Musisz być zalogowany/a
-
WróćX
-
Podzespoły
-
-
Category
-
Półprzewodniki
- Diody
-
Tyrystory
- Tyrystory firmy VISHAY (IR)
- Tyrystory firmy LAMINA
- Tyrystory firmy INFINEON (EUPEC)
- Tyrystory firmy ESTEL
- Tyrystory firmy WESTCODE
- Tyrystory firmy Semikron
- Tyrystory firmy POWEREX
- Tyrystory firmy DYNEX
- Tyrystory do grzejnictwa indukcyjnego
- Tyrystory firmy ABB
- Tyrystory firmy TECHSEM
- Przejdź do podkategorii
-
Moduły elektroizolowane
- Moduły elektroizolowane firmy VISHAY (IR)
- Moduły elektroizolowane firmy INFINEON (EUPEC)
- Moduły elektroizolowane firmy Semikron
- Moduły elektroizolowane firmy POWEREX
- Moduły elektroizolowane firmy IXYS
- Moduły elektroizolowane firmy POSEICO
- Moduły elektroizolowane firmy ABB
- Moduły elektroizolowane firmy TECHSEM
- Przejdź do podkategorii
- Mostki prostownicze
-
Tranzystory
- Tranzystory firmy GeneSiC
- Moduły SiC MOSFET firmy Mitsubishi
- Moduły SiC MOSFET firmy STARPOWER
- Moduły SiC MOSFET firmy ABB
- Moduły IGBT firmy MITSUBISHI
- Moduły tranzystorowe firmy MITSUBISHI
- Moduły MOSFET firmy MITSUBISHI
- Moduły tranzystorowe firmy ABB
- Moduły IGBT firmy POWEREX
- Moduły IGBT - firmy INFINEON (EUPEC)
- Elementy półprzewodnikowe z węglika krzemu
- Przejdź do podkategorii
- Sterowniki
- Bloki mocy
- Przejdź do podkategorii
- Przetworniki prądowe i napięciowe LEM
-
Elementy pasywne (kondensatory, rezystory, bezpieczniki, filtry)
- Rezystory
-
Bezpieczniki
- Bezpieczniki miniaturowe do układów elektronicznych seria ABC i AGC
- Bezpieczniki szybkie rurkowe
- Wkładki zwłoczne o charakterystykach GL/GG oraz AM
- Wkładki topikowe ultraszybkie
- Bezpieczniki szybkie standard brytyjski i amerykański
- Bezpieczniki szybkie standard europejski
- Bezpieczniki trakcyjne
- Wkładki bezpiecznikowe wysokonapięciowe
- Przejdź do podkategorii
-
Kondensatory
- Kondensatory do silników
- Kondensatory elektrolityczne
- Kondensatory foliowe Icel
- Kondensatory mocy
- Kondensatory do obwodów DC
- Kondensatory do kompensacji mocy
- Kondensatory wysokonapięciowe
- Kondensatory do grzejnictwa indukcyjnego
- Kondensatory impulsowe
- Kondensatory DC LINK
- Kondensatory do obwodów AC/DC
- Przejdź do podkategorii
- Filtry przeciwzakłóceniowe
- Superkondensatory
-
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe
- Ograniczniki przepięć dla aplikacji RF
- Ograniczniki przepięć dla systemów wizyjnych
- Ograniczniki przepięć linii zasilających
- Ograniczniki przepięć do LED
- Ograniczniki przepięć do Fotowoltaiki
- Ograniczniki przepięć dla systemów wagowych
- Ograniczniki przepięć dla magistrali Fieldbus
- Przejdź do podkategorii
- Filtry emisji ujawniającej TEMPEST
- Przejdź do podkategorii
-
Przekaźniki i Styczniki
- Teoria przekaźniki i styczniki
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC 3-fazowe
- Przekaźniki półprzewodnikowe DC
- Regulatory, układy sterujące i akcesoria
- Soft starty i styczniki nawrotne
- Przekaźniki elektromechaniczne
- Styczniki
- Przełączniki obrotowe
-
Przekaźniki półprzewodnikowe AC 1-fazowe
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii 1 | D2425 | D2450
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii CWA I CWD
- Przekażniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii CMRA I CMRD
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii PS
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC podwójne i poczwórne serii D24 D, TD24 Q, H12D48 D
- 1-fazowe przekaźniki półprzewodnikowe serii gn
- Przekaźniki półprzewodnikowe ac jednofazowe serii ckr
- Przekaźniki AC jednofazowe na szynę din SERII ERDA I ERAA
- Przekaźniki jednofazowe AC na prąd 150A
- Podwójne przekaźniki półprzewodnikowe zintegrowane z radiatorem na szynę DIN
- Przejdź do podkategorii
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC 1-fazowe do druku
- Przekaźniki interfejsowe
- Przejdź do podkategorii
- Rdzenie oraz inne elementy indukcyjne
- Radiatory, Warystory, Zabezpieczenia termiczne
- Wentylatory
- Klimatyzacja, Osprzęt do szaf rozdzielczych, Chłodnice
-
Akumulatory, ładowarki, zasilacze buforowe i przetwornice
- Akumulatory, ładowarki - opis teoretyczny
- Baterie litowo-jonowe. Niestandardowe baterie. System zarządzania baterią (BMS)
- Akumulatory
- Ładowarki akumulatorów i akcesoria
- Zasilacze UPS i zasilacze buforowe
- Przetwornice i osprzęt do fotowoltaiki
- Magazyny energii
- Wodorowe ogniwa paliwowe
- Ogniwa litowo-jonowe
- Przejdź do podkategorii
-
Automatyka
- Części do dronów Futaba
- Wyłączniki krańcowe, Mikrowyłączniki
- Czujniki, Przetworniki
- Pirometry
- Liczniki, Przekaźniki czasowe, Mierniki tablicowe
- Przemysłowe urządzenia ochronne
- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa
- Kamera termowizyjna
- Wyświetlacze LED
- Przyciski i przełączniki
-
Rejestratory
- Rejestrator AL3000
- Rejestrator KR2000
- Rejestrator KR5000
- Miernik z funkcją rejestracji wilgotności i temperatury HN-CH
- Materiały eksploatacyjne do rejestratorów
- Rejestrator 71VR1
- Rejestrator KR 3000
- Rejestratory PC serii R1M
- Rejestratory PC serii R2M
- Rejestrator PC, 12 izolowanych wejść – RZMS-U9
- Rejestrator PC, USB, 12 izolowanych wejść – RZUS
- Przejdź do podkategorii
- Przejdź do podkategorii
-
Przewody, Lica, Peszle, Połączenia elastyczne
- Druty
- Lica
-
Kable do zastosowań specjalnych
- Przewody przedłużające i kompensujące
- Przewody do termopar
- Przewody podłączeniowe do czyjnków PT
- Przewody wielożyłowe temp. -60°C do +1400°C
- SILICOUL przewody średniego napięcia
- Przewody zapłonowe
- Przewody grzejne
- Przewody jednożyłowe temp. -60°C do +450°C
- Przewody kolejowe
- Przewody grzejne w Ex
- Przewody dla przemysłu obronnego
- Przejdź do podkategorii
- Koszulki
-
Plecionki
- Plecionki płaskie
- Plecionki okrągłe
- Bardzo giętkie plecionki - płaskie
- Bardzo giętkie plecionki - okrągłe
- Miedziane plecionki cylindryczne
- Miedziane plecionki cylindryczne i osłony
- Paski uziemiające giętkie
- Plecionki cylindryczne z ocynkowanej i nierdzewnej stali
- Miedziane plecionki izolowane PCV - temperatura do 85 stopni C
- Płaskie plecionki aluminiowe
- Zestaw połączeniowy - plecionki i rurki
- Przejdź do podkategorii
- Osprzęt dla trakcji
- Końcówki kablowe
- Szyny elastyczne izolowane
- Wielowarstwowe szyny elastyczne
- Systemy prowadzenia kabli
- Peszle, rury
- Przejdź do podkategorii
- Zobacz wszystkie kategorie
-
Półprzewodniki
-
-
- Dostawcy
-
Aplikacje
- Automatyka HVAC
- Automatyka przemysłowa
- Banki energii
- Energetyka
- Górnictwo, hutnictwo i odlewnictwo
- Maszyny do suszenia i obróbki drewna
- Maszyny do termo-formowania tworzyw sztucznych
- Nagrzewanie indukcyjne
- Napędy prądu stałego i przemiennego (falowniki)
- Obrabiarki CNC
- Podzespoły do stref zagrożonych wybuchem (EX)
- Poligrafia
- Pomiar i regulacja temperatury
- Pomiary badawcze i laboratoryjne
- Przemysłowe urządzenia ochronne
- Silniki i transformatory
- Spawarki i zgrzewarki
- Trakcja tramwajowa i kolejowa
- Wyposażenie do szaf rozdzielczych i sterowniczych
- Zasilacze (UPS) i układy prostownikowe
-
Montaż
-
-
Induktory
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
-
Serwis i naprawy
-
- Kontakt
- Zobacz wszystkie kategorie
Iskrobezpieczeństwo - podstawowe wskazówki postępowania

Udowodnienie iskrobezpieczeństwa nie jest łatwym zadaniem - w końcu, w przeciwieństwie do większości innych rodzajów zabezpieczeń, iskrobezpieczeństwo musi zawsze uwzględniać cały obwód elektryczny, a także kombinację źródeł prądu i napięcia, odbiorników i kabli łączących. Aby ułatwić rozpoczęcie pracy z metodą ochrony ‘Ex i’ warto skorzystać z pięciu pomocnych wskazówek, które porządkują całe zagadnienie.
1. Bądź na bieżąco, jeśli chodzi o klasyfikację stref.
Klasyfikacja strefy odzwierciedla prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej. Informacje i specyfikacje dotyczące klasyfikacji stref można znaleźć np. w normie IEC 60079-10-1 dla obszarów zagrożonych wybuchem gazu i w normie IEC 60079-10-2 dla obszarów z łatwopalnym pyłem. Przy podziale obszarów niebezpiecznych na strefy i określaniu niezbędnych środków ochronnych należy wziąć pod uwagę maksymalny potencjał ryzyka dla każdego obszaru. Urządzenia używane w określonej strefie muszą spełniać wymagania odpowiedniej przypisanej kategorii sprzętu i/lub poziomu ochrony sprzętu.
2. Dowiedz się więcej o grupach urządzeń, klasach temperatur i temperaturach otoczenia.
Oprócz klasyfikacji stref, istotnymi czynnikami przy wyborze odpowiednich urządzeń są również: grupa urządzeń, klasa temperaturowa i temperatura otoczenia. Grupa urządzeń i klasa temperaturowa są określane na podstawie przewidywanej atmosfery wybuchowej. Innymi słowy, parametry te są ściśle powiązane z substancjami chemicznymi, które mogą tworzyć mieszaninę wybuchową wraz z powietrzem lub innym utleniaczem. W dziedzinie ochrony przed wybuchem gazu dostępne są grupy IIA, IIB i IIC w połączeniu z klasami temperaturowymi od T1 do T6. Z kolei w dziedzinie ochrony przeciwwybuchowej ze względu na palne pyły do wyboru są grupy IIIA, IIIB i IIIC wraz z maksymalną temperaturą powierzchni.
Temperatura otoczenia jest również kluczowa przy wyborze urządzenia. Powód jest dwojaki. Po pierwsze, zastosowane urządzenie musi obejmować odpowiedni zakres; po drugie, wartość ta jest ważna dla zapewnienia iskrobezpieczeństwa.
3. Znajdź potrzebne informacje o wybranych urządzeniach i kablach.
Gdy jest już jasne jak zdefiniowany jest obszar niebezpieczny tzn. wiemy jaka występuje na obiekcie strefa Ex, to kolejnym krokiem jest znalezienie odpowiednich urządzeń. W odniesieniu do weryfikacji iskrobezpieczeństwa obejmuje to znalezienie wartości charakterystycznych dla bezpieczeństwa (parametrów jednostki). Wartości te można znaleźć w instrukcji obsługi, arkuszu danych i certyfikacie badania typu UE. Urządzenie polowe będzie na ogół pochłaniaczem prądu (odbiornikiem) i należy zwracać uwagę na wartości Ui, Ii, Pi, Ci i Li. Tutaj w grę wchodzi temperatura otoczenia systemu - często określa ona wartość Pi.
Urządzenie do iskrobezpiecznej separacji (bariera, izolator lub iskrobezpieczny moduł I/O) określają parametry początkowe takie jak Uo, Io, Po, Co i Lo.
Łatwo jest zapomnieć o kablu - jednak ten element odgrywa ważną rolę w uzyskaniu weryfikacji iskrobezpieczeństwa dzięki swojej pojemności i indukcyjności. Wartości te można uzyskać od producenta kabla; alternatywnie można użyć wartości 1 mH/km i 200 nF/km. Teraz wystarczy tylko określić długość kabla i można zaczynać.
4. Czy używasz prostej aparatury?
Zwykle badanie typu UE jest wystarczające, aby zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo, ponieważ mogą oni spać spokojnie, wiedząc, że urządzenie zostało przetestowane i może być bezpiecznie używane. Wyjątkiem od tej reguły są proste urządzenia, takie jak Pt 100, diody LED itp., które nie wymagają badania typu WE. Ale uwaga! Czynniki takie jak odległości upływu i prześwity lub elektrostatyka w odniesieniu do obudowy muszą zostać ocenione i udokumentowane, nawet w przypadku prostych urządzeń w obwodach iskrobezpiecznych. Oznacza to, że w razie konieczności można udowodnić, że wzięto pod uwagę iskrobezpieczeństwo wszystkich urządzeń - nawet tych, które nie powinny stanowić problemu.
5. Ustanowienie weryfikacji iskrobezpieczeństwa
Obwody iskrobezpieczne wymagają weryfikacji i udokumentowania ich iskrobezpieczeństwa zgodnie z przepisami instalacyjnymi określonymi w normie IEC 60079-14. Proces ten obejmuje sprawdzenie czy w bezpieczny sposób uniknięto iskier zapalnych i gorących powierzchni.
Proces uzyskiwania potwierdzenia obejmuje obliczenia, dla których oceniane są wartości napięcia, prądu i mocy, a także pojemności i indukcyjności urządzenia magazynującego energię (w tym kabla). Udowodnienie iskrobezpieczeństwa może być trudnym przedsięwzięciem. DACPOL zapewnia opłacalną weryfikację iskrobezpieczeństwa, w tym odpowiednią dokumentację - nawet w przypadku złożonych, wzajemnie połączonych systemów składających się z wielu źródeł. Aby to zrobić, wymagamy specyfikacji, schematu obwodu, arkuszy danych urządzeń polowych i izolatorów, w tym ich certyfikatów zatwierdzenia (ATEX, IECEx itp.), instrukcji obsługi i zdjęć tabliczek znamionowych urządzeń.
Powiązane produkty
Powiązane posty



Dodaj komentarz