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KKS简明手册
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目录
0KKS的简要说明…………………………………………………………………………………1
1KKS概述…………………………………………………………………………………………3
1.1KKS的适用围……………………………………………………………………………3
1.2KKS的特性…………………………………………………………………………………3
1.3KKS的特点…………………………………………………………………………………3
2编码的格式………………………………………………………………………………………4
2.1编码类型和分级……………………………………………………………………………4
2.2各种类型编码的分级标题、前缀符号分级号……………………………………………5
2.3分级的格式…………………………………………………………………………………5
2.3.1分类编码元素…………………………………………………………………………5
2.3.2编号编码元素…………………………………………………………………………5
3数据字符的容…………………………………………………………………………………5
3.1全厂标识……………………………………………………………………………………5
3.2工艺标识……………………………………………………………………………………6
3.2.1系统编码前置编号……………………………………………………………………7
3.2.2系统分类及编号的标识………………………………………………………………8
3.2.3设备单元的编码及编号……………………………………………………………14
3.2.4设备单元的附加编码A3……………………………………………………………18
3.2.5部件编码及部件编号………………………………………………………………20
3.3安装点标识………………………………………………………………………………21
3.4位置标识…………………………………………………………………………………23
4工艺系统中仪控任务与功能的标识…………………………………………………………27
4.1测量回路…………………………………………………………………………………29
4.1.1与设备单元相关的测量回路………………………………………………………31
4.1.2模拟信号处理………………………………………………………………………31
4.1.3交叉系统模拟信号…………………………………………………………………33
4.1.4模拟信号逻辑门运算………………………………………………………………33
4.2闭环控制回路……………………………………………………………………………34
4.3信号和信号应用…………………………………………………………………………35
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0、KKS的简要说明
KKS是德语Krartwerk-KennzeichenSystem的缩写,其含义即电厂标识系统。
KKS的标识分为三类,即工艺标识,安装点标识与位置标识。从逻辑上讲,这三类标识的
方法很容易理解。首先,工艺标识,顾名思义即标识各工艺系统中的设备,为了标识某一设
备,通常先作系统的划分,再在各个系统中作具体的细化表示;对安装点采用坐标的方式来
标识,是很艰理解的;同样对各建筑物中的各个空间,是采用顺序编号或是采用坐标的方式,
也都是可以的。但是KKS作为一个系统性的工具,其深度又超过了我们头脑中一般的概念性
认识,因为它的各个部分是以字母或数字的形式来表示,其编码字母及编号的使用,已形成
了系统性和规则性。KKS标识系统是电厂设计、施工、运行、维护中最实用的技术工具,是中
外技术人员交流的桥梁。
KKS标识系统可以明确地标识工艺设备、电气仪控设备的安装点,以及空间位置。
举例1:为了表示消防水喷雾系统中的一台水泵,必须确定具体的喷雾系统,再确定具体
的水泵。KKS的标识也遵循同样的逻辑,对此功能标识,KKS可以为:
10SGC01AP001KP01
在此标识中。“1”表示1号机组;SGC表示消防水喷雾系统;“01”表示具体的水喷雾系
统如厂用变的消防系统;AP001表示泵单元(包括电机);KP01表示泵单元中的水泵部件。
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举例2:为了表示某一插入元件在电子设备柜中的安装位置,必须首先确定具体的电子设
备柜,再对其中的安装位置作出说明。对此安装标识KKS标识可以为:
+10CAA03.A5
在此标识中,CAA表示保护联锁设备柜;03表示柜子的编号;A为垂直分层的编号,5为
水平位置的编号。可参见际图。
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举例3:为了表示锅炉房中某一楼层上的某一空间,必须对锅炉房楼层分层和对各层的空
间(房间)编号。对此位置标识KKS标识可以为:
10UHA08R001
在此标识中,UHA08表示锅炉房的第八层,R001表示房间编号为1号。
以上是KKS的基本概况,所举的示例为典型的KKS例。本KKS简明手册适用于电力工程
各专业的需要,但没有对各专业的具体情况,作详细分开说明。
KKS的使用应注意以下几个方面:
(1)KKS的使用中,如出现疑问或需了解更详细的资料,可参阅本工程《KKS编制说明》。
(2)本工程《KKS编制说明》中各专业KKS索引表上可查到功能标识编码字母,设备单
元编码字母,及部件编码字母所表示的容,这几项的的容在日常的应用中是需要熟知和掌握
的。
(3)有关设备单元编码及部件编码的更详细资料,可查阅《KKS设备单元和部件编码参
考表》中的相关容。
注:设备单元指独立地能完成某一工艺功能的整体,由多个部件组成。
例如:水泵单元=水泵+齿轮箱+联轴器+电机
部件指一工作整体,多个部件组合可完成某一功能。部件可划分为多个结构元件。
例如:水泵=外壳+叶轮+轴+轴承
1KKS概述
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1.1KKS的适用围
电厂“KKS”标识系统用于标识电厂、电厂各部分和设备组件。它可以按照电厂的任务,
类型和位置标识任何类型的电厂。电厂所有的工程专业可用它进行设计、审批、建造安装、
运行和维护。
1.2KKS的特性
KKS标识系统具有以下特性:
·所有类型的电厂及其相关过程标识一致。
·有足够的广度和细度来标识系统、部件和建筑结构。
·有足够的扩展能力来适应新技术。
·在设计、审批、建造、安装、运行、维护和废物管理方面统一标识。
·机械工程、土建工程、电气工程及控制和仪表(仪控)各工程专业间的相互适用性,可依
据工艺功能、安装点和空间位置进行标识。
·与国际标准可协调一致。
·非语言基础的编码可确保国际通用。
·可适用计算机处理。
1.3KKS的特点
KKS具有下列特点:
使用4个分级结构格式和固定的字母数据。
具有工程专业特定规则的独立标识方法,通过统一的编码格式进行以下三类标识:
--工艺标识
--安装点标识
--位置标识
2编码的格式
2.1编码类型和分级
考虑到电厂,电厂各部分和设备组件的标识要求,KKS有三种不同类型的编码:
•工艺编码
系统和设备组件的工艺标识,按照它们在机械、土建、电气及控制和仪表工程中的功能
统一进行标识。
•安装点编码
安装单元(如开关柜、盘、控制台等)上安装的电气、仪表和控制装置的安装点的标识。
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仅针对电气、仪表,控制装置在开关柜、盘、控制台等上的安装位置,并不涉及宏观构筑物
的标识。
•位置编码
建筑结构中、楼层地面上和空间的位置标识,及消防区和指定地形(表面区域网络)的
位置标识。是针对宏观的建筑或区域的标识。
此三种类型编码使用相同标识方案,此标识方案分为4级。
2.2各种类型编码的分级标题、前缀符号分级号
各种类型编码按照DIN40719第2部分通过前缀符号和分级符号加以区分。
分级序号0级1级2级3级
相关工艺标识
=
整个电厂系统编码设备单元编码部件编码
安装点标识
+
整个电厂
安装设备编
码
.安装空间编码
位置标识
+
整个电厂结构编码空间编码
前缀符号分级符号
安装点标识的“·”分级符号必须标明。如果编码容含义清楚,则前置符号可省略。
2.3分级的格式
编码由各级组成,每一级均有不同的格式,它们由分类码和编组成,后者由数字符号和
字母。
分级序号0级1级2级3级
数据字符标记GF0F1F2F3FNA1A2ANA3B1B2BN
数据字符类型A或NNAAANNAANNN(A)AANN
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示例10LAC10AP001KP01
A=字母数据(除I和O及专用字符除外的A~Z英文字母或其它特殊字符)
N=数字字符(阿拉伯数字0~9)
分级和各级的数据字符所示物从左至右逐渐减小。
从左至右读数任何数据字符均不能省略。特殊导则适用于数据字符G,F0和A3。
2.3.1分类编码元素
编码字母元素F1、F2、F3、A1、A2、和B1、B2具有分类功能。
功能编码F1F2F3、设备单元编码A1A2、部件编码B1B2随分级增多逐渐变细,标识逐步细化。
标识编码中,F1、A1、和B1为主组标识,F3、A2、和B2为子组标识,F2为组标识。在上例中,
LAC、AP、KP分别为系统编码、设备单元编码及部件编码,字母L、A、K为主组标识字母。
有些空缺编码字母(Blocked)被保留用于未来技术和新系统工程的配置,它们只能由VGB
委员会技术分类系统部门来设定与颁布。
2.3.2编号编码元素
编码元素G、F0、FN、AN、A3和BN有编号功能。
在上例中,G、F0编号为10,系统编号FN为10,设备单元编号AN为001,部件编号BN为
01,这些编号编码元素一般遵循下列原则:
•作为一个规则,在前面编码元素改变时编号应重新开始;
•编号不必连续;
•编号惯例一经确立,则不应改变。即使是设计过程改变,编号也不应改变;
3数据字符的容
3.1全厂标识
在电厂现场不论何种编码其0级G标识的是:
--电厂机组
--非机组特定的装置(全厂的公用系统)
举例4:
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举例中的三台机组0级编码可采用A、B、C表示,共用装置采用Y表示;如用数字表示,
则三台机组0级编码可采用1、2、3标识,共用装置可用0表示。
3.2工艺标识
系统的工艺标识和设备各项的标识应按照其在机械、土建、电气、仪表控制工程中的功
能进行。
分级序号0级1级2级3级
分级标题整个电厂系统编码设备单元编码部件编码
数据字符标记GF0F1F2F3FNA1A2ANA3B1B2BN
数据字符类型=A或NNAAANNAANNN(A)AANN
•前缀符号
用于与工艺有关的编码
•系统编码的前缀符号
分级0所标识电厂各部分相似系统和
装置的编号
•系统分类
按KKS识别字母对系统和装置划分
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•系统编号
将系统和装置再细分为子系统和装置各部分并编号
•设备单元分类
按KKS标识字母划分机械设备、电气、仪控设备
•设备单元编号
机械设备、电气、仪控设备编号
•附加编码
对设备单元的附加编码
•部件分类
按KKS标识字母划分部件、信号或信号应用
•部件编号
部件、信号或信号应用的编号
如果编码是唯一的,则()中数据字符可以省略。
3.2.1系统编码前置编号
系统编码前置编号为相似系统和设备编号。
前置编号只对所标识电厂(0级上表示)的各部分中相似的系统和装置进行编号,并且只
适用于其后字母数据字符所标识的系统或设备,其编码可采用顺序编号。前置编号不是对FN
编号或在0级上给出的标识的替换。
例5:(a)事故柴油发电机标识
(b)同一机组中两座冷却塔的标识(参见附图)
在例5(a)中,对事故柴油发电机须使用前缀数字来标识。因为每个柴油发电机均为一
个较复杂的装置,四个柴油发电机如划分至一个系统中,则柴油发电机的更具体的组成系统
及附属系统将无法表示,因此必须采用前缀数字来表示。
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在例5(b)中,对同一机组的两座冷却塔也须采用前缀数字来标识。各个冷却塔均为一完
整的系统,两座冷却塔无法在系统编号上区分开来,必须采用前缀数字来标识。
例5(a)
例5(b)
3.2.2系统分类及编号的标识
系统和装置按照KKS标识字母编码分类。
主群组F1的编码字母和标识在功能标识字母中给出。F1主组的编码字母包括:
A电网和配电系统N外部用户的能量供给(例如:区域供暖)
B输电和厂用电供应P冷却水系统
C仪表和控制设备Q辅助系统
D仪表和控制设备(只在功能标识字母CM
至CT不能满足标识时使用)。
R燃气生成和处理
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E常规燃料供应和杂质处理S附属系统
F核设备处理T空缺
G供水和水处理U结构
H常规产热V未使用
J核能产热W能量再生系统
K核辅助系统X重型机械
L水、蒸汽、燃气循环Y空缺
M主要机械装置Z车间和办公室设备
F2和F3的分项在适用的功能标识编码中给出。
系统的编号遵循一般的编号规定,除此之外:
(1)在工艺标识中,介质的流动方向与一般的就地标识约定相比,具有优先权,FN编号沿
介质的流动方向而增大。
(2)FN编号也可在与建筑物轴线编号(如汽机房A-F列柱,10-30柱列)相同的方向上
采用升序排列,或在建筑物高度方向上逐渐增加。
例6:给水系统的标识
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在上例中,给水系统分为两部分,汽动给水部分和电动给水部分。两部分部件较多,故
编号上先采用十进制分组分为两部分;在每个给水系统部分,再由给水泵子系统划分为几个
子系统,子系统的编号在十进制分组采用顺序编号。汽动给水与电动给水两部分的交汇管线
也采用十进制分组编号。
子系统一般可根据重要的机械设备(如水泵、加热器)、管线(线路)分支的情况进行划
分,在本例中给水泵系统将给水管线系统分为三个子系统(LAB.1,LAB.2,LAB.3),给水管线
系统中分支将最小流量再循环管线划分为第四个子系统(LAB.4)。
各系统LAA、LAB、LAC、LAF的系统编号尽量保持一致。
例7:抽汽系统和凝结水系统标识
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在此例中,对应于各低压给水加热器,抽汽系统、给水加热器、主凝结水管道系统、加
热器疏水系统均采用相同FN系统编号;对应于除氧器LAA10,抽汽系统编号为LBS50;
高压加热器与高压抽汽系统编号也采用相同FN系统编号。
各接口系统采用相同的FN系统编号,有利于判断各系统的连接情况,在故障状况下对故
障的准确快速判断处理。
对6、7段抽汽,也可采用下面的标识方案:
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6段抽汽LBQ606号高压加器LAD60
7段抽汽LBQ707号高压加器LAD70
例8:锅炉系统的标识
在此例中,锅炉系统的煤仓、给煤系统、磨煤机系统、输粉系统、燃烧器、燃油系统均
采用相同的FN系统编号;各燃烧器层的燃烧器再采用顺序编号,燃烧器编号与各燃油段编号
对应。
例9:电气系统单线图标识
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在此例中,F1主组中使用了A、B两个编码字母,主组A表示“电网及输配电系统”,主组
B表示“输电及厂用电供应”,A与B的接口为发电机主变和启动变出口的高压侧。
在F2、F3组中,编码字母主要是依据电压等级以及供电系统的类型来划分。供电系统可分
为正常系统(为机组正常运行所需的负荷供电)、通用目的(为照明、电梯、煤储存等与机组
正常不直接相关的负荷供电)及事故供电系统,如标识中BFA为正常运行系统的低压主配电
柜,BHA为通用目的的低压主配电柜。电压等级以1kV为界分为中压和低压系统,BBA,BBB,
BCA为中压系统配电柜。
在FN编号上,系统采用十进制分组,如BFT10,BFT20。
3.2.3设备单元的编码及编号
设备单元按照KKS标识字母进行机械设备、电气、控制和仪表分类。
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在设备单元标识字母中给出了主组A1的编码字母和标记,A1主组的编码字母包括:
A机械设备B机械设备
C直接测量回路D闭环控制回路
E模拟和数字信号调整F间接测量回路
G电气设备H主要机械和重型机械分组
A2项在所适用设备单元标识编码中给出。主群组A1=H只能与主群组系统编码F1=M“主要
机械装置”和F1=X“重型机械”相联系使用。
主组A=机械设备的设备分类编码,例如:
AA阀门
AC换热器
AN压缩机,风机设备
AP泵
AT清洗,烘干,过滤,分离设备
用于对由许多部件如驱动舍得单元、联轴器和泵组成的设备单元的标识。
例外情况:例如大型燃发动机、汽机和发电机在F1中标识为重型设备。
无论阀门的类型、尺寸、动作类型和在系统中的重要性如何,阀门均标识AA。也就是说,
从标识的观点看,以给水系统为例,最小的疏水阀同样也应被作为高压阀对待。
泵、压缩机和风机的编码还包括起动级(象增压泵)。
从标识观点看,主组B=机械设备的设备单元分类,并不能严格地称为对设备单元的标识,
而应是对部件的标识。例如:
BB容器
BR管道
BN射流泵,喷射器
BQ支撑件
设备单元编号AN对系统中相同的设备可采用分组或顺序编号,对有介质流动系统中,设
备沿介质流动方向编号递增。对阀门AA、管道BR、和测量回路C的AN编号按以下原则:
编号围阀门AA管道BR测量回路C
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001-100一般阀门主管道数字,模拟远方测量回路
101-190控制阀、挡板
191-199安全阀安全阀的吸入及压
力释放管道
301-399测量回路的隔离设
备
测量回路的压力管
道
不使用
401-499疏水、冲洗管道用
阀门
疏水、冲洗管道,
消压管道
验收试验测量回路
501-599排气管道用阀门排气管道就地测量回路
601-699取样及加药阀门取样及加药管道不使用
701-799部控制用阀门部仪表管道不使用
901-999不使用不使用成组测量回路(如多点选择开
头,多通道记录仪)
例10:给水系统的设备单元及测量回路
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在此例中,系统的编号如前面所述方法编号,设备单元的编号也遵循上述逻辑进行编号。
在管道的编号中,主介质流动管道最好采用十进制分组编号方式,这种方式可清楚的表示分
支、旁路管线与分组编号的主流动管道的关系,如主管道BR010,分支管线BR011;而且在对
现有的管道系统增加管道布置时,不会影响其它的编码。在管道的编号中,分界点的确定一
般根据以下原则:
-压力、温度等级
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-管道分支
-标称直径的改变
-减压阀
-较大的设备如泵、换热器
-要求等级的变化如安全等级
-供货分界点,结构的分界点
例11:变压器的机械设备和测量回路
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例12:电子设备柜的机械和测量回路
3.2.4设备单元的附加编码A3
由于某些原因,设备单元在已标识到AN编号,但在2级上需进一步细分的情况下,可使用
A3上连续字母编码进行标识。
下列情况使用附加编码:
对伺服阀的标识(下面举例中描述)
对多驱动装置和电负荷多重供电的标识
共用一个传感器的测量回路的标识
附加编码不是在3级上标识的部件的替代编码。
下面的几例说明了A3的用法
例13:(a)电磁伺服阀操作的蒸汽安全阀标识
(b)双驱动装置和双电源供电的设备单元标识
(c)双热偶标识
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在例(a)中,通过A3标识可清楚的表示伺
服阀与主阀的关系,这种标识方法适用于系统
介质和外部介质操作的伺服阀。示例中伺服管
线上的球形止回阀不具有伺服功能,因此采用
AN来标识。
在例(b)中,风机的配电装置的工艺标识
采用A3标识,可表示出两供电装置的关系。
在例(C)中,共用同一传感器的热偶采用
A3标识可表示出各热偶。
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例14:供电设备使用A3标识
由此例可以看出,对工艺设备单元采用多个电源供电时,供电设备的A3标识仅仅针对设
备单元,不同部件的供电装置在A3上顺序编号。
3.2.5部件编码及部件编号
部件按照KKS标识编码部件、信号或信号应用进行分类。
在“部件标识字母”中给出了主组B1的编码字母和标记,B1主组的编码字母包括:
K机械部件
M机械部件
Q仪控部件(非电气类)
─电气部件(见DIN40719第2部分)
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X信号来源
Y信号应用
Z门信号(Gatedsignal)
B2对部件的划分,在适用的部件标识编码中给出。
部件的编号没有通用的原则。但需注意部件编码与安装点代码无关而与工艺的代码有关。
例如在不同的安装单元上(如控制台、电子模件、配电装置)安装的泵单元报警灯,均应在
泵单元的工艺编码后编号,而不应在相关的安装单元后编号。
例15:给水泵机械设备部件的编号
部件标识:
KP01主泵
KP02前置泵
MG01齿轮箱
MK01主泵联轴节
MK02前置泵联轴节
-M01马达
3.3安装点标识
对安装单元(例如:在开关柜、控制盘上、工作台上)的电气仪表和控制装置安装点标
识。
分级序号0级1级2级
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.-可修-.
分级名称整个电厂系统编码设备单元编码
数据字符标记GF0F1F2F3FNA1A2ANA3
数据字符类型+A或NNAAANN.A(A)N(N)(N)(A)
•前缀符号
用于安装点编码
•安装点编码前缀符号
分级0上标识的电厂某部分
其同类安装单元的编号
•安装单元分类
安装单元分组分类
例如:配电下间、控制台、开关柜、控制盘
•安装单元编号
安装单元分组编号
分界符“圆点•“
•安装空间编码
在安装单元中安装空间的垂直分组(行)
•安装空间编码
在安装单元中安装空间的水平分组(列)
•安装空间标识附加编码
部件的特殊安装位置的标识或AN的进一步分组
“·”分级符必须始终写出。如果编码是唯一的,包括()的数据字符可省略。
F1主组的标识字母和含义在功能标识编码中给出。
A电网和配电系统
B输电和厂用电供应
C仪表和控制设备
D仪表和控制设备(只在功能标识字母CM至CT不能满足标识时使用)。
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.-可修-.
F2、F3的标识编码及含义在适用功能编码中给出。
FN编号中适用以下规则:
(1)电气的母联与进线不需特殊编号。母联柜如无法分开,则按字母顺序中靠前的配电
柜编号。如对BFA、BFB两配电柜,母联柜按BFA编号。
(2)FN编号方向在工作侧看由左至右。
2级安装空间编码中,适用下列一般规则:
(1)对某一特定项,编号的方向和顺序确定为:前标零点为安装单元的左上角,编号方
向由上至下,由左至右;后视时编号方向正好相反,为由右至左编号。
(2)编号可以顺序编号或采用坐标网编号。
(3)垂直方向分为行/行组或层/层组,水平方向为例、间隔。
例16(a)不同规格抽屉型装置安装位置的表示(b)主控台上安装位置的表示
例16(a)
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.-可修-.
例16(b)
在例16(a)中,装置的安装点是根据柜子坐标网来标识的。对超过一个网状区域的III,
安装点标识为J5。行列编码的指定由最小的需标识的安装装置决定,如在此命名中,最小的
安装项为E排中的安装项,由此确定椟电柜的行编号A-N与列编号1-8。
在例16(b)中,控制台各部分采用FN编号。A1的水平平轴向编号在网络规格改变时或在
表面方向改变时采用新的字母。如此例中控制台倾斜角度变化时,横向编号由A变为B。
3.4位置标识
位置标识指对结构,楼层上和空间和消防区域及指定地形(表面网络区域)的位置标识。
分级序号0级1级2级
分级名称整个电厂结构编码空间编码
数据字符标记GF0F1F2F3FNA1A2ANA3
数据字符类型+A或NNAAANNA(A)N(N)(N)(A)
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.-可修-.
•前缀符号
用于位置编码
•位置编码前缀符号
分级0上标识的电厂某部分,
其相似结构的编号
•结构分类
结构及室外区域分组分类
•层编号
结构分成楼层、梯子、平台、标高等的编号
•空间分类编码
空间和防火区域的标识
•空间编号
各空间和防火区域的编号
或各层网络区域标识(坐标系)
•空间分组编号附加编码
如果编码是唯一的,则括号()数据字符可以省略。
主组F1的编码在功能标识字母中给出:
U构筑物
F2及F3的编码及含义,在其相应的功能标识字母中给出。
F2编码字母采用与工艺标识中F1主组编码相同的字母,如在工艺标识中,F1主组中:F1=G
供水与排水;在结构标识中,相应的构筑物标识为:
F1F2=UG供排水构筑物
FN编号中,编号顺序由建筑物最低层向上编号,编号可以为连续或分组的。
空间编码用于标识在结构中和室外区域的有形分离空间和虚设空间。
结构中的有形分离空间通常通过编号标识,室外网络区通过坐标标识。在结构中的虚设
空间可通过编号或坐标标识。
(1)通过编号进行空间标识
主群组A1的编码字母分为:R空间(如果编码唯一可省略);S防火区(必须写出)。
A2在空间编码时不使用。
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.-可修-.
空间编号对各层防火区和空间进行编号。超过一层以上的竖井和空间编号应从所有标高
层的最低层编起。如果整个电厂无一结构包括99个以上空间,则百位字符可以省略。
附加编码用于空间编号再分组。
(2)通过坐标进行空间标识
空间分类编码A1=R必须写出。横坐标(字母数字)中,数字编码可以省略。
纵坐标采用数字编码;附加编码用于网络再分组。
网络尺寸、含义及数据字符(A或N)的类型必须由项目双方指定。
例17:电厂的建筑分层标识
在此例标识方案中,全厂构筑物的各近似标高的楼层的标识采用相同编号,FN的编号中遵
循以下的原则:
全厂构筑物的最低层由02起编号。各层的编号均采用偶数编号,中间平台采用奇数编号。
各近似标高的楼层的标识采用相同编号。
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.-可修-.
例18:配电楼中竖井的标识
AN编号的方向有以下几种方案:
(1)指南针方向:首先由西至东,再由南向北;
(2)笛卡尔坐标系(取决于扩建方向或勘测坐标):首先X轴方向,其次Y轴方向;
(3)极坐标如采用顺时针方向,起点始于底层的入口及各层的楼梯。
在此例标识方案中,竖井的结构标识采用与上例中相同的方式标识,对竖井各层空间的
标识中作如下约定:
6..表示排烟排气竖井;7..表示管道电缆竖井;9..表示电梯竖井和楼梯井
例19:用坐标编号表示的配电楼中的空间(房间)
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.-可修-.
KKS编码:
UBA12RF161
4工艺系统中仪控任务与功能的标识
工艺过程要求仪控具有处理多种复杂工艺流程的功能,并完成工艺过程的监测和控制,为
操作人员的介入提供信息。
为了完成设定的任务,仪控设备应具备以下主要功能:测量、开、闭环控制,监测。
这些功能也以与工艺系统同样的方式用KKS进行标识,以便提高仪控的透明度,并可简化
手动过程的控制和监测。
仪控设备及其控制功能在下列中可以表示。
例20:仪控系统的划分
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.-可修-.
在此例中,划分了仪控系统的各级,主要包括以下几级:
控制接口包括执行驱动的必要逻辑,例:使泄压、联锁、保护等
子回路(环)控制控制接口上游的特殊逻辑,例:切换,顺序选择等
功能子组控制自动控制,包括主要部件(例给水泵)的有关附属设备所需的所
有指令信号。如果与功能组相同,则不使用此定义。
功能组控制自动控制程序,可以包含几个相似的子功能组。例如在单一系统
中具有较高级别控制任务的泵,如随负荷而定的泵的启动和停运。
图中的区域2包括属于工艺系统的仪控设备,与工艺有关的系统代码标识在分级1上的
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.-可修-.
第一个标识码位置上,图中可以看出其联系。如功能组标识LAB00EB001中LAB00表示此控
制与给水系统有关,EB001表示为功能组控制设备。
如图中区域3所示,作用在一个以上工艺系统的仪控设备,主要的系统可以在分级1上
进行标识,或者用通用的“Y”代替数据字符F2、或F3,如LAY00表示给水系统的控制。对于
协调控制级,与工艺系统联系不再是可识别的。此处使用了通用的控制标识符,例如:建议
使用“CJE..EA001”表示为机组控制设备
4.1测量回路
测量回路标识编码包含测量数据采集、处理和分配及记录和显示。测量回路的标识应划归
所测参数的系统,以示测量目的。
在2级编码中,直接测量回路用A1=C标识。在各个系统中,相同物理参数的直接测量回
路沿介质流动和能量传输方向,用AN递增顺序编号。
间接测量回路(通过逻辑或计算得到)用A1=F并按照所测得的物理变量(例如,压力和
温度),依据DIN19227第1部分在A2上标识。
例21:给水流量信号的标识
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.-可修-.
例中,各系统中的单个流量测量点经三个变送器输出,首先经温度修正后流量标识变为
FF;与另一系统号累加后的标识采用FN区分,标识为LBA00,三组信号经三取二处理后,AN
变为FF901。
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.-可修-.
4.1.1与设备单元相关的测量回路
与设备单元相关的测量数
据处理,是指仅与单一设备单元
相关的电气及仪控设备。实例包
括控制接口、保护性逻辑、馈线
测量(开头设备),末级控制元
件指令中断。此测量数据处理一
般使用与相关的设备单元相同
的标识,因此不再有独立的测量
回路代码。
例22:设备单元测量回路的标识
4.1.2模拟信号处理
系统的模拟信号处理在功能级上另行标识。
模拟信号处理元件,包括一个以上的测量回路,和/或各系统设备相关的模拟信号处理
(诸如开环控制,但不是控制接口)元件之间的逻辑门。它们包括一个以上的设备单元的
仪控设备,通过A1=“E”(模拟及二进制信号调整)在分级2上进行标识。
数据字符A2则标识仪控功能(例报警逻辑选择、子组控制),与工艺有关的编码保留在
功能码中。
例23:系统模拟信号处理的标识
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.-可修-.
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.-可修-.
例24:子环控制的标识
4.1.3交叉系统模拟信号
服务于一个以上工艺系统(F2和F3标识)的仪控设备,可在分级1上的适当数据字符
中使用一般控制及保护系统的字母“Y”。用于一个以上主组的仪控设备,可在用于仪控的
主组“C”下进行标识。例:单元控制系统=“CJA”。
相关工艺系统一般仪表和控制设备
标识代码标记标识代码标记
LAB
LAC
LAD
给水管道系统
给水泵系统
高压给水加热系统
LAY给水系统控制和保护设备(LAB,LAC
和LAD公用)
LA
LB
给水系统
蒸汽系统
LY汽、水、气循环控制和保护设备(LA
和LB公用)
H..
L..
M..
常规产热
汽、水、气循环
主要机械设备
CJY单元控制系统
(H..、L..和M..公用)
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.-可修-.
使用符号“Y”,可表明使用的编码为软件处理后的编码,这样可以防止与工艺编码混淆。
4.1.4模拟信号逻辑门运算
(1)原则上,对与信号相联系的功能(例如报警信号逻辑门)来说,在门元件之后,
标识符应尽可能完整地保留所处理信号的物理参数。
(2)相似的直接测量物理变量的模拟门信号,通过在AN的首位上,使用一设定的数字
(例如:“9”)及在数据字符A2中保留物理变量的编码来标识。
(3)模拟门信号连接本质上不同的直接测量变量,通过数据符A2中的“U”进行标识
(以表示逻辑门及其它各种类型的变量)。如压力信号CP001与温度信号CT001计算值信号
如焓值可用FU001来标识。
(4)当使用信号来限制或抑制原始的数据时,经处理的输出信号保留了原始测量数据
的测量回路代码,只是信号标识的前缀符号由“X”变为“Z”。如“泵出口压力低”信号
CP003XG01经“泵运行”信号AP001XB01信号限制后,输出的“泵出口压力低”报警信号
可用CP001ZG01来标识。
(5)当校正测量数据时(例如:按照压力和温度校正流量测量),如果只有校正过的
测量数据进一步处理时,无论逻辑门处理了几个不同数据,编码都应与被校正的测量数据
的编码保持一致。如用密度计算值FD001来修正流量信号CF001后的流量值,可用FF001
表示。
(6)通过模拟逻辑运算而获得的计算模拟数据,与最初测得的数据是不一样的。由此
产生的间接(计算)测量变量,将使用“F”(间接测量回路)而不是数据字符A1中的“C”
进行标识,以区别直接测量回路。数据字符A2是与物理参数有关的编码字母。
4.2闭环控制回路
标识测量回路的原则,适用于在1级编码上标识闭环控制回路。每个闭环和每个闭环
控制回路均包含测量、控制和定位元件,而不考虑是否是设备所用的电气、气动、液压或
其它部件。闭环回路应按照所控制的变量进行标识,而不是按照服务于控制的测量回路,
或执行控制动作的末级控制元件进行标识。闭环控制回路在2级编码中用A1=D标识。
例25:再热系统的温度控制标识
例26:机组闭环控制的标识
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.-可修-.
在此例中,机组协调级中闭环控制标识CJ..DU..,DU为综合变量的闭环控制标识;类
似汽机和锅炉控制中系统标识采用HY..与MY...,闭环控制标识为DU..;锅炉控制中再细化
为燃料控制HHY..,风量控制HLY...。相应的流量闭环控制为DF..。
4.3信号和信号应用
为清晰地加以区别,使用了3级部件代码级,来标识系统及设备单元级上已标识的测
量数据信号及处理信号。
数据字符B1包含下列编码及含义:
X信号来源
Y信号应用
Z门信号
数据字符B2用来标识信号区域或应用区域。BN说明了各个信号类型或应用。
由于信号标识的基础取决于所使用的硬件,而且应用的标识符也依赖于所使用的文件
方法,因此没有通用的例。。
作为信号标识的基础,所需的规则视所使用的硬件而定。应用的标识符也要视文件所
使用的方法而定。没有一通用的规则,信号的最终标识须参考特定制造商的规定。
例27:(a)接点采集信号的标识;(b)限值监控器产生信号的标识
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.-可修-.
在此例中,标识编码中,G、H表示信号区域,XG表示由接点产生的调整信号,XH表
示由限值监控器产生的调整信号。在信号的编号上,相反信号的编号差值为50,超过开关
点的信号编号小于50,低于开关点的信号编号大于50,如限值监控器产生信号中,超过40bar
的信号标识为XH03,低于40bar的信号标识为XH53。
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