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2024 - 08 - 07
雷达料位计在电厂中的应用∵火力发电厂原料仓(煤灰)高粉尘和液位计水汽的凝结现象。一直是物/液位测量的重大难题,本文主要详细阐述了RBRDZB-71-6-C雷达料位计针对这一复杂工况提出了解决方案。一.说明我国是个产煤大国,以煤炭为原料的行业比较多。如煤化工,煤制油,煤发电,其中煤发电的主要燃料就是煤,在电厂发电过程中是由煤燃烧水冷壁带动汽轮机发电,最终水变成高温水。煤燃烧变成灰。∴发电厂中的煤水灰监测测量显得尤为重要。标志着发电的稳定性,保证火力电厂的稳定运行。为了提高电厂的发电效率,以及稳定的自动化运行水平,在生产过程中,煤/灰在输送过程中产生的高粉尘,水经过加热流转过程中产生的凝结现象。给测量带来了更高的要求。雷达料液位计RBRDZB-71-6-C可以根据现场的介质,软件自带增益功能,根据现场介质的介电常数系统自动调节。可以穿透高粉尘,以及在水蒸气凝结雷达天线的情况下,依然稳定运行。二.在选择电厂物液位传感器时,需要考虑以下几个因素使用接触式传感器、非接触传感器?接触型重锤料位、导波雷达。非接触型超声波、激光,雷达。都需要一些场景限制。如选择不当,要么维护量大。要么达不到测量效果。例如电厂中的料位测量煤、灰在输送过程中料面形状为不规则性,在进料卸料过程中料面形状为凹凸状并带有大量粉尘。重锤物位计测量。(属于间歇式测量)不间断的利用重锤上下接触测量,精度低,经常出现埋锤断缆现象,...
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2019 - 07 - 15
1、测量原理超声波物位计的工作原理是由换能器(探头)发出超声波脉冲遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接收,转换成电信号。超声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到超声波脉冲所需时间间隔与换能器到被测介质表面的距离成正比。此距离值S与声速C和传输时间T之间的关系可以用公式表示:                    S=C×T/2由于发射的超声波脉冲有一定的宽度,使得距离换能器近的小段区域内的反射波与发射波重迭,无法识别,不能测量其距离值,这个区域称为测量盲区,盲区的大小与超声波液位计的工作频率有关。2、特点采用了先进的微处理器独特的回波处理技术虚假回波存储功能内置温度补偿波束较小调试标定简单
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2020 - 05 - 20
各位朋友们,大家好!2020520 愿天下有情人终成眷属,感谢新老客户的信任,一路陪伴。我谨代表个人和全体员工对长期以来关注、支持公司发展的客户、供应商以及社会各界朋友表示诚挚的问候和衷心的感谢!       艰难困苦,玉汝于成。北京精诚瑞博仪表有限公司自2013年成立以来,从创业之初的举步维艰、默默无闻,到如今实现物位仪表和无线采集一体产业化、专业化和规模化,跻身国内物位仪表行业前沿,无论在技术创新、系统服务、内部管理上,都实现了从质变到量变的突破与发展。       速生速朽的互联网时代,仪表行业也同样风起云涌、瞬息万变。因此,过硬的产品质量、专业的选型指导、便捷的货期、完善的售前、售中、售后一条龙服务,是保证精诚瑞博在激烈的行业竞争中赖以生存和发展的动力和源泉。     创业至今,精诚瑞博一直怀着对产品、对质量的敬畏之情,一路如履薄冰、一路硕果累累,越来越多的新客户信任精诚瑞博,越来越多的老客户依赖精诚瑞博。欣喜之余,我们更是重任在肩。    坚持做好每一项产品、坚持提供切实可行的技术、服务方案、坚持创造最优性价比,满足客户利益最大化,正是精诚瑞博的企业宗旨和不懈追求。       创新、诚信、专业...
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本安电路能否使用继电器?

发布日期: 2026-02-26
浏览人气: 467

在石化、天然气、化工等行业,防爆是设计中最重要的安全环节之一。本安电路技术作为防爆措施的重要手段,被广泛应用于Zone 0和Zone 1的危险区域。但一个常见的问题是:本安电路能否安全使用继电器? 如果可以,该如何实现?

本文将深入分析本安电路原理、继电器工作特性、兼容性问题及安全集成方案,并结合IECEx、ATEX标准,为工程师提供完整的设计指南。

本安电路的工作原理及安全优势

本安电路是防爆技术的一种,通过严格限制电路中的电压、电流及储能元件的能量,确保即使在短路、断路等双重故障条件下,也不会释放足以引燃爆炸性混合物的能量。

核心特性:

低电压、低电流:通常控制在 30V 以下,电流低于 100mA。

能量限制设计:通过电阻、熔断器、齐纳二极管限制电能。

隔离防护:采用隔离安全栅防止高能量信号进入危险区。

根据 IEC 60079-11 和 GB 3836.4-2010 标准,本安设备必须满足在任何工作状态下都不会产生点火能量,因此广泛应用于化工、石化、制药、天然气、粮食仓储等行业。

继电器的特性及安全隐患

继电器作为常用的电气控制器件,通过电磁吸合实现开关控制,在自动化系统中不可或缺。然而,继电器有一个天然问题:触点动作会产生电弧。

潜在风险:

触点断开负载电流时可能产生瞬间电弧。

电弧温度高,可能超过爆炸性气体的自燃温度。

如果用于本安电路,电弧能量可能打破能量限制,导致点火风险。

因此,普通继电器无法直接用于本安电路,必须采用本安型设计。

本安电路能否安全使用继电器?

答案是:可以,但必须满足严格条件。

国际标准 IEC 60079-11 明确指出,任何安装在危险区的继电器必须确保其不会在正常或故障条件下释放点火能量。传统继电器因电弧问题无法满足要求。

但本安型继电器通过以下方式实现安全应用:

采用低功耗线圈,降低热效应。

内部增加电弧抑制结构(如真空封装)。

获得 IECEx、ATEX 或 GB 认证,确保防爆等级符合 Zone 0、Zone 1 要求。

典型认证标志:

Ex ia IIC T4 Ga(本质安全型,适用于 Zone 0)。

Ex ib IIC T4 Gb(适用于 Zone 1)。

如何安全集成本安继电器?完整设计方案

要实现继电器与本安电路的安全结合,工程师应遵循以下设计原则:

1.选用本安型继电器

必须具备 Ex ia 或 Ex ib 认证。

线圈功耗低,避免过热。

内部采用防电弧设计。

2.使用隔离安全栅

Zener 安全栅:利用齐纳二极管和熔断器限制电压电流。

隔离式安全栅:采用变压器或光耦实现完全隔离。

推荐参考标准:IEC 60079-11:2023。

3.加入能量限制措施

限流电阻、防浪涌电路。

TVS二极管防止过压。

4.结合信号隔离与接地保护

非危险区控制信号与危险区本安电路必须完全隔离。

按标准接地,避免回路耦合能量。

典型应用:

在天然气压缩站,本安继电器安装于安全区,通过隔离式安全栅接收来自危险区的控制信号,实现报警与控制。所有设备通过 IECEx 或 ATEX 认证,并符合 SIL 2 功能安全要求。

温度与压力对安全的影响

本安电路与继电器的组合在极端温度和压力环境下更需注意:

高温环境:金属接触电阻增大,电弧风险上升,需选用耐高温继电器。

低温环境:材料脆化,触点可靠性下降,建议采用特殊合金触点。

高压环境:可能导致外壳密封失效,必须选用带压力补偿设计的继电器。

IEC标准要求防爆设备在 -40°C 至 +60°C 范围内稳定运行,某些特殊场所需达 +85°C,工程师必须根据工况选择合适型号。

本安电路能否安全使用继电器?

可以,但必须严格遵循防爆标准并采用本安型继电器和隔离措施。

对于石化、天然气、制药等高危行业,选择经过 IECEx 或 ATEX 认证的本安继电器 + 隔离安全栅,是实现安全控制的核心方案。通过科学设计,企业不仅能避免爆炸风险,还能确保系统长期稳定运行,符合SIL 2/3 功能安全标准。

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