仪器仪表接地技巧
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。
实验室仪器设备独立接地方案

仪器设备独立接地方案
独立接地的参数及工艺要求
为保护贵重仪器的使用安全,要求独立接地,不能与实验楼唯一的电气接地合用,因此需新建设完整的独立接地系统。
本独立接地为电子设备屏蔽接地,接地电阻不大于4欧;采用¢50MM、L=2500mm镀锌钢管作为垂直接地体,40x4mm镀锌扁钢作水平接体。
接地钢管打入的地方必须为黄土地,否则应换此处土地为黄土后再打入接地钢管
接地钢管连接完成后,经测量如果接地电阻大于4欧则增加接地圆钢数量,直到满足要求为止。
接地钢管之间用40X4mm镀锌扁钢焊接,从室外至电井区段均用40X4mm镀锌扁钢作连接主干线。
所有室外镀锌扁钢及管线等埋深为-70Omm,所有焊接处均需做防腐处理。
在各层强电井内设置接地局部联接箱,电井内接地干线为BVR-25(双色)。
从各层电井至相应实验台的接电干线为BVR1X16,沿地面暗敷“
仪器单独接地分布平面图
实验室仪器单独接地体分布平面图人工接地体立面及改善土壤措施
人工接地体立面及改善土壤措施示意。
仪表自动化系统防雷及接地

接地铜排未 接至接地网
柜门未跨接
接地铜排接地
铜导线截面 积太小
防浪涌模块接地(一)
所有防雷模 块接地端引 至接地铜排
防浪涌模块接地(二)
通讯防雷 模块接地 端未接地
防浪涌模块接地(三)
视频防雷 模块接地 端未接地
现场防爆箱铠装层接地、屏蔽层连通
屏蔽层连通, 在现场侧不 接地
铠装层用黄 绿线引出后 接地
接 地方式(三)
• 接地铜排接至接地网。控制柜内主接地 铜排应使用35mm²铜导线接至接地网。
• 控制柜金属柜体应确保接地。柜门与柜 体用2.5mm²黄绿铜导线跨接。
常见问题
• • • • • 室外变送器无内置或外置防浪涌模块; 带浪涌模块的变送器未有效接地; 防浪涌模块的接地端未接地; 电缆的铠装层未两端接地; 电缆的屏蔽层未接地、或多点接地、或未电气 连通; • 电气柜的接地铜排、柜门未接地; • 控制柜内主接地铜排接至接地网的铜导线截面 积太小。
接地目的
• 防浪涌模块接地目的是提供泄流通道, 雷击时迅速导通泄放雷电流。防浪涌模 块只有接地后才具备防雷作用。 • 电缆管、金属桥架、铠装层、屏蔽层等 接地后具备良好的屏蔽作用,能大幅减 弱电缆导线因雷电感应而产生的电流电 压,从而保护电气设备免遭雷击损坏。 同时也可避免因电缆绝缘层老化而漏电 伤人。
仪表自控防雷及接地
仪表自控防雷接地示意图
仪表自控防雷及接地
一、配置防浪涌模块 二、接地 三、常见问题
配置防雷模块
• 控制柜交流220V电源进线配置防浪涌模 块
• 每路模拟信号(温度、压力、差压、液 位、泄漏报警)配置防浪涌模块 • 每路通讯信号(流量计)防浪涌模块
• 每路视频信号(摄像头)配置防浪涌模 块 • 无线通讯的天线配置防雷模块
仪器仪表接地的技巧

仪器仪表接地的技巧仪器仪表行业接地也是有研究的,只有正确的接地才能保证测量精度及人身及设备的安全。
今天小编Agitekservice就为大家指出十个小技巧,能帮助您更好地接地。
一、控制系统AC电源应该来自于一个分开的系统,与其他设备和使用分开;二、电源在设计时应该考虑到初始电流的冲击,至少能承受10个周期;三、控制系统AC接地应该建立在隔离变压器或UPS上,或者在附近;四、控制系统工作站AC电源应该使用专门的插座;五、当连接现场设备电源有几个I/O接口转接器时,应该使用隔离栅条;六、控制系统AC电源应该由隔离变压器或UPS供给;七、当AC和DC输入连接到同样的接线排,接线排必以适当的警告标签标出;八、AC接地线应该与载流线型号相当或大一号;九、预留一根额外的线或使用一终端盒,以提供测试点。
十、接地系统的电阻必须进行测试,以保证接地能满足控制系统制造商的要求电磁波测试。
仪器仪表接地规定:1.仪表接地系统分为保护接地和工作接地两种。
接地对于抑制干扰信号、保证测量精度、保护人身及设备安全、保证高产稳产具有十分重要的作用。
2.保护接地与装置电气系统接地网相连,一般接地电阻≤4Ω。
3.工作接地包括信号回路接地、屏蔽接地和本安系统接地。
其中信号回路接地和屏蔽接地与仪表系统接地网相连接,接地电阻符合制造厂标准;独立设置本安接地系统时,单独的本安接地极与装置电气系统的接地网或其他接地网之间的距离≥5.0m,接地电阻≤1Ω或符合制造厂标准。
4.电缆屏蔽层应在控制室一端接地,接到仪表设备的接地汇流排上,信号屏蔽层在整个电缆连接中应保持连续。
5.接地线采用多股铜芯绞线,采用压接法连接。
6.接地线的绝缘护套颜色宜为黄绿相间色,两端应有标牌表明接地类型。
化工仪表及控制系统接地技术措施

化工仪表及控制系统接地技术措施摘要:在化工生产中,仪器仪表及其控制系统是必不可少的。
接地好坏直接关系仪表控制系统能否稳定运行。
恰当的接地技术,能避免电磁干扰。
仪器仪表控制技术抗干扰能力大幅提升,企业经营效益得到提升。
关键词:化工仪表;控制系统;接地技术1导言在化工工业的生产运作过程中,仪表与控制系统起到了非常关键的影响,并且对从控制系统收集到的工作信息进行深度的分析与比较。
技术人员以所采用的信息为基础,来对系统的运转状况进行判定,从而确保仪表的正确运转。
化工仪表接地、控制系统接地质量如何?对仪表的后续的正常工作有很大的影响。
要尽量减少出现的接地问题对仪表的正常工作造成的不利的情况。
浅谈如何做好仪表设备的接地问题。
2接地概述从实质上讲,接地是一种非常安全的方法。
它可以有效预防触电现象的出现,从而对工作人员和设备起到一定的保护。
“接地”里的“地”就是地面,利用地面做为一个电流环,把电流引入地面。
在实际的使用中,可以包含各种不同的接地方式。
例如,如果在运转中的设备因为各种因素而产生了漏电问题,那么就可以利用接地来将漏电处的电位进行拉降,从而让它与操作员的电位保持一致,避免产生电位差,进而对触电状况进行很好的预防作用。
再比如,在磁场的作用下,会对讯号回路造成很大的干扰。
如果受到了电磁干扰的影响,就会产生一种放电的情况。
因此,为了更好地削弱这些电磁波的影响,就会采取一些必要的接地措施,把屏蔽和接地相联系起来,这样就可以对屏蔽层电位差进行有效的去除,从而可以对电磁波产生很好的屏蔽效果。
在这个过程中,对于信号的控制,如果标准不一致,就会导致在不同的仪表之间,产生一种混淆的问题。
例如,A仪表的结果是1~5V,而B仪的结果则是0~4V,这就是由于缺少共同的参照点所造成的问题,所以,需要有一个共同的等电位点来做为参照,才可以防止上述混淆的问题的发生。
3化工仪表及控制系统接地技术3.1降低接地的阻抗在化工仪表的正常工作期间,若有电路频率过高,在电感和电阻的作用下,会直接导致接地阻抗超标。
电子仪器的接地

电子仪器均有交直流电源回路、信号输入及输出回路,这些回路经常处于强电电流用电设备运行时产生的电弧和火花、无线电波、电晕、磁暴等造成的杂散电磁场内,因而受到干扰。
为了减少这种干扰和抑制噪声,保证电子仪器稳定可靠地工作,接地是最简单易行的方法。
而且电子仪器接地,也可防止电击。
1.电子仪器接地的种类接地种类主要分四种。
①信号接地信号接地是用接地的方法为信号回路建立基准电位,以平衡信号的有无、放大倍数的高低和保持信号处于稳定状态。
在数字电路中,“0”、“1”脉冲的转换也需要一个基准面作基础。
这种以地作为基准面的接地,称为逻辑接地。
②功率接地将交、直流电源造成的干扰泄入大地的接地称为功率接地,通过接地,将交、直流电源的传导来的信号,包括内部过电压的信号和耦合信号,予以消除或抑制。
由于电源回路相对于电子回路来说是强功率,所以称为功率接地。
滤波器能消除强功率电路造成的干扰,滤波器的接地也属于功率接地。
③屏蔽接地为了防止外来电磁场干扰和与电气回路直接耦合产生的干扰,将电子屏蔽外壳或电子设备内、外的屏蔽线接地称为屏蔽接地。
④保护接地为了防止人身电击而设置的接地。
2.电子仪器接地电阻的要求电子仪器的接地电阻,除特殊要求的电子仪器另有规定外,一般将上述各种接地组合在一起,其接地电阻不大于4Ω。
①电子仪器采用一点接地若电子仪器采用一点接地,是将工频交流接地和防雷接地一并采用共同接地极,其接地电阻不大于1Ω。
当采用共同接地,如电子仪器由架空线供电、建筑物接闪时,雷电流通过共同接地装置流入大地,在建筑物内部受到的纵向电压为式中Im——雷电流幅值,kA;Zd——接地极阻抗,Ω;Za——设备纵向输入电阻,Ω;ZL——架空线特性阻抗,Ω;h——导线对地高度,m;r——导线半径,cm。
一般情况下,Im=150kA,Zd=5Ω,Za=5kΩ,ZL=300Ω,则UA近似为750kV,超过安全电压很多。
因此当电子仪器的接地与防雷接地采用共同接地装置时,采用架空线供电是不安全的。
仪表防静电接地线标准及方法

仪表防静电接地线标准及方法
一、仪表防静电接地线标准。
咱先来说说标准哈。
一般来讲呢,接地线的电阻得足够小。
通常要求接地电阻不超过10欧姆,这就像是给静电找了个超级顺畅的“逃跑通道”。
要是电阻太大,静电就可能在仪表这儿“赖着不走”,那就容易出问题啦。
而且,接地线的连接得牢固。
可不能松松垮垮的,要是连接不好,静电传导到一半就断了,那可不行。
这就好比接力赛,每一棒都得稳稳交接。
二、仪表防静电接地线方法。
那怎么给仪表接上防静电接地线呢?
咱先找到仪表上合适的接地端子。
这个端子就像是专门为接地线准备的小窝,一般在仪表的外壳或者专门的接地接口处。
可别找错地方啦,不然就像把钥匙插错锁孔一样,不起作用的。
然后把接地线的一端连接到这个接地端子上。
可以用螺丝拧紧,要拧得紧紧的哦,就像给它一个大大的拥抱,让它们亲密无间。
如果是那种有夹子的接地线,就把夹子稳稳地夹在接地端子上,可不能让它轻易掉下来。
接地线的另一端呢,要连接到可靠的接地体上。
这个接地体可以是大楼的接地装置,也可以是专门的接地桩。
要是接地体不可靠,那前面做的都白费啦。
这就像盖房子,地基得打好。
在整个连接过程中,要检查接地线有没有破损的地方。
要是有破损,就像衣服破了个洞,静电可能就从这个洞里溜走,而不是顺着接地线走了。
总之呢,仪表防静电接地线的标准和方法都很重要。
按照这些来做,就能让我们的仪表安安稳稳地工作,不会被静电这个调皮的小“家伙”捣乱啦。
这样我们也能更放心地使用仪表,不用担心它突然因为静电出故障啦。
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。
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仪器仪表接地技巧
1、控制系统AC 电源应该来自于一个分开的系统,与其他设备和使用分开;
2、当AC和DC输入连接到同样的接线排,接线排必以适当的警告标签标出;
3、控制系统AC接地应该建立在隔离变压器或UPS上,或者在附近;
4、电源在设计时应该考虑到初始电流的冲击,至少能承受10个周期;
5、预留一根额外的线或使用一终端盒,以提供测试点。
6、当连接现场设备电源几个I/O接口转接器时,应该使用隔离栅条;
7、控制系统工作站AC电源应该使用专门的插座;
8、控制系统AC电源应该由隔离变压器或UPS供给;
9、AC接地线应该与载流线型号相当或大一号;
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