石油化工仪表系统接地设计分析(共3842字).doc
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1、石油化工仪表系统接地设计分析(共3842字)摘要:在石油化工行业生产过程中,为稳定生产和保证产品的质量,仪表系统的实时测量和监控作用是必不可少的。而防雷接地系统的适用性和可靠性是确保仪表系统安全稳定运行的根基。文章以石油化工生产为研究方向,从防雷设计的角度介绍了几种防雷设计方法。关键词:石油化工行业;仪表及控制系统;防雷工程设计;网型接地结构石油化工设备的仪表系统是保证石油化工正常生产的重要系统。但是我国是一个多雷电灾害的国家,雷电灾害对我国石油化工企业设备的仪表系统造成严重威胁。由于雷电灾害的频繁发生,许多石油化工工厂的仪表系统受到雷电的影响。部分地区由于雷电的频发,对石油化工工厂仪器仪表系
2、统造成破坏,导致停工停产的事故时有发生。当仪表系统遭到雷击受损时,直接造成仪表系统经济损失达数万元至数十万元,停产减产造成的经济损失达数百万元,有的闪电灾害甚至会给人的生命安全带来威胁。随着科技的发展,仪表系统逐渐趋于电子化、集成化,加上计算机网络技术等成为控制仪表系统的重要组成部分,使得仪表系统对雷电灾害的敏感度飙升,极易受到雷电灾害带来的破坏。雷击事件遍布我国各地,严重威胁我国石油化工厂的仪表系统,部分风雨肆虐地区的工厂仪器系统甚至被闪电直接破坏。仪表系统的防雷技术成为防止石油化工企业遭受灾害的必备举措。1雷电的危害形式及防护雷电对周围物体造成损害的形式众多,其主要类型有直接作用形式的雷电
3、,例如直击雷;间接作用形式的雷电,例如雷电对电磁场的干扰以及雷电产生的静电感应。在石油化工行业的仪表系统中,通常使用的模拟信号只能保持在较低值,因此雷击事件发生时产生的数百甚至上千伏的电压对于仪表系统的模拟信号产生巨大的威胁,远远超过石油化工行业的仪表系统能够承受的电压极限值。1.1直击雷由于带电的云雾和周围的大地以及大地上的建筑物等之间存在一定的距离,因此直击雷在该空间内容易产生快速放电,从而引发剧烈的电磁电热效应。雷对其周围的建筑物和电子产品甚至是建筑物内人员产生巨大损害,甚至引起物体爆炸、电气绝缘损伤和电线熔断。为保证石油化工装置的仪表系统的安全运行,应选择抗干扰度高的仪器并设置正确的接
4、地方式。控制系统通常被安置在石油化工厂的某一独立建筑的控制室内。该建筑主要根据第三种防雷结构的设计要求来进行设计,屋顶防雷网通过引下线与防雷接地网相连1。同时,如果能够使石油化工设备中的仪表系统与接地网实现等电位连接,不仅能拉大防雷接地与仪表系统之间的绝缘距离,而且能够使石油化工设备实现等电位连接。1.2电磁场干扰及静电感应当雷云经过控制室时,雷电在发生时会伴随着巨量的电流经接地引线流入大地。当周围存在一定的电子设备,例如电源、信号光缆等,则会对其产生电磁感应并使控制系统受到雷电的破坏。尤其当电子设备控制室距离雷电较近时,电缆或其他电子设备上感应产生的高电位会直接作用到仪表系统。雷云在途经控制
5、室的时候,其所带电荷能够使控制室周围感应出相反的电荷,因此当雷云消失后,如果不对控制室周围的电荷进行引导,会导致出现控制室周围的局部高电位,从而破坏控制室内的电气系统。为了避免电磁干扰和静电感应的产生,可采取将控制室内各金属装置与防雷装置连接的方法,以实现防雷的目的。2接地分类根据作用的不同,石油化工行业仪表自控系统的接地分为安全接地和工作接地两种。为有效保证人身安全和仪表系统的安全,安全接地是仪表系统必不可少的措施。安全接地分为以下几种类型:保护接地、防静电接地以及防雷接地。工作接地主要分为回路接地、屏蔽接地以及本安接地,主要用来保证仪表系统工作的正常进行。2.1安全接地保护接地通常采用将仪
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