계측기 방폭 지식 백과
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1. 우리나라는 폭발성 위험이 있는 장소를 어떻게 분류하나요? 답: 우리나라는 폭발성 위험 장소의 분류에 있어 IEC와 동등한 방법을 채택하고 있습니다.**표준 GB 50058-92에 따르면, 폭발성 가스가 존재하는 위험한 장소는 그 위험도에 따라 0구역, 1구역, 2구역의 세 가지 등급으로 나뉩니다. 반면, 폭발성 분진이 존재하는 위험한 장소는 0구역과 11구역의 두 가지 등급으로 나뉩니다. 자세한 내용은 표 4-1을 참조하십시오. 표 4-1 중국의 위험장소 분류표폭발성 물질에 따른 구역 분류 및 그 정의
**가스**
0구역: 지속적으로 또는 장기간 동안 폭발성 가스 혼합물이 존재하는 환경
1구역: 정상적인 운영 상태에서도 폭발성 가스 혼합물이 발생할 수 있는 환경
2구역: 정상적인 운영 상태에서는 폭발성 가스 혼합물이 발생하지 않으며, 설령 발생하더라도 단시간만 존재하는 환경
**분진**
10구역: 지속적으로 또는 장기간 동안 폭발성 분진이 존재하는 환경
11구역: 때때로 쌓여 있는 분진이 날아올라 우연히 폭발성 분진 혼합물이 생성되는 환경
2. 국제적으로는 폭발성 위험장소를 어떻게 분류하나요? 답: 국제적으로 주요 산업 분야들은 폭발성 위험이 있는 장소의 분류에 있어 기본적으로 두 가지 의견이 있습니다. IEC(국제전기기술위원회)를 중심으로 독일, 영국, 이탈리아, 일본, 호주 등의 국가들이 참여하는 제도로, 가스는 0구역, 1구역, 2구역으로, 분진은 10구역, 11구역으로 구분합니다.그 정의는 IEC와 기본적으로 동일합니다(우리나라의 각 지역에 대한 정의를 참조할 수 있으며, 우리나라는 IEC 표준을 그대로 채택하고 있습니다). 또 다른 분류법은 미국, 캐나다 등 북미의 분류로, NEC(미국 전기 규정)의 정의를 대표로 하여 가스를 1구역, 2구역(0구역은 없음)으로 나누고, 분진도 1구역, 2구역으로 나눕니다. 두 가지의 대응 관계는 대체로 다음과 같습니다:
가스: IEC 0구역, 1구역 —— NEC 1구역
IEC 2구역 —— NEC 2구역
분진: IEC 10구역 —— NEC 1구역
IEC 11구역 —— NEC 2구역
IEC의 “구역”을 나타내는 영어 단어는 Zone입니다; NEC의 “구”는 영어로 Division입니다.3. 우리나라의 방폭 전기 장비에는 몇 가지의 방폭 구조 형태가 있나요?그 이름과 로고를 나열하십시오. 답: **표준 GB 3836—83**에 따르면, 우리나라의 방폭 전기 장비의 방폭 구조 형태는 8가지가 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다. 구조 형태 표시 구조 형태 표시
방폭형 d 유입형 o
안전강화형 e 모래충전형 q
본질적 안전형 i 무스파크형 n
정압형 p 특수형 s
4. 방폭형 계측기란 무엇인가요?그것은 어떤 특징이 있나요? 답: 방폭이란 내압방폭이라고도 하며, 폭발성 물질을 점화시킬 수 있는 계측기 부품들을 특별히 튼튼한 외부 케이스 안에 가두는 것입니다. 이 케이스는 내부의 폭발성 혼합물이 만들어내는 압력을 견딜 수 있으며, 폭발성 혼합물이 케이스 밖으로 퍼지는 것을 막아줍니다.즉, 방폭형 계측기의 케이스 내부에서는 폭발이 발생할 수 있지만, 그 폭발은 케이스 외부로 전파되지 않습니다. 따라서 이러한 계측기의 각 부품들의 접합면, 예를 들어 계측기 덮개의 나사산 횟수나 정밀도, 제로점 설정, 범위 조절 나사와 케이스 사이의 간격, 그리고 변환기의 검출 부품과 변환 부품 사이의 간격, 그리고 전선 연결부 등에 있어서는 엄격한 방폭 기준이 적용됩니다. 방폭형 계측기는 다소 무겁다는 단점이 있지만, 그 외에는 비교적 간단하며 세이프가드와 같은 부가 장비가 필요하지 않습니다.하지만 표면 덮개를 열기 전에 반드시 전원을 끄야 합니다. 그렇지 않으면 스파크가 발생할 경우 대기 중에 노출되어 위험할 수 있습니다. 5. 본질적 안전형(intrinsic safety) 계측기란 무엇인가요?그것은 어떤 특징이 있나요? 답: 본질적 안전형 계측기는 안전 스파크형 계측기라고도 합니다.그 특징은 정상 상태와 고장 상태 모두에서, 회로나 시스템에서 발생하는 스파크나 온도가 폭발성 혼합물을 점화시키지 않는다는 것입니다.그의 방폭 기능은 주로 다음과 같은 조치들을 통해 실현됩니다: ① 새로운 종류의 집적회로 부품들을 사용하여 계측기 회로를 구성함으로써, 낮은 작동 전압과 소량의 작동 전류 하에서도 정상적으로 작동할 수 있도록 합니다; ②안전 게이트를 사용하여 위험한 장소와 비위험한 장소의 회로를 분리함으로써, 비위험한 장소에서 위험한 장소로 전달되는 에너지를 제한합니다; ③계측기의 연결 선은 회로 내의 에너지 저장을 줄이기 위해 과도한 분산 인덕턴스와 분산 커패시턴스를 형성해서는 안 된다. 이 안전형 계측기의 방폭 성능은 환기, 충기, 충유, 절연 등의 외부 조치를 통해 달성되는 것이 아니라, 회로 자체에 의해 구현되므로 본질적으로 안전합니다.이는 모든 위험한 장소와 모든 폭발성 가스·증기 혼합물에 적용될 수 있으며, 전원이 공급되는 상태에서도 점검 및 조정이 가능합니다.하지만 단독으로 사용할 수 없으며, 본안 연동 장치(세이프가드) 및 외부 배선과 함께 본안 회로를 구성해야만 방폭 기능을 발휘할 수 있습니다. 6. 본안형 계측기에는 ia와 ib의 두 가지 종류가 있습니다. 둘의 차이점을 설명해 주십시오. 답: IA 등급 — 정상적인 작동 상태에서도, 그리고 회로에 하나 또는 두 개의 결함이 있을 때에도 폭발성 가스 혼합물을 점화시키지 않습니다.IA형 회로에서는 동작 전류가 100mA 이하로 제한됩니다. IB 등급 — 정상 작동 상태에서뿐만 아니라 회로에 고장이 발생했을 때에도 폭발성 가스 혼합물이 점화되지 않습니다.ib 회로에서는 동작 전류가 150mA 이하로 제한됩니다. IA형 계기는 구역 0과 구역 1에 적합하며, IB형 계기는 구역 1에만 적합합니다.다시 말해, 본질적 안전성 측면에서 보면, ib형 계기는 석탄 광산 지하에 적합하고, ia형 계기는 공장에 적합합니다. 7. 정압형(p형) 계측기란 무엇인가요? 답: 계기의 외부 케이스 내부에 양압 상태의 깨끗한 공기나 불활성 가스를 주입하거나, 지속적으로 깨끗한 공기나 불연성 가스를 공급함으로써, 케이스 내부의 보호 가스 압력을 주변의 위험한 환경의 압력보다 높게 유지합니다. 이를 통해 외부의 폭발성 가스 혼합물이 케이스 내부로 들어오는 것을 막고, 전기 부품들이 그러한 위험 요소로부터 분리되도록 하는 계기 장비입니다. 8. 증안형(e형) 계기란 무엇인가요? 답: 정상적인 작동 조건 하에서는 폭발성 혼합물을 점화시킬 수 있는 스파크나 위험한 온도가 발생하지 않습니다. 또한, 구조적으로도 밀봉과 같은 조치를 취함으로써 안전성을 높여, 정상적인 상태나 규정된 과부하 조건에서도 점화가 일어나지 않도록 합니다. 9. 특수형(S형) 계측기란 무엇인가요? 답: d, e, i, p, n을 제외한 특수한 형태이거나, 위에 언급된 여러 형태들의 조합인 것입니다. 이러한 구조를 가진 방폭 계기를 특수형 계기라고 합니다. 10. 방폭 전기 장비는 몇 가지 큰 범주로 나뉩니까? 답: 두 가지 큰 범주로 나뉩니다: I류: 석탄 광산 지하용 전기 장비;II류: 공장용 전기 장비. 11. II등급의 방폭 전기 장비는 몇 등급으로 나뉩니까?표시는 무엇인가요? 답: **표준 GB 3836—83**에 따르면, II등급의 방폭 전기 장비는 세 가지 등급으로 나뉘며, 그 표시는 각각 A, B, C입니다.등급 기준은 표 8-2를 참조하십시오. 표 8-2 제2류 방폭 전기 장비 분류 기준
등급 MESG/mm MICR
II A 1.14>MESG≥0.9 1.0>MICR>0.8
II B 0.9>MESG>0.5 0.8≥MICR≥0.45
II C 0.5≥MESG 0.45>MICR
참고: MESG는 가연성 가스 혼합물의 최대 시험 안전 간격을 나타내며, 단위는 mm입니다. MICR—가연성 가스 혼합물의 최소 점화 전류와 메탄의 최소 점화 전류의 비율. II A, II B, II C도 가연성 가스 혼합물의 전파 등급입니다. 12. 다음 명사를 설명하시오: 최대 시험 안전 간격 MESG; 최소 점화 전류 MIC; 최소 점화 전류는 MICR입니다. 답: 최대 시험 안전 간격(MESG) —— 지정된 시험 조건 하에서, 특정 농도의 시험 가스와 공기의 혼합물이 채워진 케이스에 불을 붙였을 때, 25mm 길이의 접합면을 통해도 케이스 내의 폭발성 가스 혼합물이 점화되지 않는 케이스의 접합면 사이의 최대 간격을 말합니다. 최소 점화 전류(MIC) —— 규정된 시험 장치에서 직류 24V, 95mH 인덕턴스의 스파크를 이용해 3000회의 점화 시험을 실시했을 때, 가연성 기체 혼합물을 점화시킬 수 있는 최소 전류.이 전류가 5% 감소하면 점화되지 않습니다. 최소 점화 전류비(MICR) — 다양한 가연성 기체(또는 증기)와 공기의 혼합물에서 나타나는 최소 점화 전류와, 메탄과 공기의 혼합물에서 나타나는 최소 점화 전류의 비율입니다. 13. II등급 방폭 전기 장비는 몇 개의 온도 구간으로 나뉩니까?표시는 무엇인가요? 답: **표준 GB3836—83**에 따르면, II등급의 방폭 전기 장비는 그 최고 표면 온도에 따라 6개 그룹으로 분류되며, 이를 나타내는 기호는 T1~T6입니다.그룹 분류 기준은 다음과 같습니다:
온도 그룹별 허용 최고 표면 온도/℃
T1T2T3: 450, 200, 200
T4T5T6: 135, 100, 85
T1-T6는 폭발성 가스 혼합물의 점화 온도에 따라 분류됩니다.14. 방폭형 계측기는 어떻게 선택하나요? 답: 일반적으로는 다음 두 가지 기준에 따라 선택할 수 있습니다. ①계측기의 설치 및 사용 장소의 위험 구역에 따라 계측기의 방폭 형식을 선택합니다:
0구역 —— ia형, S형만 선택 가능(0구역용으로 특별히 설계된 S형을 의미함); I구역 —— n형을 제외한 다른 형태일 가능성 있음; 2구역 —— 모든 방폭형식 선택 가능; ②발생할 수 있는 가연성 가스나 증기의 폭발 위험 등급 및 점화 온도 구분에 따라, 계측기의 방폭 등급과 최대 허용 표면 온도 구분을 선택합니다.표 8-3을 참조하십시오. 이 표는 GB3836-1983에 근거하여 정리된 것입니다. 표 8-3 가연성 가스 및 증기의 전파 등급, 점화 온도 구분 예시
구분 등급: T1 (T>450℃), T2 (450℃≥T>300℃), T3 (300℃≥T>200℃), T4 (200℃≥T<135℃), T5 (135℃≥T<100℃), T6 (100℃≥T<85℃)
II A: 메탄, 에탄, 프로판, 스티렌, 벤젠, 톨루엔, 디메틸벤젠, 트라이메틸벤젠, 나프탈렌, 일산화탄소, 페놀, 카프롤, 아세트산 메틸, 아세트산, 염화에탄, 염화벤젠, 암모니아, 아세틸렌, 아닐린, 시클로펜탄, 프로필렌, 에틸벤젠, 이소프로필벤젠, 메탄올, 에탄올, 프로판올, 부탄올, 아세트산 메틸, 아세트산 에틸, 아세트산 프로필, 메타크리레이트, 비닐아세테이트, 다이클로로에탄, 비닐클로라이드, 메틸아민, 다이메틸아민, 에탄, 헵탄, 옥탄, 노난, 데칸, 시클로헥산, 테레빈유, 나프타, 석유, 가솔린, 연료유, 등유, 디젤, 펜탄올, 헥산올, 시클로헥산올, 아세트알데히드, 트라이메틸아민, 아세트산 에틸
II B: 프로파인, 시클로프로판, 아크릴레이트, 시안화수소, 가정용 가스, 에틸렌, 부타디엔, 에폭시에틸렌, 에폭시프로필렌, 아크릴산 메틸, 아크릴산 에틸, 푸란디메틸에터, 부텐알데히드, 아크릴알데히드, 푸란, 황화수소, 에틸메틸에터, 다이에터, 테트라플루오로에틸렌
II C: 염소, 수소가스, 아세틸렌, 이황화탄소, 아세트산 에틸
설명: a. 가연성 가스 및 증기의 전파 등급은 전기 장비의 방폭 등급과 동일합니다. 둘 다 IIA, IIB, IIC의 세 가지 등급으로 나뉩니다. b. 가연성 가스 및 증기의 점화 온도 등급은 전기 장비의 최고 표면 온도 등급과 일대일로 대응하며, 예를 들어 T4 등급의 가스는 점화 온도가 200℃ ≥ T > 135℃입니다. 15. 우리나라의 방폭 표시는 어떤 요소들로 구성되어 있나요?각각의 의미를 설명해 주세요? 답: 방폭 표시는 일반적으로 다음 5가지 요소로 구성됩니다. ① 방폭 표시 EX — 해당 장비가 방폭 전기 장비임을 나타냅니다; ②방폭 구조 형태 — 해당 장비가 어떤 방식으로 방폭 기능을 수행하는지를 나타냅니다. 예를 들어, d는 격벽형이고, p는 정압형입니다;i는 본안형 등; ③방폭 장비 유형 — 두 가지 큰 범주로 나뉘며, I는 석탄 광산 지하에서 사용되는 전기 장비이고, II는 공장에서 사용되는 전기 장비입니다; ④방폭 등급 — A, B, C의 3단계로 나뉘며, 이는 해당 제품의 방폭 능력의 강약을 나타냅니다; ⑤온도 구간 — T1~T6의 6개 그룹으로 나뉘어, 해당 장비의 최대 표면 온도 허용값을 나타냅니다. 16. 한 계측기의 방폭 등급이 EXdIIBT4라는데, 그 의미를 설명해 주세요. 답변: EX —— 방폭 총표시; d——구조 형태, 방폭형; II——카테고리, 공장용; B——방폭 등급, B등급 T4——온도 그룹, T4그룹, 최고 표면 온도 ≤135℃. 17. 폴리에스터 전원 접속함의 방폭 등급은 EXedIICT4입니다. 이것이 의미하는 바는 무엇인가요? 답변: EX —— 방폭 총표시; ed——구조 형태, e: 증안형, d: 격발형; II——카테고리, 공장용; C——방폭 등급, C등급 T4——온도 그룹, T4그룹, 최고 표면 온도 ≤135℃. 18. 수입된 기상 크로마토그래프의 방폭 등급이 EEXdpsIIB+H2T4라는데, 그 의미를 설명해 주십시오. 답 EEX —— 유럽공동체 방폭 총표시; DPS——이 계측기는 방폭, 정압, 특수의 세 가지 방폭 방식을 채택하고 있습니다; II——공장용 전기 장비; B——방폭 등급, B등급 + H2——H2가 있는 환경에서도 사용 가능 (B등급 방폭 기준은 H2에는 적용되지 않지만, 이 계측기는 다양한 방폭 조치가 적용되어 있어 H2가 있는 환경에서도 사용할 수 있음); T4 —— 표면 최고 온도 상승 ≤135℃. 19. 일본에서 제조된 계측기의 방폭 등급이 JISia3Ng4인데, 그 의미를 설명해 주십시오. 답 JIS——일본 산업 표준 코드; ia——본질적 안전 방폭, ia등급; 3n——방폭 등급은 3n으로, 모든 3등급의 폭발성 가스에 대해 방호 기능을 제공하며, 이는 우리나라의 IIC에 해당합니다; G4 —— 온도 등급으로, 우리나라의 T4에 해당합니다. JISia3nG4는 일본에서 원래 사용되던 방폭 표시이며, 현재 일본은 IEC 표준을 채택하고 있어 해당 방폭 표시는 JISEXiaIICT4로 표기되고 있습니다. 20. 수입된 계측기의 방폭 등급이 Class1, Division1, Group B, C, D, T4A라고 표시되어 있습니다. 이것의 의미를 설명해 주십시오. 답: Class1—1등급, 가연성 가스 또는 증기가 있는 장소; 디비전1—1구역, 폭발이나 화재가 발생하거나 발생할 가능성이 있는 장소; 그룹 B, C, D — B, C, D 그룹의 위험한 가스가 존재하는 장소에 적용됨; T4A—최고 표면 온도 ≤120℃. 위의 방폭 표시는 우리나라의 E*IA, IIB, IICT4에 해당하며, 0구역 및 1구역의 위험한 장소에서 사용할 수 있습니다.단, 이 표는 아세틸렌이 사용되는 장소에는 사용할 수 없다는 점에 유의해야 합니다. 21. 수입된 계측기의 방폭 표시는 다음과 같습니다. 그 의미를 설명해 주십시오. UL/FM/CSA Class1, Group B, C, D, T5 Class3, Group E, F, T5 CENELEC EEXedIICT5 답변: UL —— 미국의 보험 시험 기관; FM——미국공장연합연구회; CSA——캐나다 표준 협회; CENELEC —— 유럽 전기공학 기술위원회. 이 계측기의 방폭 성능은 UL, FM, CSA, CENELEC의 테스트를 통해 인증받았습니다. Class1, Group B, C, D, T5 — NEC에서 규정한 B, C, D 그룹의 가연성 가스에 적용되며, 표면 온도는 ≤100℃입니다. Class2, Group E, F, T5는 NEC에서 규정한 E, F 그룹의 먼지에 적합하며, 표면 온도는 ≤100℃입니다. EEXedIICT5 — EN 표준을 준수함(EN은 유럽공동체의 표준 코드로, 그 방폭 기준은 IEC와 동등함). 공장용 방폭 계측기로, 증안형 및 격방형에 해당하며, 방폭 등급은 C등급입니다. 최고 표면 온도는 ≤100℃입니다.22. 트랜스미터의 출력 신호 전송 거리에 제한이 없나요? 답: 현재 생산되는 정전용량식 변환기의 전원은 모두 24VDC입니다. 계측기의 최대 출력이 22.5mA이고, 최소 작동 전압이 10.5VDC라고 가정할 때, 그 부하 저항은 600Ω가 됩니다.방폭형 트랜스미터의 경우, 전선 저항과 트랜스미터 자체의 저항의 합이 600Ω를 초과하지 않는 한, 전선의 전송 거리에는 제한이 없습니다.하지만 본안형 변송기의 경우, 선의 길이에는 규정이 있습니다.벤인은 단순한 벤인 계측기가 아닌 시스템이기 때문에, 관련 장비와 외부 배선도 포함됩니다.연관 장비는 일반적으로 세이프가드이며, 케이블의 길이에 대한 요구사항이 있습니다. 각 세이프가드에는 최대 허용 인덕턴스와 최대 허용 커패시턴스가 명시되어 있습니다.만약 와이어의 분배 커패시턴스와 인덕턴스, 그리고 트랜스미터의 보호되지 않은 커패시턴스와 인덕턴스의 합계가 규정된 범위를 초과하면, 계측 시스템은 비본안 상태가 됩니다. 23. 폭발 위험이 있는 장소에 계측기를 설치할 때 어떤 요구사항이 있나요? 답: ①폭발 위험이 있는 장소에서 사용되는 계측기, 전기 장비 및 연결 상자, 분기 상자, 단자함과 같은 설치용 부품들은 반드시 해당 국가의 인증 기관이 발급한 방폭 인증서를 가지고 있어야 합니다. 설치하기 전에는 그 제품의 사양과 모델이 설계 요구사항을 충족하는지 확인해야 하며, 외부에 손상이나 균열이 없는지도 점검해야 합니다. ②폭발 위험이 있는 장소에서도 정압 방폭형 계기함을 설치할 수 있으며, 그 안에는 비방폭형 계기 및 기타 전기 장비가 들어 있습니다. 계기함의 환기관은 반드시 원활하게 유지되어야 하며, 전력을 공급하기 전에는 계기함 내부 부피의 5배 이상의 가스를 주입하여 가스를 교체해 주어야 합니다. ③폭발 위험 구역 1구역 내의 계측기 배선은, 만약 접지나 단락, 연결 끊김과 같은 사고가 발생하더라도 점화원이 되지 않도록 해야 합니다.따라서 케이블과 전선은 반드시 관을 통해 설치되어야 하며, 내압성과 방폭 기능이 있는 금속관을 사용해야 합니다. 또한, 선을 보호하기 위한 관들끼리, 그리고 보호관과 접속함, 분기함, 연결함 사이에도 원통형 나사산을 이용해 연결해야 하며, 나사산의 효과적인 접촉 부분은 5~6회 이상이어야 합니다.유연한 연결이 필요할 경우, 방폭형 유연 연결관을 사용해야 합니다. 2구역 내의 계기 배선도 일반적으로는 관에 넣어야 하지만, 이는 케이블과 전선의 절연층이 외부 충격을 받지 않도록 보호하기 위함입니다. ④배선홈, 케이블 트렌치, 보호관이 서로 다른 위험 등급을 가진 폭발 위험 지역의 경계를 통과할 때는, 폭발성 가스가 한 위험 지역에서 다른 위험 지역으로 유입되는 것을 막기 위해 밀폐 조치를 취해야 합니다. ⑤보호관을 현장 계측기, 검출 소자, 전기 장비, 계측기 상자, 분기 상자, 접속 상자, 연선 상자 등에 연결할 때는 연결 부위로부터 0.45m 이내에 방폭 밀봉 부품을 설치해야 하며, 2인치 이상의 보호관의 경우는 15m마다 하나의 밀봉 부품을 설치해야 한다. 24. 본질적 안전형 계측기를 설치할 때 어떤 요구사항이 있나요? 답: ① 서로 다른 시리즈의 본질적으로 안전한 형태의 계측기나 세이프가드와 같은 관련 장비들은 함부로 혼용해서는 안 됩니다. 반드시 관련 기관의 검증을 거쳐, 해당 장비들의 기술적 특성이 상호 호환 가능하다는 것이 확인된 후에야 서로 교체할 수 있습니다. ②본안 관련 장비인 안전 게이트, 전류 절연기, 버퍼 증폭기 등은 안전한 장소 쪽에 설치되어야 하며, 반드시 지면에 안정적으로 접지되어야 합니다. ③본안 시스템의 배선과 본안 차단 회로, 일반 회로의 배선 간에 혼선이나 정전기 유도, 전자기 유도가 발생하여 위험이 생기는 것을 방지하기 위해, 관을 통해 배선하는 방식을 사용해야 합니다.본안 회로와 비본안 회로는 동일한 케이블이나 보호관을 공유해서는 안 됩니다.두 개 이상의 서로 다른 시스템에 속하는 본안 회로도, 동일한 케이블을 공유해서는 안 되며(각각의 선이 별도로 차폐된 경우는 제외), 동일한 보호관을 공유해서도 안 됩니다(차폐된 전선을 사용하는 경우는 제외). ④본안 회로와 비본안 회로를 동일한 허브 케이스나 케이블 트렌치 내에 설치할 경우, 접지된 금속판이나 절연체를 사용하여 분리해야 합니다. 그렇지 않으면 두 회로를 50mm 이상의 간격을 두고 별도로 배치하고 각각 고정해 주어야 합니다. ⑤계기판 내의 본안 회로와 비본안 회로의 단자판은 서로 분리되어 있어야 하며, 그 간격은 50mm 이상이어야 합니다. 그렇지 않은 경우에는 절연판을 사용하여 두 회로를 분리해 주어야 합니다. 또한, 두 회로는 별도로 배선되어야 하며, 단단히 고정되어 있어야 합니다. ⑥본안 회로의 길이는 그 분포 용량과 분포 인덕턴스가 계측기 제조업체가 정한 최대 허용값을 초과하지 않도록 해야 합니다. ⑦본안 시스템의 배선은 일반적으로 파란색 표시를 해야 합니다. ⑧본안 회로는 일반적으로 접지되어서는 안 되지만, 신호의 접지 기준점을 설정해야 할 경우에는 접지됩니다. 이때의 접지점은 모든 본안 계측기 시스템의 접지선들이 연결되는 단일한 접지점이어야 하며, 전원 접지 시스템과는 분리되어 있어야 합니다.