11 Изобретение относится к способам испытаний и предназначено дпя оценк искробезопасности сложных электрическ х цепей с динамическими элемен тами искрозащиты, используемых в угольной, химической, нефтяной и га вой промьшшенности. Известен способ оценки искробезопасности электрических цепей, основанный ма сравнении воспламеняющей способности электрических разрядов, возникающих при кош1утации в активизированной газовой среде С 1 3. Недостаток этого способа состоит в том, что он не обеспечивает необходимого коэффициента запаса при испытании цепей с динамическими элемен .тамн искроэащиты, что приводит к снижению безопасности применения электрооборудования в условиях взрывоопасной среды. Наиболее близким к изобретению является способ испытаний на искробезопасность электрических цепей, основанный на использовании взрывчатых смесей представительных газов С 2 J. По этому способу при испытаниях электрических цепей с динамическим элементом иэмеряют ко1 мутируемый ток в испытываемой цепи с последующим увеличением в 1,5 раза и определением вероятности взрыва. Недостаток этого способа состоит в том, что он не обеспечивает достоверности испытаний искробезопасности сложных электрических цепей с динамическими элементами искрозащиты. Это обусловлено тем, что увеличение коммутируемого тока в число раз,- рав ное коэффициенту запаса, не приводит к увеличению энергии электрического разряда в число раз, равное квадрату коэффициента запаса, так как длительность разряда в таких цепях опре деляется временем включения динамиче кого элемента искрозащиты. В цепях без динамического элемента искрозащиты увеличение коммутируемого тока приводит к увеличению длительности разряда и увеличению энергии разряда в число раз, равное коэффициенту запаса. Целью изобретения является повышение достоверности испытаний искробезопасности сложных электрических цепей с динамическими элементами искрозащиты. Поставленная цель достигается тем, что согласно способуиспытаний на искробезопасность сложных электрических цепей с,динамическим элементом искрозащиты, основанный на измерении коммутируемого тока в испытываемой цепи с последующим увеличением его в 1,5 раза и определении вероятности взрыва, энергию, вьзделяемук в разряде, увеличивают в число раз, равное квадрату коэффициента запаса, путем увеличения коммутируемого тока в 1,5 раза и увеличении времени включения динамического элемента защиты в 1,5 раза. На чертеже приведен конкретный пример реализации способа. На испытаниях представлена система, содержащая источник 1 питания, блок 2 искрозащиты, подключенный через времязадающую цепочку 3 к датчику 4 контроля коммутации, и электромагниты 5 и 6.. Источник с выходным напряжением 24 В низкоомный, содержащий устройство сокращения длительности электрических разрядов, время срабатывания устройства 4 икс. Электромагниты имеют сопротивления обмоток постоянному току 120 Ом, индуктивность 0,7 Г, искрогасящие шунты, содержащие диоды и емкости по 0,1 мкф. Необходимо подтвердить искробезопасность системы с коэффициентом 1,5. При испытаниях согласно предлагаемому сгюсобу определяют произведение необходимых коэффициентов увеличения коммутируемого тока и длительности разряда К 1,5 2,25; определяют номинальный ток цепи, два электромагнита подключены параллельно 0,5 А; нем 120 время срабатывания устройства искрозащиты равно 4 мкс; необходимое увеличение энергии разряда может быть обеспечено: увеличением времени срабатывания устройства искрозащиты до величины tp 2,25-4 9 мкс; увеличением коммутируемого тока до величины 3 2,25-0,5 1,1 25 А для увеличения коммутируемого тока подключают параллельно три электромагнита, такое подключение допустимо, так как постоянная времени 1 L/R - 5,8 мс значительно превышает длительность разряда и ток в течение разряда не изменяется); увеличе ием коммутируемого тока в 1,5 раза (подключение одного дополнительного электромагнита) и увеличением времени срабатывания устройства искрозащи ТЫ до 6 МКС. Так как во всех случаях обеспечивается одинаковое увеличение энергии разряда, результаты испытаний будут одинаковы и цепь может быть испытана в любом из перечисленных режимов; проводят испытания цепи во взрывной камере, заполненной метановоздушной смесью (СН4 8,5%), при увеличении коммутируемого тока до 0,75 А и времени срабатывания устрой 1 594 ства сокращения длительности разряда до 6 МКС. Вероятность воспламенения при коммутации цепи равна 0,4 10 ; так как экспериментально определенная вероятность воспламенения меньше 10, цепь искробезопасна при нормальном токе 0,5 А и времени срабатывания устройства искрозащитьг 4 МКС. Действительный коэффициент искробезопасности может быть меньше тре- буемого и составляет 1,2. Таким образом, использование способа позволит повысить безопасность применения электрооборудования в потенциально взрывоопасной атмосфере.
СПОСОБ ИСПЫТАНИЙ НА ИСКРОБЕЗОПАСНОСТЬ СЛОЖНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ с динамическим элементом искрозащиты, основанный на измерении коммутируемого тока в испытываемой цепи с последующим увеличением его в 1,5 раза и определении вероятности взрыва, отличающийся тем, что, с целью повышения достоверности испытания, знергию, вьщеляемую в разряде, увеличивают в число раз, равное квадрату коэффициента запаса, путем увеличения коммутируемого тока в 1,5 раза и увеличения времени включения динамического элемента нскрозаащты в 1,5 раза. .-..«. J
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты Искробезопасная злектрическая | |||
Электрический выключатель | 1929 |
|
SU22782A1 |
Технические требования и методы испытаний, § 2.8.9 | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Там же, §§ 2.8.5, 2.8.7. |
Авторы
Даты
1984-07-07—Публикация
1980-06-20—Подача