石油化工仪表系统防雷

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石油化工仪表系统的防雷隐患分析及防雷技术的应用研究

石油化工仪表系统的防雷隐患分析及防雷技术的应用研究

关键词 :仪表 系统

前 言 雷 电是 一 种 自然 现 象 ,它 能 释 放 出 巨 大 的 能 量 、具 有 极

强大的破坏 能力 ,由雷击 引起 的灾 害 事故 正呈 现上 升 趋势 。 近年来 ,石 油化工 企业 的规模 、数 量不断 扩大增 加 ,仪表 系 统 向网络化 、智 能化方 向发展 。 二、石油化 工仪表系统 防雷现状分析 D S控 制 系 统 是 石 化 企 业 生 产 过 程 控 制 的 指 挥 中 心 ,它 C 的一举 一动都影响着石化企 业 的生产 ,也是 一个 复杂 的弱 电 控制系统 ,如图所示 ,因此 容易 受到外 部的 干扰 ,特别 是雷 电浪涌的入侵对控制系统 的影 响很大 :一 方面可 造成仪 表设 备的损坏 ,另一方面也可造成 D S系统故 障 ,严重 时可能造 C 成整个生产装置的停车 ,石化企业每 年 因 D S及仪表 系统受 C 雷 电侵入而造成的损失很大 ,因此 D S及仪 表系统 的二次 防 C
现 代企 业教 育
MODE E T R R S E U TON RN N E P IE D CA I
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百 。 论 I 斟 云
爱 的 力量一 电影 《 弱点》 的教 育解 读
石 摘 飞 ( 山东丝绸纺织职业学院 山东 淄博 25 0 ) 5 3 0 要 :本 文以美国电影 《 弱点》 的为例 ,结合影片情节反思 了爱在教 育中的重要作 用,指 出育人需先润心 ,爱是教 师工 电影 《 弱点》 教 育
设避雷带 ,经引下线 接至地下 网 的防雷 系统 ;若控制 室和 生 产装置 在同一建筑物 内 ,则防直 击雷 的要求应 连 同生 产装 置 的特点来综合确定 和设计 。避雷 引下线 的位置 要与 引入控制 室的管道和电缆 隔开一段 距离 ,以减小对 它 的电磁感应 。现 场仪表系统的防雷 ,应 根据周 围的储 油罐等设 备 的实 际情 况

仪表系统防雷工程设计及应用

仪表系统防雷工程设计及应用

仪表系统防雷工程设计及应用摘要:介绍了仪表系统防雷等级划分方法,结合高雷区仪表系统的防雷工程设计,从控制室建筑物、现场仪表系统、控制室内仪表系统几个方面阐述了仪表系统防雷工程的设计及应用。

关键词:防雷工程;电涌防护器;接地;雷电防护等级近年来,由于仪表系统遭受雷击或雷电电磁脉冲而造成生产装置、大型机组停车的情况屡有发生。

为保证仪表系统的正常运行,避免或减少雷电袭击导致的直接及间接经济损失,对仪表系统实施适宜的防雷工程是很有必要的。

1仪表系统雷电防护等级划分及防雷工程实施仪表系统雷电防护等级的划分,采用被保护系统的重要程度结合当地年平均雷暴日来分级确定,具体见表1。

被保护系统的社会、经济和安全重要程度主要根据安全等级的评价、事故可能伤亡人数及事故可能造成的经济损失来综合评定。

其分类可以参考SH/T 3164-2012《石油化工仪表系统防雷设计规范》的表3.3来确定。

举例:项目所在地年平均雷暴日53d/a,社会、经济和安全重要程度分类为第二类,因此根据表1综合评估,该项目仪表系统雷电防护等级按一级防护划分。

根据SH/T 3164-2012《石油化工仪表系统防雷设计规范》第5.1.2条,防雷等级为一级的区域和控制室应实施仪表系统防雷工程。

2仪表系统雷电综合防护仪表系统防雷工程是一项系统工程,由多专业配合完成,才能达到仪表系统的有效防护。

IEC1024-1 中提出外部防雷和内部防雷的概念,按此分类主要的雷电防护措施如下:外部雷电防护(直击雷防护)措施包括接闪器、引下线、接地装置等。

其作用是:拦截击向建筑物的雷击,把雷电电流从雷击点直接引入大地泄放。

内部雷电防护(感应雷、反击雷)措施包括等电位连接与接地、屏蔽、合理布线、设置电涌防护器以及采用高抗干扰度的仪表系统等。

以下主要从控制室防直击雷、现场仪表和控制室内仪表系统几方面来介绍仪表系统的防雷设计。

3控制室防直击雷设计控制室的防雷设计主要由建筑和电气专业参照GB50057《建筑物防雷设计规范》及电气专业的有关规范进行设计。

《石油化工仪表系统防雷设计规范》

《石油化工仪表系统防雷设计规范》

《石油化工仪表系统防雷设计规范》
《石油化工仪表系统防雷设计规范》主要针对石油化工企业相关仪表系统,提出了针对防雷设计要求,具体要求如下:
一、仪表系统的参数
1. 建立仪表系统的参数表,其中应包括仪表功能、工作特性及电气参数等;
2. 按照相关安全规定设置设备保护水平,以确保安全操作;
3. 根据功能特点,确定与仪表系统有关的所有信号和设备插座的防雷要求;
二、雷击保护措施
1. 在石油化工仪表系统的安装地点设置放电装置,放电装置的性能必须满足《济南市低压电器认证验收标准》的相关要求;
2. 根据安装地点区域,确定合理的接地要求,并配备专用的接地装置,连接合理可靠;
3. 在仪表系统的进线端安装相应的进线保护器,并确保性能合格;
4. 对潜在危险的仪表插座要采取必要的防雷措施,可搭配保险裤以防雷电击入;
三、保护设备操作要求
1. 安装设备时必须遵守《石油化工仪表系统设计规范》、《安全技术制度》以及其他有关安全规范;
2. 外电缆接线要紧固牢固,设备接地极安全有效,连接可靠并平坦光洁;
3. 各保护器的线路连接要牢固,不能采用电抗材料连接;
4. 各防雷装置要定期维护,相关记录和操作要按照《电工安全技术操作规程》的规定实施;
四、系统测试检查
1. 对石油化工仪表系统的所有电气元件有责任人员进行测试和检查;
2. 检查放电装置的电流接头是否符合装置标准要求;
3. 检查仪表系统的各种仪器及插座的接线是否牢固,是否有明显的热源或异常情况;
4. 检查进线保护器的送供电系统和控制系统的联结情况,故障回路是否结实;
5. 合理检查及维修各层级的安全联锁装置,确保可靠性。

石油化工仪表系统的防雷隐患及防雷技术分析

石油化工仪表系统的防雷隐患及防雷技术分析

石油化工仪表系统的防雷隐患及防雷技术分析摘要:多年来,我国的许多石油化工厂在排雷方面取得了显着成就,但近年来闪电的可能性继续增加。

在闪电的情况下,石油化工厂的现场仪器设备不仅会受到严重损坏,而且寿命也会大大缩短。

为此目的,有关人员只有根据相关的防雷原则并设计科学的防雷系统,才能消除闪电的危险,并确保石油化工厂的生产安全。

基于此,本文章对石油化工仪表系统的防雷隐患及防雷技术分析进行探讨,以供相关从业人员参考。

关键词:石油化工仪表系统;防雷隐患;防雷技术引言雷电是一种自然现场,雷电发生一瞬间会释放大量几十安培甚至上百万安培的电流,雷电泄流通道周围会出现电磁感应,导致金属部件、电子装置以及电气元件受到电磁脉冲的影响,电力设备和电子仪器无法正常使用。

石油化工仪表在石油化工厂生产过程中发挥重要作用,受到雷电影响可能产生过电压和脉冲现场,导致仪表无法正常运行。

因此,为了确保石油厂化工安全生产,必须加强现场仪表的防雷措施,避免生产安全事故的发生。

一、石油化工企业会遇到雷击的原因分析如果要进一步分析石油化工企业如何避免仪器受到雷电影响,首先必须分析雷电的原因。

在大多数情况下,石油化工企业在闪电过程中具有一定的随机性,因为云在形成过程中没有固定的目标,在闪光形成过程中其电荷积累具有很大的随机性。

闪电引起的下降放电时间本身是选择性的,地面的电子电阻率较低或地面电阻率变化区,会有电场随着雷电积聚相对较大的负荷。

在分析任何石油化工企业时,应考虑到企业的客观地理环境,如果企业的防雷设施本身并不完善,则应通过现场调查和事故原因的讨论采取相应的保护措施,并采取一系列措施。

二、石油化工仪表系统的防雷隐患分析(一)雷击直接侵入仪表系统受到闪电直接攻击的主要是设备本身、操作系统和所有连接管路,然后损坏传感器模块、发射机电子电路板等。

,这将使系统无法正常运行。

与此同时,地雷电流可对设备造成不同程度和不同类型的损害,方法是将仪器支架用作传输介质,立即将其导向地球,产生强感应磁场,对系统信号传输线造成瘫痪损害,并将电流连接到所有电子设备。

SH3081-1997石油化工仪表接地设计规范

SH3081-1997石油化工仪表接地设计规范
3.0.5在本质安全仪表系统中需要本安接地的是本安关联设备,如分流二级管的负极、安全保护器的接地端子等,如需要独立设置本安仪表接地体时,其接地电阻值应符合仪表制造厂的要求。
4仪表系统防雷接地
4.0.1为了增强仪表控制系统的防雷效果,保护现场仪表、DCS及PLC的I/O卡件在遭受雷击时免遭损坏,可在现场变送器上和控制室现场电缆引入处加装浪涌保护器。浪涌保护器能将雷击时几十微秒内产生的感应电流、感应电压引入大地,以免损坏敏感的电子部件。
2保护接地
2.0.2对于安全电压值的规定,各国并不完全相同。我国习惯采用36V和12V,国外有的规定为50V和25V,日本有的公司规定60V以下的用电仪表可以不作保护接地。本规范中规定24V或低于24V供电的现场仪表,变送器、就地开关等,若无特殊要求时可不作保护接地。
3工作接地
3.0.4在仪表系统中,传输各类信号时,为了减少噪声的干扰,大量使用屏蔽电缆。当信号源没有接地时,屏蔽电缆应在控制室侧接地;当信号源本身接地时,如接地热电偶、氧化还原电极、PH值电极等,屏蔽电缆应在现场信号源侧接地。
5.0.1仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备的保护接地,应接至厂区电气系统接地网,接地电阻小于4Ω。
5.0.2仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备的工作接地(信号回路接地、屏蔽接地),可按以下两种方式进行:
5.0.2.1当厂区电气系统地网接地电阻值小于4Ω,且能满足仪表系统的要求而仪表制造厂又无特殊要求时,可直接接至厂区电气系统接地网;
本规范条文中要求严格程度的用词,在执行时按下述说明区别对待:
A.0.1表示很严格,非这样做不可的用词:
正面词采用“必须”
反面词采用“严禁”。
A.0.2表示严格,在正常情况下应这样做的用词:

仪表接地规范标准[详]

仪表接地规范标准[详]

1 总则1.0.1 本规适用于石油化工企业自动控制工程的仪表、PLC、DCS、计算机系统等的接地设计,装置的改造可参照执行。

本规不适用于操作控制室、DCS机房、计算机机房等的防静电接地设计。

1.0.2 接地系统按功能可分为保护接地、工作接地与仪表系统防雷接地。

1.0.3 执行本规时,尚应符合现行有关标准规的要求。

2 保护接地2.0.1 用电仪表、自控设备的金属外壳和正常不带电的金属部分,由于绝缘破坏而有可能带危险电压时,均应作保护接地。

它们包括:仪表盘、仪表柜、仪表箱、PLC及DCS机柜、操作站及辅助设备、供电盘、供电箱、接线盒、电缆槽、电缆托盘、穿线管、铠装电缆的铠装护层等。

2.0.2 24V或低于24V供电的现场仪表、变送器、就地开关等,若无特殊要求时,可不作保护接地。

2.0.3 安装在非爆炸危险场所的金属表盘上的按钮、信号灯、继电器等小型低压电器的金属外壳,当与已接地的金属表盘框架电气接触良好时,可不作保护接地。

3 工作接地3.0.1 仪表、PLC、DCS、计算机系统等,应作工作接地。

工作接地包括:信号回路接地、屏蔽接地、本质安全仪表系统接地。

3.0.2 当仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备,需要建立统一的基准电位时,应进行信号回路接地。

3.0.3 当PLC、DCS、计算机系统与模拟仪表联用时,应对模拟系统与数字系统两者提供一个公共的信号回路接地点。

3.0.4 仪表系统中用以降低电磁干扰的部件(如电缆的屏蔽层、排扰线、仪表上的屏蔽接地端子等),应作屏蔽接地。

除信号源本身接地者外,屏蔽接地应在控制室侧实施。

3.0.5 本质安全仪表系统中必须接地的本安关联设备,应根据仪表制造厂的要求可靠接地。

3.0.6 本质安全仪表系统的信号回路地和屏蔽地,可通过接地汇流与本质安全地连接在一起。

4 仪表系统防雷接地4.0.1 位于多雷击区或强雷击区的石油化工装置,当控制室PLC、DCS、计算机系统仪表电缆引入处及现场仪表已设置了电涌保护器时,电涌保护器应进行仪表系统防雷接地。

石油化工仪表系统防雷设计规范

石油化工仪表系统防雷设计规范

石油化工仪表系统防雷设计规范
石油化工仪表系统防雷设计规范是石油化工行业设计和施工的一项重要技术规范,它是指为了保护石油化工仪表系统及其运行设备免受雷击及其他电磁干扰,而采取的一系列防雷技术措施。

主要包括以下几方面:
一、建筑物防雷设计:主要包括建筑物的屋面、墙壁、地面等的防雷接地设计,以及建筑物内部的防雷接地设计。

二、电气设备防雷设计:主要包括石油化工仪表系统的电气设备的防雷设计,如电缆、线缆、电缆桥架、设备桥架、绝缘桥架、电缆接头等的防雷设计,以及石油化工仪表系统的防雷接地设计。

三、仪表防雷设计:主要包括石油化工仪表系统的仪表设备的防雷设计,如仪表的外壳、仪表外壳的防雷接地设计、仪表的保护电路设计、仪表的防雷接地线设计等。

四、系统防雷设计:主要包括石油化工仪表系统的电气设备、仪表设备、系统控制设备、通讯设备等的防雷设计。

五、抗雷击措施:主要包括石油化工仪表系统的抗雷击措施,如设置雷电接地系统、设置雷电抑制器、安装雷电抑制垫片、安装雷电抑制器和抗雷击接地系统等。

石油化工仪表系统中的防雷策略探讨

石油化工仪表系统中的防雷策略探讨
科技创新与Ef t ] J 2 0 1 3 年 第 2 4 期
工 业 技 术
石油化工仪表系统 中的防雷策 略探讨
胡 艳

( 中石化 第四建设有 限公 司电仪公 司, 天津 3 0 0 2 7 0 )
摘 要: 近年 来 , 随 着 经济 的发 展 , 科 学技 术的 突飞猛 进 , 石 油化 工 企 业顺 应 时代 发展 的潮 流 在规 模 和数 量 上 不 断 的扩 大 , 并 且 逐 步的 向 网络 化 和智 能 化发 展 。 在 石 油化 工 的迅 猛 发展 势 头 下 , 也 相 应 的存 在 着 一 些 问题 , 石 油化 工仪 表 系统 的仪表 设 备 雷 击风 险 就是一个常见而又严重的问题。文章通过探究石油化工企业的仪表 系统存在的雷击风险, 来进行应对 雷击 自然灾害的防雷措施 研究 为石 油化 工企 业 的正 常安 全 生 产提 出一 些建 议 和 改进措 施 。 关键 词 : 石 油化 工 ; 仪表 系统 ; 防雷; 措 施
但 是地 面是 电阻 比较 大的一 个导体 ,当雷 电强 电流产 生后并 流人大 地 时就会有 一定 的延迟 , 电流也不会很 快 的散去 。自然在地 面会形 成局部 的电位高达到上百万伏 ,此时石油化1 二 的仪表系统的仪表设备在这一 高 电伏 的 区域 , 那 么这 一 电流就会 返流 回仪表 , 形成 反击 电流 , 严重 影 响仪表 的正常T作 , 使仪 表受到不可 逆转 的干扰和破坏 。 2石油化工仪表系统的防雷现状 石油 化工产业有 一定 的生产模 式和相 应 的生 产控制 系统 ,如图所 示的这项被称作 D C S 控制系统 , 这个系统结构中仪表的设备很多, 是石 油化 T企业 生产流程 的总指 挥部 , 这 一 系统 能否正 常 的运 行关 系着整 术发展 。 个石油化 工企 业的正常生产 和运行 。 1雷击对石 油化 1 二 仪表 系统的危 害 但是 这一控 制系统 存在着 一定 的弱点 , 可 以从图 中看 出 , 这 一系统 石油化 工的生产 依托着 仪表 系统 ,石 油化工 的仪表 系统 的仪 表设 存在 着一些 仪表和 电源 的设 备 , 容易 受到外 界环境 的影 响 , 特别是 雷 电 备或者是相关的管路在 日 常的工作中主要受到雷击的危害 , 具体如下: 发 生时产 生的颠簸 的影 响 , 通 过分析 就会发 现 : 如果 图形 中的现场 仪表 1 . 1 直接 遭受雷击 和智能仪表发生相应的雷电的干扰或是损害会影响到网络部分和变送 石油化工企业的仪表设备和在仪表系统中相互连接的管道路线有 器的工作 , 又因为这些设备互相连通就会发生整体的瘫痪, 使整个控制 可能被雷电直接的击中,当这种情况发生时会使仪表上的相应的传感 系统产 生故 障 , 严 重的情况下有 可能使 整个 生产工程 被迫 叫停 。根据 我 器件 产生故 障 , 或者更 为严重 的是使相 关 的电子线路 发生 短路 的情况 , 国的数据分析显示每年因为这一系统遭受雷电的侵入而造成的损失极 甚 至会引起 火灾等状 况 。有 的还会 产生这些 危 险以外 的更 多意想 不到 为严重 , 所 以在 国内 的石 油化T 产业 中进行仪表 系统 的防雷措 施显 得 是 指具有 防雷 电效 果 , 的负面影 响 , 比如在雷 电发 生 时 , 产 生的 电流 被引入 到 地面 , 形成 磁感 极 为重要 。这一 系统 的设 备和结 构也有 待改进 , 应场 , 使 仪表设备 的信号装置 遭到损害 , 不能 正常工作 。 更 好的实现石 油化工产业 的生产 和经济效益 。 1 . 2霄电导致过 电压的侵 入损害 3石 油化工仪表 系统防雷 的主要措施 石 油化工 的仪 表设备 所采用 的一般都 是过 电压 ,当石油化 工仪表 石油化工产业中对仪表系统的防雷保护 目的很明确,并且根据不 系统 遭遇 到雷击 时就 会 因为雷 电 的影响 形成 相应 的 电磁感 应 的电流 , 同的具 体J 隋况 , 采 取的 防雷措施也 是不尽 相同 的 , 应 该确定 合适 的 防护 在 工作时这 些感应 电流便 会沿着 仪表设 备 的导 线或者 是其他 的连接物 方 案和标 准进行适 宜 的防护措施 ,既经 济又有效 的减少 因为 雷 电的影 进 入到仪表 内。在过 电压 的影响下 , 石 油化工 的仪表系统 和仪表设备 或 响造成的不必要的经济损失。 这里介绍的是仪表系统的综合防雷工程 , 受到不 同程度 的干扰和破 坏性 的影响 , 使得 仪表 系统不 能正常 的工作 , 如下 图所示 : 给石油化工产业 的经济效 益造成损 失。 1 . 3雷电产生 的静电感应 和电磁脉 冲辐射对仪 表设备 的损 害 在生活 常识 中大家 都知道 在雷 电来 临 的时候 或者 是天气 发生变化 的时候 , 地 面上 的所有物体 都会相 应 的聚集 电荷 , 越是形状 呈 现出尖尖 的状态 的实物 , 月 比较容 易积 累电荷 。根据 物理学 知识 , 电荷 积累 到一 定的程度就会放电,如果这些物体的放电电流流人到石油化工的仪表 系统的仪表 设备 中, 就会对 仪表设 备造 成危害 。当然雷 电发 生的时 候也 会有雷 电流 的经 过 ,在雷 电流经 过 的地 方或者 是附近 的区域会形 成 一 定的磁 场 , 并 且 出现 很 大的 电磁 波现象 , 如果 出现巧 合 , 恰 巧这 一 电磁 波的形成区域内有石油化工的仪表系统的设置,那么仪表设备极有可 能被这 一 电磁 波所影 响发生 电磁感应 现象 ,发生这一 现象后 如果 形成 回路的话 ,就会产生不稳定的电流 , 这样的电流会对仪表系统产生损 综 合 防 雷 的 图 示 害, 严重 的还 会使仪表 设备失灵 , 发生 一些损 失严 重的安全事 故 。 1 4 形成 反击 电流干 扰仪表设备 通 过示意 图进 行分析石 油化工 仪表系 统 的主要 防雷措 施有 以下几 接闪; 均压 ; 接地 ; 屏蔽 ; 分 流。 在我 国进行 防雷 的设备 一般采 用 的也 就是 引雷 的方 式 ,主要 就是 个 内容 : 通过设 置相 应的导线 , 在雷 电经 过时把 产生 比较强 的电流 引入 到地面 , 3 . 1 接 闪 进行雷电防护时的设备是避雷的装备 , 同时也是引雷的装备 , 石油 _ 现 蛹 使 毒 一 0 一 博 惰] 化工的仪表系统中仪表设备安装的地方要进行防雷设施的布置,并结 l f 合周 围的环境 , 进行 接闪 的主要 步骤 , 确定接 闪器 的位 置。 变避精 : I 3 . 2引下线进行 分流均压 通过 以上 的雷 电对 仪表设 备产生 的影 响可以知道 ,当雷 电经过 时 会产生瞬间很高的电压 ,同时仪表设备工作时有 电流流过的地方电位 也会很 高 , 这样容 易形成 一定 的电位差 , 虽 然设备 会存在 着绝缘 层但 是 如果 电位差超 过 了绝缘 层 的耐 受程度 , 也会产 生击穿 电压 , 在 这种条 件 下的 电流强 度很大 , 流经 仪表就会破 坏仪表 的正 常工作 。因此为 了避免 这一现 象的产 生就要进 行 引下 线 的设 置 , 进行 分压分 流 , 避免 高 电压 强 电流 的影响 。 3 . 3接地 系统 的保 护 石油化工仪表系统的防雷策略主要就是对其 中的仪表设备进行保 护, 让仪表设备免受雷电的影响, 能够正常的进行相应的工作。所 以在
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石油化工仪表系统防雷石油化工系统防雷术语介绍控制室建筑物防雷设计仪表系统防雷工程方法等电位接地系统设计控制室仪表系统防雷电涌保护器的设置现场仪表的防雷本质安全系统的防雷电缆的敷设和屏蔽现场总线系统的防雷防雷术语介绍综合防雷工程1、接闪器 Air-termination system用于直接接受或承受雷击的金属物体和金属结构,如:避雷针、避雷带(线)、避雷网等。

2、引下线 Down conductor system连接接闪器与接地装置的金属导体。

3、接地装置 Earth termination system接地体和接地体连接导体的总和。

4、接地体 Earth electrode埋入地中直接与大地接触的金属导体。

也称接地极。

直接与大地接触的各种金属构件、金属设施、金属管道、金属设备等可以兼作接地体,称为自然接地体。

5、接地体连接导体 Earth conductor从电气设备接地端子接到接地装置的连接导线或导体,或从需要等电位连接的金属物体、总接地端子、接地汇总板、总接地排、等电位连接排至接地装置的连接导线或导体。

6、直击雷 Direct lightning flash直接击在建筑物、大地或防雷装置等实际物体的雷电。

7、地电位反击 Back flashover雷电流经过接地点或接地系统而引起该区域地电位的变化。

地电位反击会引起接地系统电位的变化,可能造成电子设备、电气设备的损坏。

8、雷电防护系统 Lightning protection system(LPS)减少雷电对建筑物、装置等防护目标造成损害的系统,包括外部和内部雷电防护系统。

8.1 外部雷电防护系统 External lightning protection system建(构)筑物外部或本体的雷电防护部分,通常由接闪器、引下线和接地装置组成,用于防直击雷。

8.2内部雷电防护系统 Internal lightning protection system建(构)筑物内部的雷电防护部分,通常由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线雷电电磁感应1、雷电感应 Lightning induction闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应。

2、雷电电磁感应 Electromagnetic induction雷电流在周围空间产生瞬变电磁场以及在此电磁场中导体产生感应电动势的现象。

3、电磁屏蔽 Electromagnetic shielding采用能够减少电磁场通过的材料对所防护目标的屏障。

4、雷电电涌 Lightning Surge由雷电电磁感应产生的沿导电线路传导的脉冲形态的电流、电压。

也称雷电浪涌。

等电位连接系统1、等电位连接 Equipotential bonding将各种金属构件、金属设施、金属管道、金属设备等导电物体用导线或导体实现导电连接,使各物体之间具有近似相等的电位。

2、等电位连接排 Equipotential bonding bar将金属构件、金属设施、金属设备、金属管道、配电系统接地、信号系统接地、屏蔽接地等导线或导体连接、汇合,并与接地装置连接的条形金属板。

3、接地汇流条 Bonding bar汇集连接各接地线的机柜内安装或规格比较小的条形金属。

根据其用途可分为工作接地汇流条、保护接地汇流条等。

4、接地排 Bonding bar汇集连接各接地线的规格比较大的条形金属。

也称接地汇总板。

根据其用途和形状有总接地排、延长型接地排等。

5、接地连接导体 Bonding conductor用于连接各分开设备、接地排等,形成接地系统的导体。

6、共用接地系统 Common earthing system将包括防雷系统及低压配电系统接地的各类接地设施、接地连接、接地设备、等电位连接系统及接地装置连接成一个接地系统,合用接地装置。

电涌保护器1、电涌防护器 Surge protective device(SPD)用于限制瞬态过电压和分流电涌电流,保护电气或电子设备的器件。

也称雷电浪涌防护器、浪涌防护器。

2、最大持续运行电压 Maximum continuous operating voltage(Uc)电涌防护器的最大持续运行电压Uc指允许持续加在电涌防护器的最大电压,也称最大工作电压。

3、标称放电电流 Nominal discharge current(In)电涌防护器的标称放电电流In指电涌防护器不损坏的最大电涌电流(Max. Anti-surge Current Capacity),即电涌防护器在通过标准实验波形电流和规定实验次数时,电涌电流的最大泄放能力。

4、电压保护水平 Voltage protection level(Up)电涌防护器的电压保护水平Up 指电涌防护器在通过8/20μs标准实验波形,泄放电涌电流时,在电涌防护器后端所呈现的最大电压峰值,即残余的电压,也称限制电压。

5、响应时间在特定的电流和特定的温度下限流元件动作所需要的时间6、限压型SPD这种SPD在无浪涌存在时呈现高的分流阻抗,但随着浪涌电流和浪涌电压的增加其阻抗会不断减少。

常见元件有:压敏电阻和钳位二极管。

7、电压开关型SPD在无浪涌时呈现高阻抗,当出现电压浪涌时其突变为极低阻抗的SPD。

常见元件有:放电间隙、气体放电管和晶闸管。

8、额定电流一个限流SPD在不引起限流元件动作特性产生变化的能持续通过的最大电流。

控制室建筑物防雷设计控制室建筑物防直击雷的设计控制室建筑物防直击雷装置由建筑专业和电气专业按GB50057《建筑物防雷设计规范》及电气专业有关规范进行设计。

控制室建筑物应按GB50057《建筑物防雷设计规范》第一类防雷建筑物的规定,采取防雷措施。

控制室建筑物接闪器应采用避雷网方式,不设避雷针。

避雷网格尺寸不应大于5×5m²或6×4m²。

避雷网应设置多根专用引下线,间距不应大于12m。

避雷网引下线宜设置在控制室建筑物的外墙四角。

控制室建筑物的钢筋等金属体不宜作为防直击雷装置的引下线。

控制室内的相关设计控制室建筑物宜采用钢筋混凝土结构。

建筑物的金属构件、门窗框架及建筑钢筋等应进行等电位连接。

安装仪表系统的控制室、机柜室不应向建筑物外开窗、开门。

位置宜选择在建筑物底层的中心部位。

仪表系统设备的安装位置距建筑物外墙的内壁距离应大于1.5m。

对于抗爆结构建筑物,仪表系统设备的安装位置距建筑物外墙的内壁距离应大于1.0m。

仪表系统防雷工程方法综合防护仪表系统防雷工程是一项系统工程,应采用综合防护的方法,由多专业配合完成。

仪表系统防雷工程是在建筑物防雷工程和供电系统防雷工程的基础上进行的,有些工程内容是交叉的,凡涉及到这两类工程的,均应执行相应专业的规范。

仪表系统雷电防护主要采用外部雷电防护和内部雷电防护措施进行综合防护。

外部雷电防护措施包括接闪器、引下线、接地装置和控制室的屏蔽等。

内部雷电防护措施有信号线路的防护和供电线路的防护,包括电线电缆的屏蔽、机柜的屏蔽、等电位连接、合理布线、配备雷电电涌防护器(SPD)以及提高仪表系统的抗干扰度等。

无论是现场仪表还是控制室仪表,都应在直击雷防护范围内。

与仪表相关的综合防雷工程包括建筑物、装置及设备、供配电防雷工程和仪表系统防雷工程等。

仪表相关的综合防雷工程的基本内容见图 5.2。

等电位接地系统的设计接地系统的构成仪表系统防雷工程的接地系统分为室内和室外两部分。

室内仪表接地系统适用于各类控制室、现场机柜室、现场控制室等室外仪表接地系统适用于现场仪表、现场接线箱、现场机柜以及分析小屋等。

仪表系统防雷工程的接地系统应采用等电位连接方式。

仪表系统防雷工程的接地系统与仪表接地系统相同,由接地装置和接地连接系统构成。

接地装置共用电气专业的接地装置。

雷电电涌接地排电涌防护器的接地基本原理电涌防护器的机柜内接地连接电涌防护器机柜内接地连接应采用图6.5.2的方式。

注:图中控制系统机柜是电涌防护器机柜的相关机柜。

凡控制系统机柜的信号线路中设置电涌防护器的,即与电涌防护器机柜有线路联系的机柜,均为电涌防护器机柜的相关机柜。

当机柜数量较少时,应采用控制系统机柜的工作接地汇流条与电涌防护器机柜的工作接地汇流条直接连接的方式。

连接路径宜为直线,连接导线长度不宜大于3m。

控制室仪表系统的防雷非本安系统的接地连接图7.5为电涌防护器在非本安系统机柜安装的接地原理图,电涌防护器通过安装导轨(导流条)接地。

也可以通过专设的汇流条接地。

电涌保护器的设置概述电涌防护器是保护仪表不受雷电电涌电流的冲击,减少仪表损坏和相关损失的有效措施之一,但电涌防护器的设置只是防雷工程的一部分,不应以设置电涌防护器来代替防雷工程。

电涌防护器的设置应遵循设计原则。

不够防雷等级的区域和控制室不应设置电涌防护器。

仪表系统的电涌防护器应采用免维护型。

仪表系统的电涌防护器出厂前应通过参数试验,并应具有检验合格证。

品种应通过权威检验部门的参数试验,并有检验报告。

现场仪表端设置电涌防护器的信号回路,在控制室内的仪表系统端也应设置电涌防护器。

电涌防护器的设置原则1、应用防护距离电涌防护器的应用防护距离是指室外任意两仪表或设备间的直线距离。

当信号电缆在地面以上敷设的水平直线距离大于100m或垂直距离大于10m时,现场仪表和控制室仪表两端宜设置电涌防护器。

2、设置电涌防护器的仪表1)安全仪表系统的现场仪表端应设置电涌防护器;2)变送器现场端应设置电涌防护器;3)电气转换器、电气阀门定位器、电磁阀等现场电信号执行器类仪表端应设置电涌防护器;4)热电阻现场端应设置电涌防护器;5)电子开关现场端应设置电涌防护器;以上各项的控制室端都应设置电涌防护器。

3、不设置电涌防护器的仪表1)热电偶现场端可不设置电涌防护器;2)触点开关现场端不应设置电涌防护器;3)配电间及电气控制室来的机泵信号可不设置电涌防护器。

电涌防护器的类型电涌防护器的选型应根据防护目的、信号类型、安装地点、安装方式确定。

标称供电电压为24VDC的两线制、三线制、四线制的4~20mA信号仪表,回路直流电源线属于信号供电,应为信号仪表类型,不属于直流电源类,应按信号仪表配备电涌防护器。

直流电源装置属于直流电源类,应按直流电源配备电涌防护器。

交流供电四线制仪表的交流供电应为交流电源类,应按交流电源配备电涌防护器。

不应采用多信号通道的电涌防护器。

正确选择的电涌防护器无论用于防护交流供电系统、信号数据系统,(例如:现场总线、4~20mA、电信电话及网络通信等),都不应影响和改变应用系统的特性和可靠性。

信号线路电涌防护器的参数1、最大持续运行电压Uc最大持续运行电压Uc即最大工作信号电压(Working Voltage),是电涌防护器长期工作的最大信号电压有效值或直流电压。

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