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計器の作業接地と保護接地の基準にはどのようなものがありますか?
接地された自動制御機器としては、計器盤、計器キャビネット、計器ボックス、DCS/PLC/EDSのキャビネットおよびオペレーションステーション、計器用電源装置、ケーブルトレイ、配線管、ジョイントボックス、および被覆ケーブルの被覆層、さらに制御室内の静電気防止フロアなどがある。 一般的に、DC24Vを電源とする現場計器やトランスミッターなど、特別な要求がないものは保護接地を行う必要はありません。 保護接地の方法 現場の計器ブリッジや配線管は、30mごとに接地線を用いて既に接地されている金属部品に接続する必要がある。特に指摘しておくべきは、現場のアースは、可燃性媒体を貯蔵・輸送する金属製の機器や配管、およびそれらに接続された金属部品を用いて行ってはならないということです。 制御室の計装自動制御装置、キャビネット、計器盤などには、別途保護接地バスを設置する必要がある。その接地体は、電力系統の接地体と共用できる。 計器の保護接地接続線の識別色は緑色です。 二、作業接地 作業接地には、信号回路接地、シールド接地、本質的安全接地が含まれる。 1、信号回路の接地 隔離されていない信号システムでは、統一された信号基準点を設けるべきである。すぐに信号回路を接地する。通常は直流電源の負極を接地する。非絶縁型の信号システムを使用することは、私が設計において一般的に好んで用いる方法です。実行時にシステムが妨害を受けることは極めて稀です。 絶縁された信号システムでは、絶縁信号は接地しなくてもよい。ここで言う絶縁とは、各入力/出力信号が他の入出力信号の回路から絶縁されていることを指します。電源を独立させ、1/5ページで相互に隔離し、リファレンスポイントをフローティングにする。回路が多いシステムでは、安易にこの方法を使うべきではないと思います。 制御ユニット内には、信号およびシールド接地のバスバーを設置する。 アース線の色は黄色/緑色の線で示されます。 2、シールド接地 ケーブルのシールド層やアンチノイズ線は、シールド接地を行うべきである。 強い雷が頻繁に発生する地域では、屋外で架設され、シールドのない通常の多芯ケーブルの場合、予備のコアはシールドして接地しなければならない。主に、雷電によって信号線路に高電圧が誘導されるのを防ぐためです。 現場の接続箱内において、端子の両側にあるケーブルのシールド線は、箱内でバイパス接続する必要がある。 同一の信号回路、同一のシールド層は単一点で接地すべきである。 一般的に、シールドの接地は制御室側で行うべきである。 制御ユニット内には、信号およびシールド接地のバスバーを設置する。 アース線の色は黄色/緑色の線で示されます。 3、本質的安全接地 ジャンクション・ガードのバスは、直流電源の共通端子に接続されなければならない(主に、電源障害が発生した際に危険な場所を保護できるようにするため)。そのバスまたはガイドレールをプロセスアセーフグラウンドとする。 制御室内には、プロセス安全接地バスを設置する必要がある。 アース線の色は青/緑線で示されます。 作業接地の方法 信号およびシールド接地バス、本安接地バスはそれぞれの接地線を介して作業接地バスに接続される。 2/5ページ 以下に記載されているのは引用で、より詳細な内容です。計器のアースには2つの目的があり、1つは保護で、もう1つは動作用のアースです。違いは以下の通りです:【保護接地】 雷保護接地とは、雷撃(直撃、誘導、または配線経由)があった際に、被害を防ぐための接地システムです。一般的に、信号用(低電圧)の避雷接地と電源用(高電圧)の避雷接地があり、その区別は接地抵抗の要件が異なるだけでなく、実務上では信号用の避雷接地は信号専用の接地に接続され、電源用の避雷接地とは別途設置されることが多い。 ケースの安全なアース接続とは、通常は帯電していないシステム内の金属部品(キャビネットの外殻、操作台の外殻など)と地面との間に良好な導電接続を確立し、機器や人の安全を守ることです。その理由は、システムの電源が高電圧電源(380V、220V、または110V)であるため、通常はケースなどは帯電していません。しかし、故障が発生した場合(例えばマザーボードの電源故障やその他の故障により、電源の火線がケースなどの導電性のある金属部品と短絡すると)、これらの金属部品やケースが帯電体となります。適切なアースがなければ、この帯電体とアースの間には非常に高い電位差が生じます。もし人がうっかりこれらの帯電体に触れてしまうと、人体を通じて電流が流れ、危険が生じます。したがって、金属ケースとアースをしっかりと接続し、ケースとアースを等電位にする必要がある。また、保護接地は静電気の蓄積を防ぐこともできます。 安全接地とは、通常は帯電していないシステム内の金属部品(キャビネットの外殻、操作台の外殻など)と地面との間に良好な導電接続を確立し、機器や人の安全を守ることです。その理由は、システムの電源が高電圧電源(380V、220V、または110V)であるため、通常はケースなどは帯電していません。しかし、故障が発生した場合(例えばマザーボードの電源故障やその他の故障により、電源の火線がケースなどの導電性金属部品と短絡すると)、これらの金属部品やケースが帯電体となります。適切なアースがなければ、この帯電体とアースの間には非常に高い電位差が生じます。もし人がうっかりこれらの帯電体に触れてしまうと、人体を通じて回路が形成され、危険が生じます。3/5ページしたがって、金属ケースとアースをしっかりと接続し、ケースとアースを等電位にする必要がある。また、保護接地は静電気の蓄積を防ぐこともできます。 【作業アース】作業アースとは、システムおよびそれに接続された計器が確実に動作し、測定・制御の精度を保証するために設けられるアースです。それは機械論理接地、信号回路接地、シールド接地に分かれ、石油化学やその他の防爆システムではインパルス接地もある。 マシンのグラウンド、またはホスト電源のグラウンドとも呼ばれ、コンピュータ内部の論理レベルの負極共通グラウンドであり、+5Vなどの電源の出力側でもある。 信号回路のアース、例えば各トランスミッタの負極のアースや、デジタル信号の負極のアースなど。 シールド接地(アナログ信号のシールド層の接地)。 本安接地とは、本安計器またはセーフガードの接地です。この接地は、干渉を抑制するだけでなく、計器やシステムに本質的安全性を持たせる措置の一つでもある。本安接地は、使用される機器の本実対策によって異なりますが、ここではジーナ型安全ゲートを例にして、その接地内容について説明します。 セーフガードの役割は、危険な現場側が常に安全な電源および安全な電圧範囲内に保たれるようにすることです。現場側が短絡した場合、負荷抵抗とセーフガード抵抗Rの電流制限作用により、導線上の電流が安全な範囲内に抑えられ、現場側の温度が高くなって燃焼を引き起こすことはありません。2つ目の場合、コンピュータ側に障害が発生すると、高電圧信号が信号回路に混入しますが、ジーナダイオードのバイアス作用により、電圧も安全な範囲内に保たれます。 留意すべき点は、ジーナセーフガードの導入により信号回路の抵抗が大幅に増加するため、出力回路の負荷容量を設計する際には、実際の負荷要件だけでなく、セーフガードの抵抗も十分に考慮し、余裕を持たせる必要があるということです。4/5ページ 上記の接地方法に加えて、多くの場面で混乱を招きやすいのが電源系統の接地でもあります。これは交流電源の動作用接地とも呼ばれ、電力システムが正常に動作するために設けられる接地(例えば中性点接地など)です
http://bbs.hcbbs.com/thread-1346201-1-1.html これを見てみて、フォーラムで検索してみよう
計装システムのアース設計規格 HG/T 20513-2014