Аварийные режимы работы в соответствии с 4.9 должны учитываться при определении рабочего напряжения.
Примечание. Несмотря на то, что требования настоящего стандарта распространяются на электрооборудование с номинальным напряжением питания не более 1000 В, в таблице 1 указаны значения рабочего напряжения свыше 1000 В, которые могут развиваться или генерироваться в электрооборудовании или Ex-компоненте. Типичным примером является пускорегулирующая аппаратура люминесцентных ламп с номинальным напряжением 240 В, но с напряжением загорания электрической дуги приблизительно 2000 В.
Если электрооборудование содержит компоненты, имеющие свободный объем без заполнителя (например, реле), то применяются следующие требования:
- если свободный объем компонента меньше 3 см3, то минимальное расстояние через заполнитель между стенкой компонента и внутренней поверхностью оболочки должно соответствовать значениям из таблицы 1;
- если свободный объем компонента больше 3 см3, но меньше 30 см3, то минимальное расстояние через заполнитель между стенкой компонента и внутренней поверхностью оболочки должно составлять не менее 15 мм и его следует выбирать в соответствии с таблицей 1;
- компонент должен быть жестко установлен таким образом, чтобы исключить его перемещение в оболочке;
- свободный объем больше 30 см3 не допускается;
- оболочка компонента должна быть термоустойчивой и механически прочной (в том числе в аварийных режимах работы в соответствии с 4.9), т.е. не должно быть никаких ее повреждений или разрушений, которые могли бы привести к снижению степени защиты, обеспечиваемой заполнителем.
Материалы, устанавливаемые между токоведущими частями и стенками оболочки (кроме изоляции внешних проводников и заполнителя), в случаях, указанных в 4.3, должны соответствовать требованиям к воспламеняемости, приведенным в 5.1.3.
Кабели или концевые кабельные муфты, применяемые для ввода электрических проводов в оболочку с кварцевым заполнением "q", должны быть неотъемлемой частью оболочки, защищены и уплотнены в соответствии с 4.1.1. Средства зажима кабеля, обеспечивающего ввод проводов в оболочку с кварцевым заполнением "q", оборудование или Ex-компонент, должны отвечать требованиям МЭК 60079-0 к кабельным вводам. Должна быть обеспечена невозможность удаления такого кабеля без значительного повреждения оболочки с кварцевым заполнением "q".
Суммарная накопленная энергия всех конденсаторов, установленных в электрооборудовании, в составных частях электрооборудования и Ex-компонентах с кварцевым заполнением оболочки "q" в пределах одной оболочки, не должна превышать 20 Дж в нормальном режиме работы.
Оболочки электрооборудования, частей электрооборудования или Ex-компонентов с кварцевым заполнением "q", содержащих элементы и батареи, должны быть снабжены вентиляционными устройствами (см. 4.1.3), за исключением случаев, когда:
а) емкость элементов или батарей не более 1,5 А x ч, или
б) элементы или батареи не выделяют газ в нормальных условиях эксплуатации и соответствуют требованиям к первичным или вторичным батареям емкостью менее 25 А x ч по МЭК 60079-7.
Примечания
1. Залитые газонепроницаемые оболочки не должны пропускать газ в нормальных условиях эксплуатации.
2. Необходимо учитывать возможное воздействие вентиляционного устройства на окружающую среду.
Электрооборудование, его составные части и Ex-компоненты с кварцевым заполнением оболочки "q" должны быть защищены от перегрузок, установленных в стандарте на изделия конкретного вида, указанном изготовителем, чтобы допустимые температурные пределы соответствующего температурного класса не были превышены как на стенке оболочки, так и внутри заполнителя до глубины не менее 5 мм от стенки оболочки. Эффективность защиты должна быть подтверждена испытанием по 5.1.5.
Примечание. Если ограничения температуры применением плавкого предохранителя недостаточно, необходимо применять устройства тепловой защиты.
Оболочка не должна быть повреждена и предельная температура не должна быть превышена даже в случае повреждений. Эффективность защиты должна быть подтверждена испытанием по 5.1.5.
Если оборудование не снабжено устройствами защиты от повышенных токов до 170% максимального нормального тока, его необходимо подвергнуть одному внутреннему электрическому повреждению, которое может вызвать перенапряжения или перегрузки по току, например:
- короткое замыкание любого компонента;
- разрыв электрической цепи из-за повреждений какого-либо компонента;
- повреждения печатной платы.
Номинальное напряжение устройств защиты от повышенных токов, при наличии, должно быть не менее чем в цепи, и прерываемый ток - не менее тока повреждения цепи.
Если внесенное повреждение может повлечь возникновение одного или более повреждений, например перегрузку элемента, то первичное и последующие повреждения считают как одно повреждение.
Если стандарт на изделие конкретного вида отсутствует, перегрузки должны быть регламентированы изготовителем.
При рассмотрении аварийных условий и учитываемых повреждений к клеммам должно подаваться напряжение питания
Если плавкий предохранитель не является неотъемлемой частью оборудования или составных частей электрооборудования, его маркировка должна содержать знак "X" в соответствии с МЭК 60079-0 [подраздел 29.2, перечисление i)], а в специальных условиях применения должен быть подробно описан плавкий предохранитель.
Если плавкий предохранитель не является неотъемлемой частью Ex-компонента, его маркировка должна содержать знак "U" в соответствии с МЭК 60079-0 [подраздел 29.5, перечисление g)], а в специальных условиях применения должен быть подробно описан плавкий предохранитель.
4.9.1. Неучитываемые повреждения
Следующие повреждения могут не учитываться:
- для резисторов пленочного типа;
- проволочных резисторов и катушек, намотанных в один слой в форме спирали, когда они нагружены не более чем на 2/3 значения номинального напряжения и номинальной мощности при максимальной рабочей температуре, как указано изготовителем соответствующего компонента;
b) короткое замыкание:
- пластмассовых конденсаторов из фольги;
- керамических конденсаторов;
- бумажных конденсаторов, когда они нагружены не более чем на 2/3 значения номинального напряжения, регламентируемого изготовителем;
c) пробой изоляции:
- оптронов и реле, предназначенных для разделения различных цепей, если сумма максимальных действующих значений напряжений U между двумя цепями не превышает 1000 В и номинальное напряжение компонента не менее чем в 1,5 раза превышает указанное напряжение U.
Трансформаторы, катушки и обмотки, удовлетворяющие требованиям МЭК 60079-7, или трансформаторы, удовлетворяющие требованиям к силовым трансформаторам, уровням ia или ib, указанным в МЭК 60079-11, рассматривают как неповреждаемые.
Нет необходимости рассматривать возможность короткого замыкания, если зазоры и пути утечки между оголенными токоведущими частями или печатными дорожками не меньше величин, указанных в таблице 2 (методика измерения зазоров приведена в МЭК 60079-7 и МЭК 60079-11).
Таблица 2
Примечание. Индекс СИТ не определяют для изоляционных материалов при напряжении не более 10 В.
Максимальные амплитудные значения напряжения между токоведущими частями, согласно таблице 2, должны рассматриваться в качестве амплитудного значения напряжения. Если части электрически изолированы, то сумма амплитудных значений напряжений двух цепей должна рассматриваться в качестве амплитудного значения напряжения. Максимальное амплитудное значение напряжения должно быть учтено при нормальном режиме работы (переходными процессами можно пренебречь) и при аварийных повреждениях с учетом требований настоящего стандарта.
Пути утечки под покрытием должны соответствовать требованиям таблицы 2, а само покрытие должно:
- быть конформным и защищать провода от проникания влаги;
- иметь хорошую адгезию с проводниками и изоляционным материалом;
- наноситься в два слоя, если используется метод пульверизации. Покрытие может быть однослойным, если оно выполнено другими способами, например окунанием, нанесением с помощью кисти, вакуумной пропиткой, и при этом оно должно быть эффективным и долговечным (ненарушенным);
- паяльную маску считают как одно покрытие, если она не повреждается во время пайки.
Выступающие из изоляции токопроводящие части (включая припаянные выводы компонентов) не считают защищенным покрытием, если не были применены специальные средства для получения эффективного ненарушенного покрытия.
Если оголенные части цепей под напряжением выступают из покрытия, сравнительный индекс трекингостойкости (СИТ), указанный в таблице 2, применяют как к изоляции, так и к конформному покрытию.
4.9.2. Защитные устройства для ограничения температуры
Ограничение температуры может быть достигнуто с помощью внешних или внутренних электрических или тепловых защитных устройств. Устройства не должны быть самовосстанавливающимися.
Если в качестве защитных устройств используют предохранители с плавкими вставками, то плавкий элемент должен быть закрыт, например помещен в стеклянный или керамический корпус.
Номинальное напряжение устройств защиты от повышенных токов должно быть не менее, чем в цепи, и прерываемый ток не менее, чем допустимый ток повреждения цепи.
Электрооборудование, составные части электрооборудования и Ex-компоненты с кварцевым заполнением оболочки "q", предназначенные для подсоединения к внешним источникам питания напряжением не выше 250 В переменного тока, должны быть рассчитаны на ожидаемый ток короткого замыкания 1500 А, если в маркировке не указано допустимое значение тока короткого замыкания. В некоторых установках может быть предусмотрена защита от токов свыше 1500 А, например при повышенном напряжении.
Если необходимо ограничить ток до значения, не превышающего номинальный прерываемый ток предохранителя, то в качестве токоограничительного элемента должен использоваться резистор в соответствии с 4.9.1 a), номинальные значения которого должны быть следующими:
- номинальное значение тока
предохранителя;- максимальное значение напряжения питания
- номинальное значение мощности равно
.Если изготовитель не обеспечил необходимое устройство защиты от короткого замыкания, то маркировка электрооборудования или его составных частей должна содержать знак "X" в соответствии с МЭК 60079-0 [подраздел 29.2, перечисление i)], а в специальных условиях применения должно быть указано устройство защиты от короткого замыкания.
Независимо от объема оболочка должна выдерживать испытания внутренним избыточным давлением 50 кПа в течение не менее 10 с без появления остаточной деформации, превышающей 0,5 мм в каком-либо измерении.
Оболочки без вентиляционных или дегазационных отверстий, содержащие конденсаторы (кроме фольговых, бумажных или керамических), объем которых в восемь раз больше объема заполнителя, следует испытывать избыточным давлением 1,5 МПа в течение 10 с.
Испытания проводят в нормальных условиях работы оборудования и могут выполняться без заполнителя.
5.1.2. Испытания оболочки на соответствие степени защиты
Испытания оболочки на соответствие степени ее защиты проводят в соответствии с МЭК 60529. Все вентиляционные устройства должны быть в рабочем состоянии. Эти испытания проводят после испытаний оболочки внутренним избыточным давлением в соответствии с 5.1.1.
Должны выполняться требования МЭК 60079-1 по горючести материала оболочек или частей оболочек из пластмасс.
5.1.4. Испытания диэлектрических свойств заполнителя
Диэлектрические свойства заполнителя определяют до процесса заполнения, используя образец заполнителя. Испытания проводят на установке с электродами, представленной на рисунке 1. Электроды погружают в заполнитель на глубину не менее 10 мм по всем направлениям.
![]() Предельные отклонения размеров +/- 1 мм
диэлектрических свойств заполнителя
Испытания проводят в течение 24 ч при температуре (23 +/- 2) °C и относительной влажности воздуха в пределах от 45% до 55%. К электродам прикладывают напряжение 1000 В постоянного тока (допустимые колебания напряжения от 0% до +/- 5%).
Заполнитель соответствует требованиям, если ток утечки не превышает
Если в качестве защитных устройств для ограничения температуры используют предохранители, то необходимо измерить в аварийном режиме максимальную температуру при длительном токе, не превышающем 1,7-кратный номинальный ток плавкой вставки, протекающий через цепь предохранителя.
Если в качестве защитных устройств для ограничения температуры используют не предохранители, а иные устройства, то необходимо провести испытание оборудования для проверки того, что при применении этих защитных устройств предельная температура не превышена.
Примечание. Чтобы смоделировать аварийные повреждения, которые могут привести к превышению температуры по сравнению с температурой при нормальном режиме работы, допускается применение более мощных компонентов, чем установленные в электрооборудовании, выделяющих необходимую максимальную энергию. Компоненты должны быть выбраны и установлены в оборудовании таким образом, чтобы они по тепловыделению были аналогичны компонентам, вместо которых их устанавливают.
5.2.1. Контрольные испытания оболочки повышенным давлением
Каждую оболочку объемом более 100 см3 следует подвергать контрольным испытаниям давлением 50 кПа не менее 10 с без появления остаточной деформации, превышающей 0,5 мм в каком-либо измерении.
Испытания проводят в нормальном режиме работы оборудования, при этом они могут быть выполнены без заполнителя.
Если оболочка выдержала типовые испытания четырехкратным давлением (50 кПа или 1,5 МПа) в соответствии с 5.1.1, то контрольные испытания давлением можно не проводить.
5.2.2. Испытания заполняющего материала пробивным напряжением
Диэлектрические свойства заполнителя должны быть проверены на образце до процесса заполнения. Для этого используют испытательную установку, приведенную на рисунке 1. Электроды должны быть погружены в заполняющий материал на глубину не менее 10 мм по всем направлениям. Испытательное напряжение 1000 В постоянного тока (допустимое колебание напряжения от 0% до +/- 5%) подают при следующих климатических условиях:
- температура окружающей среды (23 +/- 2) °C;
- относительная влажность воздуха от 45% до 55%.
Если ток утечки не превышает
Если заполнитель не соответствует этим требованиям, то он может быть высушен и испытан повторно.
Маркировка электрооборудования, составных частей электрооборудования и Ex-компонентов с кварцевым заполнением "q" должна наноситься в соответствии с МЭК 60079-0 и содержать дополнительную информацию:
c) каждое присоединяемое устройство (внешние подсоединения) должно иметь маркировку с указанием номинальных значений напряжения и тока ("24 В постоянного тока, 200 мА", "230 В, 100 мА");
d) информационные данные внешнего предохранителя, если вид защиты зависит от него, например: "Требуется внешний предохранитель 315 мА";
e) допустимые значения тока короткого замыкания внешнего источника питания, если оборудование сконструировано для токов короткого замыкания ниже 1500 А в соответствии с 4.9.3, например: "Допустимый ток короткого замыкания: 35 А";
f) дополнительно - допустимые значения тока короткого замыкания внешнего источника питания, если оборудование сконструировано для токов короткого замыкания 1500 А в соответствии с 4.9.3, например: "Допустимый ток короткого замыкания: 3500 А".
Любая из вышеуказанных маркировок может быть заменена ее техническим эквивалентом.
Оборудование с кварцевым заполнением "q" должно быть снабжено инструкциями в соответствии с требованиями МЭК 60079-0, включающими как минимум следующую дополнительную информацию:
- если ремонт разрешен изготовителем, требования к повторному заполнению, к повторной герметизации и повторным испытаниям оборудования с кварцевым заполнением "q", которое было открыто для ремонта;
- если оболочка неразборная и ее ремонт не разрешен изготовителем, это должно быть четко указано в инструкциях.
(справочное)
ОХВАТЫВАЮЩЕГО УРОВНИ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ Ex-ОБОРУДОВАНИЯ
А.0. Введение
В настоящем приложении приводится объяснение концепции метода оценки риска, охватывающего уровни взрывозащиты оборудования. Введение уровней взрывозащиты оборудования позволит применять альтернативный подход к методам выбора Ex-оборудования.
А.1. История вопроса
Известно, что разные виды взрывозащиты обеспечивают неодинаковый уровень защиты от возникновения условий воспламенения. В МЭК 60079-14 вид взрывозащиты определяется в зависимости от конкретной зоны, по принципу - чем больше вероятность и частота появления взрывоопасной среды, тем выше требуемый уровень защиты от предполагаемой активизации источника воспламенения.
Взрывоопасные зоны (за исключением угольных шахт) классифицируют по степени опасности. Степень опасности определяется по вероятности появления взрывоопасной среды. Обычно предполагаемые последствия взрыва или другие факторы, такие как токсичность материала, не учитываются. Настоящая оценка риска учитывает все факторы.
Возможность использования оборудования в конкретной зоне зависит от вида взрывозащиты. В некоторых случаях виды взрывозащиты могут подразделяться на разные уровни взрывозащиты, которые также связаны с зонами. Например, вид взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" разделен на уровни "ia", "ib" и "ic". Стандарт по герметизации "m" предусматривает также разделение вида взрывозащиты на три уровня - "ma", "mb" и "mc".
В технической документации по выбору оборудования установлена связь между видом взрывозащиты оборудования и зоной, в которой такое оборудование может использоваться. Однако ни одна из систем взрывозащиты, описанных в стандартах МЭК, не учитывает потенциальные последствия возможного взрыва.
Владельцам предприятий часто приходится принимать интуитивные решения по расширению (или ограничению) зон, чтобы компенсировать это упущение. Типичным примером является установка навигационного оборудования для зоны класса 1 в зоне класса 2 на морских нефтедобывающих платформах, чтобы навигационное оборудование могло работать даже в непредусмотренных условиях продолжительной утечки газа. С другой стороны, владелец маленькой отдаленной, хорошо защищенной насосной станции может использовать насосный двигатель для зоны класса 2 в зоне класса 1, если количество газа, который может взорваться, небольшое, и опасность для жизни и имущества от взрыва также невелика.
Ситуация еще более усложнилась с введением МЭК 60079-26, содержащего дополнительные требования к оборудованию, предназначенному для применения в зоне класса 0. До этого возможность применения оборудования в зоне класса 0 определялась по маркировке взрывозащиты, при этом маркировка Ex ia была единственно приемлемой.
Было решено, что оборудование следует идентифицировать и маркировать в соответствии с его внутренним риском воспламенения. Это позволит облегчить выбор оборудования и обеспечить возможность более эффективного применения метода оценки риска.
А.2. Общие положения
Метод оценки риска для определения возможности использования Ex-оборудования был введен как альтернативный существующему в настоящее время и являющемуся довольно негибким методу, связывающему оборудование с зонами. Для удобства его применения была введена система уровней взрывозащиты оборудования, которая позволяет четко определить внутренний риск воспламенения оборудования, независимо от примененного вида взрывозащиты.
Система определения уровней взрывозащиты оборудования следующая.
А.2.1. Угольная промышленность (группа I)
А.2.1.1. Уровень взрывозащиты Ma
Оборудование для установки в угольных шахтах с уровнем взрывозащиты "очень высокий", которое надежно защищено и маловероятно, что оно может стать источником воспламенения, даже при включенном напряжении при выбросе газа.
Примечание. Как правило, конструкция линий связи и газовых детекторов отвечает требованиям Ma, например, телефонная линия Ex ia.
А.2.1.2. Уровень взрывозащиты Mb
Оборудование для установки в угольных шахтах с уровнем взрывозащиты "высокий", которое достаточно защищено и маловероятно, что оно может стать источником воспламенения в период времени между выбросом газа и отключением напряжения.
Примечание. Как правило, конструкция всего оборудования для добычи угля отвечает требованиям Mb, например, двигатели и коммутационные устройства Ex d.
А.2.2. Газы (группа II)
А.2.2.1. Уровень взрывозащиты Ga
Оборудование для взрывоопасных газовых сред с уровнем взрывозащиты "очень высокий", которое не является источником воспламенения в нормальных условиях при ожидаемых отказах или при редких отказах.
А.2.2.2. Уровень взрывозащиты Gb
Оборудование для взрывоопасных газовых сред с уровнем взрывозащиты "высокий", которое не является источником воспламенения в нормальных условиях или при появлении предполагаемых, но не обязательно регулярных неисправностей.
Примечание. Большинство стандартных видов взрывозащиты обеспечивают соответствие оборудования данному уровню взрывозащиты оборудования.
А.2.2.3. Уровень взрывозащиты Gc
Оборудование для взрывоопасных газовых сред с уровнем взрывозащиты "нормальный", которое не является источником воспламенения в нормальных условиях и которое может иметь дополнительную защиту для обеспечения того, что оно не станет активным источником воспламенения в случае появления предполагаемых регулярных неисправностей (например, выход из строя лампы).
Примечание. Обычно к данному уровню относится оборудование с видом взрывозащиты Ex n.
А.2.3. Пыль (группа III)
А.2.3.1. Уровень взрывозащиты Da
Оборудование для взрывоопасных пылевых сред с уровнем взрывозащиты "очень высокий", которое не является источником воспламенения в нормальных условиях или при появлении редких неисправностей.
А.2.3.2. Уровень взрывозащиты Db
Оборудование для взрывоопасных пылевых сред с уровнем взрывозащиты "высокий", которое не является источником воспламенения в нормальных условиях или при появлении предполагаемых, но не обязательно регулярных неисправностей.
А.2.3.3. Уровень взрывозащиты Dc
Оборудование для взрывоопасных пылевых сред с уровнем взрывозащиты "повышенный", которое не является источником воспламенения в нормальных условиях и которое может иметь дополнительную защиту для гарантии того, что оно не станет активным источником воспламенения в случае появления предполагаемых регулярных неисправностей.
Приведенная ниже таблица может применяться в большинстве случаев при выборе оборудования с типичными потенциальными последствиями взрыва для конкретных зон (настоящая таблица не применяется для угольных шахт, как и принцип распределения зон).
Таблица А.1
Соответствие уровней взрывозащиты оборудования зонам
(без дополнительной оценки риска)
А.3. Обеспечение защиты от риска воспламенения
Разные уровни взрывозащиты оборудования должны соответствовать рабочим параметрам, установленным изготовителем для такого уровня взрывозащиты.
Таблица А.2
Описание примененной защиты от риска воспламенения
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Уровень ?Уровень ? Исполнение защиты ? Условия работы ?
?обеспечиваемой?взрывозащиты? ? ?
? взрывозащиты ?электро- ? ? ?
? ?оборудования? ? ?
? ?------------? ? ?
? ? Группа ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Очень высокий ? Ma ? Два независимых вида ? Электрооборудование?
? ? -------- ?взрывозащиты или ?работает в ?
? ? Группа I ?безопасность при двух ?присутствии ?
? ? ?независимо возникающих ?взрывоопасной среды ?
? ? ?неисправностях ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Очень высокий ? Ga ? Два независимых вида ? Электрооборудование?
? ? --------- ?взрывозащиты или ?работает в зонах ?
? ? Группа II ?безопасность при двух ?классов 0, 1 и 2 ?
? ? ?независимо возникающих ? ?
? ? ?неисправностях ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Очень высокий ? Da ? Два независимых вида ? Электрооборудование?
? ? ---------- ?взрывозащиты или ?работает в зонах ?
? ? Группа III ?безопасность при двух ?классов 20, 21 и 22 ?
? ? ?независимо возникающих ? ?
? ? ?неисправностях ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Высокий ? Mb ? Подходит для нормальных? Электрооборудование?
? ? -------- ?и тяжелых условий ?отключают от ?
? ? Группа I ?эксплуатации ?напряжения в ?
? ? ? ?присутствии ?
? ? ? ?взрывоопасной среды ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Высокий ? Gb ? Подходит для нормальных? Электрооборудование?
? ? --------- ?условий эксплуатации и ?работает в зонах 1 ?
? ? Группа II ?условий часто возника- ?и 2 ?
? ? ?ющих неисправностей или ? ?
? ? ?для электрооборудования,? ?
? ? ?неисправности которого ? ?
? ? ?обычно учитывают ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Высокий ? Db ? Подходит для нормальных? Электрооборудование?
? ? ---------- ?условий эксплуатации и ?работает в зонах 21 ?
? ? Группа III ?условий часто возника- ?и 22 ?
? ? ?ющих неисправностей или ? ?
? ? ?для электрооборудования,? ?
? ? ?неисправности которого ? ?
? ? ?обычно учитывают ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Повышенный ? Gc ? Подходит для нормальных? Электрооборудование?
? ? --------- ?условий эксплуатации ?работает в зоне 2 ?
? ? Группа II ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Повышенный ? Dc ? Подходит для нормальных? Электрооборудование?
? ? ---------- ?условий эксплуатации ?работает в зоне 22 ?
? ? Группа III ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
А.4. Реализация
В МЭК 60079-14 [3] (включающем в себя требования МЭК 61241-14) введены уровни взрывозащиты оборудования, что позволяет использовать систему "оценки риска" в качестве альтернативного метода при выборе оборудования. Ссылка также будет добавлена в стандарты по классификации взрывоопасных зон МЭК 60079-10 и МЭК 61241-10.
Дополнительная маркировка и взаимосвязь существующих видов взрывозащиты вводятся в исправленные издания следующих стандартов МЭК [3]:
МЭК 60079-0 (включающий в себя требования МЭК 61241-0);
МЭК 60079-1;
МЭК 60079-2 (включающий в себя требования МЭК 61241-4);
МЭК 60079-5;
МЭК 60079-6;
МЭК 60079-7;
МЭК 60079-11 (включающий в себя требования МЭК 61241-11);
МЭК 60079-15;
МЭК 60079-18 (включающий в себя требования МЭК 61241-18);
МЭК 60079-26;
МЭК 60079-28.
Для видов взрывозащиты в условиях взрывоопасных газовых сред к уровням взрывозащиты оборудования требуется дополнительная маркировка. Для взрывоопасных пылевых сред система маркировки зон на оборудовании, используемая в настоящее время, заменяется на маркировку уровней взрывозащиты оборудования.
(справочное)
НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (И ДЕЙСТВУЮЩИМ
В ЭТОМ КАЧЕСТВЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ)
Таблица ДА.1
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Обозначение ? Степень ?Обозначение и наименование соответствующего?
? ссылочного ?соответствия? национального стандарта ?
? международного ? ? ?
? стандарта ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60079-0:2004? MOD ? ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0:2004) ?
? ? ?"Электрооборудование для взрывоопасных ?
? ? ?газовых сред. Часть 0. Общие требования" ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ИС NORMPROD: примечание.
ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008 утратил силу с 15 февраля 2013 года в связи
от 22.12.2011 N 1624-ст).
?МЭК 60079-1 ? IDT ? ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008 "Взрывоопасные ?
? ? ?среды. Часть 1. Оборудование с видом ?
? ? ?взрывозащиты "взрывонепроницаемые оболочки ?
? ? ?"d" ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60079-7 ? IDT ? ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 "Взрывоопасные ?
? ? ?среды. Часть 7. Оборудование с видом ?
? ? ?взрывозащиты "повышенная защита "e" ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60079-11 ? IDT ? ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 "Взрывоопасные ?
? ? ?среды. Часть 11. Искробезопасная ?
? ? ?электрическая цепь "i" ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?МЭК 60529 ? IDT ? ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) "Степени ?
? ? ?защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)"?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?ИСО 3310-1 ? IDT ? ГОСТ Р 51568-99 (ИСО 3310-1-90) "Сита ?
? ? ?лабораторные из металлической проволочной ?
? ? ?сетки. Технические условия" ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?ИСО 3310-2 ? - ? <*> ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?ИСО 2591-1 ? - ? <*> ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? <*> Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его?
?утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного?
?международного стандарта. Перевод данного международного стандарта?
?находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов?
?и стандартов. ?
? ?
? Примечание. В настоящей таблице использованы следующие условные?
?обозначения степени соответствия стандартов: ?
? - IDT - идентичные стандарты; ?
? - MOD - модифицированные стандарты. ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Глава 426. Электрооборудование для
взрывоопасных сред
IEC 60050-426. International Electrotechnical
Vocabulary (IEV) - Chapter 426: Electrical
apparatus for explosive atmospheres
в низковольтных системах. Часть 1. Принципы,
требования и испытания
IEC 60664-1. Insulation coordination for
equipment within low-voltage systems - Part 1:
Principles, requirements and tests
ЕС 60079 (all parts). Explosive atmospheres.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/9/gost_51127.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||