HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Métodos de aterramento, funções e outros problemas

2012-12-31View Original

Thread Content

Há confusão constante em relação ao aterramento local. Alguém poderia me ajudar a explicar quantos tipos de aterramento existem, como cada um é conectado e qual é a função de cada um?
Reply #22012-12-31
A terração se divide em terração de instrumentos (terra de funcionamento) e terra de proteção. Para o método específico, pode-se consultar as normas de aterramento. Lembre-se de um ponto: aterramento em um único ponto.
Reply #32013-01-01
Concordo com o que foi dito acima: a conexão de terra no trabalho geralmente é feita em um único ponto. Já para a proteção contra choques elétricos, é melhor usar vários pontos de terra
Reply #42013-01-01
1. Função do sistema de aterramento: ① Proteger os equipamentos e a segurança das pessoas; ②Inibir interferências. A terra de controle automático é dividida, de acordo com suas diferentes funções, em terra de proteção e terra de funcionamento. A função da terra de proteção é proteger os equipamentos e a segurança das pessoas ; A função da terra de funcionamento é garantir que os instrumentos operem de maneira precisa, confiável e normal. Isso inclui a terra dos circuitos de sinal, a terra de blindagem e a terra dos instrumentos intrinsecamente seguros. O princípio de aterramento em sistemas de trabalho é o aterramento em um único ponto, com distinção rigorosa entre os diferentes tipos de aterramento, para evitar conexões indevidas. 2. O sistema de aterramento é composto por duas partes: as conexões de aterramento e os dispositivos de aterramento. ① As conexões de aterramento incluem: fios de aterramento, barramentos de aterramento, ramificações de aterramento, placas de coleta de aterramento e cabos principais de aterramento. ② O sistema de aterramento inclui a placa de aterramento principal, o condutor principal de aterramento e os eletrodos de aterramento. A conexão à terra dos instrumentos e sistemas de controle deve ser feita de forma categorizada e agrupada, sendo finalmente conectada ao terra geral. 3. Método de conexão à terra dos instrumentos na sala de controle: ① Nos equipamentos de automação instalados na sala de controle, onde se encontram os instrumentos (armários, mesas, painéis, estruturas e caixas), devem ser instalados, de forma organizada, barramentos de terra para proteção, barramentos de terra para sinais e blindagem, além de barramentos de terra para sistemas intrinsecamente seguros. ② Os terminais de aterramento de proteção dos diversos equipamentos de medição, bem como os terminais de aterramento de sinais e blindagem, são conectados, por meio de seus próprios fios de aterramento, aos barramentos de aterramento de proteção e aos barramentos de aterramento de funcionamento. Os diferentes barramentos de aterramento são conectados, por meio de suas respectivas linhas de distribuição de aterramento, às placas de aterramento de proteção e às placas de aterramento de funcionamento. ③ Cada barra de conexão (trilho de instalação) do proteção Zener pode ser conectada, separadamente, a duas linhas de aterramento, que por sua vez estão ligadas à placa de aterramento principal. ④ A placa de aterramento de proteção e a placa de aterramento de funcionamento são conectadas ao terra geral por meio de seus respectivos cabos de aterramento. ⑤ Conecte a placa de aterramento ao eletrodo de aterramento por meio do tronco principal de aterramento. 4. Requisitos de aterramento para sistemas de controle automático: ① A soma da resistência dos condutores e dos pontos de conexão, desde o terminal de aterramento do equipamento de medição até o chão de aterramento geral, é chamada de resistência de conexão. Esse valor não deve ser maior que 1Ω. ② A resistência do terra em relação ao solo, somada à resistência dos pontos de conexão entre o conjunto de eletrodos de aterramento, a linha principal de aterramento e as extremidades dessa linha, é chamada de resistência de aterramento. Requisitos para a resistência de aterramento do sistema de instrumentos: não deve haver resistência de aterramento menor que 4Ω para os circuitos intrinsecamente seguros ; Há valores de tensão de segurança menores que 1Ω. 5. As especificações dos fios de conexão à terra são as seguintes: os fios do sistema de aterramento devem ser feitos de fios ou cabos de cobre trançado e isolado. O diâmetro dos fios deve ser: fios de conexão à terra ≥ 1 mm²; fios principais de aterramento ≥ 4 mm²; fios principais de aterramento ≥ 10 mm²; fio principal de aterramento ≥ 16 mm². As placas de conexão à terra e o chão de aterramento devem ser feitos de folhas de cobre, com espessura não inferior a 6 mm. As dimensões de comprimento e largura são determinadas conforme a necessidade. 6. Requisitos para a estrutura de conexão à terra: ① Todas as linhas de conexão à terra devem estar bem isoladas antes de se conectarem ao barramento de terra. Todas as ramificações de conexão à terra também devem estar bem isoladas antes de se conectarem à placa de conexão principal. Além disso, todas as linhas principais de conexão à terra devem estar bem isoladas antes de se conectarem à placa de terra geral. ②As barras de aterramento, as placas de coleta de aterramento e o chão de aterramento geral devem ser fixados com suportes isolantes. Não se deve tocar em outros meios condutores. As diversas conexões do sistema de aterramento devem garantir uma boa condutividade elétrica. As ligações de aterramento, os cabos de aterramento secundários, os cabos principais de aterramento, bem como as placas de coleta de aterramento, devem ser conectadas por meio de peças de cobre e parafusos de aço galvanizado ou de cobre. Além disso, devem ser utilizados elementos que impeçam o afrouxamento ou deslocamento das conexões, ou então deve-se recorrer à soldagem em cobre, a fim de garantir conexões firmes e confiáveis. ③Os materiais que podem ser utilizados para os eletrodos de aterramento incluem aço chato de 25×4, aço redondo com diâmetro de ø20, aço angulado equilátero de 50×50×5, tubos de aço com diâmetro de ø57×3,5, entre outros materiais metálicos. Se a resistência de aterramento não atender aos requisitos, também é possível usar material de cobre. ④A conexão entre o condutor principal de aterramento e os eletrodos de aterramento deve ser feita por soldagem a cobre; após a soldagem, é necessário aplicar um tratamento anticorrosivo (aplicação de tinta protetora). Quando se utiliza solda em sobreposição para conectar a barra principal de aterramento aos eletrodos de aterramento, o comprimento da sobreposição deve ser igual a 2 vezes a largura da chapa metálica ou a 6 vezes o diâmetro do fio redondo. ⑤O sistema de aterramento deve ter identificações que indiquem sua durabilidade.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.