Resumo: Os instrumentos de automação de produção em empresas petroquímicas são amplamente utilizados em sistemas de controle de medição. Com o aprofundamento contínuo dos instrumentos de medição inteligentes e do grau de automação, a precisão desses instrumentos torna-se cada vez mais elevada, tornando a proteção dos mesmos crucial no processo produtivo. Nas regiões subtropicais da China, especialmente no sul, as frequentes tempestades de verão podem causar grandes danos aos sistemas de controle de automação dos instrumentos, podendo inclusive levar a sérias interrupções na produção e prejuízos econômicos para as empresas. No norte, o clima seco do inverno acarreta forte interferência eletrostática, que também pode danificar os sistemas. Este artigo, por meio de uma análise sistemática, aborda os efeitos eletromagnéticos de raios e trovões em equipamentos de instrumentação de empresas petroquímicas. medidor de vazão e equipamentos de medição de vazão ultrassônica causados pela influência significativa, e sistema de controle automático de instrumentos do sistema de proteção contra raios, instrumentos e empresas petroquímicas, os princípios básicos e medidas de equipamentos de proteção contra raios. Este artigo, tendo em vista o espaço disponível, foi dividido em três capítulos. Os leitores podem, de acordo com o conteúdo deste terceiro capítulo, estudar e modificar e otimizar as questões relacionadas. A proteção contra raios e trovões geralmente utiliza o método de derivação, instalando um protetor contra surtos (DPS) nos circuitos de sinal do sistema de controle de instrumentos, por exemplo, para atingir o objetivo de limitar a sobretensão e a sobrecorrente instantâneas. No entanto, as características do DPS são de proteção apenas de circuito local; por exemplo, um DPS de canal único instalado em um sistema de controle DCS só pode proteger o canal correspondente no sistema DCS; um DPS instalado no campo de transmissão de sinal só pode proteger o transmissor. Se cada canal de E/S for equipado com um DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos), isso não apenas aumentará consideravelmente o custo para a empresa, como também a taxa de falhas dos DPS poderá levar a um aumento significativo na taxa de manutenção de todo o sistema de controle de instrumentos. Portanto, as empresas químicas geralmente utilizam protetores contra surtos apenas em situações relativamente críticas, não resolvendo completamente o problema de proteção contra raios em sistemas de controle automático de instrumentação química. 1. Descarga direta de raios: uma descarga direta de raio ocorre em uma região de atividade atmosférica, onde o raio atinge diretamente o corpo humano, edifícios, equipamentos, etc., produzindo um choque elétrico. Em empresas químicas, o raio atinge diretamente os equipamentos de instrumentação, causando danos aos sensores ou circuitos eletrônicos dos transdutores. Por exemplo, em empresas petroquímicas, muitos equipamentos são instalados ao ar livre. medidor de vazão Equipamentos como medidores de vazão eletromagnéticos e ultrassônicos, entre outros, possuem caixas de proteção, enquanto outros não. Nesses casos, a probabilidade de uma descarga atmosférica é muito alta. 1. A chamada descarga atmosférica por indução ocorre quando o raio não atinge nenhuma parte do sistema de controle do instrumento, para-raios ou equipamentos de instrumentação próximos, mas sim devido à indução eletrostática e eletromagnética no condutor ou à formação de sobretensão no equipamento. 1) Indução eletrostática: Durante uma descarga atmosférica, devido à ação do campo elétrico da nuvem de tempestade, uma grande quantidade de carga elétrica é induzida no condutor metálico do cabo de aterramento. Após a descarga, ocorre uma grande descarga dessa carga, que, devido à grande potência instantânea, forma uma alta diferença de potencial. Se essa corrente de descarga atingir o equipamento de instrumentação, causará danos ao equipamento. 2) Radiação de pulso eletromagnético. Quando ocorre um encontro com ShanQi após um relâmpago, uma enorme corrente de raio percorre instantaneamente o cabo de aterramento, e ao redor do cabo um enorme campo magnético e radiação de ondas eletromagnéticas. O condutor metálico, nesse campo eletromagnético, sente uma força eletromotriz induzida ainda maior. Se houver um circuito fechado, isso produzirá uma grande corrente de surto no circuito, resultando em falha do equipamento de instrumentação e, consequentemente, do sistema de controle do instrumento. 1. A descarga atmosférica direta ou por indução pode causar sobretensão nos fios e tubos metálicos. O influxo de sobretensão pode ocorrer no circuito de alimentação ou no circuito de sinal, causando a diminuição da qualidade do circuito de alimentação, a sobretensão transversal e longitudinal entre o condutor e a blindagem do circuito de sinal, e a interferência e destruição do sinal por meio de acoplamento no equipamento de instrumentação. 1. O contra-ataque do relâmpago ShanQi gera uma grande sobrecorrente instantânea, introduzindo a corrente de raio no aterramento do cabo durante o processo de liberação. A corrente de alta tensão gerada no condutor conectado causa choque elétrico em outros objetos próximos, fenômeno conhecido como retrocesso de descarga. Devido à resistência da Terra, a descarga elétrica causada por raios e trovões sempre ocorre durante esse processo. Nesse processo, o potencial de terra local aumenta instantaneamente. Se o sistema de aterramento não for projetado com distância de segurança suficiente, pode-se gerar uma diferença de potencial muito alta entre os polos de aterramento, resultando em uma enorme corrente contrária que pode danificar diretamente o sistema de controle de automação do instrumento. (Este artigo foi publicado pela Embellish of Instrument Science and Technology Co., Ltd.)
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