仪表接地和接线技术.ppt

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1、仪表接地和接线技术镇海炼化仪控部劳碶波案例焊机干扰信号引起一焦化3#机转速波动一焦化注汽改造施工电焊引起压缩机转速波动,通过现场勘察和分析,主要是仪表槽盒桥架和工艺注汽管线在同一管架上,电焊的强电信号通过管架,串到仪表槽盒,进而影响槽盒内高频低压的转速信号。措施二将进505控制器电缆把拆开,按要求将各个电缆屏蔽层分开,将转速信号屏蔽层接地和输出至电液转换器屏蔽线接地,工艺在开机至6000RPM时,现场模拟电焊试验,波动明显减少,但仍有上下150转左右波动措施一首先对505控制器的电缆槽盒进行接地;同时对505控制器进行接地,处理完成后,经试验,效果不太理想措施

2、三将输出至电液转换器屏蔽接线浮空,现场再次模拟电焊试验,转速没有再出现波动。原因旧型号505控制器输出至电液转换器屏蔽接线端(5)与控制器5V工作电压的负端相连。转速信号屏蔽接线端(23和26)与转速信号负端(22和25)内部分别相连,而并非控制器的接地端子相连,这样,该信号屏蔽线的干扰信号就会影响转速信号。转速信号的屏蔽线实际并未接地,施工单位在安装时将505控制器所有屏蔽线接在一起打把,导致各个屏蔽线相互连通。信号屏蔽问题石油化工仪表接地设计规范(SH/T3081-2003)2.2.4中规定,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

3、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。欧盟的EMC(接地和电磁兼容性)中的条例和标准:如果信号线的配置带有高频感应,应采用双侧电缆屏蔽接地,如果信号线较长:除了沿电缆方向进行双侧地连接以外,还要有间隔10到15m的附加的接地点解决一焦化3#机转速波动中措施三是把输出至电液转换器屏蔽接线浮空。采用浮地方式解决干扰逻辑地和模拟地与其他接地处理混乱,导致在地线上产生不等电位分布,影响计算机工作逻辑地电位的干扰极易引起影响计算机地逻辑运算和数据存储,造成速据混乱、程序跑飞和死机。模拟地电位的分布将导致测量精度地下降,引起对信号测控

4、的失真和误动作。目前一些计算机系统采用浮地方式,把模拟地和逻辑地屏蔽浮置起来,与外界隔离,不接大地,是计算机抗干扰设计的一大进步,设备电缆屏蔽的地连接在机柜中的屏蔽的模拟测量电路接地点通常位于机柜出口的一侧以防止高强度的干扰,电缆两端的屏蔽都要接地在封闭楼宇内,机柜外部的模拟测量电路如果只需应对容性干扰,可采用单一电缆屏蔽地连接如果信号线的配置带有高频感应,应采用双侧电缆屏蔽接地如果信号线较长:除了沿电缆方向进行双侧地连接以外,还要有间隔10到15m的附加的接地点欧盟的EMC电缆屏蔽接地的指导方针下面的表格说明了如何根据设备的具体情况把电缆屏蔽和地进行连接电缆

5、屏蔽地连接效果和优点限制在电缆的两端都进行接地非常有效对外部干扰(高频和低频)非常有效,对电缆中的谐振频率也有很好的屏蔽效果在电缆和地之间没有电位差使输入不同类型信号的电缆能够正常布线能够很好地抑制高频干扰对于较长电缆(长于50m)伴随着强干扰场的高频信号中,会感应出地端故障电流。不同地连接的效果只在电缆的一端进行地连接(一般的屏蔽效果)可以保护绝缘线(仪表变压器,...)不受低频电场的影响可以避免蜂鸣现象(=低频干扰)对由高频电场引起的外部干扰无效由于天线效应,屏蔽可能会引起共振。这就意味着干扰比没有屏蔽的时候还要强!在未接地一端,屏蔽物和接地点之间有电位差

6、;如果发生接触会带来危险!没有接地的屏蔽(不推荐)对屏蔽容性耦合有效对外部干扰无效(包括所有频率)对磁场无效屏蔽物和接地点之间存在电位差;如果发生接触会带来危险!对于较长的被屏蔽的线路,推荐使用沿电缆方向的间隔为10到15m的若干附加接地点:在实际应用中,对信号电缆采用何种方式的接地处理,需要根究具体的现场情况来分析和选用对低频信号在无强电磁场影响下一般采用屏蔽层单端接地的方式,优点是在屏蔽层上无环流电流,但对高频电场干扰无效,有天线效应和电位差对高频信号易采用双端接地的方式,如各类总线型网络,同轴网络等,优点是对高频干扰和低频干扰非常有效,最好两接地点是等电

7、位连接,可消除环流电流仪表输出是恒流型的4-20MA模拟量信号,一般情况下屏蔽线中的环流对其无影响本特利3300到3500信号屏蔽接地的改进3300系统:就地电缆的屏蔽层与公共(COM)端相连接3500系统:就地电缆屏蔽层与监测系统上屏蔽层端子相连采用浮地的控制系统干扰源和干扰方式自然和技术干扰源自然干扰源:雷击,大气和宇宙,静电放电技术干扰源:被突变电流干扰的可控硅控制器,开启或者关闭高功率设备,高频发生器,发射器,烤箱,局部振荡器,窄频和宽频干扰源窄频干扰源带有离散频率的信号:无线电广播设备以及业余无线电发射设备,发射和接收设备,雷达站,工业高频发生器,微

8、波设备,动力电流,焊接机械,声音或固定

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