Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Методичка ФСА итог брошюра

.pdf
Скачиваний:
231
Добавлен:
06.03.2016
Размер:
1.87 Mб
Скачать

позиционные обозначения, принятые в принципиальных электрических схемах и составленные из буквенного обозначения и порядкового номера, проставляемого после буквенного обозначения. Позиционное обозначение электроаппаратуры образуется применением букв только

латинского алфавита.

 

 

Буквенные

позиционные

обозначения

электроаппаратуры, изображаемой на функциональных схемах, приведены в таблице 12.

Таблица 12 - Буквенные позиционные обозначения электроаппаратуры

 

Наименование

 

 

Обозначение

 

 

 

 

Прибор звуковой сигнализации

 

 

НА

 

 

 

 

Прибор световой сигнализации

 

 

НL

 

 

 

 

Контактор, магнитные пускатель

 

 

КМ

 

 

 

 

 

Реле времени

 

 

 

КТ

 

 

 

 

 

Двигатель

 

 

 

М

 

 

 

 

 

Устройства

коммутационные

в

цепях

 

управления сигнализации и т.п.

 

 

 

 

 

 

 

- выключатели (переключатели)

 

 

SA

 

 

 

 

- выключатели кнопочные

 

 

SB

 

 

 

 

- путевой выключатель

 

 

SQ

 

 

 

 

 

Порядковые номера присваивают, начиная с единицы, в пределах электроаппаратуры одного вида, которым на схеме присвоено одинаковое буквенное обозначение, например звонок электрический НА1, НА2,НА3,… и т.д., кнопка управления SB1, SB2, и т.д.

61

Принятая нумерация определяет количество изображенных на функциональной схеме комплектов приборов

исредств автоматизации со всеми входящими в них элементами

итем самым исключается возможность пропуска какого-нибудь из них на схеме, так и в других документах проекта.

7 Требования к графическому оформлению функциональных схем автоматизации

Схемы автоматизации выполняются на листах любого стандартного формата: А4(210*297), А3(297*420), А2(420*594),

А1(594*840), кроме формата А0. Выбранный формат должен обеспечивать компактное, наглядное и удобное для пользователя выполнение схемы.

Толщина линий на функциональных схемах выбирается

на основании

ГОСТ 2.303-68.

 

Таблица 13 – Рекомендации по использованию линии

различной толщины на ФСА

 

Рекомендуемые толщины линий

Соответствующий стиль

 

 

линии в программе

 

 

КОМПАС

Контурные линии агрегатов,

основная и утолщенная

установок, технологических

 

аппаратов 0,6-1,5мм

 

Коммуникации трубопроводов 0,6-

основная и утолщенная

1,5 мм

 

 

Условные

графические

тонкая и основная

обозначения приборов и средств

 

автоматизации

0,5-0,6 мм.

 

Разделительная

горизонтальная

тонкая

черта внутри них 0,2-0,3мм

 

Линии связи 0,2-0,3 мм

тонкая, штриховая

Прямоугольники, изображающие

основная и утолщенная

щиты, пульты, агрегатированные

 

 

62

 

комплексы и т.п. 0,6-1,5 мм

 

Линии выносок 0,2- 0,3мм

тонкая

Примечание. При одинаковой толщине линий различного назначения их рекомендуется вычерчивать (для выделения) по толщине в противоположных (большем или меньшем) пределах.

На одной схеме рекомендуется применять не более трех типоразмеров линий по толщине: тонкую b, утолщенную 2b и толстую 3b – 4b, где b – толщина линии, которая выбирается в зависимости от размеров схемы (0,2-1,5мм).

Все надписи и цифры на функциональных схемах должны выполняться по ГОСТ 2.304-68.

Рекомендуется применять следующие размеры шрифта:

1)для позиций – цифры 2,5 мм, буквы (строчные) –

2,5мм;

2)для позиционных обозначений комплектов приборов и средств автоматизации – буквы и цифры 2,5 мм;

3)для пояснительного текста и надписей – 2,5-5мм. Примечание: аналогичная высота символов проставляется

впрограмме КОМПАС.

Все приборы и средства автоматизации, изображаемые в прямоугольниках рекомендуется вычерчивать с расстоянием между осями 12 мм. Допускается

увеличивать расстояние в n раз, т.е. 24,36 мм и т.п.

Расстояние между параллельными линиями связи должно быть не менее 3 мм.

В надписях и текстах не допускается сокращения слов за исключением общепринятых.

63

8 Примеры выполнения функциональных схем автоматизации

Регистрация и сигнализация температуры (TRА)

1-1 (1а)Термоэлектрический преобразователь типа ТХА (применяется для измерения температуры газообразных и жидких химически агрессивных и неагресивных сред, не разрушающих защитную арматуру).

1-2 (1б) Преобразователь термоЭДСв стандартный (унифицированный) токовый сигнал 0…5мА.

1-3 (1в) Регистрация (на шкале или индикаторе текущего значения параметра) и сигнализация факта выхода контролируемого параметра (температуры) за допустимые пределы.

64

Регистрация, сигнализация (TRА) и регулирование (ТС) температуры

2-1 (2а) Термоэлектрический преобразователь типа ТХА (предназначен для измерения температуры во взрывоопасных зонах, в нейтральных и агрессивных средах, не разрушающих защитную арматуру), с унифицированным выходным сигналом

4-20 мА.

Чувствительный элемент данного первичного преобразователя и встроенный в головку датчика измерительный преобразователь преобразует измеряемую температуру в унифицированный выходной сигнал постоянного тока, что дает возможность построения АСУТП без применения дополнительных нормирующих преобразователей.

2-2 (2б) идентичен 1-3(1в).

2-3 (2в)Регулирующий блок (регулятор).

2-4 (2г) Исполнительное устройство (запорнорегулирующий клапан с электрическим исполнительным механизмом).

65

Регистрация и сигнализация давления газа в трубопроводе

(PRА)

3-1 (3а) Первичный передающий преобразователь избыточного давления нейтральных и агрессивных сред со стандартным токовым выходом 0…5мА.

3-2 (3б) идентичен 1-3 (1в).

Регистрация, сигнализация и регулирование давления

(PRKА, PC)

66

4-1 (4а) Первичный преобразователь давления.

4-2 (4б) идентичен 1-3(1в) с дополнительной функцией управления по временной программе.

4-3 (4в) Регулирующий блок (регулятор).

4-4 (4г) Исполнительное устройство (запорнорегулирующий клапан с электрическим исполнительным механизмом).

Регистрация, сигнализация и регулирование расхода (FRА, FC)

5-1 (5а) Диафрагма (сужающее устройство). 5-2 (5б) Преобразователь.

5-3 (5в) идентичен 1-3(1в).

5-4 (5г) Регулирующий блок (регулятор).

5-5 (5д) Мембранное исполнительное устройство(клапан регулирующий).

67

Регистрация, сигнализация и регулирование уровня (LRА, LC)

7-1 (7а) Передающий преобразователь уровня измерительный буйковый.

В зависимости от среды, которая может и бывает агрессивной, от необходимой точности измерений выбирают следующие уровнемеры:

-буйковые и поплавковые – для измерения уровня неагрессивных сред;

-ультразвуковые – для уровня в резервуарах, при отсутствии излишней запыленности и при однородном характере среды, где применение поплавковых и буйковых уровнемеров невозможно;

-радарные – во всех остальных случаях.

7-2 (7б) идентичен 1-3(1в).

7-3 (7в) Регулирующее устройство

7-4 (7г) Исполнительное устройство

68

Список источников

1. Вильнина А.В. Разработка системы управления технологическим процессом (по заданию). Учебно-методическое пособие к выполнению курсового проекта по курсу «Системы управления химико-технологическими процессами» для студентов V курса физико-технического института. Томский политехнический университет, 2013 -34с.

2.Емельянов А.И., Капник О.В. Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие по содержанию и оформлению проектов. 3-е Изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 399с.

3.Лаврищев И.Б., Кириков А.Ю. Разработка функциональных схем автоматизации при проектировании автоматизированных систем управления процессами пищевых производств: Метод. указания к практическим занятиям по курсовому проектированию для студентов спец.210200. – СПб.:

СПбГУНиПТ, 2002. – 51с.

4.Макаренко В.Г. Схемы автоматизации: Учеб.- метод. пособие к курсовому и дипломному проектированию / Юж.-Рос. Гос. Техн. ун-т. Новочеркасск: ЮРГТУ, 1999. 47с.

5. Проектирование систем автоматизации технологически процессов: Справочное пособие / Клюев А.С., Глазов Б.В., Дубровский А.Х.; Под ред. А.С.Клюева. – М.: Энергия, 1980. – 512 с., ил.

6.Проектирование функциональных схем систем автоматического контроля и регулирования: учебное пособие/А.В. Волошенко, Д.Б.Горбунов – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2008. – 109с.

7.Системы автоматизации. Схемы автоматизации. Указания по выполнению. Пособие к ГОСТ 21.408-93 РМ 4-2- 96.ГПКИ «Проектмонтажавтоматика»,1996. – 44с.

8. ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.

69

9.ГОСТ 21.208-2013 Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах.

10.ГОСТ 21.408-2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов.

11.ГОСТ 2.303-68. ЕСКД. Линии.

12.ГОСТ 2.721-74. Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения.

13.ГОСТ 2.780-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Кондиционеры рабочей среды, емкости гидравлические и пневматические.

14.ГОСТ 2.782-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Машины гидравлические и пневматические.

15.ГОСТ 2.784-96. Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов.

16.ГОСТ 2.788-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты выпарные.

17.ГОСТ 2.789-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты теплообменные.

18.ГОСТ 2.790-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты колонные.

19.ГОСТ 2.791-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Отстойники и фильтры.

20.ГОСТ 2.792-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты сушильные.

21.ГОСТ 2.793-79 ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы и устройства машин и аппаратов химических производств. Общее обозначение.

22.ГОСТ 2.794-79 ЕСКД. Обозначения условные графические. Устройства питающие и дозирующие.

23.ГОСТ 2.796-95 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы вакуумных систем.

70