Guía completa sobre protección contra explosiones en instrumentos
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1. ¿Cómo clasifica nuestro país a los lugares con riesgo de explosiones? Respuesta: Nuestro país utiliza un método equivalente al de la IEC para clasificar los lugares con riesgo de explosión. **La norma GB 50058-92 establece que los lugares peligrosos por presencia de gases explosivos se dividen, según su nivel de peligrosidad, en tres categorías: zona 0, zona 1 y zona 2. Por su parte, los lugares peligrosos por presencia de polvos explosivos se dividen en dos categorías: zona 0 y zona 11. Para más detalles, véase la tabla 4-1. Tabla 4-1: Clasificación de los lugares peligrosos en China**Sustancias explosivas – Clasificación por zonas – Definiciones de las zonas**
**Gases**:
– Zona 0: Entornos en los que existen mezclas gaseosas explosivas de forma continua o durante períodos prolongados.
– Zona 1: Entornos en los que pueden formarse mezclas gaseosas explosivas durante el funcionamiento normal.
– Zona 2: Entornos en los que no es posible que se formen mezclas gaseosas explosivas durante el funcionamiento normal; o, si se forman, solo lo hacen por períodos breves.
**Polvos**:
– Zona 10: Entornos en los que existen polvos explosivos de forma continua o durante períodos prolongados.
– Zona 11: Entornos en los que, ocasionalmente, se levantan polvos acumulados, lo que puede generar mezclas polvorientas explosivas.
2. ¿Cómo se clasifican internacionalmente los lugares peligrosos debido a sustancias explosivas? Respuesta: A nivel internacional, las principales industrias tienen, en general, dos opiniones distintas respecto a la clasificación de los lugares con riesgo de explosión. Es un sistema representado por la IEC (Comisión Electrotécnica Internacional), que incluye a países como Alemania, Reino Unido, Italia, Japón y Australia. En este sistema, los gases se clasifican en zonas 0, 1 y 2, mientras que los polvos se clasifican en zonas 10 y 11. Su definición es prácticamente la misma que la de la IEC (se pueden consultar las definiciones establecidas en nuestro país para cada región; nuestro país adopta, de forma equivalente, las normas de la IEC). Otra clasificación se aplica en Norteamérica, como en Estados Unidos y Canadá; esta está basada en las definiciones de NEC (las normas eléctricas de los Estados Unidos). En este caso, los gases se dividen en zona 1 y zona 2 (no existe una zona 0), y el polvo también se clasifica en zona 1 y zona 2. La relación de correspondencia entre ambos es más o menos la siguiente:
Gases: Zona IEC 0, Zona 1 – Zona 1 según NEC. Zona IEC 2 – Zona 2 según NEC.
Polvo: Zona IEC 10 – Zona 1 según NEC. Zona IEC 11 – Zona 2 según NEC.
El término en inglés para “zona” es Zone ; La palabra en inglés para “área” en NEC es Division. 3. ¿Cuáles son las diferentes formas de estructura a prueba de explosiones que tienen los equipos eléctricos a prueba de explosiones en nuestro país? Enumere su nombre y su logotipo. Respuesta: Según la **norma GB 3836—83**, los equipos eléctricos a prueba de explosiones en nuestro país pueden tener 8 tipos diferentes de estructuras a prueba de explosiones. A continuación se enumeran dichos tipos. Forma de estructura | Símbolo | Forma de estructura | Símbolo
Tipo a prueba de explosiones: d | Tipo lleno de aceite: o
Tipo con mayor nivel de seguridad: e | Tipo lleno de arena: q
Tipo intrínsecamente seguro: i | Tipo sin chispas: n
Tipo de presión positiva: p | Tipo especial: s
4. ¿Qué es un instrumento de tipo a prueba de explosiones? ¿Cuáles son sus características? Respuesta: La protección contra explosiones, también conocida como resistencia a la presión de las explosiones, consiste en encerrar los componentes de los instrumentos que podrían provocar una explosión dentro de una carcasa especialmente resistente. Esta carcasa es capaz de soportar la presión generada por las explosiones de las mezclas explosivas que se encuentran en su interior, evitando así que dichas mezclas se propaguen hacia el exterior. Esto significa que en el interior de la carcasa de los instrumentos a prueba de explosiones puede ocurrir una explosión, pero esta no se propagará hacia el exterior de la carcasa. Por lo tanto, existen requisitos estrictos en cuanto a la integridad de las conexiones entre las diferentes partes de estos instrumentos: por ejemplo, el número de vueltas de las roscas en la tapa del instrumento, la precisión de dichas roscas, el punto cero, los tornillos de ajuste del rango de medición, así como los espacios entre las partes del transmisor y las partes responsables de la conversión de señales. También se aplican requisitos estrictos en cuanto a las conexiones eléctricas. Los instrumentos de tipo a prueba de explosiones son, aparte de ser algo más voluminosos, bastante sencillos; no necesitan equipos adicionales como barreras de seguridad. Pero antes de abrir la tapa de la mesa, es necesario apagar la fuente de alimentación primero; de lo contrario, si se generan chispas, estas quedarán expuestas al aire, lo que supone un peligro. 5. ¿Qué son los instrumentos de seguridad intrínseca? ¿Cuáles son sus características? Respuesta: Los instrumentos de seguridad intrínseca también se conocen como instrumentos con chispa segura. Su característica es que, tanto en condiciones normales como en caso de fallo, las chispas generadas por los circuitos y sistemas, así como las temperaturas alcanzadas, no provocan la ignición de mezclas explosivas. Su protección contra explosiones se logra principalmente a través de las siguientes medidas: ① Se utilizan componentes integrados de tipo avanzado para formar los circuitos del instrumento, lo que permite que este funcione a una tensión de operación más baja y con una corriente de operación menor ; ②Se utilizan barreras de seguridad para separar los circuitos de las zonas peligrosas de los de las zonas no peligrosas, con el fin de limitar la energía que puede pasar de las zonas no peligrosas a las zonas peligrosas ; ③Los cables de conexión de los instrumentos no deben generar una inductancia y una capacitancia distribuidas excesivas, a fin de reducir la energía almacenada en el circuito. La resistencia a las explosiones de estos instrumentos seguros no se logra mediante medidas externas como la ventilación, el llenado con gas o aceite, o la separación eléctrica; sino que se logra gracias al propio circuito eléctrico. Por lo tanto, son intrínsecamente seguros. Puede utilizarse en todos los lugares peligrosos y en todas las mezclas de gases y vapores explosivos. Además, se puede reparar y ajustar mientras está conectado a la corriente eléctrica. Sin embargo, no puede utilizarse por sí solo; debe formar parte de un circuito intrínsecamente seguro junto con dispositivos asociados a este tipo de circuitos (barreras de seguridad) y conexiones externas, para poder cumplir con su función de protección contra explosiones. 6. Los instrumentos de tipo intrínsecamente seguro existen en las categorías ia e ib. Por favor, explique las diferencias entre ellas. Respuesta: Clase IA: En condiciones normales de funcionamiento, así como cuando existe uno o dos fallos en el circuito, no se puede provocar la ignición de mezclas gaseosas explosivas. En los circuitos de tipo IA, la corriente de funcionamiento se limita a menos de 100 mA. Clase IB: En condiciones normales de funcionamiento, así como cuando existe una falla en el circuito, no se puede producir una explosión debido a la mezcla de gases explosivos. En los circuitos IB, la corriente de funcionamiento se mantiene por debajo de 150 mA. Los instrumentos de tipo IA son adecuados para las zonas 0 y 1, mientras que los instrumentos de tipo IB solo son adecuados para la zona 1. En otras palabras, desde el punto de vista de la seguridad intrínseca, los instrumentos de tipo ib son adecuados para las minas de carbón, mientras que los instrumentos de tipo ia son adecuados para las fábricas. 7. ¿Qué son los instrumentos de tipo positivo (tipo P)? Es un dispositivo de medición en el que se introduce aire limpio a presión positiva, o gases inertes, dentro de la carcasa del instrumento. También se puede suministrar continuamente aire limpio o gases incombustibles, con el fin de mantener la presión del gas protector dentro de la carcasa por encima de la presión del entorno peligroso exterior. De esta manera, se evita que las mezclas explosivas externas ingresen al interior de la carcasa, y así se protegen los componentes eléctricos de cualquier riesgo. 8. ¿Qué son los instrumentos de tipo reforzado de seguridad (tipo E)? Respuesta: Bajo condiciones normales de funcionamiento, no se generan chispas ni temperaturas peligrosas que puedan provocar la ignición de mezclas explosivas. Además, se toman medidas estructurales (como sellados, etc.) para aumentar el nivel de seguridad, con el fin de evitar que ocurra la ignición en condiciones normales o de sobrecarga permitidas. 9. ¿Qué son los instrumentos de tipo especial (tipo S)? Respuesta: Se trata de formas especiales distintas a d, e, i, p, n, o bien de combinaciones de estas formas. Los instrumentos a prueba de explosiones que utilizan esta estructura se denominan instrumentos de tipo especial. 10. ¿En cuántas categorías se dividen los equipos eléctricos a prueba de explosiones? Respuesta: Se dividen en dos categorías principales: Categoría I: Equipo eléctrico para uso en minas de carbón ; Clase II: Equipo eléctrico para fábricas. 11. ¿En cuántas categorías se divide el equipo eléctrico a prueba de explosiones de clase II? ¿Qué es el símbolo? Respuesta: De acuerdo con la **norma GB 3836—83**, los equipos eléctricos a prueba de explosiones de categoría II se dividen en tres niveles, cuyas designaciones son A, B y C. Los criterios de clasificación se indican en la tabla 8-2. Tabla 8-2: Estándares de clasificación para equipos eléctricos a prueba de explosiones de categoría II
Nivel MESG/mm MICR
II A 1,14 > MESG ≥ 0,9 1,0 > MICR > 0,8
II B 0,9 > MESG > 0,5 0,8 ≥ MICR ≥ 0,45
II C 0,5 ≥ MESG 0,45 > MICR
Nota: MESG: Espacio de seguridad máximo permitido para mezclas de gases inflamables, en mm. MICR: relación entre la corriente mínima de encendido de una mezcla de gases inflamables y la corriente mínima de encendido del metano. II A, II B y II C también son grados de propagación de la detonación para mezclas de gases inflamables. 12. Explique los siguientes términos: Espacio de seguridad máximo para pruebas, MESG ; Corriente mínima de encendido MIC ; Corriente de encendido mínima, abreviada como MICR. Respuesta: Espacio de seguridad máximo para pruebas (MESG): se refiere al mayor espacio que existe entre las superficies de unión de una carcasa, bajo las condiciones de prueba establecidas, cuando dicha carcasa está llena de una mezcla de gas a probar y aire, en una concentración determinada. Una vez encendida la mezcla, no debe producirse ninguna explosión en dichas superficies de unión, incluso si el espacio entre ellas es de 25 mm de largo. Corriente mínima de encendido (MIC): es la corriente mínima necesaria para encender una mezcla de gases inflamables, cuando se realizan 3000 pruebas de encendido con chispas generadas por una corriente continua de 24 V y una inductancia de 95 mH, en el dispositivo de prueba especificado. Si esta corriente disminuye en un 5%, ya no es posible encenderla. Relación de corriente mínima de encendido (MICR): es la relación entre la corriente mínima de encendimiento de las mezclas de diversos gases (o vapores) inflamables con el aire, y la corriente mínima de encendimiento de la mezcla de metano con el aire. 13. ¿En cuántos grupos de temperatura se dividen los equipos eléctricos a prueba de explosiones de clase II? ¿Qué es el símbolo? Respuesta: Según la norma **GB3836—83**, los equipos eléctricos a prueba de explosiones de categoría II se dividen en 6 grupos según su temperatura superficial máxima; estas categorías se denotan con las letras T1 a T6. Los criterios de clasificación son los siguientes:
Grupo de temperatura Temperatura superficial máxima permitida/°C Grupo de temperatura Temperatura superficial máxima permitida/°C
T1T2T3 450 200 200 T4T5T6 135 100 85
T1-T6 corresponden a los grupos de temperatura según la temperatura de ignición de las mezclas de gases explosivos. 14. ¿Cómo elegir instrumentos a prueba de explosiones? Respuesta: En general, se puede elegir según los dos puntos siguientes. ①Según el lugar de instalación del instrumento y las zonas peligrosas en las que se utilizará, se debe elegir el tipo a prueba de explosiones adecuado: Zona 0: solo se puede elegir el tipo ia o el tipo S (es decir, el tipo S diseñado específicamente para la Zona 0) ; Zona I: posiblemente otros tipos además del tipo n ; Zona 2: se pueden elegir todos los tipos a prueba de explosiones ; ②Según el nivel de propagación de la explosión de los gases y vapores inflamables que puedan presentarse, así como según las categorías de temperatura de encendido, se selecciona el grado de protección contra explosiones del instrumento y la categoría máxima de temperatura superficial permitida. Se puede consultar la tabla 8-3; dicha tabla está elaborada según las normas GB3836-1983. Tabla 8-3: Ejemplos de niveles de propagación de la explosión para gases y vapores inflamables, así como grupos de temperatura de ignición.
Grupos y niveles: T1 (T > 450°C); T2 (450°C ≥ T > 300°C); T3 (300°C ≥ T > 200°C); T4 (200°C ≥ T < 135°C); T5 (135°C ≥ T < 100°C); T6 (100°C ≥ T < 85°C).
**II A**: Metano, etano, propano, estireno, benceno, tolueno, xileno, trimeseno, naftaleno, monóxido de carbono, fenol, cresol, acetato de metilo, ácido acético, cloroetano, clobenceno, amoníaco, acetonitrilo, anilina, ciclopentano, propileno, etilbenceno, isopropilbenzo, metanol, etanol, propanol, butanol, acetato de metilo, ácido fórmico, acetato de etilo, metacrilato de metilo, vinil acetato, dicloroetano, cloruro de vinilo, metilamina, dimetilpentano, etano, heptano, octano, nonano, decano, ciclohexano, trementina, nafta, petróleo, gasolina, fuel oil, queroseno, diésel, pentanol, hexanol, ciclohexanol, acetaldehído, trimetilamina, éster de nitrito de etilo.
**II B**: Propileno, ciclopropano, ceras de propileno, hidrógeno cianuro, gas natural, etileno, butadieno, etileno óxido, propileno óxido, acetato de metilo, acetato de etilo, diformiato, aldehído de butilo, aldehído de propilo, furano, hidrógeno sulfuroso, éter etilmetílico, diéter, tetrafluoroetileno.
**II C**: Cloro, gas de agua, acetileno, carbono disulfuro, éster de nitrato de etilo.
Nota: a) El nivel de propagación de la explosión para los gases y vapores inflamables también corresponde al nivel de protección contra explosiones en los equipos eléctricos. Ambos se dividen en tres categorías: IIA, IIB e IIC. b. El grupo de temperatura de inflamación de los gases y vapores inflamables corresponde uno a uno al grupo de temperatura superficial máxima de los equipos eléctricos. Por ejemplo, para los gases del grupo T4, la temperatura de inflamación es de 200 °C ≥ T > 135 °C. 15. ¿De qué partes consta el símbolo de protección contra explosiones en nuestro país? ¿Expliquen su significado por separado? Respuesta: El símbolo de a prueba de explosiones está compuesto generalmente por las siguientes 5 partes: ① El símbolo de a prueba de explosiones EX: indica que el equipo es un dispositivo eléctrico a prueba de explosiones ; ②Tipo de estructura a prueba de explosiones: indica qué medidas se han adoptado para proteger el equipo contra explosiones; por ejemplo, “d” corresponde al tipo a prueba de explosiones por separación, mientras que “p” corresponde al tipo a presión positiva ; i: de tipo intrínsecamente seguro, etc ; ③Categorías de equipos a prueba de explosiones: se dividen en dos grandes categorías. La I corresponde a los equipos eléctricos utilizados en minas de carbón, mientras que la II corresponde a los equipos eléctricos utilizados en fábricas ; ④Nivel de resistencia a explosiones: se divide en tres categorías, A, B y C, que indican el grado de resistencia del material a las explosiones ; ⑤Grupos de temperatura: se dividen en seis grupos, de T1 a T6, que indican el valor máximo permitido para la temperatura superficial del equipo. 16. La marca de protección contra explosiones de un instrumento es EXdIIBT4. Por favor, explique su significado. Respuesta: EX – Símbolo general de protección contra explosiones ; d – Tipo de estructura: tipo a prueba de explosiones ; II——Categorías, para fábricas ; B: Nivel de protección contra explosiones, nivel B.
T4: Grupo de temperatura; grupo T4, con una temperatura superficial máxima de ≤135°C. 17. La marca de resistencia a explosiones de un cuadro de conexiones para fuentes de alimentación de tipo poliéster es EXedIICT4. Por favor, explique qué significa esto. Respuesta: EX – Símbolo general de protección contra explosiones ; ed: tipo de estructura; e: tipo con mayor nivel de seguridad; d: tipo a prueba de explosiones ; II——Categorías, para fábricas ; C – Nivel de resistencia a explosiones: nivel C.
T4 – Grupo de temperatura: grupo T4; la temperatura superficial máxima es ≤135°C. 18. El marcado de resistencia a explosiones de una cromatógrafo en fase gaseosa de importación es EEXdpsIIB+H2T4. Por favor, explique su significado. Respuesta: EEX – Símbolo general de protección contra explosiones de la Comunidad Europea ; dps: Este instrumento cuenta con tres medidas de protección contra explosiones: aislamiento, presión positiva y diseño especial ; II——Equipos eléctricos para fábricas ; B – Nivel de protección contra explosiones: nivel B. + H2 – También es adecuado para entornos con H2 (el nivel de protección B no es adecuado para entornos con H2); sin embargo, este instrumento, gracias a las diversas medidas de protección contra explosiones que cuenta, también puede utilizarse en entornos con H2 ; T4: El aumento máximo de temperatura en la superficie es ≤135°C. 19. Una instrumentación de fabricación japonesa tiene la marca de resistencia a explosiones JISia3Ng4. Por favor, explique su significado. Respuesta: JIS — Código de los estándares industriales japoneses ; ia: Seguridad intrínseca contra explosiones, categoría ia ; 3n: El grado de protección contra explosiones es 3n; protege contra todos los gases explosivos de nivel 3. Equivale al nivel IIC en nuestro país ; G4: Grupo de temperatura, equivalente al T4 en nuestro país. Se indica que JISia3nG4 era el símbolo de aprobación para equipos a prueba de explosiones utilizado originalmente en Japón. Actualmente, Japón utiliza las normas IEC, por lo que dicho símbolo ahora se denomina JISEXiaIICT4. 20. Una instrumentación importada tiene la marca de certificación contra explosiones Class1, Division1, Group B, C, D, T4A. Por favor, explique qué significa esto. Respuesta: Clase 1—Nivel 1, lugares con gases o vapores inflamables ; División 1—Zona 1: Lugares donde existe o puede producirse una explosión o incendio ; Grupos B, C, D: Adecuados para lugares donde existen gases peligrosos en los grupos B, C y D ; T4A: La temperatura superficial máxima es ≤120°C. La marca de protección contra explosiones mencionada corresponde a los estándares E*IA, IIB e IICT4 de nuestro país, y puede utilizarse en zonas peligrosas de categoría 0 y 1. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta tabla no puede utilizarse en lugares donde se encuentra acetileno. 21. La marca de resistencia a explosiones de un instrumento importado es la siguiente. Por favor, explique su significado. UL/FM/CSA Clase 1, Grupos B, C, D, T5 Clase 3, Grupos E, F, T5 CENELEC EEXedIICT5 Respuesta: UL – Laboratorio de pruebas de seguros de Estados Unidos ; FM —— Asociación Estadounidense para la Investigación de Fábricas ; CSA: Asociación Canadiense de Normas ; CENELEC: Comité Europeo de Normalización Electrotécnica. Indica que las propiedades a prueba de explosiones de este instrumento han sido certificadas por pruebas realizadas por UL, FM, CSA y CENELEC. Clase 1, Grupos B, C, D, T5: adecuado para gases inflamables de los grupos B, C y D según las especificaciones de NEC, con una temperatura superficial ≤100 °C. La Clase 2, Grupos E, F y T5 son adecuadas para los polvos de los grupos E y F según las especificaciones de NEC, con una temperatura superficial ≤100°C. EEXedIICT5: Cumple con las normas EN (EN es el código de las normas de la Comunidad Europea; sus normas de protección contra explosiones son equivalentes a las del IEC). Se trata de instrumentos a prueba de explosiones para uso en fábricas, de tipo reforzado o aislado. Su categoría de protección contra explosiones es C; la temperatura superficial máxima permitida es de ≤100°C. 22. ¿No existe un límite en la distancia de transmisión de la señal de salida del transmisor? Respuesta: Los transmisores capacitivos que se fabrican actualmente funcionan con una tensión de alimentación de 24 VDC. Teniendo en cuenta que la salida máxima del instrumento es de 22,5 mA y la tensión mínima de funcionamiento es de 10,5 VDC, la resistencia de carga correspondiente es de 600 Ω. En el caso de los transmisores a prueba de explosiones, siempre y cuando la suma de la resistencia del conjunto de cables y la resistencia del equipo conectado al transmisor no supere los 600 Ω, no existe límite en la distancia de transmisión por los cables. Pero en el caso de los transmisores intrínsecamente seguros, existe una longitud máxima permitida para los cables. Porque el sistema intrínsecamente seguro es un sistema completo, no solo un instrumento intrínsecamente seguro, sino que también incluye los dispositivos asociados y los cables de conexión. Los dispositivos relacionados suelen ser barreras de seguridad; estas tienen requisitos en cuanto a la longitud de los cables. En cada barrera de seguridad se indica la inductancia máxima y la capacitancia máxima permitidas. Si la capacitancia y la inductancia distribuidas de los cables, sumadas a las capacitancias e inductancias no protegidas del transmisor, superan los valores permitidos, entonces el sistema de instrumentación deja de ser intrínsecamente seguro. 23. ¿Cuáles son los requisitos para instalar instrumentos en lugares con riesgo de explosión? Respuesta: ① Los instrumentos, equipos eléctricos y materiales de instalación que se utilizan en lugares peligrosos por riesgo de explosión, como cajas de conexiones, cajas de distribución y cajas de terminales, deben contar con un certificado de conformidad para uso en entornos explosivos, emitido por las autoridades competentes del país. Antes de su instalación, es necesario verificar que sus especificaciones y modelos cumplan con los requisitos del diseño, además de asegurarse de que no presenten daños o grietas en su superficie exterior. ②También se pueden instalar cajas de instrumentos a presión positiva en lugares peligrosos por explosiones, las cuales contienen instrumentos no resistentes a explosiones y otros equipos eléctricos. Los conductos de ventilación de las cajas de instrumentos deben mantenerse desobstruidos. Antes de suministrar energía eléctrica, es necesario introducir en la caja una cantidad de gas equivalente a cinco veces su volumen, con el fin de realizar su purga. ③En las zonas de alto riesgo de explosión, categoría 1, los cables de los instrumentos deben estar diseñados de tal manera que, en caso de ocurrir accidentes como conexiones a tierra incorrectas, cortocircuitos o roturas de cables, no se genere ninguna fuente de ignición. Por lo tanto, los cables y conductores deben ser instalados dentro de tuberías. Se deben utilizar tubos metálicos resistentes a la presión y a las explosiones. Entre las tuberías que protegen los cables, así como entre estas tuberías y las cajas de conexiones, las cajas de distribución y las cajas de tirantes, se debe utilizar un sistema de conexión por roscas cilíndricas. La parte efectiva de la rosca debe tener al menos 5–6 vueltas. Cuando se requiere una conexión flexible, deben utilizarse tubos de conexión flexibles a prueba de explosiones. En la zona 2, los cables de los instrumentos también deben colocarse dentro de tuberías, pero esto se hace únicamente para proteger la capa aislante de los cables y conductores de daños. ④Cuando los canales de distribución de cables, las zanjas para cables y las tuberías de protección atraviesan los límites entre áreas con diferentes niveles de riesgo de explosión, deben tomarse medidas de sellado para evitar que los gases explosivos pasen de una área peligrosa a otra. ⑤Cuando los tubos de protección se conectan con instrumentos en el sitio, elementos de detección, equipos eléctricos, cajas de instrumentos, cajas de distribución, cajas de conexiones, cajas de tirantes, etc., deben instalarse componentes de sellado a prueba de explosiones a una distancia de hasta 0,45 m del punto de conexión. En el caso de tubos de protección de más de 2 pulgadas, debe colocarse un componente de sellado cada 15 m. 24. ¿Cuáles son los requisitos al instalar instrumentos intrínsecamente seguros? Respuesta: ① Los instrumentos de tipo intrínsecamente seguro de diferentes series, así como los dispositivos relacionados como las barreras de seguridad, no deben mezclarse arbitrariamente. Es necesario que sean evaluados por los departamentos correspondientes para confirmar que sus características técnicas son compatibles, antes de que puedan sustituirse entre sí. ②Los dispositivos relacionados con la seguridad intrínseca, como barreras de seguridad, aisladores de corriente, amplificadores de amortiguación, etc., deben instalarse en el lado del área segura y conectarse a tierra de manera fiable. ③Para evitar peligros causados por contactos accidentales, inducción electrostática e inducción electromagnética entre los cables del sistema intrínsecamente seguro y los cables de los circuitos de cierre intrínsecamente seguro o de los circuitos normales, se debe utilizar un método de instalación mediante tuberías. Las líneas intrínsecamente seguras y las no intrínsecamente seguras no deben estar en el mismo cable o tubo de protección. Los circuitos intrínsecamente seguros de dos o más sistemas diferentes tampoco deben compartir el mismo cable (excepto cuando los hilos estén separados por aislamiento) ni el mismo tubo de protección (excepto cuando se utilicen cables con aislamiento). ④Cuando las líneas intrínsecamente seguras y las no intrínsecamente seguras se instalan en el mismo canal de distribución o zanja para cables, se debe utilizar una placa metálica aislada o un aislamiento eléctrico; de lo contrario, deben colocarse por separado, con una distancia de al menos 50 mm entre ellas, y fijarse de forma independiente. ⑤En el tablero de instrumentos, las placas de terminales para circuitos intrínsecamente seguros y no intrínsecamente seguros deben estar separadas entre sí, con una distancia de más de 50 mm. De lo contrario, se debe utilizar una placa aislante para separarlas. Ambos tipos de circuitos deben ser instalados por separado y atados firmemente. ⑥La longitud de los circuitos intrínsecamente seguros debe ser tal que su capacitancia y inductancia distribuidas no excedan los valores máximos permitidos por el fabricante del instrumento. ⑦Los cables de los sistemas intrínsecamente seguros generalmente deben tener una marcaación en color azul. ⑧Por lo general, las líneas intrínsecamente seguras no deben conectarse a tierra. Sin embargo, cuando es necesario establecer un punto de referencia para la conexión a tierra de las señales, entonces se realiza dicha conexión. Este punto de conexión debe ser el mismo para todos los conductores de tierra de los sistemas de instrumentación intrínsecamente seguros, y debe estar separado del sistema de tierra de la fuente de alimentación.