Устройства автоматического управления, имеющие заземление: панели приборов, шкафы для приборов, коробки с приборами, шкафы и пульты управления DCS/PLC/EDS, оборудование для подачи электроэнергии на приборы, кабельные лотки, трубы для прокладки кабелей, распределительные коробки, а также защитный слой на медных экранах изолированных кабелей, а также антистатический пол в комнате управления. Как правило, приборы на месте и трансмиттеры, работающие от источника питания 24 В постоянного тока и не имеющие особых требований, не требуют защитного заземления. Способы защитного заземления: на месте установки приборов и кабельных коробов необходимо каждые 30 метров соединять их с уже заземленными металлическими конструкциями с помощью заземляющих проводов. Особо следует отметить, что для заземления на месте проведения работ ни в коем случае нельзя использовать металлическое оборудование, трубопроводы, предназначенные для хранения и транспортировки горючих средств, а также связанные с ними металлические элементы. Для оборудования автоматического управления приборами, шкафов и панелей управления в контрольной комнате должны быть отдельно предусмотрены массовые проводники для защитного заземления. Его заземляющий элемент может совмещаться с заземляющим элементом электроэнергетической системы. Цвет маркировочной линии для заземления защиты приборов — зеленый. II. Заземление рабочей части. Заземление рабочей части включает заземление сигнальных цепей, заземление экранирования и заземление для обеспечения принципа энергетической безопасности. 1. Заземление сигнальных цепей. В неизолированных сигнальных системах необходимо создать единую сигнальную точку отсчета. То есть производится заземление сигнальной цепи. Обычно отрицательный полюс источника постоянного тока подключается к земле. Использование незащищенной системы сигнализации — это обычно мой предпочтительный метод при проектировании. Во время работы система крайне редко подвергается сбоям. В изолированных сигнальных системах изолированные сигналы могут не иметь заземления. Под изоляцией здесь подразумевается, что цепь каждого входного/выходного сигнала изолирована от других входных и выходных сигналов. Обеспечить независимость источников питания, изоляцию между ними на уровне 1/5 страницы, а также отсутствие связи с точкой отсчета. Я считаю, что в системах с большим количеством циклов не стоит бездумно использовать этот метод. В блоке управления должны быть предусмотрены шины сигналов и экранирующие заземляющие шины. Цвет защитного провода обозначен как желтый/зеленый. 2. Заземление экранирования. Экранирующий слой кабеля и линии для устранения помех должны быть заземлены. В районах с частыми молниями обычные многожильные кабели, пролегающие на открытом воздухе без экранирования, должны иметь запасные жилы, экранированные и подключенные к земле. В основном это делается для того, чтобы избежать возникновения высокого напряжения на линиях передачи сигналов под действием молний. Внутри распределительного щита на месте установки кабели, идущие с обеих сторон от контактов, должны быть соединены между собой внутри щита. В одном и том же сигнальном контуре, в одном и том же экранирующем слое заземление должно осуществляться в одной точке. Обычно заземление экранирования должно осуществляться с той стороны, где находится комната управления. В блоке управления должны быть предусмотрены шины сигналов и экранирующие заземляющие шины. Цвет защитного провода обозначен как желтый/зеленый. 3. Заземление для обеспечения безопасности: клеммная сетка защитного резистора типа зенер должна быть соединена с общим полюсом источника постоянного тока (это необходимо для обеспечения защиты опасных зон в случае сбоя источника питания). Его шина или направляющая заземляются по принципу безопасного заземления. В зоне управления должен быть установлен массовый контакт для системы инкрементальной защиты. Цвет защитного провода обозначен сине-зеленым цветом. Способ подключения к земле: шины для подключения сигналов и экранирования, а также шины для подключения в условиях инертной атмосферы соединяются с шиной для подключения к земле посредством соответствующих проводов. Стр. 2/5. Ниже приведены более подробные сведения: заземление приборов имеет две цели — защитную и функциональную. Различия следующие: 【Защитный заземление】 Заземление для защиты от молний — это система заземления, предназначенная для предотвращения ущерба при ударе молнии (прямом, индукционном или через линии передачи). Часто различают заземление для защиты от молний сигналов (слабого тока) и заземление для защиты от молний источников питания (сильного тока). Причина этого различия заключается не только в разных требованиях к емкости заземления, но и в том, что на практике заземление для защиты сигналов обычно создается отдельно от заземления для источников питания. Безопасное заземление корпуса заключается в создании надежной электрической связи между металлическими частями устройства, которые обычно не находятся под напряжением (корпус шкафа, корпус пульта управления и т. д.), и землей. Это необходимо для защиты оборудования и людей от опасностей. Причина в том, что система питания работает от сильного тока (380, 220 или 110 В). Обычно корпус устройства не имеет напряжения. Однако при возникновении неисправностей (например, с блоком питания или другими компонентами) может произойти замыкание между фазным проводом и проводящими металлическими частями корпуса. В таком случае эти металлические части или корпус становятся заряженными. Если нет надлежащей защиты от земли, между этими заряженными частями и землей возникает большая разница потенциалов. Если человек случайно коснется этих заряженных частей, через его тело может протекать ток, что представляет опасность. Поэтому необходимо обеспечить надежное соединение металлического корпуса с землей, чтобы корпус и земля находились на одном потенциале. Кроме того, защитный заземление также предотвращает накопление статического электричества. Безопасное заземление представляет собой создание надежной электрической связи между металлическими частями устройства, которые обычно не находятся под напряжением (корпуса шкафов, корпуса панелей управления и т. д.), и землей. Это делается для защиты оборудования и людей от опасностей. Причина в том, что система питания работает от сильного тока (380, 220 или 110 В). Обычно корпус устройства не имеет напряжения. Однако при возникновении неисправностей (например, с блоком питания или другими компонентами) происходит замыкание между фазным проводом и проводящими металлическими частями корпуса. В результате эти металлические части становятся заряженными. Если нет надлежащего заземления, между этими заряженными частями и землей возникает высокое напряжение. Если человек случайно коснется таких заряженных частей, через его тело может пройти ток, что представляет опасность. Поэтому необходимо обеспечить надежное соединение металлического корпуса с землей, чтобы корпус и земля находились на одном потенциале. Кроме того, защитный заземление также предотвращает накопление статического электричества. 【Рабочее заземление】 Рабочее заземление предназначено для обеспечения надежной работы системы и подключенных к ней приборов, а также для гарантии точности измерений и управления. Он делится на логическое заземление оборудования, заземление сигнальных цепей и экранирующее заземление; в нефтехимических и других взрывозащищенных системах также существует заземление по принципу «инертной зоны». Машинный земляной потенциал, также называемый землей питания основного процессора, представляет собой общий отрицательный уровень логики внутри компьютера; кроме того, это место, откуда исходит напряжение +5V и другие значения напряжения. Заземление сигнальных цепей: заземление отрицательного полюса различных трансмиттеров, заземление отрицательного полюса дискретных сигналов и т. д. Заземление экранирования (заземление экранирующей оболочки аналоговых сигналов). Заземление типа «сейфти», это заземление сейфти-измерительных приборов или защитных решеток. Этот способ заземления, помимо подавления помех, является также одной из мер, обеспечивающих фундаментальную безопасность приборов и систем. Заземление в режиме безопасности может отличаться в зависимости от используемых устройств и принимаемых мер безопасности. Ниже приведен пример заземления для устройства с защитой типа Зейнер для иллюстрации. Функция защитного барьера заключается в том, чтобы обеспечить постоянное нахождение опасных участков в пределах безопасных значений напряжения и питания. Если произойдет короткое замыкание на выходном устройстве, то благодаря действию сопротивления нагрузки и сопротивления защитного барьера R ток в проводах будет ограничен в безопасных пределах. Это предотвратит слишком высокую температуру на выходном устройстве, что в свою очередь не приведет к возгоранию. Во втором случае, если происходит сбой на стороне компьютера, то высоковольтный сигнал попадает в цепь сигналов. Благодаря действию диода Зейна напряжение остается в безопасных пределах. Следует отметить, что из-за использования защитных резисторов типа Зейна сопротивление в сигнальных цепях значительно увеличивается. Поэтому при проектировании нагрузочной способности выходных цепей необходимо учитывать не только фактические требования к нагрузке, но и сопротивление защитных резисторов, оставляя запас прочности. Помимо вышеупомянутых видов заземления, во многих случаях может возникнуть путаница из-за ещё одного вида заземления — заземления системы электроснабжения, которое также называется заземлением для работы переменного тока. Это заземление создается в электроэнергетической системе для обеспечения её нормальной работы (например, для заземления нулевого тока)