Способ испытаний на искробезопасность сложных электрических цепей

 

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

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

PECflVSЛИН

31 Е 21 Г 9/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

AO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРИТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCKOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 2943550/24-07 (22) 20.06.80 (46) 07.07.84. Бюл. В 25 (72) Э.Г. Коган, В.Ф. Лахманов, С.В. Мамченко, П.Ф. Ковалев и Л.А. Гаврильченко (71) Государственный макеевский ордена Октябрьской Революции научноисследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности и Научно-производственное объединение "Автоматгормаш" (53) 621.316.925(088.8) (56) 1. Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь".

ГОСТ 22782.5-78. Технические требования и методы испытаний, з 2.8.9.

2. Там ше, 55 2.8.5, 2.8.7.

„.SU„„1 1559 A (54)(57) СПОСОБ HCIIblTAHHA HA 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, энергию, выделяемую в разряде, увеличивают в число раз, равное квадрату коэффициента запаса, путем увеличения коммутируемого тока в t,5 раза и увеличения времени включения динамического элемента искрозащитьь в 1,5 раза.

1! 01559

Изобретение относится к способам испытаний и предназначено дпя оценки искробеэопасности сложных электрических цепей с динамическими элементами искрозащиты, используемых в 5 угольной, химической, нефтяной и газовой промышленности.

Известен способ оценки искробезопасности электрических цепей, основанный на сравнении воспламеняющей способности электрических разрядов, возникающих при коммутации в активизированной газовой среде f.! 3.

Недостаток этого способа состоит в том, что он не обеспечивает необходимого коэффициента запаса при испытании цепей с динамическими элемен.тами 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 523.

По этому способу при испытаниях электрических цепей с динамическим элементом измеряют коммутируемый ток в испытываемой цепи с последующим увеличением в 1,5 раза и определением вероятности взрыва.

Недостаток этого способа состоит

33 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, равное 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 динамического 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 искро5 безопасности сложных электрических цепей с динамическими элементамн искрозащиты.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу 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, энергию, выделяемую в разряде, увеличивают в число раз, равное квадрату коэффициента запаса, путем увеличения коммутируемого тока s 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 искроэащиты, 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 мкс.

Электромагниты имеют сопротивления обмоток постоянному току 120 Ом, индуктивность О,? Г, искрогасящие шунты, содержащие диоды и емкости по 0,1 мкф. Необходимо подтвердить искробезопасность системы с коэффициентом 1,5.

При испытаниях согласно предлагаемому способу определяют произведение необходимых коэффициентов увеличения коммутируемого тока и длительности разряда К 1,5 = 2,25; определяют номинальный ток цепи, два электромагнита подключены параллельно

24- 2

3 — =05А;

120 время срабатывания устройства искрозащиты равно 4 мкс; необходимое увеличение энергии разряда может быть обеспечено: увеличением времени срабатывания устройства искрозащиты до величины t = 2,25.4 = 9 мкс; увеличением коммутируемого тока до величины Э, 2,25 - 0,5 = 1,1 25 А для увеличения коммутируемого тока подключают параллельно три электромагнита, такое подключение допустимо, так как постоянная времени Т= L/R =

0,7

120 — 5 8 мс значительно превышает

559

Составитель Т. Щеголькова

Редактор С. Патрушева Техред М. Кузьма

Корректор А. Ференц

Эакаэ 4737/19 Тираж 427

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Подписное

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, .ул. Проектная, 4

3 1101

/ длительность разряда и ток в течение разряда не изменяется); увеличе нием коммутируемого тока в 1,5 раза (подключение одного дополнительного электромагнита) и увеличением времени срабатывания устройства искрозащиты до 6 мкс.

Так как во всех случаях обеспечивается одинаковое увеличение энергии разряда, результаты испытаний 10 будут одинаковы и цепь может быть испытана в любом as перечисленных режимов; проводят испытания цепи во взрывной камере, заполненной метановоздушной смесью (СН4 - 8,5X), при 1з увеличении коммутируемого тока до

0,75 А и времени срабатывания устрой» 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 искрозащить1 4 мкс.

Действительный коэффициент искро.безопасности может быть меньше тре- . буемого и составляет 1,2.

Таким образом, использование способа позволит повысить безопасность

/ применения электрооборудования в потенциально взрывоопасной атмосфере. I

Способ испытаний на искробезопасность сложных электрических цепей Способ испытаний на искробезопасность сложных электрических цепей Способ испытаний на искробезопасность сложных электрических цепей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области обеспечения искробезопасности электрических систем, применяемых на предприятиях со взрывоопасными газовыми средами

Изобретение относится к способам испытаний на искробезопасность химических источников тока взрывозащищенного электрооборудования, используемого в шахтах, опасных по газу или пыли, и во взрывоопасных помещениях предприятий химической, нефтяной, газовой и других отраслей промышленности

Изобретение относится к горной, горнодобывающей, нефтегазовой промышленности, а также к коммунальному строительству и хозяйству

Изобретение относится к безопасной передаче электроэнергии от источника питания к нагрузке на предприятиях со взрывоопасной атмосферой

Изобретение относится к области обеспечения безопасных условий применения взрывозащищенного электрооборудования во взрывоопасных зонах промышленных предприятий угольной, нефтяной, газовой, химической и других отраслей промышленности

Изобретение относится к способам обеспечения искробезопасности переносных приборов, применяемых в шахтах, опасных по газу или пыли, и во взрывоопасных помещениях предприятий химической, нефтяной, газовой и других отраслей промышленности

Изобретение относится к устройствам контроля асимметрии и может быть использовано при разработке схем сигнализации и дистанционного управления, преимущественно для шахтных искробезопасных систем контроля и управления, содержащих электронный ключ и цепочку из последовательно соединенных резистора и конденсатора, подключенную к выводам искробезопасного источника переменного напряжения
Изобретение относится к способам испытаний на взрывозащищенность термокаталитических датчиков

Изобретение относится к способам испытаний на взрывозащищенность электрооборудования
Наверх