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【概要描述】本安设备标志定义
Ex — 防爆标志
ia — 防爆等级
Ga — 设备保护等级
ⅡC — 气体组别a Ga]ⅡC。
本公司产品防爆级别:[Ex ia Ga]ⅡC。
防爆等级
ia:在正常工作、一个计数故障和两个计数故障情况下均不能点燃爆炸性气体混合物。该等级的安全栅本质安全端可连接到0区、1区、2区危险场所的本质安全设备。“ia”类电气设备对易受干扰的元器件必须采用“三重化”设计。
ib:在正常工作和一个计数故障情况下均不能点燃爆炸性气体混合物。该等级的安全栅本质安全端可连接到1区、2区危险场所的本质安全设备。“ib”类电气设备对易受干扰的元器件必须为双重化设计。
ic:在正常工作情况下不能点燃爆炸性气体混合物。该等级的安全栅本质安全端可连接到2区危险场所的本质安全设备。
气体组别
Ⅰ组电气设备:用于易受甲烷影响的煤矿环境中。
Ⅱ组电气设备:可用于除煤矿以外的爆炸危险环境中。
Ⅱ组电气设备可根据易燃性物质的不同点燃能量进一步细分。各子组用大写英文字母区分,从下表中可以看出:ⅡC组所需要的点燃能量最少,即在该组电气设备中,ⅡC组设备具备对ⅡA、ⅡB组的通用性。
温度等级
设备温度等级规定了设备表面的最高允许温度值。设备温度等级一定要小于使用在该危险场所环境中可燃物质的点燃温度,否则会引起燃烧爆炸。
由上表可见,常见爆炸性气体中的绝大多数属于T4以上的温度组别。
爆炸性危险场所的区域划分
在安全防爆系统的设计及防爆产品的选型中,除了需要对爆炸性环境中存在的气体进行分级、分组外,还应根据爆炸性气体出现的频繁程度和持续时间对爆炸性气体危险场所进行区域划分:
本公司ia等级ⅡC类气体组别产品适用于0区,同时适用于1区和2区。
安全栅本安性能认证参数
最高电压(Um)
可施加到关联设备非限能连接装置上,而不会使其防爆型式失效的最高电压(交流有效值或直流电压值)。
最高输入电压(Ui)
施加到本质安全电路连接装置上,而不会使本质安全性能失效的最高电压(交流峰值或直流)。
最高输出电压(Uo)
开路条件下,在设备连接装置施加电压达到最高电压(包括Um和Ui)时,可能出现的本质安全电路的最高输出电压(交流峰值或直流)。
最大输入电流(Ii)
施加到本质安全电路连接装置上,而不会使本质安全性能失效的最大电流(交流峰值或直流)。
最大输出电流(Io)
来自电气设备连接装置的本质安全电路的最大电流(交流峰值或直流)。
最大输入功率(Pi)
当电气设备与外电源连接不使本质安全性能失效时,可能在电气设备内部消耗的本质安全电路的最大输入功率。
最大输出功率(Po)
能从电气设备获得的本质安全电路的最大输出功率。
最大内部电容(Ci)
通过电气设备连接装置出现的电气设备总等效内电容。
最大外部电容(Co)
可以连接到电气设备连接装置上,而不会使本质安全性能失效的本质安全电路的最大电容。
最大内部电感(Li)
通过电气设备连接装置出现的电气设备总等效内电感。
最大外部电感(Lo)
可以连接到电气设备连接装置上,而不会使本质安全性能失效的本质安全电路的最大电感。
电缆最大允许分布电容
关联设备允许的最大外部电容(Co)与本安设备最大内部电容(Ci)之差。
电缆最大允许分布电感(Lc)
关联设备允许的最大外部电感(Lo)与本安设备最大内部电感(Li)之差。
最大外部电感电阻比(Lo/Ro)
可以连接到电气设备连接装置上,而不会使本质安全性能失效的外电路的电感与电阻之比。
国际上大多数工业发达国家均采用“参量认证”的方式,即对关联设备与现场设备分别给出一组安全参数,并可由用户自由地将不同生产厂商的电气设备进行组合,从安全性角度出发只需满足如下关系:
安全栅的选用原则
a) 根据危险场所的类型及现场的防爆要求,确定所需要安全栅的防爆等级。安全栅的防爆等级必须不低于本安现场设备的防爆标志等级;
b) 根据现场的设备类型配备相应类型的安全栅;
c) 根据控制室仪表可能存在或产生的最高电压,确定安全栅最高电压;
d) 根据现场设备的信号、电源对地的极性,确定安全栅的极性;安全栅要与本安现场仪表的安全极性及信号传输方式相匹配。
e) 考虑安全栅端电阻压降的影响,确定安全栅的最大短路电流及系统能否正常工作;
f) 安全栅允许的分布参数是否合乎要求。
【概要描述】本安设备标志定义
Ex — 防爆标志
ia — 防爆等级
Ga — 设备保护等级
ⅡC — 气体组别a Ga]ⅡC。
本公司产品防爆级别:[Ex ia Ga]ⅡC。
防爆等级
ia:在正常工作、一个计数故障和两个计数故障情况下均不能点燃爆炸性气体混合物。该等级的安全栅本质安全端可连接到0区、1区、2区危险场所的本质安全设备。“ia”类电气设备对易受干扰的元器件必须采用“三重化”设计。
ib:在正常工作和一个计数故障情况下均不能点燃爆炸性气体混合物。该等级的安全栅本质安全端可连接到1区、2区危险场所的本质安全设备。“ib”类电气设备对易受干扰的元器件必须为双重化设计。
ic:在正常工作情况下不能点燃爆炸性气体混合物。该等级的安全栅本质安全端可连接到2区危险场所的本质安全设备。
气体组别
Ⅰ组电气设备:用于易受甲烷影响的煤矿环境中。
Ⅱ组电气设备:可用于除煤矿以外的爆炸危险环境中。
Ⅱ组电气设备可根据易燃性物质的不同点燃能量进一步细分。各子组用大写英文字母区分,从下表中可以看出:ⅡC组所需要的点燃能量最少,即在该组电气设备中,ⅡC组设备具备对ⅡA、ⅡB组的通用性。
温度等级
设备温度等级规定了设备表面的最高允许温度值。设备温度等级一定要小于使用在该危险场所环境中可燃物质的点燃温度,否则会引起燃烧爆炸。
由上表可见,常见爆炸性气体中的绝大多数属于T4以上的温度组别。
爆炸性危险场所的区域划分
在安全防爆系统的设计及防爆产品的选型中,除了需要对爆炸性环境中存在的气体进行分级、分组外,还应根据爆炸性气体出现的频繁程度和持续时间对爆炸性气体危险场所进行区域划分:
本公司ia等级ⅡC类气体组别产品适用于0区,同时适用于1区和2区。
安全栅本安性能认证参数
最高电压(Um)
可施加到关联设备非限能连接装置上,而不会使其防爆型式失效的最高电压(交流有效值或直流电压值)。
最高输入电压(Ui)
施加到本质安全电路连接装置上,而不会使本质安全性能失效的最高电压(交流峰值或直流)。
最高输出电压(Uo)
开路条件下,在设备连接装置施加电压达到最高电压(包括Um和Ui)时,可能出现的本质安全电路的最高输出电压(交流峰值或直流)。
最大输入电流(Ii)
施加到本质安全电路连接装置上,而不会使本质安全性能失效的最大电流(交流峰值或直流)。
最大输出电流(Io)
来自电气设备连接装置的本质安全电路的最大电流(交流峰值或直流)。
最大输入功率(Pi)
当电气设备与外电源连接不使本质安全性能失效时,可能在电气设备内部消耗的本质安全电路的最大输入功率。
最大输出功率(Po)
能从电气设备获得的本质安全电路的最大输出功率。
最大内部电容(Ci)
通过电气设备连接装置出现的电气设备总等效内电容。
最大外部电容(Co)
可以连接到电气设备连接装置上,而不会使本质安全性能失效的本质安全电路的最大电容。
最大内部电感(Li)
通过电气设备连接装置出现的电气设备总等效内电感。
最大外部电感(Lo)
可以连接到电气设备连接装置上,而不会使本质安全性能失效的本质安全电路的最大电感。
电缆最大允许分布电容
关联设备允许的最大外部电容(Co)与本安设备最大内部电容(Ci)之差。
电缆最大允许分布电感(Lc)
关联设备允许的最大外部电感(Lo)与本安设备最大内部电感(Li)之差。
最大外部电感电阻比(Lo/Ro)
可以连接到电气设备连接装置上,而不会使本质安全性能失效的外电路的电感与电阻之比。
国际上大多数工业发达国家均采用“参量认证”的方式,即对关联设备与现场设备分别给出一组安全参数,并可由用户自由地将不同生产厂商的电气设备进行组合,从安全性角度出发只需满足如下关系:
安全栅的选用原则
a) 根据危险场所的类型及现场的防爆要求,确定所需要安全栅的防爆等级。安全栅的防爆等级必须不低于本安现场设备的防爆标志等级;
b) 根据现场的设备类型配备相应类型的安全栅;
c) 根据控制室仪表可能存在或产生的最高电压,确定安全栅最高电压;
d) 根据现场设备的信号、电源对地的极性,确定安全栅的极性;安全栅要与本安现场仪表的安全极性及信号传输方式相匹配。
e) 考虑安全栅端电阻压降的影响,确定安全栅的最大短路电流及系统能否正常工作;
f) 安全栅允许的分布参数是否合乎要求。
本安设备标志定义
Ex — 防爆标志
ia — 防爆等级
Ga — 设备保护等级
ⅡC — 气体组别a Ga]ⅡC。
本公司产品防爆级别:[Ex ia Ga]ⅡC。
防爆等级
ia:在正常工作、一个计数故障和两个计数故障情况下均不能点燃爆炸性气体混合物。该等级的安全栅本质安全端可连接到0区、1区、2区危险场所的本质安全设备。“ia”类电气设备对易受干扰的元器件必须采用“三重化”设计。
ib:在正常工作和一个计数故障情况下均不能点燃爆炸性气体混合物。该等级的安全栅本质安全端可连接到1区、2区危险场所的本质安全设备。“ib”类电气设备对易受干扰的元器件必须为双重化设计。
ic:在正常工作情况下不能点燃爆炸性气体混合物。该等级的安全栅本质安全端可连接到2区危险场所的本质安全设备。
气体组别
Ⅰ组电气设备:用于易受甲烷影响的煤矿环境中。
Ⅱ组电气设备:可用于除煤矿以外的爆炸危险环境中。
Ⅱ组电气设备可根据易燃性物质的不同点燃能量进一步细分。各子组用大写英文字母区分,从下表中可以看出:ⅡC组所需要的点燃能量最少,即在该组电气设备中,ⅡC组设备具备对ⅡA、ⅡB组的通用性。
温度等级
设备温度等级规定了设备表面的最高允许温度值。设备温度等级一定要小于使用在该危险场所环境中可燃物质的点燃温度,否则会引起燃烧爆炸。
由上表可见,常见爆炸性气体中的绝大多数属于T4以上的温度组别。
爆炸性危险场所的区域划分
在安全防爆系统的设计及防爆产品的选型中,除了需要对爆炸性环境中存在的气体进行分级、分组外,还应根据爆炸性气体出现的频繁程度和持续时间对爆炸性气体危险场所进行区域划分:
本公司ia等级ⅡC类气体组别产品适用于0区,同时适用于1区和2区。
最高电压(Um)
可施加到关联设备非限能连接装置上,而不会使其防爆型式失效的最高电压(交流有效值或直流电压值)。
最高输入电压(Ui)
施加到本质安全电路连接装置上,而不会使本质安全性能失效的最高电压(交流峰值或直流)。
最高输出电压(Uo)
开路条件下,在设备连接装置施加电压达到最高电压(包括Um和Ui)时,可能出现的本质安全电路的最高输出电压(交流峰值或直流)。
最大输入电流(Ii)
施加到本质安全电路连接装置上,而不会使本质安全性能失效的最大电流(交流峰值或直流)。
最大输出电流(Io)
来自电气设备连接装置的本质安全电路的最大电流(交流峰值或直流)。
最大输入功率(Pi)
当电气设备与外电源连接不使本质安全性能失效时,可能在电气设备内部消耗的本质安全电路的最大输入功率。
最大输出功率(Po)
能从电气设备获得的本质安全电路的最大输出功率。
最大内部电容(Ci)
通过电气设备连接装置出现的电气设备总等效内电容。
最大外部电容(Co)
可以连接到电气设备连接装置上,而不会使本质安全性能失效的本质安全电路的最大电容。
最大内部电感(Li)
通过电气设备连接装置出现的电气设备总等效内电感。
最大外部电感(Lo)
可以连接到电气设备连接装置上,而不会使本质安全性能失效的本质安全电路的最大电感。
电缆最大允许分布电容
关联设备允许的最大外部电容(Co)与本安设备最大内部电容(Ci)之差。
电缆最大允许分布电感(Lc)
关联设备允许的最大外部电感(Lo)与本安设备最大内部电感(Li)之差。
最大外部电感电阻比(Lo/Ro)
可以连接到电气设备连接装置上,而不会使本质安全性能失效的外电路的电感与电阻之比。
国际上大多数工业发达国家均采用“参量认证”的方式,即对关联设备与现场设备分别给出一组安全参数,并可由用户自由地将不同生产厂商的电气设备进行组合,从安全性角度出发只需满足如下关系:
安全栅的选用原则
a) 根据危险场所的类型及现场的防爆要求,确定所需要安全栅的防爆等级。安全栅的防爆等级必须不低于本安现场设备的防爆标志等级;
b) 根据现场的设备类型配备相应类型的安全栅;
c) 根据控制室仪表可能存在或产生的最高电压,确定安全栅最高电压;
d) 根据现场设备的信号、电源对地的极性,确定安全栅的极性;安全栅要与本安现场仪表的安全极性及信号传输方式相匹配。
e) 考虑安全栅端电阻压降的影响,确定安全栅的最大短路电流及系统能否正常工作;
f) 安全栅允许的分布参数是否合乎要求。