2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准条文,本标准出版时,所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB9346.1-1997 小型熔断器第1部分:小型熔断器的定义和小型熔断体的通用要求 (idt IEC 60127-1:1988)
GB9346.2—1997 小型熔断器第2部分:管状熔断体(idt IEC 60127-2:1989)
GB9346.3—1997 小型熔断器第3部分:超小型熔断体(idt IEC 60127-3:1988)
GB3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求(eqv IEC 60079—0:1998)
GB3836.3—2000 爆炸性气体环境用电气设备第3部分:增安型“e”(Idt IEC 60079—7:1990)
GB4208—1993 外壳防护等级(IP代码)(eqv IEC 60529:1989)
GB4207-1984 固体绝缘材料在潮湿条件下相比漏电起痕指数的测定方法(eqv IEC 60112:1979)
CB/T 11021-1989电气绝缘的耐热性评价和分级(eqv IEC 60085:1984)
3 定义
本标准采用下列定义:
3.1 本质安全电路intrinsically safe circuit
在本标准规定条件(包括正常工作和规定的故障条件)下产生的任何电火花或任何热效应均不能点燃规定的爆炸性气体环境的电路。
3.2 电气设备electrical apparatus
电气元件,电路或电路部件的组合,通常装在一个单独的外壳中。
注1:引入术语“通常”,表明设备有时可以多于一个外壳,例如,电话机或无线电收发报机与手柄话筒等。
2:本标准定义比GB3836.1—2000更加确切。
3.3 本质安全设备intrinsically safe apparatus
在其内部的所有电路都是本质安全电路的电气设备。
3.4 关联设备associated apparatus
装有本质安全电路和非本质安全电路,且结构使非本质安全电路不能对本质安全电路产生不利影响的电气设备。
注:关联设备可以是下列两者中的任何一个:
a)使用在相适应的爆炸性气体环境中并且有GB3836.1规定的另一个防爆型式的电气设备。
b)非防爆型式,不能在爆炸性气体环境中使用的电气设备:例如记录仪,它本身不在爆炸性气体环境中,但是它与处在爆炸性气体环境中的热电偶连接,这时只有记录仪的输入电路是本质安全的。
3.5 正常工作normal operation
本质安全设备和关联设备按照其制造厂提出的电气、机械设计技术规范进行的工作。
3.6 故障fault
本标准未定义为可靠的,且影响本质安全性能的元件故障,元件之间的间距、绝缘,连接的故障。
3.7计数故障countable fault
符合本标准结构要求的电气设备的零部件上发生的故障。
3.8 非计数故障non-countable fault
不符合本标准结构要求的电气设备的零部件上发生的故障。
3.9 可靠元件成可靠组件 infallible component or infallible assembly of components
元件或组件可认为不易发生本标准规定的某个故障状态。在使用或贮存中上述故障状态出现的概率很低,因此该故障状态可不予考虑。
3.10 可靠隔离或可靠绝缘 infallible separation or insulation
导电部件之间的隔离或绝缘认为不易发生短路。在使用或贮存中上述故障状态出现的概率很低,因此该故障状态不予考虑。
3.11 简单设备 simple apparatus
电气参数符合电路本质安全性能的一个电气元件或结构简单的元件组合。
3.12 内部布线 internal wiring
在电气设备内部由其制造厂完成的布线和电气连接。
3.13 最小点燃电流(MIC)而minimum igniting current (MIC)
用附录B火花试验装置,在屯阻电路或电感电路中引起爆炸性试验混合物点燃的最小电流。
3.14 最低点燃电压minimum igniting voltage
用附录B火花试验装置,在电容电路中引起爆炸性试验混合物点燃的最低电压。
3.15 最高电压(交流有效值或直流Um,)maximum r.m.s.a.c.or d.c voltage
施加到关联设备非本质安全连接装置上,而不会使本质安全性能失效的最高电压。
注:在不同的连接装置上,Um值可不同,并且对交流或直流电压也可以不同。
3.16 最高输入电压(Ui)maximum input voltage
施加到本质安全电路连接装置上,而不会使本质安全性能失效的最高电压(交流峰值或直流)。
3.17 最高输出电压(Uo)maximum output voltage
在开路条件下,在设备连接装置施加电压达到最高电压(包括Um和Ui)时,可能出现的本质安全电路的最高输出电压(交流峰值或直流)。
注:当施加电压多于一个时,则最高输出电压应是在几个施加电压结合最不利时产生的。
3.18 最大输入电流(Ii)maximum input current
施加到本质安全电路连接装置上,而不会使本质安全性能失效的最大电流(交流峰值或直流)。
3.19 最大输出电流(io) maximum output current
来自电气设备连接装置的本质安全电路的最大电流(交流峰值或直流)。
3.20 最大输入功率(Pi)maximum input power
当电气设备与外电源连接不使本质安全性能失效时,可能在电气设备内部消耗的本质安全电路的最大输入功率。
3.21 最大输出功率(Po) maximum output power
能从电气设备获得的本质安全电路的最大功率。
3.22 最大外部电容(Co)maximum external capacitance
可以连接到电气设备连接装置上,而不会使本质安全性能失效的本质安全电路的最大电容。
3.23 最大内部电容(Ci)maximum internal capacitance.
通过电气设备连接装置出现的电气设备总等效内电容。
3.24 最大外部电感(Lo)maximum external inductance
可以连接到电气设备连接装置上,而不会使本质安全性能失效的本质安全电路的最大电感。
3.25 最大内部电感(Li)maximum internal inductance
通过电气设备连接装置出现的电气设备总等效内电感。
3.26 最大外部电感与电阻比(Lo/Ro)maximum exetrnal inductance to resistance ratio
可以连接到电气设备连接装置上,而不会使本质安全性能失效的外电路的电感与电阻之比。
3.27 最大内部电感与电阻比 (Li/Ri) maximum internal inductance to resistance ratio
在电气设备外部连接装置上出现的内部电感与电阻之比。
3.28 电气间隙 clearance
两导电部件在空气中的最短距离。
注:该距离只适用于暴露在空气中的导电件,而不适用于绝缘部件或浇封化合物覆盖的导电件。
3.29 通过浇封化合物的间距 distance through casting compound
两导电部件之间通过浇封化合物的最短距离。
3.30 通过固体绝缘的间距 distance through solid insulation
两导电部件之间通过固体绝缘的最短距离。
3.31 在空气中的爬电距离 creepage distance in air
两导电部件之间沿绝缘材料与空气的接触表面的最短距离。
3.32 涂层下爬电距离 creepage distance under coating
两导电部件沿覆盖绝缘涂层的绝缘材料表面的最短距离。
3.33 熔断器额定值(in) fuse rating
按GB 9346-1997或制造厂使用说明书规定的熔断器额定电流值。
3.34 密封式电池和电池组 sealed gas tight cell or battery
在制造厂规定的充电极限或温度范围内,能保持密封且不能释放气体以及漏泄液体的电池和电池组。
注:上述电池和电池组可以装有防止内部危险高压的安全装置。电池和电池组在寿命期内不需要补充电解液,工作期间保持密封。
3.35 阀控式电池和电池组 sealed valve regulated cell orbattery
在正常条件下,电池和电池组是密封的,但是,如果内部压力超过预定值,允许装置释放气体。该电池和电池组在一般情况下不能补充电解液。
3.36 二极管安全栅 diode safety barrier
由熔断器、电阻或其组合保护的,由并联二极管或二极管电路(包括齐纳二极管)组成的组件,并被制成独立装置,而不是作为较大设备的部件。
4 本质安全设备和关联设备的级别和组别
本质安全设备和关联设备按GB 3836.1—2000中第4章和第5章分级、分组。