Milyen kábeleket használjunk robbanásveszélyes környezetben?

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 technológia | Védelmi technológia a tömítések, adapterek és takaróelemek számára | |||
| Ex d | Ex e | Ex n | Ex t | |
| Ex d | X | |||
| Ex e | X | X | ||
| Ex i és Ex nL – II. csoport | X | X | X | |
| Ex i – III. csoport | X | |||
| Ex m, Ex o és Ex q | Az 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 nR | X | X | X | |
| Ex pxb, Ex pyb vagy Ex pzc | X | X | ||
| Ex pD | X | X | ||
| Ex s | Csak akkor, ha a tanúsítvány feltételei ezt lehetővé teszik. | |||
| Ex t | X | |||
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’ }); }); });