HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Полезная информация: как выбирать уровень защиты корпуса при проектировании приборов?

2019-05-20View Original

Thread Content

У промышленных измерительных приборов различаются условия использования, и, соответственно, отличаются и условия окружающей среды. Чтобы быть пригодными для использования в самых разных условиях, промышленные измерительные приборы должны обладать определенной защитой от воздействия окружающей среды. Такая защита обеспечивается за счет конструкции корпуса прибора. Один и тот же прибор, находящийся в корпусе разной конструкции, будет обладать разной степенью защиты. Защитные свойства промышленных измерительных приборов обозначаются с помощью «класса защиты корпуса прибора». Но как же определяется этот класс защиты? Как на практике выбирать класс защиты корпуса прибора? 1. Класс защиты корпуса приборов. В мире существуют два основных стандарта защиты промышленных приборов: первый из них — это стандарт IEC (Международный комитет по электroteхнике) IEC60529, который в основном используется в Европе. Статья впервые опубликована в WeChat-аккаунте «Школа автоматизации» ; Другим является стандарт NEMA (Ассоциация производителей электротехнического оборудования США) NEMA ICSI-110, который в основном используется в США и Северной Америке. В стандартах IEC класс защиты прибора обозначает уровень его защиты от пыли и воды. В стандарте NEMA, помимо защиты от пыли и воды, предусмотрена также защита от взрывов. Стандарт нашей страны **GB4208 «Уровень защиты корпуса» полностью соответствует стандарту IEC. В стандартах IEC и национальном стандарте GB4208 для обозначения уровня защиты корпуса используется код IP. Код IP состоит из буквы IP (International Protection – международная защита), первой цифры, обозначающей степень защиты от пыли, второй цифры, обозначающей степень защиты от воды (если значение этой цифры не указано, вместо нее используется буква X), дополнительных букв (по желанию) и дополнительных символов (по желанию). Первая характеристическая цифра: 0 — отсутствие защиты ; 1----Предотвращение попадания твердых посторонних предметов диаметром не менее 50 мм ; 2----Предотвращение попадания твердых посторонних предметов диаметром не менее 12,5 мм ; 3----Предотвращение попадания твердых посторонних частиц диаметром не менее 2,5 мм ; 4----Предотвращение попадания твердых посторонних частиц диаметром не менее 1,0 мм ; 5----Полностью предотвратить попадание пыли невозможно, но количество попадающей пыли не должно влиять на нормальную работу оборудования и не должно угрожать безопасности ; 6----Пыль не проникает. Вторая цифра-характеристика: 0 — отсутствие защиты ; 1----Капли в вертикальном направлении не должны оказывать вредного воздействия ; 2----Когда все вертикальные поверхности корпуса наклонены на угол до 15°, капли воды, падающие вертикально, не должны оказывать вредного воздействия ; 3----Наличие струй воды под углом 60° не оказывает вредного воздействия на каждую вертикальную поверхность (защита от струй воды) ; 4----Брызги воды во все стороны от корпуса не оказывают вредного воздействия (защита от брызг) ; 5----Распыление воды во все направления от корпуса не оказывает вредного воздействия (защита от распыленной воды) ; 6----Мощное распыление воды во все направления от корпуса не оказывает вредного воздействия (защита от мощного распыления воды) ; 7----После погружения в воду под заданное давление в течение установленного времени количество воды, проникающей в корпус, не достигает вредоносного уровня (для защиты от воздействия воды в краткосрочной перспективе) ; 8 — при условиях, согласованных производителем и пользователем (которые должны быть более строгими, чем в пункте 7), количество воды, попадающей в корпус во время непрерывного погружения, не достигает вредного уровня (защита от воздействия непрерывного погружения). Дополнительные буквы и вспомогательные символы редко используются на панелях управления; необходимо обратиться к соответствующим стандартам. 2. Как выбрать уровень защиты корпуса прибора? При выборе уровня защиты корпуса прибора необходимо учитывать не только то, установлен ли прибор внутри здания или на открытом воздухе, но также влияние условий окружающей среды во время нормальной работы технологического оборудования или в случае аварий на приборе. Вот несколько моментов, которые стоит учесть: (1) Для приборов без электронных компонентов, таких как манометры, биметаллические термометры и т. д., уровень защиты обычно может составлять IP54. (2) Приборы, содержащие электронные компоненты, такие как трансмиттеры, позиционеры электрических клапанов и т. д., обычно имеют уровень защиты не ниже IP55. (3) Для электрических приборов, установленных в наружных щитах, класс защиты должен быть IP68. Чтобы сократить количество различных моделей и спецификаций, производители измерительных приборов обычно используют класс защиты IP65 для электрических приборов; также встречаются классы IP66, IP67 и IP68. Эта статья является оригинальной; для её перепечатки необходимо связаться с нами.
Reply #22019-05-21
Обычные производственные помещения — IP64; при риске попадания брызг — IP65; при образовании конденсата — IP66; в условиях солевого тумана или коррозии — от IP67 до IP68

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.