关于电气与仪表自动化控制系统接地分析探究
关于电气与仪表自动化控制系统接地分析探究
发表时间:2018-01-08T10:32:44.623Z 来源:《基层建设》2017年第27期作者:卢延春[导读] 摘要:先进技术的引进和推广,不但提升了操作的便捷性,而且提升了仪表的精细化管理水平。
身份证号码:45252319640705xxxx 摘要:先进技术的引进和推广,不但提升了操作的便捷性,而且提升了仪表的精细化管理水平。
而合理准确的接地是保证集散控制系统运行安全可靠,系统网络通信畅通的重要前提。
科技的进步推动了电气自动化的技术的不断创新,自动化控制逐渐向集成化、智能化方向发展,尤其是电动智能仪表和集散控制系统DCS 及可编程控制器的广泛使用,仪表及控制系统的接地成为仪表工程设计的一个相当重要
的组成部分。
关键词:自动化仪表;系统接地前言
随着计算机技术的日益成熟,自动化控制已经成为工业生产不可缺少的一部分。
电气自动化技术的不断创新和计算机智能化技术的发展,推动电气自动化控制逐渐向集成化、智能化方向发展,并且得到很好的应用和推广。
正确的接地既能抑制外来干扰,又能减小设备对外界的干扰影响。
而错误的接地反而会引入干扰,严重时甚至会导致集散控制系统无法正常工作。
因此接地问题不仅在系统设计时要周密考虑,在工程安装投运时也必须以最合理的方式加以实现。
一、电气与仪表自动化控制系统概述
电气自动化控制系统主要由PLC 控制模块,通信模块,和中央控制模块组成:PLC 控制模块在电气元件的选择上非常严格,因此在实际应用中具有更稳定的生产性能。
PLC控制模块体积小,质量轻,安装容易,操作简便,所以在PLC 的控制系统建立时,消耗时间短,操作便捷,产品的更改和升级更为容易,且PLC 的操作界面非常人性化,更适于推广;通讯模块的主要功能是将数据采集仪器收集到的各种数据存放于存储器中,并通过网络传输到上位机系统,这种通讯系统可以减少很多设备资源的使用,同时保证信息传输中的精确性及稳定性,保障通信信号的实时畅通,如果通讯模块采用光纤进行通信,可以更好的降低传输中的误码率,降低外界因素对通信模块的干扰;中央控制系统是由安装在系统中的微型计算机来实现控制,具有精度高,速度快的特点,在使用中央控制系统进行操控时,能显著提高系统的运行效率,操作的精确性和稳定性。
中央控制系统不但可以对传感器所采集的数据进行实时处理,并根据内置的程序,找出相应的解决方式,还可以实现实时报警功能,不间断地对所测数据进行监控,一旦发现设备运行中的异常情况,可以及时的报警并启动相应的预案进行处理,避免了人为操作时的延迟。
这三大模块使自动化控制系统具有以下功能:(1)智能监控自动化控制系统监控设计包括:集中监控、远程监控、现场总线监控。
集中监控对控制站的运行和保养比较方便,防护的要求也非常低。
但是会增加处理器工作的任务量,降低系统运行的速度;远程监控方够节省安装的费用,能够减少电缆的长度,节省材料,并且能够提高可靠度,其组态也比较的灵活,但是只适用于一些小型的监控系统中;现场总线的监控不仅能够针对已定间隔进行设定相关的功能,还能够针对于不同的间隔采取合理的设计,并且还具有远程监控方式的优势。
电气自动化控制系统对周边的生产生活环境进行监测,采集环境信息一般通过相应的传感器来进行,传感器的类型主要有温度传感器,烟雾传感器等多种类型,传感器得到的信息通过由红外收发模块(主要由信号源及红外收发装置结合组成)进行传输,将所得信号输出到单片机上。
通过这样的一种方式,可以在无人的情况下对所处环境进行监测,实现智能控制。
(2)保护功能自动化仪表工程是一项涉及面极广、质量要求极高的综合性工程。
具体就是指利用先进的计算机自动化技术、信息信号处理技术、现代电子通信技术,将包括测量仪、信号系统、继电保护、自动装置等在内的仪表设备经过功能的优化组合,以实现对主动监控、自动测量、自动控制、微机保护和调度通信等综合性的自动化控制。
(3)测量功能设备中的指示灯或者音响的信号只能够简单的表征设备的运行状态,如果要精准的了解设备的工作情况,就需要设备仪表对线路进行参数的测量,包括电压、电流以及频率等。
在操作的组件与仪表等设备之中都能够通过电脑控制系统所取代,这就实现了微机自动化控制的基础。
除此之外,电气自动化控制系统还能够保护发变组和控制励磁变压器;对 6kV-10KV 的高压厂用电压的快切装置状态进行监视;对380V 低压厂的电源进行监视,控制并且操作低压备自投装置;能够对高压的启变压器进行操作和控制(这种功能主要适合两台机器共同使用的条件下);能够控制柴油发电机组和保安电源等。
二、自动化仪表系统接地的重要性
在石油和化工行业,仪表自动化技术应用广泛,特别是DCS、PLC、ESD、SIS 等系统普遍应用于装置的控制、大型机组的控制和装置的联锁保护系统中。
随着大规模集成电路和电子技术的日趋成熟,上述控制系统的硬件和软件已经非常稳定可靠。
目前国内使用的控制系统品牌都能满足工艺控制或大型机组保护需求。
因此,要努力提高仪表控制系统的可靠性和稳定性,而仪表设备普遍存在绝缘强度低、过电压和过电流耐受能力差、对电磁干扰敏感等弱点,一旦仪表设备收到直接雷击或其附近区域发生雷击,雷电过电压、过电流和脉冲电磁场会通过供电线、仪表信号线、电缆桥架、穿线管等途径到达仪表设备,威胁仪表设备的正常工作和安全运行。
如果防护不当,轻则使仪表设备工作失灵,重则使仪表设备永久性损坏,严重时还可能造成人员伤亡、生产事故。
三、自动化仪表接地系统误区及注意事项
自动化控制系统是一个综合的复杂系统,其接地通常包括工作接地、屏蔽接地、防静电接地、防雷接地、保护接地和本安系统接地等多种。
自控系统接地的误区突出表现在将系统中的多种接地混合连接,导致各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,产生地环路电流,影响PLC 逻辑电路和模拟电路的正常工作。
如果地环流较大,而PLC工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布将影响PLC 的逻辑运算和数据存贮,造成数据混乱、程序跑飞或死机;而模拟地电位的分布将导致测量精度下降,引起对信号测控的严重失真和误动作。
另外一个重要误区就是信号电缆屏蔽层两端均做接地。
自控系统中电缆屏蔽层必须一点接地。
如果电缆屏蔽层两端A、B 都接地,将产生对地电位差,从而产生电流流过屏蔽层。
此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内将会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。
为了避免由于工作误区导致的仪表系统的信号干扰、系统死机、电气来的感应电压等故障,仪表系统接地有许多关键点需要把握和控制。
系统接地形式主要分为等电位接地和单独接地,必须坚持单点接地的原则,即通过唯一的接地基准点ERP 组合到接地系统中去。
第一,系统推荐采用等电位单点接地方式进行接地。
这要求工艺装置周围存在等电位接地网。
第二,在无法满足等电位接地的情况下,允许系统工作接地进行一点单独接地,同时将系统保护接地接到电气地。
在系统地和保护地无法分离的情况下,可以将系统保护接地和工作接地进行一点单独接地。
四、结束语
电气仪表自动化控制系统在近些年取得了很大的发展,在一定程度上提高了生产效率,但因为这一系统尚不成熟,在实际的应用中如何提高仪表接地的稳定性和安全性,将是以后研究中的重点。
参考文献:
[1]华树超,孙娜.基于电气工程自动化的智能化技术应用分析[J].科技创新与应用,2012.
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[3]叶向东,挥春.SH/T308/-2003 石油化工仪表接地设计规范[M].北京:中国石化出版社,2004.。
仪表及控制系统接地
仪表及控制系统接地不是一个新的论题,很多问题早有结论,也有正确的设计方法。
但在部分工程技术人员中,仍存在一些模糊概念和疑虑。
接地的作用、接地的分类很多文献都讨论过,由不同的方法可以有不同的分类,都有道理,本文不再讨论。
本文主要讨论接地设计怎么做,为什么。
仪表及控制系统接地的目的主要有两个:一是为人身安全和电气设备的运行,包括保护接地、本安接地、防静电接地和防雷接地等;二是为信号传输和抗干扰的工作接地。
但二者又是相关的,不能截然分开。
关于仪表系统接地,我国目前还没有制定相应的国家标准。
但电气专业关于保护接地、防雷接地的国家标准中的有关规定,是可以参照执行的。
IEC和ISA等国际组织的有关标准提供了很好的参考,特别是信息技术装置功能接地和保护接地通过等电位连接以及合用接地的规定,为设计人员提供了权威的、明确的工程设计依据。
1保护接地保护接地是为人身安全和电气设备安全而设置的接地(也称为安全接地),仪表专业的保护接地与电气专业的保护接地一样,属于低压配电系统接地,因此,应按电气专业的有关标准、规范和方法进行。
例如:GBJ65-83《工业与民用电力装置的接地设计规范》等。
对于低压配电系统接地,电气专业有一系列比较完善的设计、计算、试验、施工及验收的标准规范,对接地系统的各个环节都有较完整的理论、实验和方法,绝不是某个接地电阻值就可以概括的。
仪表专业用电一般来自不间断电源UPS或电气专业的建筑物配电,大体可分为控制室用电和现场仪表用电。
控制室用电一般采用TN-S系统(整个系统中的保护线和中线是分开的)[1]。
现场仪表用电一般采用TT系统(分散接地)。
根据等电位连接原则,仪表用电的保护接地应当是电气接地系统。
不但建筑物内实施等电位连接,石油化工装置一般还采用全装置等电位连接。
接地工程应当按电气专业的标准规范和方法来设计。
有的设计将UPS供电的仪表系统的保护接地分离出来单独设置接地系统,这是不适宜的。
多数UPS 的两路供电中的一路是不经过变压器隔离而直接切换输出的,这就不可能具备单独设置接地系统的条件。
电气自动化系统接地问题分析与研究
电气自动化系统接地问题分析与研究【摘要】本文主要围绕电气自动化系统接地问题展开研究,首先介绍了研究背景、目的和意义。
接着从接地问题的概述、接地电阻计算方法、接地方式选择与优化、接地故障分析与处理、接地设备检测与维护等方面展开讨论。
然后提出了电气自动化系统接地问题的解决方案,并对未来研究方向进行展望。
最后对全文进行了结论总结。
通过本文的研究与分析,可以为电气自动化系统接地问题的解决提供有效指导,为相关领域的研究和实践提供理论支持和技术参考。
【关键词】电气自动化系统、接地问题、接地电阻、接地方式、接地故障、接地设备、检测、维护、解决方案、研究方向、结论、引言、正文、结论、研究背景、研究目的、研究意义1. 引言1.1 研究背景电气自动化系统的接地问题一直是工程领域的重要研究课题。
随着电气设备的广泛应用和自动化程度的不断提高,接地问题不仅关系到设备的安全可靠运行,还直接影响到系统的稳定性和性能。
深入研究电气自动化系统的接地问题,对于保障设备运行、提高系统运行效率具有重要意义。
在实际工程中,电气设备的接地问题往往受到地面电阻值、接地方式选择与优化、接地故障分析与处理等因素的影响。
如何合理计算接地电阻值、选择适合的接地方式及及时处理接地故障,都是解决接地问题的关键。
通过对电气自动化系统接地问题的深入分析与研究,可以为工程实践提供重要参考,提高系统的可靠性与稳定性,保障设备和人员的安全。
本篇文章旨在探讨电气自动化系统接地问题的关键内容,包括接地电阻的计算方法、接地方式选择与优化、接地故障分析与处理以及接地设备检测与维护等方面,旨在为解决电气自动化系统接地问题提供科学的理论支持和实践指导。
1.2 研究目的研究目的是为了深入探讨电气自动化系统接地问题所存在的挑战和难题,寻找相应的解决方案。
通过对接地电阻的计算方法、接地方式选择与优化、接地故障分析与处理以及接地设备检测与维护等方面进行研究,旨在提高电气自动化系统的接地质量和安全性,避免因接地问题而导致的电气事故和损失。
电气自动化系统接地问题分析与研究
电气自动化系统接地问题分析与研究电气自动化系统是指利用电力控制技术和自动化设备,实现对电力系统、生产过程、设备及产品的自动化控制,以提高生产效率、降低成本和优化资源利用的技术体系。
接地问题是电气系统中一个非常重要的安全问题,涉及到人身安全和设备安全,因此对于电气自动化系统来说,接地问题更是不容忽视的一个重要方面。
本文将对电气自动化系统接地问题进行分析与研究,希望对相关领域的从业人员和相关研究人员有所帮助。
1. 接地的重要性接地在电气系统中是一个非常重要的环节,主要包括保护性接地和功能性接地。
保护性接地是指在系统故障时,将故障电流迅速地引入大地,并保证人身安全和设备安全;功能性接地是指为了保证电气设备的正常运行和系统的稳定性,采用接地的方式来减小电气设备和系统的电位,减小接地电阻,提高系统的抗干扰能力等。
2. 接地问题的影响接地问题的存在会对电气自动化系统带来诸多问题,例如:人身伤害风险增加,设备寿命缩短,系统稳定性下降,抗干扰能力降低等。
要解决电气自动化系统中的接地问题,至关重要。
1. 接地电阻过大问题在实际的电气自动化系统中,常常会出现接地电阻过大的问题。
这可能是由于接地电极的潮湿度不合格、接地引下线的电阻过大等原因造成的。
当接地电阻过大时,会增加接地故障的危险,同时也会影响系统的运行稳定性和抗干扰能力,因此需要重点关注和解决。
在电气自动化系统中,接地电势差是一个非常重要的参数。
如果接地电势差过大,会导致设备工作不稳定,甚至引起设备损坏。
需要对系统中的接地电势差进行精确的监测和管理,以确保系统的正常运行。
在电气自动化系统中,选择适合的接地装置也是非常关键的。
不同的工作环境和设备要求可能需要不同的接地装置,因此需要根据实际情况选择合适的接地装置,确保系统的安全可靠。
针对电气自动化系统中存在的接地问题,需要进行相关的接地技术研究。
这包括接地材料、接地装置、接地控制技术等方面的研究,以提高系统的接地效果和安全性。
电气自动化系统接地问题分析
电气自动化系统接地问题分析摘要:随着我国科学技术不断发展,当今自动化技术在工业生产中的应用愈加广泛,电气自动化系统作为工业生产的主要动力,为了能够保障电气自动化系统安全运行,必须要做好接地工作。
基于此,本文首先提出电气自动化接地系统问题,进而提出相应的对策。
关键词:电气自动化;系统;接地问题0引言电气自动化技术应用可保证电气系统运行的稳定性与安全性,实现对于电气系统的自动化与信息化控制,是工厂自动化建设进程的重要组成,为保证系统正常运行,可采取有效的工作接地尧保护接地及防雷接地等措施,为工厂电气系统运行及正常生产提供保障。
1电气自动化系统接地问题1.1电阻单点接地电阻单点接地是自动化系统接地问题常见故障,无论是间接性接地还是接地电阻直接降低,都会对自动化系统运行造成影响。
如果电阻值低于直流电压,供电系统绝缘监测装置就会发出警报,采用绝缘检测仪,分析那个电阻部位存在接地问题,提升接地问题解决效率。
虽然电阻单点接地问题不会影响设备正常运行,但会增加运行隐患,需要及时发现问题、及时解决问题,避免出现双点接地问题。
1.2多分支接地多分支接地是因为电源造成的正负电源接地产生了多分支接地情况。
由于自动化系统中每个故障分支都会共享终端系统,所以接地分支接地问题查找十分困难。
如果出现了一条接地线路,其他支路点依然存在。
此时需要对供电系统进行排查,处理十分繁琐。
1.3多点高阻接地多点高阻接地问题出现时,自动化系统总接地电阻会下降,如果电阻值达到了自动化系统运行阈值时,会发生警报。
在多点高阻接地故障中,自动化系统中每个支路电阻会随之升高,如果使用拉路法会难以排除故障,可能会造成支路遗漏问题机。
此时要对各个线路电路进行对比,找出接地分支接地故障点,并集中解决。
2接地要求与接地材料2.1接地要求在工厂电气自动化系统接地技术应用时,需对接地要求加以明确,确保接地规范与标准。
首先,如采用电子自动化接地系统,可通过统一接地,电气设备会形成等电位体,则实现工厂金属材料物体及电气系统的整体连接,接地效果有所提升。
电气自动化中电气接地系统分析
电气自动化中电气接地系统分析摘要:随着国家现代化的发展,电气自动化在各行各业中的运用越来越普遍,各项技术的融合运用使得电气自动化技术得到了进一步的发展,从而实现自动化系统的高效有序运转,增强系统各项工作的稳定性、安全性。
越来越多的生产案例表明,接地方式选用不恰当时,接地系统对电气自动化设备的保护功能难以实现,严重时甚至会造成人身触电危险。
为进一步满足社会的发展需要,实现电气自动化领域的可持续发展,接地系统规范化必不可少。
关键词:电气自动化技术;电气接地;应用在安装电力设备时,要高度重视接地系统的设计,将雷电感应和故障电流引向大地。
因此,只有从根本上确保电气接地系统的科学合理性,才能为整个系统的运行提供较低阻抗的电力运行通道。
接地系统主要包括装置、接地和接闪带等。
其中,防雷装置包括内部防雷装置和外部接闪器。
内部的防雷装置控制整个防雷装置系统的运行,并将整个防雷装置系统的不同部分连接起来,使各个部分发挥相应的功能。
外部安装防雷系统主要是为了防止建筑物的损坏和破坏,确保建筑物免受雷击。
只有将内部防雷装置与外部防雷装置结合起来,才能形成一个完整的防雷装置系统。
接地主要分为功能接地装置和保护接地装置,主要防止室内家用电器和人畜在雷击情况下受到损坏,从而保证室内家用电器和人畜的安全。
因此,接地也是建筑物電气防雷接地系统中非常重要的组成部分。
屋顶接闪器主要是将接闪器接收到的雷电电流注入地面,起到导线的作用,通过这种方式可以减少雷击对建筑物的作用,从而保护建筑物的安全。
因此,在选择接闪器的过程中,应注意耐腐蚀和导电导线的选择,以充分发挥接闪器的功能和作用。
在安装的过程中,操作人员应根据规范的连接方法和操作机制,选择特定材料作为系统导体,综合控制不同的土壤条件和问题,确保土壤特性的有效利用。
随着现代环保理念在各行各业的深入发展,电气设备变得越来越环保,其最重要的表现之一是电气设备的工作电压越来越低,而工作灵敏度越来越高。
仪表系统接地和供电方案探讨
l 仪 表 系统 接 地
1 . 1 接地的分类
仪表及 控制系统 的接地主要有 两个 目的 :其 一 ,是 为 保护人 身安 全和 电气设 备 的安全运 行 ;其二 ,是 为仪表信 号的传输 和抗干扰 。接地大体分 为两类 :保护 接地和工作
接地。
通常 仪表 的接地 系统 由接地 连接和接地 装置两部 分组
成 。按 照中石化设 备管理制度 分工原则 ,一般接地 连接部 分 由仪表 专业施工 完成 ,而接地 装置则 由电气专业施 工完
成 。根据我厂使用 的多个P L C 系统 、D C S 系统 、E S D系统品 牌 的设计 、施工 和运用情况看 ,不 同厂 家要求用户 提供 的
接地 系统参 数指标不一 ,如 :F O X B O R O I / A系统要求 工作
仪表 系统安全可靠运行 。
关键词 :控制系统 ;De s ;S I S ;等 电位接地 ;不 间断 电源
中 图分 类 号 :T P 2 7 3 文 献 标 志 码 :B
S t u d y O H i n s t r u me n t s y s t e m g r o u nd i ng a n d po we r s u p p l y
1 . 1 . 1 保 护接 地
接地 <4 n,Ho n e y w e l l l G U S 系统要求工作接地+ 逻辑接地的 值 <1 Q。目前大多数D C S S n P L C 系统 工作接地 < 4 Q,且单 独设置就满足条件 。仪表及控制 系统接地原则如 图1 、2 所
不 。
保护接 地也称安 全接地 ,是各 种用 电仪表 的金属外壳 及 自控设 备正常情况 不带 电的金属部分 ,非 正常易威胁 人 身安全 和设 备 的安全 运行 ,对其 应作保护接地 。包括仪 表
电气及仪表自动化控制系统分析
电气及仪表自动化控制系统分析摘要:电气仪表自动化控制系统是一个将信息网络技术、微电子、自动控制技术等一系列高新技术结合在一起的综合系统,在电力生产中有着十分广泛的应用前景。
自动控制技术是自动装置能否正常工作的关键。
将计算机、网络、资讯科技与信息科技相结合,能使传统的生产方式发生根本转变,使电气工业的人力得以解放,进而达到高产量、降低成本、增加经济效益的目的。
为此,对电气仪表的自动控制系统进行了深入的研究。
关键词:电气;仪表自动化;控制系统;分析近年来,在自动化技术的推动下,电气行业得到了空前的发展。
但是,同时,也有部分企业对电气仪表的系统控制能力的设计还不够完善。
常规的电气仪表装置由于程序功能单一,已不能满足现代自动控制的需要。
因此,人们只有利用可编程控制器来代替传统的控制方式,才能最大限度地提高国内电气仪表的精细化控制水平,让我国的电气行业可以因此而得到更为强大的技术支撑。
一、电气仪表自动化控制技术的概述电气仪表自动化控制技术是一门集计算机、电子信息、自动控制等为一体的技术。
通过对人工监测结果的分析,可以有效地降低人工监测结果的风险性和复杂性,从而大大地改善了生产过程中的安全、高效性,并节约了对人力资源的投入。
另外,在新技术的帮助下,还可以对数据进行智能化的记录,从而极大地增强了企业的安全。
电气仪表自动化控制使用的是一种具有专项性的探测器,这些物质通过自动的、智能化的仪器进行检测,并经过科学的加工和分析。
如果一个值被探测到超出了一个合理的范围,其就会自动报警。
比如,对诸如湿度、温度、光强等工业指数进行处理,就能在很大程度上确保整个信息采集、记录和处理过程的精确性,进而提高整体监管、控制的效率。
二、浅析电气与仪表自动化控制系统的功能(一)控制与保护功能合、分闸系统是电气系统中不容忽视的一部分,也是高压开关的一项重要功能。
而这种开关,最大的用处就是当整个电气系统发生故障时,该开关可以自动关闭电源,从而最大程度的控制危险状况。
电气自动化系统接地问题分析与研究
电气自动化系统接地问题分析与研究电气自动化系统是现代工业生产中不可或缺的一部分,它通过自动化控制技术和电气技术实现对生产过程的控制和管理。
在电气自动化系统中,接地问题是一个非常重要的课题,接地系统的设计和运行状态直接影响到系统的安全性、可靠性和稳定性。
本文将从接地问题的定义、影响、分析和研究等方面进行探讨。
一、接地问题的定义接地是指将电气设备、导体或电路与大地或大地电气联系的过程。
在电气自动化系统中,接地问题是指在系统中合理设置和维护接地装置,保证系统的正常运行和安全稳定。
接地问题的主要内容包括接地系统的设计、接地装置的选择和铺设、接地电阻的测试和维护等。
二、接地问题的影响1. 安全影响:接地问题如果处理不当,可能导致设备和人员的安全受到威胁。
在系统发生故障或短路时,合理的接地系统可以将电流引入大地,保护设备和人员的安全。
如果接地系统设计不合理或维护不到位,可能导致接地电阻增大或失效,从而增加了接触电压,增加了触电风险。
2. 设备可靠性影响:接地问题的存在会影响系统设备的可靠性。
合理的接地系统可以有效地排除设备中的静电和电磁干扰,保障设备的正常运行。
如果接地不良,可能导致设备频繁受到干扰,增加了设备故障的可能性,降低了系统的可靠性。
三、接地问题的分析和研究1. 接地系统设计与布局:在电气自动化系统中,合理的接地系统设计和布局对系统的安全性、可靠性和稳定性起到至关重要的作用。
设计人员应该根据系统的实际情况和要求,合理设置接地装置,选择合适的接地方式,保证接地系统的良好运行。
2. 接地电阻测试与维护:对接地电阻进行定期测试和维护是保证接地系统正常运行的重要手段。
测试人员应该选择合适的测试设备和方法,对接地电阻进行定期测试和记录,及时发现问题并予以处理。
3. 接地问题的研究与应用:随着电气自动化系统的不断发展,接地问题也在不断得到研究与应用。
研究人员应该关注接地问题的前沿技术和发展动态,积极开展接地系统的研究与应用,为系统的安全性、可靠性和稳定性提供更好的保障。
电气自动化系统接地问题分析与研究 李明擎
电气自动化系统接地问题分析与研究李明擎摘要:电气自动化系统在运行过程中,不仅需要消耗大量的能源,而且其中的高压设备也在不断工作,这给整个系统能否保持安全稳定造成了极大的威胁,而目前电气自动化系统接地措施能有效避免电气事故,如自动化系统中的相关设备发生短路现象,即便智能处理系统能够及时对电源进行控制,但是仍旧可能发生大面积的设备瘫痪,更有甚者,会引起火灾。
鉴于此,本文对电气自动化系统接地问题进行分析,以供参考。
关键词:电气;接地保护;优化措施引言电气自动化系统接地措施的优化对于整个系统安全稳定运行具有极其重要的意义。
技术人员需要采取针对性的措施进行接地故障的排查处理,对接地电阻值、接地类型方案等都需要明确,最终保证系统的运行质量与性能。
1电气接地概念电气接地是利用设备中性点、支架或者外壳、接地设施进行连接的接地设施。
接地体主要可以分为人工接地体与自然接地体。
连接电气设备和接地体的电线被叫作接地线。
接地装置包含接地线和接地体,其主要功能是将接地设备限制为零电势,并且还能够使雷电流向大地泄入。
接地操作主要是为了避免电击并保护设备。
因此电源设备和金属机箱上的电源线路是将无关的电流从设施引入土壤中。
2电气接地的作用第一,通过电气接地能对电击事故的出现进行有效防御。
对电气装置进行科学运用,将其与用电设备之间作接地处理,主要就是为了保护免遭电击等而造成安全事故。
第二,电气接地具备雷击防御的作用。
雷电的发生时常会给电气设备造成不同程度的损坏,严重时甚至可能会带来人身伤亡。
因此,电气接地十分重要,它是避免或者防止雷击事件出现的使用频率最高、效果最佳的防雷措施。
第三,电气接地能够确保电力系统长期处于可靠运行状态。
3电气自动化系统接地问题3.1电阻单点接地当前电气自动化系统接地中存在最为普遍的问题,即电阻单点接地,其中存在接地间接性处理与接地电阻发生降低情况,这都会对系统自动化运行造成极大地安全隐患。
系统运行过程中,当电阻值相对于直流电压较小的时候,系统配备供电绝缘监测设备则会发出警告,然后,技术人员可以通过绝缘检查仪器进行电阻接地问题位置的检查,及时解决问题,避免发生进一步的电气破坏。
仪表和控制系统的接地、屏蔽
仪表和控制系统接地和屏蔽1 仪表和控制系统接地的作用仪表和控制系统接地的作用有两个:一是安全,即保护人身安全和仪表及控制系统的安全;二是保障仪表和控制系统稳定、准确地运行,也就是保证信号通畅、抗御各种干扰。
2 仪表和控制系统接地的分类根据上述接地目的,仪表和控制系统的接地可作如下分类。
2.1保护接地、静电接地用电仪表的金属外壳及自控设备正常不带电的金属部分,由于各种原因(如绝缘破坏)而有可能带危险电压者,均应作保护接地。
保护接地就是给危险电压提供一条通路,使之不经过人体。
针对危险电压,各国都有安全电压值的规定。
有些国家规定为50V和25V,日本规定为60V,我国习惯采用36V和12V,有些规定采用36V。
绝缘体或高电阻体由于感应或摩擦等原因均可能造成电荷积聚。
积聚的电荷可能对仪表和控制信号造成干扰,静电荷放电可能损坏仪表设备。
为防止静电的危害,一方面采取措施抑制静电的产生,另一方面应采用接地的方法给静电提供宣泄的通路,使之不能积聚。
已作保护接地的地方,即可认为已作了静电接地。
2.2工作接地工作接地又可分为信号回路接地、屏蔽接地和本安接地。
在仪表和控制系统中,信号分为隔离信号和非隔离信号,隔离信号一般可以不接地,非隔离信号需要建立一个公共参考点(一般为直流电源的负极)。
同时,这种电路的共模抑制电压通常很小,为了减少由此引进的共模干扰,也需对此公共点实行接地。
屏蔽接地是用来降低电磁场干扰、电缆的屏蔽层、排扰线、电缆保护管、电缆槽等均应接地才能起到屏蔽作用。
本安接地是指齐纳安全栅的接地(隔离型安全栅采用了隔离保护技术,不必作专门的接地)。
一般齐纳安全栅由直流24~30V供电,因此齐纳安全栅接地必须与直流电源公共端相连接。
另一方面,为了实现对交流短路的保护,安全栅接地又必须与交流供电中线连接。
3 仪表和控制系统的接地方式3.1单独接地早期国内一些规定及某些DCS制造厂要求,仪表和控制系统的保护接地接入电气安全接地网,工作接地则采用独立的、干净的接地装置与大地相接,两种接地网之间距离至少保持5m。
