-
BackX
-
Components
-
-
Category
-
Semiconductors
- Diodes
- Thyristors
-
Electro-insulated Modules
- Electro-insulated Modules | VISHAY (IR)
- Electro-insulated Modules | INFINEON (EUPEC)
- Electro-insulated Modules | Semikron
- Electro-insulated Modules | POWEREX
- Electro-insulated Modules | IXYS
- Electro-insulated Modules | POSEICO
- Electro-insulated Modules | ABB
- Electro-insulated Modules | TECHSEM
- Go to the subcategory
- Bridge Rectifiers
-
Transistors
- Transistors | GeneSiC
- SiC MOSFET Modules | Mitsubishi
- SiC MOSFET Modules | STARPOWER
- Module SiC MOSFET ABB’s
- IGBT Modules | MITSUBISHI
- Transistor Modules | MITSUBISHI
- MOSFET Modules | MITSUBISHI
- Transistor Modules | ABB
- IGBT Modules | POWEREX
- IGBT Modules | INFINEON (EUPEC)
- Silicon Carbide (SiC) semiconductor elements
- Go to the subcategory
- Gate Drivers
- Power Blocks
- Go to the subcategory
- Electrical Transducers
-
Passive components (capacitors, resistors, fuses, filters)
- Resistors
-
Fuses
- Miniature Fuses for electronic circuits - ABC & AGC Series
- Tubular Fast-acting Fuses
- Time-delay Fuse Links with GL/GG & AM characteristics
- Ultrafast Fuse Links
- Fast-acting Fuses (British & American standard)
- Fast-acting Fuses (European standard)
- Traction Fuses
- High-voltage Fuse Links
- Go to the subcategory
- Capacitors
- EMI Filters
- Supercapacitors
- Power surge protection
- Go to the subcategory
-
Relays and Contactors
- Relays and Contactors - Theory
- 3-Phase AC Semiconductor Relays
- DC Semiconductor Relays
- Controllers, Control Systems and Accessories
- Soft Starters and Reversible Relays
- Electromechanical Relays
- Contactors
- Rotary Switches
-
Single-Phase AC Semiconductor Relays
- AC ONE PHASE RELAYS 1 series| D2425 | D2450
- One phase semiconductor AC relays CWA and CWD series
- One phase semiconductor AC relays CMRA and CMRD series
- One phase semiconductor AC relays - PS series
- Double and quadruple semiconductor AC relays - D24 D, TD24 Q, H12D48 D series
- One phase semiconductor relays - gn series
- Ckr series single phase solid state relays
- One phase AC semiconductor relays for DIN bus - ERDA I ERAA series
- 150A AC single phase relays
- Rail Mountable Solid State Relays With Integrated Heat Sink - ENDA, ERDA1 / ERAA1 series
- Go to the subcategory
- Single-Phase AC Semiconductor Relays for PCBs
- Interface Relays
- Go to the subcategory
- Cores and Other Inductive Components
- Heatsinks, Varistors, Thermal Protection
- Fans
- Air Conditioning, Accessories for Electrical Cabinets, Coolers
-
Batteries, Chargers, Buffer Power Supplies and Inverters
- Batteries, Chargers - Theoretical Description
- Modular Li-ion Battery Building Blocks, Custom Batteries, BMS
- Batteries
- Battery Chargers and Accessories
- Uninterruptible Power Supply and Buffer Power Supplies
- Inverters and Photovoltaic Equipments
- Energy storage
- Fuel cells
- Lithium-ion batteries
- Go to the subcategory
-
Automatics
- Futaba Drone Parts
- Limit Switches, Microswitches
- Sensors, Transducers
-
Infrared Thermometers (Pyrometers)
- IR-TE Series - Water-proof Palm-sized Radiation Thermometer
- IR-TA Series - Handheld Type Radiation Thermometer
- IR-H Series - Handheld Type Radiation Thermometer
- IR-BA Series - High-speed Compact Radiation Thermometer
- IR-FA Series - Fiber Optic Radiation Thermometer
- IR-BZ Series - Compact Infrared Thermometers
- Go to the subcategory
- Counters, Time Relays, Panel Meters
- Industrial Protection Devices
- Light and Sound Signalling
- Thermographic Camera
- LED Displays
- Control Equipments
-
Recorders
- Hybrid Recorders - AL3000 Series | CHINO
- Graphic Recorder - KR2000 Series | CHINO
- Ubiquitous Recorders - KR5000 Series | CHINO
- Palm-sized Temperature/Humidity Meters - HN-CH Series | CHINO
- Consumables for Recorders
- 71VR1 - Compact Paperless Recorder | M-SYSTEM
- Graphic Recorder - KR3000 Series | CHINO
- PC Recorders - R1M Series | M-SYSTEM
- PC Recorders - R2M Series | M-SYSTEM
- PC Recorders - RZMS Series | M-SYSTEM
- PC Recorders - RZUS Series | M-SYSTEM
- Go to the subcategory
- Go to the subcategory
-
Cables, Litz wires, Conduits, Flexible connections
- Wires
- Litz wires
- Cables for extreme applications
- Sleevings
-
Braids
- Flat Braids
- Round Braids
- Very Flexible Flat Braids
- Very Flexible Round Braids
- Cylindrical Cooper Braids
- Cylindrical Cooper Braids and Sleevings
- Flexible Earthing Connections
- Galvanized and Stainless Steel Cylindrical Braids
- PCV Insulated Copper Braids (temp. up to 85C)
- Flat Aluminium Braids
- Junction Set - Braids and Tubes
- Go to the subcategory
- Traction Equipment
- Cable Terminals
- Flexible Insulated Busbars
- Flexible Multilayer Busbars
- Cable Duct Systems
- Hoses
- Go to the subcategory
- View all categories
-
Semiconductors
-
-
- Suppliers
-
Applications
- CNC Machine Tools
- DC and AC Drives (Inverters)
- Energetics
- Energy bank
- Equipment and Components for Hazardous Areas [Ex]
- Equipment for Distribution, Control and Telecommunications Cabinets
- HVAC Automation
- Induction Heating
- Industrial Automation
- Industrial Protective Devices
- Machines for Drying and Wood Processing
- Machines for Thermoforming Plastics
- Mining, Metallurgy and Foundry
- Motors and Transformers
- Power Supplies (UPS) and Rectifier Systems
- Printing
- Temperature Measurement and Regulation
- Test and Laboratory Measurements
- Tram and Railway Traction
- Welding Machines
-
Assembly
-
-
Montaż urządzeń
- Assembly of equipment on request
- Designing and Assembling of Busbar Cabinets, Switching Cabinets, Power Cabinets
- Power systems installation
- Components
- Machines built for order
- R&D research and development work
-
Industrial Testers
- Tester for diodes and thyristors measurement
- Thermal and motor circuit breakers testing stand
- Varistors and surge protectors testers
- Car fuses testing stand
- Tester for the power diode and thyristor reverse recovery charge Qrr measurement
- Rotor tester FD series
- Circuit breakers tester
- Tester for calibrating relays
- Video inspection tester for gas spring piston rods
- High-current thyristor switch
- Mesh ripping tester
- Go to the subcategory
- View all categories
-
-
-
Inductors
-
-
Modernizacja induktorów
- Repair of used inductors
- Modernization of inductors
-
Production of new inductors
- Inductors for crankshaft hardening
- Hardening of band saw teeth
- Inductors for heating elements before gluing
- Hardening of raceways of automotive wheel hub bearings
- Hardening of the drive transmission components
- Hardening of stepped shafts
- Heating in contraction joints
- Induction for scanning hardening
- Soft soldering
- Billet heaters
- Go to the subcategory
- Knowledge base
- View all categories
-
-
-
Induction devices
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Induction heating generators
-
Induction Heating Products Ambrell
- Generators power 500 W, frequency 150 - 400 kHz
- Generators power 1.2 - 2.4 kW, frequency 150 - 400 kHz
- Generators power 4.2 - 10 kW, frequency 150 - 400 kHz
- Generators power 10-15 kW, frequency 50-150 kHz
- Generators power 30-45 kW, frequency 50-150 kHz
- Generators power 65-135 kW, frequency 50-150 kHz
- Generators power 180-270 kW, frequency 50-150 kHz
- Generators power 20-35-50 kW, frequency 15-45 kHz
- Generators power 75-150 kW, frequency 15-45 kHz
- Generators power 200-500 kW, frequency 15-45 kHz
- Generators power 20-50 kW, frequency 5-15 kHz
- Go to the subcategory
- Induction heating products Denki Kogyo
-
JKZ induction heating generators
- Generators CX, frequency: 50-120kHz, power: 5-25kW
- Generators SWS, frequency: 15-30kHz, power: 25-260kW
- Molding and forging furnaces MFS, frequency: 0,5-10kHz, power: 80-500kW
- Melting metals furnaces MFS, frequency: 0,5-10kHz, power: 70-200kW
- Generators UHT, frequency: 200-400kHz, power: 10-160kW
- Go to the subcategory
- Lamp generators for induction heating
- Induction Heating Products - Himmelwerk
- Go to the subcategory
-
Induction Heating Products Ambrell
- Repairs and modernization
- Peripherals
-
Applications
- Medical Applications with Precision Induction Heating
- Applications for automotive industry
- Soldering
- Brazing
- Aluminum Brazing
- Brazing a magnetic steel cutting tool
- Pin Sealing
- Atmospheric Brazing
- Soldering brass and steel radiator caps
- Carbide Tipping
- Soldering a copper lug and a wire
- Go to the subcategory
- Knowledge base
- View all categories
-
Induction heating generators
-
-
-
Service
-
-
asd
- Service of industrial water coolers and air conditioners
- Machines Repairs and Modernizations
- Repair and Maintenance of Power Electronics, Electronic and Industrial Automation Devices
- HV Power Supplies for Electrostatic Precipitators
- Industrial Printers and Labelling Machines
- Certificates / Entitlements
- View all categories
-
-
- Contact
- Zobacz wszystkie kategorie
Promieniowanie optyczne - jak się przed nim chronić?

Jednym z rodzajów efektywnych źródeł zapłonu, które zostało wymienione w normie „Atmosfery wybuchowe – zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem” jest promieniowanie optyczne. Z punktu widzenia fizyki jest to oddziaływanie podlegające prawom optyki geometrycznej i falowej, a od strony bezpieczeństwa procesowego jeden z czynników, które w odpowiednich warunkach mogą doprowadzić do poważnej awarii przemysłowej. To, że światło i energia świetlna mogą spowodować zapłon atmosfer wybuchowych ustalił w latach 90-tych Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB – Narodowy Instytut Metrologii Niemiec), czego efektem było powstanie w 2006 roku standardu IEC 60078-28, który normalizuje optyczną ochronę przeciwwybuchową (Ex op). Druga wersja tej normy obowiązuje od 2015 r. Główną przyczyną rozpoczęcia prac nad tym tematem był fakt, że raz po raz użytkownicy i operatorzy systemów przemysłowych stawali w obliczu podobnej sytuacji: powszechności obszarów z niebezpiecznymi gazami i pyłami przy jednoczesnym licznym występowaniu na nich urządzeń optycznych, opraw oświetleniowych LED czy światłowodów, które muszą być odpowiednio wykonane i zabezpieczone, aby nie stanowiły zagrożenia wybuchowego.
Podzespoły optyczne w systemach przemysłowych
Rzadko zdarza się, aby w instalacjach przemysłowych nie można było stosować rozwiązań optycznych. Są one nie tylko używane, ale też ich przybywa. Postępująca automatyzacja i cyfryzacja powoduje wprowadzanie coraz większej liczby maszyn i systemów, które do celów funkcjonowania, komunikacji, monitorowania czy pomiarów wykorzystują podzespoły optyczne. Przykładem są oprawy oświetleniowe, lasery, diody LED tudzież wszelkiego rodzaju sensory, rozwiązania czujnikowe oraz światłowody, które w zależności od rodzaju mogą mierzyć od 2 do 30 km. Biorąc pod uwagę warunki, w jakich muszą ww. urządzenia pracować – obecna atmosfera wybuchowa – istotne jest, aby spełniały wymagania dyrektywy ATEX 114, która określa całą procedurę wdrożenia wyrobu na rynek.
Światło: niebezpieczeństwo zapłonu
Łatwo zrozumieć dlaczego promieniowanie optyczne stwarza zagrożenie zapłonem – wystarczy użyć szkła powiększającego, aby skoncentrować trochę światła słonecznego na słomie i zobaczyć, jak szybko zaczyna się palić. Kiedy energia jest skupiona na małym obszarze, jest jednocześnie wzmacniana, co oznacza, że jest wielokrotnie silniejsza w ognisku niż w jego otoczeniu. Z kolei przewodnik optyczny skupia światło do bardzo małego punktu. Raport PTB W-67 pt. "Zapalanie wybuchowych mieszanin para/powietrze i gaz/powietrze w wyniku ciągłego promieniowania optycznego" omawiający to zjawisko został opublikowany już w 1996 roku. W 2006 r. opublikowano normę IEC 60079-28 „Atmosfery wybuchowe – Część 28: Ochrona urządzeń i systemów przesyłowych za pomocą promieniowania optycznego”. Po stosownych uzupełnieniach i doprecyzowaniu definicji norma ta została wdrożona na rynek europejski.
Zasadniczo norma ta omawia cztery potencjalne mechanizmy zapłonu:
- Promieniowanie optyczne powoduje, że cząsteczki nagrzewają się – w pewnych warunkach mogą osiągnąć temperaturę powierzchni, która może spowodować zapłon atmosfery wybuchowej,
- Zapłon termiczny objętości gazu, ponieważ długość fali optycznej odpowiada pasmu absorpcji gazu (rodzaj efektu rezonansowego),
- Zapłon fotochemiczny spowodowany fotochemiczną dysocjacją cząsteczek tlenu przez promieniowanie w zakresie ultrafioletowym,
- Bezpośredni, indukowany laserem rozkład gazu w ognisku silnej wiązki, wytwarzający plazmę lub falę uderzeniową, które potencjalnie działają jako źródło zapłonu.
Pierwszy potencjalny mechanizm – zapłon spowodowany nadmierną temperaturą powierzchni – ma w praktyce największe znaczenie.
Zgodnie z normą instalacje można zabezpieczyć na trzy sposoby:
- Chronione promieniowanie optyczne „op pr”,
- Układy optyczne z urządzeniami blokującymi „op sh” (wyłączone),
- Z natury bezpieczne promieniowanie optyczne „op is”.
W przeciwieństwie do sygnałów elektrycznych światło nie jest ograniczone pod względem lokalizacji. W rezultacie nawet źródło światła znajdujące się na zewnątrz lub w sąsiedztwie obszaru niebezpiecznego może paść na ten obszar i spowodować wybuch. Należy to wziąć pod uwagę na etapie projektowania systemu bezpieczeństwa i oceny ryzyka.
Zwłaszcza drugie wydanie normy wyraźnie mówi o tym, że nie każdy promień światła czy dioda LED stanie się od razu niebezpiecznym źródłem zapłonu. Zakres źródeł promieniowania dopuszczonych przepisami jest wyraźnie określony:
- Diody LED o promieniowaniu rozbieżnym, które nie są zaprojektowane w układzie matrycowym ani w technologii laserowej i są używane do wyświetlania stanu urządzenia lub jako podświetlenie wyświetlaczy LCD,
- Oprawy oświetleniowe z ciągłymi, rozbieżnymi źródłami światła (do wszystkich EPL) i oprawy oświetleniowe ze źródłami światła LED (wyłączone tylko dla EPL „Gc” lub „Dc”). Wszystkie oprawy oświetleniowe muszą jednak spełniać ogólne wymagania dotyczące sprzętu oświetleniowego np. minimalne odległości między częścią generującą światło, a elementami, które mogą je pochłaniać.
- Źródła promieniowania optycznego do zastosowań Gb lub Gc i Db lub Dc, które odpowiadają wartościom granicznym klasy 1 w normie IEC 60825-1 „Bezpieczeństwo produktów laserowych — Część 1: Klasyfikacja i wymagania dotyczące sprzętu”. Jednak w przypadku tych laserów klasy 1 odległość „oko do lasera”, która jest określona w stosownych przypadkach, jest również istotna dla celów ochrony przeciwwybuchowej.
Dodatek C normy wymienia procedurę oceny zagrożenia wystąpienia zapłonu w odniesieniu do promieniowania optycznego.


Chronione lub zablokowane
Bezpieczeństwo promieniowania optycznego „op pr” opiera się na pomyśle zapobiegania „ucieczce” promieniowania z jego obudowy. Kable światłowodowe muszą być zaprojektowane tak, aby były wystarczająco wytrzymałe dla tego typu ochrony lub ułożone w taki sposób, aby były chronione przed czynnikami, które mogłyby je zniszczyć. Obudowy muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby eksplozja wewnątrz obudowy nie mogła spowodować zapłonu atmosfery zewnętrznej oraz aby żadna niebezpieczna ilość energii świetlnej nie przedostała się na zewnątrz – w związku z tym nie mogą zawierać okien inspekcyjnych ani podobnych elementów. Oznacza to, że ten sposób ochrony w dużej mierze odpowiada znanym z elektrycznych zabezpieczeń przeciwwybuchowych metodom „podwyższonego bezpieczeństwa” i „obudowy ognioszczelnej”. Inną opcją jest ochrona typu Ex p , czyli obudowy ciśnieniowej. Wymagane są również specjalne przepusty kablowe i złącza wtykowe. W związku z tym każde połączenie zewnętrzne w strefie 1 musi spełniać wszystkie odpowiednie wymagania normy IEC 60079-0. Skrzynki łączeniowe, które są również dostępne w certyfikowanej wersji dla strefy 1 są odpowiednią, niezawodną opcją do układania i dystrybucji kabli optycznych.
Drugi rodzaj ochrony wspomniany powyżej czyli zasada blokowania i wyłączania „op sh”, opiera się na natychmiastowym wykryciu uszkodzonych włókien i bezpiecznym wyłączeniu promieniowania optycznego, gdy tylko to nastąpi. Zasada ochrony leżąca u podstaw tej metody ochrony opiera się na ocenie ryzyka. W tym temacie użytkownikom urządzeń polecany jest zestaw norm dotyczących „bezpieczeństwa funkcjonalnego” (IEC 61508 i IEC 61511). IEC 60079-28 również zawiera wyraźne odniesienie do tych norm. Ze względu na niezwykle rygorystyczne wymagania dotyczące oprogramowania i sprzętu, na rynku dostępnych jest tylko kilka produktów spełniających wymagania stawiane tego rodzaju rozwiązaniom.
Optycznie iskrobezpieczny
Zasada „op is” z natury bezpiecznego promieniowania optycznego jest bardzo podobna do koncepcji iskrobezpieczeństwa elektrycznego „Ex i”. Opiera się na idei ograniczenia energii optycznej w systemie – na przykład w kablu światłowodowym – w normalnych warunkach pracy i w określonych warunkach awarii. Ogranicza to dopuszczalną moc promieniowania optycznego do użytku w obszarach niebezpiecznych w strefie 1 i grupie wybuchowej IIB w klasie temperaturowej T4 do maksymalnie 35 mW. Ponadto dodatkowe wymagania dotyczą promieniowania pulsacyjnego i są związane z czasem trwania impulsu. Dodatek E drugiego wydania normy IEC 60079-28 zawiera schemat blokowy do oceny impulsów optycznych.
Promieniowanie można również wyznaczyć jako iloraz emitowanej mocy optycznej w mW i napromieniowanej powierzchni w mm². Ochrona typu „op is” jest szczególnie zalecana dla instalacji Industrial Ethernet, ponieważ światłowody oferują te same zalety, co te znane już z iskrobezpieczeństwa elektrycznego. W szczególności optycznie nieodłączne bezpieczeństwo zapewnia wyjątkową elastyczność; dzięki temu rodzajowi ochrony, światłowody mogą być podłączane i odłączane w obszarach niebezpiecznych podczas pracy. Oznacza to, że prace instalacyjne i konserwacyjne można wykonywać w Strefie 1 równie łatwo, jak w systemach innych niż niebezpieczne. Podczas instalowania światłowodów „op is” należy szczególnie zwrócić uwagę na to, aby nie można było zmniejszać przekrojów kabli optycznych używanych w systemie. Może to spowodować kurczenie się ogniska wiązki światła, w wyniku czego dostępna energia zapłonu wzrośnie do niedopuszczalnego poziomu. Obowiązuje zasada podobna do tej stosowanej w obwodach iskrobezpiecznych: przy dużej liczbie kabli optycznych połączenie musi być zrealizowane w taki sposób, aby żadna dodatkowa energia nie mogła dostać się do światłowodu.
Jedną z łatwiejszych od strony eksploatacyjnej opcji w tych warunkach jest zastosowanie systemów operacyjnych i monitorujących, które można bez trudu podłączać i odłączać w aplikacjach mobilnych oraz w stale zmieniających się lokalizacjach. Nadają się również do instalacji zdalnych wejść/wyjść, w których dokonywane są częste modyfikacje i rozszerzenia. Ochrona typu „op is” jest również najprostszym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą nadal używać technologii światłowodowej w strefie 0. Chociaż „op sh” i „op pr” można łączyć jako alternatywną metodę osiągnięcia tego celu, ta opcja wymaga znacznego więcej wydatków i jest mniej elastyczna w użyciu. Zdalne systemy wejść/wyjść już obsługują transmisję Ethernet w wersji przeciwwybuchowej za pośrednictwem połączenia Ex op i światłowodu.
Dostępna technologia
Do tworzenia sieci optycznie iskrobezpiecznych wymagane są specjalne izolatory optyczne. Od bardzo wczesnego etapu, produkty tego typu były opracowywane w oparciu o zasadę wewnętrznie bezpiecznego promieniowania optycznego, a pierwsze rozwiązania Remote I/O pojawiły się na rynku pod koniec lat 90-tych. Późniejsze wersje tego produktu zostały nawet zaprojektowane tak, aby umożliwić instalowanie pierścieni optycznych w obszarach niebezpiecznych przez co prowadzenie diagnostyki i wysyłanie alertów dotyczących tych produktów, na przykład w przypadku pęknięcia włókna szklanego lub poziomów sygnału, jest proste.
Dostępne są również rozwiązania dla Ethernetu przemysłowego, które można wdrożyć praktycznie za pomocą konwerterów mediów lub przełączników. Do tej pory Profibus DP był jednym z najlepszych sieci fieldbus, które są w stanie przesyłać duże ilości danych związanych ze zdalnym systemem we/wy w akceptowalnym czasie i które można wykorzystać do projektowania nawet dużych struktur systemowych w opłacalny sposób. Co więcej, jest dostępny zarówno dla kabli miedzianych, jak i światłowodowych w wersji przeciwwybuchowej. Ethernet przemysłowy otwiera nowe możliwości jeszcze szybszej i wydajniejszej transmisji sygnału. System komunikuje się za pomocą szeregu protokołów Ethernet czasu rzeczywistego, takich jak PROFINET, EtherNet/P i Modbus TCP. Ponadto technologia OPC UA lub klasyczna technologia FDT/DTM gwarantuje prostą integrację z systemami diagnostyki i zarządzania majątkiem.
Cyfryzacja systemów w przemyśle przetwórczym jest możliwa dzięki obecności Ethernetu w terenie. Od lat jednak coraz częściej instaluje się światłowody, ponieważ umożliwiają one mostkowanie dużych odległości i zapewniają lepszą odporność niż kable miedziane. Niezależnie od tego czy użytkownicy wybiorą światłowody „op is” czy kable miedziane dla Ethernet-APL z 2-WISE (2-Wire iskrobezpieczny Ethernet), zawsze będą mogli wybrać spośród szerokiego wyboru potencjalnych opcji i urządzeń, które mogą być użyte w sposób idealnie dopasowany do ich instalacji.
Related products
Related posts



Leave a comment