防爆电气作为重要的煤矿安全生产领域,自2006年12月20日纳入了安全生产许可范围,国家及省、市各级市场监督管理局也开展了定期或不定期的产品抽查,自2019年10月1日起,防爆电气被纳入CCC(China Compulsory Certification)认证管理范围,这一系列的重要举措促进了我国防爆电气领域的迅猛健康发展。
隔爆型电气产品箱体分为单腔结构和多腔结构。当电气设备符合以下两点可采用直接引入的单腔结构:
(1)正常运行时不产生火花、电弧、危险温度;
(2)电气设备的额定功率不超过250 W,且电流不大于5 A。
多数箱体为多腔结构,甚至包含多个主腔和接线腔。根据隔爆接合面的紧固方式又分为螺栓紧固式箱体和快开门式结构。
1.1 螺栓紧固式箱体
(1)箱体设计
对于采用螺栓紧固方式的箱体,主要隔爆参数包括隔爆接合面宽度、孔边沿到法兰边沿的距离l、粗糙度及隔爆参数等,取值要求满足GB 3836.2-2010中的规定,具体如表1所示。隔爆接合面的宽度和箱体的容积是成比例的。容积越大,对应的隔爆接合面宽度设计的越大,这样火焰才有足够的冷却路径。
表1 隔爆接合面取值
注:V.外壳容积(cm3)
在实际检验过程中,有些企业为了使产品防止潮气、粉尘进入从而保证防护等级要求,在隔爆接合面上设有凹槽的特殊结构以方便安装橡胶密封垫,如图1所示。该衬垫不能计算在隔爆接合面的范围内,隔爆接合面的有效参数应符合相关标准要求值。
图1 有凹槽的隔爆接合面
壁厚原则上取值越大外壳隔爆性越好,基于成本及体积等因素选择合适值,容积较小的箱体取值小为4 mm。容积较大的箱体根据体积选择合适的壁厚以保证箱体的强度,容积大的箱体如果既想保证强度又想减轻重量,箱体可以采用加强肋的方式进行处理。
(2)紧固件选择
对于一类防爆电气设备,为了防止紧固件头部受到冲击,要求采用护圈或沉孔结构。隔爆接合面的紧固件的材质不允许采用塑料材质或轻合金材质,且紧固件要求具有一定的强度,性能等级至少是8.8级。
当紧固件的螺纹孔是盲孔结构时,要求隔爆外壳壁的剩余厚度至少是螺栓直径的1/3,少3 mm。且紧固螺栓不带垫圈完全拧进螺纹孔时,在盲孔的底部至少保留一整扣螺纹的裕量。紧固件螺纹的啮合深度至少等于紧固件螺纹的外径。螺纹公差的配合应满足GB/T 2516规定的6H/6g的要求。
1.2 快开门式结构
为了缩短隔爆型电气设备的开门时间,许多设备采用了快开门的结构形式。快开门的结构形式有上下移动式和左右移动式,无论哪种形式都需要门板四周和壳体法兰之间有相应的限位,即在门板或壳体法兰上安装卡板,使可燃性气体爆炸后不能将门冲开而导致失爆。目前卡板的形式多种多样,有齿条形、T形、U形和L形。
快开门结构的隔爆接合面的小宽度至少25 mm,间隙值为0.25 mm,且相邻卡板之间间距不可过大,防止门板夹不紧导致失爆。另外特别注意隔爆间隙的计算,以常见的U形卡板固定模式来说,间隙的计算值为卡板和法兰的差值,即ic=c-a-b。快开门式结构间隙示意图如图2所示。
图2 快开门式结构间隙示意图
无论采用何种紧固方式的隔爆箱体,隔爆外壳在焊接后必须采取去应力处理措施。通常消除焊接应力的方法有3种:整体退火、自然时效和振动法。未经过去除应力处理的隔爆外壳容易导致隔爆面平面度超差,隔爆间隙过大,甚至箱体在加工使用过程中会出现变形或开裂等现象。
操纵杆包括按钮、隔离开关和转轴等机构,该类机构与隔爆外壳之间一般采用镶嵌铜套的方式进行隔爆设计,一方面为了防止机构在井下潮湿的环境中生锈,保证轴件和杆件活动自如,另一方面由于频繁使用而导致隔爆间隙增大时更换或修复方便。急停和转轴结构如图3所示。
图3 急停和转轴结构
该类机构的轴座和铜套之间采用过盈配合,铜套和轴之间是间隙配合。原则上,L≥12.5 mm,隔爆间隙ic≤0.4 mm,粗糙度Ra≤6.3。需要特别注意的是,如果操纵杆直径超过箱体中规定的小接合面宽度,则此处隔爆接合面的宽度应至少等于其直径,但不许超过准25 mm。很多厂家会忽略操纵杆直径大于准12.5 mm这种情况下,接合面长度取值即铜套的长度应至少为该轴直径。
1 矿用隔爆型电气设备箱体结构参数要求
2 操纵杆类机构参数设计
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