_隔爆型控制箱的设计
矿用隔爆兼本安型可编程控制箱的PLC模块设计

科学技术创新2021.03矿用隔爆兼本安型可编程控制箱的P LC 模块设计叶源涛李鹏王子懿(安徽理工大学机械工程学院,安徽淮南232001)随着煤矿自动化与信息化水平的提高,建设集约、安全、高效、绿色型矿井,实现减员提效、保障生产安全成了煤炭行业追求的目标[1]。
为了实现矿井排水设备的无人值守和智能联动控制,能够在节能减排基础上有效延长机组使用寿命,在减员增效基础上进一步减轻工作人员劳动强度,在安全生产的基础上提高矿井的自动化水平和运营管理水平,基于PLC 的矿用隔爆兼本安型隔爆箱就是为了提高这方面的能力而应用的,它是矿井排水系统的核心控制部分。
本控制箱可用于煤矿井下或其他周围空气中含有爆炸性气体的工矿企业中[2]。
1P LC 模块设计该可编程控制箱的PLC 控制模块如图1所示。
图1P LC 控制模块上述PLC 控制模块的CPU 部分是ST60,SB CO M 1信号板,数字量输入模块,EM A E08模拟量扩展模块,R S485通信接口等组成。
ST60是晶体管输出模块,其中36个输入接口,24个输出接口。
该PLC 控制部分具有1路本安直流电源和2路非安直流电源输出的功能,可用于给外部传感器、小型电动球阀等设备供电使用。
该模块具有模拟量采集、开关量输入输出的功能。
其中正压传感器以来实时监测水泵出水口处排水压力,当排水压力不足无法上水时控制箱可发出报警,并在显示屏上显示故障信息[3]。
同时负压传感器以来实时监测水泵进水口处的实时负压值,当负压值大于正常排水的压力时控制箱发出报警,并在显示屏上显示故障信息。
液位传感器可以实时监测泵房水仓内实时液位值,当监测到水仓液位大于启泵上限液位时,控制箱可发出启泵信号给用于控制水泵电机的高爆开关或者高压柜。
PT100温度传感器监测电机的温度并实时显示在屏幕上,当监测到的温度值大于设定的温度保护值时。
发出报警及停机信号。
开关的采集可以采集具有开关量信号输出的传感器或其他控制器等,可用于采集电动闸阀开到位、关到位信号,电动球阀的开到位、关到位信号,电动机启动反馈信号灯。
矿用控制箱说明书2013

矿用隔爆(兼本质安全)型阀门电动装置控制箱使用说明书常州贝斯特控制设备有限公司2013年1月* 本说明书执行标准GB3836-2010、Q/320412BSK006-2013《矿用隔爆(兼本质安全)型阀门电动装置控制箱》* 本说明书可能会被修改,请注意版本说明* 版本日期:2013年1月**警示:1、矿用隔爆(兼本质安全)型阀门电动装置控制箱在井下严禁带电开盖;2、维修时应注意防止“失爆”(保护隔爆面;注意紧固件和注意引入装置里的橡胶密封圈)等,防止损伤隔爆面;3、不得改变本安电路和与本安电路有关的电气参数和本安结构,不得改变电气元件的规格、型号。
目录1.概述2.型号表示方法3.工作环境4基本技术参数5.电控箱技术性能6.使用方法7.控制8.电气控制原理图9.控制箱接线端子图10.配套电动装置接线端子图11.控制箱外形图12.电气元件明细表13.安装、使用、维护、运输和贮存14.其他事项15.受控件明细表1.概述:近年来随着煤矿自动化水平的提高,手动阀门已很难适应现代技术发展的需要,在新设计和老矿管路改造中都需要用电动阀门。
为了更便于煤矿给排水自动化系统中阀门的集中控制,本公司开发出KXJC 系列一控一、KXBC一控三矿用阀门电动装置控制箱。
该产品具有拖动容量大、安装体积小、控制集中、信号全面、本质安全型控制信号输入输出等优点。
KXBC、KXJC型控制箱,是专为煤矿给排水自动化系统配套的电动阀门控制箱,产品执行国家有关隔爆产品的相关规定,执行GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》、GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》及企业标准Q/320412BSK006-2013《矿用隔爆(兼本质安全)型阀门电动装置控制箱》。
控制箱具有漏电闭锁、短路保护、过载保护、欠压保护、过力矩保护、断相保护及相序鉴别自动纠正等功能,并设置了行程控制、远方/就地控制的切换功能,在电气性能设计上更注重与DCS系统接口的衔接的功能,从而使控制箱在自动化系统中的应用更为广泛、可靠。
矿用隔爆型阀门电动装置控制箱说明书

KXB-8/660(380)DZ 矿用隔爆型阀门电动装置控制箱说明书1、概述KXB 矿用隔爆型阀门电动装置控制箱,是我公司针对国家Ⅰ类防爆行业设计的阀门专用控制产品,主要用于启闭件做直线运动的阀门配套使用,如闸阀、截止阀、隔膜阀、闸门、水闸阀等,用于对阀门的开启、关闭、调节。
是阀门实现远控、集控和自控必不可少的驱控装置。
具有功能全、性能可靠、控制系统先进、体积小、重量轻、使用维护方便等特点。
该产品符合本公司的企业标准Q/320411CLZ003-2014《矿用隔爆型阀门电动装置控制箱》的规定;符合GB/3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》;GB/3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆型“d 保护的设备”》、GB/T 5590-2008《》及MT/T 661-2011《》的规定。
该产品在电气性能设计上注重与PLC 系统接口的衔接的功能、从而使控制箱在自动化系统中的应用更为广泛、可靠,另外该控制箱在外型设计上除强调加强隔爆性能外,同时具有防止误操作的机械及电电气联锁功能,使设备的使用更安全可靠。
在此基础上为监视设备运行情况,本产品还配备了液晶显示屏,用于各种运行状态的显示,如电源显示、开阀显示、关阀显示、过力矩显示、故障显示及阀位开度显示2、型式a) 防爆型式为矿用隔爆型,防爆标志为“ExdI Mb ”。
b) 电缆引入装置型式为压紧螺母。
3、型号表示方法4、使用环境主要技术参数4.1 使用环境:a) 环境气压:86kPa ~110kPa ; b) 环境温度:-10℃~+40℃;c) 空气平均相对湿度:不大于95%(+25℃);d) 煤矿井下有瓦斯,煤尘等爆炸危险的环境;无垂直淋水和溅水场合; e )无强烈震动和冲击的地方;f) 无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的地方。
g) 与水平面安装不超过15 ◦4.2 技术参数a)额定工作电压:三相AC660V 或 AC380V b)额定工作频率:50Hzc)远程信号隔离:光电隔离大于2000V 浪涌电压d)模拟信号反馈:电流 DC 4mA ~20mA 负载能力<750Ω e)全中文LCD 汉字菜单显示工作状态及操作提示 f )故障自诊断显示故障原因 g)工作制:短时 10 分钟工作制h)安装方式:水平安装方式 4.3结构及外形4.3.1结构如(图1)所示4.3.2外形尺寸见(图2)图24.3.3电气元件安装位置如图所示、见(图3)4.4控制箱电控保护及性能参数4.4.1欠压保护:当三相交流电源电压降至额定电压的85%以下时,主控板实现保护,停止控制输出,实现对控制对象的保护。
采煤机防爆电控箱的改进设计

采煤机防爆电控箱的改进设计摘要:采煤机电控箱是采煤机整体构件的一部分,电控箱的内部包含变压器腔、高压电气腔、计算机控制腔、变频器腔及接线腔等,分别用于布置高压电动机控制装置、牵引变压器变频器、操作与保护控制、状态监视显示、电源配置及连线、分线等。
电控箱为整体框架式,腔体分隔,采空侧用盖板封闭,便于拆装和检修。
采煤机电控箱主要根据GB 3836.1—2010-GB3836.4—2010《爆炸性气体环境用电气设备》系列标准设计,其中盖板及电控箱箱体防爆结构为防爆设计中考虑最多的部分。
盖板和箱体由若干螺栓紧固,由于采煤机工况异常恶劣,剧烈的振动使螺栓容易松动,导致盖板与箱体之间相互摩擦,最终出现隔爆接合面受损等问题。
为了保证电控箱长时间使用的安全稳定性,必须对电控箱防爆结构的可靠性作进一步的研究,并在此基础上进行改进设计。
关键词:采煤机;防爆电控箱;改进设计;分析引言:采煤机的电气部分相当于中枢神经控制着整台机组,不但可以控制采煤机的左、右行走方向,行走速度,还可以控制左、右滚筒的升降,破碎头的升降,左、右截割电机的起、停等等。
可见防爆盖板的重要性,为了井下作业安全,电气部分的箱体及盖板必须满足防爆要求,为此,对防爆盖板的冷、热加工性能有着特殊的要求。
采煤机是综采成套装备的主要设备之一。
采煤机是从截煤机发展演变而来。
采煤机是一个集机械、电气和液压为一体的大型复杂系统,工作环境恶劣,如果出现故障将会导致整个采煤工作的中断,造成巨大的经济损失。
采煤机是实现煤矿生产机械化和现代化的重要设备之一。
机械化采煤可以减轻体力劳动、提高安全性,达到高产量、高效率、低消耗的目的。
在长壁采煤工作面,以工作机构把煤从煤体上破落下来(破煤)并装入工作面输送机(装煤)的采煤机械。
采煤机按调定的牵引速度行走(牵引),使破煤和装煤工序能够连续不断地进行1.采煤机结构采煤机一般由截割部、装载部、行走部(牵引部)、电动机、操作控制系统和辅助装置等部分组成。
煤矿井下主排水系统工艺流程及其自动控制系统设计_李亚哲

第5期 2011年5月工矿自动化Industry and M ine A uto matio nNo .5 M ay 2011 文章编号:1671-251X (2011)05-0015-04 DOI :CNKI :32-1627/TP .20110428.1723.004煤矿井下主排水系统工艺流程及其自动控制系统设计李亚哲(中煤科工集团常州自动化研究院,江苏常州 213015) 摘要:介绍了煤矿井下主排水系统的相关工艺流程,总结了煤矿井下主排水系统的特点,设计了一套煤矿井下主排水自动控制系统,详细介绍了该系统的组成和软件控制策略。
该系统通过井下控制主站的决策控制对排水设备的运行过程和运行状态进行自动控制与监测,使排水设备达到最佳工作状态;同时可根据峰谷分时电价、水仓水位及涌水量情况控制水泵的启停,从而达到有效节约能源、降低劳动强度、延长设备使用寿命的目的。
关键词:矿井排水;水泵;工艺流程;自动控制;传感器 中图分类号:TD636 文献标识码:B 网络出版时间:2011-04-2817:23 网络出版地址:http ://w w w .cnki .ne t /kcm s /detail /32.1627.TP .20110428.1723.004.htm lTechnical Process of Coal Mine M ain Drainage System and Desig n ofIts Automatic Control Sy stemLI Ya -zhe(Changzhou A utom ation Re sea rch Institute of China Coal Technolog y and EngineeringG roup Co rpo ration ,Changzhou 213015,China ) A bstract :The paper intro duced related technical pro cess o f coal mine main drainage system ,summarized characteristics o f coal mine main drainage sy stem ,designed autom atic control sy stem of coal mine main drainage ,and introduced composition and softw are contro l strategy of the sy stem in details .The system can control and m onito r operation pro cess and state of drainage devices autom atically w ith decisio n -making o f m ain contro l station to m ake drainage devices achieve the best w o rking condition .Meanw hile ,the sy stem can co ntrol start and sto p of w ater pump acco rding to TOU tariff ,w ater level of w ater sump and w ater inflo w condition to save energy effectively ,reduce labo r intensity and ex tend service life o f drainage devices .Key words :mine drainage ,w ater pum p ,technical pro cess ,automatic control ,senso r 收稿日期:2011-01-12基金项目:科技部科研院所技术开发研究专项资金项目(2008EG122185)作者简介:李亚哲(1980-),男,陕西渭南人,工程师,现主要从事煤矿自动化产品的研制工作,已发表文章2篇。
隔爆型电气控制箱的装配

图 4 微 型 短 路器
塑壳断路器一般都有延 长操作手柄配套使 用, 我们在隔爆箱 内使用时只需在 门板上设计一
个 过渡装 置 , 门上 的手 柄 与延 长 操 作杆 连 接在 将 起 就可 以 了 , 配 时 注 意保 证 两 者 之 间 的同轴 装
手
指示灯
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微型断 路 器 一 般 安 装 在 门板 上 , 便 操 作 。 方 我们 常用 的微 型断路 器操 作机 构见 图 4 。 操作机 构是 通过 一个 焊接 在操作 轴上 的偏 心 拨轮来 拨动 扣 在 断路 器 开 关 上 的钢 爪 来 完成 的 , 在装 配 中容易 出现 的问题 是钢 爪无法 良好地 拨动
《 电气防爆》 21 , 02 1
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置, 而按钮却 还没有 到足 够 的推 动行 程 , 钮没有 按 改 变状态 , 法 完成 电气 功 能 。如果 发 现 位 置不 无 合适 , 以通过 调 整按 钮 的 固定 板来 靠 近 或远 离 可
议。在两国安全体系兼容与实施 中, 了大量的 做 工作 。双方互相认可试验结果的合作 , 极大地方
便 了两 国的防爆 设备 制造 商进 入 目标 市场 。通 过
士, 中国 C S Q T主任、 阳防爆 电气研究所所长王 南 军博士在仪式上代表双方机构签约。相关防爆生 产企业也派代表出席 了会议。
一
透 明件
一
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度, 出现少许误差是允许 的, 可以通过过渡装置消
除。
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7
一
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KXJT-140660说明书

KXJT-140/660矿用隔爆兼本质安全型变频调速控制箱使用说明书执行标准:Q/YF001-2012 GB3836-2000目录一、用途与适用范围二、主要技术指标三、工作原理及操作方法四、设备安装与接线五、使用注意事项六、保养、维修七、运输、贮存八、订货须知及售后服务一、用途与适用范围1、用途KXJT-140/660矿用隔爆兼本质安全型变频调速控制箱(以下简称变频调速控制箱)分为变频回路和工频回路,其中变频回路为四象限运行变频器,工频回路主要控制油泵电机、水泵电机、风机。
本产品适用于煤矿井下有沼气爆炸性混合物、有煤尘的场所,适用于皮带输送机、绞车提升、水泵等类似场合。
所用线路供电要求为交流50Hz、电压660V。
该变频调速控制箱采用了先进的交-直-交变频控制技术,具有多种控制模式供选择,调速范围广、调速灵活方便、抗干扰能力强、使用寿命长,是井下变频调速控制箱的最佳选择。
另外,该变频调速控制箱具有起动电流小、起动平稳、节能效果显著、可频繁起动等优点,可替代井下各种软起动装置。
2、适用范围安装地点的海拔高度不超过2000m;工作环境温度为-5℃~+40℃,空气相对湿度不大于95%(+20℃);用于有甲烷与煤尘爆炸性气体的环境;无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的地方;环境污染等级为3级;安装类别为Ⅲ类;输入电压波形为正弦波;输入电压幅值波动不超过额定值-15%~+15%。
二、主要技术指标1、产品隔爆型式及型号意义1.1 隔爆型式:隔爆型“Exd[ib]I”;1.2型号意义额定电压总功率变频调速隔爆兼本安型控制箱2、产品主要技术参数3、外形尺寸:长*宽*高:1910*1200*1400(mm)图一、变频调速控制箱外形图三、结构特点由图一所示,变频调速控制箱主要由隔爆箱体、操作台两部分组成。
隔爆箱体为长方形,A为进线腔,B为滤波电抗腔,C为整流器腔、D腔为逆变器腔、E腔为控制系统腔、F腔为PMU本安腔、G腔为出线腔。
防爆柜使用说明书

防爆柜使用说明书 The pony was revised in January 2021BXK51-□系列隔爆型电气控制箱使用说明书目次1、概述 .............................................................产品特点、主要用途及使用范围 ....................................品种及规格 ......................................................型号的组成及代表意义 ............................................控制箱防爆标志含义 ..............................................使用环境条件及工作条件 (2)2.主要结构特征及原理 ................................................结构 ............................................................内部结构及控制方式 ..............................................3. 主要技术特性和参数 ...............................................主要技术特性 ..................................................主要技术参数 ..................................................4.外形尺寸、安装尺寸 ................................................5.安装和调整 ........................................................6.使用、操作 ........................................................7.养护、维修 ....................................... 错误!未定义书签。
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σmax , 当最大应力 ≤材料许用应力[ σ] 时 , 设计壁厚
满足强度要求 。具体公式如下 :
J
n
=Ji i =1
= i
n=1(bi1h2i
3
+ai 2·Fi)
(3)
式中 :
J —惯性矩
J i —第 i 个截面的惯性矩
bi —第 i 个矩形截面的宽度 , cm
hi —第 i 个矩形截面的高度 , cm
25≤L
0 .3
—
0 .4
0.4
0 .5
0.5
对于螺纹接合面 , 螺纹精度要不低于 3 级 , 螺 距大于或等于 0 .7 mm , 其最小啮合扣数 、最小轴 向啮合距离要满足表 3 的规定 。 隔爆螺纹接合面 须有防止自行松脱的措施 。
表 3 螺纹接合面最小啮合扣数和最小轴向啮合距离
外壳净容积 V cm3 最小轴向啮合长度 mm 最小啮合扣数
表 2 隔爆接合面最小宽度和最大间隙
接合面宽度 L mm 平面接合面和止口接合面
与外壳容积 V cm3 对应的最大间隙 mm
V ≤100
V >100
6 ≤L<12 .5 12 .5 ≤L <25
25≤L 操纵杆和轴
0 .3
—
0 .4
0.4
0 .5
0.5
6 ≤L<12 .5 12 .5 ≤L <25
煤矿井下用隔爆型控制箱属于 I 类设备 , 其 隔爆结构设计要严格遵守国家关于 I 类电气的设 计标准和要求 。在隔爆型控制箱的设计中关键是 隔爆接 合面的设计 。 隔爆接合面的 表面粗糙度 Ra 不得超过 6 .3 μm 。 隔爆接合面的最小宽度不
能低于表 2 规定值 , 最大间隙不能超过表 2 的规 定值 。如果操纵杆和轴超过了表 2 规定的最小接 合面的宽度 , 其接合面和宽度应不小于操纵杆和 轴的直径 , 但不必大于 25 mm 。 若在正常使用中 使用间隙可能因磨损而增大时 , 则应采取措施如 采用可更换的衬套来避免间隙无限增大 , 在特殊 情况下 , 还应增设一个在正常使用中不易磨损的 封盖 。控制箱内或直接引入的接线端子部分的电 气间隙和爬电距离应符合 GB 3836 .3 —2000 的有 关规定 。
应用于煤矿的 I 类控制箱的电缆引入装置一 般为压盘式和螺纹式连接 , 无论哪种方式连接的 引入装置都不应有尖锐棱角 , 以防损伤电缆 。设 计电缆引入装置时应采取措施防止电缆受拉或扭 转时损坏接线端子 。 电缆引入装置装配到电气设 备上时 , 其结构和固定不应损害电气设备的防爆 特性 。引入装置安装后应只有用工具才能拆卸下
[ 收稿日期] 2010-07 -15 [ 作者简介] 查太东 , 男 , 1974 年生 , 1998 年毕业于沈阳农业大学 , 工程师 。
《 电气防爆》 2010 , 3 隔爆 型控制箱的设计
31
2 .1 爆炸压力
当可燃气体爆炸时 , 爆炸压力一般指产生气
体生成物的最初瞬间的压力 。 根据波义耳 -马略
来 。可弯曲电缆进线口应有一个至少为 75°的圆 弧(俗称喇叭口), 半径至少为允许使用电缆最大 直径的 1 4 , 但不必超过 3 mm 。
如果电缆引用装置采用具有同样外径但内径 尺寸不同的密封圈 , 则密封圈的非压缩轴向长度 :
1)对于圆形电缆直径不大于 20 mm , 非圆形 电缆截面圆周长不大于 60 mm 时 , 最小为 20 mm ;
焊接形式
单面对接焊
双面对接焊
焊缝全长有垫板 无垫板
100 %探伤
1 .00
0.90
0 .75
局部探伤
0 .90
0.80
0 .70
不作探伤
0 .70
0.65
0 .60
对于方形控制箱 , 在设计中一般用计算惯性
矩的方法进行强度校核 。 设计时先计算出需要校
核的一侧箱体的惯性矩 J , 继而计算出最大应力
2 箱体设计
隔爆型控制箱体设计主要是根据隔爆原理 , 设计合理的隔爆面参数和箱体结构 , 使设计的隔 爆型控制箱体满足隔爆要求 , 在实际使用过程中 达到设计效果 , 起到隔爆的作用 。 具体隔爆型控 制箱体设计主要包括爆炸压力 、箱体强度校核 、隔 爆结构要求以及电缆引入装置等方面 。 在控制箱 设计中 , 关键是壳体的强度设计以及隔爆面的结 构设计 。
2 .2 强度校核
防爆型控制箱有圆形的和方形的 , 为了加工
制造方便 , 大部分采用方形的控制箱 。 对于圆形
控制箱 , 根据公式进行强度校核 。
t 5 [ σP]DΧ+C
(2)
式中 :
t —壳体壁厚 , mm P —设计压力 , kg cm2
D —壳体内部直径 , cm
[ σ] —材料许用应力 , kg cm2
D — 密封圈外径 d —密封圈内径 A — 密封圈长度 图 1 堵板示意图
3 结束语
本文就隔爆型控制箱体的设计进行了简单的 介绍 , 提出了一些设计和验算的经验和数据 , 在实 际的设计中 , 要根据箱体的具体使用情况和使用 条件进行设计 , 并尽可能的避免应力集中 。
参考文献 [ 1] GB 3836 .1 — 2000, 爆 炸 性气 体环 境 用电 气设 备 第 1
介质爆炸 。另外 , 火焰在间隙传播中又散失了部 分热量 , 因此 , 火焰经过隔爆接合面间隙传播之后 大大地变小变弱 , 温度降低 , 不能形成连续燃烧 通路 , 熄灭火焰 , 不致引起设备外部发生爆炸 、燃 烧 。 隔爆外壳既能承受内部混合爆炸气体被引爆 所产生的爆炸压力 , 又能防止内部爆炸火焰和高 温气体通过隔爆间隙点燃外壳周围的爆炸性气体 混合物 。也就是说 , 外壳必须能承受内部爆炸压 力 , 或者使火花熄灭 、温度下降 , 即使传到周围介 质中 , 也绝对不会引起爆炸 。 故当其设备内部即 使发生故障 , 如起火 、 短路 、爆炸等 , 也能将爆炸 危险隔绝在设备内部 。
[ 中图分类号] TD68 [ 文献标识码] A [ 文章编号] 1004 -9118(2010)03 -0030 -03
Design on Flameproof Control Box CHA Tai -dong
(SANY Heavy Machinery Co ., Ltd ., Liaoning Shenyang 110027)
甲烷混合气体爆炸瞬 间的温度 。 在密闭
空间可达 2 650 ℃, 一般可达到2 100 ~ 2
200 ℃
t0 —爆炸前的温度 , 一般常温为 15 ~ 17 ℃
也就是说 , 一般情况下 , 隔爆控制箱体的爆炸
压力为 0 .83 ~ 0 .85 MPa , 在设计时 , 考虑要有一定
的安全裕量 , 一般取 1 MPa 。
DO I :10.14023/j .cnki .dqfb.2010.03.003
30
隔爆型控制箱的设计 《 电气防爆》 2010, 3
隔爆型控制箱的设计
查太东 (三一重型装备有限公司 , 辽宁 沈阳 110027)
[ 关键词] 隔爆 ;控制箱 ;隔爆结构 ;箱体设计 [ 摘 要] 本文简要地从隔爆型电气设备的隔爆原理 、控制箱设计两个方面 , 介绍了隔爆 型控制箱的设计方法和要求 。
特定律 , 爆炸后压力公式为 :
P
=P0
273 +t 273 +t0
=P0
273 +(2 100 ~ 273 +(15 ~
2176)00)(1)
≈(8 .3 ~ 8 .5)×105Pa
式中 :
P —爆炸后的压力 , Pa
P0 —爆炸前的压力 , 一般为 1 × 105 Pa(即一
个大气压)
t —爆炸后的温度 , ℃ , 在甲烷浓度为9 .5 %,
如果隔爆接合面上有孔或螺纹孔 , 则 : 当 L <12 .5 mm 时 , l ≥6 mm ; 12 .5 ≤L <25 mm 时 , l ≥8 mm ;
32
隔爆型控制箱的设计 《 电气防爆》 2010, 3
L >25 mm 时 , l ≥9 mm 。 其中 : L —隔爆接合面宽度 ; l —当孔位于外壳的外侧时 , l 为每个孔与外 壳内侧之间的距离 ;当孔位于外壳的内侧时 , l 为 每个孔与外壳外侧之间的距离 。
Key words:flameproof ;control box ;flameproof structure ;case -body design Abstract :It is described in brief on the principle of flameproof electrical equipment and introduced the design method and requirements on flameproof control box .
0 引言
目前 , 用于煤矿井下爆炸性气体环境中的控 制箱有本安型“i” 、隔爆型“d”和增安型“e” 等防爆 类型 , 应用最多的是隔爆型控制箱 。 隔爆型控制 箱一般由壳体 、内部连接件 、引入装置 、堵板等组 成 , 需经常开箱检测或有观察器件的箱体还需要 有箱门和透明件 。矿用隔爆型控制箱主要是根据 国家标准 GB 3836 .1 —2000 《爆炸性环境用电气 设备 第 1 部分 :通 用要 求》 以 及 GB 3836 .2 — 2000《爆炸性环境用电气设备 第 2 部分 :隔爆型 d》设计与制造的 。本文主要对隔爆原理 、隔爆控 制箱设计进行介绍 。
ai —形心与 z 沿 z 方向的距离 , cm
F i —第 i 个矩形截面的面积 , cm2
根据矩形板应力的解法公式
σmax
=
Ci
q(3