在本安型電氣設備中使用了為數較多的保護性元件或組件,自的是為了解決電路中的電流過大或電容,電感元件儲能過大,使放電火花能量過大而影響電路的本安性的問題。保護性元件和組件的使用既可減小電路火花放電能量,又能提高本安電氣設備的輸出功率。保護性元件或組件一般用于電源輸出或有電容、電感的電路中。保護性元件和組件主要包括:限流元件、分流元件、限壓元件、隔離元件及安全柵。限流元件主要有限流電阻和恒流管,用來限制電源短路電流和電容放電電流,通過限制電路中的電流來實現本安電路的要求。分流元件主要有二極管、穩(wěn)壓管、電容器和壓敏電阻,用來吸收電感的儲能,減弱電感電路火花放電能量。限壓元件一般采用穩(wěn)壓二極管和集成電路,用來限制電路中兩點間最高電壓,確保電路妁本安性能。隔離元件常用的有光電耦合器、隔離變壓器和隔離電容,是本安電路與非本安電路之間的隔離元件,用來傳遞本安信號,隔離非本安的能量。安全柵是一種保護性組件,常用的有穩(wěn)壓管式安全柵和三極管式安全柵,是設置在本安電路與非本安電路之間的限壓限流裝置,防止非本安電路的能量對本安電路的影響。
本安型電氣設備的接線盒和接線端子不同于其他類型的礦用電氣設備的接線端子和接線盒。對于單一式本安電氣設備,其接線端子應與本安電路設置在同一外殼內。而礦用復合式本安型電氣設備的本安電路接線端子一般應單獨放置在接線盒內。若將本安電氣設備的非本安電路和本安電路接線端子及引線放置在同一接線盒內,其端子間距離不能少于50mm,或用絕緣板或接地金屬板進行隔離,且本安電路接線端子與接地端子及外殼間的距離應符合下面的規(guī)定:ia等級不小于6 mm,ib等級不小于3 mm,爬電距離應符合表1規(guī)定,所有接線端子必須有防松措施。
為了確保本安電氣設備的本質安全性能,除了合理選擇電氣參數、設計理想的本安電路外,還應制定嚴格的技術要求,防止本安電路與非本安電路的碰觸、漏電、擊穿現象的發(fā)生,使設備在結構上能實現電路的本安性能。因此,在制造和維護本安型電氣設備時,設備最高表面溫度,導線的選擇及布置,外部電纜的分布參數的選擇,本安電路與非本安電路裸露導體之間的電氣間隙和爬電距離的選擇都顯得非常重要。本安型電氣設備最高表面溫度應符合規(guī)定值,電氣間隙與爬電距離見表1的規(guī)定。本安型電氣設備中電路導線一般選用銅導線,其截面積選擇應符合表4規(guī)定值,導線電流密度不宜過大,導線截面積應留有余量,以防止出現溫升過高產生危險的表面溫度。電氣設備內的元件安裝和導線的連接要牢固,不能由于運輸、振動而發(fā)生元器件損壞或減小電氣間隙與爬電距離。本安電路的內部導線絕緣強度為本安電路電壓的2倍,但不得低于500V。本安電路與設備的機架間的絕緣或與接地部分絕緣強度也為本安電路電壓的2倍,但不低于500V。同一外殼中非本安電路的導線絕緣強度為2U+1000V(U為二電路電壓之和)。布置設備內部導線時,應將本安電路與非本安電路的絕緣導線分開布置。對與非本安電路在同一外殼或接線盒中的本安電路導線或接線端子均用藍色導線、或藍色套管、或藍色端子板標記。本安型電氣設備多用于遙控、遙測及通訊系統(tǒng)中,需要使用長距離電纜。而外部連接電纜存在一定數量的分布電感和電容,其儲能將在電路中放電,釋放能量,這就大大影響本安電氣設備的安全性能。因此,對外接電纜的分布電感和電容必須加以限制。
表4? 銅導線截面積與允許最大電流
導線截面積(mm2) | 0.017 | 0.03 | 0.09 | 0.19 | 0.28 | 0.44 |
允許最大電流(A) | 1.0 | 1.65 | 3.3 | 5.0 | 6.6 | 8.3 |
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帶本質安全型設備是為了防止在礦井中運行產生電火花 而點燃空間中易爆氣體的。
跟電流基本上沒什么關系。主要是看電壓等級的,帶本安電路的設備不能超過直流24V,交流18V。如果超過了這個數值。在電路板上當不導通的時候,電源兩端依然有電壓,可能會產生爬電,從而產生火花而點燃易爆氣體。(所以超過這兩數值的都要做成隔爆的 形式)
如果存在電流,那么不會再空氣中產生火花,而就不會引起爆炸
本安型電路無論是在正常工作狀態(tài)下,還是在規(guī)定的故障狀態(tài)下,所產生的電火花和熱效應都不能點燃規(guī)定的爆炸性混合物。這里所指的電火花是廣義的,它包括電路中兩個電極間的放電火花,也包括電路切換時產生的電弧,以下統(tǒng)稱電路的放電火花。
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電路的放電火花,是電氣設備在實際運行中由于開關觸點的開閉和電路絕緣損壞形成短路而產生的。而電路絕緣損壞形成短路所產生的電火花相當于開關觸點閉合時所產生的電火花。所以在研究本安電路的電火花時,只需研究開關觸點開閉時的放電火花就行了。放電火花的能量大小是研究本安型電路的核心。放電火花是電源能量和電路中儲能元件的儲存能量向通斷的電極間隙放電的現象(釋放能量),是電路的電子流和電極間氣體電離的離子流形成的導電帶。放電火花含有熔融的金屬粒子和蒸氣(即液態(tài)金屬橋),在極高的電流密度作用下產生高溫和大量的熱能。當這種能量超過了周圍爆炸性混合物的最小點燃能量時就會引起爆炸。通常認為電路放電有三種形式:火花放電、弧光放電和輝光放電?;鸹ǚ烹姷奶攸c是低電壓大電流放電,如本安電路中的電容放電、化學電源放電均屬于火花放電。弧光放電為高壓擊穿時產生的放電,它可以產生持續(xù)電弧,電流密度大、能量集中、點燃周圍環(huán)境中爆炸性混合物的能力強,電感電路能產生弧光放電。輝光放電是在高電壓小電流的條件下發(fā)生的,通常認為電壓在200~300V以上才能發(fā)生輝光放電。輝光放電的特點是能量不集中,散失大,點燃周圉環(huán)境中爆炸性混合物的能力差。
不同性質的電路(電阻性、電感性、電容性)及電路的開關狀態(tài)(接通、斷開、通斷速度)。將對電火花的形成和特點產生不同的影響。
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