
1 爆炸危险区域电伴热现场智能控制器的设计智能控制器用于电伴热系统中,做现场管道电伴热回路的智能控制,以实现如下功能:1)实时温度监控;2)温度、报警等信息现场显示;3)与中央控制室通讯实时传输信息。控制器基本设计参数烟台防爆认证为:输入电压AC220V;负载电流32A;防护等级不低于IP65;安装方式:管道上安装。基于以上需求给出产品需求功能框图(见图1)图1 需求功能框图从需求功能框图可见,实现上述功能按常规思路采用成品传感器、变送器、温度控制器(或PLC)和功率控制器件的控制盘方案是可行的,但不可取,原因是:成品组装外加考虑防爆措施势必造成产品体积和成本上的大幅提高且回路扩展能力差。因此本控制器合理的设计思路只能是:从电子硬件和软件入手、采用紧凑的防爆结构设计,达到防爆认证产品功能和结构上的优化。图2即为本控制防爆认证产品器实现后的功能和结构框图,其防爆措施综合采用了本安、增安、浇封三种方法,下面重点从硬件设计中的本安设计、软件流程和防爆结构三个维度进行论述。

内部电池:只允许pz型,可参见无火花标准烟台防爆认证。11、温度组别:11.1 Px、Py型外壳最高表面温度或内部零件的最高表面温度。 如下列情况,内部元件可以超过标志的温度组别:1)符合GB3836.1中有关小元件的要求。2)时间间隔能满足元件冷却到温度组别。如正压中断,应采取措施在内部发热元件表面温度冷却到低于允许的最高防爆认证产品值之前防止可能出现的任何爆炸性气体环境与热元件表面接触如:辅助通风系统进入工作状态或将热表面放在气密或浇封的壳体内防爆认证产品。(py外壳内,在正常运行条件下有点燃能力的热元件是不允许的)11.2 pz型以外壳的最高外表面温度为依据。

本部分以实例的方式给出本安电路关键元器件的核算方法1.1.3.1 熔断器、可靠电阻、稳压管组成的本安电源的核算方法图2中本安电烟台防爆认证源为熔断器、可靠电阻、稳压管组成的二极管安全栅电路,见图3图3二极管安全栅电路类似电路在本安电路中被广泛应用,其原理本文不做重复论述,下面给出较少论述的稳压二极管和熔断器的设计验证方法:㈠ 稳压二极管的验算本安电路中稳压管的结温不允许超出手册给出的数值范围;施加在稳压管上的实际功率不允许超过稳压管许用功率的2/3本电路中熔断器F1选用的是力特保险丝3720080,额定电流In=0.08A;稳压二极管Z1、Z2选用的是EIC公司的SMBJ5339B,稳压值Vz=5.6V,标称功率为5W,结温范围Tj=-65℃~150℃,RθJA= 90K/W(结到空气的热阻),RθJL=25K/W(结到引脚的热阻)。本电路中稳压管上实际消耗最大功率:PZ = 1.7*In*Vz*1.05 = 1.7*0.08*5.6*1.05 ≈ 0. 8W ①按GB3836.4取1.5倍安全余量:Pz = 1.5*0. 8=1.2W按上述数据似乎选取标称功率为1.5W的稳压管即能满足要求,但事实是查各种稳压管数据手册可防爆认证产品知,稳压管的标称功率一般指其引脚温度为25℃时的允许值,随着稳压管温升的增高其许用功率呈现较防爆认证产品大斜率的衰减(见下文的图4)。

分析小屋是由哪几部分组成的分析小屋的组成部分清单分析小屋主体组成部分整体框架:工字钢方管焊接;外墙:316不锈钢板材烟台防爆认证;内墙:Q235钢板;墙体夹层:阻燃棉;地板:不锈钢防滑钢板;吊顶:304不锈钢板材;防爆安全门:可视快速逃生防爆门。分析小屋电力组成部分总电源防爆配电箱一台,控制分析小屋的总电源;防爆正压柜2-5台,可在内部安装VOCs、CEMS等各种型号的在线监测分析仪器;防爆接线箱五台,用于分析小屋内部各种设备之间的的接线;防爆空调一台,用于分析小屋内部环境温度的调节;烟感探测防爆认证产品器一台,预防分析小屋内发生火灾;有毒气体探测器,监测分析小屋内的有害气体。分析小屋的组成部分还有很多小物件,比如:防雨檐、钢防爆认证产品瓶支架、声光报警灯等等设备,其他细节上的组成部分可以联系生产分析小屋的厂家进行咨询。

1.增安型电机(采用电流保护装置防止超过极限温度的)有对启动电流比 IA/IN和 tE 时间的要求,并需在电机铭牌上标明,其目的是烟台防爆认证为了在使用电机时便于选择和配置合适的保护装置,而无火花电机则不需要2.增安型和无火花型电机都对电气间隙和爬电距离有要求,但在相同电压等级下,增安型电动机带电部件间的最小电气间隙和最小爬电距离要求比无火花型电动机的大(详见表 1),并且无火花电机使用的绝缘部件的材料级别可低至 Ⅲb 级,而增安型电机需使用 Ⅲa 及以上级别的 电压等≤250V 时增安型与无火花型对爬电距离和电气间隙的不同要求由此也不难理解为什么标准规定部分增安型电机(在特定条件下)可以达到 Gb 级,防爆认证产品而无火花型电机只能是 Gc 级。结构和性能要求对比只是最大程度上防爆认证产品减少火花。“nA” 装置可以使得出现火花的几率很低,低到引发的风险能够达到人们可以接受的程度。

GB3836.1-2010《爆炸烟台防爆认证性环境 第1部分:设备 通用标准GB3836.3-2010《爆炸性环境 第3部分:由增安型“e”保护的设备》GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》GB3836.9-2006《爆炸性环境 第9部分:浇封型“m”》IEC 60079-0-2011 Explosive atmospheres -- Part 0: Equipment -- General requirementsIEC 60079-7-2006 Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety "e"IEC 60079-18-2009 Explosive atmospheres -- Part 18: Equipment protection by encapsulation "m"IEC 60079-11-2011 Explosive atmospheres -- Part 11: Equipment protection by intrinsic safety"i"《本质安全电路中的电隔离器件》陈向东 《煤炭科学技术》第24卷第7防爆认证产品期 1996年本产品开发设计过程中综合利用了多种防爆措施,本安论述中提出了能量网格化设计概念,在满足防爆要求同时最大限度地实现了功防爆认证产品能需求,达到了一体化设计的目的,在智能型防爆电气设计领域做出了一些有益的探索。