Thread Content
Принцип безопасности приборов. Принцип безопасности приборов: взрыв может произойти, когда одновременно присутствуют взрывоопасные вещества, кислород и источник возгорания. Если мы сможем устранить любой из факторов, приводящих к взрыву, мы сможем обеспечить безопасность приборов, находящихся на месте происшествия. Кислород в воздухе невозможно контролировать, поэтому контроль взрывоопасных веществ и источников возгорания является сегодня наиболее распространенными принципами безопасности. В индустрии приборостроения контроль зоны взрыва также считается одним из основных принципов безопасности. Защитный барьер способен ограничить энергию электрического тока в приборах, находящихся на месте установки, что предотвращает возникновение искр, способных вызвать взрыв, а также повышение температуры поверхности приборов до критических значений. Технологии энергетической безопасности позволяют устранять потенциальные опасности и обеспечивать безопасность на рабочем месте. Классификация, степени опасности и группировка опасных зон. Задачи и виды защитных барьеров. Интегральная безопасность (IS) – это технология взрывозащиты, используемая в системах измерений. Защитные барьеры устанавливаются между оборудованием в комнатах управления, расположенных в безопасных зонах, и оборудованием с интегральной безопасностью, находящимся в опасных зонах; они служат для передачи сигналов или энергии. Защитный барьер использует цепи для ограничения тока и напряжения, тем самым препятствуя передаче энергии из безопасной зоны в устройства, находящиеся в опасной зоне. Аппаратура взрывобезопасного типа, находящаяся в опасных условиях, может нормально функционировать при таком уровне энергии. Однако этого уровня энергии недостаточно для возникновения взрыва. Даже в случае неисправности самой аппаратуры взрывобезопасного типа не возникает никаких искр или нагретых поверхностей, способных спровоцировать взрыв. Следовательно, независимо от того, возникла ли неисправность в оборудовании контрольных помещений в безопасных зонах или в оборудовании типа «защищенное от взрывов» в опасных зонах, при условии нормальной работы схем ограничения тока и напряжения в защитных устройствах, весь система будет находиться в безопасном состоянии, и взрыв не произойдет. Защитные барьеры делятся на зиновские защитные барьеры и изолирующие защитные барьеры. Защитный барьер типа Зейна — это первый из появившихся защитных барьеров. Его основными компонентами являются диод Зейна, резистор ограничения тока и быстроразрывной предохранитель; схема представлена на рисунке ниже. Схема принципиальной конструкции защитного устройства типа Зейна: ток, проходящий через диод Зейна, невелик. Однако при использовании в реальных условиях могут возникать колебания напряжения питания и помехи, что может привести к повреждению оборудования. Кроме того, из-за необходимости использования инертной земли такие устройства редко применяются на практике. Изолирующий защитный барьер не только способен ограничивать напряжение и ток, но и обеспечивает изоляцию тока. Защитный барьер изоляционной камеры в основном состоит из блока ограничения мощности, блока изоляции сигналов и питания, а также блока обработки сигналов. Схема основных функциональных элементов представлена на рисунке ниже. По сравнению с защитными реле типа Зейна, схема работы защитного реле с изоляцией позволяет добиться лучших характеристик: ① используется трехсторонняя изоляция, поэтому не требуется использование изолированных измерительных устройств ; ②Снижены требования к приборам в зонах повышенного риска; на месте не требуется использование изолированных приборов ; ③Стабильность и устойчивость к помехам во время работы **улучшаются**, что значительно повышает надежность всей системы ; ④Имеет мощные возможности обработки сигналов: может принимать и обрабатывать различные типы сигналов, таких как сигналы от термопар, терморезисторов, а также сигналы частоты ; ⑤Обеспечивается два независимых сигнала для двух устройств, подключенных к одному источнику сигнала; сигналы этих устройств не мешают друг другу. Кроме того, повышается уровень электрической изоляции между самими подключенными устройствами. Применение защитных устройств в приборах в процессе производства в нефтехимической промышленности предполагает использование полевых приборов для контроля давления, температуры, расхода, уровня жидкости и других параметров. Это необходимо для обеспечения нормального и бесперебойного функционирования производства. Безопасностный барьер, являясь элементом, обеспечивающим безопасность в системах управления приборами, должен принимать и обрабатывать сигналы, поступающие из опасной зоны, а затем передавать в безопасную зону обработанные сигналы. Несмотря на разнообразие типов сигналов от приборов на месте, в целом их можно разделить на два основных типа: входные защитные реле и выходные защитные реле. Входной защитный барьер проектируется в основном с учетом таких типов сигналов, как сигналы стандарта 4–20 мА/1–5 В, сигналы терморезисторов и термопар, дискретные сигналы, коммуникационные сигналы, переменночастотные сигналы и другие нестандартные сигналы ; Выходные защитные реле проектируются в основном с учетом таких типов сигналов, как стандартные сигналы 4–20 мА/1–5 В, сигналы с переключаемым выходом, коммуникационные сигналы и другие. В проектировании производственных установок защитные устройства для аналоговых входов и аналоговых выходов получили широкое распространение среди инженеров и используются в практической работе. Защитные устройства для аналогового входа обычно используются в сочетании с трансмиттерами с 2- или 3-жильными кабелями, а также с сигналами типа 4–20 мА. Защитные устройства для аналогового выхода, как правило, применяются вместе с регулирующими клапанами. Использование изолирующих защитных устройств в значительной степени повышает стабильность системы измерений. Он обеспечивает необходимое количество энергии для приборов и клапанов на месте, а также преобразует сигналы тока 4–20 мА постоянного тока, генерируемые этими приборами и клапанами, в сигналы постоянного тока или напряжения, которые затем передаются обратно на приборы и клапаны. Основные моменты, на которые следует обратить внимание при применении защитных устройств в технологиях производства в нефтехимической промышленности. На данный момент системы типа «инертная атмосфера» уже считаются стандартом проектирования и используются в самых разных областях. В процессе производства выбор защитных устройств должен соответствовать требованиям места их применения. Кроме того, во время эксплуатации необходимо учитывать следующие аспекты, чтобы достичь желаемых результатов. 01 Что касается взрывозащищенных барьеров, то они должны соответствовать требованиям к уровню взрывозащиты, предъявляемым на месте эксплуатации. Это необходимо для обеспечения накопления энергии в кабелях и оборудовании, что, в свою очередь, способствует правильной работе емкостных и индуктивных характеристик кабелей и оборудования. 02 При установке защитного зазора на основе диодов Зенна необходима крайне надежная система заземления, причем сопротивление заземления должно быть меньше 1 ома. 03 О приборах: выбирайте подходящий защитный барьер в зависимости от типа сигналов от площадочных приборов. 04 Что касается оборудования для систем с инертным потенциалом, то для него необходимо использовать кабели с инертным потенциалом. При прокладке таких кабелей их следует прокладывать отдельно от кабелей без инертного потенциала. И нужно сделать таблички.