Fondo
Los productos eléctricos a prueba de explosiones, también conocidos como productos Ex, se refieren a equipos eléctricos especialmente utilizados en sectores industriales como el petróleo, el químico, el carbón, el textil, el procesamiento de alimentos y la industria militar donde se utilizan líquidos, gases, vapores o polvos combustibles, fibras y otros inflamables. Pueden ocurrir riesgos de explosión. Los productos Ex deben estar certificados como a prueba de explosiones antes de usarse en lugares con riesgo de explosión. Los actuales sistemas globales de certificación a prueba de explosiones incluyen principalmenteIECEx, ATEX, UL-cUL, CCCy etc. El siguiente contenido se centra principalmente en la certificación CCC de productos eléctricos a prueba de explosiones en China, y la explicación detallada de otros sistemas de certificación a prueba de explosiones se publicará en publicaciones periódicas laterales.
El alcance actual de la certificación obligatoria de productos eléctricos domésticos a prueba de explosiones incluye 18 tipos, como motores a prueba de explosiones, interruptores a prueba de explosiones, productos de control y protección, productos de transformadores a prueba de explosiones, productos de arranque a prueba de explosiones, sensores a prueba de explosiones, accesorios a prueba de explosiones y componentes Ex.La certificación obligatoria nacional de productos eléctricos a prueba de explosiones adopta el método de certificación de prueba de productos, inspección inicial de fábrica y vigilancia de seguimiento..
Certificación a prueba de explosiones
La certificación a prueba de explosiones se clasifica según la clasificación del equipo eléctrico a prueba de explosiones, el tipo a prueba de explosiones, el tipo de producto, la construcción a prueba de explosiones y los parámetros de seguridad. El siguiente contenido presenta principalmente la clasificación del equipo, el tipo a prueba de explosiones y la construcción a prueba de explosiones.
Clasificación de equipos
Los equipos utilizados en atmósfera explosiva se dividen en los Grupos I, II y III. Los equipos del Grupo IIB también podrán utilizarse en las condiciones de funcionamiento de IIA, mientras que los equipos del Grupo IIC también podrán utilizarse en las condiciones de funcionamiento de IIA y IIB. Los equipos IIB se pueden utilizar en las condiciones de funcionamiento de IIIA. Y el equipo IIIC es aplicable para las condiciones de trabajo de IIIA y IIIB.
Grupos de equipos eléctricos | Entorno aplicable | Subgrupos | Ambiente explosivo de gas/polvo | EPL |
grupo yo | Entorno de gas de minas de carbón | —— | —— | EPL Mamá、Mb EPL |
grupo yoI | Entorno de gas explosivo distinto del entorno de gas de minas de carbón | Grupo IIA | Propano | EPL Ga、EPL GB、EPL Gc |
Grupo IIB | Etileno | |||
Grupo IIC | Hidrógeno y acetileno. | |||
grupo yoII | Ambientes con polvo explosivo distintos de las minas de carbóns | Grupo IIIA | Amentos inflamables | EPL Da、EPL DB、EPL DC |
Grupo IIIB | Polvo no conductor | |||
Grupo IIIC | Polvo conductor |
Tipo a prueba de explosionese
Los productos eléctricos a prueba de explosiones deben estar certificados según su tipo a prueba de explosiones. Los productos se pueden clasificar como uno o más tipos a prueba de explosiones de la siguiente tabla.
Tipo a prueba de explosiones | A prueba de explosiones Estructura | Nivel de protección | Norma General | Estándar específico |
Tipo ignífugo “d” | Material de la carcasa: metal ligero, metal no ligero, no metal (motor) Material de la carcasa: metal ligero (aluminio fundido), metal no ligero (placa de acero, hierro fundido, acero fundido) | da(EPL Mamá或Ga) | GB/T 3836.1 Atmósferas explosivas - Parte 1: Equipo - Requisitos generales | GB/T 3836,2 |
db(Mb EPL或Gb) | ||||
dc(EPL Gc) | ||||
Tipo de seguridad aumentada“e" | Material de la carcasa: metal ligero, metal no ligero, no metal (motor) Material de la carcasa: metal ligero (aluminio fundido), metal no ligero (placa de acero, hierro fundido, acero fundido) | eb(Mb EPL或Gb) | GB/T 3836,3 | |
ec(EPL Gc) | ||||
Tipo “i” intrínsecamente seguro | Material de la carcasa: metal ligero, metal no ligero, no metalCircuito Método de suministro de energía | ia(EPL Mamá、Ga或Da) | GB/T 3836,4 | |
ib(Mb EPL、Gb或Db) | ||||
ic(EPL Gc或Dc) | ||||
Caja Presurizada Tipo “p” | Recinto presurizado (estructura)Flujo de aire continuo, compensación de fugas, presión estática Sistema incorporado | pxb(Mb EPL、Gb或Db) | GB/T 3836,5 | |
Pyb(EPL GB或Db) | ||||
pzc(EPL Gc或Dc) | ||||
Inmersión Líquida Tipo “O” | Líquido protectorTipo de equipo: sellado, no sellado | ob(Mb EPL或Gb) | GB/T 3836,6 | |
oc(EPL Gc) | ||||
Tipo de llenado de polvo “q” | Material de la carcasa: metal ligero, metal no ligero, material de relleno no metálico | Mb EPL或Gb | GB/T 3836,7 | |
"norte"型 Escribe “n” | Material de la carcasa: metal ligero, metal no ligero, no metal (motor) Material de la carcasa: metal ligero (aluminio fundido), metal no ligero (placa de acero, hierro fundido, acero fundido) Tipo de protección: nC, nR | EPL Gc | GB/T 3836,8 | |
Tipo de encapsulación “m” | Material de la carcasa: metal ligero, metal no ligero, no metal | ma(EPL Mamá、Ga或Da) | GB/T 3836,9 | |
mb(Mb EPL、Gb或Db) | ||||
mc(EPL Gc或Dc) | ||||
Gabinete “t” a prueba de ignición de polvo | Material de la carcasa: metal ligero, metal no ligero, no metal Material de la carcasa (motor): metal ligero (aluminio fundido), metal no ligero (placa de acero, hierro fundido, acero fundido) | ta(EPL Da) | GB/T 3836,31 | |
tb(EPL Db) | ||||
tc(EPL DC) |
Nota: El nivel de protección es una subdivisión de los tipos a prueba de explosiones asociados con los niveles de protección del equipo, que se utiliza para distinguir la probabilidad de que el equipo se convierta en una fuente de ignición.
Requisitos sobre pilas y baterías
En productos eléctricos a prueba de explosiones,células yLas baterías se controlan como componentes críticos.Osolo primaria y secundariacélulas ybaterías según lo especificado en GB/T 3836.1 puede ser instalado dentro de productos eléctricos a prueba de explosiones. el especificocélulas yLas baterías utilizadas y los estándares que deben cumplir deben determinarse en función del tipo a prueba de explosiones seleccionado.
Primariocelular oBatería
GB/T 8897,1 Tipo | Cátodo | Electrólito | Ánodo | Tensión nominal (V) | OCV máximo (V) |
—— | Dióxido de manganeso | Cloruro de amonio, cloruro de zinc. | Zinc | 1.5 | 1.725 |
A | Oxígeno | Cloruro de amonio, cloruro de zinc. | Zinc | 1.4 | 1,55 |
B | Fluoruro de grafito | electrolito orgánico | Litio | 3 | 3.7 |
C | Dióxido de manganeso | electrolito orgánico | Litio | 3 | 3.7 |
E | Cloruro de tionilo | Sustancia inorgánica no acuosa | Litio | 3.6 | 3.9 |
F | disulfuro de hierro | electrolito orgánico | Litio | 1.5 | 1,83 |
G | Óxido de cobre | electrolito orgánico | Litio | 1.5 | 2.3 |
L | Dióxido de manganeso | hidróxido de metal alcalino | Zinc | 1.5 | 1,65 |
P | Oxígeno | hidróxido de metal alcalino | Zinc | 1.4 | 1,68 |
S | Óxido de plata | hidróxido de metal alcalino | Zinc | 1,55 | 1,63 |
W | Dióxido de azufre | Sal orgánica no acuosa | Litio | 3 | 3 |
Y | Cloruro de sulfurilo | Sustancia inorgánica no acuosa | Litio | 3.9 | 4.1 |
Z | Oxihidróxido de níquel | hidróxido de metal alcalino | Zinc | 1.5 | 1,78 |
Nota: Los equipos de tipo ignífugo sólo pueden utilizar materiales primarios.células obaterías de los siguientes tipos: Dióxido de Manganeso, Tipo A, Tipo B, Tipo C, Tipo E, Tipo L, Tipo S y Tipo W.
Secundariocelular oBatería
Tipo | Cátodo | Electrólito | Ánodo | Tensión nominal | OCV máximo |
Plomo-ácido (inundado) | Óxido de plomo | Ácido sulfúrico (SG 1,25~1,32) | Dirigir | 2.2 | 2,67 (Celda húmeda o batería) 2,35 (Pila seca o batería) |
Plomo-ácido (VRLA) | Óxido de plomo | Ácido sulfúrico (SG 1,25~1,32) | Dirigir | 2.2 | 2.35 (Pila seca o batería) |
Níquel-Cadmio (K y KC) | hidróxido de níquel | hidróxido de potasio (GE 1.3) | Cadmio | 1.3 | 1,55 |
Níquel-metal hidruro (H) | hidróxido de níquel | hidróxido de potasio | Hidruros Metálicos | 1.3 | 1,55 |
Iones de litio | Cobaltato de litio | Solución líquida que contiene sales de litio y uno o más disolventes orgánicos, o electrolito en gel formado mezclando una solución líquida con polímeros. | Carbón | 3.6 | 4.2 |
Cobaltato de litio | Óxido de titanio y litio | 2.3 | 2.7 | ||
Fosfato de hierro y litio | Carbón | 3.3 | 3.6 | ||
Fosfato de hierro y litio | Óxido de titanio y litio | 2 | 2.1 | ||
Níquel Cobalto Aluminio | Carbón | 3.6 | 4.2 | ||
Níquel Cobalto Aluminio | Óxido de titanio y litio | 2.3 | 2.7 | ||
Níquel Manganeso Cobalto | Carbón | 3.7 | 4.35 | ||
Níquel Manganeso Cobalto | Óxido de titanio y litio | 2.4 | 2,85 | ||
Óxido de litio y manganeso | Carbón | 3.6 | 4.3 | ||
Óxido de litio y manganeso | Óxido de titanio y litio | 2.3 | 2.8 |
Nota: Los equipos de tipo ignífugo solo permiten el uso de níquel-cadmio, níquel-metal hidruro e iones de litio. células o baterías.
Estructura de la batería y método de conexión
Además de especificar los tipos de baterías permitidas, los productos eléctricos a prueba de explosiones también regulan la estructura de la batería y los métodos de conexión según los diferentes tipos a prueba de explosiones.
Tipo a prueba de explosiones | Estructura de la batería | Método de conexión de la batería | Observación |
Tipo ignífugo “d” | Sellado regulado por válvula (únicamente para fines de descarga); Hermético al gas; Baterías ventiladas o de celda abierta; | Serie | / |
Seguridad aumentada Tipo “e” | Sellado (≤25Ah); Regulado por válvula; ventilado; | Serie (el número de conexiones en serie para baterías selladas o reguladas por válvula no debe exceder de tres) | Las baterías ventiladas deben ser del tipo plomo-ácido, níquel-hierro, níquel-hidruro metálico o níquel-cadmio. |
Seguridad Intrínseca Tipo “i” | Sellado hermético al gas; Sellado regulado por válvula; Sellado con un dispositivo de liberación de presión y métodos de sellado similares a los herméticos al gas y regulados por válvula; | Serie, paralelo | / |
Caja de presión positiva tipo “p” | Sellado (hermético al gas o sellado con válvula regulada) o el volumen de la batería no excede el 1% del volumen neto dentro del recinto de presión positiva; | Serie | / |
Relleno de Arena Tipo “q” | —— | Serie | / |
Escribe “n” | Cumple con los requisitos de nivel de protección de tipo de seguridad aumentada “ec” para el tipo sellado | Serie | / |
Tipo de encapsulación “m” | Baterías selladas estancas al gasse permite su uso;Las baterías que cumplen con los requisitos del nivel de protección “ma” también deben cumplir con los requisitos de las baterías de tipo de seguridad intrínseca; No se deben utilizar baterías ventiladas de una sola celda; No se deben utilizar baterías selladas reguladas por válvula; | Serie | / |
Gabinete a prueba de ignición de polvo tipo “t” | Sellado | Serie | / |
Consejos sobre MCM
Cuandowe do Para obtener la certificación de productos eléctricos a prueba de explosiones, es fundamental determinar primero si el producto se encuentra dentro del alcance de la certificación obligatoria. Luego, según factores como el entorno explosivo y el tipo a prueba de explosiones utilizado,nosotros lo haremosseleccionar los estándares de certificación apropiados. Es particularmente importante tener en cuenta que las baterías instaladas en productos eléctricos a prueba de explosiones deben cumplir con los requisitos especificados en GB/T 3836.1 y las normas de tipo a prueba de explosiones aplicables. Además de las baterías que se controlan como componentes críticos, otros componentes críticos incluyen la carcasa, los componentes transparentes, los ventiladores, los conectores eléctricos y los dispositivos de protección. Estos componentes también están sujetos a estrictas medidas de control.
Hora de publicación: 15 de agosto de 2024