。

● 接地体:为钉入地下的良导体,由接地总干线传来的电流通过接地体导入大地。

接地体与接地总干线之间采用铜焊,焊接后应做防腐处理。

可用接地网干线把多个接地体连接成网,接地网应满足MACS 系统接地电阻的要求。

当接地网干线与接地体采用搭接焊时,其搭接长度必须为扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍。

下图为典型的多接地体安装图。

● 降低土壤电阻率的方法
典型的单接地体安装
大于∠50×5025×4
典型的多接地体安装
(1)改变接地体周围的土壤结构。

在接地体周围的土壤2~3m范围内,掺入不容于水的、有良好吸水性的物质,如木炭、焦碳煤渣或矿渣等,该法可使土壤电阻率降低到原来的1/5~1/10。

(2)用食盐、木炭降低土壤电阻率用食盐、木炭分层夯实。

木炭和细掺匀为一层,约10~15cm厚,再铺2~3cm的食盐,共5~8层。

铺好后打入接地体。

此法可使电阻率降至原来的1/3~1/5。

但食盐日久会随流水流失,一般超过两年就要补充一次。

(3)用长效化学降阻剂。

用长效化学降阻剂方法可使土壤电阻率降至原来的40%。

2 接地体与接地网干线的材料要求
接地体和接地网干线所用钢材规格可按下表选用,若接地电阻满足不了要求时,也可选用铜材。

如果接地体和接地网干线安装在腐蚀性较强的场所,应根据腐蚀的性质采取热镀锌、热镀锡等防腐措施或加大截面。

接地体和接地网干线用钢材规格
3 接地连线要求
MACS系统的保护地和屏蔽地连线应使用铜芯绝缘电线或电缆连接到厂区电气专用接地网或接地体上。

接地线宜选用绝缘铜芯线,截面不小于4.0mm2, 接地总线宜选用多股绝缘铜芯线,截面不小于16mm2。

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