第七章仪表供电、供气系统设计ppt课件.ppt
《第七章仪表供电、供气系统设计ppt课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第七章仪表供电、供气系统设计ppt课件.ppt(70页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、8 系统连接,81 系统的整体连接82 电缆的连接83 控制室内电缆连接的表达,自控工程设计中,除了确定恰当的控制方案、选择合适的控制工具(测量仪表、常规二次仪表、DCS系统、FCS系统、PLC系统与各种执行机构)、正确安装仪表之外,还要正确连接各个控制单元来构成控制系统。 控制系统各个单元之间的信号是通过相互连接的通信电缆、信号电缆进行传递的,连接正确则可正确的传递信号,各个单元可按部就班的协调工作,完成预想的设计目的。如果连接错误,则信号传输错误,相应的接收单元不能接收到相应的信号,此时各单元不能协调工作,也就不能完成预想的设计目的。 因此,仪表的正确连接是自动控制系统对生产过程实行控制的
2、前提。,仪表连接的内容: 1.仪表连接的内容除了各个单元之间信号的连接之外,还包括仪表工作时所需能量的连接。即还需要进行仪表电源的连接。 2.要保证控制系统和仪表的正常工作,仪表连接过程中还需要考虑抗干扰和使用安全问题,因此仪表连接还包括信号电缆屏蔽层接地、仪表接地端子接地等内容。,8-1 系统的整体连接,1. 定义: 控制系统的整体连接,即组成控制系统的各个单元的连接。 2. 根据各个单元的安装位置的不同大致可分为两部分: 即控制室内的相互连接,现场仪表与控制室仪表的相互连接。一.采用DCS系统的整体连接 采用DCS系统的自控工程,控制室内各个单元之间通常是通过总线(通信电缆)相互传递信息的
3、,控制器等二次仪表是DCS内的虚拟仪表(功能块),这些单元之间是通过组态实现连接的,例如串级控制系统中,主控制器的输出需要连接到副控制器的给定输入,这个信号是在DCS控制系统组态时实现的,是DCS内部数据的传递,不需要电缆或电线来连接这个信号。图81是采用DCS/FCS/PLC/PCS系统整体连接示意图。,操作员站就是给操作者使用的,工程师站就是负责DCS的组态和数据维护。,所谓工程师站(即ES站)是指既安装了STEP7编程组态软件,又安装了WinCC监控操作组态软件的PC电脑,以及相对应的必需的授权许可证(LicenseKeys)。这样就可以对工程项目文件进行新建、编辑、修改,和项目程序的下
4、载、上载,以及生产设备的监控、操作,生产数据的实时采集、存储、报警、打印等功能。 所谓操作员站(即OS站)是指仅需安装WinCC监控操作组态软件,以及相对应的必需的授权许可证(LicenseKeys),就能使操作人员对生产设备进行监控、操作,和报警信息提示的PC电脑。,通俗的讲:工程师站:有修改权限,监控,操作权限操作员站:有监控,操作,控制室仪表与现场仪表相互连接时必须采用电缆连接。根据工程的具体情况,可采用多芯电缆将若干个信号送到现场或将多个现场仪表信号送到控制室内。 采用本质安全仪表的防爆的自控工程,控制室与现场连接时要遵循相互隔离的原则,即本安信号与非本安信号不可共用同一根电缆,并且本
5、安电缆与非本安电缆应当分开敷设或采取适当的隔离措施进行隔离。,采用DCS系统的自控工程,现场信号与控制室之间的连接,首先要连接到端子(安全栅)柜,不可直接连接到DCS控制柜内的I/O模块上,即便是非防爆工程亦是如此。,1.系统配置图 系统配置图给出了该系统的硬件配置和连接情况。当招投标过程结束,确定供货商之后,供货商应当提供系统配置图,该设计文件中应当给出操作员站数量、工程师站数量、现场控制站数量、端子柜(安全栅柜)数量,表明这些硬件挂接在哪些网络之上。图82是某一厂家系统配置图。该设计中有两个现场控制站,两个端子(安全栅)柜,现场控制站挂接在冗余通用控制网络上;两组4台操作员站,一台工程师站
6、,一台通用站。这些站挂接在冗余局部控制网络上。两个网络之间是通过网络接口模块连接的。,2.端子配线图 自控工程中,一般是以信号端子排为界,接线到内部(包括端子柜内安全栅或控制站I/O模块)的一侧称为内侧;接线到外部(包括现场仪表和其他盘、柜)的一侧称为外侧。图8-3是这种划分的示意图。,接线设计时注意端子排两侧不能混用。 对应于图8-3来说,既不能从端子排下面引线到内部,也不能从端子排上面引线到外部。在某些分包工程中,信号端子常常是工程的划分界面。 端子排是若干个端子组装在一起形成的,端子的基本功能是导线连接。图8-4是端子基本结构的示意图。,图83 信号端子排的盘内、外侧分界图,有各种不同结
7、构形式的端子,有的可在连接电路中串接电阻,有的可与相邻端子短接,有的带有测试接线柱。用户可根据需要选择各种结构形式的端子。 确定DCS供货商之后,供货商应当提供端子(安全栅)柜的布置图和端子图。设计方根据这些设计文件可进行端子配线图设计。该设计文件表明现场信号是如何连接到端子(安全栅)柜的,完成该设计文件之后,就可以确定回路接线图中的端子号了。,图85是一个端子(安全栅)柜的布置图示例。该图中有两种端子排,即有两个本安端子排和两个非本安端子排,分别竖直布置在端子(安全栅)柜的两侧。两个本安端子排通常一个是连接来自现场的本安信号,另一个是连接送到现场的本安信号。两个非本安端子排,通常一个是连接送
8、到控制站的信号,另一个连接来自控制站的信号。端子(安全栅)柜中间布置的安全栅,一端连接本安端子,一端连接非本安端子。,系统整体连接设计时,要遵循本安信号与非本安信号隔离的原则,即本安信号不能连接到非本安端子,非本安信号不能连接到本安端子。如果工程中既有本安信号又有非本安信号,则应当分别设置端子柜和端子(安全栅)柜。如果工程规模比较小,非本安信号也可以进入端子(安全栅)柜,然后直接连接到非本安端子。 获得端子(安全栅)柜的布置图之后,就可以确定各个端子的位置及编号,就可以绘制回路接线图了。,IX 本安端子排,SX 非本安端子排,IG 本安接地排SG 非本安接地排,图86是端子配线图示例。 该图中
9、画出了两个端子排,一个是本安端子排213IX-1,一个是非本安端子排213SX-1。本安端子排213IX-1负责接入来自现场的信号电缆,从而完成现场信号的连接;非本安端子排213SX-1将经过安全栅隔离后的信号,通过连接电缆接入到控制站的模块。如现场的流量变送器FT201信号,通过信号电缆FT201SiC连接到端子排213IX-1上的第1、2号端子左侧,该电缆的屏蔽接到3号端子左侧。213IX-1上的第1、2、3号端子右侧分别接到输入安全栅FN201A输入的3、4、S端子,安全栅FN201输出的1、2号端子接到非本安端子排213SX-1左侧的1、2号端子,非本安端子排213SX-1的1、2号端
10、子右侧通过连接电缆接到模拟量输入模块(AIM)上。如果该流量需要控制,则经过控制计算产生一个输出信号,该信号通过模拟量输出模块(AOM)连接到非本安端子排213SX-2右侧,其左侧连接到输出安全栅FN201B输入端,输出安全栅FN201B输出端连接到本安端子排213IX-2右侧,其左侧通过电缆连接到现场控制阀上。,SiC:标准信号本安电缆,表81 仪表辅助设备的文字代号,AC 辅助柜 AD 空气分配器 DC DCS机柜 GP 半模拟盘 IB 仪表箱 IC 仪表柜 IP 仪表盘 IPA 仪表盘附件 IR 仪表盘后框架 IX 本安信号接线端子板 JB 接线箱(盒) JBC 触点信号接线箱(盒) J
11、BE 电源接线箱(盒) JBG 接地接线箱(盒) JBP 脉冲接线箱(盒) JBR 热电阻接线箱(盒) JBS 标准信号接线箱(盒),JBT 热电偶接线箱(盒) PB 保护箱 MC 编组接线柜 PX 电源接线端子板 RB 继电器箱 RX 继电器接线端子板 SB 供电箱 SBC 安全栅柜 SX 信号接线端子板 TC 端子柜 UPS 不间断电源 WB 保温箱,表82 电缆、电线的文字代号,CC 接点信号电缆(电线) CiC 接点信号本安电缆 EC 电源电缆(电线) GC 接地电缆(电线) PC 脉冲信号电缆(电线) PiC 脉冲信号本安电缆 RC 热电阻信号电缆(电线) RiC 热电阻信号本安电缆
12、SC 标准信号电缆(电线) SiC 标准信号本安电缆 TC 热电偶补偿电缆(导线) TiC 热电偶补偿本安电缆,表83 气动仪表外部接头的文字代号,3.回路接线图 (系统连接图) 关于系统连接的工程表达,原国家石油和化学工业局标准自控专业工程设计文件深度规定(HGT 206381998)规定,“仪表回路图”应用仪表回路图图形符号,表示一个检测或控制回路的构成,并标注该回路的全部仪表设备及其端子号和接线。对于复杂的检测、控制系统,必要时另附原理图或系统图、运算式、动作原理等加以说明。 这里所说的“仪表”既包括真实的仪表,也包括DCS系统内部的虚拟仪表(功能模块)。该表达方式中仪表回路接线图给出了
13、一个系统(包括控制室内仪表和现场仪表)整体清晰的连接关系,所以有时也称为系统连接图。 图87是仪表回路图示例。,图87 采用DCS系统仪表回路图,JBR 热电阻接线箱(盒),RC 热电阻信号电缆(电线),SC 标准信号电缆(电线),CC 接点信号电缆(电线),采用DCS系统的自控工程,自动化装置可分为两部分,第一部分是测量变送仪表与执行器,第二部分是DCS系统。 其中: DCS系统包括了传统仪表中所有二次仪表的功能,所有过程参数都在CRT上显示,所有过程参数都记录在系统中的硬盘上,二次仪表功能在DCS系统中由相应的软件模块所取代。 由于不存在物理意义上的仪表,所以也不存在其物理意义上的连接,这
14、些模块之间只存在数据上的联系。 采用DCS系统的自控工程在控制室内通常没有仪表盘,只有端子(安全栅)柜、控制站和操作员站三部分。,控制站可以控制整个系统,可以修改工程师和操作员站的使用权限。工程师站一般有修改系统和设置的权限,可以建立操作员站的功能。操作员站就是日常操作的界面,一般不允许修改系统的数据,只能够操作和查询参数等。,1. 仪表回路图中,仪表位置的划分: 仪表回路图中,将仪表位置划分为两个大区域,一部分是现场部分,一部分是控制室部分。现场部分又划分为两个区域,即工艺区和接线箱。变送器、传感器、控制阀等测量仪表、执行机构安装在工艺区内。这些仪表符号需要画在该区域内。2.接线箱的作用:
15、接线箱是现场集中或分散信号用的。 其作用: 将测量信号线集中为电缆送到控制室,或将控制室控制信号电缆分散到各个执行器上。,过程自动化工程中所采用的执行器通常是气动控制阀,因此还会有气动信号的连接,这些气动信号是通过气动管线连接的,气动管线连接中密封是非常重要的,密封不好会造成信号传输失真。气动信号管线连接中有四种常用的密封方式,图88是这四种密封连接方式示意图。,图88 气管密封连接方式示意图,气动管线包括气源管线和信号管线。仪表气源根据仪表气源空视图或仪表气源系统图实施,控制阀气动信号连接,一端连接到电气阀门定位器信号输出端,一端连接到控制阀信号输入端。,由于DCS系统用一些软件模块取代了相
16、应的计算仪表功能,用CRT显示取代了指示和记录仪表,因此引入了一些新的符号来表示这些“虚拟仪表”,有关表示这些“虚拟仪表”的图例符号,请参考过程检测与控制仪表的功能标志及图形符号(HG/T 20505 2000)和自控专业工程设计用图形符号和文字代号(HG/T 20637.2)规定。 上述文件中,所有电缆都应编号并指出来自何处或去到何处。关于电缆的工程设计,请参见电缆敷设章节。 对于设计人员比较熟悉的DCS系统,也有另外一种详细的表达方式,这种方式将回路接线图分为两个设计文件,两个设计文件以端子柜端子排为分界,现场到端子柜端子排输入端为一个设计文件,端子柜端子排输出端到DCS为另外一个设计文件
17、。此外为了便于工程实施,有时还会绘制PCD(Process Control Diagram)文件,PCD画出DCS控制站上模块后面的组态连接关系。,二、采用常规仪表系统的整体连接 采用常规仪表的自控工程,其外部连接与采用DCS系统的自控工程相同,所不同的是控制室内所采用的常规仪表(二次仪表)。控制室内的二次仪表是安装在仪表盘上的,这些仪表之间需要用导线实现相互之间的信号连接。即从信号端子排出来的信号必须接到相应的仪表上,然后仪表盘上其他实现控制功能的各种仪表之间,通过导线相互连接。 关于仪表连接的工程表达,原化工部标准自控专业施工图设计内容深度规定(HG 2050692)规定,可采用“仪表盘端
18、子图+仪表回路接线图”或“仪表盘背面电气接线图+仪表回路接线图”表达电动仪表的连接关系。该表达方式中仪表回路接线图给出了一个系统(包括控制室内仪表和现场仪表)整体清晰的连接关系。,1仪表盘端子图的绘制 采用常规仪表的自控工程,控制室内会有若干块仪表盘,每块仪表盘内后框架上部安装架装仪表(安全栅、温度变送器、信号分配器、信号转换、电源箱等)。每一块仪表盘都会有信号端子排(本安端子排和非本安端子排),这些端子排通常都安装在仪表盘下部。这些端子排是该盘对外连接的界面,包括现场连接和盘间连接都要通过该端子排。由于采用常规仪表,仪表盘端子排内侧接线需要连接到具体的二次仪表,所以该端子排内侧需要指出连接目
19、标是哪里。端子排外侧除了连接现场信号之外,还有可能连接到其他仪表盘、操纵台等去处,所以也需要指出连接目标。 图89是一个仪表盘框架布置图示例。该图中下部布置有本安端子排4IX,非本安端子排4SX,电源箱4E,本安接地排4IG。框架中部安装有安全栅和配电器,上部安装有供电箱。两侧是汇线槽。,本安端子排,本安接地排,非本安端子排,供电箱,电源箱,工程设计过程中,每块仪表盘都需要有端子图(包括本安端子排和非本安端子排)。端子图中需表达出信号电缆来源及连接端子号,盘内连接去向。图810是一个端子图示例。 仪表盘端子图中的接线表示方式是在图中某个端子处画一条直线,在直线上标明接线的目标点。需要连线短接的
20、端子(或短接型端子),在需要短接的端子上画一个小实心圆,用直线将它们连起来表示短接。以图810为例加以说明。(1)图8-10中的第19号端子上部画出一条直线,直线上标注的接线目标点为UAR-302-7,这表明该端子要接线到本仪表盘内的UAR-302仪表的第7号端子上。,(2)图810中的第3号、第4号端子,其上部分别引出接线,接线目标为TJI-335-2+和TJI-335-2-,表示接线到本仪表盘内的TJI-335仪表的2+和2-端子处。同时在第3号、第4号端子的下部分别画出一条直线,在直线上标注出TE-335-02- +和TE-335-02- -,然后两条直线合并为一条粗实线,此处的粗实线表
21、示是一条电缆。同时在粗实线上标注54C,在粗实线线端标注TE-335-02。 这些内容表示: 这是一条电缆,电缆编号为54C,信号来自现场的TE-335-02,电缆芯线的现场端分别接TE-335-02- +和TE-335-02- -端子(接线目标),控制室仪表盘一侧则接信号端子排的3号和4号端子,该信号通过信号端子排后,分别接到仪表盘内的TJI-335仪表的2-和2+端子处(该端子上部的接线)。,(3) 图810中31、32、33号端子,上部分别接到UAR-302-2-1、UAR-302-2-N、UAR-302-2-4,下部分别接到4SX-12、4SX-13、4SX-14,电缆编号为56C,电
22、缆接线目标为4IP。 这些内容说明本仪表盘内的UAR-302仪表的第2号信号,该信号1号、N和4号端子分别接到本信号端子(3SX)的31、32、33号端子上,通过端子分别接到4号仪表盘(4IP)上的信号端子排(4SX)上的12、13、14号端子上,接线是通过编号为56C的电缆实现的。 仪表盘端子图中除了上面的主要内容之外,还应当说明该端子排的安装位置,在设备材料表中列出各种端子的规格、型号、数量;导线的规格、型号、数量。在绘制仪表盘端子图过程中需要注意以下几点。(1) 端子排的端子数量应当留有一定备用余量,如端子损坏则可转接到好端子上,系统还可正常工作。如果技术改造中需增加仪表,这些备用端子可
23、作扩展之用。,(2)如果一个端子排中有各种不同功能的端子段,例如一般信号段、本安信号段、接地端子段,应当在各段之间留一些空端子,做各段隔离之用。(3)如果需要某些端子之间短接(如接地端子),相邻端子可选短接型端子。如果不相邻端子需要短接,则应当在端子排的盘内侧进行跨线短接。(4)如果仪表盘上某些仪表(如多路信号报警器、多点记录仪等)有剩余未用信号通道,应将这些通道连接到信号端子的盘内侧,信号端子盘外侧空置(开路或短接)。(5)工程中有多块仪表盘时需分别绘制各个仪表盘端子图。如果一块仪表盘有多个信号端子排(例如2SX-2、2SX-1、2IX、2PG等),则必须分别绘制各个端子图。,图810 仪表
24、盘端子图P137,复 习,一、系统的整体连接1、DCS系统整体连接: (1)信号端子排的盘内、外侧分界图、端子配线图(P130、P132) (2)回路接线图(系统连接图)划分为两个大区域:现场部分(工艺区和接线箱)和控制室部分(端子柜、控制站和操作员站)。2、常规仪表系统整体连接: (1)仪表盘端子图(P137) (2)仪表回路图/仪表回路接线图(p139) 图中划分了三个区域,即现场仪表区、架装仪表区和盘装仪表区。 (3) 仪表盘背面电气接线图 (仪表盘背面电气接线图表达方法:直接接线法、单元接线法和相对呼应接线法。),2.仪表回路图 图8-11仪表回路接线图是电动仪表的整体连接关系的表达。
25、 工程实践中,仪表盘盘内仪表(包括仪表盘盘面安装仪表和仪表盘盘后框架安装仪表)之间采用单根电线相互连接,仪表盘与现场接线箱以及现场接线箱之间则采用多芯电缆相互连接。 仪表回路接线图所要表达的是连接关系,因此该图中并未表示出哪些是电线连接,哪些是电缆连接。 在仪表回路接线图中,根据仪表的安装位置不同可分为现场安装仪表和控制室室内安装仪表,控制室室内安装仪表又可分为仪表盘盘面安装仪表(盘装仪表)和仪表盘盘后架装仪表(架装仪表)。 因此,图中划分了三个区域,即现场仪表区、架装仪表区和盘装仪表区,将所连接的仪表分别置于相对应的区域内。,各区内的仪表按过程检测和控制系统用文字代号和图形符号 (HG 20
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第七 仪表 供电 供气 系统 设计 ppt 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-1425249.html