GBT 3836.32-2021 爆炸性环境 第32部分:电子控制火花时限本质安全系统.pdf
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e)在关断模式最长40μS内,瞬态输出过冲电压Uavershboot40ps超过额定输出电压U。sou 于6V,即:
限压单元从Y到X测量应把正电压Y点(十),X点(一)限制到5V1V,并且应符合C.3.3.4的 要求。 图 4 的实际示例如B.3 所示。
限压单元从Y到X测量应把正电压 【点(十),X点(一)限制到5V±1V,并且应符合C.3.3.4 图4的实际示例如B.3所示
管道标准规范范本GB/T 3836.32—2021
sprsystem =t resprsouree 21 resp
7.1确定安全有关参数的程序
型式试验应按表5的要求进行
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图A.1线性限制电源产生的断路火花的典型曲线示例
这个典型火花的特点是火花持续时间变化很大,通常在20us和20ms之间(对于ⅡC类设备 同的火花持续时间导致传输给火花和危险混合物的能量无法确定。在传统的本质安全技术中,传 K花的能量限制到很小的值,使热损耗超过所传输的能量。因此,电弧周围的气体温度不会达到点
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M天新模式到Pow6 安全无关。从Po 转换到关断模式与安全有关,时间宜 秒的池围内)
A.3.1测定点燃概率的试验设置
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图A.6包含STA的断路火花试验配置
图A.7包含STA的闭合火花试验配置
表3得出的点燃曲线的前提条件如下: 图A.11显示了使用的氢气/空气混合物与最小点燃能量的关系。空气中21%的氢最小点燃能量 约为17叫J。对于ⅡC类、安全系数SF1.5的富氧混合物,最小点燃能量约为10叫J。对于ⅡIC类、安全 系数SF1.0的混合物,以及对于ⅡA类和IⅡIB类、安全系数SF1.5的混合物,是基于符合GB/T3836.4
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的氢气/空气混合物。
A.3.2火花点燃试验结果及其在表3中的应用
使用GB/T3836.4火花试验装置,对IⅡIC类设备的富氧混合物进行试验,得出图A.9和图A.10中 的所有曲线。 图A.9和图A.10中的所有曲线命名为“...表3”作为参考。此处仅标示的点与表3的有效电流 等级相对应
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轨道交通标准规范范本图A.11点燃能量与使用的气体混合物中氢气体积分数之间的关系
L、电容C、电阻R和R3以及所有二极管符合GB/T3836.4的要求。此外,下式也适用(时 L/R>10XR2XC 应用中,电磁阀现场装置应设计为防爆型(例如,符合Ex"m”的浇封型)
注:其他的U、I、P的参数或者干线长度也是可能的,但是对这种情况需要考虑附加安全要求,
注2:一个二极管短路时冶金标准,通过限压装置的电压下降0.7V
图B.3限压装置示例(“ib"等级)
图B.5中,仅二极管D1和D2与安全有关。 主:仅用于数据传输时需要电流消耗来产生电流偏差
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