电磁波和超声波都属于可能的点燃源,电磁能和超声波能辐射设备需要考虑其点燃危险。下面介绍下电磁波和超声波的防爆要求。
一、射频源
在防爆电器产品中很多设备用到移动通信,而射频电路就是里面最重要的一项设计,在手机、平板电脑、无线通信设备里面都用到射频电路,而他的射频源在防爆电器产品的能量等级不应该超过表1和表2的规定值。
射频为9 kHz~60 GHz的连续发射和脉冲时间超过热起燃时间的脉冲发射的阈功率,不应超过表1的值。
表1 射频阈功率 | ||
设备类别 | 阈功率 W | 热起燃时间(平均时间) |
Ⅰ类 | 6 | 200 |
ⅡA类 | 6 | 100 |
ⅡB类 | 3.5 | 80 |
ⅡC类 | 2 | 20 |
Ⅲ类 | 6 | 200 |
表2 射频阈能量 | |
设备类别 | 阈能量 |
Ⅰ类 | 1500 |
ⅡA类 | 950 |
ⅡB类 | 250 |
ⅡC类 | 50 |
Ⅲ类 | 1500 |
对于脉冲时间比热起燃时间短的脉冲雷达或其他发射型式,阈能量Zth不应超过表2的值。
按照生产无线电发射设备的管理规定,射频发射设备须申请无线电发射设备型号核准证。
二、超声波源
EPL Ma、Mb、Ga、Gb、Gc、Da、Db、Dc 级设备单一超声波源的输出参数不应超过下列值:
a)对气体和粉尘:
10 MHz;
连续源:声压级(SPL)170 dB(参考声压20 μPa);
脉冲源(平均间隔1 s):平均声压级(SPL)170 dB(参考声压20 μPa)。
注:声压级(SPL)170 dB(参考声压20 μPa)代表声强10 W/cm2,与以前的0.1 W/cm2相比有较大放松。
b)对液体:
10 MHz;
连续源:功率密度40 W/cm2;
脉冲源(平均间隔1 s):平均功率密度40 W/cm2。
D>λ时,用P/λ2计算功率密度;
D≤λ时,用P/D2计算功率密度。
式中:
P—声功率或电输入功率;
D—发射面直径(如果发射面是矩形则为短边长度);
λ—液体中的波长。
如果多个超声波源叠加,强度的总和也应符合阈值。
在气体超声流量计中经常用到的超声波传感器,其能量厂家可以根据传感器的电容量范围、超声波辐射面直径,以及工作方式、持续时间等信息,计算超声波传感器的最大输出能量密度和最大输出功率密度来评估其能量能否符合防爆电器产品的要求。
三、激光、灯具或其他非发散连续波光源
激光、灯具或其他非发散连续波光源(如LED灯具、手电筒、光纤发射器/接收器)的要求,这部分要求是根据不同防爆型式(本质安全型光辐射,防爆型式为“op is”;保护型光辐射,防爆型式“op pr”;带联锁装置的光学系统,防爆型式为“op sh”)要求的详细内容在GB/T 3836.22—2017《爆炸性环境第22部分:光辐射设备和传输系统的保护措施》中规定。
评论