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【2017年整理】仪表接地和接线技术
仪表接地和接线技术; 案例 焊机干扰信号引起一焦化3#机转速波动; 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; ;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.; 信号屏蔽问题 石油化工仪表接地设计规范(SH/T 3081-2003) 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15 m 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, ; ? ;电缆屏蔽地连 接;只在电缆的一端进行地连接 (一般的屏蔽效果);;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;;3500系统:就地电缆屏蔽层与监测系统上屏蔽层端子相连;;干扰源和干扰方式; ; 导体干扰源和电源干扰源 传导感应涉及到金属导体( 金属线或者导电结构),变压器,线圈以及电容器。因为导体在工作的时候也可视为有效的天线设备,所以这些干扰信号也可以转换为辐射干扰信号,反之亦然 , 荧光管 水银弧光灯 换向器 断路器触点、 继电器 电源开关 直流电源 电晕放电 真空吸尘 这些干扰源中,很多都是和干线电源相连。它们各自的干扰变量会发送到电源网络,并从那里传递出去。所以说,电源网络自身也会成为连续和间歇干扰信号的来源。 ; 辐射干扰变量的干扰源 所有产生高频信号并且其部件在工作中有可能用作天线的设备看作潜在的干扰源 来源:射频外科设备 自动调温器接触器( 电弧) 电机 电弧电路直流电源 荧光管 电弧 半导体多路器 ;干扰的感应原理 ;原理:通过在电路中制造一个感性耦合,来实现输入导体和返回导体之间的变换,这样一来,就可以抑制干扰信号。在连续性导体环路中的感应电压,其相位变化了180度,从而使得彼此间相互抵消。随着环数的增加,变换的效果变得更为明显。如果能达到30/m 的环数,效果就会很不错;; 接地功能 消耗干扰电流 ?? 阻止耦合 ?? 在特定的电位下保持屏蔽 ; 接 地 分 类 仪表及控制系统; 保 护 接 地 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分,正常时不带电,在故障、损坏或非正常情况时可能带危险电压,对这样的设备,均应实施保护接地。 石油化工仪表接地设计规范 (SH/T 3081- 2003): 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 ; 仪表及控制系统工作接
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