压敏电阻能否用于设备接地防护,电机不电脑漏电怎么接地线时与大地不相通,电脑漏电怎么接地线时则起接地保护作用?

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2013年4月电工复训试题(含答案)
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低压电工作业_单选题
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屏蔽接地是属于保护接地还是工作...
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屏蔽接地是属于保护接地还是工作接地? - 已解决问题
接地分三种,1、工作接地&&2、保护接地&&3、防雷接地。我们的屏蔽与静电接地属哪种接地呢?请教大家,谢谢
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 13:41:37 | 提问者: - 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
问题ID:54189
1。&&保护接地&:使电工设备的金属外壳接地的措施。可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。&所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。2。&工作接地:为了电路或设备达到运行要求的接地,如变压器低压中性点的接地。交流工作接地将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。&工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。&3。&为了防止电磁干扰,在屏蔽体与地或干扰源的金属壳体之间所做的永久良好的电气连接称为屏蔽接地。所以屏蔽接地算保护接地。4。&防静电接地:静电主要由不同物质相互摩擦而产生,在电子厂房生产过程中,静电所造成的危害是多方面的。首先,该工程中很多设备及仪器对静电电压比较敏感,静电会影响其正常工作甚至出现错误;其次,由静电产生的高电压会引起人身触电;另外,当静电严重时可能会引起火花放电,严重的会造成火灾事故。为了消除静电所产生的危害,就必须采取措施。消除静电的方法很多,但最简单和最有效的办法是采取接地措施。所以静电接地算保护接地。
毕业实践员&nbsp&nbsp第4级&
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南山飞雪:
6/23/:58 PM
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几种接地概念&&1、保护接地&&&&&保护接地,就是将电气设备下不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。&&&&当没有保护接地的电气设备绝缘损坏时,其外壳有可能带电,如果人体触电及电气设备的外壳就可能被电击伤或造成生命危险。在中性点直接接地的电力系统中,接地短路电流经人身、大地流回中性点;要中性点埋直接接地的电力系统中,接地电流经人体流入大地,并经线路对地电容构成通路,两种情况都能造成人身触电。&&&&如果装有接地装置的电乞求设备绝缘损坏外壳带电时,接地短路电流将同时沿着接地体和人体两条通种通过,我们知道:要一个并联电路里,通过每知支路的电流值与电阻的大小成反比。&&&&&接地装置的接地电阻越小,流经人体的电流也越小,通常人体电阻要比接地电阻大数百倍,流经人体的电流也比流过接地体的电流小数百倍。当接短路电流流过时所产生的压降很小,故外壳对大地的电压是不高的,人站在大地上去碰外壳时,人体所承受的电压很低,不会有危险。所以,加装保护接地装置并且降低它的接地电阻是避免触电危险的有效措施。&2、工作接地&&&将电力系统中的某一点(通常是中性点)直接或经特殊设备(如消弧线圈、阻抗、电阻等)与大地作金属连接,称为工作接地。&&&工作接地的作用如下:&&&①主要是中性点接地,这是系统运行的需要。在高压系统里,采用中性点接地方式可使接地继电保护准确动作并消除单相电弧接地过电压。中性点接地可以防止零序电压偏移,保持三相电压基本平衡,对于低压系统很有意义,可以方便使用单相电源。另外在两线一地供电系统中,由于将一相工作接地,借助大地做一相导体,降低了线路建设投资。&&②降低人体的接触电压&&在中性点绝缘的系统中,当一相接地,而人体又触及另一相时,人体所受到的接触电压将超过相电压而成为线电压.&&&当中性点接地时,因中性点的接地电阻很小,或近似于零,与地间的电位差亦近似于零,当一天和尚撞一天钟相碰地而人体触及另一相时,人体的接触电压只接近或等于相电压。因此降低了人体的接触电压。&&③迅速切断故障设备&&&在中性点绝缘系统中,当一相接地时接地电流很小,因此,保护设备不能迅速动作切断电流,故障将长期持续下去。&&&在中性点接地中就不同了,当一相接地时,接地电流成为很大的单相短路电流,保护设备能准确而迅速作切断故障线路,保证其他线路和设备正常运行。&&④降低电气设备和电力线路的设计绝缘水平:&&如上所述,因中性点接地系统中一相接地时,其它两相的对地电压不会升高到相电压的√3倍,而是近似于或等于相电压,所以在中性点接地系统中,电气设备和线路在设计时,其绝缘水平只按相电压考虑。故降低了建设费用,节约了投资。&&&3、重复接地&&在有重复接地的低压供电系统中,当发生接地短路时,能降低零线的对地电压;当零线发生断路时,能使故障程度减轻;对照明线路能避免因零线断线又同时发生某相碰壳时而引起的烧毁灯泡等事故。&&&在没有重复接收的情况,当零线发生断线时,在断线点后面只要的一台用电设备发生一相碰壳短路,其他外壳接零设备的外壳上都会存在着接近相电压的对地电压。而有重复接地时,断线点后面设备外壳上的对地电压UD的高低,由变压器中性点的接地电阻与重复接地装置的接地电阻会压决定。&&&&&如果是多处重复接地(并联),则接地电阻值很低,零线断点后面碰相外壳的对地电压也就很小,对人身的危险就会大大减轻。&&&&&由上述分析可知,零线断线是影响安全的不利因素,故应尽量避免发生零线断线现象。这就要求在零线施工时注意安装质量,零线上不得装设保险比及开关设备,同时在运行中注意加强维护和检查。&&&&4、中性点,零点和中性线、零线&&&&发电机、变压器和电动机的三相绕组星形连接的公共称为中性点,如果三相绕组平衡,由中性点到各相外部接线端子间的电压绝对值必然相等。如果中性点是接地的,则该点又称作零点。&&&&&从中性点引出的导线,称作中性线;从零点引出的导线,称作零线。&&&&5、防雷接线&&&为把雷电流迅速导入大地以防止雷害为目的的接地叫作防雷接地。&&&&防雷接地装置包括以下部分:&&&①雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器)如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等。&&&②接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。&&&③接地装置:接地线和接地体的总和。雷电接受装置、引下线和接地装置总称为防雷保护装置。&&&&各种防雷接地装置的工频接地电阻,一般应根据落雷时的反击条件来确定。防雷装置与电气设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其中最小值的要求,各类防雷专用接地装置的接地电阻,一般不大于下列数值:&&&&&*室外单独装设的避雷针,一般不大于1Ω,在高士壤电阻率地区,在满足不反击的条件下,也可适当增大;&&&&&*京戏电所构架上允许装设的避雷针,其接地点除与主接地网相连外,还应做集中接地装置(接地电阻不大于10Ω),但避雷针的接地点与主变压器的接地点在地中沿接地体的长度必须大于15M;&&&&&*电力线路架空避雷线的接地电阻,根据士壤电阻率不同,分别为10~30Ω;&&&&&&*单独装设的阀型避雷器、管型避雷器、保护间隙其接地电阻为10Ω;&&&&&&*烟囱的避雷针接地电阻为30Ω&&&&&&*水塔上避雷针接地电阻为30Ω&&&&&&*架空引入线瓷瓶脚接地电阻为20Ω&&&&6、静电接地&&&将带静电物体或有可能产生静电的物体(非绝缘)通过导静电体与大地构成回路的接地叫静电接地。表龟接地电阻一般要求不大于10Ω。&&&&防静电接地和其它几种接地关系&&&防静电工程中静电防护区的地线较为常用的敷设方法有两种:一种是专从埋设的地线接地体引出的接地线,单独敷设到生产线的防静电作业岗位。以便作静电泄漏之用,单独敷设的接地导线通常使用大于1MM厚,约25宽镀锌铁皮或用截面大于4-6MM平方的铜芯软线单独引入;二是采用三相五线制供电系统中的地线,引出电源零线的同时,单独引出大地地线防静电接地母线,工程上称谓“一点引出电阻隔离”,电源主变电箱至大地的接地电阻应小于4Ω。&&&&&在一般情况下静电接地可以和保护接地或有重复接地的工作接地共用一个接地体。&&&&静电接地应尽可能避开和某些精密仪器的信号接地,微小参量仪器的接地共用一个接地体。困为表龟接地泄放静电有时可产生较高脉冲,对仪器产生干扰。&&&&静电接地应和防雷接地分开。因为防雷接地在泄放雷电流时,可产生罗高反击电压,通过静电接地能将反击电压引入静电防护区造成安全事故或将仪器设备损坏。在工程中静电接地应与防雷接地相隔20M距离。&&&&&对于某些建筑物,由于在设计中已将防雷接地和其它接地共用一个接地体,此时系统接地电阻必须小1Ω。另外在其它地线支路(不包括防雷地线支路)必须装设防反击的装置(压敏元件等)和防雷接地连接,形成等电位体。为了防止电磁干扰,在屏蔽体与地或干扰源的金属壳体之间所做的永久良好的电气连接称为屏蔽接地。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
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关于仪表系统接地问题
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签到天数: 83 天连续签到: 0 天[LV.3]海川居民&
请问大家,你们的仪表系统接地是如何接的?我们把仪表接地和电气接地分开,仪表保护接地和工作接地最终汇在一起共用一个地。这样做和新的规范有冲突,但是经过使用证明是比较稳定可靠的。很想了解你们单位的做法,此外,我们这里属于高雷区。
(114138号)
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签到天数: 5 天连续签到: 0 天&
仪表接地一般是24V参考地
电气接地是220V交流零线
仪表保护接地是仪表外壳的现场接地
工作接地机柜的安全接地
还有一种是仪表电缆的屏蔽地
仪表接地和仪表保护接地不是同一种接地
可以将他们分为交流地 和 直流地,然后分开接
直流地:仪表接地一般是24V参考地
交流地 :其他
[ 本帖最后由 yangter 于
09:52 编辑 ]
(174786号)
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签到天数: 75 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
原帖由 海边拾贝 于
09:05 发表
请问大家,你们的仪表系统接地是如何接的?我们把仪表接地和电气接地分开,仪表保护接地和工作接地最终汇在一起共用一个地。这样做和新的规范有冲突,但是经过使用证明是比较稳定可靠的。很想了解你们单位的做法,此 ...
新的规范是怎么规定的?保护地与工作地最终就是要共用一个地的呀.
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(278893号)
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1、保护接地:通常需要做接地的自控设备如:仪表盘、仪表柜、仪表箱、DCS/PLC/EDS的机柜和操作站、仪表供电设备、电缆桥架、穿线管、接线盒及铠装电缆的铠装层,以及控制室内的防静电地板。一般来讲,使用DC24V为电源的现场仪表、变送器等无特殊要求的可不作保护接地。
2、工作接地:指的是信号回路接地、屏蔽接地及本质安全接地,一般是信号及屏蔽接地汇流排、本安接地汇流排通过各自的接地线接至工作接地汇流排。
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签到天数: 83 天连续签到: 0 天[LV.3]海川居民&
各位大哥,我主要想问的是两个问题:
1、仪表接地是否和电气接地严格分开?
2、仪表保护接地是否和工作接地最终汇合?
请根据各位的实际使用情况提供意见,谢谢!
(114138号)
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1、仪表接地应该和电气接地严格分开
2、仪表保护接地不和工作接地最终汇合
(314534号)
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直接接到电气的地下管网上,这样最安全
(282761号)
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该用户从未签到&
回复 1楼 海边拾贝 的帖子
你说的分开是否是单独的一个接地系统呢?我们是有两个接地系统的,仪表的接地一般在离厂房5米以外单独压几根角铁作为单独的接地系统
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签到天数: 1448 天连续签到: 1 天[LV.8]以坛为家II&
使用等电位接地
(304289号)
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哪位介绍一下DCS接地
谁能详细介绍一下集散系统关于本质安全接地,系统直流工作接地,交流电源的保护接地和安全保护接地的用途&&接地位置。& & 各接地电阻的测试方法
(111890号)
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签到天数: 77 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
这个安装的时候厂家会给你提接地要求的
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看一下本论坛的SH/T
石油化工仪表接地设计规范,就能解决一部分问题
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签到天数: 53 天连续签到: 2 天[LV.2]海川新秀&
回复 5楼 海边拾贝 的帖子
1两种情况都有。现在倾向于仪表单独做地,和电气分开,原因是有时候电气多地合用,系统靠近雷击频发区避雷地时,恐有麻烦。
2 仪表保护接地是否和工作接地最终汇合,规范就是这末说得,也是这末作的。
(247348号)
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签到天数: 586 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
  仪表地和电气地是要分开的,或者用整个工程的等电位接地网。
  一般不会将仪表接地系统做成两个:一个工作接地用,一个保护接地用。
  最终仪表系统的保护地和工作地汇合接在仪表接地系统总地线上,条件是接地电阻要小于4Ω(或1Ω)。只要符合这个值,仪表保护接地上出现的电流不致于在地线上引起较大的电势从通过仪表的工作地去干扰仪表控制系统的正常工作。
(226302号)
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回复 1楼 海边拾贝 的帖子
一、接地系统的准备
在DCS应用中,最让人不清楚的,但又是必须理解的大概就是接地问题了。不仅很多用户不清楚,就连有的系统集成商、DCS厂商代理处的有些人都未必特别清楚,原因是因为大部分学自动控制和计算机的人在学校学自动控制原理或计算机原理时是不学接地内容的。而工业控制计算机又涉及到除了计算机本身外还有很多各种类型的信号线,直接与计算机I/O接口相连,这些信号有开关量型(包括开入、开出、而且负载能力也有很大差别,有模拟类的(大信号: 4-20mV,1-5V,小信号0-50mV。O-10mV,大信号中有四线制的,也有两线制的)有的系统中还有交流信号直接通过互感器而接到计算机的交流信号来样,这样也就造成了各工控机厂家(特别是DCS厂家)为了保证自己系统能够在各 种应用现场正常运行,提出了各种各样的接地要求。而这些接地要求差别很大,有的很苛 刻,有的相对宽松一些。这就更使现场人员混乱了。不仅厂家提的接地要求不一致,而且各种教科书和设计手册中对接地的解释也不甚统一。为了让现场施工人员和工程服务人员对接地问题有一个较全面的了解,我们在此较为详细地介绍一个系统应用中遇到的一些接 地概念和方法。
1、干扰原因
为了理解接地的目的,我们先介绍系统应用中所面临的几种干扰。干扰又叫噪声,是窜入或叠加在系统电源、信号线上的与信号无关的电信号。干扰会造成测量的误差、严重的干扰(如雷击、。大的串模干扰可会造成设备损坏。常见的干扰有以下几种:
(1)电阻耦合引入的干扰(传导引入)
①当几种信号线在一起传输时,由于绝缘材料老化,漏电而影响到其它信号,即在其它信号中引入干扰。
②在一些用电能作为执行手段的控制系统中(如电热炉、电解槽等)信号传感器漏电,接触到带电体,也会引入很大的干扰。
③在一些老式仪表和执行机构中,现场端采用220V供电,有时设备烧坏,造成电源与信号线间短路,也会造成较大的干扰。
④由于接地不合理,例如在信号线的两端接地,会因为地电位差而加入一较大的干扰,如图3.4.9所示。信号线的两端同时接地,这样,如果A、B两点的距离较远,则可能会有较大的电位差eN ,这个电位差可能会在A·B两端之间的信号线上产生一个很大的环流。
(2)电容电感耦合引入的干扰
因为在被控现场往往有很多信号同时接入计算机,而且这些信号线或者走电缆槽,或者走电缆管,但肯定是很多根信号在一起走线。这些信号之间均有分布电容存在,会通过这些分布电容将干扰加到别的信号线上,同时,在交变信号线的周围会产生个交变的磁通,而这些交变磁通会在并行的导体之间产生电动势,这也会造成线路上的干扰。
(3)计算机供电线路上引入的干扰
在有些工业现场(特别是电厂冶金企业、大的机械加工厂)大型电气设备启动频繁,大的开关装置动作也较频繁,这些电动机的启动、开关的闭合产生的火花会在其周围产生很大的交变磁场.这些交变磁场既可以通过在信号线上耦合产生干扰,也可能通过电源线上产生高频干扰,这些干扰如果超过容许范围,也会影响计算机系统的工作。
(4)雷击引入的干扰
雷击可能在系统周围产生很大的电磁干扰,也可能通过各种接地线引入干扰。
2、干扰抑制
以上列举了产生干扰的几种原因,这些干扰如果得不到很好的抑制和防止,轻则影响系统的测量技术精度,因而使正常的控制无法实现,重则会造成设备损坏,人们在长期的工程实践中总结出了很多干扰抑制的方法。
①使所有的信号线很好地绝缘,使其不可能漏电,这样,防止由于接触引入的干扰;
②将不同种类的信号线隔离铺设(在不同一电缆槽中,或用隔板隔开),我们可以根据信号不同类型将其按抗噪声干扰的能力分成几等。
模拟量信号(模人、摸出,特别是低电平的模人信号如热电偶信号,热电阻信号等)对高频的脉冲信号的抗干扰能力是很差的。建议用屏蔽双绞线连接,且这些信号线必须单独占用电线管或电缆槽,不可与其它信号在同一电缆管(或槽)中走线。
低电平的开关信号(一些状态干结点信号),数据通信线路(RS232、EIA485等),对低频的脉冲信号的抗干扰能力比上种信号要强,但建议最好采用屏蔽双绞线(至少用双绞线)连接。此类信号也要单独走线,不可和动力线和大负载信号线在一起平行走线。
高电平(或大电流)的开关量的输入输出、CATV、电话线,以及其它继电器输入输出信号,这类信号的抗干扰能力又强于以上两种,但这些信号会干扰别的信号,因此建议用双绞线连接,也单独走电缆管或电缆槽。
动力线AC 220V、380V,以及大通断能力的断路器、开关信号线等,这些线的电缆选择主要不是依抗干扰能力,而是由电流负载和耐压等级决定。
以上说明,同一类信号可能放在一条电缆管或槽中,相近种类信号如果必须在同一电缆槽中走线,则一定要用金属隔板将它们隔开。
③还有一种隔离是将信号源同计算机在电气上进行隔离,这样,会大大地减小共模干扰对计算机造成的危害。如图 3.4.10所示。图 3.4.10表示用隔离放大器将信号的输入端子与计算机部分完全隔离(有的系统中采用隔离变压器,或继电器等方式隔离,对开关量则可以采用光电器件,或继电器进行隔离)。这样,由于C和D之间地电位不同所产生的干扰信号形不成回路,抑制了干扰的危害。
④第四种隔离是供电系统的隔离
为了防止供电线路上引入共模高频干扰信号,可以在供电线路上设隔离变压器进行干扰隔离,如图3.4.11所示。
为了达到好的干扰抑制效果,有两点必须注意:变压器的屏蔽层要很好地接地;变压器的次级线圈一定要用双绞线。
屏蔽就是用金属导体,把被屏蔽的元件,组合件,电话线,信号线包围起来。这种方法对电容性耦合噪声抑制效果很好。最常见的就是用屏蔽双绞线连接模拟信号。
以上说的电气屏蔽,但在很多场合下,信号除了受电噪声干扰以外,主要还受到强交变磁场的影响,如电站,冶炼厂重型机械厂等,那么,我们除了要考虑电气屏蔽以外,还要考虑磁屏蔽,即考虑用铁、镍等导磁性能好的导体进行屏蔽。
用双绞线代替两根平行导线是抑制磁场干扰的有效办法。原理如图3.4.12所示:
图3.4.12中,每个小绞纽环中会通过交变的磁通,而这些变化磁通会在周围的导体中产生电动势,它由电磁通感应定律决定(如图中导线中的箭头所示)。从图中可以看出,相邻绞纽环中在同一导体上产生的电动势方向相反,相互抵消,这对电磁干扰起到较好的抑制作用。
(4)雷击保护
系统受雷击干扰有两种方式:架空电源线,信号线可能会遭受雷击,另一种是信号电缆附近受到雷击,通过分布电容和电感耦合到信号线,在信号线上产生一个很大的脉冲干扰,有时甚至会烧坏设备,影响人员安全。针对不同的干扰原因,可以采用下面两种措施防雷击:
①对于耦合干扰,我们可用金属电缆管或槽铺设信号线,电缆管或金属槽有很好的接地。
②对于架空信号线,则必须在计算机输入端子处采取防雷措施,如装避雷器,加压敏电阻、较强的滤波电路等来抑制其干扰。
以上我们介绍了常见的干扰原因和抑制措施。《石油化工自动设计手册中》(参见参考文献)对仪表的抗干扰措施有较详细的介绍,读者可以参考。
3、接地准备
(l)接地的作用
接地的作用总的步说只有两种:保护人和设备不受损害;抑制干扰;抑制干扰接地在有的书中又叫工作接地,而前者又叫保护接地。
①保护接地
保护接地是将DCS中平时不带电的金属部分(机柜外壳,操作台外壳等)与地之间形成良好的导电连接,以保护设备和人身安全。原因是DCS的供电是强电供电(220V或11OV),通常情况下机壳等是不带电的,当故障发生(如主机电源故障或其它故障)造成电源的供电火线与外壳等导电金属部件短路时,这些金属部件或外壳就形成了带电体,如果没有很好的接地,那么这带电体和地之间就有很高的电位差,如果人不小心触到这些带电体,那么就会通过人身形成通路,产生危险。因此,必须将金属外壳和地之间作很好的连接,使机壳和地等电位。此外,保护接地还可以防止静电的积聚。
②工作接地
工作接地是为了使DCS以及与之相连的仪表均能可靠运行并保证测量和控制精度而设的接地。它分为机器逻辑地、信号回路接地、屏蔽接地,在石化和其它防爆系统中还有本安接地。
机器逻辑地,也叫主机电源地,是计算机内部的逻辑电平负端公共地,也是+5V等电源的输出地。
信号回路接地,如各变送器的负端接地,开关量信号的负端接地等。
屏蔽接地(模人信号的屏蔽层的接地)。
本安接地,是本安仪表或安全栅的接地。这种接地除了抑制干扰外,还有使仪表和系统具有本质安全性质的措施之一。本安接地会因为采用的设备的本实措施不同而不同,下面以齐纳式安全栅为例,说明其接地内容,如图3.413所示:该图是一个齐纳式安全栅的接地原理图。
安全栅的作用是保护危险现场端永远处于安全电源和安全电压范围之内。如果现场端短路,则由于负载电阻和安全栅电阻R的限流作用,会将导线上的电流限制在安全范围内,使现场端不至于产生很高的温度,引起燃烧。第二种情况,如果计算机一端产生故障,则高压电信号加入了信号回路,则由于齐纳二级的嵌位作用,也使电压位于安全范围。
值得提醒的是,由于齐纳安全栅的引入,使得信号回路上的电阻增大了许多,因此,在设计输出回路的负载能力时,除了要考虑真正的负载要求以外,还要充分考虑安全栅的电阻,留有余地。
除了上述几种接地外,在很多场合下容易引起混乱的还有一个供电系统地,也叫交流电源工作地,它是电力系统中为了运行需要设的接地(如中性点接地)。
(2)接地要求和方法:
上面介绍了六种接地:供电系统地、保护地、逻辑地、屏蔽地安全栅地、信号回路地。对这六种接地,各家有各家的要求,虽然大都强调一点接地,接地电阻必须小于1欧姆等,但具体内容上差别很大,下面给出几个例子介绍常遇到的接地要求和方法。
①供电系统地:在很多企业,特别是电厂、冶炼厂等,其厂区内有一个很大的地线网,而通常供电系统的地是与地线网连在一起的。有的厂家强调计算机系统的所有接地必须和供电系统地以及其它(如避雷地)严格分开,而且之间至少应保持15m以上的距离。为了彻底防止供电系统地的影响,建议供电线线路用隔离变压器隔开。这对那些电力负荷很重,而且负荷经常启停的单位是应注意的。从抑制干扰的角度来看,将电力系统地和计算机系统的所有地分开是很有好处的,因为一般电力系统的地线是不太干净的。但从工程角度来看,在有些场合下单设计算机系统地并保证其与供电系统地隔开一定距离是很困难的,这时可以考虑能否将计算机系统的地和供电地共用一个,这要考虑几个因素:供电系统地上是否干扰很大,如大电流设备启停是否频繁,对地产生的干扰是否大;供电系统地的接地电阻是否足够小,而且整个地网各个部分的电位差是否很小,即地网的各部分之间是否阻值很小(<1W)。
DCS的抗干扰能力以及所用到的传输信号的抗干扰能力,例如有无小信号(电偶,热电阻)的直接传输等。
②所有计算机接线涉及到的接地采用一点接地方式,在这一点上,也有很多争议。有的厂家系统提出几个地:逻辑地、屏蔽地(又叫模拟地)、信号地、保护地分别自己接地在地上打接地装置,而大部分系统则指出各种地在机柜内部自己分别接地,汇于一点,然后用较粗的导体(铜)将各汇地点朕起来,接到一个公共的接地体上。这里有几点需要注意:
DCS本身是由多台设备组成的,除了控制站以外,还包括很多外设,而且数据也不止一台,这就涉及到了多台设备,多种接地的问题。此外,一般的DCS的供电是各站(控制站,操作站等)用专门一条线单独供电,即彼此之间不相互供电。图3.4.14是一种常用的多站接地图。
保护接地:DCS的所有设备均有一个保护地,该保护一般在机柜和其它设备设计加工时就已在内部接好,有的系统中已将该保护地在内部同电源进线的保护地(三芯插头的中间头)连在一起,有的不允许将保护地同该线相连,用户一定要仔细阅读厂家提供的接地安装说明书,不管哪种方式,CG必须将一台设备(控制站、操作员站等)上所有的外设或系统的CG连在一起,然后用较粗的绝缘铜导线将各站的CG连在一起,最后从一点上与大地接地系统相连。还有一点值得提醒的是,DCS的所有外设必须从一条供电线上供电,而且一台设备(如操作员站位所连接的所有外设和主机系统(CRT、打印机、拷贝机主机系统)的电源必须从设备的供电分配器上取电,而不允许从其它地方取电,否则可能会烧坏接口甚至设备,对于不得不用长线连接的场合,或用较粗导线提供供电,或采取通信隔离措施。
各站的CG在连接时可以采用幅射连接法,也可以采用串行接法。电源逻辑地(P)如图 3.4.14所示。首先,各站内的逻辑地必须位于一点PG,然后,粗绝缘导线以辐射状接到一点上,然后接到大地接地线上。在有些系统中,所有的输入,输出均是隔离的,这样其内部逻辑地就是一个独立的单元,与其它部分没有电器连接,这种系统中往往不需要PG接地,而是保持内部浮空。所以,用户在设计和施工接地系统时,一定要仔细阅读产品的技术要求和接地要求。
模拟地(AG),模拟地(又叫屏蔽地)是所有的接地中要求最高的一种。几乎所有的系统都提出AG一点接地,而且接地电阻小于IQ。 DCS设计和制造中,在机柜内部都安置了AG汇流排或其它设施。用户在接线时将屏蔽线分别接到AG汇流排上,在机柜底部,用绝缘的铜辫连到一点,然后将各机柜的汇流点再用绝缘的铜辫或铜条以辐射状连到接地点。大多数的DCS要求,不仅各机柜AG对地电阻<I欧姆,而且各机柜之间的电阻也要<1欧姆。
信号地的处理:原则上不允许各变送器和其它的传感器在现场端接地,而都应将其负端在计算机端子处一点接地。但在有些场合,现场端必须接地,这时,必须注意原信号的输入端子(上双端)绝对不许和计算机的接地线有任何电气连接,而计算机在处理这类信号时,必须在前端采用有效的隔离措施。
安全栅的接地:我们回过头来再看图3.4.13所示的安全栅线路图。从图中可以看出有三个接地点:B,E,D,通常B和E两点都在计算机这一侧。可以连在一起,形成一点接地。而D点是变送器外壳在现场的接地,若现场和控制室两接地点间有电位差存在,那么, D点和E点的电位就不同了。假设我们以E作为参考点,假定是D点出现10V的电势,此时,A点和E点的电位仍为24V,那么A和D间就可能有34V的电位差了,己超过安全极限电位差,但齐纳管不会被击穿,因为A和E间的电位差没变,因而起不到保护作用。这时如果不小心现场的信号线碰到外壳上,就可能引起火花,可能会点燃周围的可燃性气体,这样的系统也就不具备本安性能了。所以,在涉及到安全栅的接地系统设计与实施时,一定要保证D点和B(E)点的电位近似相等。在具体实践中可以用以下方法解决此问题:用一根较粗的导线将D点与B点连接起来,来保证D点与B点的电位比较接近。另一种就是利用统一的接地网,将它们分别接到接地网上,这样,如果接地网的本身电阻很少,再用较好的连接,也能保证D点和B点的电位近似相等。但注意,此接地一定不要与上面几种接地发生冲突。
以上讨论了几种接地的方法和注意事项。在不同的系统中,对这几种接地的组态要求不同,但大多数系统对AG的接地电阻一般要求I欧姆以下,而安全栅的接地电阻应<4欧姆,最好&1欧姆,PG和CG的接地电阻应小于4欧姆。
(3)接地方法
一般工控机系统(包括自动化仪表)的接地系统,由接地线接地汇流排、公用连接板、接地体等几部分组成。
PID参数整定方法就是确定调节器的比例带PB、积分时间Ti和和微分时间Td。一般可以通过理论计算来确定,但误差太大。目前,应用最多的还是工程整定法:如经验法、衰减曲线法、临界比例带法和反应曲线法。各种方法的大体过程如下:
(1)经验法又叫现场凑试法,即先确定一个调节器的参数值PB和Ti,通过改变给定值对控制系统施加一个扰动,现场观察判断控制曲线形状。若曲线不够理想,可改变PB或Ti,再画控制过程曲线,经反复凑试直到控制系统符合动态过程品质要求为止,这时的PB和Ti就是最佳值。如果调节器是PID三作用式,那么要在整定好的PB和Ti的基础上加进微分作用。由于微分作用有抵制偏差变化的能力,所以确定一个Td值后,可把整定好的PB和Ti值减小一点再进行现场凑试,直到PB、Ti和Td取得最佳值为止。显然用经验法整定的参数是准确的。但花时间较多。为缩短整定时间,应注意以下几点:①根据控制对象特性确定好初始的参数值PB、Ti和Td。可参照在实际运行中的同类控制系统的参数值,或参照表3-4-1所给的参数值,使确定的初始参数尽量接近整定的理想值。这样可大大减少现场凑试的次数。②在凑试过程中,若发现被控量变化缓慢,不能尽快达到稳定值,这是由于PB过大或Ti过长引起的,但两者是有区别的:PB过大,曲线漂浮较大,变化不规则,Ti过长,曲线带有振荡分量,接近给定值很缓慢。这样可根据曲线形状来改变PB或Ti。③PB过小,Ti过短,Td太长都会导致振荡衰减得慢,甚至不衰减,其区别是PB过小,振荡周期较短;Ti过短,振荡周期较长;Td太长,振荡周期最短。④如果在整定过程中出现等幅振荡,并且通过改变调节器参数而不能消除这一现象时,可能是阀门定位器调校不准,调节阀传动部分有间隙(或调节阀尺寸过大)或控制对象受到等幅波动的干扰等,都会使被控量出现等幅振荡。这时就不能只注意调节器参数的整定,而是要检查与调校其它仪表和环节。
(2)衰减曲线法是以4:1衰减作为整定要求的,先切除调节器的积分和微分作用
,用凑试法整定纯比例控制作用的比例带PB(比同时凑试二个或三个参数要简单得多),使之符合4:1衰减比例的要求,记下此时的比例带PBs和振荡周期Ts。如果加进积分和微分作用,可按表3-4-2给出经验公式进行计算。若按这种方式整定的参数作适当的调整。对有些控制对象,控制过程进行较快,难以从记录曲线上找出衰减比。这时,只要被控量波动2次就能达到稳定状态,可近似认为是4:1的衰减过程,其波动一次时间为Ts。
(3)临界比例带法,用临界比例带法整定调节器参数时,先要切除积分和微分作用,让控制系统以较大的比例带,在纯比例控制作用下运行,然后逐渐减小PB,每减小一次都要认真观察过程曲线,直到达到等幅振荡时,记下此时的比例带PBk(称为临界比例带)和波动周期Tk,然后按表3-4-3给出的经验公式求出调节器的参数值。按该表算出参数值后,要把比例带放在比计算值稍大一点的值上,把Ti和Td放在计算值上,进行现场观察,如果比例带可以减小,再将PB放在计算值上。这种方法简单,应用比较广泛。但对PBk很小的控制系统不适用。
(4)反应曲线法,前三种整定调节器参数的方法,都是在预先不知道控制对象特性的情况下进行的。如果知道控制对象的特性参数,即时间常数T、时间迟延ξ和放大系数K,则可按经验公式计算出调节器的参数。利用这种方法整定的结果可达到衰减率φ=0.75的要求。
参数整定找最佳,从小到大顺序查
先是比例后积分,最后再把微分加
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳
曲线偏离回复慢,积分时间往下降
曲线波动周期长,积分时间再加长
曲线振荡频率快,先把微分降下来
动差大来波动慢。微分时间应加长
理想曲线两个波,前高后低4比1一看二调多分析,调节质量不会低
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