仪表供电设计规范

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电力装置电测量仪表装置设计规范(GB50063-2017)

电力装置电测量仪表装置设计规范(GB50063-2017)

中华人民共和国国家标准电力装置电测量仪表装置设计规范Code for design of electrical measuring device of power systemGB/T 50063-2017主编部门:中国电力企业联合会批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期:2017年7月1日中华人民共和国住房和城乡建设部公告第1435号住房城乡建设部关于发布国家标准《电力装置电测量仪表装置设计规范》的公告现批准《电力装置电测量仪表装置设计规范》为国家标准,编号为GB/T50063-2017,自2017年7月1日起实施。

原国家标准《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》GB/T 50063-2008同时废止。

本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部2017年1月21日前言根据中华人民共和国住房和城乡建设部《关于印发2014年工程建设标准规范制订修订计划的通知》(建标[2013]169号)的要求,规范修订组进行了广泛的调查研究,认真总结了原规范执行以来的经验,在广泛征求有关设计、管理及运行单位意见的基础上,修订本规范。

本规范共分9章和3个附录。

主要技术内容包括:总则,术语和符号,电测量装置,电能计量,计算机监控系统的测量,电测量变送器,测量用电流、电压互感器,测量二次接线,仪表装置安装条件等。

本规范修订的主要技术内容是:1 扩大了规范适用范围,增加了并网型风力发电、光伏发电等项目。

2 补充了相应的术语和符号。

3 增加了并网型风力发电、光伏发电项目的电测量规定。

4 增加了对智能仪表、综合保护及测控装置的测量精度要求。

5 补充及调整了电测量及电能计量的测量图表。

6 增加了测量用电子式电流、电压互感器应用的总体要求。

7 针对发电厂、变电站数字化的要求,补充了相关的电测量适应性规定。

8 增加了特高压直流换流站的电测量规定。

本规范由住房城乡建设部负责管理,由中国电力企业联合会负责日常管理,由中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司负责具体技术内容的解释。

化工装置仪表供电系统通用技术要求

化工装置仪表供电系统通用技术要求

化工装置仪表供电系统通用技术要求化工装置仪表供电系统通用技术要求一、引言化工装置仪表供电系统是化工生产过程中不可或缺的重要组成部分。

它负责为各种仪表设备提供稳定、可靠的电力供应,以确保装置运行安全、稳定和高效。

在化工装置中,仪表设备的正常运行对于监测、控制和调节生产过程至关重要。

仪表供电系统的设计和运行需要符合一定的技术要求,以确保提供高质量和可靠的电力供应。

二、技术要求1. 供电系统的可靠性化工装置仪表供电系统应具有高可靠性。

在化工生产过程中,仪表设备的停机或故障可能导致严重的生产事故和经济损失。

供电系统应采用双重备份、冗余设计,以确保在一些设备故障或停机的情况下,其他备用设备能够正常运行并提供稳定的电力供应。

2. 供电系统的稳定性化工装置仪表供电系统应具有稳定的电压和频率输出。

仪表设备对于电压和频率的稳定性要求很高,因为不稳定的电压和频率可能导致测量误差、控制失效或设备损坏。

供电系统应采用稳定的电源设备,如稳压器、稳频器等,以确保稳定的电力输出。

3. 供电系统的安全性化工装置仪表供电系统应具有高度的安全性。

化工生产环境具有一定的危险性,因此供电系统的设计和运行应遵循严格的安全标准和规范。

供电系统应采用防爆设备、防火设施,并定期进行安全检查和维护。

4. 供电系统的节能性化工装置仪表供电系统应具有较高的节能性。

在化工生产过程中,仪表设备通常需要持续运行,因此供电系统的能耗也相对较高。

为了减少能源消耗和节约成本,供电系统应采用高效的电源设备,并合理利用能源。

5. 供电系统的维护性化工装置仪表供电系统应具有较好的维护性。

供电系统中的设备需要定期检查、维护和更换,以确保其正常运行和延长使用寿命。

供电系统的设计应方便维护和检修,例如设备的布局合理、维修空间充足等。

三、个人观点和理解作为化工装置仪表供电系统的写手,我认为在设计和运行这样一个系统时,技术要求起到了至关重要的作用。

通过合理的设计和严格的运行标准,我们能够确保供电系统能够稳定、可靠地为仪表设备提供电力供应。

仪表规程规范

仪表规程规范

规程规范第一、仪表设备的安装一、就地仪表的按照位置应按设计文件规定施工,当设计文件未具体时,应符合下列要求:1:光线充足,操作和维护方面。

2:仪表的中心距操作地面的高度宜为1.2~1.5m3:显示仪表应安装在便于观察示值的位置 4 :仪表不应安装在有振动、潮湿、易受机械损伤、有强电磁场干扰、高温、温度变化和有腐蚀性气体的位置5检测元件应安装在能真实反映输入变量的位置。

二、仪表盘、柜、箱安装1:仪表盘、柜、操作台的型钢底座的制作尺寸,应与盘、柜、操作台相符,其直线度允许偏差为1 mm/m ,当型钢底座长度大于5m,全长允许偏差为5m。

2:仪表盘、柜、操作台的型钢底座安装时,上表面应保持水平,其水平允许偏差为1mm/m,当型钢底座长度大于5m时,全长允许偏差为5mm。

3:单独的仪表盘、柜、操作台的安装应符合下列规定:a: 固定牢固. b:垂直度允许偏差为1.5mm/m.. c: 水平度允许偏差为1mm/m。

4: 仪表盘、柜、箱在搬运和安装过程中,应防止变形表面油漆损伤。

安装及加工中严禁使用气焊方法。

5 :就地接线箱的安装应符合下列规定:a:周围环境温度不宜高于45℃;b :到各检测点的距离应适当,箱体中心距操作地面高度宜为1.2~1.5m;c:不应影响操作、通行和设备维修;d:接线箱应密封并表明线号。

e:就地仪表供电箱的箱体中心距操作地面的高度宜为1.2~1.5m。

第二、仪表线路的安装1:电缆电线敷设前,应进行外观检查和导通,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,100V以下的线路采用直流250V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻不小于5MΩ;当设计文件有特殊规定时,应符合其规定。

2:光缆敷设前应进行外观检查和光纤导通检查。

3:光缆的弯曲半径不小于光缆外径的15倍。

4:线路应按最短路径集中敷设,横平竖直、整齐美观,不宜交叉。

敷设线路时,应使线路不受损伤。

5:线路不要敷设在易受机械损伤、有腐蚀性物质排放、潮湿以及有强磁场和强静电干扰的位置,当无法避免是,应采取防护或屏障设施。

DCS仪表供电设计规范

DCS仪表供电设计规范

DCS仪表供电设计规范1. 引言DCS(分布式控制系统)是现代工业自动化控制系统中的关键组成部分。

在DCS中,仪表供电是保证仪表正常运行的前提条件。

本文档旨在制定DCS仪表供电设计规范,保证DCS仪表的稳定可靠供电,提高系统的可用性和安全性。

2. 设计原则DCS仪表供电设计应遵循以下原则:2.1 可靠性供电系统应具备高可靠性,能够在各种异常情况下保持供电稳定。

供电系统应具备备份能力,能够快速切换到备用电源或备用电路。

2.2 安全性供电系统应符合相关的安全标准,避免电气火灾、触电等安全事故的发生。

应采用合适的保护装置,如过载保护、短路保护等,以确保供电系统的安全性。

2.3 可维护性供电系统应易于维护和检修,减少系统停机时间。

应对供电系统进行定期检查和预防性维护,并做好记录和统计工作。

3. 设计要求3.1 输入电源DCS仪表供电系统应接入稳定可靠的电源。

输入电源的电压应符合仪表的额定电压要求,并具备一定的余量。

3.2 电源稳定性供电系统应提供稳定的电源给仪表。

输出电压应在额定工作范围内波动较小,以确保仪表正常运行。

3.3 电源过载保护供电系统应具备过载保护功能。

当供电系统超过额定负载时,应采取措施切断电源,避免电源受损或仪表发生故障。

3.4 电源短路保护供电系统应具备短路保护功能。

当供电系统发生短路时,应迅速切断电源,以避免电流过大引发灾害事故。

3.5 电源备份供电系统应具备备份能力。

在主要电源故障或停电情况下,能够快速切换到备用电源或备用电路,以保证DCS仪表的供电连续性。

3.6 防雷保护供电系统应具备防雷保护措施。

应采取合适的防雷设备,如避雷针、引流线等,以降低雷电对供电系统的损害。

3.7 维护和检修供电系统应易于维护和检修。

应留有足够的工作空间和通道,方便维修人员进行检修和更换设备。

4. 设计方案4.1 输入电源设计输入电源应选择稳定可靠的电源供应商,并遵循相关的电气安全标准。

输入电源线路应采用足够的截面积,以降低线路电阻和电压降,确保仪表供电稳定。

仪表电源安全供电系统设计探讨

仪表电源安全供电系统设计探讨

仪表及控制系统的可靠性直接影响到化工生产装置安全、稳定的运行,为确保仪表供电系统的安全性,一方面要求生产制造商提高系统设备电源的可靠性;另一方面要求使用部门必须重视工程设计和安装施工,并在使用维护中结合具体情况合理地进行供电系统的设计和实施,以提高供电系统的可靠性和安全性,把化工生产装置控制系统及测量和控制仪表供电风险降到最低。

1仪表供电系统的负荷等级根据化工生产过程对仪表及自动化系统的不同要求,将仪表供电负荷分为保安负荷、重要负荷(即重要连续生产负荷)、次要负荷(即一般化工连续生产负荷)和一般负荷。

1.1保安负荷当企业工作电源突然中断时,为保证安全停车,避免发生爆炸、火灾、中毒事故,防止人身伤亡,损坏关键设备,或一旦发生此类故障,要及时处理,抢救或撤离人员,防止事态扩大,并保护关键设备,保证供电的负荷。

1.2重要负荷当企业工作电源突然中断,将导致原材料大量报废;待供电系统恢复供电后,又需要很长时间才能恢复生产,造成了用电负荷。

1.3次要负荷当工作电源突然中断,企业将停车;待供电系统恢复供电后,能迅速恢复生产,损失较小,也容易得到补偿的用电负荷。

1.4一般负荷一般负荷即不属于保安负荷、重要负荷、次要负荷的其他用电负荷。

仪表用电负荷类别的划分主要依据所服务的工艺过程或机器属于哪一类电力负荷而定,通常将仪表电源负荷分为两个等级,即重要负荷和一般负荷。

在大多数情况下,仪表用电负荷属于重要负荷,这类负荷在电源中断后会打乱生产过程,造成设备损坏和人身伤害,并造成经济损失,因此,在工作中可采用不间断电源。

当仪表用电负荷属于一般负荷时,采用普通电源。

2仪表供电范围测量仪表、执行机构、常规监控仪表;分散型控制系统(DCS )、现场总线控制系统(FCS )、可编程序逻辑控制器(PLC )和监控计算机等系统;在线分析仪表系统;安全仪表系统(SIS );可燃气体和有毒气体检测报警系统;压缩机控制系统(CCS );仪表辅助设施的供电,包括仪表盘(机柜)内照明、插座。

仪表选型设计规范SH30051999

仪表选型设计规范SH30051999

仪表选型设计规范SH30051999篇一:仪表规范目录自控专业工程设计用标准及规范1 行业法规及管理规定1.1 化工厂初步设计内容深度规定[(88)化基设字第251号]1.2 化工厂初步设计内容深度规定中有关内容更改的补充[(92)化基发字第695号]1.3 自控专业施工图设计内容深度规定(HG 20506)1.4 化工装置自控工程设计规定(HG/T 20636~20639)1.4.1 自控专业设计管理规定(HG/T 20636)1 自控专业的职责范围(HG/T 20636.1)2 自控专业与工艺、系统专业的设计条件关系(HG/T 20636.2)3 自控专业与管道专业的设计分工(HG/T 20636.3)4 自控专业与电气专业的设计分工(HG/T 20636.4)5 自控专业与电信、机泵及安全(消防)专业的设计分工(HG/T 20636.5)6 自控专业工程设计的任务(HG/T 20636.6)7 自控专业工程设计的程序(HG/T 20636.7)8 自控专业工程设计质量保证程序(HG/T 20636.8)9 自控专业工程设计文件校审提要(HG/T 20636.9)10 自控专业工程设计文件的控制程序(HG/T 20636.10)1.4.2 自控专业工程设计文件的编制规定(HG/T 20637)1 自控专业工程设计文件的组成和编制(HG/T 20637.1)2 自控专业工程设计用图形符号和文字代号(HG/T 20637.2)3 仪表设计规定的编制(HG/T 20637.3)4 仪表施工安装要求的编制(HG/T 20637.4)5 仪表请购单的编制(HG/T 20637.5)6 仪表技术说明书的编制(HG/T 20637.6)7 仪表安装材料的统计(HG/T 20637.7)8 仪表辅助设备及电缆、管缆的编号(HG/T 20637.8)1.4.3 自控专业工程设计文件的深度规定(HG/T 20638)1.4.4 自控专业工程设计用典型图表及标准目录(HG/T 20639)1 自控专业工程设计用典型表格(HG/T 20639.1)2 自控专业工程设计用典型条件表(HG/T 20639.2)3 自控专业工程设计用标准目录(HG/T 20639.3)1.5 化工装置工艺系统工程设计规定(HG 20557-20559)1.5.1 工艺系统设计管理规定(HG 20557)1.5.2 工艺系统设计文件内容的规定(HG 20558)1.5.3 管道仪表流程图设计规定(HG 20559)1.6 石油化工装置基础设计(初步设计)内容规定(SHSG-033)1.7 石油化工自控专业工程设计施工图深度导则(SHB-Z01)2 图形符号2.1 过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号(GB 2625) 2.2 过程检测和控制系统用文字代号和图形符号(HG 20505)2.3 Instrumentation Symbols and Identification 仪表符号和标志[SHB-Z02 (等同于ISA S5.1)]2.4 Binary Logic Diagrams for Process Operations用于过程操作的二进制逻辑图[SHB-Z03 (等同于ISA S5.2)]2.5 Graphic Symbols for Distributed Control/Shared Display Instrumentation, Logic and Computer Systems 分散控制/共用显示仪表、逻辑和计算机系统用图形符号[SHB-Z04 (等同于ISA S5.3)]2.6 Instrument Loop Diagrams仪表回路图图形[SHB-Z05 (等同于ISA S5.4)]2.7 Graphic Symbols for Process Displays (ISA S5.5) 过程显示图形符号2.8 分散型控制系统硬件设备的图形符号(JB/T5539)2.9 Process Measurement Control Function and Instrumentation-Symbolic Representation (ISO 3511)过程测量控制功能及仪表符号说明2.10 Remended Graphical Symbols Part 15: Binary Logic Elements (IEC 117-15)推荐的图形符号:二进制逻辑元件2.11 Graphic Symbols for Logic Diagrams (two state devices) (ANSI Y32.14)逻辑图用图形符号(二状态元件)2.12 Symbolic Representation for Process Measurement Control Functions and Instrumentation (BS 1646)过程测量控制功能及仪表用符号说明2.13 Bildzeichen fü r messen, steuern, regeln: Allgemeine bildzeichen. 自控图例:一般图形 (DIN 19228)2.14 仪表符号 (JIS Z8204)3 工程设计规范3.1 计算站场地技术要求(GB 2887)3.2 计算机机房用活动地板技术条件(GB 6650 )3.3 城乡燃气设计规范(GB 50028)3.4 氧气站设计规范(GB 50030)3.5 乙炔站设计规范(GB 50031)3.6 工业企业照明设计标准(GB 50034)3.7 锅炉房设计规范(GB 50041)3.8 小型火力发电厂设计规范(GB 50049)3.9 电子计算机机房设计规定(GB 50174)3.10 氢气站设计规范(GB 50177)3.11 压缩空气站设计规范(GBJ 29)3.12 冷库设计规范(GBJ 72)3.13 洁净厂房设计规范(GBJ 73)3.14 石油库设计规范(GBJ 74)3.15 工业用软水除盐设计规范(GBJ 109)3.16 工业电视系统工程设计规范(GBJ 115)3.17 化工厂控制室建筑设计规范(HG 20556)3.18 石油化工储运系统罐区设计规范(SH3007)3.19 炼油厂燃料油燃气锅炉房设计技术规定(SHJ 1026)3.20 加油站建设规定(SHQ1)4 自动化仪表4.1 工业自动化仪表电源、电压(GB 3368)4.2 不间断电源设备(GB 7260)4.3 工业自动化仪表用模拟气动信号(GB 777)4.4 工业自动化仪表用模拟直流电流信号(GB 3369)4.5 工业过程测量和控制系统用电动和气动模拟记录仪和指示仪性能测定方法(GB 3386)4.6 工业过程测量和控制用检测仪表和显示仪表精度等级(GB/T 13283)4.7 工业自动化仪表用气源压力范围和质量(GB 4830)4.8 工业自动化仪表工作条件温度和大气压(ZBY 120)4.9 工业自动化仪表电磁干扰电流畸变影响试验方法(ZBY 092)4.10 工业自动化仪表工作条件~振动(GB 4439)4.11 工业自动化仪表盘基本尺寸及型式(GB 7353)4.12 工业自动化仪表盘盘面布置图绘制方法(JB/T 1396)4.13 工业自动化仪表盘接线接管图的绘制方法(JB/T 1397) 4.14 工业自动化仪表公称通径值系列(ZBN 10004)4.15 工业自动化仪表工作压力值系列(ZBN 10005)4.16 流量测量仪表基本参数(GB 1314)4.17 工业自动化仪表通用试验方法-接地影响(ZBN 10003.26)4.18 Quality Standard for Instrument Air (ISA S7.3)仪表空气的质量标准5 自控专业工程设计规范5.1 流量测量节流装置用孔板、喷嘴和文丘里测量充满圆管的流体流量(GB/T 2624 等同于ISA 5167)5.2 自动化仪表选型规定(HG 20507)5.3 控制室设计规定(HG 20508)5.4 仪表供电设计规定(HG 20509)5.5 仪表供气设计规定(HG 20510)5.6 信号报警联锁系统设计规定(HG 20511)5.7 仪表配管配线设计规定(HG 20512)5.8 仪表系统接地设计规定(HG 20513)5.9 仪表及管线伴热和绝热保温设计规定(HG 20514)5.10 仪表隔离和吹洗设计规定(HG 20515)5.11 自动分析器室设计规定(HG 20516)5.12 分散控制系统工程设计规定(HG/T 20573)5.13 自控设计常用名词术语5.14 石油化工自动化仪表选型设计规范(SH 3005)5.15 石油化工控制室和自动分析器室设计规范(SH 3006)5.16 石油化工仪表配管配线设计规范(SH 3019)5.17 石油化工仪表接地设计规范(SH 3081)5.18 石油化工仪表供电设计规范(SH 3082)5.19 石油化工分散控制系统设计规范(SH/T 3092)5.20 石油化工企业信号报警、联锁系统设计规范(SHJ 18)5.21 石油化工企业仪表供气设计规范(SHJ 20)5.22 石油化工仪表保温及隔离吹洗设计规范(SH 3021)5.23 石油化工紧急停车及安全联锁设计导则(SHB-Z06)5.24 Environmental Conditions for Process Measurement and Control Systems: Temperature and Humidity 过程测量和控制系统的环境条件:温度和湿度(ISA S71.01)5.25 Control Centers Facilities (ISA RP60.1) 控制中心设施5.26 Human Engineering for Control Centers (ISA RP60.3) 控制中心的人类工程5.27 Documentation for Control Centers (ISA RP60.4) 控制中心的文件5.28 Electrical Guide for Control Centers (ISA RP60.8)控制中心的电气导则5.29 Piping Guide for Control Centers (ISA RP60.9) 控制中心的配管导则5.30 Remended Practice for the Design and Installation of Pressure-Relieving Systems in Refineries (API RP520)炼油厂压力泄压系统的设计和安装5.31 Vibration, Axial Position, and Bearing Temperature Monitoring Systems.(API 670)非接触式振动和轴位移监测系统5.32 Control Valve Sizing Equations for Inpressible Fluids (ISA S39.1) 不可压缩流体用调节阀的口径计算公式5.33 Flow Equations for Sizing Control Valves (ISAS75.01)控制阀口径计算公式5.34 Control Valve Terminology (ISA S75.05 )控制阀术语5.35 Control Valve Manifold Designs (ISA RP75.06)控制阀的阀组设计5.36 调节阀口径计算(ANSI FCI62-1)5.37 Control Valve Seat Leakage (ANSI B16.104/FCI70-2)控制阀泄漏量规定5.38 Terminology for Automatic Control (ANSI C85.1) 自动控制术语6 通用图册和设计手册6.1 自控安装图册(HG/T 21581)6.2 仪表单元接线接管图册(TC 50B1)6.3 仪表回路接线图册(TC 50B2)6.4 自控设计防腐蚀手册(CADC 051)6.5 仪表修理车间设计手册(CADC 052)6.6 石油化工企业仪表修理车间设计导则(SHB-Z002)6.7 仪表维护设备选用手册(SHB-Z003)6.8 Manual on Installation of Refinery Instruments and Control systems (API RP550) 炼油厂仪表及调节系统安装手册6.9 Part Ⅱ Installation Operation and Maintenance of Combustible Gas Detection Instruments (ISA S12.13) 可燃气体检测仪表的安装、操作和维护7 管法兰与管螺纹7.1 钢制管法兰国家标准汇编(GB 9112~9128)7.2 钢制管法兰、垫片、紧固件(HG 20592~20635~97)7.3 高压管、管件及紧固件通用设计(H1~37)7.4 石油化工企业钢制管法兰(SH 3406)7.5 管路法兰及垫片(JB/T 74~90)7.6 用螺纹密封的管螺纹(GB 7306,相应于55° 圆锥管螺纹)7.7 非螺纹密封的管螺纹(GB 7307,相应于55° 圆柱管螺纹)7.8 60° 圆锥管螺纹(GB/T 12716)7.9 钢管螺纹[ISO 7/1 (R.RC)]7.10 直管螺纹[ISO 228/1 (G.Ga)]7.11 Pipe Flanges and Falanged Fittings Flange surface shall be smooth. (ANSI B16.5)管法兰和法兰连接件7.12 Steel Orifice Flanges (ANSI B16.36、B16.36a)钢制孔板法兰7.13 Flange Mounted Sharp Edged Orifice Plates for Flow Measurement (ISA RP3.2)流量测量用法兰安装式锐孔板7.14 管螺纹(ASME B1.20.1)8 安全8.1 爆炸性环境用防爆电气设备(GB 3836)8.2 外壳防护等级的分类(GB 4208)8.3 电气设备安全设计导则(GB 4064)8.4 电子测量仪器安全要求(GB 4793)8.5 爆炸和火灾危险环境电力设计规范(GB 50058)8.6 石油化工企业设计防火规范(GB 50160)及1999年筑物抗震设计8.7 构筑物抗震设计规范(GB 50191)8.8 建筑抗震设计规范(GBJ 11)8.9 建筑设计防火规范(GBJ 16)8.10 火灾自动报警系统设计规范(GBJ 116)8.11 化工企业爆炸和火灾危险环境电力设计规范(HGJ 21)8.12 化工企业静电接地设计规程(HGJ 28)8.13 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范(SH 3063)8.14 Electrical Instrument in Hazardous Atmospheres (ISA RP12.1) 危险大气里的电气仪表8.15 Instrument Purging for Reduction of Hazardous Area Classification (ISA S12.4) 用于降低危险区域等级的仪表吹气法8.16 Installation of Intrinsically safe Systems for Hazardous (Classified) Locations (ISA RP12.6) 本安系统在危险区的安装8.17 Area Classification in Hazardous (Classified) Dust Locations (ISA S12.10) 危险粉尘场所的区域分类8.18 Electrical Equipment for Use in Class1, Division 2 Hazardous (Classified) Locations (ISA S12.12) 1区2类危险场所的电气设备8.19 Classification of Degrees of Protection Provided by Enclosures. (IEC 529) 外壳防护标准8.20 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres part10: Classification of hazardous areas.(IEC 79-10)爆炸气体场所的电力设备第10部分:危险场所的划分8.21 Part14: Electrical installations in explosive gas atmospheres.(IEC 79-14)爆炸气体环境的电力设备(除矿用外)8.22 Intrinsically Safe Apparatus in Division I Hazardous Locations (NFPA 493) I区危险场所中的本安设备8.23 Classification of Areas for Electrical Installations in Petroleum Refineries (API RP500A)炼油厂电气安装用防爆场所的划分9 环境卫生9.1 密封放射源一般规定(GB 4076)9.2 放射卫生防护基本标准(GB 4792)9.3 电磁辐射防护规定(GB 8702)9.4 辐射防护规定(GB 8703)9.5 放射性物质安全运输规定(GB 11806)9.6 低、中水平放射性固体废物暂时贮存规定(GB 11928)9.7 操作开放型放射性物质的辐射防护规定(GB 11930)9.8 环境核辐射监测规定(GB 12379)9.9 放射性防护规范(GBJ 211)9.10 a 、g 射线外照射个人剂量监测规定(EJ 269)9.11 工业噪声控制设计规范(GBJ 87)9.12 工业企业噪声测量规定(GBJ 122)9.13 化工建设项目噪声控制设计规定(HG 20503)9.14 石油化工企业环境保护设计规范(SHJ 24)9.15 炼油厂卫生防护距离(SHJ 1070)9.16 Methods for the Measurement of Sound Pressure Levels (ANSI S1.13)声压级的测量方法9.17 石油化工企业职业安全卫生设计规范(SH3047)10 施工验收10.1 工业自动化仪表工程施工及验收规范(GBJ 93)10.2 自动化仪表安装工程质量检验评定标准(GBJ 131)篇二:石油化工仪表设计规范目录篇三:规范和标准统计采用的主要规范和标准3.1 基本类《化工工厂初步设计文件内容深度规定》HG/T20688—2000《建筑设计防火规范》GB50016-2006《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92《化工建设项目环境保护设计规范》GB50483-2009《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-95《石油化工生产建筑设计规范》SH3017-1999《石油化工企业环境保护设计规范》SH3024-953.2 工艺专业《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》HG20519—2009 《化工装置设备布置设计规定》HG20546—2009《化工装置管道布置设计规定》HG/T20549—1998《化工装置管道材料设计规定》HG/T20646—99《输送流体用无缝钢管》GB/T8163—2008《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976—2002《钢制管法兰、垫片、紧固件》HG20592—2009《石油化工管道用金属软管选用、检验及验收》SH/T3412-1999《石油化工铬镍奥氏体钢、铁镍合金和镍合金管道焊接规程》SH/T3523-1999 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235—97《工业金属管道设计规范》GB50316—2000(2008年版)《化工设备、管道外防腐设计规定》HG/T20679-90《压力管道规范工业管道》GB/T20801-2006《压力管道安全技术监察规程工业管道》TSG D0001-20093.3 设备专业国家质量监督检验检疫总局《固定式压力容器安全技术监察规程》-2009《钢制压力容器》及修改单GB150-1998《管壳式换热器》及修改单GB151-1999《锅炉和压力容器用钢板》GB 713-2008《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》GB985.1-2008 《埋弧焊的推荐坡口》GB985.2-2008《复合钢的推荐坡口》GB985.4-2008《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》GB/T3274-2007 《不锈钢热轧钢板和钢带》GB/T4237-2007《高压锅炉用无缝钢管》GB5310-2008《化肥设备用高压无缝钢管》GB/T6479-2000《输送液体用无缝钢管》GB/T8163-2008《钢制对焊无缝管件》GB/T12459-2005《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》GB13296-2007《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976-2002《压力容器法兰》JB/T4700~4707-2000《钢制压力容器焊接工艺评定》JB4708-2000《钢制压力容器焊接规程》JB/T4709-2000《钢制塔式容器》JB/T4710-2005《压力容器涂敷与运输包装》JB/T4711-2003《容器支座》1:鞍式支座;2:腿式支座;3:耳式支座;4:支承式支座。

电力装置的电测量仪表装置设计规范

电力装置的电测量仪表装置设计规范

中华人民共和国国家标准电力装置的电测量仪表装置设计规范GBJ63-90主编部门:中华人民共和国原水利电力部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1991年6月1日第一章总则第1。

0.1条为了使电力装置的电测量仪表装置设计认真执行国家的技术经济政策,做到准确可靠、技术先进、经济合理,以满足电力装置的安全运行和电力质量考核的需要,特制定本规范。

第1。

0。

2条本规范适用于单机容量为750~25000kW的火力发电厂,单机容量为200~10000kWkW的水力发电厂和电压等级为110kV及以下的变(配)电所新建或扩建的工程设计。

第1。

0。

3条电力装置的电测量仪表装置设计,除应执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。

第二章常用测量仪表第一节一般规定第2。

1。

1条本章适用于固定安装在屏、台、柜、箱上的指示仪表、数字仪表、记录仪表以及仪表配用的互感器等器件。

第2。

1。

2条常用测量仪表应符合下列要求:一、能正确反映电力装置的运行参数;二、能随时监测电力装置回路的绝缘状况.第2.1。

3条常用测量仪表的精确度等级,应按下列要求选择:一、除谐波测量仪表外,交流回路仪表的精确度等级,不应低于2.5级;二、直流回路仪表的精确度等级,不应低于1。

5级;三、电量变送器输出侧仪表的精确度,不应低于1。

0级.第2。

1.4条常用测量仪表配用的互感器精确度等级,应按下列要求选择:一、1.5级及2。

5级的常用测量仪表,应配用不低于1.0级的互感器;二、电量变送器应配用不低于0。

5级的电流互感器。

第2.1.5条直流仪表配用外附分流器的精确度等级,不应低于0。

5级。

第2.1.6条电量变送器的精确度等级,不应低于0.5级。

第2.1。

7条仪表的测量范围和电流互感器变比的选择,宜满足当电力装置回路以额定值的条件运行时,仪表的指示在标度尺的70%~100%处。

对有可能过负荷运行的电力装置回路,仪表的测量范围,宜留有适当的过负荷裕度。

(完整版)GBJ63-90(电力装置的电测仪表装置设计规范)

(完整版)GBJ63-90(电力装置的电测仪表装置设计规范)

电力装置的电测仪表装置设计规范第一章总则第1.0.1条仪表装置的设计必须执行国家的有关技术经济政策,并应做到技术先进、经济合理、准确可靠、监视方便,以满足电力系统安全经济运行的需要。

第1.0.2条本规程适用于新建或扩建的发电机单机容量为10000~600000kw的发电厂(不包括抽水蓄能的发电厂)和电压为35~500kv,主变压器的单台(组)容量为12500~750000kva的变电所。

凡不符合上述容量和电压等级的新建或扩建的发电厂和变电所,可参照本规程执行。

第1.0.3条本规程不包括发电厂和变电所遥测装置的仪表、电气试验室的试验仪表装置、电子计算机或微型计算机监测的电测量仪表。

直流输电换流站的仪表和非电量测量仪表装置的设计。

第1.0.4条当发电厂和变电所采用电子计算机或微型计算机监测系统时,指示仪表的配置可适当简化。

第1.0.5条遵照本规程设计的电测量仪表装置尚未符合现行的国家和水利电力部有关标准的规定;对用户线路的电能计量的设计还应遵照《全国供用电规则》的有关规定。

第1.0.6条本规程附录中的仪表配置图例可参照执行。

第二章常测仪表第一节一般规定第2.1.1条装设在屏、台、柜、箱上的电测量仪表应符合下列基本要求:一、仪表的准确度等级:1.发电机、发电机变压器组、主变压器、配电线路等重要电力设备和回路的交流仪表,综合准确度不应低于1.5级。

2.直流回路的仪表,综合准确度不应低于1.5级。

3.于变送器二次侧的仪表,准确度不应低于1.0级。

4.记录仪表的记录准确度应符合其测量对象和仪表类型所要求的准确度规定。

5.对于一般的频率测量,宜采用测量范围为45~55hz的指针式频率表,其测量基本误差的绝对值不应大于0.25hz;监视电力系统频率变化的频率表,应采用测量范围为45~55hz 的数字频率表,其测量基本误差的绝对值不应大于0.02hz。

二、仪表的附件和配件的准确度等级与仪表连接的分流器、变送器、互感器、中间互感器的准确度等级不应低于下表1-1要求:表1 仪表附件和配件的准确度等级三、仪表和互感器测量范围,宜选择在发电机、主变压器、配电线路等电力设备额定值运行及仪表指示在标尺2/3以上时;对于有可能过负荷运行的电力设备和回路,测量仪表留有适当的过负荷指示度。

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仪表供电设计规范
仪表供电设计是一个重要的技术类别,决定了仪表的安全、准确性和可靠性的关键技术点,也是大型企业中仪表工艺设计和投资的重要因素。

对于仪表供电设计规范的设计,确保仪表的正常运行与安全,从而使仪表的使用时间和成本最大化,是生产企业仪表工艺设计和投资中最重要的仪表技术经济条件。

仪表供电设计规范是由电力外部系统供电,由电源和仪表共同构成的电力系统,并以保证仪表操作正常、安全、准确、可靠为目的,制定的一套完整的技术配置和控制要求的技术标准。

主要包括仪表电源、信号变换器、接线方式、开关控制、防护措施等技术要求,仪表供电设计规范是仪表安全、准确性和可靠性保证的关键要求。

仪表供电设计规范的基本要求是:
1、电压等级:按照有关规定确定电压等级,要求严格控制电压偏差范围;
2、电压变动:按照需要和电压调节范围,须选择合适的低压调节系统,保证有效的电压稳定;
3、电压模式:根据实际需求和仪表结构,采用正弦波和复合波电压模式;
4、保护措施:仪表配电系统应采用防雷、漏电、自动分闸、电压过载等防护措施;
5、操作维护:仪表配电系统应具备便捷的操作和维护功能,方便巡检、维护、保养,保证系统的安全与可靠。

仪表供电设计规范的实施,不仅对仪表的运行安全、准确性和可靠性有着重要的影响,也是企业仪表工艺设计和投资经济性的重要考量因素。

由于仪表供电系统的复杂性、变化性和不可见性,所以要尽量满足和保证各种技术要求,提高仪表系统的安全性和可靠性。

因此,在仪表供电设计中,要按照仪表供电设计规范,仔细分析、合理配置,以满足仪表供电系统的安全性和可靠性。

仪表供电设计是一项技术性质的工作,要求设计人员具备良好的电气基础知识和良好的电气工程能力,以确保设计准确、可靠,为企业提供安全、可靠、节能高效的仪表供电系统。

总之,仪表供电设计规范的实施,对仪表的安全、准确性和可靠性有着重要的影响,为企业仪表工艺设计和投资提供了重要的经济性参考依据。

因此,无论仪表供电设计还是仪表投资安装应秉持以严谨、安全、节能高效为原则,按照专业的仪表供电设计规范进行设计和施工,以保证仪表的长期安全性和可靠性。

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