1. 本安电器的标志是什么。本安电器的最大电压和电流是多少
本安:是指本质安全型是防爆设备的防爆型式之一,简称本安型。一般都指开关之类的。不是电器也就没有办法回答电压和电流了。举例:你这问题就好像是问长江最多能过多少水。
2. 本安防爆热式流量开关 工作原理
本安防爆热式流量开关 工作原理
RFS热式电子流量开关(以下简称开关)由两个内温度传感器、电源容、信号处理器及输出继电器或NPN/PNP晶体管输出组成。该类型的温度传感器使用特殊的半导体制造。这两个传感器物理特性非常接近,且以一定距离相互分离,相互间热影响可以忽略。传感器配对跟踪介质的温度。这些传感器的电压降与温度成正比,并准确的宽温度范围内工作。将其中的一个传感器(Sensor1)进行加热,使其高于介质温度。另一个传感器(Sensor2)与介质温度相同,我们基准传感器。相等的恒流流经两个传感器产生电压差,其大小与Sensor1上被介质吸收带走的热量多少成反比。由于介质的流速与带走热量成正比,故通过测量两个传感器的电压差,可知介质此时的流速,从而通过计算知道介质的流量。
3. 本安型防爆开关失爆会不会影响瓦斯爆炸
本安型防爆开关失爆不会影响瓦斯爆炸:本安产品,顾名思义就是本身是安全的,即使是出现故障打火,但是火花能量太小,不足以把瓦斯引爆。打个比方,划根火柴不能引燃蜂窝煤,因为火柴的能量低。
4. 西安科技大学电气与控制工程学院的科研项目
序号 项目名称 项目来源(种类) 姓名 起止年源明月 1 本安防爆开关DC-DC变换器的非爆炸本质安全判据及优化设计理论 国家自然科学基金 刘树林 2010.01-2012.12 2 项目校企联合,地方院校电类工程应用型人才培养模式的探索与实践 国家级教学研究与改革项目 侯媛彬 2008.08-2010.10 3 自动化国家级特色专业建设点 国家教育部 王勉芦物华 2009 4 同杆双回输电线路自适应重合闸研究 国家教育部 商立群 2009.01-2010.12 5 不间断本质安全开关电源产品开发与推广 国家科技部 刘树林 2010.01-2011.12 6 基于无线传感器网络的矿井安全关键技术研究 陕西省自然科学基金 侯媛彬 2010.01-2012.06 7 无刷直流电机软开关逆变器的拓扑优化与控制技术研究 陕西省自然科学基金 贺虎成 2009.06-2011.12 8 煤矸石在线识别与自动分选原理研究 省自然科学基金项目 马宪民 2005.01—2006.12 9 自适应重合闸在同杆双回输电系统中的应用 陕西省 商立群 2009.01-2010.12 10 基于CD工艺的电源管理芯片研制 陕西省科学技术研究发展计划项目 刘树林 2008 11 基于多信源融合的矿井瓦斯监测及人员定位 陕西省教育厅 侯媛彬 2010.01-2012.6 12 矿用开关磁阻电机直接转矩控制系统研究 陕西省教育厅 王勉华 2009.09-2011.12 13 配电网铁磁谐振及4PT法应用研究 陕西省教育厅 刘青 2009.07-2011.07 14 计算机网络 陕西省教育厅 马宪民 2009.01-2010.12 15 基于d-s证据推理的决策模型及其在车内环境监测中的应用 陕西省教育厅专项基金 汪梅 2009.07.01 16 计算机网络省级双语教学示范项目 省级教学科研项目 马宪民 2008.10-2009.10 17 矿用本质安全开关电源系列化产品研制与产业化 陕西省教育厅产业化培育基金 刘树林 2005.01-2007.12 18 单相重合闸在同杆双回输电系统中的应用 省教育厅一般项目陪裂液 商立群 2005.06-2006.07 19 高瓦斯矿双局扇故障诊断与自动切换一装置的研制 省教育厅重点项目 侯媛彬 2004.07—2006.12 20 智能电缆故障预测与定位装置的研制 省科技厅攻关项目 汪梅 2004.01-2005.12 21 阳极钢爪在链全自动校直机 省计委项目 韦 力 2003.1-2003.12 22 电感应热水机组 省计委项目 韦 力 2003.1-2004.6 23 GaN开关功率器件电学特性及应用研究 西安市创新基金项目 刘树林 2008 24 双相DC-DC变换器芯片设计 西安市科技攻关项目 刘树林 2007.01-2008.12 25 本质安全型开关电源研究 西安市科技攻关项目 刘树林 2005.01-2006.12 26 无线局域网MAC控制芯片的设计与实现 西安市科委重点项目 孙龙杰 2003.02 27 电感应加热采暖炉研制 西安市科委 韦 力 2001.3-2002.9 28 高压大功率GaN开关器件的研制及电学特性研究 计划单列市计划项目 刘树林 2008.01-2010.12 29 煤矿井下中压防爆变频器研制 计划单列市计划项目 童 军 2008.01-2010.01 30 煤矿井下工作面瓦斯预测与智能排放自动调节系统 厅局级研究项目 马宪民 2007.01-2008.12 31 单相重合闸在同杆双回输电系统中的硬用 厅局级研究项目 商立群 2005.12-2007.12 32 电感应热水机组研制 陕西省教育厅产业化项目 韦 力 2003.01-2004.12 33 双语教学中教学规律的研究及教学方法的改革 陕西省教育厅”陕西21世纪初高等教育教学改革工程”研究项目 马宪民 2003.01-2004.12 34 煤层气开采基础理论研究 “863”“973” (一、二级子课题) 郝兆明 2008.01-2008.08
5. 本安的设备可以直接进入防爆腔体吗
(一)、本安防爆技术
本安防爆技术是目前被标准化适合于0区的技术。对于自动化仪表,常用的防爆形式依次是本安型、隔爆型和增安型。然而由于电子技术的飞速发展和低功耗电子器件的不断诞生,使本安防爆技术的推广和应用了更为广阔的空间。特别是由于本质安全型(也称“本安型”)防爆形式与其他防爆形式相比,不仅具有结构简单,适用范围广,而且还具有易操作和维护方便等特点,因此这种抑制点火源能量为防爆手段的本安防爆已为仪表制造商和用户接受。
1、本安防爆技术的基本原理
电火花和热效应是引起爆炸性危险气体爆炸的主要点燃源。本安就是通过限制电火花和热效应两个可能的点燃源的能量来实现的。在正常工作和故障状态下当仪表可能产生的电火花或热效应的能量小于这个能量时,低度表不可能点燃爆炸性危险气体而产生爆炸。原理是从限制能量入手,可靠地将电路中的电压和电流限制在一个允许的范围内,以保证仪表在正常工作或发生短接和元器件损坏等故障情况下产生的电火花和热效应不致于引起其周围可能存在的危险气体的爆炸。
2、本安防爆技术的特点
本安防爆技术实际上是一种低功率设计技术。通常对于氢气(ⅡC)环境,必须将电路功率限制在1.3W左右。由此可见,本安技术能很好的适用于工业自动化仪表。
与其他任何防爆型式相比,采用本安防爆技术可给工业自动化仪表带来以下技术和商务上的特点。
1)、不需要设计制造工艺复杂、体积庞大且又笨重的隔爆外壳,因此,本安仪表具有结构简单、体积小、重量轻和造价低的特点。据资料,建立一个本安型和隔爆型开关传输回路的费用之比约为1:4.
2)、可在带电工况下进行维护、标定和更换仪表的部分零件等。
3)、安全可靠性高。本安仪表不会因为紧固螺栓的丢失或外壳结合面锈蚀、划伤等人为原因而降低仪表的安全可靠性。
4)、由于本安防爆技术是一种“弱电”技术,因此,本安仪表的使用可以避免现场工程技术人员的触电伤亡事故的发生。
5)、适用范围广。本安技术是可适用于0区危险场所的防爆系统。
6)对于象热电偶等简单设备,不需特别认证即可接入本安防爆系统。
综上所述,对于自动化仪表而言,本安防爆技术是一种比较理想的防爆技术,它也必将被广泛应用于现场总线智能化仪表及其系统的设计。
3、本质安全设备及关联设备
两种:本安电气设备和关联设备。
1)、本安电气设备
在国家标准所规定的条件下(包括正常工作和规定故障条件),产生的任何电火花和热效应尚不能点燃规定的爆炸性气体环境的电气设备。它可用于危险场所。
它可分为一般本安电气设备和简单电气设备。
一般本安电气设备:具有储能元件,是需要防爆认证的本安电气设备,如变送器、接近开关等。
简单电气设备:根据制造商的技术条件,电气参数值均不超过1.2V,
<0.1A,<25mW,<20uJ的电气设备,它们无需防爆认证。可以自由地配置在本安回路中。如:电阻(包括可变电阻)、发光二极管、开关、热电偶、热电阻、应变仪。
2)、关联设备(安全栅)
一种安装在安全场所,本安电气设备与非本安电气设备之间相连的电气设备。
安全栅能将窜入到现场本安设备的能量限制在安全值内,从而确保现场设备、人员和生产的安全。本安系统回路的示意图如下:
4、本安电气设备的分类
1)、类别
基于国家标准GS3836.1《爆炸性气体环境用电气设备第1部分通用要求》规定的电气设备分类原则,
本安仪表可分为两类:
I类:煤矿用本安仪表(mining instry)
Ⅱ类:工厂用本安仪表(surface instry)
Ⅱ类工厂用本安仪表,跟气体分组一样,可进一步分为A、B、C三级。
2)、级别
5、防爆标志
本安仪表的防爆标志跟其他防爆型式的防爆标志一样,它实质上是仪表所适用的爆炸性危险场所的代号。
通常一个爆炸性段肆危险场所需握灶轿用三个参量来定义。
1)、危险场所区域
反映可能出现危险气体的频率或持续时间,亦即产生爆炸的危险程度。
2)、危险性气体的种类,即气体组别考虑可能出现的危险气体的点燃能量。
3)、危险气体的引燃温度,即气体温度组别考虑可能出现的危险气体的点燃温度。
相应地,本安仪表的防爆标志也必须在“Ex”防爆标记后,依次表达出仪表可适用的区域、气体组别和温度组别三个参量
(二)、本安电气设备防爆标志
现场本安设备具有本安性能的主要参数:
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电压(交辩悔流峰值或直流)。
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电流(交流峰值或直流)。
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输入功率。
内部等效电容(Ci)
通过电气设备连接装置出现的电气设备总等效内电容。
内部等效电感(Li)
通过电气设备连接装置出现的电气设备总等效内电感。
2、连接电缆
从系统布线工程角度考虑,由于连接电缆存在分布电容和分布电感,使连接电缆成为储能元件。它们在信号传输过程不可避免地存储能量,一旦当线路出现开路或短路时,这些储能就会以电火花或热效应的形式释放出来,影响系统的本安性能。
因此既要保证连接传输电缆不会受到外界电磁场干扰影响及与其他回路混触,又要限制布线长度和感应电动势所带来的附加非本安能量,依此来确定电缆的允许分布电容和允许分布电感,世界各防爆检验机构主要采取以集中参数的方式考虑电缆分布参数的方法。
连接电缆本安性能的基本参数如下:
电缆允许分布电容(Ci) (Cc)=(Ck)*L 电缆允许分布电感(Lc) (Lc)=(Lk)*L
式中Ck--电缆单位长度分布电容; Lk--电缆单位长度分布电感; L--实际配线长度
3、关联设备-安全栅
从控制室设备配置角度考虑,该部分电气回路必须具备无论系统处于正常工作状态还是故障状态,均能够将从安全场所的非本安回路传到危险场所的本安设备的能量抑制在点火极限(小点燃能量)以下的保护功能。
安全栅本安性能的基本参数:
电压(交流有效值或直流Um)
施加到关联设备非本质安全连接装置上,而不会使本质安全性能失效的电压。
输出电压(Uo)
在开路条件下,在设备连接装置施加电达到电压(包括Um和Ui)时,可能出现的本质安全电路的输出电压(交流峰值或直流)。
输入电流(Io)
来自电气设备连接装置的本质安全电路的电流(交流峰值或直流)。
输入功率(Po)
能从电气设备获得的本质安全电路功率。
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电容。
外部电感(Lo)
可能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电感。
4、本安系统组合条件
为保证设备的安全正常使用,本安系统各配置间必须满足以下条件。
a)、现场本安设备的防爆标志级别不能高于安全栅的防爆标志级别。
b)、关联设备、现场本安设备与连接电缆参数之间要符合以下不等式。
本安仪表及关联设备,按其使用场4所或相连场所的安全程度可分为ia和ib二个级别。
ia级是指在正常工作、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。即ia级仪表在考虑二个计数故障情况下也不致于产生安全失效。
ib级是指在正常工作和一个计数故障情况下不能点燃爆炸性气体混合物。显然,ia级仪表的安全程度要比ib级仪表高,ib 级仪表仅考虑仪表产生一个故障时不会产生安全失效,但若仪表出现第二次计数故障时,就可能会产生安全失效。
因此,ib级本安仪表的安全程度要比ia级仪表差,它跟隔爆和增安等防爆型式的仪表一样只适用于1区和2区危险场所。相应的,ib级本安关联设备可与1区和2区危险场所的本安仪表或设备相连接。而ia级本安仪表可以用于危险等级的0区危险场所;ia级本安关联设备可与0区危险场所的本安仪表或设备相连接。ia级本安设备是所有防爆型式中安全程度的一种。
3)、设备温度等级
设备温度等级规定了设备表面的允许温度值。这主要基于技术和经济上的考虑。在绝大部分情况下,工作时是有较低温度等级的设备购买和安全费用较高。通过比较,选用本安设备将更加有效和经济。直接安装在危险场所的本安设备需要考虑设备温度等级,而关联设备不需要进行设备温度等级的部分。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。
6. 接近开关具有防爆功能吗有哪位高人能否告之,谢谢!谢谢大虾!
只有是本安型接近开关具有防爆功能,
欧盟的防爆认证为ATEX认证,标识为"Ex",
中国的防爆认证为NEPSI认证,标识为"Ex
NEPSI",
本安型接近开关的供电电压为8.2伏,必须用配套的安全栅供电及输出。
7. 防爆电气设备有哪几种类型
按国家来标准,防爆电气自设备的类型(标志)分为隔爆型、增安型、本质安全型、正压型、充油型、充砂型、无火花型、特殊型八种。
防爆型电气设备的外壳的明显处,设置有清晰的永久性凸纹标志“EX”;小型电气设备及仪器仪表是采用标志牌铆在或焊在外壳上,也有采用上情下达标志的。设备外壳的明显处设有铭牌,铭牌的右上方有明显的“EX”标志。
完整的防爆标志依次标明防爆型式、类别、级别、组别。防爆型式就是上面所讲的八种类型。类别指的是爆炸危险物品的分类,Ⅰ类:矿井甲烷;Ⅱ类:爆炸性气体、蒸气、薄雾;Ⅲ类:爆炸性粉尘、纤维。
级别指的是气体、蒸气危险物品按最大试验安全间隙和最小点燃电流比分级,分成A、B、C三级;
粉尘、纤维危险物品按其导电性后爆炸性分级,分成A、B两级。
组别指按危险物品的引燃温度进行分组。爆炸性气体分成六组:T1(T>450℃)、T2(300℃<T≤450℃)、T3(200℃<T≤300℃)、T4(135℃<T≤200℃)、T5(100℃<T≤135℃)、T6(35℃<T≤100℃);爆炸性粉尘分成三组T11(>270℃)、T12(200℃<T≤270℃)、T13(140℃<T≤200℃)。
8. 防爆开关需要配安全栅吗
防爆开关需要配安全栅。
具体参见"GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备"。
本质安全防爆方法是利用安全栅技术将提供给现场仪表的电能量限制在既不能产生足以引爆的火花,又不能产生足以引爆的仪表表面温升的安全范围内,从而消除引爆源的防爆方法。 对于仪表检测和控制回路而言,限制能量首先意味着限制电压和电流。又由于电容和电感能够储存和释放电能量,因此电容和电感也须限制。
实践中,人们利用火花实验装置,通过实验确定对不同危险类别气体的电能量限制参数。国际标准和中国国家标准中给出的常用电能量引爆曲线有电压电流引爆曲线、电压电容引爆曲线和电流电感引爆曲线等。根据这些曲线,再参考1.5倍的保险系数,人们便可以确定在涉及某类气体时,对指定回路的电能量限制参数。
例如,涉及IIC类气体(如氢气)时,对标准24VDC供电的回路(如变送气,电气转换器,电磁阀等)通常设定限压值为28V。依此限压值查电压电流引爆曲线,并考虑1.5倍的保险系数,可确定此时的限流值,可确定此时的限流值应为119mA。依28V限压值并考虑1.5倍的保险系数后查电压电容引爆曲线,可确定回路电容值应限制在0.13μF。依119mA限流值并考虑1.5倍的保险系数后查电流电感引爆曲线,可确定回路电感值应限制在2.55mH。 为限制仪表的表面温度,除需限制回路的开路电压和短路电流外,还要限制回路的最大功率。
因此,本质安全防爆回路,总是由一个本安现场仪表和作为回路限能关联设备的安全栅配合组成,安全栅是必须的。
9. 本安防爆接近开关必须是namur吗
不是必须是。但是namur的很不错
namur是'德国测量与控制标准委员会"制定的一项标准,是P+F提出的,以它为标准制定的。很多安全栅厂家和PLC厂家的I/O模块都支持它。
10. 关于本安,隔爆。防爆标准:Ex d ia IIC T6,该怎么理解
一、关于Ex d ia IIC T6
Ex:防爆公用标志(E:按CENELEC标志认可);
d:为隔爆型,是通过隔离存在的点火源来达到防爆的目的;
ia:为本安防爆型,是通过限制点火源的能量来达到防爆的目的,仪表需要与相关联的设备(安全栅)配套使用才能起防爆作用
Ⅱ:设备组别
C:气体组别:代表性气体为氢气,最小引爆火花能量为0.019 mJ。IIC的级别较高。
T6:温度组别:表示仪表表面温度不超过85℃,适用硝酸乙酯和亚硝酸乙酯等极危险的气体;T4表示仪表表面温度不超过135℃。
二、关于本安:
本质安全是指通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性,即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故的功能。具体包括失误—安全(误操作不会导致事故发生或自动阻止误操作)、故障—安全功能(设备、工艺发生故障时还能暂时正常工作或自动转变安全状态)。现行相关标准是《GB 3836.18-2010 爆炸性环境 第18部分:本质安全系统》,《GB 3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》已废止。
二、关于隔爆:
隔爆型,防爆电气设备结构里的一种, 隔爆型防爆型式是把设备可能点燃爆炸性气体混合物的部件全部封闭在一个外壳内,其外壳 能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙,渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不 损坏,并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸气形成的爆炸性环境的点燃(参见GB 3836 2标准)。
把可能产生火花、电弧和危险温度的零部件均放入隔爆外壳内,隔爆外壳使设备内部空间与 周围的环境隔开。隔爆外壳存在间隙,因电气设备呼吸作用和气体渗透作用,使内部可能存 在爆炸性气体混合物,当其发生爆炸时,外壳可以承受产生的爆炸压力而不损坏,同时外壳 结 构间隙可冷却火焰、降低火焰传播速度或终止加速链,使火焰或危险的火焰生成物不能穿越 隔爆间隙点燃外部爆炸性环境,从而达到隔爆目的。
隔爆型“d”按其允许使用爆炸性气体环境的种类分为I类和IIA、IIB、IIC类。
该防爆型式设备适用于1、2区场所。