Grażyna Zawada
Grażyna Zawada

Grażyna Zawada

– I am at your disposal

+48 515 380 743

[email protected]

A világ azon részein, ahol az ATEX direktíva érvényes – különösen az Európai Unióban – ugyanazokat a kábeleket használják a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben, mint a robbanásveszélyes zónákkal nem rendelkező ipari létesítményekben. Így a közhiedelemmel ellentétben ezek a kábelek nem rendelkeznek ATEX-tanúsítvánnyal. A EN 60079-14 szabvány azonban általános követelményeket tartalmaz a kiválasztásukra és a robbanásveszélyes légkörben való használatukra vonatkozóan.

Robbanásveszélyes légkörben használt kábelek – követelmények

Az EN 60079-14 Robbanásveszélyes légkörben; 14. rész: Villamos berendezések tervezése, kiválasztása és szerelése szerint a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt kábeleknek a következő feltételeknek kell megfelelniük:

  • Robbanásveszélyes környezetben az ipari létesítményekben használt kábeleket és vezetékeket – a gyújtószikramentes áramkörök kivételével – ugyanolyan kivitelben kell használni, mint az ipari létesítményekben,
  • az egyes eszközökhöz külön kábeleket kell vezetni,
  • nem megengedett különböző feszültségek használata ugyanazon a kábelen,
  • A kábel kialakításának meg kell akadályoznia, hogy a gázok vagy gőzök a kábel mentén a vezetékek között átáramoljanak,
  • a gyújtószikramentes áramkörök kábeleit árnyékolni kell,
  • a kábeleket védeni kell a mechanikai sérülések, a korrózió, az UV-sugárzás és a vegyi anyagok ellen.

1. MEGJEGYZÉS: a kábelek túlzott felmelegedésének elkerülése érdekében, amely gyújtóforrás lehet, a műszakilag előírtaknak megfelelően kell használni.

2. MEGJEGYZÉS: az ATEX USER irányelv szerint azt, hogy a kábelek egy adott veszélyes területen használhatók-e, végső soron a robbanásvédelmi dokumentum igazolja.

Miért nem szükséges az Ex zónákba szánt kábelek és vezetékek ATEX tanúsítás (ENG)a?

Az ATEX-irányelv szerint a megfelelően használt kábelek nem rendelkeznek saját gyújtóforrással, és nem felelnek meg a berendezés fogalmának, ezért nem tartoznak az ATEX-irányelv megfelelőségértékelési követelménye alá. Emiatt az úgynevezett típusvizsgálati tanúsítványokat, amelyeket általában ATEX tanúsítványként emlegetnek, nem állítják ki rájuk.

MEGJEGYZÉS: Ez a cikk az ATEX-irányelv követelményeire hivatkozik, amely viszont az IEC (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság) által kidolgozott szabványokra utal. A világ más régióiban más, gyakran szigorúbb követelmények vannak érvényben. Ez a helyzet például Észak-Amerikában (ahol a National Electrical Code – NEC – által kiadott szabványokra támaszkodnak) és Kanadában (ahol a Canadian Electrical Code – CEC – által kiadott szabványokra támaszkodnak).

4. MEGJEGYZÉS: az IEC, az NEC és a CEC által kiadott szabványok közül a kábelek veszélyes területeken történő használatával más szabványok és dokumentumok is foglalkoznak. Ilyen speciális eset például a tengeren vagy hajókon történő elektromos berendezésekre vonatkozó ajánlások. Ezek közé olyan dokumentumok tartoznak, mint például:

  • API RP14 (Ajánlott gyakorlat a tengeri kitermelő platformok alapvető felszíni biztonsági rendszereinek elemzésére, tervezésére, telepítésére és tesztelésére),
  • RP14FZ (helyhez kötött és úszó tengeri olajipari létesítmények elektromos rendszereinek tervezése és telepítése nem minősített és I. osztályú, 0., 1. és 2. zónás helyszíneken).

Robbanásveszélyes zónákhoz való kábelbevezetések

Teljesen más a helyzet a robbanásveszélyes területeken használt kábeldugók esetében, amelyeket arra használnak, hogy ezeket a kábeleket a burkolatokba helyezzék. Ezekhez ATEX-tanúsítvány szükséges, ami többek között annak köszönhető, hogy befolyásolják az alkalmazott burkolatvédelmi típust, amelybe beépítik őket (pl. Exd, Exe vagy Ext).

Az alábbi táblázat a fojtótípus kiválasztására vonatkozó információkat tartalmazza, attól függően, hogy milyen típusú burkolattal együtt kell használni.

Eszközvédelmi technológiaVédelmi technológia a tömítések, adapterek és takaróelemek számára
Ex dEx eEx nEx t
Ex dX
Ex eXX
Ex i és Ex nL – II. csoportXXX
Ex i – III. csoportX
Ex m, Ex o és Ex qAz Ex m, Ex o és Ex q rendszerint nem használható vezetékek csatlakoztatására. A csatlakozások védelmi technikájának meg kell felelnie az alkalmazott vezetékrendszernek.
Ex n, kivéve Ex nL az Ex nR esetében Ex nRXXX
Ex pxb, Ex pyb vagy Ex pzcXX
Ex pDXX
Ex sCsak akkor, ha a tanúsítvány feltételei ezt lehetővé teszik.
Ex tX

X az engedélyezett használatot jelzi.

Példák a robbanásveszélyes területeken lévő világítóberendezések ellátására szolgáló kábelekre

A PUR-kábelek halogénmentesek, lángállóak, valamint fokozott mechanikai, vegyi és UV-ellenállóságot biztosítanak, így alkalmasak a zord környezetekben való használatra. -40°C és +125°C közötti hőmérsékleten működhetnek (azonban mindig olvassa el a gyártó műszaki kábeles specifikációit).

SY kábel PVC külső köpennyel és fonottal. A megerősítő fonat, amelyet néha acélfonatként vagy mechanikai védelemként is emlegetnek, különösen fontos az ideiglenes alkalmazásoknál, ahol nagyobb a veszélye annak, hogy a kábelt becsípik, eltapossák vagy elgázolják. A +70 °C-os maximálisan magas környezeti hőmérsékletnek köszönhetően ez a kábel a legtöbb ipari alkalmazásban használható. Kevésbé alkalmas azonban alacsony, +5 °C alatti hőmérsékletű környezetben, mivel a kábel törékennyé válhat.

A H07RN-F kábel egy másik, Európában a veszélyes területeken gyakran használt ideiglenes világítóberendezésekben használt opció. Ez egy nagy teherbírású tápkábel nagy teherbírású gumiköpennyel, amelyet úgy terveztek, hogy rugalmas legyen, és ellenálljon a vegyi, mechanikai és hőhatásoknak. Hőmérséklet-tartománya -30°C-tól +60°C-ig terjed a fix telepítéseknél (védett fix telepítéseknél +85°C-ig), hajlított állapotban pedig -15°C-tól +60°C-ig.

document.querySelectorAll(‘section.container a[href^=”#”]’).forEach(link => { console.log(link ) link.addEventListener(‘click’, function (e) { e.preventDefault(); const targetId = this.getAttribute(‘href’).substring(1); console.log(targetId ) const targetElement = document.getElementById(targetId); const headerOffset = document.querySelector(‘.sticky-lg-top’).offsetHeight; const elementPosition = targetElement.getBoundingClientRect().top; const offsetPosition = elementPosition + window.pageYOffset – headerOffset; window.scrollTo({ top: offsetPosition, behavior: ‘smooth’ }); }); });