Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методические указания по лаборотрным работам / ЛР3 Взрывозащита электрооборудования (цв.).DOC
Скачиваний:
59
Добавлен:
28.01.2014
Размер:
294.4 Кб
Скачать

Классификация и маркировка взрывозащищенного электрооборудования по гост 12.2.020-76*

Взрывозащищенное электрооборудование подразделяется по уровням и видам взрывозащиты, группам и температурным классам.

В маркировку взрывозащищенного электрооборудования в указанной ниже последовательности входят:

1) знак уровня взрывозащиты электрооборудования:

уровень 2 «электрооборудование повышенной надежности против взрыва» - взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается только в признанном нормальном режиме работы;

уровень 1 «взрывобезопасное электрооборудование» - взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме работы, так и при признанных вероятных повреждениях, определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений средств взрывозащиты;

уровень 0 «особовзрывобезопасное электрооборудование» - взрывозащищенное электрооборудование, в котором по отношению к взрывобезопасному электрооборудованию приняты дополнительные средства взрывозащиты, предусмотренные стандартами на виды взрывозащиты;

2) знак «Ех», указывающий на соответствие электрооборудования стандартам на взрывозащищенное электрооборудование;

3) знак вида взрывозащищенного электрооборудования:

а) взрывонепроницаемая оболочка – d;

б) заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением за-

щитным газом – р;

в) искробезопасная электрическая цепь – i;

г) кварцевое заполнение оболочки с токоведущими частями – q;

д) масляное заполнение оболочки с токоведущими частями – o;

е) специальный вид взрывозащиты – s;

ё) защита вида "е" – e;

4) знак группы электрооборудования (см. табл. 5)

Таблица 5

Категории взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом

Категория смеси

Наименование смеси

БЭМЗ, мм

I

Рудничный метан

Более 1,0

II

Промышленные газы и пары

-

IIА

То же

Более 0,9

IIВ

То же

Более 0,5 до 0,9

IIC

То же

До 0,5

5) знак температурного класса электрооборудования (см. табл. 6).

Таблица 6

Группы взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом

по температуре самовоспламенения

Группа

Температура самовоспламенения смеси, °С

Группа

Температура самовоспламенения смеси, °С

Т1

Выше 450

Т4

Выше 135 до 200

Т2

Выше 300 до 450

Т5

Выше 100 до 135

ТЗ

Выше 200 до 300

Т6

Выше 85 до 100

Примеры маркировки взрывозащищенного электрооборудования:

, ,,,,.

В настоящей лабораторной работе рассматриваются вопросы, относящиеся к взрывонепроницаемому электрооборудованию, которое характеризуется наличием взрывонепроницаемой оболочки.

Взрывонепроницаемой называется оболочка электрооборудования, которая выдерживает давление взрыва и совместно с электрическими средствами предотвращает наружное воспламенение взрывоопасных смесей от заключенных в оболочке электрических частей как в условиях нормальной работы электрооборудования, так и при дуговом коротком замыкании.

Чтобы предупредить воспламенение горючей смеси в помещении пламенем, выбрасываемым через зазоры оболочки (если в ней произойдет взрыв), величина зазоров должна быть меньше в соответствии с ПУЭ безопасного экспериментального максимального зазора (БЭМЗ).

В зависимости от способности передачи взрыва (выхода пламени) через зазоры в оболочке взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом подразделяются на 5 категорий (см. табл. 5).

Чтобы исключить воспламенение горючей смеси при соприкосновении с наружными поверхностями электрооборудования температура этих поверхностей должна быть меньше температуры самовоспламенения данной горючей смеси не только при нормальной работе электрооборудования, но и при перегрузках. В зависимости от температуры самовоспламенения согласно ПУЭ установлены 6 групп взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом (см. табл. 6).

Таким образом, во взрывонепроницаемом электрооборудовании допускается взрыв внутри корпуса, а взрывозащита обеспечивается прочностью корпуса, ограничением температуры поверхности оборудования и зазоров между фланцами корпуса.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА