По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 519.714.2

Типовые решения по подключению аналоговых сигналов. Часть 2

Гусев С. С. инженер-энергетик, ПАО «Ростелеком», соискатель, г. Москва, E-mail: gs-serg@mail.ru

В данной работе рассматриваются типовые решения по подключению аналоговых сигналов. Подключение сигналов от датчиков аналоговой и дискретной информации и исполнительных механизмов к клеммным элементам шкафов ПТК рекомендуется производить через соединительные коробки (СК) и/или кроссовые панели, которые служат также и концентраторами кабельных потоков, что в свою очередь приводит к уменьшению количества маложильных кабелей. Непосредственное подключение данных цепей к клеммникам шкафов ПТК предусматривается только для особо оговоренных случаев (например, сигналы неисправности в шкафах питания шкафов ПТК подключаются непосредственно к клеммным элементам шкафов ПТК). Количество соединительных коробок (СК), используемых для подключения датчиков, определяется при рабочем проектировании. Подключение сигналов, идущих на или с местных щитов контроля и управления от или к шкафам ПТК, производится непосредственно к клеммным элементам шкафов ПТК. Питание элементов управления и сигнализации, размещаемых на панелях (пультах) контроля и управления, местных щитах контроля и управления, осуществляется от централизованного источника питания. Способ реализации функции проверки работоспособности элементов сигнализации определяется при рабочем проектировании.

Литература:

1. Акоста В., Кован К., Грэм Б. Основы современной физики. — М.: Просвещение, 1981. — 495 с.

2. Гусев С. С. Построение модифицированного алгоритма идентификации динамического объекта управления по экспериментальным данным ядерной энергетической установки // Управление большими системами. — 2014. — №47. — С. 167–186.

3. Лысиков Б. В., Прозоров В. К. Термометрия и расходометрия ядерных реакторов. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — 120 c.

4. Фраэнфельдер Г., Хенли Э. Субатомная физика. — М.: Мир, 1979. — 735 с.

5. Техническое задание на опытно-конструкторскую работу. Сборка тепловыделяющая БН-800 с таблеточным МОКС-топливом // ОАО «ОКБМ им. Африкантова».

6. Техническое задание на опытно-конструкторскую работу. Сборка тепловыделяющая БН-800 с виброуплотненным МОКС-топливом // ОАО «ОКБМ им. Африкантова».

7. Рогозкин Б. Д. и др. Послереакторные исследования мононитридного и оксидного плутониевого топлива с инертной матрицей выгоранием ~ 19% ТЯЖ. АТ. В БОР-60 // Атомная энергия. — 2010. — Т. 109. — № 6.

8. Рогозкин Б. Д. и др. Термохимическая стабильность, радиационные испытания, изготовление и регенерация мононитридного топлива // Атомная энергия. — 2003. — Т. 95. — № 6. — С. 428–438.

9. Гусев С. С. Проведение эксперимента и анализ полученных результатов со стенда установки измерительной для испытания систем водородной безопасности // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. — 2024. — №1. — С. 34–49.

10. Гусев С. С. Экспериментальные исследования эффективности различных методов обнаружения течи натрия при наличии защитных кожухов второго контура // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. — 2024. — №2. — С. 45–55.

11. Гусев С. С. Перспективы развития и применения реакторов на быстрых нейтронах // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. — 2024. — №3. — С. 56–61.

12. Гусев С. С. Типовые решения по каналам дистанционного управления // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. — 2024. — №4. — С. 13–25.

13. Гусев С. С. Типовые решения по подключению аналоговых сигналов // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. — 2024. — №5. — С. 26–45.

14. Гусев С. С. Типовые решения по каналам дистанционного управления // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. — 2024. — №6. — С. 21–31.

15. Гусев С. С. Автоматизация общестанционного оборудования АЭС на базе микропроцессорной техники // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. – 2024. – №7. – С. 15–24.

Подключение сигналов от датчиков аналоговой и дискретной информации и исполнительных механизмов к клеммным элементам шкафов ПТК рекомендуется производить через соединительные коробки (СК) и/или кроссовые панели, которые служат также и концентраторами кабельных потоков, что в свою очередь приводит к уменьшению количества маложильных кабелей. Непосредственное подключение данных цепей к клеммникам шкафов ПТК предусматривается только для особо оговоренных случаев (например, сигналы неисправности в шкафах питания шкафов ПТК подключаются непосредственно к клеммным элементам шкафов ПТК). Количество соединительных коробок (СК), используемых для подключения датчиков, определяется при рабочем проектировании [1].

Подключение сигналов, идущих на или с местных щитов контроля и управления от или к шкафам ПТК производится непосредственно к клеммным элементам шкафов ПТК. Питание элементов управления и сигнализации, размещаемых на панелях (пультах) контроля и управления, местных щитах контроля и управления, осуществляется от централизованного источника питания. Способ реализации функции проверки работоспособности элементов сигнализации определяется при рабочем проектировании [2].

Кабель для сигналов <60 В необходимо использовать экранированный, с попарной скруткой жил, не распространяющий горения. Максимальное сечение жилы кабеля, подключаемого к клеммным элементам шкафов ПТК, — 0,8мм2. Подключение кабеля к шкафам ПТК осуществляется способом MAXI-TERMIPOINT (подключение под скобу), на схемах подключения он условно обозначен знаком ^. Такое же соединение рекомендуется и для кроссовых и релейных панелей со стороны шкафов ПТК. Экраны кабелей соединяются между собой. В соединительных коробках (СК) для соединения экранов кабелей должны быть выделены клеммы. В панелях промреле, кроссовых и шкафах ПТК экраны кабелей соединяются на экранной шине (А). Заземление экранов кабелей производится только со стороны шкафов ПТК [3].

Приведенные схемы охватывают весь спектр датчиков и преобразователей с выходным унифицированным токовым сигналом 0 (4)…20 мА; 20…0 (4) мА, а также термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления.

Для Цитирования:
Гусев С. С., Типовые решения по подключению аналоговых сигналов. Часть 2. Оперативное управление в электроэнергетике: подготовка персонала и поддержание его квалификации. 2025;2.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: