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直流高压发生器如何做好防爆工作?

直流高压发生器如何做好防爆工作?
众所周知,爆炸的形成需要满足三个条件,即为氧气,易爆气体,引爆源。因为空气无处不在,氧气这方面我们无法控制。所以,控制爆炸只能从易爆气体和引爆源这两方面下手。但是在直流高压发生器仪器仪表行业中还有另外一种防爆原理:控制爆炸范围。
仪器仪表中常见的三种防爆原理:
控制易爆气体
人为地在危险场所(我们把同时具备发生爆炸所需的三个条件的工业现场称着危险场所)营造出一个没有易爆气体的空间,将仪表安装在其中,典型代表为正压型防爆方法Exp。工作原理是:在一个密封的箱体内,充满不含易爆气体的洁净气体或惰性气体,并保持箱内气压略高于箱外气压,将仪表安装在箱内。常用于再线分析仪表的防爆和将计算机、PLC、操作站或其它仪表置于现场的正压型防爆仪表柜。
控制爆炸范围
人为地将爆炸限制在一个有限的局部范围内,使该范围内的爆炸不致于引起更大范围的爆炸。典型代表为隔爆型防爆方法Exd。工作原理是:为仪表设计一个足够坚固的壳体,按标准严格地设计、制造和安装所有的界面,使在壳体内发生的爆炸不致于引发壳体外危险性气体(易爆气体)的爆炸。隔爆防爆方法的设计与制造规范极其严格而且安装、接线和维修的操作规程也非常严格。该方法决定了隔爆的电气设备、仪表往往非常笨重,操作须断电等,但许多情况下也是*有效的办法。
控制引爆源
人为地消除引爆源,既消除足以引爆的火花,又消除足以引爆的表面温升,典型代表为本质**型防爆方法Exi。工作原理是:利用**栅技术,将提供给现场仪表的电能量限制在既不能产生足以引爆的火花,又不能产生足以引爆的仪表表面温升的**范围内。按照国际标准和我国的国家标准,当**栅**区一侧所接设备发生任何故障(不超过250V电压)时,本质**防爆方法确保危险现场的防爆**。Ex ia级本质**设备在正常工作、发生一个故障、发生二个故障时均不会使爆炸性气体混合物发生爆炸。因此该方法是***可靠的防爆方法。
广泛应用于高压电气设备的直流耐压和泄漏试验,如电力系统避雷器、电力电缆、变压器绕组及发电机的现场试验。此外还大量应用于安检X光机、医用器械、离子加速器等领域。
参数对照表如下
      规 格
技术参数
60/2
100/2
120/2
160/2
180/2
200/2
250/2
100/200
3/2
200/300
3/2
其 它
等 级
输出电压(kV)
60
100
120
160
180
200
250
100/200
200/300
 
600-
800kV等多种规格
合同
定做。
输出电流(mA)
2
2
2
2
2
2
2
3/2
3/2
输出功率(W)
120
200
240
320
360
400
500
400
600
充电电流(mA)
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
4.5/3.0
4.5/3.0
机箱重量(kg)
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
4.4
4.5
4.5
8.1
倍压筒高度(mm)
Φ80
×500
Φ80
×620
Φ80
×770
Φ80
×770
Φ110
×770
Φ110
×770
Φ110
×820
Φ110
×800
Φ110
×1350
倍压重量(kg)
6.3
6.8
6.8
7.2
7.2
7.2
7.6
7.5
12.6
高压极性
负电压极性,零电压启动,连续可调。
工作电源
AC 220V±10%;50Hz
电压测量误差
1.0%(满度)±1个字,*高分辨率0.1%kV
电流测量误差
1.0%(满度)±1个字,*高分辨率0.1%uA
过压整定误差
≤1.0%
0.75切换误差
≤0.5%
波纹系数
≤1.0%
电压稳定度
随机波动,电源电压变化±10%时≤0.5%
工作方式
间断使用;额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟
环境温度
-15℃~50℃
相对湿度
当温度为25℃时,不大于90%(无凝露)
海拔高度
2500米以下