仪表配线设计及参数设置

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仪表电器接线标准-概述说明以及解释

仪表电器接线标准-概述说明以及解释

仪表电器接线标准-概述说明以及解释1.引言1.1 概述仪表电器接线标准是指在安装、维修和操作仪表电器设备时应遵循的规范和规则。

这些标准的制定和遵守对于确保电器设备的安全运行以及保护人身财产安全至关重要。

仪表电器接线标准不仅涵盖了电力设备的安装和接线要求,还包括了使用电线和插头等配件的规范,以确保电器设备能够正常工作。

在现代社会中,电器设备已经广泛应用于各个领域,包括家庭、工业、商业等。

这些设备的接线问题直接关系到电器设备的正常运行和使用安全。

如果接线不当,可能导致电线短路、电器设备损坏、甚至火灾等严重后果。

因此,在安装和维修电器设备时,必须遵守一定的接线标准,以确保设备的可靠性和使用安全。

本文将详细介绍仪表电器接线标准的重要性、基本原则以及具体要点。

首先,我们将探讨为什么仪表电器接线标准如此重要,以及它对设备运行的影响。

然后,我们将介绍仪表电器接线标准的基本原则,包括接线规则、电线选用、接地要求等。

最后,我们将详细说明仪表电器接线标准的具体要点,包括连接方式、接线图示、标记和标签等。

通过了解和遵守仪表电器接线标准,不仅可以确保电器设备的正常运行和使用安全,还可以减少维修和故障排除的难度和时间。

此外,遵守接线标准也有助于保护电力设备供应网络的稳定和可靠性。

因此,无论是从个人还是社会的角度,遵守仪表电器接线标准都具有重要意义。

在现代科技发展迅速的背景下,仪表电器接线标准也在不断更新和完善。

随着新技术的应用和电器设备的更新换代,未来的仪表电器接线标准将不断演进。

本文也将展望未来仪表电器接线标准的发展方向,为读者提供对未来趋势的了解和思考。

通过本文的阐述,读者将对仪表电器接线标准有一个全面的认识和了解。

同时,读者也将明确遵守仪表电器接线标准的必要性,并认识到遵守标准的益处。

希望本文能够为读者提供有价值的知识,并在实际操作中提供指导和参考。

文章结构部分的内容可以参考以下写法:1.2 文章结构文章按照以下结构进行组织和呈现:2.正文2.1 仪表电器接线标准的重要性2.2 仪表电器接线标准的基本原则2.3 仪表电器接线标准的具体要点3.结论3.1 总结仪表电器接线标准的重要性和必要性3.2 强调遵守仪表电器接线标准的益处3.3 展望未来仪表电器接线标准的发展方向引言部分提供了对文章内容和结构的简要介绍,正文部分详细介绍了仪表电器接线标准的重要性、基本原则和具体要点。

电气仪表设置和使用

电气仪表设置和使用

一、电气仪表设置和使用所有仪表设置密码为222排量表(CUB5)按钮功能和前面板按钮显示模式编程模式编程模式下的操作切换到显示界面常按2秒切换到编程状态存储参数进入下一参数设置改变当前有效位置显示数据清零进入编程参数向前翻滚菜单增加、减小数字附加说明显示屏左侧显示R 表示当前数值为瞬时量,按可以在瞬时量和累计量显示之间切换开始设置仪表上电后,待自检完成,常按2秒以上仪表进入编程设置界面,此时仪表界面在和之间滚动。

下面进入设置累计量因子设置1、按1次进入2、按,进入,按选择3、按,进入,按选择0.04、按,进入,输入计算好的校准因子配合使用和移动位置和改变数值计量校准因子=期望显示的单位体积(通常是1立方米,1升或1加仑)*n/单位体积的脉冲例如:每排出1M3,我们的传感器可以接收到120个脉冲数,排量表的显示方式为0.00,即两位小数点,那么我们要输入的校准因子=1*100/120=0.83335、按,进入,按选择显示的小数点位数对应的N值0 10.0 100.00 1000.000 10000.0000 100000.00000 1000006、按,进入,按选择瞬时量因子设置1、再按1次进入2、按,进入,按选择3、按,进入,按选择0.004、按,进入,输入605、按,进入,输入每单位的脉冲数例如:我们知道每排出1立方米体积的液体我们可以得到120个脉冲,那么我们瞬时量的校准因子=1206、按,进入,输入0.57、按,进入,输入 1.0恢复出厂设置1、再按1次进入2、按,直到显示,按选择3、关掉电源,在上电前按住,即可恢复到出厂设置一直按退出到工作界面其他设置选择默认即可增加说明:当排量表的显示和您现场连接的流量计的瞬时量和累计量有出入(一般差别不会很大)您可以采用以下方式再校准瞬时量:上下调节计算好的瞬时量校准因子。

因子增大显示变小,参数减小显示变大累计量:上下调节计算好的累计量校准因子。

因子增大显示变大,参数减小显示变小混合罐液位表(PAXP)前面板按钮和显示说明按钮显示模式编程模式锁定显示值指示灯输出报警点指示灯自定义单位指示灯查看不同的显示量,包括最大/最小/总量退出编程模式,返回到显示模式进入编程参数列表存储选择参数和进入下一级菜单常按3秒进入第二功能增加参数数值,下翻参数项常按3秒进入第二功能减小参数数值,上翻参数项复位同时按住或数值以1000为单位增加或减少附加说明只有和设置了第二功能,它的第二功能键才起作用编程模式说明仪表共有两种编程模式,完全编程模式和快速编程模式完全编程模式在这种模式下,可以对所有的变量和参数进行重新设置。

82仪表配管配线设计规定

82仪表配管配线设计规定

目 次前言 (2)1 范围 (3)2 规范性引用文件 (3)3 图纸线条及文字(推荐) (3)4 仪表管线及图形符号(推荐) (4)5 仪表盘/柜与仪表安装 (13)6 电缆配线 (13)7 电缆槽板的安装 (14)8 接线箱 (15)9 接线端子 (16)10 气信号配管 (16)11 气源配管 (16)12 导压管及分析采样配管 (18)13 伴热配管 (18)14 刷漆和标记符号 (18)前 言本标准是根据《关于中国石化工程建设标准研究与编制项目启动会议纪要》(集团公司[2006]第1号)编制的。

本标准共分14章。

本标准主要内容有:仪表管线及图形符号、仪表盘/柜与仪表安装、电缆配线、电缆槽板的安装、接线箱、接线端子、气信号配管、气源配管、导压管及分析采样配管、伴热配管、刷漆和标记符号。

主编单位:中国石化工程建设公司参编单位:中国石化集团洛阳石油化工工程公司中国石化集团上海工程有限公司中国石化集团宁波工程有限公司中国石化集团南京石化设计院主要起草人:范宗海 王克琼 林 融本标准于2008年首次发布。

1 范围本标准规定了现场仪表配管配线工程设计的最低要求。

本标准适用于中国石化新建石油炼制、石油化工工程项目的现场仪表配管配线工程设计。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

SDEP-SPT-IN2010-2008 仪表安装设计规定SDEP-SPT-IN2016-2008 仪表及测量管线伴热和绝热设计规定ASTM A269 Standard specification for seamless and welded austenitic stainless steel tubing for general service3 图纸线条及文字(推荐)3.1 为了表示不同的线条含义,规定了各种不同的线条,见表3.1所示。

教你学会仪表回路本安计算及本安回路设计

教你学会仪表回路本安计算及本安回路设计

教你学会仪表回路本安计算及本安回路设计在石油、石化等过程行业中,可能出现潜在的爆炸性环境,在实践中必须对系统中的现场相关设备采取相应的防爆措施。

自控仪表设备采用的防爆技术主要有:本安(Ex i)、隔爆(Ex d)、增安(Ex e)、正压(Ex p)、浇封(Ex m)等各类型。

在众多的防爆技术中,本安防爆技术作为一种以抑制点火源能量为防爆手段的安全技术,以其结构简单、体积小、质量轻,可带电维护、标定和更换零件等优点,目前在各个行业的工程项目中已得到了广泛应用。

在某化工项目中业主提出:根据以往的项目经验,如果没有对本安回路进行严格的计算,在生产过程中仍然会有30%左右的回路存在安全隐患。

即使目前国内对本安计算无特殊要求,业主仍要求在项目设计过程中对每条本安回路进行严格的本安回路计算,本安回路计算的依据是国际电工委员会IEC 60079-14:2007的相关规定。

本安回路设计基本要求:通过控制电路的电参数(如减小电感和电容等储能元件参数),或降低电路电流和电压,使电路达到本安防爆要求;电路中元器件要有足够的功率,连接导线应具有足够截面,以使电路在各种故障条件下可能产生的高电压和大电流不会破坏元件性能,通过元件的可靠性来保证电路的可靠性。

这就要求对本安回路中相应的电气元件参数进行计算,即本安回路计算,以达到相关安全规范的要求,使安全生产更有保证。

1、本安防爆技术简介本安防爆技术的基本原理是以限制能量的原则达到防爆的目的,本安技术在回路正常或异常情况下,可靠地将电路中的能量限制在一个允许的范围内,以保证电气设备发生短路、元器件损坏等情况下,不至于引起其周围可能存在的危险气体的爆炸。

本质安全防爆系统简称本安回路系统,由三部分组成:现场本安设备、本安电缆及关联设备,如图1所示。

系统回路以安全栅为界分为本质安全电路和非本质安全电路。

从安全栅通过本安电缆连接到现场仪表所构成的电路为本安电路;从安全栅到DCS以及到供电电源的电路为非本安回路。

《仪表盘接线与调试》课程标准

《仪表盘接线与调试》课程标准

《仪表盘接线与调试》课程标准课程名称:仪表盘接线与调试课程类别:专业方向课课程制定依据:《工业自动化仪表及应用专业人才培养方案》建议课时数:72学时适用专业:工业自动化仪表及应用专业(装配与调校方向)一、课程性质与设计思路(一)课程性质本课程是中等职业学校“工业自动化仪表及应用”专业的一门专业方向课程,适用于中等职业学校仪表类专业,是从事仪表装配、调校、维修、售后服务、仪表系统工程服务等岗位工作的必修综合技术应用课程之一。

(二)课程任务通过教师的课堂讲授,学生课堂讨论、习题、实训等环节的参与,使学生获得仪表盘接线与调试的基本知识和基本技能,培养学生分析问题和解决问题的能力,为学生顶岗实习和从事仪表装配、调校、维修、售后服务、仪表系统工程服务等岗位工作打下良好的基础。

(三)设计思路本课程的设计思路是以学生将来从事的职业岗位群所需要的相关知识和基本技能为依据确定课程目标,按中等职业学校学生的认知特点设计学习过程,按项目式教学课程进行设计,以项目为引导,任务为驱动,内容以实用为主,原理分析通俗易懂。

课程内容包含了“安全常规”、“系统盘后接线图的绘制”、“仪表盘机架部分的安装”、“低压电器的安装”、“温度测量系统仪表盘的接线与调试”、“温度测量报警系统仪表盘的接线与调试”、“温度测量报警控制系统仪表盘的接线与调试”、“控制系统故障分析与处理”8个项目,每个项目又分为若干个典型任务,每个任务将相关知识和实践进行有机的结合,突出实际应用,减少理论讲解,注重培养学生的实际应用能力和分析解决问题的实际工作能力。

据本课程的教学目标,以培养学生实际应用能力为主要目的,将理论知识融入项目的完成过程中,并突出对职业素养的培养。

二、课程目标本课程的目标是培养学生装配和调试仪表盘的能力。

立足这一目标,本课程结合岗位任务内容,根据仪表盘装配调试能力要求制定了具体的课程目标,以技能训练为主导,突出职业教育的特点,以培养学生实际操作能力为主要目的,学习科学探究方法,养成自主学习习惯,掌握实际操作技能,锻炼学生的团队合作精神,培养良好的思维习惯和职业规范,为就业打好基础。

几种常见仪表的通讯设置

几种常见仪表的通讯设置

几种常见仪表的通讯设置几种常见仪表的通讯设置点击次数:499次类型:连接通讯1、如果您使用XK3180仪表,请将仪表的C42参数改为10,此时下位机类型请选择XK3180,波特率4800修改仪表参数的方法:按[设置]键,显示C,输入4,按[输入]键,显示C41:1110,不改,再按[输入]键跳过,显示C42:00,按入1、0两个键,即C42改为10,再按[输入]键,显示C,按[退出]。

然后用串口调试工具测试通讯,通讯参数设为:4800,n,8,12、如果使用柯力D2008F、D2009F仪表,请注意仪表参数设置,tF=0(连续发送,兼容XK3190A9),仪表默认波特率96003、如果使用D2002E仪表,当bt=01时,波特率为4800,仪表的参数pt=01,则下位机类型应该为XK3180或XK315A2或8142pro(参考D2002E说明书第17页,第8,9步骤)4、如果是DS822C,请设置MODE=6,Adr=5,bt=5,下位机类型应该为:XK3180或8142pro 或XK315A2,波特率48005、8142pro仪表参数(校验和)F3.4=1,如果是XK3130(KingBird)则F4.1.5=1(具体情况,参考说明书),皆可兼容XK3180通讯协议6、D2008F/D2009F与PC连接的通讯协议相同,可兼容XK3190A97、上海耀华公司的仪表,如XK3190A9、XK3190D9、XK3190DS1、XK3190DS3等,协议相同,可选择XK3190A9通讯仪表通讯流程图点击次数:448次类型:连接通讯软件通讯连接如何设置点击次数:398次类型:连接通讯用串口调试工具测试仪表和软件能够传输数据之后,在软件里设置相关通讯参数,就能够正常运行了。

打开称重软件,点击菜单:系统(W)==>通讯连接设置(L),称重软件支持常见模拟仪表,数字仪表以及RS485-232转换器通讯,设置如下图1:图1 下位机类型:包括485转换器,数字仪表,模拟仪表,用户可以自己选择.(BOAST108为本公司RS232-485转换器)本软件支持仪表类型:XK3180、XK3190A9、XK3190A9+、XK3190D9、XK3190DS1、8142pro、XK315A2、2008F、D2009F 等。

电磁流量计基本参数设置及接线

电磁流量计基本参数设置及接线

目录一、操作指南1.基本设置 (5)1.1 流量单位 (5)1.2 流量显示分辨率 (5)1.3 总量单位 (5)1.4 总量显示分辨率 (5)1.5 阻尼时间(s) (5)2.信号处理设置 (6)2.1 刻度流量 (6)2.2 小信号切除% (6)3.脉冲输出设置 (7)3.1 频率上限 (7)3.2 脉冲当量 (7)3.3 脉冲宽度 (7)3.4 脉冲电平 (8)3.5 频率/脉冲输出选择 (8)4.RS485输出设置 (8)4.1 通讯协议选择 (8)4.2 波特率 (8)4.3 数据位 (9)4.4 校验方式 (9)4.5 设备地址 (9)5.累计管理 (9)5.1 清累计 (9)5.2 预置累计 (9)6.仪表校准 (10)6.1 4mA校准 (10)6.2 20mA校准 (10)6.3 零点校准 (10)7.工厂设置 (11)7.1 传感器口径 (11)7.2 转换器系数 (11)7.3 传感器系数 (12)7.4 励磁频率 (12)7.5 低流量报警开关 (12)7.6 高流量报警开关 (12)7.7 空满管检测开关 (12)7.8 高流量报警点% (13)7.9 低流量报警点% (13)7.10 RS485功能开关 (13)7.11 非稳态时间 (13)7.12 响应极限....................................................................................... 1错误!未定义书签。

7.13 响应时间....................................................................................... 1错误!未定义书签。

7.14 保存设置....................................................................................... 1错误!未定义书签。

仪表盘、仪表操作台、PLC柜和DCS系统柜的配线基本技术要求

仪表盘、仪表操作台、PLC柜和DCS系统柜的配线基本技术要求

仪表盘、仪表操作台、PLC柜和DCS系统柜的配线基本技术要求摘要
仪表盘、仪表操作台、PLC柜和DCS系统柜的配线基本技术要求为:严格遵循技术图纸要求、按图施工;盘内接线准确正确无误;仪表及设备安装连接牢固、接触良好;导线绝缘层和绝缘无损伤;盘内配线整齐;标识清晰美观。

尚未开孔和配线的仪表盘、仪表操作台、PLC柜、DCS系统柜应按以下步骤施工:
一、核对系统原理图,熟悉盘面布置图及盘后接线图。

二、领出所需的设备、部件与材料。

三、盘面开孔定位
注意:按设计图纸与实物尺寸,在仪表盘(台)盘面上划线确认开孔位置及尺寸。

如目前装配的盘柜旁有相邻盘柜,还应注意校核本柜仪表部件的高度,尽可能使仪表安装高度、间距与邻盘一致,保持整体美观协调。

四、开孔
1、标准按钮孔或灯孔直接用开孔器在盘上开孔。

2、普通圆孔用不同规格钻头钻孔。

3、正方形或长方形开孔时,在对角线上用Φ7mm钻头各打5个小孔,由此伸入锯条沿划线开孔,最后用锉刀将开孔修整至所需尺寸。

如图所示:
仪表盘开孔示意图
4、仪表盘开孔尺寸必须精确,孔的边沿光滑无毛刺。

5、盘内如需堵孔时,应用与盘面同等厚度的铁板制成孔洞的形状(略小),置于孔内,在盘背后用细焊条点焊。

Φ6mm以下的圆孔可用腻子堵平。

五、安装固定端子排、电缆、仪表、电气设备及绑扎导线的金属横条
六、仪表盘喷漆或喷塑,在实际施工中应注意保持新增仪表盘与邻盘颜色一致。

仪表快速设置

仪表快速设置

一、仪表快速设置:1、逆时针旋转,拧下显示面板,连接上仪表电源;2、接通电源,顺时针拧上显示面板,大约30S内仪表完全气动;3、仪表参数快速设置;A、低位调整值和高位调整值:低位调整值对应的为0%时候的物位:4.0mA ,高位调整值对应的为100%时候的物位:20 mA (比如:有效测量范围为:0-10米,只需把低位调整值设为:10米,高位调整值设为:0米即可)详细操作步骤,请参考子菜单操作里的基本设置选项—低位调整值和高位调整值设定,设置完后一定要按OK键保存设置。

B、量程设定:量程设定值要稍微大于低位调整值(比如:低位调整值设为10米,那么量程设为10.5米即可)详细操作步骤,请参考子菜单操作里的基本设置选项—量程设定,设置完后一定要按OK键保存设置。

C、显示内容设定:出厂显示值为雷达物位计安装法兰下边沿到液面的距离值,我们称为空高,料位高度等于低位调整值减去空高值:料位值=低位调整值—空高值。

D、查看传感器测量状态:若测量可靠性大于18,传感器状态为OK,即为无误。

步骤如下:诊断—测量状态二、智能雷达安装指南基本要求天线发射脉冲微波时,都有一定的发射角。

从天线下缘到被测介质表面之间,由发射的微波波束所辐射的区域内,不得有障碍物,因此安装时应尽可能避开罐内设施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等。

在不能避开的情况下,安装时须进行“虚假回波存储”。

另外须注意微波波束不得与加料料流相交。

安装仪表时还要注意:最高料位尽可能避免进入测量盲区;仪表距罐壁必须保持一定的距离;仪表的安装尽可能使天线的发射方向与被测介质表面垂直。

安装在防爆区域内的仪表必须遵守国家防爆危险区的安装规定。

本安型的外壳采用铝壳。

本安型仪表可安装在有防爆要求的场合,仪表外壳必须接大地。

测量盲区: 从测量的基准面到天线末端是雷达物位计的测量盲区。

(见图示说明)图示说明(测量的基准面是螺纹或法兰的密封面。

)①、盲区②、空仓(最大测量距离)③、最大量程注: 使用雷达物位计时,务必保证最高料位不能进入测量盲区。

(方案)仪表回路联校规范

(方案)仪表回路联校规范
• c. 当执行器带开度和起、终点信号时,应 同时进展检查和试验。
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• 欢送各位专家对回路联校提出切近现场实 际的建议
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•谢谢
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• b. 现场有温变,且温变为非智能仪表,必 须在温变前,用电阻箱或毫伏信号发生器 给出标准信号进展回路联校;
• c. 毫伏或热阻信号进平安栅,或直接进卡 件的,必须从现场用电阻箱或毫伏信号发 生器给出标准信号进展回路联校;
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• 8) 位移用TK-3对回路进展联校,转速及振 动由于不具备现场回路联校条件,用420mA模拟信号从TM转换器或3500监测器 后给信号进展回路联校。
空气; • 5) 电气回路已进展校线及绝缘检查,接线止确、端子结实、接触良好、
标识正确; • 6) 接地系统完好,接地电阻符合设计文件规定: • 7) 电源电压、频率、容量符合设计文件要求: • 8) 总开关、各分支开关和保险丝容量符合设计文件要求; • 综合控制系统完成调试,已具备使用条件。
.,.,
• 5) 对非智能仪表现场不具备打压条件的, 用标准信号发生器从现场给标准信号进展 回路联校,如转子流量计、质量流量计、 靶式流量计等。
• 6) 对气体报警器,必须现场用标准气体进 展回路联校。
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6
• 7) 对温度测量的回路联校分三种情况:
• a. 现场有温变,且温变为智能仪表,可以 用HART进展回路联校;
2
2、仪表回路联校前期准备工作
• 1) 实施仪表回路联校的人员成熟悉图纸及仪表 系统工作原理,并具有熟练的调试技术。
• 2) 实施仪表回路联校的人员应配备无线对讲机 或直通 等通讯联络T具。
• 3) 仪表回路联校应会同监理、建立单位、总承 包单位、业主单位共同进展确认,并应及时做好 仪表回路联校记录。对装置检修,维护单位应与 工艺单位共同进展确认。

仪表板设计规范

仪表板设计规范

汽车仪表板设计方法仪表板是汽车内饰中结构最为复杂, 零部件数量最多的总成零件。

仪表板的外观质量和风格决定了客户对整车内饰的评价,它包括了许多功能性的零件, 如组合仪表、音响娱乐系统、各种电器开关、空调控制器等等零件,同时在仪表板设计上还涉及到许多安全法规的要求,如驾驶员可视区域的要求、头部撞击的要求、膝部撞击的要求等。

所以仪表板的设计有着较高的设计难度。

1、仪表板零件简介仪表板总成是汽车座舱系统(COCKPIT)的重要组成部分,它包含的零部件种类和数量要看座舱系统的具体结构和对它如何划分, 一般而言,仪表板总成由以下几部分组成:1.仪表板本体,它是座舱系统的载体和框架. 从触感上可分为硬塑仪表板和软化仪表板. 硬塑仪表板一般用于低价的家庭用车,如CORSA 仪表板和秦川仪表板。

为了提高仪表板的外观质量(大型注塑件上易产生注塑缺陷)和触感,常常在仪表板的表面喷涂软触漆。

另一类是软化的仪表板,可以通过发泡材料在表皮和骨架之间发泡,或是将带有泡沫背基的表皮复合到仪表板骨架上来达到软化的效果。

第一种方式可以制造形状复杂的仪表板,外观和触感较好,但模具、设备的投入较大;第二种方式只适应于较平坦的仪表板, 泡沫的背基一般为3-4 毫米, 但工艺简单,投入较少.2.各种电器仪表、开关及音响娱乐系统。

这些都是一些功能性的零件,如组合仪表、车灯开关、收音机、保险盒、继电器盒等3.通风系统,主要由空调机、空调控制器、各种风道和出风口组成,提供汽车除霜除雾功能及车内环境温度控制。

4.副驾驶侧安全气囊, 它是现代汽车必备的安全设备,通常气囊系统由气体发生器、气袋、安装金属框架、气囊导向框架和气囊盖板组成。

现流行没有气囊盖板的气囊,它是用激光切割仪表板的背面,POLO 和AUDI A6 的仪表板就是无缝气囊.5.手套箱和各种储物盒6.各种各样的装饰面板7.金属加强粱, 加强粱承受了座舱系统各个零件的载荷,包括气囊发射的动载荷及转向管柱、方向盘、收音机、组合仪表、手套箱等的静载荷. 所以COCKPIT 都有强大的加强粱。

施工与验收规范-HG-T_20512-2000_仪表配管配线设计规定[1]-574

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

涡街流量计说明书

涡街流量计说明书
压电/电容式涡街流量仪表
安装使用说明书
LUGB/E型
第一部分:概述-------------------------------------------------------------------------1
一.产品的种类及应用范围----------------------------------------------------------1
六.普通液晶显示表头操作说明(V02P)-------------------------------------------13
七.一体化液晶显示表头操作说明(V03Z)----------------------------------------16
八.AMPKP09A01放大板波段开关调整参照表------------------------------------19
(二)确定流量范围和仪表口径的基本步骤------------------------------------3
(三)选型举例------------------------------------------------------------------------5
二.仪表的安装设计---------------------------------------------------------------------6
Δp:压力损失(Pa)Cd:压力损失系数
表(二)参比条件下涡街流量传感器工况流量范围
仪表口径
(mm)
液体
气体
测量范围
(m3/h)
输出频率范围
(Hz)
测量范围
(m3/h)Biblioteka 输出频率范围(Hz)
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lugb涡街流量计说明书

lugb涡街流量计说明书

涡街流量计使用说明书目录一、安装前的注意事项 (1)二、概述及技术参数 (1)1、概述 (1)2、主要功能及特点 (1)3、主要技术参数 (1)三、安装环境的要求 (2)四、流量计的外形尺寸及安装方式 (3)1、流量计的外形尺寸 (3)2、安装使用注意事项 (4)3、仪表管道安装要求 (4)4、安装示意简介 (6)五、仪表配线设计及参数设置 (7)1、仪表接线分类 (7)2、按键定义及参数设置 (8)3、现场温度和压力微调整使用说明 (10)4、放大板使用 (11)六、保修及常见系统故障排除 (13)1、保修 (13)2、常见系统故障及处理 (13)3、日常维护 (14)附录一.工况体积测量范围表 (15)附录二.饱和水蒸气密度及铂电阻-温度对照表 (16)附录三.过热蒸汽密度表 (18)一、安装前的注意事项1、在您拿到本产品时,请确认运输途中无磕碰划伤等。

2、根据产品的标牌及合格证标注,请确认与您要买的型号是否相符。

3、运送到现场安装的过程中不要强烈碰撞,也不要让雨水淋湿。

4、如订购的流量计暂时不使用,保管时请尽量原包装进行保管,保管的环境应保持干燥,温度及湿度请参照以下涡街流量计的技术参数。

5、使用过的流量计保管时,请将本体内部的残留液体及粘附物完全清洗干净,另外,注意在电源接口处要密封,以防潮湿。

二、概述及技术参数1、概述LUGB型涡街流量仪表是流量测量和自动控制的重要仪表,可适用于气体、液体、蒸汽的流量测量,广泛用于石油、化工、冶金、热力、纺织、造纸、电力、环保及市政建设等行业。

2、主要功能及特点1、具有较宽的测量量程范围、精确度高、压损小,具有高可靠性和长期稳定性。

2、结构简单,安装维护方便,无可动部件、无机械磨损。

3、全新的外观设计,本体采用精密铸造工艺,外形美观,耐高温、抗腐蚀性强。

4、常用信号有脉冲或者模拟信号,信号稳定,抗干扰能力强。

3、主要技术参数1、测量介质:液体、一般气体、蒸汽2、公称通径:DN15~DN300(满管式)、DN150~DN2000(插入式)、DN2000以上口径协议供货3、介质温度:-40~100℃(常温)、-40~250℃(中温)、-40~320℃(高温)、-40~350℃(超高温)4、公称压力:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa(>4.0协议供货)5、精度:±1%R,±1.5%R(满管式)±1.5%R,±2.5%R(插入式)6、供电电源:+12VDC(三线制脉冲输出)、+24VDC(三线制脉冲输出型及二线制电流输出型)、3.6V锂电池、双供电7、本体材质:304(其它材料协议供货)8、防护等级:IP65(其它防护等级协议供货)9、环境条件:温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa。

石油化工仪表配管配线设计规范

石油化工仪表配管配线设计规范

目次前言 (2)1 范围 (3)2 一般规定 (3)3 测量管道的选用 (3)3.1 测量管道的材质 (3)3.2 测量管道的管径 (3)4 气动信号管道的选用 (4)5 测量管道及气动信号管道的敷设 (4)6 电线电缆的选用 (5)6.1 电线电缆线芯截面积 (5)6.2 电线电缆的类型 (6)7 电线电缆的敷设 (6)7.1 一般规定 (6)7.2 控制室进线方式 (7)7.3 汇线槽敷设方式 (7)7.4 保护管敷设方式 (8)7.5 电缆沟敷设方式 (9)7.6 电缆直埋敷设方式 (9)8 仪表盘(箱、柜)内的管道及线路 (9)参考文献 (11)用词说明 (12)条文说明 (13)前言本规范是根据中石化(2003)建标字94号文的通知,由中国石化集团兰州设计院对原《石油化工仪表配管配线设计规范》SH3019-1997进行修订而成。

本规范共分8章。

本规范在实施过程中,如发现需要修改或补充之处,请将意见和有关资料提供给主编单位(地址:甘肃省兰州市西固区福利西路1号,邮政编码:730060),以便今后修订时参考。

本规范由主编单位负责解释。

本规范主编单位:中国石化集团兰州设计院主要起草人:蔡劲宏、冯仁铭石油化工仪表管道线路设计规范1范围1.1本规范适用于新建扩建的石油化工企业自动控制工程中仪表测量管道、仪表信号传输线路的工程设计,装置的改造可参照执行。

1.2执行本规范时,尚应符合现行有关强制性标准规范的要求。

2 一般规定2.1仪表管道、线路的工程设计,应做到仪表测量准确、信号传递可靠、减少滞后、安全经济实用、线路整齐美观并便于施工和维修。

2.2 对火灾及爆炸危险、腐蚀、高温、潮湿、振动等环境,在仪表管道线路设计时,应采取相应的防护措施。

3 测量管道的选用3.1测量管道的材质3.1.1测量管道(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,并且不低于具体工程项目中“管道材料等级表”的要求。

仪表电器接线标准

仪表电器接线标准

仪表电器接线标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:仪表电器是指用来测量、检测、控制、监视和显示电气、非电气量的仪器。

在工业生产中,仪表电器的作用不可忽视,它们起着监控生产状态、保障生产安全、提升生产效率的重要作用。

在仪表电器中,接线是一个非常重要的环节,接线是否规范、正确直接关系到整个系统的运行效果。

遵守仪表电器接线标准是非常重要的。

仪表电器接线标准是指仪表电器在接线连接时遵守的规范和要求,目的是为了保障电路连接正常、稳定、可靠地运行。

遵守接线标准可以有效减少因为接线不当而导致的故障发生、提高使用安全性。

本文将详细介绍仪表电器接线标准的相关内容,希望能对大家有所帮助。

仪表电器接线标准的重要性不言而喻。

接线不仅关系到电路的连接质量,还直接影响到仪表电器设备的正常使用和性能。

如果接线不规范,容易导致接触不良、短路、断路等问题,影响仪表电器的使用效果。

合理规范的接线标准是确保仪表电器设备正常运行的关键。

仪表电器的接线标准包括以下几个方面的内容:1. 接线方式:常见的接线方式有并联接线、串联接线、星型接线、三角形接线等,选择合适的接线方式可以更好地满足电路的要求,提高整个系统的稳定性和可靠性。

2. 接线材料:接线时要选择符合国家标准的电线电缆,杜绝使用劣质、老化的电线电缆,以免造成安全隐患。

3. 接线位置:正确选择和安装接线位置,保证接线稳固牢固,杜绝接触松动问题。

4. 接线标识:为避免混乱和误操作,必须对接线进行明确标识,使操作人员清晰明了,不至于发生接线错误。

5. 接地保护:在接线时,必须做好接地保护,特别是对于一些高压、大电流的仪表电器设备,接地保护尤为重要。

值得注意的是在进行仪表电器接线时,一定要遵守相关的安全操作规程,如佩戴绝缘手套、使用绝缘工具、切断电源等,确保自身安全。

建议在接线前对接线环境进行检查,确保没有异常,以免影响接线效果。

仪表电器接线标准在日常生产中非常重要。

遵守接线标准不仅有利于提高系统的效率和稳定性,也有利于保障使用者的安全。

82仪表配管配线设计规定

82仪表配管配线设计规定

82仪表配管配线设计规定目次前言 (2)1 范围 (3)2 规范性引用文件 (3)3 图纸线条及文字(推荐) (3)4 仪表管线及图形符号(推荐) (4)5 仪表盘/柜与仪表安装 (13)6 电缆配线 (13)7 电缆槽板的安装 (14)8 接线箱 (15)9 接线端子 (16)10 气信号配管 (16)11 气源配管 (16)12 导压管及分析采样配管 (18)13 伴热配管 (18)14 刷漆和标记符号 (18)前言本标准是根据《关于中国石化工程建设标准研究与编制项目启动会议纪要》(集团公司[2006]第1号)编制的。

本标准共分14章。

本标准主要内容有:仪表管线及图形符号、仪表盘/柜与仪表安装、电缆配线、电缆槽板的安装、接线箱、接线端子、气信号配管、气源配管、导压管及分析采样配管、伴热配管、刷漆和标记符号。

主编单位:中国石化工程建设公司参编单位:中国石化集团洛阳石油化工工程公司中国石化集团上海工程有限公司中国石化集团宁波工程有限公司中国石化集团南京石化设计院主要起草人:范宗海王克琼林融本标准于2008年首次发布。

1 范围本标准规定了现场仪表配管配线工程设计的最低要求。

本标准适用于中国石化新建石油炼制、石油化工工程项目的现场仪表配管配线工程设计。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

SDEP-SPT-IN2010-2008 仪表安装设计规定SDEP-SPT-IN2016-2008 仪表及测量管线伴热和绝热设计规定ASTM A269 Standard specification for seamless and welded austenitic stainless steel tubing for general service3 图纸线条及文字(推荐)3.1 为了表示不同的线条含义,规定了各种不同的线条,见表3.1所示。

石油化工仪表配管配线设计规范

石油化工仪表配管配线设计规范

目次前言 (2)1 范围 (3)2 一般规定 (3)3 测量管道的选用 (3)3.1 测量管道的材质 (3)3.2 测量管道的管径 (3)4 气动信号管道的选用 (4)5 测量管道及气动信号管道的敷设 (4)6 电线电缆的选用 (5)6.1 电线电缆线芯截面积 (5)6.2 电线电缆的类型 (6)7 电线电缆的敷设 (6)7.1 一般规定 (6)7.2 控制室进线方式 (7)7.3 汇线槽敷设方式 (7)7.4 保护管敷设方式 (8)7.5 电缆沟敷设方式 (9)7.6 电缆直埋敷设方式 (9)8 仪表盘(箱、柜)内的管道及线路 (9)参考文献 (11)用词说明 (12)条文说明 (13)前言本规范是根据中石化(2003)建标字94号文的通知,由中国石化集团兰州设计院对原《石油化工仪表配管配线设计规范》SH3019-1997进行修订而成。

本规范共分8章。

本规范在实施过程中,如发现需要修改或补充之处,请将意见和有关资料提供给主编单位(地址:甘肃省兰州市西固区福利西路1号,邮政编码:730060),以便今后修订时参考。

本规范由主编单位负责解释。

本规范主编单位:中国石化集团兰州设计院主要起草人:蔡劲宏、冯仁铭石油化工仪表管道线路设计规范1范围1.1本规范适用于新建扩建的石油化工企业自动控制工程中仪表测量管道、仪表信号传输线路的工程设计,装置的改造可参照执行。

1.2执行本规范时,尚应符合现行有关强制性标准规范的要求。

2 一般规定2.1仪表管道、线路的工程设计,应做到仪表测量准确、信号传递可靠、减少滞后、安全经济实用、线路整齐美观并便于施工和维修。

2.2 对火灾及爆炸危险、腐蚀、高温、潮湿、振动等环境,在仪表管道线路设计时,应采取相应的防护措施。

3 测量管道的选用3.1测量管道的材质3.1.1测量管道(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,并且不低于具体工程项目中“管道材料等级表”的要求。

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八、AMPKP09A01放大板波段开关调整参照表
气体ON表示波段开关选择状态KA KB KC KD KA1KA2KA3KA4KA5KA6KA7KA8KB1KB2KB3KB4KB5KC1KC2KC3KD1KD2KD3
DN15ON ON ON
ON
DN25ON
ON ON
ON
ON
DN32ON ON
ON
DN40ON ON
ON
DN50ON
ON ON DN65ON ON ON
ON ON DN80ON ON ON ON ON
ON ON DN100ON ON ON ON ON
ON ON DN125ON ON ON ON
ON ON DN150ON ON ON ON
ON ON DN200ON ON ON ON ON ON
ON ON DN250ON ON ON ON ON
ON ON DN300ON ON ON ON ON
ON ON
插入式ON ON ON ON ON
液体ON表示波段开关选择状态KA KB KC KD KA1KA2KA3KA4KA5KA6KA7KA8KB1KB2KB3KB4KB5KC1KC2KC3KD1KD2KD3 DN15ON ON ON ON ON ON ON
DN25ON ON ON ON ON ON ON
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DN40ON ON ON ON ON ON
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DN50ON ON ON ON ON
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DN65ON ON ON ON
ON
DN80ON ON ON ON
ON
DN100ON ON ON ON ON
ON
DN125ON ON ON ON ON ON
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ON
DN200ON ON ON ON ON ON
ON
DN250ON ON ON ON ON ON
ON
DN300ON ON ON ON ON ON
ON
插入式ON ON ON ON ON ON
ON
前级放大器放大倍数依次提高顺序:空KD1KD2KD3KD12KD13KD23KD123
灵敏度依次提高顺序:空KC1KC2KC12KC3KC2KC13KC123
K8为补偿放大倍数,ON状态放大倍数增大
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仪表配线设计及参数设置。

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