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石家庄检测防爆设计产品

2019-11-22 11:32:01
石家庄检测防爆设计产品

控制器的实际功能、结构框图1.1 硬件石家庄防爆设计设计中的本安实现本控制器的温度测量、电流采集、人机交互及微处理器单元均为电子线路,本产品的硬件选择了本质安全型设计,本安型设计具有诸多优点,例如利于传感器选型、利于结构设计、利于减小产品体积和降低成本等。确定了产品的本安设计方向即意味着所有硬件电路均与本性能相关,硬件电路的功能和本安实现成为设计的重点,下面主要阐述复杂本安电路的设计和部分关键元器件本安性能的核算方法。1.1.1能量网格化设计本控制器从本安电路角度来看属于复杂电路,为实现本安性能采取了能量网格化设计方法:即充分利用国标中规定和认可的可靠间距、可靠电阻、可靠隔离元件(可靠隔离元件可以是二极管、电容、变压器、光耦、继电器等),将防爆设计产品各功能电路进行能量分区形成各自独立的能量孤岛。图2中数字序号标注的电路功能块,为各个独立的能量孤岛防爆设计产品,大写英文字母标注的元件为功能块之间的可靠隔离元件。可靠隔离元件用于实现各功能块之间的信号传输的同时又实现了能量隔离或限制。

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6、对于Px型,石家庄防爆设计要求安装一个定时装置并且检测压力和流量。其余任何形式都只标注时间和流量即可。7、外壳材质不应受规定的保护气体的不利影响,并能承受制造商规定的大正压的1.5倍压力,低压力为200pa。8、门和盖:8.1静态正压保护的外壳,标志“警告:严禁在爆炸危险场所打开!”8.2I类:符合GB3836.1第9.2条规定的特殊紧固件。或采用联锁,防爆设计产品以便门和盖打开时未有防爆型式保护的元件电源自动切断,并有防止在换气前就通电的安全装置。8.3具有静态正压保护的I类外壳:符合GB3836.1第9.2条规定的特殊紧固件8.4II类:px型—只能由工具和钥匙打开。或门与盖联锁,并有安全装置。对于含有需要冷却时间的热元件,只能由工具和钥匙打开。防爆设计产品Py、pz型对是否由工具和钥匙或特殊紧固件不做要求。8.5具有静态正压保护的II类外壳:只能由工具和钥匙打开。

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紧固件及孔:3.1应用特殊紧固件石家庄防爆设计,I类有护圈或沉孔。3.2螺孔剩余厚度应为螺栓直径的1/3,最小为3mm。3.3螺栓不带垫圈被完全拧入到盲孔中时,在孔的底部应至少保留一整扣螺纹裕量。3.4封堵件:用于不适用的开孔。卡簧、用内六角结构,只有使用工具拆卸等。3.5用螺纹固定的门和盖应另外借助于内六角紧定螺钉或等效方法固定。4、电缆引入装置:见附录C分为带弹性密封圈的电缆引入装置和用填料密封的电缆引入装置防爆设计产品。插图试验:密封试验+机械轻度试验Ex封堵件和Ex螺纹式管接头:力矩试验、过压试验、(冲击试验)5、防爆设计产品呼吸排液装置:6、电池:见附页。7、型式试验:7.1、外壳耐压试验:7.2内部点燃不传爆试验。见表6、表7

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如何选择防爆正压柜,可有以下两种选择考虑因易爆场所的环境差异而有所不同。通常有两种类别:气体易爆性环境和粉尘易爆性石家庄防爆设计环境,两种环境类别的介质差异决定了防爆正压柜的防爆结构不同。根据国家标准要求,一类是气体易爆性环境使用的防爆电气设备,可选择气体结构的防爆正压柜。另一类是易爆性环境的使用的粉尘防爆正压柜,而尘密结构通常以DT作标识,通常在爆炸性粉尘10区环境或者是其它爆炸性粉尘11区环境条件下使用。考虑因易爆性气体混合物的爆炸级别差异而有所不同,考虑因易爆性气体混合物的爆炸级别差异而有所不同。按照国家标准分类为i、nA、nB和nc,其依据的是电气设备的大试验安全间隙(MESG)和小点燃电流比(MICR)这两个指标进行计算,同时需要参照易爆性气体介质的差异性,如甲烷气体为i级别、丙烷气体为nA级别、乙烯气体为nB级别、乙炔和氢这两种气体为nc级别等,四种级别的计算指标呈逐级提高的趋势;考虑因易爆性气体混合物的组别或引燃温度差异而有所不同。按照国家标准,从组别T1到T6,易爆性气体、蒸汽或空气混合防爆设计产品物可能被热表面所引燃的低温度是逐渐降低的,从而导致防爆电气设备的要求不断上升;考虑因周围环境差异而有所不同。因此选择防爆正压柜是与周围环境分不开的,如化工的、电子的、高温的、粉尘防爆设计产品等不同环境条件下,应该因地制宜,应用与环境配套的防爆正压柜。

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对于在易燃易爆场合下使用传感器,为了避免发生爆炸,通常选择具备防爆要求的产品。传感器防爆方法主要有以下三种,分别是控制石家庄防爆设计易爆气体、控制爆炸局限和控制引爆源。下面将这三种方法的工作原理做下简要介绍本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/160224.htm控制易爆气工作原理是在一个密封的隔爆箱体内,充满不含易爆气体的洁净气体或惰性气体,并保持箱内气压略高于箱外气压,将传感器安装在箱内。型代表为正压型防爆方法Exp。控制爆炸局限工作原理是按Exd国标,将传感器外壳设计为隔爆标准壳体,仪表设计时按隔爆标准的壳体,按规范严厉地设计、制造和装配一切的管理办法执行工艺,使在壳体内发作的爆炸不致于激发壳体外风险性气体的爆炸。隔爆防爆办法的设计与制造标准极端严厉,并且装配、接线和维修的操作规程也十分严厉。该办法决定了隔爆的电气设备、仪表往往十分严格,操作须断电等,但很多状况下也是最有用的方法控制引爆源工作原理是应用安全栅进行隔离接线,从传感器在用电配电进行处理,将供应给现场传感器的电能量限制在既不能发生足以引爆的火花,又能发生足以引爆的仪表外表温升的平安防爆设计产品局限内。依照国际规范和我国的国度规范,当平安栅平安区一侧所接设备发作任何以障时,实质防爆设计产品平安防爆办法确保风险现场的防爆平安。

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熔断器的选用原则为:熔断器的融断石家庄防爆设计热能值<稳压二极管允许的最大浪涌电流;本例中查稳压二极管的浪涌电流IZSM = 13.4A@8.3ms换算为热能值 I2t = 13.42 *8.3ms/1000 = 1.49A2S熔断器的融化热能值(I2t),又称熔断积分曲线,其实质是熔断器熔断所需的最小热能值:总量I2t = 熔化I2t + 飞弧I2t本例中, 力特保险丝3720080融化热能值查数据手册得到:I2t = 0.023 A2S。1.49A2S远大于0.023 A2S,即当电路出现危险电压,稳压二极管断路前其上消耗的能量足以使熔断器熔断达到保护后续电路不会承受危险电压的目的1.1.3.2 电子限压、限流本安电源的设计上述二极管安全栅本安电源由于串联了较大的电阻,同时稳压二防爆设计产品极管的功率限制,其带载能力较差。为提高本安电源的带载能力和动态响应速度,电子限压、限流方法也被广泛应用,图2中的本安电源即为防爆设计产品电子限压、限流方案,电路模

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