仪表供电设计规范
电力装置电测量仪表装置设计规范(GB50063-2017)
中华人民共和国国家标准电力装置电测量仪表装置设计规范Code for design of electrical measuring device of power systemGB/T 50063-2017主编部门:中国电力企业联合会批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期:2017年7月1日中华人民共和国住房和城乡建设部公告第1435号住房城乡建设部关于发布国家标准《电力装置电测量仪表装置设计规范》的公告现批准《电力装置电测量仪表装置设计规范》为国家标准,编号为GB/T50063-2017,自2017年7月1日起实施。
原国家标准《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》GB/T 50063-2008同时废止。
本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部2017年1月21日前言根据中华人民共和国住房和城乡建设部《关于印发2014年工程建设标准规范制订修订计划的通知》(建标[2013]169号)的要求,规范修订组进行了广泛的调查研究,认真总结了原规范执行以来的经验,在广泛征求有关设计、管理及运行单位意见的基础上,修订本规范。
本规范共分9章和3个附录。
主要技术内容包括:总则,术语和符号,电测量装置,电能计量,计算机监控系统的测量,电测量变送器,测量用电流、电压互感器,测量二次接线,仪表装置安装条件等。
本规范修订的主要技术内容是:1 扩大了规范适用范围,增加了并网型风力发电、光伏发电等项目。
2 补充了相应的术语和符号。
3 增加了并网型风力发电、光伏发电项目的电测量规定。
4 增加了对智能仪表、综合保护及测控装置的测量精度要求。
5 补充及调整了电测量及电能计量的测量图表。
6 增加了测量用电子式电流、电压互感器应用的总体要求。
7 针对发电厂、变电站数字化的要求,补充了相关的电测量适应性规定。
8 增加了特高压直流换流站的电测量规定。
本规范由住房城乡建设部负责管理,由中国电力企业联合会负责日常管理,由中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司负责具体技术内容的解释。
化工装置仪表供电系统通用技术要求
化工装置仪表供电系统通用技术要求化工装置仪表供电系统通用技术要求一、引言化工装置仪表供电系统是化工生产过程中不可或缺的重要组成部分。
它负责为各种仪表设备提供稳定、可靠的电力供应,以确保装置运行安全、稳定和高效。
在化工装置中,仪表设备的正常运行对于监测、控制和调节生产过程至关重要。
仪表供电系统的设计和运行需要符合一定的技术要求,以确保提供高质量和可靠的电力供应。
二、技术要求1. 供电系统的可靠性化工装置仪表供电系统应具有高可靠性。
在化工生产过程中,仪表设备的停机或故障可能导致严重的生产事故和经济损失。
供电系统应采用双重备份、冗余设计,以确保在一些设备故障或停机的情况下,其他备用设备能够正常运行并提供稳定的电力供应。
2. 供电系统的稳定性化工装置仪表供电系统应具有稳定的电压和频率输出。
仪表设备对于电压和频率的稳定性要求很高,因为不稳定的电压和频率可能导致测量误差、控制失效或设备损坏。
供电系统应采用稳定的电源设备,如稳压器、稳频器等,以确保稳定的电力输出。
3. 供电系统的安全性化工装置仪表供电系统应具有高度的安全性。
化工生产环境具有一定的危险性,因此供电系统的设计和运行应遵循严格的安全标准和规范。
供电系统应采用防爆设备、防火设施,并定期进行安全检查和维护。
4. 供电系统的节能性化工装置仪表供电系统应具有较高的节能性。
在化工生产过程中,仪表设备通常需要持续运行,因此供电系统的能耗也相对较高。
为了减少能源消耗和节约成本,供电系统应采用高效的电源设备,并合理利用能源。
5. 供电系统的维护性化工装置仪表供电系统应具有较好的维护性。
供电系统中的设备需要定期检查、维护和更换,以确保其正常运行和延长使用寿命。
供电系统的设计应方便维护和检修,例如设备的布局合理、维修空间充足等。
三、个人观点和理解作为化工装置仪表供电系统的写手,我认为在设计和运行这样一个系统时,技术要求起到了至关重要的作用。
通过合理的设计和严格的运行标准,我们能够确保供电系统能够稳定、可靠地为仪表设备提供电力供应。
仪表规程规范
规程规范第一、仪表设备的安装一、就地仪表的按照位置应按设计文件规定施工,当设计文件未具体时,应符合下列要求:1:光线充足,操作和维护方面。
2:仪表的中心距操作地面的高度宜为1.2~1.5m3:显示仪表应安装在便于观察示值的位置 4 :仪表不应安装在有振动、潮湿、易受机械损伤、有强电磁场干扰、高温、温度变化和有腐蚀性气体的位置5检测元件应安装在能真实反映输入变量的位置。
二、仪表盘、柜、箱安装1:仪表盘、柜、操作台的型钢底座的制作尺寸,应与盘、柜、操作台相符,其直线度允许偏差为1 mm/m ,当型钢底座长度大于5m,全长允许偏差为5m。
2:仪表盘、柜、操作台的型钢底座安装时,上表面应保持水平,其水平允许偏差为1mm/m,当型钢底座长度大于5m时,全长允许偏差为5mm。
3:单独的仪表盘、柜、操作台的安装应符合下列规定:a: 固定牢固. b:垂直度允许偏差为1.5mm/m.. c: 水平度允许偏差为1mm/m。
4: 仪表盘、柜、箱在搬运和安装过程中,应防止变形表面油漆损伤。
安装及加工中严禁使用气焊方法。
5 :就地接线箱的安装应符合下列规定:a:周围环境温度不宜高于45℃;b :到各检测点的距离应适当,箱体中心距操作地面高度宜为1.2~1.5m;c:不应影响操作、通行和设备维修;d:接线箱应密封并表明线号。
e:就地仪表供电箱的箱体中心距操作地面的高度宜为1.2~1.5m。
第二、仪表线路的安装1:电缆电线敷设前,应进行外观检查和导通,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,100V以下的线路采用直流250V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻不小于5MΩ;当设计文件有特殊规定时,应符合其规定。
2:光缆敷设前应进行外观检查和光纤导通检查。
3:光缆的弯曲半径不小于光缆外径的15倍。
4:线路应按最短路径集中敷设,横平竖直、整齐美观,不宜交叉。
敷设线路时,应使线路不受损伤。
5:线路不要敷设在易受机械损伤、有腐蚀性物质排放、潮湿以及有强磁场和强静电干扰的位置,当无法避免是,应采取防护或屏障设施。
DCS仪表供电设计规范
DCS仪表供电设计规范1. 引言DCS(分布式控制系统)是现代工业自动化控制系统中的关键组成部分。
在DCS中,仪表供电是保证仪表正常运行的前提条件。
本文档旨在制定DCS仪表供电设计规范,保证DCS仪表的稳定可靠供电,提高系统的可用性和安全性。
2. 设计原则DCS仪表供电设计应遵循以下原则:2.1 可靠性供电系统应具备高可靠性,能够在各种异常情况下保持供电稳定。
供电系统应具备备份能力,能够快速切换到备用电源或备用电路。
2.2 安全性供电系统应符合相关的安全标准,避免电气火灾、触电等安全事故的发生。
应采用合适的保护装置,如过载保护、短路保护等,以确保供电系统的安全性。
2.3 可维护性供电系统应易于维护和检修,减少系统停机时间。
应对供电系统进行定期检查和预防性维护,并做好记录和统计工作。
3. 设计要求3.1 输入电源DCS仪表供电系统应接入稳定可靠的电源。
输入电源的电压应符合仪表的额定电压要求,并具备一定的余量。
3.2 电源稳定性供电系统应提供稳定的电源给仪表。
输出电压应在额定工作范围内波动较小,以确保仪表正常运行。
3.3 电源过载保护供电系统应具备过载保护功能。
当供电系统超过额定负载时,应采取措施切断电源,避免电源受损或仪表发生故障。
3.4 电源短路保护供电系统应具备短路保护功能。
当供电系统发生短路时,应迅速切断电源,以避免电流过大引发灾害事故。
3.5 电源备份供电系统应具备备份能力。
在主要电源故障或停电情况下,能够快速切换到备用电源或备用电路,以保证DCS仪表的供电连续性。
3.6 防雷保护供电系统应具备防雷保护措施。
应采取合适的防雷设备,如避雷针、引流线等,以降低雷电对供电系统的损害。
3.7 维护和检修供电系统应易于维护和检修。
应留有足够的工作空间和通道,方便维修人员进行检修和更换设备。
4. 设计方案4.1 输入电源设计输入电源应选择稳定可靠的电源供应商,并遵循相关的电气安全标准。
输入电源线路应采用足够的截面积,以降低线路电阻和电压降,确保仪表供电稳定。
仪表电源安全供电系统设计探讨
仪表及控制系统的可靠性直接影响到化工生产装置安全、稳定的运行,为确保仪表供电系统的安全性,一方面要求生产制造商提高系统设备电源的可靠性;另一方面要求使用部门必须重视工程设计和安装施工,并在使用维护中结合具体情况合理地进行供电系统的设计和实施,以提高供电系统的可靠性和安全性,把化工生产装置控制系统及测量和控制仪表供电风险降到最低。
1仪表供电系统的负荷等级根据化工生产过程对仪表及自动化系统的不同要求,将仪表供电负荷分为保安负荷、重要负荷(即重要连续生产负荷)、次要负荷(即一般化工连续生产负荷)和一般负荷。
1.1保安负荷当企业工作电源突然中断时,为保证安全停车,避免发生爆炸、火灾、中毒事故,防止人身伤亡,损坏关键设备,或一旦发生此类故障,要及时处理,抢救或撤离人员,防止事态扩大,并保护关键设备,保证供电的负荷。
1.2重要负荷当企业工作电源突然中断,将导致原材料大量报废;待供电系统恢复供电后,又需要很长时间才能恢复生产,造成了用电负荷。
1.3次要负荷当工作电源突然中断,企业将停车;待供电系统恢复供电后,能迅速恢复生产,损失较小,也容易得到补偿的用电负荷。
1.4一般负荷一般负荷即不属于保安负荷、重要负荷、次要负荷的其他用电负荷。
仪表用电负荷类别的划分主要依据所服务的工艺过程或机器属于哪一类电力负荷而定,通常将仪表电源负荷分为两个等级,即重要负荷和一般负荷。
在大多数情况下,仪表用电负荷属于重要负荷,这类负荷在电源中断后会打乱生产过程,造成设备损坏和人身伤害,并造成经济损失,因此,在工作中可采用不间断电源。
当仪表用电负荷属于一般负荷时,采用普通电源。
2仪表供电范围测量仪表、执行机构、常规监控仪表;分散型控制系统(DCS )、现场总线控制系统(FCS )、可编程序逻辑控制器(PLC )和监控计算机等系统;在线分析仪表系统;安全仪表系统(SIS );可燃气体和有毒气体检测报警系统;压缩机控制系统(CCS );仪表辅助设施的供电,包括仪表盘(机柜)内照明、插座。
仪表选型设计规范SH30051999
仪表选型设计规范SH30051999篇一:仪表规范目录自控专业工程设计用标准及规范1 行业法规及管理规定1.1 化工厂初步设计内容深度规定[(88)化基设字第251号]1.2 化工厂初步设计内容深度规定中有关内容更改的补充[(92)化基发字第695号]1.3 自控专业施工图设计内容深度规定(HG 20506)1.4 化工装置自控工程设计规定(HG/T 20636~20639)1.4.1 自控专业设计管理规定(HG/T 20636)1 自控专业的职责范围(HG/T 20636.1)2 自控专业与工艺、系统专业的设计条件关系(HG/T 20636.2)3 自控专业与管道专业的设计分工(HG/T 20636.3)4 自控专业与电气专业的设计分工(HG/T 20636.4)5 自控专业与电信、机泵及安全(消防)专业的设计分工(HG/T 20636.5)6 自控专业工程设计的任务(HG/T 20636.6)7 自控专业工程设计的程序(HG/T 20636.7)8 自控专业工程设计质量保证程序(HG/T 20636.8)9 自控专业工程设计文件校审提要(HG/T 20636.9)10 自控专业工程设计文件的控制程序(HG/T 20636.10)1.4.2 自控专业工程设计文件的编制规定(HG/T 20637)1 自控专业工程设计文件的组成和编制(HG/T 20637.1)2 自控专业工程设计用图形符号和文字代号(HG/T 20637.2)3 仪表设计规定的编制(HG/T 20637.3)4 仪表施工安装要求的编制(HG/T 20637.4)5 仪表请购单的编制(HG/T 20637.5)6 仪表技术说明书的编制(HG/T 20637.6)7 仪表安装材料的统计(HG/T 20637.7)8 仪表辅助设备及电缆、管缆的编号(HG/T 20637.8)1.4.3 自控专业工程设计文件的深度规定(HG/T 20638)1.4.4 自控专业工程设计用典型图表及标准目录(HG/T 20639)1 自控专业工程设计用典型表格(HG/T 20639.1)2 自控专业工程设计用典型条件表(HG/T 20639.2)3 自控专业工程设计用标准目录(HG/T 20639.3)1.5 化工装置工艺系统工程设计规定(HG 20557-20559)1.5.1 工艺系统设计管理规定(HG 20557)1.5.2 工艺系统设计文件内容的规定(HG 20558)1.5.3 管道仪表流程图设计规定(HG 20559)1.6 石油化工装置基础设计(初步设计)内容规定(SHSG-033)1.7 石油化工自控专业工程设计施工图深度导则(SHB-Z01)2 图形符号2.1 过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号(GB 2625) 2.2 过程检测和控制系统用文字代号和图形符号(HG 20505)2.3 Instrumentation Symbols and Identification 仪表符号和标志[SHB-Z02 (等同于ISA S5.1)]2.4 Binary Logic Diagrams for Process Operations用于过程操作的二进制逻辑图[SHB-Z03 (等同于ISA S5.2)]2.5 Graphic Symbols for Distributed Control/Shared Display Instrumentation, Logic and Computer Systems 分散控制/共用显示仪表、逻辑和计算机系统用图形符号[SHB-Z04 (等同于ISA S5.3)]2.6 Instrument Loop Diagrams仪表回路图图形[SHB-Z05 (等同于ISA S5.4)]2.7 Graphic Symbols for Process Displays (ISA S5.5) 过程显示图形符号2.8 分散型控制系统硬件设备的图形符号(JB/T5539)2.9 Process Measurement Control Function and Instrumentation-Symbolic Representation (ISO 3511)过程测量控制功能及仪表符号说明2.10 Remended Graphical Symbols Part 15: Binary Logic Elements (IEC 117-15)推荐的图形符号:二进制逻辑元件2.11 Graphic Symbols for Logic Diagrams (two state devices) (ANSI Y32.14)逻辑图用图形符号(二状态元件)2.12 Symbolic Representation for Process Measurement Control Functions and Instrumentation (BS 1646)过程测量控制功能及仪表用符号说明2.13 Bildzeichen fü r messen, steuern, regeln: Allgemeine bildzeichen. 自控图例:一般图形 (DIN 19228)2.14 仪表符号 (JIS Z8204)3 工程设计规范3.1 计算站场地技术要求(GB 2887)3.2 计算机机房用活动地板技术条件(GB 6650 )3.3 城乡燃气设计规范(GB 50028)3.4 氧气站设计规范(GB 50030)3.5 乙炔站设计规范(GB 50031)3.6 工业企业照明设计标准(GB 50034)3.7 锅炉房设计规范(GB 50041)3.8 小型火力发电厂设计规范(GB 50049)3.9 电子计算机机房设计规定(GB 50174)3.10 氢气站设计规范(GB 50177)3.11 压缩空气站设计规范(GBJ 29)3.12 冷库设计规范(GBJ 72)3.13 洁净厂房设计规范(GBJ 73)3.14 石油库设计规范(GBJ 74)3.15 工业用软水除盐设计规范(GBJ 109)3.16 工业电视系统工程设计规范(GBJ 115)3.17 化工厂控制室建筑设计规范(HG 20556)3.18 石油化工储运系统罐区设计规范(SH3007)3.19 炼油厂燃料油燃气锅炉房设计技术规定(SHJ 1026)3.20 加油站建设规定(SHQ1)4 自动化仪表4.1 工业自动化仪表电源、电压(GB 3368)4.2 不间断电源设备(GB 7260)4.3 工业自动化仪表用模拟气动信号(GB 777)4.4 工业自动化仪表用模拟直流电流信号(GB 3369)4.5 工业过程测量和控制系统用电动和气动模拟记录仪和指示仪性能测定方法(GB 3386)4.6 工业过程测量和控制用检测仪表和显示仪表精度等级(GB/T 13283)4.7 工业自动化仪表用气源压力范围和质量(GB 4830)4.8 工业自动化仪表工作条件温度和大气压(ZBY 120)4.9 工业自动化仪表电磁干扰电流畸变影响试验方法(ZBY 092)4.10 工业自动化仪表工作条件~振动(GB 4439)4.11 工业自动化仪表盘基本尺寸及型式(GB 7353)4.12 工业自动化仪表盘盘面布置图绘制方法(JB/T 1396)4.13 工业自动化仪表盘接线接管图的绘制方法(JB/T 1397) 4.14 工业自动化仪表公称通径值系列(ZBN 10004)4.15 工业自动化仪表工作压力值系列(ZBN 10005)4.16 流量测量仪表基本参数(GB 1314)4.17 工业自动化仪表通用试验方法-接地影响(ZBN 10003.26)4.18 Quality Standard for Instrument Air (ISA S7.3)仪表空气的质量标准5 自控专业工程设计规范5.1 流量测量节流装置用孔板、喷嘴和文丘里测量充满圆管的流体流量(GB/T 2624 等同于ISA 5167)5.2 自动化仪表选型规定(HG 20507)5.3 控制室设计规定(HG 20508)5.4 仪表供电设计规定(HG 20509)5.5 仪表供气设计规定(HG 20510)5.6 信号报警联锁系统设计规定(HG 20511)5.7 仪表配管配线设计规定(HG 20512)5.8 仪表系统接地设计规定(HG 20513)5.9 仪表及管线伴热和绝热保温设计规定(HG 20514)5.10 仪表隔离和吹洗设计规定(HG 20515)5.11 自动分析器室设计规定(HG 20516)5.12 分散控制系统工程设计规定(HG/T 20573)5.13 自控设计常用名词术语5.14 石油化工自动化仪表选型设计规范(SH 3005)5.15 石油化工控制室和自动分析器室设计规范(SH 3006)5.16 石油化工仪表配管配线设计规范(SH 3019)5.17 石油化工仪表接地设计规范(SH 3081)5.18 石油化工仪表供电设计规范(SH 3082)5.19 石油化工分散控制系统设计规范(SH/T 3092)5.20 石油化工企业信号报警、联锁系统设计规范(SHJ 18)5.21 石油化工企业仪表供气设计规范(SHJ 20)5.22 石油化工仪表保温及隔离吹洗设计规范(SH 3021)5.23 石油化工紧急停车及安全联锁设计导则(SHB-Z06)5.24 Environmental Conditions for Process Measurement and Control Systems: Temperature and Humidity 过程测量和控制系统的环境条件:温度和湿度(ISA S71.01)5.25 Control Centers Facilities (ISA RP60.1) 控制中心设施5.26 Human Engineering for Control Centers (ISA RP60.3) 控制中心的人类工程5.27 Documentation for Control Centers (ISA RP60.4) 控制中心的文件5.28 Electrical Guide for Control Centers (ISA RP60.8)控制中心的电气导则5.29 Piping Guide for Control Centers (ISA RP60.9) 控制中心的配管导则5.30 Remended Practice for the Design and Installation of Pressure-Relieving Systems in Refineries (API RP520)炼油厂压力泄压系统的设计和安装5.31 Vibration, Axial Position, and Bearing Temperature Monitoring Systems.(API 670)非接触式振动和轴位移监测系统5.32 Control Valve Sizing Equations for Inpressible Fluids (ISA S39.1) 不可压缩流体用调节阀的口径计算公式5.33 Flow Equations for Sizing Control Valves (ISAS75.01)控制阀口径计算公式5.34 Control Valve Terminology (ISA S75.05 )控制阀术语5.35 Control Valve Manifold Designs (ISA RP75.06)控制阀的阀组设计5.36 调节阀口径计算(ANSI FCI62-1)5.37 Control Valve Seat Leakage (ANSI B16.104/FCI70-2)控制阀泄漏量规定5.38 Terminology for Automatic Control (ANSI C85.1) 自动控制术语6 通用图册和设计手册6.1 自控安装图册(HG/T 21581)6.2 仪表单元接线接管图册(TC 50B1)6.3 仪表回路接线图册(TC 50B2)6.4 自控设计防腐蚀手册(CADC 051)6.5 仪表修理车间设计手册(CADC 052)6.6 石油化工企业仪表修理车间设计导则(SHB-Z002)6.7 仪表维护设备选用手册(SHB-Z003)6.8 Manual on Installation of Refinery Instruments and Control systems (API RP550) 炼油厂仪表及调节系统安装手册6.9 Part Ⅱ Installation Operation and Maintenance of Combustible Gas Detection Instruments (ISA S12.13) 可燃气体检测仪表的安装、操作和维护7 管法兰与管螺纹7.1 钢制管法兰国家标准汇编(GB 9112~9128)7.2 钢制管法兰、垫片、紧固件(HG 20592~20635~97)7.3 高压管、管件及紧固件通用设计(H1~37)7.4 石油化工企业钢制管法兰(SH 3406)7.5 管路法兰及垫片(JB/T 74~90)7.6 用螺纹密封的管螺纹(GB 7306,相应于55° 圆锥管螺纹)7.7 非螺纹密封的管螺纹(GB 7307,相应于55° 圆柱管螺纹)7.8 60° 圆锥管螺纹(GB/T 12716)7.9 钢管螺纹[ISO 7/1 (R.RC)]7.10 直管螺纹[ISO 228/1 (G.Ga)]7.11 Pipe Flanges and Falanged Fittings Flange surface shall be smooth. (ANSI B16.5)管法兰和法兰连接件7.12 Steel Orifice Flanges (ANSI B16.36、B16.36a)钢制孔板法兰7.13 Flange Mounted Sharp Edged Orifice Plates for Flow Measurement (ISA RP3.2)流量测量用法兰安装式锐孔板7.14 管螺纹(ASME B1.20.1)8 安全8.1 爆炸性环境用防爆电气设备(GB 3836)8.2 外壳防护等级的分类(GB 4208)8.3 电气设备安全设计导则(GB 4064)8.4 电子测量仪器安全要求(GB 4793)8.5 爆炸和火灾危险环境电力设计规范(GB 50058)8.6 石油化工企业设计防火规范(GB 50160)及1999年筑物抗震设计8.7 构筑物抗震设计规范(GB 50191)8.8 建筑抗震设计规范(GBJ 11)8.9 建筑设计防火规范(GBJ 16)8.10 火灾自动报警系统设计规范(GBJ 116)8.11 化工企业爆炸和火灾危险环境电力设计规范(HGJ 21)8.12 化工企业静电接地设计规程(HGJ 28)8.13 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范(SH 3063)8.14 Electrical Instrument in Hazardous Atmospheres (ISA RP12.1) 危险大气里的电气仪表8.15 Instrument Purging for Reduction of Hazardous Area Classification (ISA S12.4) 用于降低危险区域等级的仪表吹气法8.16 Installation of Intrinsically safe Systems for Hazardous (Classified) Locations (ISA RP12.6) 本安系统在危险区的安装8.17 Area Classification in Hazardous (Classified) Dust Locations (ISA S12.10) 危险粉尘场所的区域分类8.18 Electrical Equipment for Use in Class1, Division 2 Hazardous (Classified) Locations (ISA S12.12) 1区2类危险场所的电气设备8.19 Classification of Degrees of Protection Provided by Enclosures. (IEC 529) 外壳防护标准8.20 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres part10: Classification of hazardous areas.(IEC 79-10)爆炸气体场所的电力设备第10部分:危险场所的划分8.21 Part14: Electrical installations in explosive gas atmospheres.(IEC 79-14)爆炸气体环境的电力设备(除矿用外)8.22 Intrinsically Safe Apparatus in Division I Hazardous Locations (NFPA 493) I区危险场所中的本安设备8.23 Classification of Areas for Electrical Installations in Petroleum Refineries (API RP500A)炼油厂电气安装用防爆场所的划分9 环境卫生9.1 密封放射源一般规定(GB 4076)9.2 放射卫生防护基本标准(GB 4792)9.3 电磁辐射防护规定(GB 8702)9.4 辐射防护规定(GB 8703)9.5 放射性物质安全运输规定(GB 11806)9.6 低、中水平放射性固体废物暂时贮存规定(GB 11928)9.7 操作开放型放射性物质的辐射防护规定(GB 11930)9.8 环境核辐射监测规定(GB 12379)9.9 放射性防护规范(GBJ 211)9.10 a 、g 射线外照射个人剂量监测规定(EJ 269)9.11 工业噪声控制设计规范(GBJ 87)9.12 工业企业噪声测量规定(GBJ 122)9.13 化工建设项目噪声控制设计规定(HG 20503)9.14 石油化工企业环境保护设计规范(SHJ 24)9.15 炼油厂卫生防护距离(SHJ 1070)9.16 Methods for the Measurement of Sound Pressure Levels (ANSI S1.13)声压级的测量方法9.17 石油化工企业职业安全卫生设计规范(SH3047)10 施工验收10.1 工业自动化仪表工程施工及验收规范(GBJ 93)10.2 自动化仪表安装工程质量检验评定标准(GBJ 131)篇二:石油化工仪表设计规范目录篇三:规范和标准统计采用的主要规范和标准3.1 基本类《化工工厂初步设计文件内容深度规定》HG/T20688—2000《建筑设计防火规范》GB50016-2006《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92《化工建设项目环境保护设计规范》GB50483-2009《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-95《石油化工生产建筑设计规范》SH3017-1999《石油化工企业环境保护设计规范》SH3024-953.2 工艺专业《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》HG20519—2009 《化工装置设备布置设计规定》HG20546—2009《化工装置管道布置设计规定》HG/T20549—1998《化工装置管道材料设计规定》HG/T20646—99《输送流体用无缝钢管》GB/T8163—2008《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976—2002《钢制管法兰、垫片、紧固件》HG20592—2009《石油化工管道用金属软管选用、检验及验收》SH/T3412-1999《石油化工铬镍奥氏体钢、铁镍合金和镍合金管道焊接规程》SH/T3523-1999 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235—97《工业金属管道设计规范》GB50316—2000(2008年版)《化工设备、管道外防腐设计规定》HG/T20679-90《压力管道规范工业管道》GB/T20801-2006《压力管道安全技术监察规程工业管道》TSG D0001-20093.3 设备专业国家质量监督检验检疫总局《固定式压力容器安全技术监察规程》-2009《钢制压力容器》及修改单GB150-1998《管壳式换热器》及修改单GB151-1999《锅炉和压力容器用钢板》GB 713-2008《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》GB985.1-2008 《埋弧焊的推荐坡口》GB985.2-2008《复合钢的推荐坡口》GB985.4-2008《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》GB/T3274-2007 《不锈钢热轧钢板和钢带》GB/T4237-2007《高压锅炉用无缝钢管》GB5310-2008《化肥设备用高压无缝钢管》GB/T6479-2000《输送液体用无缝钢管》GB/T8163-2008《钢制对焊无缝管件》GB/T12459-2005《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》GB13296-2007《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976-2002《压力容器法兰》JB/T4700~4707-2000《钢制压力容器焊接工艺评定》JB4708-2000《钢制压力容器焊接规程》JB/T4709-2000《钢制塔式容器》JB/T4710-2005《压力容器涂敷与运输包装》JB/T4711-2003《容器支座》1:鞍式支座;2:腿式支座;3:耳式支座;4:支承式支座。
电力装置的电测量仪表装置设计规范
中华人民共和国国家标准电力装置的电测量仪表装置设计规范GBJ63-90主编部门:中华人民共和国原水利电力部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1991年6月1日第一章总则第1。
0.1条为了使电力装置的电测量仪表装置设计认真执行国家的技术经济政策,做到准确可靠、技术先进、经济合理,以满足电力装置的安全运行和电力质量考核的需要,特制定本规范。
第1。
0。
2条本规范适用于单机容量为750~25000kW的火力发电厂,单机容量为200~10000kWkW的水力发电厂和电压等级为110kV及以下的变(配)电所新建或扩建的工程设计。
第1。
0。
3条电力装置的电测量仪表装置设计,除应执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。
第二章常用测量仪表第一节一般规定第2。
1。
1条本章适用于固定安装在屏、台、柜、箱上的指示仪表、数字仪表、记录仪表以及仪表配用的互感器等器件。
第2。
1。
2条常用测量仪表应符合下列要求:一、能正确反映电力装置的运行参数;二、能随时监测电力装置回路的绝缘状况.第2.1。
3条常用测量仪表的精确度等级,应按下列要求选择:一、除谐波测量仪表外,交流回路仪表的精确度等级,不应低于2.5级;二、直流回路仪表的精确度等级,不应低于1。
5级;三、电量变送器输出侧仪表的精确度,不应低于1。
0级.第2。
1.4条常用测量仪表配用的互感器精确度等级,应按下列要求选择:一、1.5级及2。
5级的常用测量仪表,应配用不低于1.0级的互感器;二、电量变送器应配用不低于0。
5级的电流互感器。
第2.1.5条直流仪表配用外附分流器的精确度等级,不应低于0。
5级。
第2.1.6条电量变送器的精确度等级,不应低于0.5级。
第2.1。
7条仪表的测量范围和电流互感器变比的选择,宜满足当电力装置回路以额定值的条件运行时,仪表的指示在标度尺的70%~100%处。
对有可能过负荷运行的电力装置回路,仪表的测量范围,宜留有适当的过负荷裕度。
(完整版)GBJ63-90(电力装置的电测仪表装置设计规范)
电力装置的电测仪表装置设计规范第一章总则第1.0.1条仪表装置的设计必须执行国家的有关技术经济政策,并应做到技术先进、经济合理、准确可靠、监视方便,以满足电力系统安全经济运行的需要。
第1.0.2条本规程适用于新建或扩建的发电机单机容量为10000~600000kw的发电厂(不包括抽水蓄能的发电厂)和电压为35~500kv,主变压器的单台(组)容量为12500~750000kva的变电所。
凡不符合上述容量和电压等级的新建或扩建的发电厂和变电所,可参照本规程执行。
第1.0.3条本规程不包括发电厂和变电所遥测装置的仪表、电气试验室的试验仪表装置、电子计算机或微型计算机监测的电测量仪表。
直流输电换流站的仪表和非电量测量仪表装置的设计。
第1.0.4条当发电厂和变电所采用电子计算机或微型计算机监测系统时,指示仪表的配置可适当简化。
第1.0.5条遵照本规程设计的电测量仪表装置尚未符合现行的国家和水利电力部有关标准的规定;对用户线路的电能计量的设计还应遵照《全国供用电规则》的有关规定。
第1.0.6条本规程附录中的仪表配置图例可参照执行。
第二章常测仪表第一节一般规定第2.1.1条装设在屏、台、柜、箱上的电测量仪表应符合下列基本要求:一、仪表的准确度等级:1.发电机、发电机变压器组、主变压器、配电线路等重要电力设备和回路的交流仪表,综合准确度不应低于1.5级。
2.直流回路的仪表,综合准确度不应低于1.5级。
3.于变送器二次侧的仪表,准确度不应低于1.0级。
4.记录仪表的记录准确度应符合其测量对象和仪表类型所要求的准确度规定。
5.对于一般的频率测量,宜采用测量范围为45~55hz的指针式频率表,其测量基本误差的绝对值不应大于0.25hz;监视电力系统频率变化的频率表,应采用测量范围为45~55hz 的数字频率表,其测量基本误差的绝对值不应大于0.02hz。
二、仪表的附件和配件的准确度等级与仪表连接的分流器、变送器、互感器、中间互感器的准确度等级不应低于下表1-1要求:表1 仪表附件和配件的准确度等级三、仪表和互感器测量范围,宜选择在发电机、主变压器、配电线路等电力设备额定值运行及仪表指示在标尺2/3以上时;对于有可能过负荷运行的电力设备和回路,测量仪表留有适当的过负荷指示度。
仪表供电设计规定
二、控制室的平面布置
控制室内仪表盘的平面布置的形式很多,图4-2 所示为几种常用的布置情况,可分为两类。
单面布置——(a)、(b)、( c)、(d)、(e) 多面布置——(f)、(g)、(h)
16
其中:
1 图(a)这种直线型布置,适用于仪表盘较少的场合。 2 对于工艺流程长的一些生产装置,仪表盘用量较多,此时仪表盘的排列
13
(4) 控制室的采光和照明。 采用自然采光的控制室,采光面积和盘前区地面面积比不
应小于1/5,一般取1/3~1/4 。 自然采光不应直射仪表盘上,不要产生眩光,应有遮阳措
施。 人工照明的照度标准为:盘面及操纵台台面不小于 300lx(勒克斯),盘后区不小于200lx ,控制室外通道、门廊不应 小于100lx 。对于事故照明,盘前区不低于50lx ,盘后区不低 于30lx 。照明方式和灯具布置应使仪表盘盘面和操纵台得到最 大照度,光线柔和,操作人员近盘监视仪表时,不应出现阴影。
窗:控制室开窗面积应按自然采光面积确定。窗一般也应开向无危险 的场所,对处于危险的场所,开窗应符合防火、防爆的有关规定、 不采用空调时,盘前区宜大面积开窗。采用空调或正压通风的控 制室,宜装密闭的固定窗或两层玻璃窗。
色彩:控制室的墙面、地面、顶棚和封顶等的色调应柔和明快,并与 仪表盘和半模拟盘的颜色协调。
9
(2) 控制室的面积主要考虑到长度、进深以及盘前、盘后 区大小的分配,以便于安装、维修及日常操作。
具体要求如下。
控制室的长度:
根据仪表盘的数量和布置形式来确定。如仪表盘 为直线型排列,其长度一般等于仪表盘总宽度加门屏 的宽度。
控制室的进深:
有操纵台时不宜小于7.5m;无操纵台时不宜小于 6m;大型控制室长度超过20m时,进深宜大于9m; 小型控制室仪表盘数量较少时,进深可适当减少。
化工仪表供电设计规范
化工仪表供电设计规范化工仪表的供电在化工装置中极其重要,其供电设计应符合《石油化工仪表供电设计规范》(SH/T3082)的要求,相关规定如下。
一、仪表电源的配置1、对电源的一般要求(1)仪表电源容量,应按仪表及控制系统的用电量总和的1.2~1.5倍确定。
(2)为了降低UPS的容量,某些项目的仪表电源可按不同要求分别采用不间断电源和普通电源。
(3)当两种电源同时采用时,不能将两种电源并联运行。
2、普通电源(1)下列几种情况下,仪表电源可采用普通电源。
01、无高温高压、无爆炸危险的小生产装置及公用工程系统。
02、采用气动仪表且未设置安全仪表系统的生产装置。
03、一般的分析监视系统。
(2)供给仪表的普通电源应是供给生产装置或单元的同等电源。
(3)仪表电源采用普通电源时,电气供电可采用单回路或双回路。
3、不间断电源(1)下列几种情况下,仪表电源宜采用不间断电源。
01、大、中型石化生产装置、重要公用工程系统及辅助生产装置。
02、高温高压、有爆炸危险的生产装置。
03、设置较多、较复杂信号联锁系统的生产装置。
04、采用DCS、PLC、SIS等的生产装置。
05、石化装置中连续生产过程的控制仪表系统、重要公用显示仪表。
06、重要的在线分析仪表(如:参与控制、安全联锁)。
07、大型压缩机、泵的监控系统。
(2)仪表电源采用的不间断电源装置应为静止型。
二、仪表供电系统设计1、供电系统设计原则(1)供电系统设计应根据生产装置要求制定合理、安全可靠的供电设计方案。
(2)供电系统设计应满足下列要求。
01、仪表及控制系统的供电,应按电源种类(普通电源或交流不间断电源和直流不间断电源)分别独立配电,不得混用配电柜(箱)或开关箱。
02、仪表电源系统应按电气专业的标准、规范设置保护措施和接地。
(3)安全仪表系统的供电应满足下列要求。
01、重要安全仪表系统的电源单元,应考虑冗余措施。
02、电磁阀电源电压宜采用24V(特殊需要时可用48V)直流电或220V交流电,且应考虑以下要求。
施工与验收规范-HG-T_20512-2000_仪表配管配线设计规定[1]-574
100 200 450 600 900
200 450 600 900 1200
1200 1200 1200 1200 1200
注:仪表信号电缆包括敷设在钢管内或带盖的金属汇线桥架内的补偿导线。
7.1.4 本安电路的配线,必须与非本安电路的配线分开敷设。 7.1.5 本安电路与非本安电路平行敷设时,两者之间的最小允许距离应符合表 7.1. 5 的规 定 。
3 测f管线的选用
3.1 AN管线的材质
3.1.1 测量管线 (包括阀门和管件)的材质,应按被测介质的物性、温度、压力等级和 所处环境条件等因素综合考虑,且不得低于工程规定的“管道材料等级表”的要求。 3.1.2 非腐蚀性介质的测量管线材质,宜选用碳钢或不锈钢。 3.1.3 腐蚀性介质的测量管线,应选用与工艺管线或设备相同或高于其防腐性能的 材质 。 3.1.4 高压管线的材质应符合高压管线的有关规定。 3.1.5 当测量管线不可避免需通过腐蚀性场所时,即使被测介质腐蚀性不强,其材质 应根据其中通过的介质和环境防腐蚀的要求进行综合考虑。 3.1.6 测量管线、管件和阀门,宜选用同种材质或腐蚀 电位相接近的金属材质。 3.1., 分析仪表的取样管线材质.宜选用不锈钢。
总屏蔽
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
6.2.6 若仪表制造厂对仪表信号传输电缆有特殊要求时,应按照制造厂的要求选用 或由制造厂提供。如轴振动、轴位移信号的信号传输电缆应采用分屏蔽加总屏蔽的电 缆。 6.2.7 热电偶补偿导线的型号,应与热电偶分度号相对应 ,可按表 6.2.7选择。
242
表6.2.7 补偿导线型号选择裹
中华人民共和国行业标准
仪表配管配线设计规定
DesignC odef orI nstrumentT ubinga ndW iring
仪表接地系统设计规范
目次前言................................................ 错误!未定义书签。
1 范围............................................... 错误!未定义书签。
2 接地分类........................................... 错误!未定义书签。
保护接地........................................... 错误!未定义书签。
工作接地........................................... 错误!未定义书签。
本安系统接地....................................... 错误!未定义书签。
防静电接地......................................... 错误!未定义书签。
防雷接地........................................... 错误!未定义书签。
3 接地方法........................................... 错误!未定义书签。
保护接地........................................... 错误!未定义书签。
工作接地........................................... 错误!未定义书签。
本安系统接地....................................... 错误!未定义书签。
防静电接地......................................... 错误!未定义书签。
防雷接地........................................... 错误!未定义书签。
4 接地系统........................................... 错误!未定义书签。
设计规范对各阶段仪表设计要求
《石油化工项目可行性研究报告编制规定》可研的主要要求:(着重说明)1、说明装置的自动化水平、控制规模和主要的控制方案。
2、按照先进、适用的原则,提出项目拟采用的先进控制系统和选用的主要仪表,提出配套增加的信息基础设施,信息控制和管理系统,并列出推荐方案的仪表一览表。
3、说明控制室、仪表供电、仪表用气方案。
4、对于新建厂和全厂性技术改造项目,说明如果用信息技术提升企业管理和运营水平。
《石油化工装置基础工程设计内容规定》SHSG-033-20087 仪表7.1 仪表的基础工程设计文件应有:仪表设计说明,仪表设计规定,仪表索引表,仪表规格书,仪表盘(柜)规格书,在线分析器室规格书,仪表及主要材料汇总表,控制室平面布置图,气体检测器平面布置图,仪表电缆主槽板敷设图或走向图,安全仪表系统逻辑框图、顺序控制系统逻辑框图或顺序控制系统时序框图、复杂控制回路图或其说明。
当采用分散控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)、可编程序控制系统(PLC)、过程数据采集系统(SCADA)、过程计算机系统(PCS)时,应有相应的系统规格书。
7.2 仪表设计说明应包括下列内容:a) 生产装置对仪表和控制系统的要求,生产过程自动化水平,原料、中间产品、最终产品计量仪表的设置和精度要求;b) 检测和控制方案,包括特殊测量仪表、复杂控制、顺序控制、先进过程控制、安全仪表系统等的简要说明;c) 操作站、打印机、辅助操作台、仪表盘、各种机柜的规格、数量等;d) 为保证操作人员和生产装置的安全,根据装置情况设置安全仪表系统;在爆炸危险区内安装的电气仪表应符合的防爆要求;在可燃或有毒气体泄漏的地方设置可燃气体或有毒气体检测报警器;e) 仪表的防护、保温、保冷、隔热、防堵、防腐蚀、接地、防电磁干扰、防雷、防辐射等的措施;f) 仪表电源、气源和仪表伴热介质的来源和数量;g) 随设备成套供应的仪表及控制系统范围。
7.3 仪表设计规定应对规定的适用范围,仪表和控制系统的选用原则,环境和动力要求,选用的标准规范和控制室、现场仪表的安装及安装材料等设计原则作出规定,应包括如下内容:a) 设计选用的标准规范,信号传输标准,测量单位。
《电力装置电测量仪表装置设计规范》(50063-2017)【可编辑】
目次1 总则 (1)2术语和符号 (2)2.1 术语 (2)2.2 符号 (3)3 电测量装置 (5)3.1 一般规定 (5)3.2 电流测量 (7)3.3 电压测量和绝缘监测 (9)3.4 功率测量 (10)3.5 频率测量 (11)3.6 公用电网谐波的监测 (12)3.7 发电厂、变电站公用电气测量 (12)3.8 静止补偿及串联补偿装置的测量 ...................... ( 13)3.9 直流换流站的电气测量 (14)4 电能计量 ............................................ ( 17)4.1 一般规定 (17)4.2 有功、无功电能的计量 ................................ ( 18) 5计算机监控系统的测量 (20)5.1 一般规定 (20)5.2 计算机监控系统的数据采集 (20)5.3 计算机监控时常用电测量仪表 (20)6电测量变送器 (22)7 测量用电流、电压互感器 (23)7.1 电流互感器 (23)7.2 电压互感器 (24)8 测量二次接线 (26)8.1 交流电流回路 (26)8.2 交流电压回路 (27)8.3 二次测量回路 (28)9 仪表装置安装条件 (29)附录 A 测量仪表满刻度值的计算 (30)附录 B 电测量变送器校准值的计算 (32)附录C 电测量及电能计量的测量图表 (34)本规范用词说明 (46)引用标准名录 (47)Contents1 General provisions ...................................................................... ( 1)2 Terms and symbols (2)2.1 Terms (2)2.2 Symbols (3)3 Electrical measurement device (5)3.1 General requirements (5)3.2 Current measuring (7)3.3 Voltage measuring and insulation monitoring (9)3.4 Power measuring ...................................................................... ( 10) 3.5 Frequency measuring .. (11)3.6 Public supply network harmonic monitoring (12)3.7 Power plants , substation public electrical measuring (12)3.8 Static compensator and series compensator measuring ........... ( 13)3.9 DC converter station electrical measuring (14)4 Energy metering .......................................................................... ( 17) 4.1 General requirements .. (17)4.2 Active、Reactive power energy metering (18)5 Measuring of the computerized monitoring andcontrol system (20)5.1 General requirements (20)5.2 Data acquisition of the computerized monitoring andcontrol system (20)5.3 The computerized monitoring and control system withgeneral electrical measuring meter (20)6 Electrical measuring transducers (22)7 Current and voltage transformer for metering (23)7.1 Current transformer (23)7.2 Voltage transformer (24)8 Secondary wiring for metering (26)8.1 AC current circuit (26)8.2 AC voltage circuit (27)8.3 Secondary measurement circuit (28)9 Measuring meter device installation conditions (29)Appendix A Calculation of measuringmeter full -scale (30)Appendix B Calculation of electrical measuringtransducers calibration value (32)Appendix C Chart of electrical measuring andenergy metering (34)Explanation of wording in this code (46)List of quoted standards (47)1 总则1.0.1为规范电力装置电测量仪表装置设计,做到准确可靠、技术先进、监视方便、方便运行管理、经济合理,统一设计原则,制定本规范。
SH3082-2003石油化工仪表供电设计规范
2 规范性引用 文件・ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 术语和定义・ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 4 仪表供电范围和负荷等级・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ……‘ ・ ・ …‘ 二 ‘ 二 ’ …… ’ 二 ’ . . . . . 2
7 . 3 D C S . P L C . S I S 及计算机系统的 供电・ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
仪表电源设计规范
仪表电源设计规范篇一:自控系统及仪表技术规范书兴化市城南污水处理厂--经一路泵站自控系统及仪表技术规范书一、总则二、一般要求三、自控系统技术规定四、自动化仪表技术规定五、防雷、接地技术规定六、技术支持及售后服务七、附表1.总则1本技术规范书的使用范围,仅限于兴化市城南污水处理厂厂外收集系统--经一路泵站工程自控系统及仪表订货招标2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标单位应提供符合本技术规范书和有关工业标准的优质产品。
3如果投标单位没有以书面形式对本技术规范提出异议,则意味着投标单位提供的设备完全符合本技术规范书的要求。
如有异议,不管多么微小,都应在投标书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节及附表中说明。
4 本技术规范书所使用的标准如遇与投标单位所执行的标准不一致时,应按较高的技术标准执行。
5 投标单位应对整个产品负全部技术责任,应按本技术规定的要求完成设备的设计、制造、运输、现场安装、现场调试、可靠和有效的设备试运行、培训设备的运行及维修人员、提交图纸和资料、售后服务等、以及所有其它为完善安装运行所必要的项目,所有这些不管是否在本规定或设备清单上明确过,投标价格应看作为已包括所有这些项目。
6投标单位应承担在执行合同过程中与土建及其它设备配合等方面的技术协调,对工作适当安排。
所有安排必须取得招标单位的书面同意。
如果发生争议,应由招标单位裁决,各方都应遵守,并不得藉此要求增加费用或延长工期。
投标单位应负担全部义务和责任,以完成招标单位的所有安排或指示工作。
7 本技术规范书将作为合同附件,与合同具有同等效力。
8 本技术规范书未尽事宜,由招、投标双方视具体情况及时协商确定。
2.一般要求本部分所述,是对自控标书中的“技术规定”的各方面的总阐明,承包商及设备制造商应遵循本部分的要求以及各分项技术规定的要求。
2.1工程范围供货范围内的主要自控设备见“主要自控仪表设备表”。
仪表供电系统
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2、仪表供电负荷等级
① 一级负荷
一级负荷是指生产装置工作电源突然中断时, 将严重影响连续生产工艺过程,造成重大经济损 失。供电恢复后需很长时间才能恢复生产的特大 型和大、中型生产装置以及确保其正常操作的公 用工程的用电负荷。
中特别重要负荷是指当生产装置工作电源突然 中断时,为确保装置安全停工和处理事故,避免 引起爆炸、火灾、中毒、人身伤亡、关键设备损 坏,或事故一旦发生能及时处理,防止事故扩大, 保证关键设备、抢救及撤离工作人员,而必须供 电的负荷。
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(1)交流不间断电源工作原理
交流不间断电源通常由两套系统构成, 一套用蓄电池储能,另一套直接使用交流 电网,两者互为备用,通过电子开关切换。 一旦电网突然停电或供电质量不符合要求, 另一套能立即投入使用,时间在几毫秒之 内。
交流不间断电源(UPS)有旋转型和静 止型之分,旋转型采用电动发电机组,仪 表电源应采用静止型UPS。
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2、仪表辅助设施供电
仪表辅助设施供电范围包括: 仪表盘(柜)内照明、风扇等; 仪表及测量管道的电伴热。
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二、仪表供电负荷等级
1、石油化工企业生产装置的供电负荷等级
根据SH 3038—2000《石油化工企业 生产装置电力设计技术规范》把生产装置 的供电分为一级负荷、一级负荷中特别重 要负荷、二级负荷和三级负荷。
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(2)交流不间断电源主要技术指标 ① 输入参数 a、 输入电压:三相380V_1 5% 或单相220V+_l 5%; b、 输入频率:50Hz±2.5Hz。 ② 输出参数 a、电压:220V±5%; b、频率:50Hz±0.5Hz; c、波形失真率:小于5%。 ③ 过载能力为150%额定电流l0s。 ④ 后备电池的供电时间15min~30min。
仪表接线规范
竭诚为您提供优质文档/双击可除仪表接线规范篇一: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。
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仪表供电设计规范
仪表供电设计是一个重要的技术类别,决定了仪表的安全、准确性和可靠性的关键技术点,也是大型企业中仪表工艺设计和投资的重要因素。
对于仪表供电设计规范的设计,确保仪表的正常运行与安全,从而使仪表的使用时间和成本最大化,是生产企业仪表工艺设计和投资中最重要的仪表技术经济条件。
仪表供电设计规范是由电力外部系统供电,由电源和仪表共同构成的电力系统,并以保证仪表操作正常、安全、准确、可靠为目的,制定的一套完整的技术配置和控制要求的技术标准。
主要包括仪表电源、信号变换器、接线方式、开关控制、防护措施等技术要求,仪表供电设计规范是仪表安全、准确性和可靠性保证的关键要求。
仪表供电设计规范的基本要求是:
1、电压等级:按照有关规定确定电压等级,要求严格控制电压偏差范围;
2、电压变动:按照需要和电压调节范围,须选择合适的低压调节系统,保证有效的电压稳定;
3、电压模式:根据实际需求和仪表结构,采用正弦波和复合波电压模式;
4、保护措施:仪表配电系统应采用防雷、漏电、自动分闸、电压过载等防护措施;
5、操作维护:仪表配电系统应具备便捷的操作和维护功能,方便巡检、维护、保养,保证系统的安全与可靠。
仪表供电设计规范的实施,不仅对仪表的运行安全、准确性和可靠性有着重要的影响,也是企业仪表工艺设计和投资经济性的重要考量因素。
由于仪表供电系统的复杂性、变化性和不可见性,所以要尽量满足和保证各种技术要求,提高仪表系统的安全性和可靠性。
因此,在仪表供电设计中,要按照仪表供电设计规范,仔细分析、合理配置,以满足仪表供电系统的安全性和可靠性。
仪表供电设计是一项技术性质的工作,要求设计人员具备良好的电气基础知识和良好的电气工程能力,以确保设计准确、可靠,为企业提供安全、可靠、节能高效的仪表供电系统。
总之,仪表供电设计规范的实施,对仪表的安全、准确性和可靠性有着重要的影响,为企业仪表工艺设计和投资提供了重要的经济性参考依据。
因此,无论仪表供电设计还是仪表投资安装应秉持以严谨、安全、节能高效为原则,按照专业的仪表供电设计规范进行设计和施工,以保证仪表的长期安全性和可靠性。