Trong môi trường công nghiệp, hệ thống khí nén tự động, xử lý vật liệu và sản xuất mà đòi hỏi sự đáng tin cậy và chính xác. Trong khi khí nén là phương tiện truyền thông năng lượng chính, hệ thống khí nén hiện đại hợp nhất, điều khiển điện tử, cảm biến, van siêu âm, và bộ điều khiển logic có thể lập trình được. Việc này tạo ra những rủi ro điện cần được quản lý qua các biện pháp bảo vệ toàn diện và đảm bảo an toàn. Bỏ qua các giao thức này có thể dẫn đến sự thất bại, sản xuất thời gian, và thương tích nghiêm trọng. Bài này kiểm tra tầm quan trọng của hệ thống quản lý cơ quan trọng trong hệ thống và cung cấp khả năng hoạt động cho các kỹ thuật viên và các kỹ thuật viên bảo đảm bảo các hoạt động an toàn.

Hiểu các thành phần điện của hệ thống Pneumatic

Hệ thống điều khiển nhịp tim thường được xem là cơ khí thuần túy, nhưng hiệu suất của chúng phụ thuộc vào hệ thống điều khiển và kiểm soát. Các thành phần này tạo ra một hệ thống điều khiển định hướng, nơi giao diện năng lượng trực tiếp với mạch khí nén. Lỗi điện xảy ra như một mạch điện ngắn hoặc bị hỏng hóc điện có thể di chuyển theo đường dẫn điện không cần điều khiển, gây ra sự sốc điện hoặc gây ra sự nguy hiểm cho nhân viên.

Nền tảng đúng là tuyến đầu tiên phòng thủ. bằng cách cung cấp một đường dẫn đến trái đất với giá rẻ, đảm bảo rằng các dòng điện bị lỗi được phân tán an toàn, ngăn chặn sự phát triển điện áp nguy hiểm trên bề mặt kim loại phơi nhiễm. Việc hạ tầng cũng làm ổn định điện áp hệ thống và giảm nhiễu điện từ (EMI) có thể phá vỡ các tín hiệu điều khiển. mà không cần hệ thống nền đáng tin cậy, thậm chí một hệ thống áp đặt được thiết kế tốt trở thành một ắc quy an toàn.

Các lò sưởi điện cụ thể thành hệ thống phản xạ

Một số nguy cơ điện đặc biệt liên quan đến môi trường khí quyển:

  • Cú sốc Elctric: bộ phận dẫn điện [như nhà van, bộ phận nối ống, bộ phận dẫn nước, và cơ thể nén nén có thể trở thành năng lượng nếu không hoạt động.
  • Tia sáng và lửa: Lỗi trong ổ nén cao hoặc bảng điều khiển có thể tạo ra những cung phát sáng bụi, sương dầu, hoặc vật liệu có thể đốt cháy thường thấy trong thiết lập công nghiệp.
  • Thiệt hại khi sử dụng:) điện áp không điều khiển từ sét hoặc chuyển đổi sự kiện có thể phá hủy các mô- đun PLC I/O, mạch cảm biến và giao tiếp.
  • EMI và báo hiệu tham nhũng:) việc giảm thiểu tạo vòng lặp mặt đất để tạo ra tiếng ồn trong các tín hiệu cảm biến tương tự, gây ra sự bất thường của van định vị hoặc báo động sai.

Những nguy hiểm này nhấn mạnh tại sao việc đặt nền phải được xem như một phần không thể thiếu trong thiết kế hệ thống.

Tại sao việc xây cất là thiết yếu cho hệ thống tạo áp

Đầu tiên, nó giới hạn sự khác biệt tiềm năng giữa hai bộ phận dẫn điện đến mức an toàn. Thứ hai, nó cung cấp đường trở lại cho dòng điện lỗi để các thiết bị bảo vệ hiện thời (được truyền đi hoặc ngắt mạch) có thể hoạt động nhanh chóng. Thứ ba, nó thiết lập điểm tham chiếu cho tất cả các số đo điện áp, giúp ổn định các tín hiệu điều khiển điện áp.

Trong một tủ khí quyển điển hình, hệ thống mặt đất bắt đầu với một điện cực chính bằng điện trường chính, một thanh đồng được dẫn sâu xuống trái đất - kết nối với một quầy xe buýt.

Thành phần then chốt của hệ thống mặt đất

  • điện cực xoay quanh thanh thép, mặt đất hoặc nền tảng ufer để liên lạc trực tiếp với trái đất.
  • Trình điều khiển vòng quanh: ), kích cỡ cáp đồng được bao bọc, theo lỗi hiện có của hệ thống (per ) Điều 250 .
  • Các dây liên kết giữa cửa, bảng điều khiển và các phần khác được sắp xếp để đến đất chính.
  • thanh xe buýt xoay quanh: điểm tập trung trong bảng điều khiển nơi mà tất cả các người điều khiển mặt đất chấm dứt.
  • Thiết bị bảo vệ hậu cần (PIS): ) thành phần mà kẹp điện áp tạm thời trước khi chạm đến điện tử nhạy cảm.

Mỗi yếu tố phải được kích thước, cài đặt và duy trì thích hợp để đảm bảo hoạt động hiệu quả trên vòng đời của hệ thống.

Thiết kế một hệ thống mặt đất cho công cụ pneumatic

Một phương pháp có hệ thống để thiết kế nền bắt đầu với việc xác định tất cả các bộ phận kim loại có thể trở thành năng lượng. Điều này bao gồm khung nén, van, ống dẫn và khay cáp. Một khi đã xác định, thiết kế phải tuân thủ với các mã ứng dụng như [FLT: 0]OS.304 và NFPA 79 (máy công nghiệp)

Bước 1: Thiết lập điểm đơn (PPG)

Để tránh vòng lặp mặt đất, tất cả các nhạc trưởng mặt đất nên dừng lại tại một điểm riêng lẻ - theo một nghĩa bóng, xe buýt mặt đất chính trong tủ điều khiển. Kết nối đất tại nhiều điểm, tạo ra các dòng hải lưu lưu truyền vào mạch tín hiệu.

Bước 2: Các điều khiển kích cỡ cho lỗi hiện tại

Các điều khiển nền phải có khả năng mang dòng điện tối đa cho đến khi thiết bị quá tải mở. Đối với hệ thống hơi nước có ổ đĩa tần số hay động cơ lớn, điều này có thể vượt quá 10 kA. Dùng Bảng 250.122 của NEC để xác định kích cỡ điều khiển tối thiểu, và xem xét tăng kích cỡ cáp chạy để giảm hiệu suất bị hỏng.

Bước 3: Dây chuyền kim loại và đường đua

Tất cả các khu vực bao vây, bao gồm các đảo van và hộp nối nối, phải được kết nối với các xe buýt dưới đất với các điều khiển liên tục. các phần đệm đệm cáp và dây cáp nên được kết nối với nhau bằng cách liên kết với nhau tại mỗi khớp.

Bước 4: Bảo vệ tín hiệu và mạch điều khiển

Dấu hiệu cấu trúc và kỹ thuật số dễ bị nhiễu. Dùng dây cáp xoắn có khiên với phần kết nối chỉ tại một đầu (thường là ở đầu PLC) để ngăn chặn vòng lặp trên mặt đất. Cài đặt bộ giảm áp suất trên mọi cáp bên ngoài vào tủ, đặc biệt là những dây cáp bên ngoài để cảm biến hoặc từ xa I/O.

Bước 5: Kiểm tra sự kháng chiến trên mặt đất

Sau khi cài đặt, đo lường khả năng kháng cự giữa điện mặt đất chính và mặt đất bằng cách thử nghiệm giảm quyền ưu tiên. Giá trị cao hơn cho thấy sự tiếp xúc đất nghèo hoặc kết nối bị hỏng cần thiết chữa trị.

Những biện pháp an toàn khác

Chỉ đất liền không thể chỉ ra tất cả các rủi ro điện, một chiến lược an toàn tổng hợp kết hợp nhiều lớp bảo vệ.

Bảo vệ quá mức và không thể tránh khỏi

Cần thiết các bộ vi mạch và cầu chì phải được chọn để xoá các lỗi. Thêm vào đó, các bộ ngắt mạch mặt đất (GFCI) cần thiết cho bất kỳ bộ nhận chìm nào trong 6 feet, trạm rửa hoặc các vùng ướt. Để có thiết bị cố định, cần thêm thiết bị bảo vệ mặt đất (GFPE) để phát hiện lỗi mặt đất thấp có thể không đi đến một công tắc chuẩn.

Bộ xử lý khoá/ Thao tác (LOO) Chuyến đi

Hệ thống máy phát điện có thể tích trữ năng lượng trong máy nhận không khí hoặc máy cắt bì; những máy này phải bị chảy máu.

Theo dõi và thử thách

Thử nghiệm khả năng chống thụ tinh định kỳ sử dụng một megohmmeter để nhận diện sự cách nhiệt, độ ẩm bị lệch hoặc nhiễm trùng trong các cuộn dây van. so sánh với giá trị cơ bản và thay thế các thành phần cho thấy sự giảm đáng kể.

Trang bị bảo vệ cá nhân (PPE)

Những người lao động thực hiện bắn súng trực tiếp hoặc làm việc gần như phơi nắng các bộ phận năng lượng phụ nên mang những găng tay có độ điện áp thích hợp, kính bảo vệ bên cạnh, áo chống lửa, và khiên chống cháy và mặt được dùng để chống lửa. Cấp độ PPE yêu cầu phụ thuộc vào phân tích năng lượng của bảng điều khiển cụ thể.

Những thực hành tốt nhất để bảo trì và xem xét kỹ lưỡng

Hệ thống mặt đất chỉ hiệu quả khi các kết nối của nó còn nguyên vẹn. và hư hại cơ khí có thể phá vỡ sự liên kết giữa sự liên kết với nhau theo thời gian.

  • Xem xét mọi kết nối mặt đất để tìm ra rỉ sét, biến màu, hoặc lỏng lẻo.
  • Xác minh các kết nối bị chốt (các số kỹ thuật sản xuất).
  • Kiểm tra liên tục giữa mỗi bao vây và xe buýt chính.
  • Độ phản kháng mặt đất ít nhất hàng năm hoặc sau bất cứ sự kiện sét đánh nào.
  • Ảnh nhiệt của thanh xe buýt và các nhạc trưởng mặt đất để phát hiện điểm nóng từ các khớp phụ cao.

Tài liệu tất cả kết quả kiểm tra và hành động sửa chữa dữ liệu có thể tiết lộ sự suy thoái dần dần trước khi nó dẫn đến thất bại.

Sự huấn luyện và an toàn trong văn hóa

Ngay cả hệ thống nền được thiết kế tốt nhất cũng có thể bị đánh bại bởi chỉ một cú nhảy dù còn thiếu hay một dây nối bị ngắt kết. Cần phải hiểu tại sao nên đặt nền tảng và cách nhận ra điều kiện không an toàn. Cung cấp sự huấn luyện cần bao gồm:

  • Thuyết điện tử cơ bản liên quan đến sự kết nối và nền tảng.
  • Vị trí và xác định các thành phần hạ cánh trong cơ sở.
  • Dùng điện thế và nhiều máy đo.
  • Báo cáo thủ tục cho các dây bị hư hoặc dây liên kết bị mất.
  • Phản ứng cấp cứu cho những vụ sốc điện ( điện cắt, gọi giúp đỡ, bắt đầu hô hấp nhân tạo nếu được đào tạo).

Khuyến khích nền văn hóa nơi mà mối quan tâm an toàn được nâng lên mà không sợ trả thù. và các khóa học bổ sung giữ an toàn trên đầu tâm trí.

Kết luận

Nền tảng và sự an toàn điện tử không phải là những thiết kế phụ thêm tùy chọn trong hệ thống khí quyển - chúng là những yêu cầu cơ bản để bảo vệ con người, thiết bị và sản xuất liên tục. bằng cách hiểu những rủi ro điện, thực hiện một cơ sở hạ tầng mạnh mẽ, và bổ sung nó với sự bảo vệ quá mức, sự giám sát, và bảo trì chặt chẽ, các kỹ sư có thể tạo ra những hệ thống khí áp suất hoạt động an toàn và không thể kiểm soát sau năm này. đầu tư thời gian và các nguồn lực trong thiết kế và đào tạo an toàn sẽ trả cho việc giảm thiểu, giảm thiểu các trách nhiệm và an toàn hơn cho mọi người.