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信号电路接地
一般来说,信号电路接地有两种情况,一种是仪表设备本身的结构形成的实际信号电路接地。
例如,为了减少测量滞后,采用接地热电偶,热电偶与金属套管焊接。
另一个是抑制干扰信号所需的接地。在保证单点接地的情况下,可以有效抑制常见的触摸干扰。
将信号环路接地以抑制干扰意味着将DC电源的负端接地(将信号的公共端接地)。
2.2.2屏蔽接地
如果屏蔽层要起到屏蔽作用,它必须接地。
因此,如果仪器系统中的仪器和信号线需要接地,应注意屏蔽仪器上的端子。
保护接地
指确保仪表、电气设备和人员安全所需的接地,包括保护接地、防雷接地和防静电接地。
对于仪表系统而言,保护接地是指通常不带电荷的金属部件,如仪表外壳和仪表板,与接地体连接良好。
确保人身和设备安全。例如,如果仪表板意外充电,如果仪表板接地不良,接地电压将接近相电压U(220伏)。如果此时有人触摸仪表板,则人的接触电压为U=[R,/(R)。〔R〕* U,R .
是电源中性点的接地电阻值,一般为几欧姆。r是人体的电阻值,可以高达1。正常情况下为5 ~7Kft。无论如何,R比R大得多,所以u,-u。
流经人体的电流为电流,电流可达100毫安,可致人于死地。但是,如果保护接地良好,电击事故是可以避免的。
所谓限制接地电阻的方法是要求接地系统保持独立,接地电阻为4。目前,大多数人使用这种方法。
所谓等电位联结法是将现场接地线的DC电源负端和仪表系统的接地端压到符合要求的保护接地干线上。
确质安全仪表系统所有接地的电位平衡。
信号电路中只有一个接地点,不能有多个接地点。如果有多个接地点,不可避免地会产生电位差。
共模信号产生的干扰电流会对仪器信号造成干扰。但是不管是在野外还是在控制室,
应根据控制系统的仪表类型和电路组成来确定。
一般来说,对于控制系统,控制室的一侧接地,信号线的屏蔽层只能通过一个接地点接地。
并且应该与信号电路处于相同的测量地,
其功能是消除屏蔽层和信号线之间分布电容形成的低阻抗回路,
避免由此造成的相互触摸干扰。
接地系统的实践与接地体的设置
在国内石油化工工厂,
我们所接触的仪器系统有两种主要的接地措施:浮地和多点接地。
浮动接地意味着仪器的工作场所与建筑的接地系统绝缘
这样,建筑接地系统中的电磁干扰不会传导到仪器系统,
地电位的变化对仪器系统没有影响。缺点是电路容易受到寄生电容的影响,
它使电路的地电位发生变化,增加了对模拟电路的感应干扰;
因为电路的地与地之间没有导体连接,
静电放电很容易由静电积累引起,
可能导致静电击穿或强烈干扰。
因此,浮地的效果不仅取决于浮地的绝缘电阻,
而且还取决于浮地的寄生电容和信号的频率。
多点接地是指仪表、控制系统和其他设备的工作接地与保护接地分开。
这种接地方法的**优点是可以就近接地,并且接地线的寄生电感很小。
但是如果强雷电波通过保护地进入系统,
电子电路也将因高电压而受损。
随着石油化工装置在雷电多发地区的防雷要求越来越高,
以上两种接地方式不能满足防雷的需要,
因此,可考虑将保护接地与工作接地相连,接入防雷接地系统。
这个问题可以解决。
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