_防爆安全技术_讲座第8讲本安仪表设计准则.pdf
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1、5自动化仪表6第 29卷第 10期 2008年 10月/防爆安全技术 0讲座第 8讲 本安仪表设计准则徐建平(上海仪器仪表自控系统检验测试所,上海 200233)1 本安仪表基本设计要求 本安仪表的设计主要包括电路和结构设计,这是实现仪表本安防爆性能不可分割的两个方面。本安仪表应满足三个基本要求:必须把本安与非本安电路完全、可靠地隔离。可通过加大电气间隙和爬电距离、加强电气绝缘等方法来实现电路隔离,防止本安与非本安电路间的击穿,确保本安电路的防爆性能。本安电路中所有元器件或导线的最高表面温度须不大于所规定的组别温度要求,以避免热效应点燃爆炸性气体混合物。根据热效应原理,限制元器件或导线的最高表
2、面温度和通过限制相应故障条件下加到元件上的最大功率的办法来实现。电路在规定等级、级别相对应的试验条件下进行试验评定时,不得点燃相应的爆炸性气体混合物。通过控制电路的电参数(如减小电感和电容等储能元件参数),或降低电路电流和电压,使电路达到本安防爆要求。电路中元器件要有足够的功率,连接导线应具有足够截面,以使电路在各种故障条件下可能产生的高电压和大电流作用下不会破坏元件性能,通过元件的可靠性来保证电路的可靠性。2 本安电路设计2.1 最小点燃曲线最小点燃曲线包括最小点燃电流曲线和最小点燃电压曲线,它们是在环境温度为-20+40 e、大气压力 0.1MPa(一个大气压或接近一个大气压),同时在气体
3、最易点燃浓度下,用 IEC标准火花试验装置作出的。最小点燃曲线是设计本安电路和评定电路本安性能的主要依据之一,但这些曲线具有一定的使用局限性,在应用时应注意下列事项。本安设 备使用环境必 须满足:环境 温度为-20+40 e;环境大气压力为 86 106 kPa;环境空气含氧量必须 21%。最小点燃曲线只适用于线性电路。电阻性电路是指电感小于 1 mH 的电路;电感性电路是指电感大于 lmH的电路。电容最小点燃曲线,仅反映电容本身放电的点燃情况,并不包括电源的作用。在进行本安电路设计时,应根据电路的实际情况,考虑到电源作用的附加影响。最小点燃曲线是反映点燃爆炸性气体混合物的临界参数。这些参数通
4、常不能直接使用,使用时应考虑相应的安全系数,即将查得的最小点燃电流(或电压)值除以相应的安全系数,用等式可表示为:设计最大允许电流(电压)=最小点燃电流(电压)电流(电压)安全系数(1)当安全系数施加在能量上时,则有:电流(电压)安全系数=(能量安全系数)(2)通常,电阻性和电感性电路用减小电流值作为安全系数;电容性电路用减小电压值作为安全系数。镉和锌是电线或电缆防腐常用的材料。包括电线或电缆在内的本安系统电路中将不可避免地存在镉和锌。因此,GB 3836.4-2000依据最新 IEC标准取消了原 GB 3836.4-1983标准中给出的不含有镉、锌、镁、铝的最小点燃曲线。2.2 本安电路设计
5、分析程序通常情况下,本安电路的设计或分析,应遵守下列程序:在元件的容差、供电电压波动、绝缘故障和元件故障等情况(即正常工作和故障状态)下,确定出最坏的实际电路参数;根据电路型式以及电气设备等级,考虑相应的安全系数以及安全系数施加规则,推导出适用于采用火花试验装置进行试验和评定的修改电路;根据最小点燃曲线,检查修改电路参数是否满足本安防爆要求。2.3 正常情况分析正常工作情况应包括:供电电压取制造厂设计规定值的 1.1倍;本安电气设备或关联设备的额定环境73/防爆安全技术 0讲座(第 8讲 本安仪表设计准则)徐建平PROCESS AUTOMATION INSTRUM ENTATION Vo.l
6、29 No.10 O ctober 2008条件应取其最不利的状态,如采用晶体管作限流安全栅应考虑其在使用温度下限时的限流值作为安全栅的最大短路电流,齐纳二极管的最高齐纳电压应取其在使用温度上限时的稳压值;在最不利的组合条件下所有元件的容差。如在评定齐纳安全栅中,稳压管在考虑正偏差、限流电阻时,还应考虑负偏差这样的组合条件来决定安全栅的最高输出电压和最大输出电流;各种整定元件应处于最不利的位置;受检本安电路的接通和断开,属于正常工作状态的一个部分,不能算作故障状态。2.4 电路故障状态分析要点本安电路故障分析应考虑:电路的故障分析,应当考虑到火花点燃源以及热点燃源。其中火花点燃源包括:电容性电
7、路的放电、电感性电路的开路、电阻性电路周期性的接通和断开、静电火花。而热点燃源包括:小型仪表导线的发热、灼热发白的灯丝、元件的表面高温。电路的分析,应分别考虑正常工作、一个故障和两个故障的情况,并考虑相应的安全系数。电路的故障条件应选择最恶劣的情况,包括元件参数的极端情况。由一个故障引起的一系列故障只能算作一个故障。在可靠连接和隔离不是浇封或没有涂覆绝缘清漆覆盖时,或不能保持不低于 IP20等级外壳完整性,同时连接件暴露时,则用火花试验装置对这些连接和隔离电路进行接通和断开试验,应视作对正常工作状态的检验,不应算作故障。如关联设备输出短路或接地,不应算作故障。符合可靠元件或组件设计要求和具有规
8、定的电气间隙以及爬电距离的保护性元件,应当视为不发生故障的元件。分析故障时,不应考虑它们的故障或失效。不符合本篇元件额定值所要求的元件故障,认为是非计数故障。相反,则应认为是计数故障。半导体器件应考虑到短路和开路故障以及可能由其他元件故障引起的情况。对于表面温度分组来说,应考虑可能出现最大耗散功率条件下的半导体器件的故障。集成电路可能失效,以致使在其外部连接之间存在短路和开路的组合。考虑连接线开路故障,以及由移动引起的脱落。l u 任何导线或印制电路导线,包括它的连接的开路故障应认为是一个单独计数故障。l v对于小间隙的鉴定,要在这个小间隙可能引起的最不利条件下进行。比规定的电气间隙和爬电距离
9、数值的 1/3还小的间隙的短路不应视为故障。l w对于使用电池的设备,应当考虑到由于电池漏液而造成的腐蚀作用和导电通路。l x对于仅仅有一个故障或无故障可产生的设备,只要它在一个故障或正常情况下符合标准规定的要求,就应被认为是可以接受为ia等级的设备。l y按规定关联设备的最大输出参数对本安仪表进行的评定,应算作一个故障。但即使是同一系统中的多个关联设备均处于各自的最大输出参数状态,最多也只能算作一个故障。2.5 本安电路设计方法通常,本安电路的设计可根据电路的特点灵活应用下列不同的技术方法,来满足本安电路设计经济、合理安全可靠的要求。逐一解决法这种方法通常适用于采用单一电源的电路。对于电路中
10、的各储能元件及可能的发热元件可以通过分析,分别予以逐一解决。逐级限压/限流法这种方法通常适用于具有多个工作电源的电路。在设计时,我们可以采取可靠的限压箝位措施,将具有不同工作电源电路的最高电压分别予以控制。必要时,还可依据实际的电路工况,在箝位电压下采取适当的限流措施,以限制最大工作电流。然后,再对各电路中的储能元件及可能的发热元件分析其安全性。这种设计方法既允许电路具有较高的电容、电感,便于实现电路的基本性能,同时也允许在较低工作电压下的电路选用具有较低功率的元件,便于本安设备实现小型化。电路分离法这种方法通常适用于复杂电路,且各功能电路之间本身是相互隔离的情况。尤其是对于采取逐一解决法和逐
11、级限压/限流法都不便于实现电路本安的情况,我们可以借助于电路自身隔离的特点,按照本安设计的基本要求,通过对隔离元件的可靠设计,首先使不同功能的电路实现可靠隔离,然后依据逐一解决法和逐级限压/限流法去完成电路的本安设计。2.6 电容和电感储能的抑制抑制本安仪表电路中电容和电感元件的储能是仪表实现本安防爆的首要解决的问题。电容和电感中的储能可用公式表示为:Wc=12CU2 WL=12LI2(3)对于规定类别的爆炸性危险气体都有其最小点燃能量。各典型气体的最小点燃能量值如表 1所示。表 1 各类级别爆炸性气体混合物最小点燃能量类别级别最小点燃能量 W0/mJ甲烷0.280A B C 0.2000.0
12、600.019 当电容或电感中的储能超过相应类别的最小点燃74/防爆安全技术 0讲座(第 8讲 本安仪表设计准则)徐建平5自动化仪表6第 29卷第 10期 2008年 10月能量时,电路一旦发生故障,爆炸性危险气体混合物就有可能被点燃而产生爆炸。因此,如何抑制本安电路中电容和电感的储能到安全水平是本安电路设计的关键。从式(3)中不难看出,设计人员可通过限制元件的端电压或流过元件的电流就能有效地抑制其释放能量。不过,对于电路中的电感元件通常也可以在电感储能元件两端可靠地并接合适的齐纳二极管、压敏电阻、二极管等分流元件以吸收电感储能。只要并接分流元件选择恰当,电感对外电路呈现的电感作用将大大降低。
13、一般来说,分流元件的动态电阻越小,保护效果越好。试验表明,并接二极管的电感元件的等效电感可减小到原电感值的 1/10 1/100。市场上的大多数本安电磁阀、电气转换器和阀门定位器等产品都是采用这一保护技术来实现本安的。当这种保护组件使用在爆炸性危险场所时,应将元件和线圈一起浇封或其他等效措施以避免因线圈与保护元件之间断开产生火花而点燃爆炸性危险气体。同样,对于电容储能元件,可通过并接齐纳二极管、压敏 电阻、稳压管、二极管等限压元件以限制电容两端电压、或串接限流电阻来限制电容放电速率。从而达到抑制电容储能或释放能量的目的。两者相比,后者显得更为有效。举例来说,对于一个原有 20 V电压的电容,在
14、一定条件下电容器的电容量应限制在110 LF以内,但是在相同条件下,如它与一个 5.6 8 的电阻元件 可靠串 联后,则电 容器电 容量 可增 加到710 LF。如果串加电阻为 15 8 则电容量可增加到50 LF。而当串接电阻为 40 8 时,电容器电容量即使为无穷大电路也将具有本安性能。不过,当这种阻容组件在爆炸性危险场所时,应采取浇封或其它等效措施,以保证电容两端不会直接被短路。对于采取浇封的情况,要求安装元件的印制板正反面都浇封,以确保电容与电阻间的所有裸露导体(包括铜箔)都被浇封。要注意的是电容串接电阻后,可能其滤波效果或其他性能会受到一定的影响。因此,在进行电路设计时,应根据电路的
15、特点和设计性能要求合理选择设计方案。2.7 最高表面温度的控制本安仪表电路元件及导线的热表面温度是一种危险的点燃源,爆炸性危险气体与高于其自燃温度的热表面接触就可能引起爆炸。因此,在设计本安电路时应根据要求的温度组别合理选择内部连接导线截面以及元器件额定参数,以限制最高表面温度的产生,满足仪表使用场所可能出现的危险气体的最低引燃温度高于该仪表的温度组别对应温度。在工作实践中,逐台进行温度测量的仪表,其允许的最高表面温度不得高于电气设备温度组别中的规定值。不是逐台进行温度测量的仪表,其允许的最高表面温度,对于 T1、T2组,不得高于电气设备温度组别中的规定值减 10 e;对于 T3、T4、T5和
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