《仪表接地》word版

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1、第十三节接地一、范围从工程设计的角度出发,按保护接地、工作接地(仪表信号回路接地、本质安全系统接地、屏蔽接地)、防静电接地和防雷接地等分类进行规定。在接地方法上参照了国内外相关规范,规定了仪表及控制系统接地与电气专业的低压配电系统接地合一,仪表及控制系统的保护接地、仪表信号回路接地,屏蔽接地、本质安全系统接地、防静电接地和防雷接地共用接地装置。二、接地分类2.1保护接地仪表及控制系统的保护接地与电气专业的保护接地的定义和概念是相同的,所以有关规定应当是统一的,应当按电气专业的有关标准规范和方法进行设计。通常需要做接地的自控设备如:仪表盘

2、、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。122.2工作

3、接地仪表及控制系统工作接地不适用于仪表及控制系统内部的电路板的接地。正确的接地是消除干扰的重要措施。仪表信号分隔离信号与非隔离信号,接地的方式和原则不一样。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是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。在回路较多的系统,不要轻易使用这种方法。接地线颜

4、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。接地线颜色标识为黄/绿线。3、本质安全接地12本质安全系统接地通常讨论的是齐纳式安全栅接地。从电气接线上,齐纳式安全栅的本质安全系统接地与仪表信号回路接地是分不开的。但本安系统接地的工作原理和作用与仪表工作接地不同,类似于设备保护接地。齐纳安全栅的汇流

5、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。4、防雷接地仪表供电系统的防雷保护及接地连接由电气专业按有关规定实施,所以仅规定了仪表防雷接地的内容。三、接地方法3.1保护接地仪表及控制系统的保护接地属于低压配电系统接地,所以应按电气专业的有关标准规范和方法进行,并应接入电气专业的低压配电系统接地网,即等电位共用接地网。根据国家标准GB50057《建筑物防雷设计规范》,“等电位连接(Equipotential bonding)”

6、的定义为:将分开的设备、诸导电物体用导体或电涌保护器连接起来以使各设备、物体之间的电位相等。3.2工作接地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。九十年代以来,一些相关规定都明确指出,当电气专业把建筑物、装置的金属支撑、钢结构、金属管道、屋顶架构等全部接地后,仪表工作接地可与电气专业合用接地装置。这样可减小雷击伤害,降低干扰。当电气专业未作这种接地连接时,仪表工作接地应采用单独接地体接地。接地体应与电气接地体不小于5m的距离。接地电阻应不大于4欧姆。12虽然工作接地和保护接地最终是连接在一起的,但这两类接

7、地应分别连接汇总,不应混接。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。安全栅接地汇流排与交流供电的中线起始点相连的最简单可靠的方法是用导线连接。3.3防静电接地静电放电的特点是高电压、小电流、时间短。抑制或消除静电放电应采取多种措施,除尽量避免产生静电外,及时泄放静电是有效手段之一。仪表及控制系统的防静电接地比较简单,静电导体对地的泄放电阻通常是104~106Ω数量级的,所以,很多相应的规范、资料规定用于防静电接地的电阻为100Ω。并且,防静电接

8、地应与其它接地系统共用接地装置。3.4防雷接地仪表及控制系统防雷接地仅是仪表及控制系统防雷工程的一个组成部分,仅对仪表及控制系统防雷接地作出一般规定。国家标准GB50057《建筑物防雷设计规范》提供了很好的

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