仪表接地规范知识

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仪表接地设计规范

仪表接地设计规范

本规范规定了仪表接地分类、接地方法、接地系统、接地连接方法、接地系统接线、接地电阻等内容。

本规范规定的仪表及控制系统接地种类有:保护接地、工作接地、本质安全系统接地(以下简称:本安系统接地)、防静电接地和防雷接地。

本规范合用于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。

改造设计可参照执行。

2.1.1 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。

仪表及控制系统的外露导电部份,正常时不带电,在故障、损坏或者非正常情况时可能带危(wei)险电压,对这样的设备,均应实施保护接地。

2.1.2 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。

2.1.3 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。

2.2.1 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。

本规定中的工作接地,均指仪表及控制系统工作接地。

2.2.2 隔离信号可以不接地。

这里的“隔离”是指每一输入信号(或者输出信号)的电路与其它输入信号(或者输出信号)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。

2.2.3 非隔离信号通常以直流电源负极其参考点,并接地。

信号分配均以此为参考点。

2.2.4 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,如果一条路线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。

2.3.1 采用隔离式安全栅的本质安全系统,不需要专门接地。

2.3.2 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。

2.3.3 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。

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。

仪表接地技术

仪表接地技术
因此,应根据信号源和接收仪表的不同情况采用不同接法。 当信号源接地时,信号屏蔽电缆的屏蔽层应在信号源端接 地,否那么,信号屏蔽电缆的屏蔽层应在信号接收仪表一 侧接地。
① 现场仪表的工作接地一般应在控制室侧接地。见图5—3
① 现场仪表的工作接地一般应在控制室侧接地。见图5—3
图5—3 信号回路在控制室侧接地示意图
3、防反击 防雷装置在承受雷击时,接闪器、引下线、接地装置
呈现很高电压,可能击穿邻近导体的绝缘,造成反击。为 此,必须保证接闪器、引下线、接地装置与邻近导体之间 保持足够的安全距离。
独立避雷针空中距离一般不得小于5m。 避雷线空中距离一般也不得小于5m。 接地装置地下距离一般不得小于3m。
2、屏蔽接地 屏蔽接地的作用是抑制电容性耦合干扰,降低电磁干
扰。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,均应作屏蔽接地。
在强雷击区,室外架空敷设的不带屏蔽层的普通多芯电缆, 其备用芯应按照屏蔽接地。如果是屏蔽电缆,屏蔽层已接 地,那么备用芯可不接地,穿管多芯电缆备用芯也可不接 地。
图5—7 输入式安全栅原理图
输入式安全栅是现场二线制变送器与控制室仪表及电源联 系的纽带,它一方面为变送器提供电源,另一方面将来自 变送器的4~20 mA DC信号,经隔离变压器线性地转换成 4~20 mA DC(或1—5 V DC)信号,传送给控制室内的仪表。 在上述传递过程中,依靠双重限压限流电路,使任何情况 下输往危险场所的电压不超过30 V DC,电流不超过30 mA DC,从而保证了危险场所的安全。
2、为使安全栅能在交流电源故障时实现对危险场所的保 护功能,安全栅接地又必须与交流供电的中线相连。这就 决定了安全栅接地最终应是电气系统接地。

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。

仪表接地规范知识修订稿

仪表接地规范知识修订稿

仪表接地规范知识 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-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)。

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。

自动化仪表接地怎么接?有哪些规范?

自动化仪表接地怎么接?有哪些规范?

■ZORICREATO|卓然天工|为您提供好用可靠的仪表一、接地分类( 1 )保护接地保护接地又称安全接地,其主要目的是保护现场人员的人身安全和电气设备安全。

仪表的外露导电部分在正常情况下不带电,但在故障情况下可能带有危险电压,这种接地方式也常见于各类民用电气设备中。

36V 为人体安全电压,在低于 36V 供电的现场仪表,可不做保护接地。

此外,当安装在金属仪表盘、箱、柜上的仪表与已接地的金属仪表盘、箱、柜等设备接触良好时可不做保护接地。

(2) 工作接地工作接地包含仪表信号回路接地和屏蔽接地。

隔离信号可不接地。

隔离信号是指每一处输入或输出信号的电路是对地绝缘并相互隔离的。

非隔离信号通常以直流电源负极为参考点并接地。

仪表工作接地的原则是单点接地,信号回路中不可以出现接地回路,如果一条线路上的信号源和接收仪表都不可避免接地,则应使用信号隔离器将两者之间构成的回路破坏。

(3) 本安系统接地本安系统的接地主要涉及到安全栅的使用。

安全栅主要分为两类:隔离式安全栅和齐纳式安全栅,其具体区别见:什么是信号隔离器?它有什么作用?采用隔离式安全栅的本质安全系统不需要专门接地,而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,并且对接地电阻有严格要求,一般要求不得超过 1 Ω。

(4) 防静电接地安装 DCS 、 PLC 、 SIS等设备的控制室或管理过程控制仪表的机房,因为对防信号干扰的要求相对更高,可以考虑使用防静电接地来减小信号传输过程中的干扰。

(5) 防雷接地户外高处或易受雷击的仪表会有相应的防雷击措施,需要设置防雷击接地保护。

二、接地方法仪表接地的方法在上述不同接地中均有不同:保护接地中,应保证整个仪表及控制系统的各接地点处于等电势下,同时在有中线的情况下也要确保中线与保护线分离。

工作接地在汇集到总接地板之前不应与保护接地混接,工作接地的连线除接线点外要保证绝缘。

信号隔离接地和信号屏蔽接地要分别布设。

本安系统接地中,仅有齐纳安全栅需要接地,齐纳安全栅的接地电势要求特殊,其接地汇流排或接地导轨必须要与直流电源的负极相连接。

专业知识建筑电气知识自动化仪表接地的一般规定

专业知识建筑电气知识自动化仪表接地的一般规定

专业知识建筑电气知识自动化仪表接地的一般规定专业知识:建筑电气知识 - 自动化仪表接地的一般规定现代社会离不开电气设备的应用,而建筑电气系统作为最基本的设备之一,在建筑物中扮演着不可或缺的角色。

而在建筑电气系统中,自动化仪表接地则是确保电气系统安全运行的重要环节。

接下来,本文将介绍一些关于自动化仪表接地的一般规定。

一、仪表接地的基本原则在讨论自动化仪表接地的一般规定之前,首先需要了解仪表接地的基本原则。

仪表接地的目的主要有两个方面:一是确保仪表的正常工作,二是保护操作人员的安全。

为了达到这两个目标,以下是几个基本原则:1. 安全性原则:仪表接地必须能够有效地消除电气设备中的电压,以减少触电危险。

2. 可靠性原则:接地系统应确保整个电气系统能够可靠地运行,降低故障的发生率。

3. 统一性原则:仪表接地的规定应遵守国家和行业标准,保持统一性,以便于设计、施工和维护。

二、自动化仪表接地的一般规定根据以上的基本原则,下面将介绍关于自动化仪表接地的一般规定:1. 接地电阻要求:自动化仪表的接地电阻应符合国家和行业的规定。

通常来说,接地电阻应小于等于10欧姆,以确保仪表接地的有效性。

2. 接地导体截面积:自动化仪表接地导体的截面积应根据仪表的额定电流来确定。

通常情况下,导体的截面积不应小于1.5平方毫米。

3. 接地线布置:自动化仪表的接地线应采用铜材质,且应布置在电气设备旁边。

接地线的布置应符合安装规范,并且应保持端子处的良好接地。

4. 接地测试:在自动化仪表的接地完成后,需要进行接地测试以确保接地的可靠性。

测试方法通常为测量接地电阻,并记录测试结果。

5. 接地系统的保护:为了确保接地系统的安全可靠运行,需要采取适当的保护措施。

例如,接地装置应设置保护盖,以避免损坏和误操作。

三、自动化仪表接地的意义和挑战自动化仪表接地作为电气系统的重要环节,其意义不言而喻。

正确的仪表接地可以保证电气设备的正常运行,减少故障和事故的发生。

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。

仪表及控制系统接地和屏蔽知识讲义

仪表及控制系统接地和屏蔽知识讲义
的干扰。
电磁屏蔽的原理
电磁屏蔽是利用导电材料将电磁 波限制在一定空间范围内,减弱 其对外界的干扰或防止外界对它
的干扰。
电磁屏蔽的分类
根据屏蔽目的不同,电磁屏蔽可 分为电场屏蔽、磁场屏蔽和电磁
场屏蔽。
屏蔽的种类和作用
电场屏蔽
电场屏蔽是利用导电材料将电场 限制在一定空间范围内,减弱其 对外界的干扰或防止外界对它的 干扰。
注意接地问题
在电磁屏蔽中,接地是一个重要问题。接地可以减小共模 干扰,提高屏蔽效果,同时也可以减小静电感应和电磁感 应的影响。
设计合理的屏蔽结构
根据实际需求设计合理的屏蔽结构,如盒状、壳状、板状 等,并注意连接处和缝隙的处理,以保证良好的电磁密封 性。
考虑散热问题
在高频电磁场中,由于屏蔽体的集肤效应和相邻电流的相 互影响,可能会引起热量聚集,因此需要考虑散热问题。
接地的作用主要包括为系统提供稳定的参考电位、泄放雷电流、抑制电磁干扰等 。屏蔽的作用则是减少电磁场对仪表及控制系统的干扰,提高系统的抗干扰能力 。合理的接地和屏蔽设计可以提高系统的性能指标,降低故障率,保障生产安全 。
02 仪表及控制系统接地
接地的基本概念
接地
接地电阻
将电气设备和系统的某个部分通过接地 装置与大地相连,以降低设备故障和雷 击的风险,保障人身和设备安全。
接地和屏蔽的维护和保养
01 02 03 04
接地和屏蔽的维护和保养是确保仪表及控制系统稳定运行的重要措施 。
对于接地系统,应定期检查接地极的连接是否牢固、接地线是否老化 或破损,及时进行修复或更换。
对于电磁屏蔽设施,应定期检查屏蔽壳体的完整性、电缆的连接是否 牢固,以及屏蔽材料的性能是否正常。
在日常使用中,应保持仪表及控制系统的清洁和干燥,避免尘土和潮 湿对设备造成损害。

仪表接地规范说明解读

仪表接地规范说明解读

接地系统的分类和作用
1.2.2.1屏蔽接地的作用是抑制电容性耦合干扰,降低电磁干扰。 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
作屏蔽接地。 在仪表系统中要做屏蔽接地的主要有: ①导线的屏蔽层、排扰线; ②仪表上的屏蔽接地端子; ③未作保护接地而起屏蔽作用的金属导线管、金属汇线槽及金属仪表外壳。
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保护接地的注意事项
接地系统的分类和作用
1.安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳, 以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子金属底座等金属部分可不 接地。 2.安装在非防爆场合金属表盘上的按钮、信号灯、继电器等小型低压电器的金属外壳,当 与己做保护接地的金属表盘框架电气接触良好时,可不单作保护接地。 3.低于36V供电的现场仪表、变送器、就地开关等,无特殊需要可不做保护接地。但有可 能与高于36V电压设备接触的除外。 4.己做了保护接地的自控设备即可认为己作了静电接地。在控制室内使用防静电活动地板 时,应做静电接地。静电接地应与保护接地合用接地系统。
要点二:
因此,应根据信号源和接收仪表的不同情况采用不同接法。当 信号源接地时,信号屏蔽电缆的屏蔽层应在信号源端接地,否 则,信号屏蔽电缆的屏蔽层应在信号接收仪表一侧接地。
22
接地系统的方法和原则
3.3 接地原则
3.3.1现场仪表的工作接地一般应在控制室侧接地
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接地系统的方法和原则
3.3.2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。如接地型热电偶、pH溶液和电磁流量计 等均在现场接地。如下图
17
接地装置
接地装置—接 地线和接地体总 和称为接地装置。

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。

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。

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。

仪表防爆和接地的相关知识及应用

仪表防爆和接地的相关知识及应用

仪表防爆和接地的相关知识及应用下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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仪表系统接地设计规定

仪表系统接地设计规定

仪表系统接地设计规定仪表系统接地设计规定主要是为了确保仪表系统的电气安全和性能稳定。

以下是一些常见的仪表系统接地设计规定。

1. 仪表系统的接地点应尽量选择在电气设备的金属外壳上,以提供可靠的接地路径。

接地点的直流电阻应满足规定的要求。

2. 仪表系统的接地线应选择导电性能好的铜材料,截面积要满足接地线安全电流的要求,并且要避免过长的接地导线,以减小接地电阻。

3. 仪表系统的接地线应与主接地系统相连,以确保仪表系统接地的连续性和可靠性。

在连接接地线时,应采用合适的接地接线端子,并保证接地连线紧固可靠,无松动现象。

4. 仪表系统的接地线应采用独立的接地线槽或皮管,并且不能与其他电缆或导线同时穿过管道,以避免相互干扰和电磁干扰。

5. 仪表系统的接地线在穿越建筑物楼板时,应采用金属接地线槽,接地线槽的金属外壳应与主接地系统相连。

6. 仪表系统的接地线不得与其他设备的信号线、电源线等混杂在一起,以避免产生共模干扰。

7. 仪表系统的接地线应尽量靠近设备连接处,并且尽量错开布置,以避免相互干扰和电磁干扰。

8. 仪表系统的接地线应设立专门的接地电源,以确保仪表系统在接地异常时能够及时发出报警信号,保证系统的安全和稳定。

9. 仪表系统的接地线的布线应符合国家相关电气安全规范和标准,以确保仪表系统接地的可靠性和安全性。

10. 仪表系统的接地线在遇到地面或其他设备接地线时,应采取合适的接地线连接方式,并保证接地线的连接牢固可靠,无松动现象。

总之,仪表系统接地设计规定是为了保证仪表系统的电气安全和性能稳定。

通过合理布置接地线、选择合适的接地点和接地线材料、保证接地线连线的牢固可靠,可以有效地减小仪表系统的接地电阻,提高系统的接地效果。

同时还要遵守国家相关电气安全规范和标准,确保仪表系统的接地设计符合安全要求。

建筑电气知识自动化仪表接地的一般规定

建筑电气知识自动化仪表接地的一般规定

建筑电气知识自动化仪表接地的一般规定随着科技的发展和建筑工程的不断进步,建筑电气系统的安全性和可靠性要求也越来越高。

其中,仪表接地是保证电气系统正常工作和用户人身安全的重要环节之一。

本文将介绍建筑电气知识中关于自动化仪表接地的一般规定。

一、接地功能及要求接地是指将某个电气设备或电气系统与地面接通,形成一个低电阻的回路,以消除设备或电气线路中的电荷,确保设备正常运行和人身安全。

1.1 保护人身安全建筑电气系统中的自动化仪表接地主要是为了保护人身安全。

在正常情况下,当电气设备中发生漏电或其他故障时,仪表的接地能够将电流迅速导向地面,避免电流通过人体造成触电。

1.2 确保设备正常工作自动化仪表的接地还能保证设备的正常工作。

良好的接地可有效降低电压波动,减小电磁干扰,提供稳定的工作环境,从而保证自动化仪表的准确性和可靠性。

二、自动化仪表接地的一般规定2.1 接地形式自动化仪表接地的形式一般遵循以下规定:(1)仪表的金属外壳应通过连接线与地线相连,形成可靠的接地回路。

(2)对于集中布置的仪表,可以采用串联接地方式。

即将每台仪表的接地端与同一接地线连接。

(3)对于分散布置的仪表,可以采用并联接地方式。

即每台仪表独立与地线相连。

2.2 接地电阻要求根据建筑电气安全标准的要求,自动化仪表的接地电阻应符合以下规定:(1)对于一般场所的仪表接地,其接地电阻不得大于4欧姆。

(2)对于敏感场所的仪表接地,如医院、实验室等,其接地电阻不得大于1欧姆。

2.3 接地导线的截面积要求为了确保接地电阻的稳定性和可靠性,自动化仪表的接地导线的截面积应符合以下要求:(1)对于一般场所的仪表接地,导线截面积不得小于6平方毫米。

(2)对于敏感场所的仪表接地,导线截面积不得小于10平方毫米。

三、其他注意事项除了以上的一般规定,在实际应用中还需要注意以下事项:3.1 仪表接地线路应独立于其他电气线路,避免共用。

3.2 接地电阻测试应定期进行,以确保接地系统的可靠性。

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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。

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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