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爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021:修订间差异

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焦雨桐留言 | 贡献
(创建页面,内容为“== 1 范围 == 本文件规定了爆炸性环境用本质安全装置以及与爆炸性环境用本质安全电路连接的关联装置的结 构和试验要求。 本文件规定的防爆型式适用于其电路本身不会引燃周围爆炸性环境的电气设备。 本文件也适用于使用在非爆炸性环境或用GB/T 3836.1—2021所列的另一种防爆型式保护的电 气设备或其部件,只要爆炸性环境中电路的本质安全性能…”)
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焦雨桐留言 | 贡献
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{{国标文件|国标文件名=爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021}}
== 标准状态 ==
<br>
当前标准:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021
发布日期:2021-10-11
实施日期:2022-05-01
旧标准1:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2010
发布日期:2010-08-09
实施日期:2011-08-01
废止日期:2022-05-01
旧标准2:可燃性粉尘环境用电气设备 第4部分:本质安全型“iD”GB 12476.4-2010
发布日期:2010-08-09
实施日期:2011-08-01
废止日期:2022-05-01
旧标准3:爆炸性环境 第19部分:现场总线本质安全概念(FISCO)GB 3836.19-2010
发布日期:2010-08-09
实施日期:2011-08-01
废止日期:2022-05-01
== 1 范围 ==
== 1 范围 ==


第19行: 第55行:
表 1 GB/T 3836.1—2021 适用的具体条款
表 1 GB/T 3836.1—2021 适用的具体条款


| |  |  |  |  |
{| class="wikitable"
| --- | --- | --- | --- | --- |
|- style="vertical-align:middle;"
| GB/T 3836.1—2021的条款 | | GB/T 3836.1—2021条款对本文件的适用性 | | |
! rowspan="2" colspan="2" | GB/T 3836.1—2021的条款
| 本质安全装置 | | 关联装置 |
! colspan="3" | GB/T 3836.1—2021条款对本文件的适用性
| 章条号 | 章条标题 | I类和Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|-
| 1 | 范围 | 适用 | 适用 | 适用 |
| colspan="2" | 本质安全装置
| 2 | 规范性引用文件 | 适用 | 适用 | 适用 |
| rowspan="2" | 关联装置
| 3 | 术语和定义 | 适用 | 适用 | 适用 |
|- style="vertical-align:middle;"
| 4 | 设备分类 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 章条号
| 4.1 | 总则 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 章条标题
| 4.2 | I类 | 适用 | 排除 | 适用 |
| I类和Ⅱ类
| 4.3 | Ⅱ 类 | 适用 | 排除 | 适用 |
| Ⅲ类
| 4.4 | Ⅲ类 | 排除 | 适用 | 适用 |
|- style="vertical-align:middle;"
| 4.5 | 特定爆炸性气体环境用设备 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 1
| 5.1 | 环境影响 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 范围
| 5.1.1 | 环境温度 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 适用
| 5.1.2 | 外部热源或冷源 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 适用
| 5.2 | 工作温度 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 2
| 规范性引用文件
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 3
| 术语和定义
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 4
| 设备分类
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 4.1
| 总则
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 4.2
| I类
| 适用
| 排除
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 4.3
| Ⅱ 类
| 适用
| 排除
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 4.4
| Ⅲ类
| 排除
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 4.5
| 特定爆炸性气体环境用设备
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 5.1
| 环境影响
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 5.1.1
| 环境温度
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 5.1.2
| 外部热源或冷源
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 5.2
| 工作温度
| 适用
| 适用
| 适用
|}
 


GB/T 3836.4—2021


表 1 GB/T 3836.1—2021 适用的具体条款(续)
表 1 GB/T 3836.1—2021 适用的具体条款(续)


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB/T 3836.1—2021的条款 | | GB/T 3836.1—2021条款对本文件的适用性 | | |
| 本质安全装置 | | 关联装置 |
| 章条号 | 章条标题 | I类和Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 5.3.1 | 最高表面温度的测定 | 适用 | 适用 | 排除 |
| 5.3.2.1 | I类电气设备 | 适用 | 排除 | 排除 |
| 5.3.2.2 | Ⅱ类电气设备 | 适用 | 排除 | 排除 |
| 5.3.2.3 | Ⅲ类电气设备 | 排除 | ‘ 适 用 | 排除 |
| 5.3.3 | I类或Ⅱ类电气设备的小元件温度 | 适用 | 排除 | 排除 |
| 5.3.4 | I类或Ⅱ类电气设备光滑表面的元件温度 | 适用 | 排除 | 排除 |
| 6.1 | 总则 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 6.2 | 设备的机械强度 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 |
| 6.3 | 设备外壳打开时间 | 排除 | 排除 | 排除 |
| 6.4 | 外壳中的环流(如大型电机) | 排除 | 排除 | 排除 |
| 6.5 | 衬垫保持 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 |
| 6.6 | 电磁能和超声波能辐射设备 | 适用 | 适用 | 排除 |
| 7.1.1 | 适用范围 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 |
| 7.1.2.1 | 通则 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 |
| 7.1.2.2 | 塑料材料 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 |
| 7.1.2.3 | 弹性材料 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 |
| 7.1.2.4 | 粘结材料 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 |
| 7.2 | 热稳定性 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 |
| 7.3 | 耐紫外线 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 |
| 7.4 | 外部非金属材料上的静电电荷 | 适用 | 适用 | 排除 |
| 7.5 | 附属外部导电部件 | 适用 | 适用 | 排除 |
| 8.1 | 材料成分 | 适用 | 适用 | 排除 |
| 8.2 | I类设备 | 适用 | 排除 | 排除 |


GB/T 3836.4—2021
{| class="wikitable" style="vertical-align:middle;"
|- style="text-align:center;"
! rowspan="2" colspan="3" | GB/T 3836.1—2021的条款
! colspan="3" | GB/T 3836.1—2021条款<br />对本文件的适用性
|- style="text-align:center;"
| colspan="2" | 本质安全装置
| rowspan="2" | 关联装置
|- style="text-align:center;"
| 章条号
| colspan="2" | 章条标题
| I类和Ⅱ类
| Ⅲ类
|-
| style="text-align:center;" | 5.3.1
| colspan="2" | 最高表面温度的测定
| 适用
| 适用
| 排除
|-
| style="text-align:center;" | 5.3.2.1
| colspan="2" | I类电气设备
| 适用
| 排除
| 排除
|-
| style="text-align:center;" | 5.3.2.2
| colspan="2" | Ⅱ类电气设备
| 适用
| 排除
| 排除
|-
| style="text-align:center;" | 5.3.2.3
| colspan="2" | Ⅲ类电气设备
| 排除
| ‘ 适 用
| 排除
|-
| style="text-align:center;" | 5.3.3
| colspan="2" | I类或Ⅱ类电气设备的小元件温度
| 适用
| 排除
| 排除
|-
| style="text-align:center;" | 5.3.4
| colspan="2" | I类或Ⅱ类电气设备光滑表面的元件温度
| 适用
| 排除
| 排除
|-
| style="text-align:center;" | 6.1
| colspan="2" | 总则
| 适用
| 适用
| 适用
|-
| style="text-align:center;" | 6.2
| colspan="2" | 设备的机械强度
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外
| 排除,6.1.3a)适<br />用时除外
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外
|-
| style="text-align:center;" | 6.3
| colspan="2" | 设备外壳打开时间
| 排除
| 排除
| 排除
|-
| style="text-align:center;" | 6.4
| colspan="2" | 外壳中的环流(如大型电机)
| 排除
| 排除
| 排除
|-
| style="text-align:center;" | 6.5
| colspan="2" | 衬垫保持
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外
| 排除,6.1.3a)适<br />用时除外
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外
|-
| style="text-align:center;" | 6.6
| colspan="2" | 电磁能和超声波能辐射设备
| 适用
| 适用
| 排除
|-
| style="text-align:center;" | 7.1.1
| colspan="2" | 适用范围
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外
| 排除,6.1.3a)适<br />用时除外
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外
|-
| style="text-align:center;" | 7.1.2.1
| colspan="2" | 通则
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外
| 排除,6.1.3a)适<br />用时除外
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外
|-
| style="text-align:center;" | 7.1.2.2
| colspan="2" | 塑料材料
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外
| 排除,6.1.3a)适<br />用时除外
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外
|-
| style="text-align:center;" | 7.1.2.3
| colspan="2" | 弹性材料
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外
| 排除,6.1.3a)适<br />用时除外
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外
|-
| style="text-align:center;" | 7.1.2.4
| colspan="2" | 粘结材料
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外
| 排除,6.1.3a)适<br />用时除外
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外
|-
| style="text-align:center;" | 7.2
| colspan="2" | 热稳定性
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外
| 排除,6.1.3a)适<br />用时除外
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外
|-
| style="text-align:center;" | 7.3
| colspan="2" | 耐紫外线
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外
| 排除,6.1.3a)适<br />用时除外
| 排除,6.1.2.3a)适<br />用时除外
|-
| style="text-align:center;" | 7.4
| colspan="2" | 外部非金属材料上的静电电荷
| 适用
| 适用
| 排除
|-
| style="text-align:center;" | 7.5
| colspan="2" | 附属外部导电部件
| 适用
| 适用
| 排除
|-
| style="text-align:center;" | 8.1
| colspan="2" | 材料成分
| 适用
| 适用
| 排除
|-
| style="text-align:center;" | 8.2
| colspan="2" | I类设备
| 适用
| 排除
| 排除
|}
 
 


表1 GB/T 3836.1—2021 适用的具体条款( 续)
表1 GB/T 3836.1—2021 适用的具体条款( 续)


| |  |  |  |  |
{| class="wikitable"
| --- | --- | --- | --- | --- |
|- style="vertical-align:middle;"
| GB/T 3836.1—2021的条款 | | GB/T 3836.1—2021条款对本文件的适用性 | | |
! rowspan="2" colspan="2" | GB/T 3836.1—2021的条款
| 本质安全装置 | | 关联装置 |
! colspan="3" | GB/T 3836.1—2021条款对本文件的适用性
| 章条号 | 章条标题 | I类和Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|-
| 8.3 | Ⅱ类设备 | 适用 | 排除 | 排除 |
| colspan="2" | 本质安全装置
| 8.4 | Ⅲ类设备 | 排除 | 适用 | 排除 |
| rowspan="2" | 关联装置
| 8.5 | 铜合金 | 适用 | 排除 | 排除 |
|- style="vertical-align:middle;"
| 9 | 紧固件 | 排除 | 排除 | 排除 |
| 章条号
| 10 | 联锁装置 | 排除 | 排除 | 排除 |
| 章条标题
| 11 | 绝缘套管 | 排除 | 排除 | 排除 |
| I类和Ⅱ类
| 12 | (预留将来使用) | 排除 | 排除 | 排除 |
| Ⅲ类
| 13 | E x 元 件 | 适用 | 适用 | 适用 |
|- style="vertical-align:middle;"
| 14 | 连接件 | 排除 | 排除 | 排除 |
| 8.3
| 15 | 接地导体或等电位导体连接件 | 排除 | 排除 | 排除 |
| Ⅱ类设备
| 16 | 外壳的引入装置 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 |
| 适用
| 17 | 电机的补充要求 | 排除 | 排除 | 排除 |
| 排除
| 18 | 开关的补充要求 | 排除 | 排除 | 排除 |
| 排除
| 19 | 熔断器的补充要求 | 排除 | 排除 | 排除 |
|- style="vertical-align:middle;"
| 20 | 现场布线连接用外部插头、插座和连接器 的补充要求 | 排除 | 排除 | 排除 |
| 8.4
| 21 | 灯具的补充要求 | 排除 | 排除 | 排除 |
| Ⅲ类设备
| 22 | 帽灯和手提灯的补充要求 | 修改 | 修改 | 排除 |
| 排除
| 23.1 | 通则 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 适用
| 23.2 | 单体电池互连成电池组 | 排除 | 排除 | 排除 |
| 排除
| 23.3 | 单体电池类型 | 适用 | 适用 | 适用 |
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.4 | 电池组中的单体电池 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 8.5
| 23.5 | 电池额定数据 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 铜合金
| 23.6 | 互换性 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 适用
| 23.7 | 原电池充电 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 排除
| 23.8 | 电解质泄漏 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 排除
| 23.9 | 连接 | 适用 | 适用 | 适用 |
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.10 | 方位 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 9
| 23.11 | 电池的更换 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 紧固件
| 23.12 | 可更换电池包 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 排除
| 24 | 文件 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 排除
 
| 排除
|- style="vertical-align:middle;"
| 10
| 联锁装置
| 排除
| 排除
| 排除
|- style="vertical-align:middle;"
| 11
| 绝缘套管
| 排除
| 排除
| 排除
|- style="vertical-align:middle;"
| 12
| (预留将来使用)
| 排除
| 排除
| 排除
|- style="vertical-align:middle;"
| 13
| E x 元 件
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 14
| 连接件
| 排除
| 排除
| 排除
|- style="vertical-align:middle;"
| 15
| 接地导体或等电位导体连接件
| 排除
| 排除
| 排除
|- style="vertical-align:middle;"
| 16
| 外壳的引入装置
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
| 排除,6.1.3a)适 用时除外
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
|- style="vertical-align:middle;"
| 17
| 电机的补充要求
| 排除
| 排除
| 排除
|- style="vertical-align:middle;"
| 18
| 开关的补充要求
| 排除
| 排除
| 排除
|- style="vertical-align:middle;"
| 19
| 熔断器的补充要求
| 排除
| 排除
| 排除
|- style="vertical-align:middle;"
| 20
| 现场布线连接用外部插头、插座和连接器 的补充要求
| 排除
| 排除
| 排除
|- style="vertical-align:middle;"
| 21
| 灯具的补充要求
| 排除
| 排除
| 排除
|- style="vertical-align:middle;"
| 22
| 帽灯和手提灯的补充要求
| 修改
| 修改
| 排除
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.1
| 通则
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.2
| 单体电池互连成电池组
| 排除
| 排除
| 排除
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.3
| 单体电池类型
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.4
| 电池组中的单体电池
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.5
| 电池额定数据
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.6
| 互换性
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.7
| 原电池充电
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.8
| 电解质泄漏
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.9
| 连接
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.10
| 方位
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.11
| 电池的更换
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.12
| 可更换电池包
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 24
| 文件
| 适用
| 适用
| 适用
|}
表 1 GB/T 3836.1-2021 适用的具体条款(续)
表 1 GB/T 3836.1-2021 适用的具体条款(续)


| |  |  |  |  |
{| class="wikitable"
| --- | --- | --- | --- | --- |
|- style="vertical-align:middle;"
| GB/T 3836.1—2021的条款 | | GB/T3836.1—2021条款对本文件的适用性 | | |
! rowspan="2" colspan="2" | GB/T 3836.1—2021的条款
| 本质安全装置 | | 关联装置 |
! colspan="3" | GB/T 3836.1—2021条款对本文件的适用性
| 章条号 | 章条标题 | I类和Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|-
| 25 | 试样或样机与文件的一致性 | 适用 | 适用 | 适用 |
| colspan="2" | 本质安全装置
| 26.1 | 通则 | 适用 | 适用 | 适用 |
| rowspan="2" | 关联装置
| 26.2 | 试验配置 | 适用 | 适用 | 适用 |
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.3 | 在试验用爆炸性混合物中的试验 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 章条号
| 26.4.1 | 试验顺序 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 |
| 章条标题
| <26.4.1.1> | 金属外壳、外壳的金属部件和外壳的玻璃 或陶瓷部件 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 |
| I类和Ⅱ类
| <26.4.1.2> | 非金属外壳或外壳的非金属部件 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 |
| Ⅲ类
| 26.4.1.2.1 | 通则 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 |
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.4.1.2.2 | I类设备 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 |
| 25
| 26.4.1.2.3 | Ⅱ类和Ⅲ类设备 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 |
| 试样或样机与文件的一致性
| 26.4.2 | 抗冲击试验 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 |
| 适用
| 26.4.3 | 跌落试验 | 适用 | 适用 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 |
| 适用
| 26.4.4 | 合格判据 | 适用 | 适用 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 |
| 适用
| 26.4.5 | 外壳防护等级(IP) | 适用 | 适用 | 适用 |
|- style="vertical-align:middle;"
| <26.5.1.1> | 通则 | 适用 | 适用 | 排除 |
| 26.1
| <26.5.1.2> | 工作温度 | 修改 | 修改 | 修改 |
| 通则
| <26.5.1.3> | 最高表面温度 | 修改 | 修改 | 修改 |
| 适用
| 26.5.2 | 热剧变试验 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 |
| 适用
| 26.5.3 | 小元件点燃试验(I类和Ⅱ类) | 适用 | 排除 | 排除 |
| 适用
| 26.6 | 绝缘套管扭转试验 | 排除 | 排除 | 排除 |
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.7 | 非金属外壳和外壳的非金属部件 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 |
| 26.2
| 26.8 | 耐热试验 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 |
| 试验配置
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.3
| 在试验用爆炸性混合物中的试验
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.4.1
| 试验顺序
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
| 排除,6.1.3a)适 用时除外
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
|- style="vertical-align:middle;"
| <26.4.1.1>
| 金属外壳、外壳的金属部件和外壳的玻璃 或陶瓷部件
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
| 排除,6.1.3a)适 用时除外
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
|- style="vertical-align:middle;"
| <26.4.1.2>
| 非金属外壳或外壳的非金属部件
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
| 排除,6.1.3a)适 用时除外
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.4.1.2.1
| 通则
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
| 排除,6.1.3a)适 用时除外
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.4.1.2.2
| I类设备
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
| 排除
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.4.1.2.3
| Ⅱ类和Ⅲ类设备
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
| 排除,6.1.3a)适 用时除外
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.4.2
| 抗冲击试验
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
| 排除,6.1.3a)适 用时除外
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.4.3
| 跌落试验
| 适用
| 适用
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.4.4
| 合格判据
| 适用
| 适用
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.4.5
| 外壳防护等级(IP)
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| <26.5.1.1>
| 通则
| 适用
| 适用
| 排除
|- style="vertical-align:middle;"
| <26.5.1.2>
| 工作温度
| 修改
| 修改
| 修改
|- style="vertical-align:middle;"
| <26.5.1.3>
| 最高表面温度
| 修改
| 修改
| 修改
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.5.2
| 热剧变试验
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
| 排除,6.1.3a)适 用时除外
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.5.3
| 小元件点燃试验(I类和Ⅱ类)
| 适用
| 排除
| 排除
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.6
| 绝缘套管扭转试验
| 排除
| 排除
| 排除
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.7
| 非金属外壳和外壳的非金属部件
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
| 排除,6.1.3a)适 用时除外
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.8
| 耐热试验
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
| 排除,6.1.3a)适 用时除外
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.6
| 互换性
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.7
| 原电池充电
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.8
| 电解质泄漏
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.9
| 连接
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.10
| 方位
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.11
| 电池的更换
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.12
| 可更换电池包
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 24
| 文件
| 适用
| 适用
| 适用
|}


GB/T 3836.4—2021


表 1 GB/T 3836.1—2021 适用的具体条款( 续)
表 1 GB/T 3836.1—2021 适用的具体条款( 续)


| |  |  |  |  |
{| class="wikitable"
| --- | --- | --- | --- | --- |
|- style="vertical-align:middle;"
| GB/T 3836.1—2021的条款 | | GB/T 3836.1—2021条款对本文件的适用性 | | |
! rowspan="2" colspan="2" | GB/T 3836.1—2021的条款
| 本质安全装置 | | 关联装置 |
! colspan="3" | GB/T 3836.1—2021条款对本文件的适用性
| 章条号 | 章条标题 | I类和Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|-
| 26.9 | 耐寒试验 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 |
| colspan="2" | 本质安全装置
| 26.10 | 耐紫外线(UV)试验 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 |
| rowspan="2" | 关联装置
| 26.11 | I类设备的耐化学试剂试验 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除 | 排除 |
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.12 | 接地连续性 | 排除 | 排除 | 排除 |
| 章条号
| 26.13 | 非金属材料外壳部件的表面电阻测定 | 适用 | 适用 | 排除 |
| 章条标题
| 26.14 | 电容测量 | 适用 | 适用 | 排除 |
| I类和Ⅱ类
| 26.15 | 风扇额定值验证 | 排除 | 排除 | 排除 |
| Ⅲ类
| 26.16 | O形弹性密封圈替换评定 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.3a)适 用时除外 | 排除,6.1.2.3a)适 用时除外 |
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.17 | 转移电荷试验 | 适用 | 适用 | 排除 |
| 26.9
| 27 | 例行试验 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 耐寒试验
| 28 | 制造商责任 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
| 29 | 标志 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 排除,6.1.3a)适 用时除外
| 30 | 使用说明书 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
| 附录A | 电缆引入装置的附加要求 | 排除 | 排除 | 排除 |
|- style="vertical-align:middle;"
| 附录B | 对Ex元件的要求 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 26.10
| 附录C | 抗冲击试验装置示例 | 资料性附录 | 资料性附录 | 资料性附录 |
| 耐紫外线(UV)试验
| 附录D | 连接到变频器的电机 | 资料性附录 | 资料性附录 | 资料性附录 |
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
| 附录E | 电机温升评估 | 资料性附录 | 资料性附录 | 资料性附录 |
| 排除,6.1.3a)适 用时除外
| 附录F | 非金属外壳或外壳的非金属部件试验 (26.4)的指导流程图 | 资料性附录 | 资料性附录 | 资料性附录 |
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
| 附录G | 电缆引入装置试验的指导流程图 | 资料性附录 | 资料性附录 | 资料性附录 |
|- style="vertical-align:middle;"
| 附录H | 轴电压导致电机轴承或电刷火花放电能量 计算 | 资料性附录 | 资料性附录 | 资料性附录 |
| 26.11
| 附录I | I类电气设备的特殊要求 | 适用(对I类) | 排除 | 排除 |
| I类设备的耐化学试剂试验
| 附录J | 取得防爆合格证的检验程序 | 适用 | 适用 | 适用 |
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
| “适用”:GB/T 3836.1—2021的要求适用,没有修改。 “排除”:GB/T 3836.1—2021的要求不适用。 “排除,×××适用时除外”:除了满足所述条件,否则GB/T 3836.1—2021的要求不适用。 “修改”:GB/T 3836.1—2021的要求在本文件中有修改。 | | | | |
| 排除
| 排除
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.12
| 接地连续性
| 排除
| 排除
| 排除
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.13
| 非金属材料外壳部件的表面电阻测定
| 适用
| 适用
| 排除
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.14
| 电容测量
| 适用
| 适用
| 排除
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.15
| 风扇额定值验证
| 排除
| 排除
| 排除
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.16
| O形弹性密封圈替换评定
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
| 排除,6.1.3a)适 用时除外
| 排除,6.1.2.3a)适 用时除外
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.17
| 转移电荷试验
| 适用
| 适用
| 排除
|- style="vertical-align:middle;"
| 27
| 例行试验
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 28
| 制造商责任
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 29
| 标志
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 30
| 使用说明书
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 附录A
| 电缆引入装置的附加要求
| 排除
| 排除
| 排除
|- style="vertical-align:middle;"
| 附录B
| 对Ex元件的要求
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| 附录C
| 抗冲击试验装置示例
| 资料性附录
| 资料性附录
| 资料性附录
|- style="vertical-align:middle;"
| 附录D
| 连接到变频器的电机
| 资料性附录
| 资料性附录
| 资料性附录
|- style="vertical-align:middle;"
| 附录E
| 电机温升评估
| 资料性附录
| 资料性附录
| 资料性附录
|- style="vertical-align:middle;"
| 附录F
| 非金属外壳或外壳的非金属部件试验 (26.4)的指导流程图
| 资料性附录
| 资料性附录
| 资料性附录
|- style="vertical-align:middle;"
| 附录G
| 电缆引入装置试验的指导流程图
| 资料性附录
| 资料性附录
| 资料性附录
|- style="vertical-align:middle;"
| 附录H
| 轴电压导致电机轴承或电刷火花放电能量 计算
| 资料性附录
| 资料性附录
| 资料性附录
|- style="vertical-align:middle;"
| 附录I
| I类电气设备的特殊要求
| 适用(对I类)
| 排除
| 排除
|- style="vertical-align:middle;"
| 附录J
| 取得防爆合格证的检验程序
| 适用
| 适用
| 适用
|- style="vertical-align:middle;"
| colspan="5" | “适用”:GB/T 3836.1—2021的要求适用,没有修改。 <br />“排除”:GB/T 3836.1—2021的要求不适用。 <br />“排除,×××适用时除外”:除了满足所述条件,否则GB/T 3836.1—2021的要求不适用。 <br />“修改”:GB/T 3836.1—2021的要求在本文件中有修改。
|}


== 2 规范性引用文件 ==
== 2 规范性引用文件 ==
第197行: 第876行:
GB/T 6109.20 漆包圆绕组线 第20部分:200级聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线 (GB/T6109.20—2008,IEC 60317-13:1997,IDT)
GB/T 6109.20 漆包圆绕组线 第20部分:200级聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线 (GB/T6109.20—2008,IEC 60317-13:1997,IDT)


GB/T 7957 瓦 斯 环 境 用 矿 灯 结 构 、 性 能 和 防 爆 试 验 通 用 要 求 (GB/T 7957-2017,
GB/T 7957 瓦 斯 环 境 用 矿 灯 结 构 、 性 能 和 防 爆 试 验 通 用 要 求 (GB/T 7957-2017,IEC 60079-35-1:2011,IEC 60079-35-2:2011,NEQ)
 
IEC 60079-35-1:2011,IEC 60079-35-2:2011,NEQ)


GB/T9364 (所有部分) 小型熔断器[IEC 60127(所有部分)]
GB/T9364 (所有部分) 小型熔断器[IEC 60127(所有部分)]
第225行: 第902行:
本质安全型"i" intrinsic safety“i"
本质安全型"i" intrinsic safety“i"


电气设备的一种防爆型式,它将设备内部和暴露于爆炸性环境的连接导线可能产生的电火花或热
电气设备的一种防爆型式,它将设备内部和暴露于爆炸性环境的连接导线可能产生的电火花或热效应能量限制在不能产生点燃的水平。
 
GB/T 3836.4—2021
 
效应能量限制在不能产生点燃的水平。


3.1.2
3.1.2
第303行: 第976行:
故障 faults
故障 faults


GB/T 3836.4—2021
 


3.7.1
3.7.1
第327行: 第1,000行:
熔断器额定值 fuse rating
熔断器额定值 fuse rating


In
I<sub>n</sub>


GB/T 9364(所有部分)、ANSI/UL248-1 或制造商使用说明书规定的熔断器的额定电流值。
GB/T 9364(所有部分)、ANSI/UL248-1 或制造商使用说明书规定的熔断器的额定电流值。
第389行: 第1,062行:
最高输入电压 maximum input voltage
最高输入电压 maximum input voltage


*U₁*
U<sub>i</sub>


可施加到设备的连接件上,不会使防爆型式失效的最高电压(交流或直流)。
可施加到设备的连接件上,不会使防爆型式失效的最高电压(交流或直流)。
第397行: 第1,070行:
最大输入电流 maximum input current
最大输入电流 maximum input current


I
I<sub>i</sub>


可施加到设备的连接件上,不会使防爆型式失效的最大电流(交流或直流)。
可施加到设备的连接件上,不会使防爆型式失效的最大电流(交流或直流)。
第405行: 第1,078行:
最大输入功率 maximum input power
最大输入功率 maximum input power


*Pi*
P<sub>i</sub>


可施加到设备的连接件上,不会使防爆型式失效的最大功率。
可施加到设备的连接件上,不会使防爆型式失效的最大功率。
第413行: 第1,086行:
最大内部电容 maximum internal capacitance
最大内部电容 maximum internal capacitance


*C;*
C<sub>i</sub>


连接件上出现的设备的最大等效内部电容。
连接件上出现的设备的最大等效内部电容。
第421行: 第1,094行:
最大内部电感 maximum internal inductance
最大内部电感 maximum internal inductance


*L;*
L<sub>i</sub>


连接件出现的设备的最大等效内部电感。
连接件出现的设备的最大等效内部电感。
第429行: 第1,102行:
最大内部电感与电阻比 maximum internal inductance to resistance ratio
最大内部电感与电阻比 maximum internal inductance to resistance ratio


*L;/R*
L<sub>i</sub>/R<sub>i</sub>


电气设备外部的连接件上出现的内部电感与电阻的最大比值。
电气设备外部的连接件上出现的内部电感与电阻的最大比值。
第437行: 第1,110行:
最高输出电压 maximum output voltage
最高输出电压 maximum output voltage


U。
U<sub>o</sub>


任何施加电压达到最大电压的设备的连接件上出现的最高电压(交流或直流)。 3.13.8
任何施加电压达到最大电压的设备的连接件上出现的最高电压(交流或直流)。  
 
3.13.8


最大输出电流 maximum output current
最大输出电流 maximum output current


*I。*
I<sub>o</sub>


可从设备的连接件获取的设备中的最大电流(交流或直流)。
可从设备的连接件获取的设备中的最大电流(交流或直流)。
第451行: 第1,126行:
最大输出功率 maximum output power
最大输出功率 maximum output power


*P。*
P<sub>o</sub>


可从设备获取的最大电功率。
可从设备获取的最大电功率。
第459行: 第1,134行:
最大外部电容 maximum external capacitance
最大外部电容 maximum external capacitance


*C。*
C<sub>o</sub>


可连接到设备的连接件上,不会使防爆型式失效的最大电容。
可连接到设备的连接件上,不会使防爆型式失效的最大电容。
第467行: 第1,142行:
最大外部电感 maximum external inductance
最大外部电感 maximum external inductance


*L。*
L<sub>o</sub>


可连接到设备的连接件上,不会使防爆型式失效的最大电感。
可连接到设备的连接件上,不会使防爆型式失效的最大电感。


GB/T 3836.4—2021
 


3.13.12
3.13.12
第477行: 第1,152行:
最大外部电感与电阻比 maximum external inductance to resistance ratio
最大外部电感与电阻比 maximum external inductance to resistance ratio


*L。/R。*
L<sub>o</sub>/R<sub>o</sub>


可以连接到电气设备外部的连接件上,不会使本质安全性能失效的电感与电阻的最大比值。
可以连接到电气设备外部的连接件上,不会使本质安全性能失效的电感与电阻的最大比值。
第485行: 第1,160行:
最高电压(交流有效值或直流值) maximum r.m,s.a.c.or d.c.voltage
最高电压(交流有效值或直流值) maximum r.m,s.a.c.or d.c.voltage


Um
U<sub>m</sub>


可施加到关联装置的非本质安全连接件上,不会使防爆型式失效的最高电压。
可施加到关联装置的非本质安全连接件上,不会使防爆型式失效的最高电压。
第553行: 第1,228行:
在正常环境压力下将液体化合物倒入铸件中的过程。
在正常环境压力下将液体化合物倒入铸件中的过程。


GB/T 3836.4—2021
 


3.22
3.22
第597行: 第1,272行:
=== 5.2 “ia”保护等级 ===
=== 5.2 “ia”保护等级 ===


施加Um U₁ 后,在下列每一种情况下,“ia” 保护等级电气设备中的本质安全电路应不能引起 点燃:
施加U<sub>m</sub> U<sub>i</sub> 后,在下列每一种情况下,“ia” 保护等级电气设备中的本质安全电路应不能引起 点燃:


a) 正常工作和施加最不利条件下的非计数故障;
a) 正常工作和施加最不利条件下的非计数故障;
第607行: 第1,282行:
在上述各种情况下,所施加的非计数故障可以不同。
在上述各种情况下,所施加的非计数故障可以不同。


GB/T 3836.4—2021
 


电路进行火花点燃试验和评定时,应按10.1.4.2的要求施加下列安全系数:
电路进行火花点燃试验和评定时,应按10.1.4.2的要求施加下列安全系数:
第621行: 第1,296行:
=== 5.3 “ib” 保护等级 ===
=== 5.3 “ib” 保护等级 ===


施加Um 或 U, 后,在下列每一种情况下,“ib” 等级电气设备中的本质安全电路应不能引起点燃:
施加U<sub>m</sub> 或 U<sub>i</sub> 后,在下列每一种情况下,“ib” 等级电气设备中的本质安全电路应不能引起点燃:


a) 正常工作和施加最不利条件下的非计数故障;
a) 正常工作和施加最不利条件下的非计数故障;
第635行: 第1,310行:
=== 5.4 “ic”保护等级 ===
=== 5.4 “ic”保护等级 ===


施加Um 或U 后,在正常工作和本文件规定的情况下,“ic” 等级电气设备中的本质安全电路应不能 引起点燃。
施加U<sub>m</sub> 或U<sub>i</sub> 后,在正常工作和本文件规定的情况下,“ic” 等级电气设备中的本质安全电路应不能 引起点燃。


在对电路进行火花点燃试验和评定时,应按10.1.4.2的规定施加1.0倍安全系数。为确定表面温 度组别,施加在电压或电流上的安全系数应为1.0。
在对电路进行火花点燃试验和评定时,应按10.1.4.2的规定施加1.0倍安全系数。为确定表面温 度组别,施加在电压或电流上的安全系数应为1.0。
第661行: 第1,336行:
I 类和Ⅱ类中的小元件温度要求在GB/T 3836.1—2021 中 I 类和Ⅱ类电气设备要求的小元件温 度中规定,且试验要求在GB/T 3836.1—2021的小元件点燃试验中规定。
I 类和Ⅱ类中的小元件温度要求在GB/T 3836.1—2021 中 I 类和Ⅱ类电气设备要求的小元件温 度中规定,且试验要求在GB/T 3836.1—2021的小元件点燃试验中规定。


GB/T 3836.1--2021中对最高表面温度所要求的5 K 和10K 的安全裕度不适用于:GB/T 3836.1—
GB/T 3836.1--2021中对最高表面温度所要求的5 K 和10K 的安全裕度不适用于:GB/T 3836.1—2021中在40℃环境温度下按照元件尺寸评定温度组别的表中所示的200℃、275℃和950℃的最高表 面温度值。
 
GB/T 3836.4-2021
 
2021中在40℃环境温度下按照元件尺寸评定温度组别的表中所示的200℃、275℃和950℃的最高表 面温度值。


注:当催化或其他化学反应产生时,宜征询专家意见。
注:当催化或其他化学反应产生时,宜征询专家意见。
第673行: 第1,344行:
对于铜导线,导线自身发热的最高温度对应的最大允许电流可从表2获得,或者, 一般情况,对金属 导线也可按公式(1)计算:
对于铜导线,导线自身发热的最高温度对应的最大允许电流可从表2获得,或者, 一般情况,对金属 导线也可按公式(1)计算:


…………………………(1)
<math>I=I_{f}\left[\frac{t\left(1+aT\right)}{T\left(1+at\right)}\right]^{1/2}</math>…………………………(1)


式中:
式中:
第679行: 第1,350行:
I—— 最大允许电流有效值,单位为安培(A);
I—— 最大允许电流有效值,单位为安培(A);


I:—— 导线在最高规定的环境温度下熔化的电流,单位为安培(A);
I<sub>f</sub>:—— 导线在最高规定的环境温度下熔化的电流,单位为安培(A);


t — 相应温度组别的临界温度,t 值是由于自热和环境温度引起的导线温度,单位为摄氏 度(℃);
t — 相应温度组别的临界温度,t 值是由于自热和环境温度引起的导线温度,单位为摄氏 度(℃);
第691行: 第1,362行:
I=1.6 A(试验确定或由铜线制造商规定)
I=1.6 A(试验确定或由铜线制造商规定)


a=0.004284 K-1
a=0.004284 K<sup>-1</sup>


T=1083℃
T=1083℃
第703行: 第1,374行:
表 2 铜导线的温度组别(最高环境温度为40℃时)
表 2 铜导线的温度组别(最高环境温度为40℃时)


| |  |  |  |  |
{| class="wikitable"
| --- | --- | --- | --- | --- |
|- style="vertical-align:middle;"
| 直径(见注4) mm | 横截面积(见注4) mm² | 温度组别的最大允许电流 A | | |
! rowspan="2" | 直径(见注4) mm
| T1~T4和I类 | T5 | T6 |
! rowspan="2" | 横截面积(见注4) mm²
| 0.035 0.05 0.1 0.2 0.35 0.5 | 0.000962 0.00196 0.00785 0.0314 0.0962 0.196 | 0.53 1.04 2.1 3.7 6.4 7.7 | 0.48 0.93 1.9 3.3 5.6 6.9 | 0.43 0.84 1.7 3.0 5.0 6.7 |
! colspan="3" | 温度组别的最大允许电流 A
| 注1:给出的最大允许电流值(A)是指交流有效值或直流值。 注2:对于绞合导线,横截面积是所有绞合线束的总截面积。 注3:该表也适用于挠性扁平导线,例如带状电缆,但不适用于印制电路导体,见5.6.4。 注4:直径和横截面积是由导线制造商规定的标称尺寸。 注5:当最大功率不超过1.3W时,可以判定导线为T4温度组别,并且对于I类也是允许的。对于表面不堆集煤 尘的I类,当环境温度在40℃以下时允许的最大功率为3.3W;当环境温度大于40℃时,允许的最大功率 适当降低,具体见GB/T 3836.1-2021中表3和表4。 | | | | |
|-
| T1~T4和I类
| T5
| T6
|- style="vertical-align:middle;"
| 0.035 <br />0.05 <br />0.1 <br />0.2 <br />0.35 <br />0.5
| 0.000962 <br />0.00196 <br />0.00785 <br />0.0314 <br />0.0962 <br />0.196
| 0.53 <br />1.04 <br />2.1 <br />3.7 <br />6.4 <br />7.7
| 0.48 <br />0.93 <br />1.9 <br />3.3 <br />5.6 <br />6.9
| 0.43 <br />0.84 <br />1.7 <br />3.0 <br />5.0 <br />6.7
|-
| colspan="5" style="vertical-align:middle;" | 注1:给出的最大允许电流值(A)是指交流有效值或直流值。 <br />注2:对于绞合导线,横截面积是所有绞合线束的总截面积。 <br />注3:该表也适用于挠性扁平导线,例如带状电缆,但不适用于印制电路导体,见5.6.4。 <br />注4:直径和横截面积是由导线制造商规定的标称尺寸。 <br />注5:当最大功率不超过1.3W时,可以判定导线为T4温度组别,并且对于I类也是允许的。对于表面不堆集煤 尘的I类,当环境温度在40℃以下时允许的最大功率为3.3W;<br />当环境温度大于40℃时,允许的最大功率 适当降低,具体见GB/T 3836.1-2021中表3和表4。
|}


5.6.4 I类和Ⅱ类印制电路板上的印制线
5.6.4 I类和Ⅱ类印制电路板上的印制线
第732行: 第1,415行:
表3 印制电路板印制线的温度组别(最高环境温度为40℃时)
表3 印制电路板印制线的温度组别(最高环境温度为40℃时)


| |  |  |  |
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
| --- | --- | --- | --- |
|-
| 印制线最小宽度 mm | T1~T4和I类 | 温度组别对应的最大允许电流  A  T5 T6 | |
! rowspan="2" | 印制线最小宽度 mm
| 0.075 0.1 0.125 0.15 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 | 0.8 1.0 1.2 1.4 1.8 2.4 3.0 3.5 4.6 5.9 8.0 9.9 11.6 13.3 16.4 19.3 22.0 | 0.6 0.8 1.0 1.1 1.4 1.9 2.4 2.8 3.5 4.8 6.4 7.9 9.3 10.7 13.2 15.5 17.7 | 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.7 2.1 2.5 3.2 4.1 5.6 6.9 8.1 9.3 11.4 13.5 15.4 |
! colspan="3" | 温度组别对应的最大允许电流 A
| 本表适用于厚度为1.6 mm及以上、单层铜箔厚度为33 μm的印制电路板。 对于厚度为0.5 mm~1.6 mm之间的印制电路板,表中的最大允许电流值除以1.2。 对于双面印制电路板,表中的最大允许电流值除以1.5。 对于在考虑中的多层印制电路板,表中的最大允许电流值除以2。 对于铜箔厚度18 μm的印制电路板,表中的最大允许电流值除以1.5。 对于铜箔厚度为70 μm的印制电路板,表中的最大允许电流值乘以1.3。 对于位于正常工作或故障条件下耗散功率0.25 W或以上的元件之下的印制线,表中的最大允许电流值除以1.5。 正常工作或故障条件下,耗散功率为0.25 W或以上的元件终端并沿导体长达1.00mm的范围内,将印制线宽度乘 以3或将规定的最大允许电流除以2。此外,如果印制线在该类元件下面通过,采用对耗散功率0,25W或以上的元件 之下的印制线规定的系数。 环境温度达到60 ℃时,最大允许电流值除以1.2。 环境温度达到80 ℃时,最大允许电流值除以1.3。 注:给出的最大允许电流值(A)为交流有效值或直流值。 | | | |
|-
| T1~T4和I类
| T5
| T6
|-
| 0.075 <br />0.1 <br />0.125 <br />0.15 <br />0.2 <br />0.3 <br />0.4 <br />0.5 <br />0.7 <br />1.0 <br />1.5 <br />2.0 <br />2.5 <br />3.0 <br />4.0 <br />5.0 <br />6.0
| 0.8 <br />1.0 <br />1.2 <br />1.4 <br />1.8 <br />2.4 <br />3.0 <br />3.5 <br />4.6 <br />5.9 <br />8.0 <br />9.9 <br />11.6 <br />13.3 <br />16.4 <br />19.3 <br />22.0
| 0.6 <br />0.8 <br />1.0 <br />1.1 <br />1.4 <br />1.9 <br />2.4 <br />2.8 <br />3.5 <br />4.8 <br />6.4 <br />7.9 <br />9.3 <br />10.7 <br />13.2 <br />15.5 <br />17.7
| 0.5 <br />0.7 <br />0.8 <br />1.0 <br />1.2 <br />1.7 <br />2.1 <br />2.5 <br />3.2 <br />4.1 <br />5.6 <br />6.9 <br />8.1 <br />9.3 <br />11.4 <br />13.5 <br />15.4
|- style="text-align:left;"
| colspan="4" | 本表适用于厚度为1.6 mm及以上、单层铜箔厚度为33 μm的印制电路板。 <br />对于厚度为0.5 mm~1.6 mm之间的印制电路板,表中的最大允许电流值除以1.2。 <br />对于双面印制电路板,表中的最大允许电流值除以1.5。 <br />对于在考虑中的多层印制电路板,表中的最大允许电流值除以2。 对于铜箔厚度18 μm的印制电路板,表中的最大允许电流值除以1.5。 <br />对于铜箔厚度为70 μm的印制电路板,表中的最大允许电流值乘以1.3。 <br />对于位于正常工作或故障条件下耗散功率0.25 W或以上的元件之下的印制线,表中的最大允许电流值除以1.5。 <br />正常工作或故障条件下,耗散功率为0.25 W或以上的元件终端并沿导体长达1.00mm的范围内,将印制线宽度乘 以3或将规定的最大允许电流除以2。<br />此外,如果印制线在该类元件下面通过,采用对耗散功率0,25W或以上的元件 之下的印制线规定的系数。 <br />环境温度达到60 ℃时,最大允许电流值除以1.2。 <br />环境温度达到80 ℃时,最大允许电流值除以1.3。 <br />注:给出的最大允许电流值(A)为交流有效值或直流值。
|}
 


GB/T 3836.4—2021


5.6.5 Ⅲ类本质安全装置和元件温度
5.6.5 Ⅲ类本质安全装置和元件温度


测定Ⅲ类本质安全装置最高表面温度时参考 GB/T 3836.1—2021的温度测量。应注意用本质安 全装置规定的U₁ 和 I; 值测量,不加10%的安全系数。温度应为与粉尘接触的本质安全装置的表面温 度。例如,由防护等级至少IP5X 保护的本质安全装置,应测量外壳的表面温度。
测定Ⅲ类本质安全装置最高表面温度时参考 GB/T 3836.1—2021的温度测量。应注意用本质安 全装置规定的U<sub>i</sub> 和 I<sub>i</sub>值测量,不加10%的安全系数。温度应为与粉尘接触的本质安全装置的表面温 度。例如,由防护等级至少IP5X 保护的本质安全装置,应测量外壳的表面温度。


或者,如果本质安全装置任何元件匹配的耗散功率符合表4,且连续短路电流小于250 mA, 则应认 为设备可被粉尘包覆,或不考虑粉尘厚度影响。本质安全装置应标志为T135℃。
或者,如果本质安全装置任何元件匹配的耗散功率符合表4,且连续短路电流小于250 mA, 则应认 为设备可被粉尘包覆,或不考虑粉尘厚度影响。本质安全装置应标志为T135℃。
第748行: 第1,442行:
表 4 浸没在粉尘中的元件内允许的最大耗散功率
表 4 浸没在粉尘中的元件内允许的最大耗散功率


| |  |  |  |
{| class="wikitable"
| --- | --- | --- | --- |
 
| 最高环境温度/℃ | 40 | 70 | 100 |
|-
| 允许的功率/mW | 750 | 650 | 550 |
! 最高环境温度/℃ !! 40 !! 70 !! 100
|-
| 允许的功率/mW || 750 || 650 || 550
 
|}


=== 5.7 简单装置 ===
=== 5.7 简单装置 ===
第775行: 第1,473行:
——当需要保持本质安全电路对地隔离的完整性时,简单装置应承受6.3.13规定的对地试验电 压。其端子应符合6.2.1的规定;
——当需要保持本质安全电路对地隔离的完整性时,简单装置应承受6.3.13规定的对地试验电 压。其端子应符合6.2.1的规定;


—-用于爆炸性环境的非金属外壳和含有轻金属的外壳应符合 GB/T 3836.1-2021中外部非金 属材料静电电荷的要求及金属外壳和部件的要求;
——用于爆炸性环境的非金属外壳和含有轻金属的外壳应符合 GB/T 3836.1-2021中外部非金 属材料静电电荷的要求及金属外壳和部件的要求;


——当简单装置用于爆炸性环境时,应评定最高表面温度。当开关、插头、插座和端子在其额定参 数范围内使用在本质安全电路中,并且环境温度最高为40℃时,最高表面温度将低于85℃, 即它们能够用于Ⅱ类 T6 温度组别的场所,也适用于I 类和Ⅲ类场所。对于其他形式的简单 装置,其最高温度应按5.6评定。
——当简单装置用于爆炸性环境时,应评定最高表面温度。当开关、插头、插座和端子在其额定参 数范围内使用在本质安全电路中,并且环境温度最高为40℃时,最高表面温度将低于85℃, 即它们能够用于Ⅱ类 T6 温度组别的场所,也适用于I 类和Ⅲ类场所。对于其他形式的简单 装置,其最高温度应按5.6评定。
第811行: 第1,509行:
6.1.2.2 符合表5要求的设备
6.1.2.2 符合表5要求的设备


|  |  |
符合表5分隔间距要求的设备,根据规定用途和环境条件,外壳应具有GB/T | 4208的 IP20 或更高的防护等级。 
| --- | --- |
 
| 符合表5分隔间距要求的设备,根据规定用途和环境条件,外壳应具有GB/T | 4208的 IP20 或更高 |
外壳不必承受GB/T 3836.1—2021中的外壳试验;但对便携式设备,GB/T 3836.1-2021 的跌落试验仍然适用。 
| 的防护等级。  外壳不必承受GB/T 3836.1—2021中的外壳试验;但对便携式设备,GB/T | 3836.1-2021 的跌落 |
 
| 试验仍然适用。  6.1.2.3 符合附录 F 的设备 |  |
6.1.2.3 符合附录 F 的设备 |  |


符合表F.1 或 F.2 分隔间距要求的设备,应通过下列方式之一达到2级防污染保护等级:
符合表F.1 或 F.2 分隔间距要求的设备,应通过下列方式之一达到2级防污染保护等级:
第821行: 第1,519行:
a) 根据规定用途和环境条件,外壳应具有 GB/T 4208规定的 IP54 或更高的防护等级。对这样 的外壳,还应符合表1中确认的GB/T 3836.1—2021中的条款。
a) 根据规定用途和环境条件,外壳应具有 GB/T 4208规定的 IP54 或更高的防护等级。对这样 的外壳,还应符合表1中确认的GB/T 3836.1—2021中的条款。


b) 如果分隔间距通过使用1型或2型涂层或浇封化合物或通过固体绝缘来实现,根据规定用途 和环境条件,外壳应具有 GB/T 4208 规定的 IP20 防护等级或更高的防护等级。外壳不必承 受 GB/T 3836.1-2021中的外壳试验;但对便携式设备,GB/T3836.1—2021 的跌落试验仍然 适用。
b) 如果分隔间距通过使用1型或2型涂层或浇封化合物或通过固体绝缘来实现,根据规定用途 和环境条件,外壳应具有 GB/T 4208 规定的 IP20 防护等级或更高的防护等级。外壳不必承 受 GB/T 3836.1-2021中的外壳试验;但对便携式设备,GB/T3836.1—2021 的跌落试验仍然适用。


c) 用符合 IP20 要求的外壳和限制安装实现时,应将限制安装要求规定为特殊使用条件,并按 GB/T 3836.1—2021的标志要求在设备合格证号上标注符号“X” 并且合格证列出的特殊使用 条件应详述安装要求。
c) 用符合IP20要求的外壳和限制安装实现时,应将限制安装要求规定为特殊使用条件,并按 GB/T 3836.1—2021的标志要求在设备合格证号上标注符号“X” 并且合格证列出的特殊使用 条件应详述安装要求。


6.1.3 Ⅲ类设备的外壳
6.1.3 Ⅲ类设备的外壳
第835行: 第1,533行:
Ⅲ类关联装置的外壳应符合6.1.2的要求。
Ⅲ类关联装置的外壳应符合6.1.2的要求。


GB/T 3836.4—2021
 


=== 6.2 外部电路连接件 ===
=== 6.2 外部电路连接件 ===
第867行: 第1,565行:
固体绝缘壁或隔板的隔离间距按图1测量。测量时,应考虑没有刚性固定的金属部件任何可能的 移动。
固体绝缘壁或隔板的隔离间距按图1测量。测量时,应考虑没有刚性固定的金属部件任何可能的 移动。


GB/T 3836.4—2021


单位为毫米


1
[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图1 本质安全端子和非本质安全端子的隔离.jpeg|400px]]
 
T
 
1
 
d≥3 d≥6 *d≥3*




图 1 本质安全端子和非本质安全端子的隔离


标引序号和符号说明:


1——导电罩;
T-——按6.3的距离;
d 按6.2.1规定的外部接线端子的电气间隙。
注:所示尺寸为上述电气间隙和爬电距离,而不是绝缘厚度。
a) 隔离本质安全电路用接线端子的距离要求
图 1 本质安全端子和非本质安全端子的隔离
GB/T 3836.4—2021




[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图1本质安全端子和非本质安全端子的隔离(续).jpeg|400px]]


标引序号和符号说明:
标引序号和符号说明:
第929行: 第1,607行:
如果连接装置带有接地电路并且防爆型式与接地有关,则连接装置应按6.5规定设置。
如果连接装置带有接地电路并且防爆型式与接地有关,则连接装置应按6.5规定设置。


6.2.3 用电阻限制电源能量时最大外部电感与电阻比(L。/R。)的确定
6.2.3 用电阻限制电源能量时最大外部电感与电阻比(L<sub>o</sub>/R<sub>o</sub>)的确定


可以连接到电阻性限制电源的最大外部电感与电阻比(L。/R。,L。单 位 :H,R。 单 位 :S2)应用公式 (2)计算。该公式已考虑到了1.5倍的电流安全系数。当设备输出端电容 C₅ (呈现在电源端的最大电 容,单位:F) 超 过 1 %C。时,该公式不适用。
可以连接到电阻性限制电源的最大外部电感与电阻比(L<sub>o</sub>/R<sub>o</sub>,L<sub>o</sub>单 位 :H,R<sub>o</sub> 单 位 :S2)应用公式 (2)计算。该公式已考虑到了1.5倍的电流安全系数。当设备输出端电容 C₅ (呈现在电源端的最大电 容,单位:F) 超 过 1 %C<sub>o</sub>时,该公式不适用。


…………………………(2)
<math>\frac{L_{\circ}}{R_{\circ}}=\frac{8eR_{s}+(64e^{2}R_{s}^{2}-72U_{\circ}^{2}eL_{s})^{\frac{1}{2}}}{4.5U_{\circ}^{2}}</math>…………………………(2)


式中:
式中:
第945行: 第1,623行:
● ⅡB 类设备:160μJ;
● ⅡB 类设备:160μJ;


GB/T 3836.4—2021
 


● ⅡC 类设备:40μJ。
● ⅡC 类设备:40μJ。
第953行: 第1,631行:
U。——最高开路电压,单位为伏特(V)。
U。——最高开路电压,单位为伏特(V)。


L,—— 呈现在电源端的最大电感,单位为亨利(H)。 如果 L₅=0, 则:
L<sub>s</sub>—— 呈现在电源端的最大电感,单位为亨利(H)。  


如果 L₅=0, 则:




…………………………
<math>\frac{L_{\circ}}{R_{\circ}}=\frac{32eR_{s}}{9{U_{\circ}}^{2}}</math>…………………………(3)


(3)
在要求的安全系数为1.0时,L<sub>o</sub>/R<sub>o</sub>值应乘以2.25。
 
在要求的安全系数为1.0时,L /R。值应乘以2.25。


注1:通常L。/R。用于分布参数,例如电缆。对于电感和电阻的集中值,使用该公式时需特殊考虑。
注1:通常L。/R。用于分布参数,例如电缆。对于电感和电阻的集中值,使用该公式时需特殊考虑。


注2:对于非线性电源,可用几个不同的L。和R。值按照10.1对电路进行火花试验确定L。/R。。R。宜从短路(I 最大)到开路(I。接近0)范围内取值,以保证L。/R。值不会导致火花试验失效。
注2:对于非线性电源,可用几个不同的L<sub>o</sub>和R<sub>o</sub>值按照10.1对电路进行火花试验确定L<sub>o</sub>/R<sub>o</sub>。R<sub>o</sub>宜从短路(I 最大)到开路(I<sub>o</sub>接近0)范围内取值,以保证L<sub>o</sub>/R。值不会导致火花试验失效。


6.2.4 永久性连接电缆
6.2.4 永久性连接电缆
第979行: 第1,656行:
保护电路及元件可在本质安全装置内,也可以在非危险场所设备内。如果保护电路的任一部分位 于非危险场所附件内,则应按本文件要求进行评定,非危险场所附件应在文件中说明。
保护电路及元件可在本质安全装置内,也可以在非危险场所设备内。如果保护电路的任一部分位 于非危险场所附件内,则应按本文件要求进行评定,非危险场所附件应在文件中说明。


可以施加在非危险场所连接件的最高电压Um 应在文件中说明,并标志在本质安全装置上。连接 件的Um 应假定为正常电源电压,如250 V a.c.,另有标志的除外。
可以施加在非危险场所连接件的最高电压U<sub>m</sub>应在文件中说明,并标志在本质安全装置上。连接 件的U<sub>m</sub> 应假定为正常电源电压,如250 V a.c.,另有标志的除外。


注1:如果Um 小于250 Va.c., 不宜来自未经评定的设备。
注1:如果U<sub>m</sub> 小于250V a.c., 不宜来自未经评定的设备。


另外,本质安全装置的电路应采取措施,防止在危险场所向安全场所的连接件输送能够引起点燃的 能量。
另外,本质安全装置的电路应采取措施,防止在危险场所向安全场所的连接件输送能够引起点燃的 能量。
第1,009行: 第1,686行:
符合表5或附录F 的间距在6.1.2.2、6.1.2.3或6.1.3规定的条件下应不考虑故障。
符合表5或附录F 的间距在6.1.2.2、6.1.2.3或6.1.3规定的条件下应不考虑故障。


GB/T 3836.4—2021
 


隔离失效的故障模式只应是短路。
隔离失效的故障模式只应是短路。
第1,039行: 第1,716行:
表 5 电气间隙、爬电距离和间距
表 5 电气间隙、爬电距离和间距


| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
{| class="wikitable"
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|- style="text-align:center; vertical-align:middle;"
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
! 1
| 电压 (峰值) V | 电气间隙 mm | | 通过浇封化合 物的间距 mm | | 通过固体绝 缘的间距 mm | | 爬电距离 mm | | 涂层下的 爬电距离 mm | | CTI | |
! colspan="2" | 2
| 保护 等级 | ia,ib | ic | la,ib | ic | ia,ib | ic | ia,ib | ic | ia,ib | ic | ia | ib,ic |
! colspan="2" | 3
| 10 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | — | |
! colspan="2" | 4
| 30 | 2.0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 100 | 100 |
! colspan="2" | 5
| 60 | 3.0 | ,0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 3.0 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 100 | 100 |
! colspan="2" | 6
| 90 | 4.0 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 4.0 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 100 | 100 |
! colspan="2" | 7
| 190 | 5.0 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 8.0 | 2.5 | 2.6 | 1.1 | 175 | 175 |
|- style="text-align:center; vertical-align:middle;"
| 电压 (峰值) V
| colspan="2" | 电气间隙 mm
| colspan="2" | 通过浇封化合 物的间距 mm
| colspan="2" | 通过固体绝 缘的间距 mm
| colspan="2" | 爬电距离 mm
| colspan="2" | 涂层下的 爬电距离 mm
| colspan="2" | CTI<sup>a</sup>
|- style="vertical-align:middle;"
| 保护 等级
| ia,ib
| ic
| la,ib
| ic
| ia,ib
| ic
| ia,ib
| ic
| ia,ib
| ic
| ia
| ib,ic
|-
| style="vertical-align:middle;" | 10
| style="vertical-align:middle;" | 1.5
| style="vertical-align:middle;" | 0.4
| style="vertical-align:middle;" | 0.5
| style="vertical-align:middle;" | 0.2
| style="vertical-align:middle;" | 0.5
| style="vertical-align:middle;" | 0.2
| style="vertical-align:middle;" | 1.5
| style="vertical-align:middle;" | 1.0
| style="vertical-align:middle;" | 0.5
| style="vertical-align:middle;" | 0.3
| style="vertical-align:middle;" | —
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 30
| 2.0
| 0.8
| 0.7
| 0.2
| 0.5
| 0.2
| 2.0
| 1.3
| 0.7
| 0.3
| 100
| 100
|- style="vertical-align:middle;"
| 60
| 3.0
| ,0.8
| 1.0
| 0.3
| 0.5
| 0.3
| 3.0
| 1.9
| 1.0
| 0.6
| 100
| 100
|- style="vertical-align:middle;"
| 90
| 4.0
| 0.8
| 1.3
| 0.3
| 0.7
| 0.3
| 4.0
| 2.1
| 1.3
| 0.6
| 100
| 100
|- style="vertical-align:middle;"
| 190
| 5.0
| 1.5
| 1.7
| 0.6
| 0.8
| 0.6
| 8.0
| 2.5
| 2.6
| 1.1
| 175
| 175
|}


GB/T 3836.4—2021


表5 电气间隙、爬电距离和间距 (续)
表5 电气间隙、爬电距离和间距 (续)


| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
{| class="wikitable"
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|-
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
! 1
| 电压 (峰值) V | 电气间隙 mm | | 通过浇封化合 物的间距 mm | | 通过固体绝 缘的间距 mm | | 爬电距离 mm | | 涂层下的 爬电距离 mm | | CTI | |
! colspan="2" | 2
| 保护 等级 | ia,ib | ic | ia,ib | ic | ia,ib | ic | ia,ib | ic | ia,ib | ic | ia | ib,ic |
! colspan="2" | 3
| 375 | 6.0 | 2.5 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 10.0 | 4.0 | 3.3 | 1.7 | 175 | 175 |
! colspan="2" | 4
| 550 | 7.0 | 4.0 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 15.0 | 6.3 | 5.0 | 2.4 | 275 | 175 |
! colspan="2" | 5
| 750 | 8.0 | 5.0 | 2.7 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 18.0 | 10.0 | 6.0 | 2.9 | 275 | 175 |
! colspan="2" | 6
| 1000 | 10.0 | 7.0 | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 25.0 | 12.5 | 8.3 | 4.0 | 275 | 175 |
! colspan="2" | 7
| 1300 | 14.0 | 8.0 | 4.6 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 36.0 | 13.0 | 12.0 | 5.8 | 275 | 175 |
|-
| 1575 | 16.0 | 10.0 | 5.3 | | 2.7 | | 49.0 | 15.0 | 16.3 | | 275 | 175 |
| 电压 (峰值) V
| 3.3k | | 18.0 | 9.0 | | 4.5 | | — | 32.0 | | — | | |
| colspan="2" | 电气间隙 mm
| 4.7k | | 22.0 | 12.0 | | 6.0 | | | 50.0 | — | | | |
| colspan="2" | 通过浇封化合 物的间距 mm
| 9.5k | | 45.0 | 20.0 | | 10.0 | | | 100.0 | | | — | |
| colspan="2" | 通过固体绝 缘的间距 mm
| 15.6k | | 70.0 | 33.0 | - | 16.5 | | | 150.0 | | | | |
| colspan="2" | 爬电距离 mm
| 制造商应提供符合绝缘材料CTI要求的证据。电压低于10V时,不必对绝缘材料的CTI做出规定。 | | | | | | | | | | | | |
| colspan="2" | 涂层下的 爬电距离 mm
 
| colspan="2" | CTI<sup>a</sup>
|-
| 保护 等级
| ia,ib
| ic
| ia,ib
| ic
| ia,ib
| ic
| ia,ib
| ic
| ia,ib
| ic
| ia
| ib,ic
|-
| 375
| 6.0
| 2.5
| 2.0
| 0.6
| 1.0
| 0.6
| 10.0
| 4.0
| 3.3
| 1.7
| 175
| 175
|-
| 550
| 7.0
| 4.0
| 2.4
| 0.8
| 1.2
| 0.8
| 15.0
| 6.3
| 5.0
| 2.4
| 275
| 175
|-
| 750
| 8.0
| 5.0
| 2.7
| 0.9
| 1.4
| 0.9
| 18.0
| 10.0
| 6.0
| 2.9
| 275
| 175
|-
| 1000
| 10.0
| 7.0
| 3.3
| 1.1
| 1.7
| 1.1
| 25.0
| 12.5
| 8.3
| 4.0
| 275
| 175
|-
| 1300
| 14.0
| 8.0
| 4.6
| 1.7
| 2.3
| 1.7
| 36.0
| 13.0
| 12.0
| 5.8
| 275
| 175
|-
| 1575
| 16.0
| 10.0
| 5.3
|
| 2.7
|
| 49.0
| 15.0
| 16.3
|
| 275
| 175
|-
| 3.3k
|
| 18.0
| 9.0
|
| 4.5
|
| —
| 32.0
|
| —
|
|
|-
| 4.7k
|
| 22.0
| 12.0
|
| 6.0
|
|
| 50.0
| —
|
|
|
|-
| 9.5k
|
| 45.0
| 20.0
|
| 10.0
|
|
| 100.0
|
|
| —
|
|-
| 15.6k
|
| 70.0
| 33.0
|
| 16.5
|
|
| 150.0
|
|
|
|
|-
| colspan="13" | a制造商应提供符合绝缘材料CTI要求的证据。电压低于10V时,不必对绝缘材料的CTI做出规定。
|}




[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图2 导电部件的间距示例.jpeg|400px]]
标引序号说明:
标引序号说明:


第1,079行: 第2,005行:
2——负载;
2——负载;


满足Um 要求的非本质安全电路;
3——满足Um 要求的非本质安全电路;


4——本身不是本质安全,但部分为本质安全电路; 5——本质安全电路;
4——本身不是本质安全,但部分为本质安全电路; 5——本质安全电路;


6 - — 适用表5或附录 F 的尺寸;
6—— 适用表5或附录 F 的尺寸;


7——适用普通工业标准的尺寸;
7——适用普通工业标准的尺寸;


8 — — 适用7 .3的尺寸;
8—— 适用7 .3的尺寸;


9 适用6.2.1对各本质安全电路间和本质安全电
9 适用6.2.1对各本质安全电路间和本质安全电
第1,093行: 第2,019行:
路对非本质安全电路间的输出端的尺寸 10 - 适用时,符合8.9的保护元件。
路对非本质安全电路间的输出端的尺寸 10 - 适用时,符合8.9的保护元件。


图 2 导电部件的间距示例




图 2 导电部件的间距示例
GB/T 3836.4—2021


6.3.3 导电部件之间的电压
6.3.3 导电部件之间的电压
第1,156行: 第2,080行:


注3:清漆和类似涂层不视为是固体绝缘。
注3:清漆和类似涂层不视为是固体绝缘。
GB/T 3836.4—2021


注4:印制电路板中间层上相邻印制线之间的间距,宜看作是通过固体绝缘的隔离距离。
注4:印制电路板中间层上相邻印制线之间的间距,宜看作是通过固体绝缘的隔离距离。
第1,189行: 第2,111行:




 
[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图3 爬电距离的确定.jpeg|400px]]
 
 
 
 


符号和标引序号说明:
符号和标引序号说明:
第1,199行: 第2,117行:


单位为毫米
单位为毫米


f ——爬电距离; M——金 属 ;
f ——爬电距离; M——金 属 ;
第1,218行: 第2,134行:
敷形涂层应密封那些导体之间的通路以防止潮气和脏物浸入,并且这种密封应有效、耐久和不易损 坏。涂层应附着在导电部件和绝缘材料上。若用喷涂办法涂覆,应单独喷涂两次。
敷形涂层应密封那些导体之间的通路以防止潮气和脏物浸入,并且这种密封应有效、耐久和不易损 坏。涂层应附着在导电部件和绝缘材料上。若用喷涂办法涂覆,应单独喷涂两次。


仅有一层焊料涂层不算作一层敷形涂层,但是如果在焊接过程中焊料涂层没有被破坏,并有另加的 一层涂层,可认为是两层涂层中的一层。若用其他方法,例如用浸渍、刷、真空浸渍进行涂覆时,可只涂
仅有一层焊料涂层不算作一层敷形涂层,但是如果在焊接过程中焊料涂层没有被破坏,并有另加的 一层涂层,可认为是两层涂层中的一层。若用其他方法,例如用浸渍、刷、真空浸渍进行涂覆时,可只涂一次。符合 GB/T 16935.3对1型涂层要求的焊料涂层认为是敷形涂层,不需要另加涂层。制造商应 提供符合相关技术要求的证明。
 
 
 
一次。符合 GB/T 16935.3对1型涂层要求的焊料涂层认为是敷形涂层,不需要另加涂层。制造商应 提供符合相关技术要求的证明。


注1:对涂层生产商技术要求的符合性进行验证不是本文件的要求。
注1:对涂层生产商技术要求的符合性进行验证不是本文件的要求。
第1,253行: 第2,165行:




 
[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图4 印制电路板的爬电距离和电气间隙.jpeg|400px]]
a) 局部涂覆的电路板
 
 
 
b) ·焊接线头凸出的电路板


图 4 印制电路板的爬电距离和电气间隙
图 4 印制电路板的爬电距离和电气间隙
第1,265行: 第2,172行:


c) 焊接线头弯曲或修剪过的电路板
c) 焊接线头弯曲或修剪过的电路板
[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图4印制电路板的爬电距离和电气间隙(续).jpeg|400px]]


符号说明:
符号说明:
第1,270行: 第2,179行:
a—— 适用6.3.4电气间隙的要求;
a—— 适用6.3.4电气间隙的要求;


b—- 适用6.3.8爬电距离的要求;
b—— 适用6.3.8爬电距离的要求;


c—— 适用6.3.9涂层下的间距的要求。
c—— 适用6.3.9涂层下的间距的要求。
第1,294行: 第2,203行:
——本质安全电路或非本质安全电路芯线用接地屏蔽包封;或者
——本质安全电路或非本质安全电路芯线用接地屏蔽包封;或者


— — 在“ib” 和“ic” 等级电气设备中,当按照10.3进行试验时,本质安全电路的芯线的绝缘能承受
—— 在“ib” 和“ic” 等级电气设备中,当按照10.3进行试验时,本质安全电路的芯线的绝缘能承受


2000 V交流有效值试验电压。  
2000 V交流有效值试验电压。  
第1,312行: 第2,221行:
6.3.14 继电器
6.3.14 继电器


继电器的线圈连接到本质安全电路时,正常工作时的触头应不超过它的制造商规定值,并且开闭不
继电器的线圈连接到本质安全电路时,正常工作时的触头应不超过它的制造商规定值,并且开闭不超过 5A 或250 V 标称有效值或100 VA 标称值。在触头开闭值大于这些值但又不超过10 A 或500 VA时,表5相关电压的爬电距离和电气间隙值应加倍。


GB/T 3836.4—2021
在超过10 A 或500 VA 时,如果本质安全电路和非本质安全电路用符合6.3.2规定的接地金属隔 板或绝缘隔板隔离,则本质安全电路和非本质安全电路才能连接到同一个继电器上。该绝缘隔板的结 构尺寸应考虑到继电器工作时产生的触头电离作用,通常要求爬电距离和电气间隙大于表5规定值。
 
超 过 5A 或250 V 标称有效值或100 VA 标称值。在触头开闭值大于这些值但又不超过10 A 或
 
500 VA时,表5相关电压的爬电距离和电气间隙值应加倍。
 
在超过10 A 或500 VA 时,如果本质安全电路和非本质安全电路用符合6.3.2规定的接地金属隔 板或绝缘隔板隔离,则本质安全电路和非本质安全电路才能连接到同一个继电器上。该绝缘隔板的结 构尺寸应考虑到继电器工作时产生的触头电离作用,通常要求爬电距离和电气间隙大于表5规定值。


当一个继电器的一些触头用于本质安全电路,另一些触头用于非本质安全电路时,本质安全与非本 质安全触头应用符合6.3.2和表5规定的绝缘隔板或接地金属隔板隔离。继电器的设计应能使损坏的 触头不会脱落,并且也不能损害本质安全电路和非本质安全电路之间隔离的可靠性。
当一个继电器的一些触头用于本质安全电路,另一些触头用于非本质安全电路时,本质安全与非本 质安全触头应用符合6.3.2和表5规定的绝缘隔板或接地金属隔板隔离。继电器的设计应能使损坏的 触头不会脱落,并且也不能损害本质安全电路和非本质安全电路之间隔离的可靠性。
第1,347行: 第2,250行:


c) 在端子上绝缘材料承受接触压力。
c) 在端子上绝缘材料承受接触压力。
GB/T 3836.4—2021




[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图5 独立连接元件和非独立连接元件示例.jpeg|400px]]
图 5 独立连接元件和非独立连接元件示例


a) 三个独立的连接元件示例
b) 三个非独立的连接元件示例
图 5 独立连接元件和非独立连接元件示例


=== 6.6 浇封 ===
=== 6.6 浇封 ===
第1,380行: 第2,276行:
c) 如果任何裸露导电部件从浇封化合物中凸出,则浇封化合物自由表面的 CTI 值至少应为表5 或附录F 规定的值。
c) 如果任何裸露导电部件从浇封化合物中凸出,则浇封化合物自由表面的 CTI 值至少应为表5 或附录F 规定的值。


GB/T 3836.4—2021


d) 只有通过10.6.1试验的材料的自由表面可以不加保护地暴露直接构成外壳的部分。
d) 只有通过10.6.1试验的材料的自由表面可以不加保护地暴露直接构成外壳的部分。
第1,428行: 第2,323行:
如果用连接装置实现电路接地,且防爆型式与接地连接有关时,连接装置的结构应符合6.5的 规定。
如果用连接装置实现电路接地,且防爆型式与接地连接有关时,连接装置的结构应符合6.5的 规定。


GB/T 3836.4—2021
 


=== 7.3 熔断器 ===
=== 7.3 熔断器 ===


用熔断器保护其他元件时,应假定熔断器能连续通过1.7I。电流。在规定的最低环境温度下熔断 器的冷态电阻,可看作是符合8.5的可靠限流电阻。(如果无法获得资料,则按10.4的要求测量10个样 品,获得的值可看作是规定的最低环境温度条件下的最小电阻。)熔断器的时间-电流特性应保证不超过 被保护元件的瞬态额定值。如果制造商不能提供时间-电流特性数据,则应按10.4的规定,至少抽10 个样品进行型式试验,证明通过熔断器施加Um 时,样品能够承受1.5倍通过的瞬态电流。
用熔断器保护其他元件时,应假定熔断器能连续通过1.7I<sub>o</sub>电流。在规定的最低环境温度下熔断 器的冷态电阻,可看作是符合8.5的可靠限流电阻。(如果无法获得资料,则按10.4的要求测量10个样 品,获得的值可看作是规定的最低环境温度条件下的最小电阻。)熔断器的时间-电流特性应保证不超过 被保护元件的瞬态额定值。如果制造商不能提供时间-电流特性数据,则应按10.4的规定,至少抽10 个样品进行型式试验,证明通过熔断器施加Um 时,样品能够承受1.5倍通过的瞬态电流。


用于“ia” 和“ib” 保护等级的熔断器,在爆炸危险环境中可能带电时,熔断器应按6.6的要求浇封。
用于“ia” 和“ib” 保护等级的熔断器,在爆炸危险环境中可能带电时,熔断器应按6.6的要求浇封。
第1,440行: 第2,335行:
浇封熔断器时,浇封化合物不应进入熔断器内部。应按10.6.2.的要求对样品进行试验验证,或由 熔断器制造商声明确认熔断器能满足浇封的要求。
浇封熔断器时,浇封化合物不应进入熔断器内部。应按10.6.2.的要求对样品进行试验验证,或由 熔断器制造商声明确认熔断器能满足浇封的要求。


用于保护元件的熔断器,只允许打开设备外壳进行更换。对于可更换的熔断器,熔断器的型号、额 定电流 I。或对本质安全性能起重要作用的特性指标应标志在熔断器附近。
用于保护元件的熔断器,只允许打开设备外壳进行更换。对于可更换的熔断器,熔断器的型号、额定电流I<sub>o</sub>或对本质安全性能起重要作用的特性指标应标志在熔断器附近。


熔断器不必符合表5的规定,但应具有不小于 Um 的电压额定值(或者,熔断器在本质安全装置和 电路内时,应不小于U) 。 熔断器和熔断器夹持器的结构应符合通用工业标准的要求,并且它们的安装 方式及其连线应不降低它们固有的电气间隙、爬电距离和分隔间距。如果是本质安全的需要,熔断器与 电路其他部分之间的距离应符合6.3要求。
熔断器不必符合表5的规定,但应具有不小于U<sub>m</sub> 的电压额定值(或者,熔断器在本质安全装置和 电路内时,应不小于U) 。 熔断器和熔断器夹持器的结构应符合通用工业标准的要求,并且它们的安装 方式及其连线应不降低它们固有的电气间隙、爬电距离和分隔间距。如果是本质安全的需要,熔断器与 电路其他部分之间的距离应符合6.3要求。


注1:允许采用符合GB/T 9364(所有部分)规定的小型熔断器。
注1:允许采用符合GB/T 9364(所有部分)规定的小型熔断器。
第1,452行: 第2,347行:
如果需要用限流器件把预期电流限制到不大于熔断器的额定分断能力,则该器件应是符合第8章 规定的可靠元件,并且其额定值应不小于:
如果需要用限流器件把预期电流限制到不大于熔断器的额定分断能力,则该器件应是符合第8章 规定的可靠元件,并且其额定值应不小于:


—-—电流额定值:1.5×1.7×I;
——电流额定值:1.5×1.7×I<sub>n</sub>;


— - 电压额定值:Um 或 U;
—— 电压额定值:U<sub>m</sub> 或 U<sub>i</sub>;


——功率额定值:1.5×(1.7×In)²× 限流器件的最大电阻。
——功率额定值:1.5×(1.7×I<sub>n</sub>)²× 限流器件的最大电阻。


限流电阻及其连接件的爬电距离和电气间隙应基于“1.7×I× 限流电阻的最大电阻值”(电压)进 行确定。瞬时电压可不考虑。电阻与电路其他部分之间的间距应符合6.3的要求。
限流电阻及其连接件的爬电距离和电气间隙应基于“1.7×I<sub>n</sub>× 限流电阻的最大电阻值”(电压)进 行确定。瞬时电压可不考虑。电阻与电路其他部分之间的间距应符合6.3的要求。


7.4 电池(原电池和蓄电池)和电池组
7.4 电池(原电池和蓄电池)和电池组
第1,524行: 第2,419行:
为了评定和试验,电池电压应取 GB/T 3836.1—2021原电池表和蓄电池表中规定的电压。对于没 有列入原电池表和蓄电池表中的电池,最高开路电压应按10.4进行试验确定,标称电压应取电池制造 商的规定值。
为了评定和试验,电池电压应取 GB/T 3836.1—2021原电池表和蓄电池表中规定的电压。对于没 有列入原电池表和蓄电池表中的电池,最高开路电压应按10.4进行试验确定,标称电压应取电池制造 商的规定值。


GB/T 3836.4—2021
 


7.4.5 电池或电池组的内阻
7.4.5 电池或电池组的内阻
第1,620行: 第2,515行:
●确定表面温度组别时,应考虑半导体器件可能出现最大耗散功率条件下的故障。然而,对 于符合7.1的二极管(包括LED 和齐纳二极管),应仅考虑正向导通状态或齐纳状态的耗 散功率(适用时)。
●确定表面温度组别时,应考虑半导体器件可能出现最大耗散功率条件下的故障。然而,对 于符合7.1的二极管(包括LED 和齐纳二极管),应仅考虑正向导通状态或齐纳状态的耗 散功率(适用时)。


●集成电路可能失效,可导致其外部线路之间存在任何短路和开路的组合。虽然组合的方 式可以任意假设,但是故障一旦施加就不能改变(例如通过考虑第二种故障)。在该故障
●集成电路可能失效,可导致其外部线路之间存在任何短路和开路的组合。虽然组合的方 式可以任意假设,但是故障一旦施加就不能改变(例如通过考虑第二种故障)。在该故障情况下,连接到该器件上的任何电容和电感,应认为是施加故障后最不利的连接。
 
情况下,连接到该器件上的任何电容和电感,应认为是施加故障后最不利的连接。


● 含有电压转换器(例如 EEPROMS 中升高电压或倒置极性)的集成电路,在正常操作中如 果任一外部插脚上不出现升高的电压,而且没有使用像电容或电感这样的外部转换元件, 则其外部插脚上不需要考虑内部电压。如果任一外部插脚上出现升高的电压,则认为集 成电路的所有外部插脚上都可能会出现升高的电压。
● 含有电压转换器(例如 EEPROMS 中升高电压或倒置极性)的集成电路,在正常操作中如 果任一外部插脚上不出现升高的电压,而且没有使用像电容或电感这样的外部转换元件, 则其外部插脚上不需要考虑内部电压。如果任一外部插脚上出现升高的电压,则认为集 成电路的所有外部插脚上都可能会出现升高的电压。
第1,636行: 第2,529行:
h) 应考虑电感开路故障,并考虑其电阻从标称值到短路的变化。但是,这仅适用于电感与电阻比 值低于电感说明书给出数值的情况(另见8.4.2)。
h) 应考虑电感开路故障,并考虑其电阻从标称值到短路的变化。但是,这仅适用于电感与电阻比 值低于电感说明书给出数值的情况(另见8.4.2)。


i) 任何导线或印制电路导线(包括它们的连接)的开路故障,应认为是一个单独计数故障(另见
i) 任何导线或印制电路导线(包括它们的连接)的开路故障,应认为是一个单独计数故障(另见8.8)。
 
8.8)。


接入火花试验装置引起断路、短路或接地故障不认为是计数故障,而认为是正常试验操作。
接入火花试验装置引起断路、短路或接地故障不认为是计数故障,而认为是正常试验操作。
第1,670行: 第2,561行:
8.2.2 保护措施
8.2.2 保护措施


向本质安全电路供电的可靠电源变压器的输入电路,应用符合7.3规定的熔断器或用适当额定值
向本质安全电路供电的可靠电源变压器的输入电路,应用符合7.3规定的熔断器或用适当额定值的断路器保护。
 
的断路器保护。


如果输入和输出绕组用接地金属屏蔽隔离[见8.2.3规定的2b]型结构],则每个不接地的输人线路 应使用熔断器或断路器保护。
如果输入和输出绕组用接地金属屏蔽隔离[见8.2.3规定的2b]型结构],则每个不接地的输人线路 应使用熔断器或断路器保护。
第1,704行: 第2,593行:
表6 屏蔽铜箔最小厚度或屏蔽导线最小直径与熔断器额定电流的关系
表6 屏蔽铜箔最小厚度或屏蔽导线最小直径与熔断器额定电流的关系


| |  |  |  |  |  |  |
{| class="wikitable"
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
 
| 熔断器额定值/A | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|-
| 屏蔽铜箔最小厚度/mm | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.15 | 0.25 | 0.3 |
! 熔断器额定值/A !! 0.1 !! 0.5 !! 1 !! 2 !! 3 !! 5
| 屏蔽导线最小直径/mm | 0.2 | 0.45 | 0.63 | 0.9 | 1.12 | 1.4 |
|-
| 屏蔽铜箔最小厚度/mm || 0.05 || 0.05 || 0.075 || 0.15 || 0.25 || 0.3
|-
| 屏蔽导线最小直径/mm || 0.2 || 0.45 || 0.63 || 0.9 || 1.12 || 1.4
 
|}


铜箔屏蔽应设置两根结构上分开的接地导线,其中每一根导线应能承受熔断器或断路器动作之前 流过的最大持续电流,例如,对于熔断器为1.7I。
铜箔屏蔽应设置两根结构上分开的接地导线,其中每一根导线应能承受熔断器或断路器动作之前 流过的最大持续电流,例如,对于熔断器为1.7I<sub>n</sub>。


导线屏蔽由至少两个电气上独立的导线层组成,其中每一层都应设置接地导线,而且能承受熔断器 或断路器动作之前流过的最大持续电流。导线层之间的绝缘,仅要求按10.3承受500 V 电压试验。
导线屏蔽由至少两个电气上独立的导线层组成,其中每一层都应设置接地导线,而且能承受熔断器 或断路器动作之前流过的最大持续电流。导线层之间的绝缘,仅要求按10.3承受500 V 电压试验。
第1,726行: 第2,620行:
变压器及其关联器件,例如熔断器、断路器、热保护器和与绕组末端连接的电阻器,应保证供电电源 和本质安全电路之间具有可靠的电气隔离,即使在任何一个输出绕组发生短路而所有其他输出绕组承 受最大额定电气负载时也应满足安全隔离的要求。
变压器及其关联器件,例如熔断器、断路器、热保护器和与绕组末端连接的电阻器,应保证供电电源 和本质安全电路之间具有可靠的电气隔离,即使在任何一个输出绕组发生短路而所有其他输出绕组承 受最大额定电气负载时也应满足安全隔离的要求。


当一个串联电阻器嵌入变压器内,或与变压器一起浇封,使变压器和电阻器之间的裸露带电部件不
当一个串联电阻器嵌入变压器内,或与变压器一起浇封,使变压器和电阻器之间的裸露带电部件不外露,或串联电阻的安装符合表5规定的爬电距离和电气间隙,且考虑第5章要求后该电阻器在电路中 的作用保持不变,则可认为该输出绕组不会发生短路,但不包括通过电阻器短路的情况。
 
GB/T 3836.4—2021
 
外露,或串联电阻的安装符合表5规定的爬电距离和电气间隙,且考虑第5章要求后该电阻器在电路中 的作用保持不变,则可认为该输出绕组不会发生短路,但不包括通过电阻器短路的情况。


变压器应符合10.10规定的试验要求。
变压器应符合10.10规定的试验要求。
第1,748行: 第2,638行:
如果上述变压器初次级都连接到本质安全电路上,例行试验应按11.2规定,在一次绕组和二次绕 组之间施加500 V 电压。
如果上述变压器初次级都连接到本质安全电路上,例行试验应按11.2规定,在一次绕组和二次绕 组之间施加500 V 电压。


当上述变压器接入电源供电的非本质安全电路时,应按8.9的规定在电源连接处采取符合8.2.2的 保护措施或者使用熔断器和齐纳二极管组件保护,防止非预期的电源削弱变压器爬电距离和电气间隙 的可靠性。8.2.4所指的额定输入电压应是齐纳二极管的电压。
当上述变压器接入电源供电的非本质安全电路时,应按8.9的规定在电源连接处采取符合8.2.2的 保护措施或者使用熔断器和齐纳二极管组件保护,防止非预期的电源削弱变压器爬电距离和电气间隙的可靠性。8.2.4所指的额定输入电压应是齐纳二极管的电压。


当上述变压器接入本质安全电路且没有熔断器时,每个绕组应承受第5章规定的故障条件下流过 的最大电流。
当上述变压器接入本质安全电路且没有熔断器时,每个绕组应承受第5章规定的故障条件下流过的最大电流。


=== 8.4 可靠绕组 ===
=== 8.4 可靠绕组 ===
第1,808行: 第2,698行:
隔离电容器应为高度可靠的固体介质型电容。电解电容或钽电容不应使用。每个电容器和组件的 外部连接应符合6.3的规定,但隔离要求不适用于隔离电容器内部。
隔离电容器应为高度可靠的固体介质型电容。电解电容或钽电容不应使用。每个电容器和组件的 外部连接应符合6.3的规定,但隔离要求不适用于隔离电容器内部。


每个电容器的绝缘应符合6.3.13规定的介电强度试验要求,试验电压应施加在电极之间以及每个 电极和外部导电部件之间。当隔离电容器使用在本质安全电路和非本质安全电路之间时,该隔离电容 器可评定作为电路间容性耦合器。评定时,应用Um 和任一电容器的最不利值计算可能输送的能量,并 确认符合10.7规定的允许点燃能量。应考虑所有电容器可能产生的瞬态过程,以及电路中标称的最高 工作频率(制造商提供)影响。
每个电容器的绝缘应符合6.3.13规定的介电强度试验要求,试验电压应施加在电极之间以及每个 电极和外部导电部件之间。当隔离电容器使用在本质安全电路和非本质安全电路之间时,该隔离电容 器可评定作为电路间容性耦合器。评定时,应用U<sub>m</sub> 和任一电容器的最不利值计算可能输送的能量,并 确认符合10.7规定的允许点燃能量。应考虑所有电容器可能产生的瞬态过程,以及电路中标称的最高 工作频率(制造商提供)影响。


当上述组件也符合8.9的规定时,应认为对直流电路提供了可靠的电气隔离。
当上述组件也符合8.9的规定时,应认为对直流电路提供了可靠的电气隔离。
第1,824行: 第2,714行:
当利用分流元件来保证电路的本质安全性能时,分流元件的组件应认为是分流安全组件。
当利用分流元件来保证电路的本质安全性能时,分流元件的组件应认为是分流安全组件。


当二极管或齐纳二极管用作可靠分流安全组件的分流元件时,它们至少应形成两个并联的二极管 通路。“ia”保护等级分流安全组件,在应用第5章的要求时,仅应考虑一个二极管的故障。二极管的额
当二极管或齐纳二极管用作可靠分流安全组件的分流元件时,它们至少应形成两个并联的二极管 通路。“ia”保护等级分流安全组件,在应用第5章的要求时,仅应考虑一个二极管的故障。二极管的额定值应能承载短路故障状态下在其安装处流过的电流。
 
GB/T 3836.4-2021
 
定值应能承载短路故障状态下在其安装处流过的电流。


注1:为防止连接断开时产生火花点燃,可按6.3.5的规定浇封。
注1:为防止连接断开时产生火花点燃,可按6.3.5的规定浇封。
第1,834行: 第2,720行:
注2:正常工作时,组件内使用的分流元件可以导通。
注2:正常工作时,组件内使用的分流元件可以导通。


在分流安全组件受到仅规定了Um 值的电源故障时,构成分流安全组件的元件应满足7.1要求的 额定值。当元件用熔断器保护时,熔断器应符合7.3规定,并且元件应能承受1.7I。的持续电流。分流 元件承受瞬态的能力应按10.8试验或通过对熔断器电流-时间特性和器件性能特性比较来确定。
在分流安全组件受到仅规定了U<sub>m</sub> 值的电源故障时,构成分流安全组件的元件应满足7.1要求的 额定值。当元件用熔断器保护时,熔断器应符合7.3规定,并且元件应能承受1.7I<sub>n</sub>。的持续电流。分流 元件承受瞬态的能力应按10.8试验或通过对熔断器电流-时间特性和器件性能特性比较来确定。


在分流安全组件制成单独设备而不是较大设备的一部分时,该组件的结构应按9.1.2规定。
在分流安全组件制成单独设备而不是较大设备的一部分时,该组件的结构应按9.1.2规定。
第1,876行: 第2,762行:
=== 8.8 配线、印制电路板印制线和连接 ===
=== 8.8 配线、印制电路板印制线和连接 ===


配线、印制电路板印制线,包括构成设备组成部分的连接,在符合下列情况时应认为不会发生开路 故障:
配线、印制电路板印制线,包括构成设备组成部分的连接,在符合下列情况时应认为不会发生开路故障:


a) 导线:
a) 导线:
第1,884行: 第2,770行:
2) 单根导线,直径至少为0.5 mm、未固定的长度小于50 mm 或在连接点附近可靠地机械固 定的;或者
2) 单根导线,直径至少为0.5 mm、未固定的长度小于50 mm 或在连接点附近可靠地机械固 定的;或者


3) 单根绞合导线或单根带状结构柔性导线,截面积至少为0.125 mm² (直径为0.4 mm)、工 作时不弯曲,且长度不超过50 mm 或在连接点附近可靠地机械固定。
3) 单根绞合导线或单根带状结构柔性导线,截面积至少为0.125 mm² (直径为0.4 mm)、工作时不弯曲,且长度不超过50 mm 或在连接点附近可靠地机械固定。


b) 印制电路板印制线:
b) 印制电路板印制线:
第1,892行: 第2,778行:
2)单根印制线,宽度至少为2 mm 或宽度为印制线长度的1%,取较大者;
2)单根印制线,宽度至少为2 mm 或宽度为印制线长度的1%,取较大者;


GB/T 3836.4—2021


上述两种情况,印制电路板印制线应符合下列规定之一:
上述两种情况,印制电路板印制线应符合下列规定之一:
第1,900行: 第2,785行:
● 单根印制线或者一个印制线组合的电流承载能力按照10. 12进行试验。
● 单根印制线或者一个印制线组合的电流承载能力按照10. 12进行试验。


3)不同层面的印制线通过 一个周长至少为2 mm 的导通孔连接,或者通过两个并联的周长 至 少 为 1mm 的导通孔连接,并且这些导通孔的相互连接符合8.8b)1) 或8.8b)2) 的规定。
3)不同层面的印制线通过 一个周长至少为2 mm 的导通孔连接,或者通过两个并联的周长至少为 1mm 的导通孔连接,并且这些导通孔的相互连接符合8.8b)1) 或8.8b)2) 的规定。


导通孔应符合下列规定之一:
导通孔应符合下列规定之一:
第1,934行: 第2,819行:
a) 表5要求也应适用于隔离元件,但对于内部密封部件(例如光耦合器),表5的第5、6、7列不适 用。如果采用表F.1, 则表中第2列不适用。
a) 表5要求也应适用于隔离元件,但对于内部密封部件(例如光耦合器),表5的第5、6、7列不适 用。如果采用表F.1, 则表中第2列不适用。


b) 非本质安全电路的连接应具备保护措施,确保符合7.1规定的元件额定值不会被超过,例如用 符合7.3规定、具有适当额定值的熔断器或者热继电器保护的单个分流齐纳二极管,应认为是 有效保护。此时,表5对这些熔断器和齐纳二极管应不适用,齐纳二极管功率额定值应至少是
b) 非本质安全电路的连接应具备保护措施,确保符合7.1规定的元件额定值不会被超过,例如用 符合7.3规定、具有适当额定值的熔断器或者热继电器保护的单个分流齐纳二极管,应认为是 有效保护。此时,表5对这些熔断器和齐纳二极管应不适用,齐纳二极管功率额定值应至少是1.7I<sub>n</sub>。乘以该二极管的最高齐纳电压。熔断器和熔断器夹持器应符合通用工业标准的要求,并且熔断器和熔断器夹持器的安装方式包括连接导线不应降低它们所固有的电气间隙、爬电距 离和分隔间距。在某些应用中,本质安全电路的连接可能要求应用类似的保护技术,避免超过 隔离元件的额定值。或者光隔离器应符合10. 11的测试要求。
 
1.7I。乘以该二极管的最高齐纳电压。熔断器和熔断器夹持器应符合通用工业标准的要求,并
 
且熔断器和熔断器夹持器的安装方式包括连接导线不应降低它们所固有的电气间隙、爬电距 离和分隔间距。在某些应用中,本质安全电路的连接可能要求应用类似的保护技术,避免超过 隔离元件的额定值。或者光隔离器应符合10. 11的测试要求。


注1:10.11中的试验仅适用于紧密耦合的单封装设备。
注1:10.11中的试验仅适用于紧密耦合的单封装设备。


c) 连接在本质安全电路端子和非本质安全电路端子之间的元件,应符合6.3. 13规定的介电强度
c) 连接在本质安全电路端子和非本质安全电路端子之间的元件,应符合6.3. 13规定的介电强度要求。制造商规定的可靠隔离元件的绝缘试验电压,应不低于6.3.13要求的试验电压值。
 
要求。制造商规定的可靠隔离元件的绝缘试验电压,应不低于6.3.13要求的试验电压值。


电隔离继电器应符合6.3.14的规定,并且任何绕组应能承受其连接的最大耗散功率。
电隔离继电器应符合6.3.14的规定,并且任何绕组应能承受其连接的最大耗散功率。
第1,954行: 第2,833行:
如果隔离元件满足下列要求,应认为该隔离元件能实现不同本质安全电路的可靠隔离:
如果隔离元件满足下列要求,应认为该隔离元件能实现不同本质安全电路的可靠隔离:


GB/T 3836.4—2021


a) 元件的额定值应符合7.1的规定(7.1的例外情况也适用),除非能证明连接到这些端子上的电 路不会使元件的可靠隔离作用失效。为避免超过隔离元件的额定值,可能需要8.9.2规定的 保护性技术。
a) 元件的额定值应符合7.1的规定(7.1的例外情况也适用),除非能证明连接到这些端子上的电 路不会使元件的可靠隔离作用失效。为避免超过隔离元件的额定值,可能需要8.9.2规定的 保护性技术。
第1,966行: 第2,844行:
9.1.1 通则
9.1.1 通则


二极管安全栅中的二极管用于限制施加到本质安全电路上的电压,可靠限流电阻用于限制流入本 质安全电路的电流。二极管安全栅组件用在本质安全电路和非本质安全电路之间作为接口设备,应承 受11.1规定的例行试验。
二极管安全栅中的二极管用于限制施加到本质安全电路上的电压,可靠限流电阻用于限制流入本质安全电路的电流。二极管安全栅组件用在本质安全电路和非本质安全电路之间作为接口设备,应承 受11.1规定的例行试验。


安全栅承受瞬态故障的能力应按10.8的规定试验。
安全栅承受瞬态故障的能力应按10.8的规定试验。


仅装有两只二极管或两组二极管组件的“ia”保护等级的安全栅,如果二极管已经按11.1.2的规定 做了例行试验,应认为是符合8.7规定的可靠组件。这样,在应用第5章的要求时,应仅考虑一只二极 管故障。
仅装有两只二极管或两组二极管组件的“ia”保护等级的安全栅,如果二极管已经按11.1.2的规定做了例行试验,应认为是符合8.7规定的可靠组件。这样,在应用第5章的要求时,应仅考虑一只二极 管故障。


“ic” 保护等级的安全栅,如果运行在7.1规定的条件下,最低要求有单个二极管和一个限流电阻器。
“ic” 保护等级的安全栅,如果运行在7.1规定的条件下,最低要求有单个二极管和一个限流电阻器。
第1,995行: 第2,873行:


I 类帽灯应符合GB/T7957 的要求。Ⅱ类和Ⅲ类手提灯和帽灯应符合本文件的要求。
I 类帽灯应符合GB/T7957 的要求。Ⅱ类和Ⅲ类手提灯和帽灯应符合本文件的要求。
GB/T 3836.4—2021


== 10 型式检查和试验 ==
== 10 型式检查和试验 ==
第2,024行: 第2,900行:
火花试验装置不应使用在:
火花试验装置不应使用在:


—-跨接可靠隔离,或与可靠连接串联;
——跨接可靠隔离,或与可靠连接串联;


——跨接符合表5或附录 F 规定的爬电距离、电气间隙、通过浇封化合物的距离和固体绝缘的
——跨接符合表5或附录 F 规定的爬电距离、电气间隙、通过浇封化合物的距离和固体绝缘的距 离 ;
 
离 ;


——在关联装置内,本质安全电路端子之外;
——在关联装置内,本质安全电路端子之外;
第2,038行: 第2,912行:
——在连接件上;
——在连接件上;


— 跨接小于表5或附录F 规定值的隔离;
——跨接小于表5或附录F 规定值的隔离;


——代替普通火花触点,例如插头/插座、开关、按钮、电位器;
——代替普通火花触点,例如插头/插座、开关、按钮、电位器;
第2,046行: 第2,920行:
10.1.3 试验用气体混合物和火花试验装置的标定电流
10.1.3 试验用气体混合物和火花试验装置的标定电流


[10.1.3.1](10.1.3.1) 适用于1.0倍安全系数试验的爆炸性试验混合物和火花试验装置的标定电流
10.1.3.1 适用于1.0倍安全系数试验的爆炸性试验混合物和火花试验装置的标定电流


应按照被试设备规定的类别,采用表7给出的爆炸性试验混合物。本条款规定的爆炸性混合物不 包含安全系数。如果要求1.5倍安全系数,则电路的电气参数值应按照10.1.4.2a) 增加。
应按照被试设备规定的类别,采用表7给出的爆炸性试验混合物。本条款规定的爆炸性混合物不 包含安全系数。如果要求1.5倍安全系数,则电路的电气参数值应按照10.1.4.2a) 增加。


按10.1.5规定,在每一系列火花点燃试验前,应对火花试验装置的灵敏度进行检查。为此,火花试 验装置应在接入一个具有(95±5)mH 的空芯线圈的24V 直流电路中操作。该电路的电流应按照表7 中相应类别的给定值设定。在火花试验装置极握接正极并旋转440转以内,如果出现爆炸性混合物点
按10.1.5规定,在每一系列火花点燃试验前,应对火花试验装置的灵敏度进行检查。为此,火花试 验装置应在接入一个具有(95±5)mH 的空芯线圈的24V 直流电路中操作。该电路的电流应按照表7 中相应类别的给定值设定。在火花试验装置极握接正极并旋转440转内,如果出现爆炸性混合物点燃,则应认为该装置灵敏度合格。
 
燃,则应认为该装置灵敏度合格。


表7 具有1.0倍安全系数的爆炸性试验混合物的成分
表7 具有1.0倍安全系数的爆炸性试验混合物的成分


| |  |  |
{| class="wikitable"
| --- | --- | --- |
| 类别 | 爆炸性试验混合物成分 空气中的体积分数 | 标定电路中的电流  mA |
| I | (8.3±0.3)%甲烷 | 110~111 |
| ⅡA | (5.25±0.25)%丙烷 | 100~101 |
| ⅡB | (7.8±0.5)%乙烯 | 65~66 |
| ⅡC | (21±2)%氢 | 30~30.5 |


在特殊情况下,用于特定气体或蒸气环境并作相应试验和标志的电气设备,应采用该气体或蒸气与 空气的混合物在最易点燃的浓度下进行试验。
|-


注:市场上销售的气体和蒸气的纯度,通常适合于上述试验,但是,纯度低于95%的气体和蒸气不宜使用。试验室 的温度、大气压以及爆炸性试验混合物中空气湿度的正常变化对试验的影响一般很小。在进行火花试验装置 常规校准时,这些变化的影响将变得明显。
! 类别 !! 爆炸性试验混合物成分<br/>空气中的体积分数 !! 标定电路中的电流&nbsp;mA


[10.1.3.2](10.1.3.2) 适用于1.5倍安全系数试验的爆炸性试验混合物和火花试验装置的标定电流
|-


宜优先使用10.1.3.1规定的试验混合物,其安全系数可通过升高电压或电流来获得(适用时)。如 果这种情况不适用,可通过使用更严酷的爆炸性试验混合物满足安全系数的要求。表8给出的爆炸性 试验混合物的成分具有本文件规定的1.5倍的安全系数。
| I || (8.3±0.3)%甲烷 || 110~111


表 8 适用于1.5倍安全系数的爆炸性试验混合物的成分
|-


|  |  |  |  |  |  |  |
| ⅡA || (5.25±0.25)%丙烷 || 100~101
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 爆炸性试验混合物成分  体积分数  % | | | | | 标定电路中的电流  mA |
| 氧-氢-空气混合物 | | | 氧-氢混合物 | |
| 氢气 | 空气 | 氧气 | 氢气 | 氧气 |
| I | 52±0.5 | 48±0.5 | — | 85±0.5 | 15±0.5 | 73~74 |
| ⅡA | 48±0.5 | 52±0.5 | — | 81±0.5 | 19±0.5 | 66~67 |
| ⅡB | 38±0.5 | 62±0.5 | 一 | 75±0.5 | 25±0.5 | 43~44 |
| ⅡC | 30±0.5 | 53±0.5 | 17±0.5 | 60±0.5 | 40±0.5 | 20~21 |


10.1.4 用火花试验装置试验
|-


[10.1.4.1](10.1.4.1) 电路试验
| ⅡB || (7.8±0.5)%乙烯 || 65~66


被试电路应以最易引燃的电路为基础,并按第7章规定考虑元件容差,且考虑电源供电电压 的0%~110%。
|-


火花试验装置应接入被试电路中认为可能出现开路和短路的每个试验点。试验应按第5章规定的 设备保护等级,在电路正常工作、 一个故障或两个故障以及考虑设备设计的最大外部电容(C 。)和最大 外部电感(L。)或电感与电阻比(L。/R。)的情况下进行。
| ⅡC || (21±2)%氢 || 30~30.5


每一电路应在下列要求的转数下进行试验,火花试验装置中的极握盘转数容差为0%~+10%:
|}


a) 对于直流电路,400转(5 min), 每一极性200转。
在特殊情况下,用于特定气体或蒸气环境并作相应试验和标志的电气设备,应采用该气体或蒸气与 空气的混合物在最易点燃的浓度下进行试验。
 
注:市场上销售的气体和蒸气的纯度,通常适合于上述试验,但是,纯度低于95%的气体和蒸气不宜使用。试验室 的温度、大气压以及爆炸性试验混合物中空气湿度的正常变化对试验的影响一般很小。在进行火花试验装置 常规校准时,这些变化的影响将变得明显。
 
10.1.3.2 适用于1.5倍安全系数试验的爆炸性试验混合物和火花试验装置的标定电流
 
宜优先使用10.1.3.1规定的试验混合物,其安全系数可通过升高电压或电流来获得(适用时)。如 果这种情况不适用,可通过使用更严酷的爆炸性试验混合物满足安全系数的要求。表8给出的爆炸性 试验混合物的成分具有本文件规定的1.5倍的安全系数。
 
表 8 适用于1.5倍安全系数的爆炸性试验混合物的成分
 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|- style="vertical-align:middle;"
! rowspan="3" | 类别
! colspan="5" | 爆炸性试验混合物成分 体积分数 %
! rowspan="3" | 标定电路中的电流 mA
|-
| colspan="3" | 氧-氢-空气混合物
| colspan="2" | 氧-氢混合物
|-
| 氢气
| 空气
| 氧气
| 氢气
| 氧气
|- style="vertical-align:middle;"
| I
| 52±0.5
| 48±0.5
| —
| 85±0.5
| 15±0.5
| 73~74
|- style="vertical-align:middle;"
| ⅡA
| 48±0.5
| 52±0.5
| —
| 81±0.5
| 19±0.5
| 66~67
|-
| style="vertical-align:middle;" | ⅡB
| style="vertical-align:middle;" | 38±0.5
| style="vertical-align:middle;" | 62±0.5
| —
| style="vertical-align:middle;" | 75±0.5
| style="vertical-align:middle;" | 25±0.5
| style="vertical-align:middle;" | 43~44
|- style="vertical-align:middle;"
| ⅡC
| 30±0.5
| 53±0.5
| 17±0.5
| 60±0.5
| 40±0.5
| 20~21
|}
 
10.1.4 用火花试验装置试验
 
10.1.4.1 电路试验
 
被试电路应以最易引燃的电路为基础,并按第7章规定考虑元件容差,且考虑电源供电电压 的0%~110%。
 
火花试验装置应接入被试电路中认为可能出现开路和短路的每个试验点。试验应按第5章规定的 设备保护等级,在电路正常工作、 一个故障或两个故障以及考虑设备设计的最大外部电容(C<sub>o</sub>)和最大外部电感(L<sub>o</sub>)或电感与电阻比(L<sub>o</sub>/R<sub>o</sub>)的情况下进行。
 
每一电路应在下列要求的转数下进行试验,火花试验装置中的极握盘转数容差为0%~+10%:
 
a) 对于直流电路,400转(5 min), 每一极性200转。


b) 对于交流电路,1000转(12.5 min)。
b) 对于交流电路,1000转(12.5 min)。


c) 对于电容电路,400转(5 min), 每一极性200转。应注意保证电容有足够的充电时间(不小于 3倍的时间常数)。正常充电时间大约是20 ms, 在该充电时间不充分时,可采取减少一根或多 根金属丝(钨丝)或放慢火花试验装置转动速度的方法增大充电时间。当采取减少金属丝的方 法时,应增加转数以保持相同的火花数量。
c) 对于电容电路,400转(5 min), 每一极性200转。应注意保证电容有足够的充电时间(不小于 3倍的时间常数)。正常充电时间大约是20 ms, 在该充电时间不充分时,可采取减少一根或多根金属丝(钨丝)或放慢火花试验装置转动速度的方法增大充电时间。当采取减少金属丝的方法时,应增加转数以保持相同的火花数量。


每次按a) 、b)或 c) 试验后,应重新对火花试验装置进行标定。如果标定不符合10.1.3规定,则被试 电路的点燃试验无效。
每次按a) 、b)或 c) 试验后,应重新对火花试验装置进行标定。如果标定不符合10.1.3规定,则被试 电路的点燃试验无效。
第2,104行: 第3,030行:
注:火花试验装置的弯曲和磨损的钨丝可以改变其灵敏度。这可能会导致测试结果无效。
注:火花试验装置的弯曲和磨损的钨丝可以改变其灵敏度。这可能会导致测试结果无效。


[10.1.4.2](10.1.4.2) 安全系数
10.1.4.2 安全系数


注:应用安全系数的目的是为了确保型式试验和评定时使用比原电路更易引起点燃的电路,或者对原电路试验时 采用更易点燃的气体混合物。通常,达到规定安全系数的不同试验方法之间不具严格的等效性,但选用下列不 同的方法是允许的。
注:应用安全系数的目的是为了确保型式试验和评定时使用比原电路更易引起点燃的电路,或者对原电路试验时 采用更易点燃的气体混合物。通常,达到规定安全系数的不同试验方法之间不具严格的等效性,但选用下列不 同的方法是允许的。
第2,124行: 第3,050行:
10.1.5 试验注意事项
10.1.5 试验注意事项


[10.1.5.1](10.1.5.1) 通则
10.1.5.1 通则


火花点燃试验应在电路处于最易点燃的状态下进行。对于简单电路,图A.1~ 图 A.6 参考曲线对 应的各种形式中,短路试验是最不利的。对于更复杂电路,由于条件各不相同,短路试验可能不是最不 利的条件,例如,对稳压限流电源,最不利条件通常发生在将电阻串联在电源的输出电路中,并且在电压 不降低的前提下,将电流调到最大值。
火花点燃试验应在电路处于最易点燃的状态下进行。对于简单电路,图A.1~ 图 A.6 参考曲线对 应的各种形式中,短路试验是最不利的。对于更复杂电路,由于条件各不相同,短路试验可能不是最不 利的条件,例如,对稳压限流电源,最不利条件通常发生在将电阻串联在电源的输出电路中,并且在电压 不降低的前提下,将电流调到最大值。
第2,130行: 第3,056行:
非线性的电源需要特殊考虑。有关半导体限制电源电路点燃试验的替代方法见附录H。
非线性的电源需要特殊考虑。有关半导体限制电源电路点燃试验的替代方法见附录H。


[10.1.5.2](10.1.5.2) 同时具有电感和电容的电路
10.1.5.2 同时具有电感和电容的电路


对于同时含有贮能电容和电感的电路,用图A.1~ 图 A.6 参考曲线进行评定可能是困难的(例如, 贮能电容可以增强电源对电感的供电),应对电容和电感的组合电路进行评定和试验。如果按照第5章 要求评定的总电感或电容,小于附录A 点燃曲线或数据表允许值的1%,则最大容许电容或电感可分别 取点燃曲线或数据表允许的值。
对于同时含有贮能电容和电感的电路,用图A.1~ 图 A.6 参考曲线进行评定可能是困难的(例如, 贮能电容可以增强电源对电感的供电),应对电容和电感的组合电路进行评定和试验。如果按照第5章 要求评定的总电感或电容,小于附录A 点燃曲线或数据表允许值的1%,则最大容许电容或电感可分别 取点燃曲线或数据表允许的值。
第2,140行: 第3,066行:
b) 考虑线性(电阻性电流限制)电路:
b) 考虑线性(电阻性电流限制)电路:


1)符合下列情况,则允许使用通过附录A中给出的点燃曲线和数据表确定的L。和 C。值
1)符合下列情况,则允许使用通过附录A中给出的点燃曲线和数据表确定的L<sub>o</sub>和 C<sub>o</sub>值


● 分布电感和电容,例如电缆中;或者
● 分布电感和电容,例如电缆中;或者


● 如果外部电路的总L;(不包括电缆)小于L。值的1%;或者
● 如果外部电路的总L;(不包括电缆)小于L<sub>o</sub>值的1%;或者
 
GB/T 3836.4—2021


● 如果外部电路的总C₁ (不包括电缆)小于C。值 的 1 % 。
● 如果外部电路的总C₁ (不包括电缆)小于C<sub>o</sub>值的1% 。


2) 通过附录 A 中给出的点燃曲线和数据表确定的L。和 C。值,如果满足以下两个条件,应 减少到50%:
2) 通过附录 A 中给出的点燃曲线和数据表确定的L<sub>o</sub>和 C<sub>o</sub>值,如果满足以下两个条件,应减少到50%:


● 外部电路的总L;(不包括电缆)≥L。值的1%;并且
● 外部电路的总L;(不包括电缆)≥L<sub>o</sub>值的1%;并且


● 外部电路的总C;(不包括电缆)≥C。值 的 1 % 。
● 外部电路的总C;(不包括电缆)≥C<sub>o</sub>值的1% 。


外部电路(包括电缆)减少后的电容,对于I 类、ⅡA 类和ⅡB 类不应大于1μF,对于ⅡC 类不应大于600 nF。
外部电路(包括电缆)减少后的电容,对于I 类、ⅡA 类和ⅡB 类不应大于1μF,对于ⅡC 类不应大于600 nF。


通过该方法确定的L。和 C。的值不应低于电路中所有L; 与电缆电感的总和以及所有C; 与电缆 电容的总和。
通过该方法确定的L<sub>o</sub>和 C<sub>o</sub>的值不应低于电路中所有L; 与电缆电感的总和以及所有C; 与电缆 电容的总和。


<10.1.5.3> 用分流短路(急剧短路)保护的电路
10.1.5.3 用分流短路(急剧短路)保护的电路


在第5章规定的条件下,具有设备规定保护等级的电路输出电压稳定后应不能引起点燃。另外,当 防爆型式与其他电路故障引起的急剧短路相关时,急剧短路瞬间的允许通过能量应不超过下列相应设 备类别的规定值:
在第5章规定的条件下,具有设备规定保护等级的电路输出电压稳定后应不能引起点燃。另外,当 防爆型式与其他电路故障引起的急剧短路相关时,急剧短路瞬间的允许通过能量应不超过下列相应设 备类别的规定值:


——ⅡC 类设备:20 J;
——ⅡC 类设备:20 μJ;


——ⅡB 类及Ⅲ类设备:80 J;
——ⅡB 类及Ⅲ类设备:80 μJ;


—ⅡA 类设备:160 μJ;
——ⅡA 类设备:160 μJ;


—I 类设备:260 μJ。
——I 类设备:260 μJ。


用火花试验装置对急剧短路电路允许通过能量进行点燃试验是不适合的,应对急剧短路电路允许 通过能量进行测量评定,例如用示波器测定。
用火花试验装置对急剧短路电路允许通过能量进行点燃试验是不适合的,应对急剧短路电路允许 通过能量进行测量评定,例如用示波器测定。
第2,176行: 第3,100行:
注:进行这种试验的方法在附录E 中可查到。
注:进行这种试验的方法在附录E 中可查到。


<10.1.5.4> 火花试验结果
10.1.5.4 火花试验结果


任一选定试验点的每一次试验均不应出现点燃。
任一选定试验点的每一次试验均不应出现点燃。
第2,194行: 第3,118行:
式中:
式中:


 
<math>t=\frac{R}{r}(k+t_1)-(k+t_2)</math>…………………………(4)
 
…………………………
 
(4)


t—— 温升,单位为开尔文(K);
t—— 温升,单位为开尔文(K);


R—— 在试验电流条件下绕组的最大电阻,单位为欧姆(Q);
R—— 在试验电流条件下绕组的最大电阻,单位为欧姆(Ω);


r—— 绕组在环境温度t₁ 时的电阻,单位为欧姆(Ω);
r—— 绕组在环境温度t₁ 时的电阻,单位为欧姆(Ω);


k—— 在0℃时绕组电阻温度系数的倒数,对于铜,该值为234.5 K; t₁— 测量r 时的环境温度,单位为摄氏度(℃);
k—— 在0℃时绕组电阻温度系数的倒数,对于铜,该值为234.5 K;  
 
t₁— 测量r 时的环境温度,单位为摄氏度(℃);


t₂—— 测量R 时的环境温度,单位为摄氏度(℃)。
t₂—— 测量R 时的环境温度,单位为摄氏度(℃)。
第2,220行: 第3,142行:
试验电压应在不小于10s 时间内平稳上升到规定值,然后至少维持60s。
试验电压应在不小于10s 时间内平稳上升到规定值,然后至少维持60s。


施加电压在试验期间应保持恒定,并且试验期间流过的电流在任何时候不应超过5 mA 交流有 效 值
施加电压在试验期间应保持恒定,并且试验期间流过的电流在任何时候不应超过5 mA 交流有效值


=== 10.4 规定不严密的元件参数的测定 ===
=== 10.4 规定不严密的元件参数的测定 ===
第2,248行: 第3,170行:
上述条件应包括考虑5.2和5.3要求可能引起的任一反向充电条件,但不应包括使用超过电池或电 池组制造商建议的充电速率的外部充电电路的情况。
上述条件应包括考虑5.2和5.3要求可能引起的任一反向充电条件,但不应包括使用超过电池或电 池组制造商建议的充电速率的外部充电电路的情况。


在进行完上述试验之后,试验样品及其任何不连续端面(例如密封面)朝下或按电池制造商规定的 方向放置在吸水纸上至少12 h。在吸水纸上或在试验样品外表面上应没有明显的电解液痕迹。对于 为满足7.4.2使用浇封的情况,在试验结束后应对电池或电池组检查,确认没有产生不符合7.4.2规定 的损坏情况。
在进行完上述试验之后,试验样品及其任何不连续端面(例如密封面)朝下或按电池制造商规定的 方向放置在吸水纸上至少12 h。在吸水纸上或在试验样品外表面上应没有明显的电解液痕迹。对于为满足7.4.2使用浇封的情况,在试验结束后应对电池或电池组检查,确认没有产生不符合7.4.2规定 的损坏情况。


10.5.3 电池和电池组的火花点燃和表面温度
10.5.3 电池和电池组的火花点燃和表面温度
第2,254行: 第3,176行:
如果电池组是由若干个分立的电池组成或较小的电池组(其结构安排符合本文件规定的隔离和其 他要求)组成,那么,每个分立单元应单独进行试验。除那些具有特殊结构并可证明各单体电池间不会 发生短路的电池组外,每个电池组成单元的故障应认为是一个故障。在规定不明确的场合,应考虑电池 组外部端子之间出现的短路故障。
如果电池组是由若干个分立的电池组成或较小的电池组(其结构安排符合本文件规定的隔离和其 他要求)组成,那么,每个分立单元应单独进行试验。除那些具有特殊结构并可证明各单体电池间不会 发生短路的电池组外,每个电池组成单元的故障应认为是一个故障。在规定不明确的场合,应考虑电池 组外部端子之间出现的短路故障。


GB/T 3836.4—2021


电池和电池组应按下列要求试验或评定:
电池和电池组应按下列要求试验或评定:


a) 火花试验或评定应在电池和电池组的外部端子上进行。当电池或电池组含有限流器件,并且
a) 火花试验或评定应在电池和电池组的外部端子上进行。当电池或电池组含有限流器件,并且该器件和电池或电池组之间的电路按6.6规定浇封时,火花试验或评定应包括限流器件。
 
该器件和电池或电池组之间的电路按6.6规定浇封时,火花试验或评定应包括限流器件。


如果设备所含的电池不允许在爆炸性环境中更换,单体电池的峰值开路电压小于4.5 V 时 不 要求在单体电池的端子处进行火花点燃放电试验。
如果设备所含的电池不允许在爆炸性环境中更换,单体电池的峰值开路电压小于4.5 V 时 不 要求在单体电池的端子处进行火花点燃放电试验。
第2,294行: 第3,213行:
10.6.1 浇封化合物
10.6.1 浇封化合物


用直径为6 mm 平端面金属试棒,在浇封化合物暴露表面上垂直施加30N 力,保持10 s 这时,浇 封件不应出现损坏、永久性变形或大于1 mm 的位移。
用直径为6 mm 平端面金属试棒,在浇封化合物暴露表面上垂直施加30N 力,保持10s 这时,浇封件不应出现损坏、永久性变形或大于1 mm 的位移。


浇封化合物有自由表面并形成外壳的一部分时,为了保证浇封化合物具有一定刚性,且不易碎裂, 应根据GB/T 3836.1—2021的规定在浇封化合物表面进行冲击试验,试验高度为GB/T 3836.1—2021 抗冲击试验表格中的a) 要求的下落高度h。
浇封化合物有自由表面并形成外壳的一部分时,为了保证浇封化合物具有一定刚性,且不易碎裂, 应根据GB/T 3836.1—2021的规定在浇封化合物表面进行冲击试验,试验高度为GB/T 3836.1—2021 抗冲击试验表格中的a) 要求的下落高度h。
第2,300行: 第3,219行:
10.6.2 确定需要浇封的熔断器的可接受性
10.6.2 确定需要浇封的熔断器的可接受性


如果需要对熔断器进行浇封,并且浇封化合物可能进入元件内部并影响元件的安全,则应在浇封之
如果需要对熔断器进行浇封,并且浇封化合物可能进入元件内部并影响元件的安全,则应在浇封之前选取5个未浇封的样品进行下述试验:
 
前选取5个未浇封的样品进行下述试验:


把初始温度为(25±2)℃的试样,突然浸入温度为(50±2)℃且深度不低于25 mm 的水中至少 1 min。如果在该试验过程中没有气泡从样品内逸出,则认为这些元件符合要求。
把初始温度为(25±2)℃的试样,突然浸入温度为(50±2)℃且深度不低于25 mm 的水中至少 1 min。如果在该试验过程中没有气泡从样品内逸出,则认为这些元件符合要求。
第2,346行: 第3,263行:
对特定制造商制造的同一类器件,仅需对具有特定电压的典型样品进行试验,以证明该类器件符合 要 求 。
对特定制造商制造的同一类器件,仅需对具有特定电压的典型样品进行试验,以证明该类器件符合 要 求 。


GB/T 3836.4—2021
 


=== 10.9 电缆拔脱试验 ===
=== 10.9 电缆拔脱试验 ===
第2,352行: 第3,269行:
电缆拔脱试验应按下列方法进行:
电缆拔脱试验应按下列方法进行:


—在电缆引线进入设备方向,对电缆施加至少30 N 的拉力,保持1h;
——在电缆引线进入设备方向,对电缆施加至少30 N 的拉力,保持1h;


试验后,电缆护套可以产生位移,但电缆终端不应有明显位移;
——试验后,电缆护套可以产生位移,但电缆终端不应有明显位移;


该试验不适用于作为永久连接并且不构成电缆部分的专用导线。
——该试验不适用于作为永久连接并且不构成电缆部分的专用导线。


=== 10.10 变压器试验 ===
=== 10.10 变压器试验 ===
第2,362行: 第3,279行:
如果变压器通过下述例行试验及型式试验,并且用于向本质安全电路供电的任一绕组与所有其他 绕组之间能承受2U+1000 V、但最低为1500 V 的试验电压(见10.3),则认为其满足了电气绝缘安全 要求,U 是任何受试绕组的最高额定电压。
如果变压器通过下述例行试验及型式试验,并且用于向本质安全电路供电的任一绕组与所有其他 绕组之间能承受2U+1000 V、但最低为1500 V 的试验电压(见10.3),则认为其满足了电气绝缘安全 要求,U 是任何受试绕组的最高额定电压。


将输入电压调整到变压器的额定电压。通过提高二次绕组的负载将输入电流调整到1.7×Ia8%
将输入电压调整到变压器的额定电压。通过提高二次绕组的负载将输入电流调整到1.7×<math>I<sub>n</sub>^{10}_{0}</math>%(I<sub>n</sub>是熔断器额定电流),或调整到断路器将动而未动作时的最大持续电流。当负载增加直至所有二次 绕组全部短路的情况下也无法达到要求的输入电流时,应采用额定电压和这些试验条件下达到的最大 输入电流继续进行试验。


(I。是熔断器额定电流),或调整到断路器将动而未动作时的最大持续电流。当负载增加直至所有二次 绕组全部短路的情况下也无法达到要求的输入电流时,应采用额定电压和这些试验条件下达到的最大 输入电流继续进行试验。
试验应连续进行不少于6 h,或直到不可复位的热断路器动作。当使用自动复位热断路器时,试验周期至少应为12 h。


试验应连续进行不少于6 h,或直到不可复位的热断路器动作。当使用自动复位热断路器时,试验 周期至少应为12 h。
对于1型和2a) 型变压器,绕组温度应不超过GB/T 11021给出的绝缘等级所允许的温度值。绕组温度应按10.2进行测定。


对于1型和2a) 型变压器,绕组温度应不超过GB/T 11021给出的绝缘等级所允许的温度值。绕组 温度应按10.2进行测定。
对于2b) 型变压器,当要求本质安全电路使用的绕组与地绝缘时,应满足上述要求。但是,如果变压器不要求与地绝缘,并且试验过程中没有产生燃烧或损坏,认为该变压器符合要求。
 
对于2b) 型变压器,当要求本质安全电路使用的绕组与地绝缘时,应满足上述要求。但是,如果变 压器不要求与地绝缘,并且试验过程中没有产生燃烧或损坏,认为该变压器符合要求。


=== 10.11 光隔离器试验 ===
=== 10.11 光隔离器试验 ===
第2,384行: 第3,299行:
应通过装置的过载确定接收器侧和发送器侧测量的最高温度。然后进行热处理和介电强度试验。 随后进行碳化试验检查内部是否有爬电通路形成。
应通过装置的过载确定接收器侧和发送器侧测量的最高温度。然后进行热处理和介电强度试验。 随后进行碳化试验检查内部是否有爬电通路形成。


[10.11.2.1](10.11.2.1) 接收器侧的过载试验
10.11.2.1 接收器侧的过载试验


应对5只试样进行该试验。
应对5只试样进行该试验。


光隔离器发送器侧应在额定负载值运行(例如I=In)。
光隔离器发送器侧应在额定负载值运行(例如I<sub>f</sub>=I<sub>N</sub>)。


接收器侧应在不损坏元件的特定功率(例如在集电极和发射极之间)运行。应通过初始试验确定该 值,或从数据表取值。
接收器侧应在不损坏元件的特定功率(例如在集电极和发射极之间)运行。应通过初始试验确定该 值,或从数据表取值。
第2,396行: 第3,311行:
对每个试样应记录接收器损坏之前接收器侧的最高表面温度及环境温度。
对每个试样应记录接收器损坏之前接收器侧的最高表面温度及环境温度。


[10.11.2.2](10.11.2.2) 发送器侧的过载试验
10.11.2.2 发送器侧的过载试验


应对5只试样进行该试验。
应对5只试样进行该试验。


光隔离器接收器侧应在电压和电流额定值运行(例如Vc-e、Ic)。
光隔离器接收器侧应在电压和电流额定值运行(例如V<sub>c-e</sub>、I<sub>c</sub>)。


发送器侧应在不损坏元件的特定功率运行。应通过初始试验确定该值,或从数据表取值。
发送器侧应在不损坏元件的特定功率运行。应通过初始试验确定该值,或从数据表取值。
第2,408行: 第3,323行:
对每个试样应记录发送器损坏之前发送器侧的最高表面温度及环境温度。
对每个试样应记录发送器损坏之前发送器侧的最高表面温度及环境温度。


[10.11.2.3](10.11.2.3) 热处理和介电强度试验
10.11.2.3 热处理和介电强度试验


把10. 11.2. 1和10. 11.2.2试验过的10只试样放置在烘箱内持续6+82 h, 温度为10. 11.2. 1或 10.11.2.2记录的最高表面温度增加至少10 K, 但最多不超过15 K。
把10. 11.2. 1和10. 11.2.2试验过的10只试样放置在烘箱内持续<math>6^{+0.2}_{0}</math> h, 温度为10. 11.2. 1或 10.11.2.2记录的最高表面温度增加至少10 K, 但最多不超过15 K。


在光隔离器冷却至(25±2)℃之后,在本质安全端子和非本质安全端子之间施加1.5 kV (交流 48 Hz~62 Hz)的电压,并在10s 内增加至3kV(相对误差0%~+5%)。该电压应保持(65±5)s。
在光隔离器冷却至(25±2)℃之后,在本质安全端子和非本质安全端子之间施加1.5 kV (交流 48 Hz~62 Hz)的电压,并在10s 内增加至3kV(相对误差0%~+5%)。该电压应保持(65±5)s。
第2,416行: 第3,331行:
在该试验过程中,接收器和发送器之间的绝缘应无击穿,泄漏电流应不超过5 mA.
在该试验过程中,接收器和发送器之间的绝缘应无击穿,泄漏电流应不超过5 mA.


[10.11.2.4](10.11.2.4) 碳化试验
10.11.2.4 碳化试验


10.11.2.4.1 接收器侧
10.11.2.4.1 接收器侧


用10.11.2.1的5只试样,应通过损坏的接收器半导体的端子(例如在集电极和发射极之间)施加
用10.11.2.1的5只试样,应通过损坏的接收器半导体的端子(例如在集电极和发射极之间)施加375 V(相对误差0%~+10%)的直流电压,持续<math>30^{+1}_{0}</math>min,检验加热的塑料材料(碳化作用)造成的内 部爬电通路的结构。
 
375 V(相对误差0%~+10%)的直流电压,持续30+!min,检验加热的塑料材料(碳化作用)造成的内 部爬电通路的结构。


在该试验的最后5 min, 电流应不超过5 mA。
在该试验的最后5 min, 电流应不超过5 mA。
第2,428行: 第3,341行:
10.11.2.4.2 发送器侧
10.11.2.4.2 发送器侧


用10.11.2.2的5只试样,应通过损坏的发送器的端子(例如二极管)施加375 V(相对误差0%~ +10%)的直流电压,持续30+!min, 检验加热的塑料材料(碳化作用)造成的内部爬电通路的结构。
用10.11.2.2的5只试样,应通过损坏的发送器的端子(例如二极管)施加375 V(相对误差0%~ +10%)的直流电压,持续<math>30^{+1}_{0}</math>min, 检验加热的塑料材料(碳化作用)造成的内部爬电通路的结构。


在该试验的最后5 min, 电流应不超过5 mA。
在该试验的最后5 min, 电流应不超过5 mA。
第2,434行: 第3,347行:
10.11.3 介电试验和短路试验
10.11.3 介电试验和短路试验


[10.11.3.1](10.11.3.1) 通则
10.11.3.1 通则


光隔离器应进行介电强度试验,然后进行短路电流试验,如果适用,应进行下列限流短路电流试验, 然后进行介电强度试验。
光隔离器应进行介电强度试验,然后进行短路电流试验,如果适用,应进行下列限流短路电流试验, 然后进行介电强度试验。


[10.11.3.2](10.11.3.2) 预介电试验
10.11.3.2 预介电试验


用3个新试样进行该试验,如果10.11.3.4适用,用另外3个试样进行试验。
用3个新试样进行该试验,如果10.11.3.4适用,用另外3个试样进行试验。
第2,444行: 第3,357行:
在短路电流试验之前,光隔离器试样应能承受在光隔离器本质安全侧和非本质安全侧之间施加 4kV r.m.s.(相对误差0%~+5%)的介电强度试验,没有击穿。
在短路电流试验之前,光隔离器试样应能承受在光隔离器本质安全侧和非本质安全侧之间施加 4kV r.m.s.(相对误差0%~+5%)的介电强度试验,没有击穿。


[10.11.3.3](10.11.3.3) 短路电流试验
10.11.3.3 短路电流试验


3个光隔离器试样应进行短路电流试验。试验电路的开路电压应为Um。 试验电路出现的瞬间短 路电流能力至少应为200 A。 试验电路应连接到光隔离器上,使试验电流通过光隔离器的非本质安全 侧。构成电路一部分的保护元件或保护组件允许在试验时保持连接。
3个光隔离器试样应进行短路电流试验。试验电路的开路电压应为Um。 试验电路出现的瞬间短 路电流能力至少应为200 A。 试验电路应连接到光隔离器上,使试验电流通过光隔离器的非本质安全侧。构成电路一部分的保护元件或保护组件允许在试验时保持连接。


[10.11.3.4](10.11.3.4) 限流短路电流试验
10.11.3.4 限流短路电流试验


如果光隔离器有保护性串联熔断器或限流电阻器,另外3个光耦合器应承受1.7倍熔断器公称电
如果光隔离器有保护性串联熔断器或限流电阻器,另外3个光耦合器应承受1.7倍熔断器公称电流额定值,或1.5倍计算的故障条件下通过电阻器的短路电流,直至达到温度稳定。


流额定值,或1.5倍计算的故障条件下通过电阻器的短路电流,直至达到温度稳定。
10.11.3.5 介电强度试验
 
[10.11.3.5](10.11.3.5) 介电强度试验


每个试验应承受在光隔离器本质安全侧和非本质安全侧施加2U+1000 V或1500 V r.m,s.的介 电强度试验,持续(65±5)s,没有击穿。
每个试验应承受在光隔离器本质安全侧和非本质安全侧施加2U+1000 V或1500 V r.m,s.的介 电强度试验,持续(65±5)s,没有击穿。
第2,492行: 第3,403行:
表 9 可靠变压器的例行试验电压
表 9 可靠变压器的例行试验电压


| |  |  |  |
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
| --- | --- | --- | --- |
|- style="vertical-align:middle;"
| 施加部位 | 试验电压有效值 | | |
! rowspan="2" | 施加部位
| 电源变压器 | 非电源变压器 | 初、次级绕组均与本质 安全电路相连的变压器 |
! colspan="3" | 试验电压有效值
| 输入与输出绕组之间 | 4U或2500 V,取较高值 | 2U+1000 V或1500V, 取较高值 | 500V |
|-
| 全部绕组与铁芯或屏蔽之间 | 2U或1000 V,取较高值 | 2U或500 V,取较高值 | 500 V |
| 电源变压器
| 非电源变压器
| 初、次级绕组均与本质 安全电路相连的变压器
|- style="vertical-align:middle;"
| 输入与输出绕组之间
| 4U或2500 V,取较高值
| 2U+1000 V或1500V, 取较高值
| 500V
|- style="vertical-align:middle;"
| 全部绕组与铁芯或屏蔽之间
| 2U或1000 V,取较高值
| 2U或500 V,取较高值
| 500 V
|}


表 9 可靠变压器的例行试验电压(续)
表 9 可靠变压器的例行试验电压(续)


| |  |  |  |
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
| --- | --- | --- | --- |
|- style="vertical-align:middle;"
| 施加部位 | 试验电压有效值 | | |
! rowspan="2" | 施加部位
| 电源变压器 | 非电源变压器 | 初、次级绕组均与本质 安全电路相连的变压器 |
! colspan="3" | 试验电压有效值
| 向本质安全电路供电的每一绕组 与其他输出绕组之间 | 2U+1000 V或1500 V, 取较高值 | 2U或500 V,取较高值 | 500 V |
|-
| 本质安全型电路绕组之间 | 2U或500 V,取较高值 | 2U或500 V,取较高值 | 500V |
| 电源变压器
| 非电源变压器
| 初、次级绕组均与本质 安全电路相连的变压器
|- style="vertical-align:middle;"
| 向本质安全电路供电的每一绕组 与其他输出绕组之间
| 2U+1000 V或1500 V, 取较高值
| 2U或500 V,取较高值
| 500 V
|- style="vertical-align:middle;"
| 本质安全型电路绕组之间
| 2U或500 V,取较高值
| 2U或500 V,取较高值
| 500V
|}


== 12 标志 ==
== 12 标志 ==
第2,516行: 第3,453行:
满足5.4要求的设备应标明符号“ic”。当设备需要标志 GB/T 3836.1—2021 所列其他防爆型式 时,符号“ic”应在前面。
满足5.4要求的设备应标明符号“ic”。当设备需要标志 GB/T 3836.1—2021 所列其他防爆型式 时,符号“ic”应在前面。


对于关联装置,符号 Ex ia 、Ex ib或 Ex ic(如果已经标上了Ex, 则 ia、ib 或 ic) 应用方括号括起来。 注1:可行时,所有相关的参数都宜标志,例如Um、Li、Ci、L。、C。。
对于关联装置,符号 Ex ia 、Ex ib或 Ex ic(如果已经标上了Ex, 则 ia、ib 或 ic) 应用方括号括起来。  
 
注1:可行时,所有相关的参数都宜标志,例如U<sub>m</sub>、L<sub>i</sub>、C<sub>i</sub>、L<sub>o</sub>、C<sub>o</sub>。


注2:标志和文件中使用的标准符号在第3章和GB/T 3836.1—2021中给出。
注2:标志和文件中使用的标准符号在第3章和GB/T 3836.1—2021中给出。
第2,534行: 第3,473行:
对于有两种标志的设备,即那些既可以用于FISCO 系统又可以用于传统本质安全系统的设备,应 仔细区分FISCO 的标志及传统本质安全系统的标志。
对于有两种标志的设备,即那些既可以用于FISCO 系统又可以用于传统本质安全系统的设备,应 仔细区分FISCO 的标志及传统本质安全系统的标志。


FISCO 供电电源的输出参数U。、I。、C。、L。、P。、L。/R。,以 及FISCO 现场装置或终端器的输入参 数和内部参数U₁ 、I; 、C 、Li 、P 、L;/R,无需标明。
FISCO 供电电源的输出参数U。、I。、C。、L。、P。、L。/R。,以 及FISCO 现场装置或终端器的输入参 数和内部参数U<sub>i</sub> 、I<sub>i</sub> 、C<sub>i</sub> 、L<sub>i</sub> 、P<sub>i</sub> 、L<sub>i</sub>/R<sub>i</sub>无需标明。


=== 12.2 连接件标志 ===
=== 12.2 连接件标志 ===
第2,544行: 第3,483行:
此外,为了确保系统整体连续的本质安全性能,应提供充分和足够的标志以保证正确连接。
此外,为了确保系统整体连续的本质安全性能,应提供充分和足够的标志以保证正确连接。


GB/T 3836.4--2021


注:为此,必要时可增加附加标签,例如,在插头和插座上或邻近处设置附加标签。如果用设备标签就能表示清楚, 则也可满足要求。
注:为此,必要时可增加附加标签,例如,在插头和插座上或邻近处设置附加标签。如果用设备标签就能表示清楚, 则也可满足要求。
第2,554行: 第3,492行:
表10 警告标志内容
表10 警告标志内容


| |  |  |
{| class="wikitable"
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 参考条款 | 警 告 标 志 |
| a) | 7.4.1 | 警告:仅使用YYYYY电池(这里Y是电池或电池组的型号及其制造商名称) |
| b) | 7.4.8 | 警告:可能存在爆炸性气体时请勿更换电池 |
| c) | 7.4.9 | 警告:请勿在危险场所充电 |
| d) | 7.4.8  7.4.9 | 警告:在爆炸性环境中严禁打开 |


=== 12.4 标志举例 ===
|-


标志举例如下:
! 项目 !! 参考条款 !! 警告标志


a) 独立的本质安全装置
|-


| |
| a) || 7.4.1 || 警告:仅使用YYYYY电池(这里Y是电池或电池组的型号及其制造商名称)
| --- |
| 制造商名称  ×××型页式接收机 Ex ia ⅡC T4 Ga  —25℃≤T.≤50℃  检验机构代号及防爆合格证编号 产品编号 |


b) 与其他设备连接的本质安全装置
|-


| |
| b) || 7.4.8 || 警告:可能存在爆炸性气体时请勿更换电池
| --- |
| 制造商名称  ×××型变送器 Ex ibⅡB T4 Gb  检验机构代号及防爆合格证编号 Li:10μH C:1200 pF  U₁ :28V I₁ :250 mA  Pi:1.3 W |


c) 关联装置
|-


| |
| c) || 7.4.9 || 警告:请勿在危险场所充电
| --- |
| 制造商名称  ×××型电源 [Ex ib Mb]I  检验机构代号及防爆合格证编号 Um:250V P。:0.9 W  I。:150 mA U。:24 V  L。:20 mH C。:4.6μF |


d) 隔爆外壳保护的关联装置
|-


| |
| d) || 7.4.8 7.4.9 || 警告:在爆炸性环境中严禁打开
| --- |
| 制造商名称 产品型号、名称  Ex db[ia Ga]ⅡB T6 Gb  检验机构代号及防爆合格证编号 Um:250V P。:0.9 W  U。:36V I。:100 mA  C。:0.31 μF L:15mH 产品编号 |


e) “ic” 保护等级的本质安全装置
|}


|  |
=== 12.4 标志举例 ===
| --- |
| 制造商名称  ×××型变送器 Ex ic IB T4 Gc  检验机构代号及防爆合格证编号 Ui:28 V C;=0 |


f) 具有“ib” 保护等级且带“ia” 保护等级输出的本质安全装置
标志举例如下:


|  |
a) 独立的本质安全装置
| --- |
| 制造商名称  Ex ib [ia ⅡC Ga]ⅡB T6 Gb  检验机构代号及防爆合格证编号 Ui:30 V U。:5.6V  Ii:93 mA P。:0.014 W  Li:0.01 mH I:10 mA  Ci:0.031 μF L。:0.15 mH C。:35μF  产品编号 |


== 13 文件 ==
{| class="wikitable"


文件应包括GB/T 3836.1—2021 要求的说明书和下述数据(适用时):
|-


a) 整体概念的电气参数:
!


GB/T 3836.4—2021
|-


1) 电源:输出数据,例如:U。、I。、P。,适用时,还应包括C。、L。和/或允许的L。/R 。;
| 制造商名称  <br />×××型页式接收机 <br />Ex ia ⅡC T4 Ga  <br />—25℃≤T<sub>a</sub>≤50℃  <br />检验机构代号及防爆合格证编号 <br />产品编号


2)功率接收设备:输入数据,例如:Ui 、I 、Pi 、C; 、L; 和 L;/R。
|}


b) 安装、带电维护和使用的特殊要求。
b) 与其他设备连接的本质安全装置


注:推荐使用控制图汇总接线信息及安装和使用的特殊要求。
{| class="wikitable"
|-
| 制造商名称<br/>×××型变送器<br/>Ex ibⅡB T4 Gb<br/>检验机构代号及防爆合格证编号<br/>L<sub>i</sub>:10μH C<sub>i</sub>:1200 pF<br/>U<sub>i</sub>:28V I<sub>i</sub>:250 mA<br/>P<sub>i</sub>:1.3 W
|}


c) 可施加到非本质安全端子或关联装置上的最高电压值Um。
c) 关联装置


d) 确定防爆型式时需要的任何特殊条件,例如:电压由保护性电源变压器或通过二极管安全栅 提供。
{| class="wikitable"


e) 符合或不符合6.3. 13的规定。
|-


f) 各外壳表面上与本质安全性能有关的标志。
!


g) 设备适用的环境。
|-


h) 如果采用了附录F 的要求,文件中应写明污染等级及过电压类型。
| 制造商名称  <br/>×××型电源 <br/>[Ex ib Mb]I  <br/>检验机构代号及防爆合格证编号 <br/>U<sub>m</sub>:250V P<sub>o</sub>:0.9 W  <br/>I<sub>o</sub>:150 mA Uo:24 V  <br/>L<sub>o</sub>:20 mH C<sub>o</sub>:4.6μF


GB/T 3836.4—2021
|}


附 录 A
d) 隔爆外壳保护的关联装置


(规范性)
{| class="wikitable"


本质安全电路的评定
|-


A.1 基本准则
!


本质安全电路应满足下列三个基本准则:
|-


a) 根据电气设备规定的保护等级(见第5章)和类别(见第4章),按第10章的要求对电路进行试 验或评定时,不应发生火花点燃。
| 制造商名称<br/>产品型号、名称<br/>Ex db[ia Ga]ⅡB T6 Gb<br/>检验机构代号及防爆合格证编号<br/>U<sub>m</sub>:250V P<sub>o</sub>:0.9 W<br/>U<sub>o</sub>:36V I<sub>o</sub>:100 mA<br/>C<sub>o</sub>:0.31 μF L<sub>o</sub>:15mH<br/> 产品编号


b) 本质安全装置的温度组别应符合5.6和GB/T 3836.1-2021. 中温度要求的规定,以避免热表 面引起点燃。温度组别不适用于关联装置。
|}


c) 本质安全电路应与其他电路充分隔离。
e) “ic” 保护等级的本质安全装置


注1:可通过评定满足准则a) 的规定。评定时,需要有关电压、电流和电路参数的数据,例如点燃边界上的电容和电 感的数据,这样就能从火花点燃的角度将电路评定为本质安全的。
{| class="wikitable"


注2:准则b)可基于已知元件的热特性以及在适当的故障条件下可能承受的最大功率计算或测定元件的最高表面 温度来满足规定要求。
|-


注3:可通过规定足够的爬电距离和电气间隙,以及使用符合第8章要求的可靠元件(例如变压器和限流电阻),满 足准则 c)的规定。
!


A.2 用参考曲线和数据表评定
|-


当被评定点燃能力的电路近似于参考曲线对应的简单电路时,应使用图 A.1~ 图 A.6 参考曲线或
| 制造商名称<br/>  ×××型变送器<br/> Ex ic IB T4 Gc<br/>  检验机构代号及防爆合格证编号<br/> U<sub>i</sub>:28 V C<sub>i</sub>=0


表 A.1 和 表 A.2 进行评定,并考虑第5章规定的故障条件和10. 1.4.2规定的安全系数。
|}


通常,应采用下列程序:
f) 具有“ib” 保护等级且带“ia” 保护等级输出的本质安全装置


——考虑元件的容差、供电电压波动、绝缘故障和元件故障,确定最坏的实际情况;
{| class="wikitable"


根据电路型式(见10.1.4.2)以及电气设备保护等级(见第5章),施加适当的安全系数,以便得
|-


出接受评定的电路;
!


— — 按图A.1~ 图 A.6 参考曲线或表 A.1 和 表 A.2 检查评定电路的参数是否符合要求。
|-


如果需要通过试验进行评定,可以用火花试验装置对评定的电路进行试验。
| 制造商名称  <br/>Ex ib [ia ⅡC Ga]ⅡB T6 Gb  <br/>检验机构代号及防爆合格证编号 <br/>U<sub>i</sub>:30 V U<sub>o</sub>:5.6V  <br/>I<sub>i</sub>:93 mA Po:0.014 W  <br/>L<sub>i</sub>:0.01 mH I<sub>o</sub>:10 mA  <br/>C<sub>i</sub>:0.031 μF L<sub>o</sub>:0.15 mH <br/>C<sub>o</sub>:35μF  产品编号


注 : 图A.1~ 图 A.6 给 出 的 参 考 曲 线 或 表A.1 和 表 A.2 给 出 的 数 据 仅 适 用 于 简 单 电 路 , 在 某 些 情 况 下 应 用 这 些 参 考 曲线和数据设计实际电路是困难的。例如,许多电源具有非线性输出特性,不能用参考曲线进行评定,因为只 有用电池或电池组以及串联限流电阻构成的电路才能利用图 A.1 的参考曲线。正因为这样,非线性电路,例 如,恒流电路,其点燃电流将低于以开路电压和短路电流为基础的参考曲线图 A.1 给出的数值。对于某些型式 的非线性电路,其最大允许电流可能仅为参考曲线给出值的五分之一。因此,需要特别注意的是,只有当所考 虑的实际电路能够用所提供参考曲线的某一简单电路代表时,才能利用参考曲线或数据表进行评定。现有的 曲线是有限的,因而它们不能包括本质安全电路设计中出现的全部详细问题。
|}


A.3 简单电路举例
== 13 文件 ==


以下为一些示例。
文件应包括GB/T 3836.1—2021 要求的说明书和下述数据(适用时):


a) 简单电感电路
a) 整体概念的电气参数:


为了更详细说明本程序,假定有一个ⅡC 电路,是由一个20 V 电池组与适当安装的300Ω的 可靠限流电阻组成的电源,并向一个1100Ω、100 mH 的电感器馈电,如图 A.7 所示。
1) 电源:输出数据,例如:U。、I。、P。,适用时,还应包括C。、L。和/或允许的L。/R 。;


300Ω和1100Ω作为最小值,100 mH 作为最大值。这时,分别进行两个单独评定:第一,保 证电源本身是本质安全的;第二,按下列情况考虑连接负载的影响。
2)功率接收设备:输入数据,例如:U<sub>i</sub> 、I<sub>i</sub> 、P<sub>i</sub> 、C<sub>i</sub> 、L<sub>i</sub> 和 L<sub>i</sub>/R<sub>i</sub>。


GB/T 3836.4—2021
b) 安装、带电维护和使用的特殊要求。


1) 电源
注:推荐使用控制图汇总接线信息及安装和使用的特殊要求。


评定步骤如下:
c) 可施加到非本质安全端子或关联装置上的最高电压值U<sub>m</sub> 。


i) 取300 Ω最小电阻值作为限流电阻值,该值代表电阻的最坏情况。如果该电阻不符 合可靠元件要求(见8.5),则采用一个单独故障(见第5章)将形成一个修改电路,此 时,可假定该电阻是短路的。在这类故障情况下,该电源就不能认为是本质安全的。 按7.4.3确定电池组电压最高值也是必要的。这里假定电池组的最高电压为22 V。
d) 确定防爆型式时需要的任何特殊条件,例如:电压由保护性电源变压器或通过二极管安全栅 提供。


ii) 最大短路电流是22 V/300 Ω=73.3 mA。
e) 符合或不符合6.3. 13的规定。


因为电路是电阻性的,在应用第5章和10.1.4.2规定后,将形成一个修改电路,在此 电路中短路电流增加到1.5×73.3 mA=110 mA。
f) 各外壳表面上与本质安全性能有关的标志。


) 由 表 A.1 可以查出,对于ⅡC 电阻性电路,在电压22 V 时,其最小点燃电流为
g) 设备适用的环境。


337 mA。因此,就火花点燃而言,该电源可评定为本质安全的。
h) 如果采用了附录F 的要求,文件中应写明污染等级及过电压类型。


2) 负载的连接


评定步骤如下:


1)电池组的最高电压已假定为22 V。 因为300Ω和1100Ω是最小值,则负载中可能 的最大电流是22 V/(300+1100)Q=15.7mA。 因为300Ω电阻器是可靠的,并 且电感器的短路故障将导致上述所考虑电路,因而不再需要施加故障。
== 附 录 A ==


ii) 根据第5章和10.1.4.2的要求,安全系数应取1.5,此时电路中的电流增加到1.5×
(规范性)


15.7mA=23.6 mA。
本质安全电路的评定


i) 对于ⅡC, 由图 A.4 查出,100 mH 电感器在电源电压为24 V 时,其最小点燃电流为
=== A.1 基本准则 ===


28 mA。因此,就火花点燃而言,该电路可评定为本质安全的,并且适用于ⅡC 场所 应用。
本质安全电路应满足下列三个基本准则:


注1:对于开路电压明显低于24 V的电感电路,宜使用图 A.6。
a) 根据电气设备规定的保护等级(见第5章)和类别(见第4章),按第10章的要求对电路进行试 验或评定时,不应发生火花点燃。


注2:在上述评定中,电感器是按空芯考虑的。如果电感器不是空芯的,则上述评定结果仅是近似的,需要用 火花试验装置(见附录 B)对电路进行试验,确定电路是否为本质安全。实际上,如果评定以测量的电感 值为基础,那么实际的最小点燃电流常常大于评定值。
b) 本质安全装置的温度组别应符合5.6和GB/T 3836.1-2021. 中温度要求的规定,以避免热表 面引起点燃。温度组别不适用于关联装置。


b) 简单电容电路
c) 本质安全电路应与其他电路充分隔离。


现在考虑图 A.8 所示电路,该电路拟在I 类场所应用。该电路由30 V 电池组、经适当安装的
注1:可通过评定满足准则a) 的规定。评定时,需要有关电压、电流和电路参数的数据,例如点燃边界上的电容和电 感的数据,这样就能从火花点燃的角度将电路评定为本质安全的。


10 kΩ 可靠电阻器与10μF 电容器连接而成。在该示例中30 V 和10μF 值为最大值,10 ka 为最小值。
注2:准则b)可基于已知元件的热特性以及在适当的故障条件下可能承受的最大功率计算或测定元件的最高表面 温度来满足规定要求。


这时,分别进行两个单独评定:第一,保证电源本身是本质安全的;第二,考虑电容器存在的 影响。
注3:可通过规定足够的爬电距离和电气间隙,以及使用符合第8章要求的可靠元件(例如变压器和限流电阻),满 足准则 c)的规定。


1) 电源
=== A.2 用参考曲线和数据表评定 ===


该程序基本和a)1)相同,不再详细叙述。从火花点燃的角度,该电源电路本身可很容易 地评定为本质安全的,且具有超过100倍的安全系数。
当被评定点燃能力的电路近似于参考曲线对应的简单电路时,应使用图 A.1~ 图 A.6 参考曲线或


2) 电容器
表 A.1 和 表 A.2 进行评定,并考虑第5章规定的故障条件和10. 1.4.2规定的安全系数。


评定步骤如下:
通常,应采用下列程序:


i) 电池组最高电压是30 V, 且电容器电容最大值为10 μF。 由 于 1 0 kΩ 电阻是可靠 的,而且电容器的短路故障或开路故障将导致b)1)所考虑的电路,因此不需要施加 故障。
——考虑元件的容差、供电电压波动、绝缘故障和元件故障,确定最坏的实际情况;


ii) 根据第5章和10.1.4.2要求,安全系数应取1.5,此时电压增加到1.5×30 V=45V。
——根据电路型式(见10.1.4.2)以及电气设备保护等级(见第5章),施加适当的安全系数,以便得


Ⅲ ) 对 于I 类,由图A.2 查出,在45 V 时,能引起点燃的电容最小值仅有3μF, 在30 V
出接受评定的电路;


时,仅为7.2 μF, 因此该电路不能评定为本质安全的。
—— 按图A.1~ 图 A.6 参考曲线或表 A.1 和 表 A.2 检查评定电路的参数是否符合要求。


注3:为修改电路使其通过本质安全评定,可采用下列几种方案:降低电路电压或电容值,亦可在10 μF
如果需要通过试验进行评定,可以用火花试验装置对评定的电路进行试验。


GB/T 3836.4—2021
注 : 图A.1~ 图 A.6 给 出 的 参 考 曲 线 或 表A.1 和 表 A.2 给 出 的 数 据 仅 适 用 于 简 单 电 路 , 在 某 些 情 况 下 应 用 这 些 参 考 曲线和数据设计实际电路是困难的。例如,许多电源具有非线性输出特性,不能用参考曲线进行评定,因为只 有用电池或电池组以及串联限流电阻构成的电路才能利用图 A.1 的参考曲线。正因为这样,非线性电路,例 如,恒流电路,其点燃电流将低于以开路电压和短路电流为基础的参考曲线图 A.1 给出的数值。对于某些型式 的非线性电路,其最大允许电流可能仅为参考曲线给出值的五分之一。因此,需要特别注意的是,只有当所考 虑的实际电路能够用所提供参考曲线的某一简单电路代表时,才能利用参考曲线或数据表进行评定。现有的 曲线是有限的,因而它们不能包括本质安全电路设计中出现的全部详细问题。


电容器上串联一只可靠电阻。由图A.2 可知,10μF 时的最低点燃电压是26 V, 如果保持10 μF 电容值不变,则宜使电池组电压降低到26 V/1.5=17.3 V。或者,也可将电容值减小到3 μF, 或根 据10 μF+5.6Ω 这条曲线可知,电容为10μF时的最低点燃电压是48 V, 因此当电路加人一个与 电容器串联的最小值为5.6Ω的可靠电阻器时,所构成的一个新电路按I 类火花点燃考虑可评定 为本质安全的。
=== A.3 简单电路举例 ===


注4:上述讨论中忽略了一个问题,严格地说,那就是图 A.2 和图 A.3 给出的电容电路的最低点燃电压 曲线,是指没有直接连接到电源上的充电电容器的最小点燃曲线。在实际应用时,如果所考虑的 电源本身有较大的安全系数,如上述示例中给出的电源,可应用这些参考曲线。但是,如果电源本 身仅有较小的安全系数,那么,它与电容器互连时可能产生一种情况,那就是即使通过图A.2 和图 A.3 评定它是本质安全的,但该电路实际上不是本质安全的。通常,这类电路不能按上述方法可 靠评定,宜利用火花试验装置进行试验验证(见附录B)。
以下为一些示例。


GB/T 3836.4—2021
a) 简单电感电路


为了更详细说明本程序,假定有一个ⅡC 电路,是由一个20 V 电池组与适当安装的300Ω的 可靠限流电阻组成的电源,并向一个1100Ω、100 mH 的电感器馈电,如图 A.7 所示。


300Ω和1100Ω作为最小值,100 mH 作为最大值。这时,分别进行两个单独评定:第一,保 证电源本身是本质安全的;第二,按下列情况考虑连接负载的影响。




标引序号说明:


1— 最小点燃电流I(A):
1) 电源


2 - — 电 源 电 压U(V)。
评定步骤如下:


图 A.1 电阻电路
Ⅰ) 取300 Ω最小电阻值作为限流电阻值,该值代表电阻的最坏情况。如果该电阻不符 合可靠元件要求(见8.5),则采用一个单独故障(见第5章)将形成一个修改电路,此 时,可假定该电阻是短路的。在这类故障情况下,该电源就不能认为是本质安全的。 按7.4.3确定电池组电压最高值也是必要的。这里假定电池组的最高电压为22 V。


GB/T 3836.4—2021
Ⅱ) 最大短路电流是22 V/300 Ω=73.3 mA。


10000
因为电路是电阻性的,在应用第5章和10.1.4.2规定后,将形成一个修改电路,在此 电路中短路电流增加到1.5×73.3 mA=110 mA。


3.000
Ⅲ) 由 表 A.1 可以查出,对于ⅡC 电阻性电路,在电压22 V 时,其最小点燃电流为337 mA。因此,就火花点燃而言,该电源可评定为本质安全的。


1000
2) 负载的连接


300
评定步骤如下:


100
Ⅰ)电池组的最高电压已假定为22 V。 因为300Ω和1100Ω是最小值,则负载中可能 的最大电流是22 V/(300+1100)Q=15.7mA。 因为300Ω电阻器是可靠的,并且电感器的短路故障将导致上述所考虑电路,因而不再需要施加故障。


30
Ⅱ) 根据第5章和10.1.4.2的要求,安全系数应取1.5,此时电路中的电流增加到1.5×15.7mA=23.6 mA。


C+40Q
Ⅲ) 对于ⅡC, 由图 A.4 查出,100 mH 电感器在电源电压为24 V 时,其最小点燃电流为28 mA。因此,就火花点燃而言,该电路可评定为本质安全的,并且适用于ⅡC 场所 应用。


10
注1:对于开路电压明显低于24 V的电感电路,宜使用图 A.6。


c
注2:在上述评定中,电感器是按空芯考虑的。如果电感器不是空芯的,则上述评定结果仅是近似的,需要用 火花试验装置(见附录 B)对电路进行试验,确定电路是否为本质安全。实际上,如果评定以测量的电感 值为基础,那么实际的最小点燃电流常常大于评定值。


b) 简单电容电路


3
现在考虑图 A.8 所示电路,该电路拟在I 类场所应用。该电路由30 V 电池组、经适当安装的10 kΩ 可靠电阻器与10μF 电容器连接而成。在该示例中30 V 和10μF 值为最大值,10 ka 为最小值。


1
这时,分别进行两个单独评定:第一,保证电源本身是本质安全的;第二,考虑电容器存在的影响。


c+00=
1) 电源


R
该程序基本和a)1)相同,不再详细叙述。从火花点燃的角度,该电源电路本身可很容易 地评定为本质安全的,且具有超过100倍的安全系数。


C
2) 电容器


10 30
评定步骤如下:


图 A.2
Ⅰ) 电池组最高电压是30 V, 且电容器电容最大值为10 μF。 由于 10 kΩ 电阻是可靠 的,而且电容器的短路故障或开路故障将导致b)1)所考虑的电路,因此不需要施加故障。


100
Ⅱ) 根据第5章和10.1.4.2要求,安全系数应取1.5,此时电压增加到1.5×30 V=45V。


Ⅲ) 对 于I 类,由图A.2 查出,在45 V 时,能引起点燃的电容最小值仅有3μF, 在30 V时,仅为7.2 μF, 因此该电路不能评定为本质安全的。


I 类电容电路
注3:为修改电路使其通过本质安全评定,可采用下列几种方案:降低电路电压或电容值,亦可在10 μF


0.3
电容器上串联一只可靠电阻。由图A.2 可知,10μF 时的最低点燃电压是26 V, 如果保持10 μF 电容值不变,则宜使电池组电压降低到26 V/1.5=17.3 V。或者,也可将电容值减小到3 μF, 或根 据10 μF+5.6Ω 这条曲线可知,电容为10μF时的最低点燃电压是48 V, 因此当电路加人一个与 电容器串联的最小值为5.6Ω的可靠电阻器时,所构成的一个新电路按I 类火花点燃考虑可评定 为本质安全的。


0.1
注4:上述讨论中忽略了一个问题,严格地说,那就是图 A.2 和图 A.3 给出的电容电路的最低点燃电压 曲线,是指没有直接连接到电源上的充电电容器的最小点燃曲线。在实际应用时,如果所考虑的 电源本身有较大的安全系数,如上述示例中给出的电源,可应用这些参考曲线。但是,如果电源本 身仅有较小的安全系数,那么,它与电容器互连时可能产生一种情况,那就是即使通过图A.2 和图 A.3 评定它是本质安全的,但该电路实际上不是本质安全的。通常,这类电路不能按上述方法可 靠评定,宜利用火花试验装置进行试验验证(见附录B)。


*U.*


0.03


0.01
[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021 图A.2 1类电容电路.jpeg|400px]]


300
标引序号说明:


1 3
1—— 最小点燃电流I(A):


1000 3000
2—— 电源电压U(V)。


标引序号说明:
图 A.1 电阻电路


1——电容 C(μF);


2——最低点燃电压U(V)


注:曲线与指明的限流电阻对应


60




[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021 图A.2 1类电容电路.jpeg|400px]]


1000
标引序号说明:


300
1——电容 C(μF);


100
2——最低点燃电压U(V)


U C
注:曲线与指明的限流电阻对应


30
图 A.2 I 类电容电路


10


3


[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图A.3 Ⅱ类电容电路.jpeg|400px]]
标引序号说明:


1
1 —— 电容C(μF);


0.3
2 —— 最低点燃电压U(V)。


0.1
图 A.3 Ⅱ 类电容电路


IA


0.03


ⅡIC IB


0.01
[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图A.4 Ⅱ类电感电路.jpeg|400px]]
标 引 序 号 说 明 :


1 3
1——电感L(H);


2——最小点燃电流 I(A)。


100 300 1000
注 1: 电 路 试 验 电 压 为 24 V。


10 30
注 2: 指 明 的 能 量 水 平 是 指 曲 线 的 恒 定 能 量 部 分


标引序号说明:
图 A.4 Ⅱ 类电感电路


1 — — 电容C(μF);


2 — — 最低点燃电压U(V)。


图 A.3 Ⅱ 类电容电路
[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图A.5 I类电感电路.jpeg|400px]]


GB/T 3836.4—2021
标引序号说明:


1——电感L(mH):


2——最小点燃电流 I(A)。


1.0
注1:曲线与指明的电路电压U 对应。


0.3
注2:525μJ能量水平指曲线的恒定能量部分。


0.1


0.03
图 A.5 I 类电感电路




0.01


IA(320μJ)-
[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图A.6 ⅡC类电感电路.jpeg|400px]]
标 引 序 号 说 明 :


IB(160μJ)
1 —— 电 感L(mH);


0.003
2 —— 最小点燃电流 I(A)。


IC(40μJ)
注 1 : 曲 线 与 指 明 的 电 路 电 压U 对 应 。


0.001
注 2 :40μJ 能 量 水 平 指 曲 线 的 恒 定 能 量 部 分 。


R L
图A.6 ⅡC 类电感电路


I


24V\_


0.0003
[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图 A.7 简单电感电路.jpeg|400px]]


0.0001
图 A.7 简单电感电路


0.01 0.03 0.1 0.3 0.5 1.0 ②


标 引 序 号 说 明 :
[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图A.8 简单电容电路.jpeg|400px]]


1—-—电感L(H);
图 A.8 简单电容电路


2-—最小点燃电流 I(A)。
A.1 电压和设备类别相对应的允许短路电流


1: 电 路 试 验 电 压 为 2 4 V。
{| class="wikitable"
|- style="vertical-align:middle;"
! rowspan="4" | 电压 V
! colspan="8" | 允许短路电流 mA
|-
| colspan="2" | ⅡC类设备
| colspan="2" | ⅡB类设备
| colspan="2" | ⅡA类设备
| colspan="2" | I类设备
|-
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
|-
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 12.1
| 5000
| 3330
|
|
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 12.2
| 4720
| 3150
|
|
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 12.3
| 4460
| 2970
|
|
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 12.4
| 4210
| 2810
|
|
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 12.5
| 3980
| 2650
|
|
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 12.6
| 3770
| 2510
|
|
|
|
|
|
|-
| style="vertical-align:middle;" | 12.7
| style="vertical-align:middle;" | 3560
| style="vertical-align:middle;" | 2370
| style="vertical-align:middle;" |
| style="vertical-align:middle;" |
|
|
|
|
|}


注 2: 指 明 的 能 量 水 平 是 指 曲 线 的 恒 定 能 量 部 分


图 A.4 Ⅱ 类电感电路


GB/T 3836.4—2021
表A.1 电压和设备类别相对应的允许短路电流(续)


300
{| class="wikitable"
|- style="vertical-align:middle;"
! rowspan="4" | 电压 V
! colspan="8" | 允许短路电流 mA
|-
| colspan="2" | ⅡC类设备
| colspan="2" | ⅡB类设备
| colspan="2" | ⅡA类设备
| colspan="2" | I类设备
|-
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
|-
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 12.7
| 3560
| 2370
|
|
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 12.8
| 3370
| 2250
|
|
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 12.9
| 3190
| 2130
|
|
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 13
| 3020
| 2020
|
|
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 13.1
| 2870
| 1910
|
|
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 13.2
| 2720
| 1810
|
|
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 13.3
| 2580
| 1720
|
|
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 13.4
| 2450
| 1630
|
|
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 13.5
| 2320
| 1550
| 5000
| 3330
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 13.6
| 2210
| 1470
| 4860
| 3240
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 13.7
| 2090
| 1400
| 4720
| 3140
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 13.8
| 1990
| 1330
| 4580
| 3050
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 13.9
| 1890
| 1260
| 4450
| 2970
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 14
| 1800
| 1200
| 4330
| 2880
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 14.1
| 1750
| 1160
| 4210
| 2800
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 14.2
| 1700
| 1130
| 4090
| 2730
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 14.3
| 1650
| 1100
| 3980
| 2650
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 14.4
| 1600
| 1070
| 3870
| 2580
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 14.5
| 1550
| 1040
| 3760
| 2510
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 14.6
| 1510
| 1010
| 3660
| 2440
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 14.7
| 1470
| 980
| 3560
| 2380
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 14.8
| 1430
| 950
| 3470
| 2310
| 5000
| 3330
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 14.9
| 1390
| 930
| 3380
| 2250
| 4860
| 3240
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 15
| 1350
| 900
| 3290
| 2190
| 4730
| 3150
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 15.1
| 1310
| 875
| 3200
| 2140
| 4600
| 3070
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 15.2
| 1280
| 851
| 3120
| 2080
| 4480
| 2990
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 15.3
| 1240
| 828
| 3040
| 2030
| 4360
| 2910
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 15.4
| 1210
| 806
| 2960
| 1980
| 4250
| 2830
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 15.5
| 1180
| 784
| 2890
| 1920
| 4140
| 2760
|
|
|-
| style="vertical-align:middle;" | 15.6
| style="vertical-align:middle;" | 1150
| style="vertical-align:middle;" | 769
| style="vertical-align:middle;" | 2810
| style="vertical-align:middle;" | 1880
| style="vertical-align:middle;" | 4030
| style="vertical-align:middle;" | 2690
| style="vertical-align:middle;" |
|
|}


R


-525μJ
表 A.1 电压和设备类别相对应的允许短路电流(续)


I
{| class="wikitable"
|- style="vertical-align:middle;"
! rowspan="4" | 电压 V
! colspan="8" | 允许短路电流 mA
|-
| colspan="2" | ⅡC类设备
| colspan="2" | ⅡB类设备
| colspan="2" | ⅡA类设备
| colspan="2" | I类设备
|-
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
|-
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 15.7
| 1120
| 744
| 2740
| 1830
| 3920
| 2620
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 15.8
| 1090
| 724
| 2680
| 1780
| 3820
| 2550
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 15.9
| 1060
| 705
| 2610
| 1740
| 3720
| 2480
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 16
| 1030
| 687
| 2550
| 1700
| 3630
| 2420
| 5000
| 3330
|- style="vertical-align:middle;"
| 16.1
| 1000
| 669
| 2480
| 1660
| 3540
| 2360
| 4830
| 3220
|- style="vertical-align:middle;"
| 16.2
| 980
| 652
| 2420
| 1610
| 3450
| 2300
| 4660
| 3110
|- style="vertical-align:middle;"
| 16.3
| 950
| 636
| 2360
| 1570
| 3360
| 2240
| 4490
| 2990
|- style="vertical-align:middle;"
| 16.4
| 930
| 620
| 2310
| 1540
| 3280
| 2190
| 4320
| 2880
|- style="vertical-align:middle;"
| 16.5
| 910
| 604
| 2250
| 1500
| 3200
| 2130
| 4240
| 2830
|- style="vertical-align:middle;"
| 16.6
| 880
| 589
| 2200
| 1470
| 3120
| 2080
| 4160
| 2770
|- style="vertical-align:middle;"
| 16.7
| 860
| 575
| 2150
| 1430
| 3040
| 2030
| 4080
| 2720
|- style="vertical-align:middle;"
| 16.8
| 840
| 560
| 2100
| 1400
| 2970
| 1980
| 4000
| 2670
|- style="vertical-align:middle;"
| 16.9
| 820
| 547
| 2050
| 1370
| 2900
| 1930
| 3740
| 2490
|- style="vertical-align:middle;"
| 17
| 800
| 533
| 2000
| 1340
| 2830
| 1890
| 3480
| 2320
|- style="vertical-align:middle;"
| 17.1
| 780
| 523
| 1960
| 1310
| 2760
| 1840
| 3450
| 2300
|- style="vertical-align:middle;"
| 17.2
| 770
| 513
| 1930
| 1280
| 2700
| 1800
| 3420
| 2280
|- style="vertical-align:middle;"
| 17.3
| 750
| 503
| 1890
| 1260
| 2630
| 1760
| 3390
| 2260
|- style="vertical-align:middle;"
| 17.4
| 740
| 493
| 1850
| 1240
| 2570
| 1720
| 3360
| 2240
|- style="vertical-align:middle;"
| 17.5
| 730
| 484
| 1820
| 1210
| 2510
| 1680
| 3320
| 2210
|- style="vertical-align:middle;"
| 17.6
| 710
| 475
| 1790
| 1190
| 2450
| 1640
| 3300
| 2200
|- style="vertical-align:middle;"
| 17.7
| 700
| 466
| 1750
| 1170
| 2400
| 1600
| 3260
| 2170
|- style="vertical-align:middle;"
| 17.8
| 690
| 457
| 1720
| 1150
| 2340
| 1560
| 3230
| 2150
|- style="vertical-align:middle;"
| 17.9
| 670
| 448
| 1690
| 1130
| 2290
| 1530
| 3200
| 2130
|- style="vertical-align:middle;"
| 18
| 660
| 440
| 1660
| 1110
| 2240
| 1490
| 3170
| 2110
|- style="vertical-align:middle;"
| 18.1
| 648
| 432
| 1630
| 1087
| 2188
| 1459
| 3083
| 2055
|- style="vertical-align:middle;"
| 18.2
| 636
| 424
| 1601
| 1068
| 2139
| 1426
| 3000
| 2000
|- style="vertical-align:middle;"
| 18.3
| 625
| 417
| 1573
| 1049
| 2091
| 1394
| 2935
| 1956
|- style="vertical-align:middle;"
| 18.4
| 613
| 409
| 1545
| 1030
| 2045
| 1363
| 2871
| 1914
|- style="vertical-align:middle;"
| 18.5
| 602
| 402
| 1518
| 1012
| 2000
| 1333
| 2807
| 1871
|- style="vertical-align:middle;"
| 18.6
| 592
| 394
| 1491
| 995
| 1967
| 1311
| 2743
| 1828
|}
表 A.1 电压和设备类别相对应的允许短路电流(续)


U
{| class="wikitable"
|- style="vertical-align:middle;"
! rowspan="4" | 电压 V
! colspan="8" | 允许短路电流 mA
|-
| colspan="2" | ⅡC类设备
| colspan="2" | ⅡB类设备
| colspan="2" | ⅡA类设备
| colspan="2" | I类设备
|-
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
|-
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 18.7
| 581
| 387
| 1466
| 977
| 1935
| 1290
| 2679
| 1786
|- style="vertical-align:middle;"
| 18.8
| 571
| 380
| 1441
| 960
| 1903
| 1269
| 2615
| 1743
|- style="vertical-align:middle;"
| 18.9
| 561
| 374
| 1416
| 944
| 1872
| 1248
| 2551
| 1700
|- style="vertical-align:middle;"
| 19
| 551
| 367
| 1392
| 928
| 1842
| 1228
| 2487
| 1658
|- style="vertical-align:middle;"
| 19.1
| 541
| 361
| 1368
| 912
| 1812
| 1208
| 2465
| 1643
|- style="vertical-align:middle;"
| 19.2
| 532
| 355
| 1345
| 897
| 1784
| 1189
| 2444
| 1629
|- style="vertical-align:middle;"
| 19.3
| 523
| 348
| 1323
| 882
| 1755
| 1170
| 2423
| 1-615
|- style="vertical-align:middle;"
| 19.4
| 514
| 342
| 1301
| 867
| 1727
| 1152
| 2401
| 1600
|- style="vertical-align:middle;"
| 19.5
| 505
| 337
| 1279
| 853
| 1700
| 1134
| 2380
| 1586
|- style="vertical-align:middle;"
| 19.6
| 496
| 331
| 1258
| 839
| 1673
| 1116
| 2359
| 1572
|- style="vertical-align:middle;"
| 19.7
| 484
| 325
| 1237
| 825
| 1648
| 1098
| 2337
| 1558
|- style="vertical-align:middle;"
| 19.8
| 480
| 320
| 1217
| 811
| 1622
| 1081
| 2316
| 1544
|- style="vertical-align:middle;"
| 19.9
| 472
| 314
| 1197
| 798
| 1597
| 1065
| 2295
| 1530
|- style="vertical-align:middle;"
| 20
| 464
| 309
| 1177
| 785
| 1572
| 1048
| 2274
| 1516
|- style="vertical-align:middle;"
| 20.1
| 456
| 304
| 1158
| 772
| 1549
| 1032
| 2219
| 1479
|- style="vertical-align:middle;"
| 20.2
| 448
| 299
| 1140
| 760
| 1525
| 1016
| 2164
| 1443
|- style="vertical-align:middle;"
| 20.3
| 441
| 294
| 1122
| 748
| 1502
| 1001
| 2109
| 1406
|- style="vertical-align:middle;"
| 20.4
| 434
| 289
| 1104
| 736
| 1479
| 986
| 2054
| 1369
|- style="vertical-align:middle;"
| 20.5
| 427
| 285
| 1087
| 724
| 1457
| 971
| 2000
| 1333
|- style="vertical-align:middle;"
| 20.6
| 420
| 280
| 1069
| 713
| 1435
| 957
| 1924
| 1283
|- style="vertical-align:middle;"
| 20.7
| 413
| 275
| 1053
| 702
| 1414
| 943
| 1849
| 1233
|- style="vertical-align:middle;"
| 20.8
| 406
| 271
| 1036
| 691
| 1393
| 929
| 1773
| 1182
|- style="vertical-align:middle;"
| 20.9
| 400
| 267
| 1020
| 680
| 1373
| 915
| 1698
| 1132
|- style="vertical-align:middle;"
| 21
| 394
| 262
| 1004
| 670
| 1353
| 902
| 1623
| 1082
|- style="vertical-align:middle;"
| 21.1
| 387
| 258
| 989
| 659
| 1333
| 889
| 1603
| 1069
|- style="vertical-align:middle;"
| 21.2
| 381
| 254
| 974
| 649
| 1314
| 876
| 1583
| 1055
|- style="vertical-align:middle;"
| 21.3
| 375
| 250
| 959
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| 1564
| 1043
|- style="vertical-align:middle;"
| 21.4
| 369
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| 945
| 630
| 1276
| 851
| 1544
| 1029
|- style="vertical-align:middle;"
| 21.5
| 364
| 243
| 930
| 620
| 1258
| 839
| 1525
| 1017
|- style="vertical-align:middle;"
| 21.6
| 358
| 239
| 916
| 611
| 1240
| 827
| 1505
| 1003
|}


100=
表 A.1 电压和设备类别相对应的允许短路电流( 续)


30-
{| class="wikitable"
|- style="vertical-align:middle;"
! rowspan="4" | 电压 V
! colspan="8" | 允许短路电流 mA
|-
| colspan="2" | ⅡC类设备
| colspan="2" | ⅡB类设备
| colspan="2" | ⅡA类设备
| colspan="2" | I类设备
|-
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
|-
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 21.7
| 353
| 235
| 903
| 602
| 1222
| 815
| 1485
| 990
|- style="vertical-align:middle;"
| 21.8
| 347
| 231
| 889
| 593
| 1205
| 804
| 1466
| 977.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 21.9
| 342
| 228
| 876
| 584
| 1189
| 792
| 1446
| 964
|- style="vertical-align:middle;"
| 22
| 337
| 224
| 863
| 575
| 1172
| 781
| 1427
| 951.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 22.1
| 332
| 221
| 851
| 567
| 1156
| 770
| 1394
| 929.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 22.2
| 327
| 218
| 838
| 559
| 1140
| 760
| 1361
| 907.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 22.3
| 322
| 215
| 826
| 551
| 1124
| 749
| 1328
| 885.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 22.4
| 317
| 211
| 814
| 543
| 1109
| 739
| 1296
| 864
|- style="vertical-align:middle;"
| 22.5
| 312
| 208
| 802
| 535
| 1093
| 729
| 1281
| 854
|- style="vertical-align:middle;"
| 22.6
| 308
| 205
| 791
| 527
| 1078
| 719
| 1267
| 844.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 22.7
| 303
| 202
| 779
| 520
| 1064
| 709
| 1253
| 835.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 22.8
| 299
| 199
| 768
| 512
| 1050
| 700
| 1239
| 826
|- style="vertical-align:middle;"
| 22.9
| 294
| 196
| 757
| 505
| 1036
| 690
| 1225
| 816.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 23
| 290
| 193
| 747
| 498
| 1022
| 681
| 1211
| 807.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.1
| 287
| 191
| 736
| 491
| 1008
| 672
| 1185
| 790
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.2
| 284
| 189
| 726
| 484
| 995
| 663
| 1160
| 773.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.3
| 281
| 187
| 716
| 477
| 982
| 655
| 1135
| 756.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.4
| 278
| 185
| 706
| 471
| 969
| 646
| 1110
| 740
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.5
| 275
| 183
| 696
| 464
| 956
| 638
| 1085
| 723.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.6
| 272
| 182
| 687
| 458
| 944
| 629
| 1079
| 719.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.7
| 270
| 180
| 677
| 452
| 932
| 621
| 1073
| 715.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.8
| 267
| 178
| 668
| 445
| 920
| 613
| 1068
| 712
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.9
| 264
| 176
| 659
| 439
| 908
| 605
| 1062
| 708
|- style="vertical-align:middle;"
| 24
| 261
| 174
| 650
| 433
| 896
| 597
| 1057
| 704.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 24.1
| 259
| 173
| 644
| 429
| 885
| 590
| 1048
| 698.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 24.2
| 256
| 171
| 637
| 425
| 873
| 582
| 1040
| 693.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 24.3
| 253
| 169
| 631
| 421
| 862
| 575
| 1032
| 688
|- style="vertical-align:middle;"
| 24.4
| 251
| 167
| 625
| 416
| 852
| 568
| 1024
| 682.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 24.5
| 248
| 166
| 618
| 412
| 841
| 561
| 1016
| 677.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 24.6
| 246
| 164
| 612
| 408
| 830
| 554
| 1008
| 672
|}


表A.1 电压和设备类别相对应的允许短路电流(续)


10=
{| class="wikitable"
|- style="vertical-align:middle;"
! rowspan="4" | 电压 V
! colspan="8" | 允许短路电流 mA
|-
| colspan="2" | ⅡC类设备
| colspan="2" | ⅡB类设备
| colspan="2" | ⅡA类设备
| colspan="2" | I类设备
|-
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
|-
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 24.7
| 244
| 163
| 606
| 404
| 820
| 547
| 1000
| 666.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 24.8
| 241
| 161
| 601
| 400
| 810
| 540
| 991
| 660.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 24.9
| 239
| 159
| 595
| 396
| 800
| 533
| 983
| 655.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 25
| 237
| 158
| 589
| 393
| 790
| 527
| 975
| 650
|- style="vertical-align:middle;"
| 25.1
| 234
| 156
| 583
| 389
| 780
| 520
| 964
| 642.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 25.2
| 232
| 155
| 578
| 385
| 771
| 514
| 953
| 635.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 25.3
| 230
| 153
| 572
| 381
| 762
| 508
| 942
| 628
|- style="vertical-align:middle;"
| 25.4
| 228
| 152
| 567
| 378
| 752
| 502
| 931
| 620.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 25.5
| 226
| 150
| 561
| 374
| 743
| 496
| 920
| 613.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 25.6
| 223
| 149
| 556
| 371
| 734
| 490
| 916
| 610.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 25.7
| 221
| 148
| 551
| 367
| 726
| 484
| 912
| 608
|- style="vertical-align:middle;"
| 25.8
| 219
| 146
| 546
| 364
| 717
| 478
| 908
| 605.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 25.9
| 217
| 145
| 541
| 360
| 708
| 472
| 904
| 602.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 26
| 215
| 143
| 536
| 357
| 700
| 467
| 900
| 600
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.1
| 213
| 142
| 531
| 354
| 694
| 463
| 890
| 593.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.2
| 211
| 141
| 526
| 350
| 688
| 459
| 881
| 587.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.3
| 209
| 139
| 521
| 347
| 683
| 455
| 871
| 580.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.4
| 207
| 138
| 516
| 344
| 677
| 451
| 862
| 574.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.5
| 205
| 137
| 512
| 341
| 671
| 447
| 853
| 568.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.6
| 203
| 136
| 507
| 338
| 666
| 444
| 847
| 564.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.7
| 202
| 134
| 502
| 335
| 660
| 440
| 841
| 560.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.8
| 200
| 133
| 498
| 332
| 655
| 437
| 835
| 556.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.9
| 198
| 132
| 493
| 329
| 649
| 433
| 829
| 552.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 27
| 196
| 131
| 489
| 326
| 644
| 429
| 824
| 549.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 27.1
| 194
| 130
| 485
| 323
| 639
| 426
| 818
| 545.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 27.2
| 193
| 128
| 480
| 320
| 634
| 422
| 813
| 542
|- style="vertical-align:middle;"
| 27.3
| 191
| 127
| 476
| 317
| 629
| 419
| 808
| 538.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 27.4
| 189
| 126
| 472
| 315
| 624
| 416
| 803
| 535.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 27.5
| 188
| 125
| 468
| 312
| 619
| 412
| 798
| 532
|- style="vertical-align:middle;"
| 27.6
| 186
| 124
| 464
| 309
| 614
| 409
| 793
| 528.7
|}
表 A.1 电压和设备类别相对应的允许短路电流(续)


3-
{| class="wikitable"
|- style="vertical-align:middle;"
! rowspan="4" | 电压 V
! colspan="8" | 允许短路电流 mA
|-
| colspan="2" | ⅡC类设备
| colspan="2" | ⅡB类设备
| colspan="2" | ⅡA类设备
| colspan="2" | I类设备
|-
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
|-
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 27.7
| 184
| 123
| 460
| 306
| 609
| 406
| 788
| 525.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 27.8
| 183
| 122
| 456
| 304
| 604
| 403
| 783
| 522
|- style="vertical-align:middle;"
| 27.9
| 181
| 121
| 452
| 301
| 599
| 399
| 778
| 518.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 28
| 180
| 120
| 448
| 299
| 594
| 396
| 773
| 515.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 28.1
| 178
| 119
| 444
| 296
| 590
| 393
| 768
| 512
|- style="vertical-align:middle;"
| 28.2
| 176
| 118
| 440
| 293
| 585
| 390
| 764
| 509.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 28.3
| 175
| 117
| 436
| 291
| 581
| 387
| 760
| 506.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 28.4
| 173
| 116
| 433
| 288
| 576
| 384
| 756
| 504
|- style="vertical-align:middle;"
| 28.5
| 172
| 115
| 429
| 286
| 572
| 381
| 752
| 501.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 28.6
| 170
| 114
| 425
| 284
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| 378
| 747
| 498
|- style="vertical-align:middle;"
| 28.7
| 169
| 113
| 422
| 281
| 563
| 375
| 743
| 495.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 28.8
| 168
| 112
| 418
| 279
| 559
| 372
| 739
| 492.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 28.9
| 166
| 111
| 415
| 277
| 554
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| 735
| 490
|- style="vertical-align:middle;"
| 29
| 165
| 110
| 411
| 274
| 550
| 367
| 731
| 487.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 29.1
| 163
| 109
| 408
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| 546
| 364
| 728
| 485.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 29.2
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| 405
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| 484
|- style="vertical-align:middle;"
| 29.3
| 161
| 107
| 401
| 268
| 538
| 358
| 724
| 482.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 29.4
| 159
| 106
| 398
| 265
| 534
| 356
| 722
| 481.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 29.5
| 158
| 105
| 395
| 263
| 530
| 353
| 720
| 480
|- style="vertical-align:middle;"
| 29.6
| 157
| 105
| 392
| 261
| 526
| 351
| 718
| 478.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 29.7
| 155
| 104
| 388
| 259
| 522
| 348
| 716
| 477.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 29.8
| 154
| 103
| 385
| 257
| 518
| 345
| 714
| 476
|- style="vertical-align:middle;"
| 29.9
| 153
| 102
| 382-
| 255
| 514
| 343
| 712
| 474.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 30
| 152
| 101
| 379
| 253
| 510
| 340
| 710
| 473.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 30.2
| 149
| 99.5
| 373
| 249
| 503
| 335
| 690
| 460
|- style="vertical-align:middle;"
| 30.4
| 147
| 97.9
| 367
| 245
| 496
| 330
| 671
| 447.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 30.6
| 145
| 96.3
| 362
| 241
| 489
| 326
| 652
| 434.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 30.8
| 142
| 94.8
| 356
| 237
| 482
| 321
| 636
| 424
|- style="vertical-align:middle;"
| 31
| 140
| 93.3
| 350
| 233
| 475
| 317
| 621
| 414
|- style="vertical-align:middle;"
| 31.2
| 138
| 92.2
| 345
| 230
| 468
| 312
| 614
| 409.3
|}


1
表 A.1 电压和设备类别相对应的允许短路电流(续)


0.3-


0.1L


0.01 0.03 0.1
表 A.1 电压和设备类别相对应的允许短路电流(续)


标引序号说明:
{| class="wikitable"
|- style="vertical-align:middle;"
! rowspan="4" | 电压 V
! colspan="8" | 允许短路电流 mA
|-
| colspan="2" | ⅡC类设备
| colspan="2" | ⅡB类设备
| colspan="2" | ⅡA类设备
| colspan="2" | I类设备
|-
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
|-
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 36.8
| 100
| 66.9
| 243
| 162
| 334
| 223
| 424
| 282.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 37
| 99.4
| 66.2
| 241
| 160
| 330
| 220
| 422
| 281.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 37.2
| 98.3
| 65.6
| 238
| 159
| 327
| 218
| 419
| 279.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 37.4
| 97.3
| 64.9
| 236
| 157
| 324
| 216
| 417
| 278
|- style="vertical-align:middle;"
| 37.6
| 96.3
| 64.2
| 234
| 156
| 320
| 214
| 414
| 276
|- style="vertical-align:middle;"
| 37.8
| 95.3
| 63.6
| 231
| 154
| 317
| 211
| 412
| 274.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 38
| 94.4
| 62.9
| 229
| 153
| 314
| 209
| 410
| 273.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 38.2
| 93.4
| 62.3
| 227
| 151
| 311
| 207
| 408
| 272
|- style="vertical-align:middle;"
| 38.4
| 92.5
| 61.6
| 225
| 150
| 308
| 205
| 407
| 271.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 38.6
| 91.5
| 61
| 223
| 149
| 304
| 203
| 405
| 270
|- style="vertical-align:middle;"
| 38.8
| 90.6
| 60.4
| 221
| 147
| 301
| 201
| 404
| 269.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 39
| 89.7
| 59.8
| 219
| 146
| 298
| 199
| 403
| 268.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 39.2
| 88.8
| 59.2
| 217
| 145
| 296
| 197
| 399
| 266
|- style="vertical-align:middle;"
| 39.4
| 88
| 58.6
| 215
| 143
| 293
| 195
| 395
| 263.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 39.6
| 87.1
| 58.1
| 213
| 142
| 290
| 193
| 391
| 260.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 39.8
| 86.3
| 57.5
| 211
| 141
| 287
| 191
| 387
| 258
|- style="vertical-align:middle;"
| 40
| 85.4
| 57
| 209
| 139
| 284
| 190
| 383
| 255.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 40.5
| 83.4
| 55.6
| 205
| 136
| 278
| 185
| 362
| 241.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 41
| 81.4
| 54.3
| 200
| 133
| 271
| 181
| 342
| 228
|- style="vertical-align:middle;"
| 41.5
| 79.6
| 53
| 196
| 131
| 265
| 177
| 336
| 224
|- style="vertical-align:middle;"
| 42
| 77.7
| 51.8
| 192
| 128
| 259
| 173
| 331
| 220.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 42.5
| 76
| 50.6
| 188
| 125
| 253
| 169
| 321
| 214
|- style="vertical-align:middle;"
| 43
| 74.3
| 49.5
| 184
| 122
| 247
| 165
| 312
| 208
|- style="vertical-align:middle;"
| 43.5
| 72.6
| 48.4
| 180
| 120
| 242
| 161
| 307
| 204.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 44
| 71
| 47.4
| 176
| 117
| 237
| 158
| 303
| 202
|- style="vertical-align:middle;"
| 44.5
| 69.5
| 46.3
| 173
| 115
| 231
| 154
| 294
| 196
|- style="vertical-align:middle;"
| 45
| 68
| 45.3
| 169
| 113
| 227
| 151
| 286
| 190.7
|}


1——电感L(mH):


2——最小点燃电流 I(A)。


注1:曲线与指明的电路电压U 对应。
表 A.2 电压和设备类别相对应的允许电容


注2:525μJ能量水平指曲线的恒定能量部分。
{| class="wikitable"
|- style="vertical-align:middle;"
! rowspan="4" | 电压 V
! colspan="8" | 允许电容 μF
|-
| colspan="2" | ⅡC类设备
| colspan="2" | ⅡB类设备
| colspan="2" | ⅡA类设备
| colspan="2" | I类设备
|-
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
|-
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 5.0
|
| 100
|
|
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 5.1
|
| 88
|
|
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 5.2
|
| 79
|
|
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 5.3
|
| 71
|
|
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 5.4
|
| 65
|
|
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 5.5
|
| 58
|
|
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 5.6
| 1000
| 54
|
|
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 5.7
| 860
| 50
|
|
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 5.8
| 750
| 46
|
|
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 5.9
| 670
| 43
|
|
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 6.0
| 600
| 40
|
| 1000
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 6.1
| 535
| 37
|
| 880
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 6.2
| 475
| 34
|
| 790
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 6.3
| 420
| 31
|
| 720
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 6.4
| 370
| 28
|
| 650
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 6.5
| 325
| 25
|
| 570
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 6.6
| 285
| 22
|
| 500
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 6.7
| 250
| 19.6
|
| 430
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 6.8
| 220
| 17.9
|
| 380
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 6.9
| 200
| 16.8
|
| 335
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 7.0
| 175
| 15.7
|
| 300
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 7.1
| 155
| 14.6
|
| 268
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 7.2
| 136
| 13.5
|
| 240
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 7.3
| 120
| 12.7
|
| 216
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 7.4
| 110
| 11.9
|
| 195
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 7.5
| 100
| 11.1
|
| 174
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 7.6
| 92
| 10.4
|
| 160
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 7.7
| 85
| 9.8
|
| 145
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 7.8
| 79
| 9.3
|
| 130
|
|
|
|
|-
| style="vertical-align:middle;" | 7.9
| style="vertical-align:middle;" | 74
| style="vertical-align:middle;" | 8.8
| style="vertical-align:middle;" |
| style="vertical-align:middle;" | 115
| style="vertical-align:middle;" |
|
|
|
|}


22 V- 20V-
表 A.2 电压和设备类别相对应的允许电容(续 )


{| class="wikitable"
|- style="vertical-align:middle;"
! rowspan="4" | 电压 V
! colspan="8" | 允许电容 μF
|-
| colspan="2" | ⅡC类设备
| colspan="2" | ⅡB类设备
| colspan="2" | ⅡA类设备
| colspan="2" | I类设备
|-
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
|-
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 8.0
| 69
| 8.4
|
| 100
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 8.1
| 65
| 8.0
|
| 90
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 8.2
| 61
| 7.6
|
| 81
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 8.3
| 56
| 7.2
|
| 73
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 8.4
| 54
| 6.8
|
| 66
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 8.5
| 51
| 6.5
|
| 60
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 8.6
| 49
| 6.2
|
| 55
|
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 8.7
| 47
| 5.9
|
| 50
|
| 1000
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 8.8
| 45
| 5.5
|
| 46
|
| 730
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 8.9
| 42
| 5.2
|
| 43
|
| 590
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 9.0
| 40
| 4.9
| 1000
| 40
|
| 500
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 9.1
| 38
| 4.6
| 920
| 37
|
| 446
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 9.2
| 36
| 4.3
| 850
| 34
|
| 390
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 9.3
| 34
| 4.1
| 790
| 31
|
| 345
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 9.4
| 32
| 3.9
| 750
| 29
|
| 300
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 9.5
| 30
| 3.7
| 700
| 27
|
| 255
|
| 1000
|- style="vertical-align:middle;"
| 9.6
| 28
| 3.6
| 650
| 26
|
| 210
|
| 500
|- style="vertical-align:middle;"
| 9.7
| 26
| 3.5
| 600
| 24
|
| 170
|
| 320
|- style="vertical-align:middle;"
| 9.8
| 24
| 3.3
| 550
| 23
|
| 135
|
| 268
|- style="vertical-align:middle;"
| 9.9
| 22
| 3.2
| 500
| 22
|
| 115
|
| 190
|- style="vertical-align:middle;"
| 10.0
| 20.0
| 3.0
| 450
| 20.0
|
| 100
|
| 180
|- style="vertical-align:middle;"
| 10.1
| 18.7
| 2.87
| 410
| 19.4
|
| 93
|
| 160
|- style="vertical-align:middle;"
| 10.2
| 17.8
| 2.75
| 380
| 18.7
|
| 88
|
| 140
|- style="vertical-align:middle;"
| 10.3
| 17.1
| 2.63
| 350
| 18.0
|
| 83
|
| 120
|- style="vertical-align:middle;"
| 10.4
| 16.4
| 2.52
| 325
| 17.4
|
| 79
|
| 110
|- style="vertical-align:middle;"
| 10.5
| 15.7
| 2.41
| 300
| 16.8
|
| 75
|
| 95
|- style="vertical-align:middle;"
| 10.6
| 15.0
| 2.32
| 280
| 16.2
|
| 72
|
| 90
|- style="vertical-align:middle;"
| 10.7
| 14.2
| 2.23
| 260
| 15.6
|
| 69
|
| 85
|- style="vertical-align:middle;"
| 10.8
| 13.5
| 2.14
| 240
| 15.0
|
| 66
|
| 80
|- style="vertical-align:middle;"
| 10.9
| 13.0
| 2.05
| 225
| 14.4
|
| 63
|
| 70
|}


0.3 1


-8V
表 A.2 电压和设备类别相对应的允许电容(续)


-12v =16Vt x-18V
{| class="wikitable"
|- style="vertical-align:middle;"
! rowspan="4" | 电压 V
! colspan="8" | 允许电容 μF
|-
| colspan="2" | ⅡC类设备
| colspan="2" | ⅡB类设备
| colspan="2" | ⅡA类设备
| colspan="2" | I类设备
|-
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
|-
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 11.0
| 12.5
| 1.97
| 210
| 13.8
|
| 60
|
| 67.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 11.1
| 11.9
| 1.90
| 195
| 13.2
|
| 57.0
|
| 60
|- style="vertical-align:middle;"
| 11.2
| 11.4
| 1.84
| 180
| 12.6
|
| 54.0
|
| 58
|- style="vertical-align:middle;"
| 11.3
| 10.9
| 1.79
| 170
| 12.1
|
| 51.0
|
| 54
|- style="vertical-align:middle;"
| 11.4
| 10.4
| 1.71
| 160
| 11.7
|
| 48.0
|
| 52
|- style="vertical-align:middle;"
| 11.5
| 10.0
| 1.64
| 150
| 11.2
|
| 46.0
|
| 48
|- style="vertical-align:middle;"
| 11.6
| 9.6
| 1.59
| 140
| 10.8
|
| 43.0
|
| 46
|- style="vertical-align:middle;"
| 11.7
| 9.3
| 1.54
| 130
| 10.3
|
| 41.0
|
| 42
|- style="vertical-align:middle;"
| 11.8
| 9.0
| 1.50
| 120
| 9.9
|
| 39.0
|
| 40
|- style="vertical-align:middle;"
| 11.9
| 8.7
| 1.45
| 110
| 9.4
|
| 37.0
|
| 38.6
|- style="vertical-align:middle;"
| 12.0
| 8.4
| 1.41
| 100
| 9.0
|
| 36.0
|
| 38
|- style="vertical-align:middle;"
| 12.1
| 8.1
| 1.37
| 93
| 8.7
|
| 34.0
|
| 36.6
|- style="vertical-align:middle;"
| 12.2
| 7.9
| 1.32
| 87
| 8.4
|
| 33.0
|
| 36
|- style="vertical-align:middle;"
| 12.3
| 7.6
| 1.28
| 81
| 8.1
|
| 31.0
|
| 34.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 12.4
| 7.2
| 1.24
| 75
| 7.9
|
| 30.0
|
| 34
|- style="vertical-align:middle;"
| 12.5
| 7.0
| 1.2
| 70
| 7.7
|
| 28.0
|
| 32.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 12.6
| 6.8
| 1.15
| 66
| 7.4
|
| 27.0
|
| 32
|- style="vertical-align:middle;"
| 12.7
| 6.6
| 1.10
| 62
| 7.1
|
| 25.4
|
| 30.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 12.8
| 6.4
| 1.06
| 58
| 6.8
|
| 24.2
|
| 30
|- style="vertical-align:middle;"
| 12.9
| 6.2
| 1.03
| 55
| 6.5
|
| 23.2
|
| 29
|- style="vertical-align:middle;"
| 13.0
| 6.0
| 1.0
| 52
| 6.2
| 1000
| 22.5
|
| 28.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 13.1
| 5.7
| 0.97
| 49
| 6.0
| 850
| 21.7
|
| 27.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 13.2
| 5.4
| 0.94
| 46
| 5.8
| 730
| 21.0
|
| 27
|- style="vertical-align:middle;"
| 13.3
| 5.3
| 0.91
| 44
| 5.6
| 630
| 20.2
|
| 26
|- style="vertical-align:middle;"
| 13.4
| 5.1
| 0.88
| 42
| 5.5
| 560
| 19.5
|
| 25.6
|- style="vertical-align:middle;"
| 13.5
| 4.9
| 0.85
| 40
| 5.3
| 500
| 19.0
|
| 24.8
|- style="vertical-align:middle;"
| 13.6
| 4.6
| 0.82
| 38
| 5.2
| 450
| 18.6
|
| 24.4
|- style="vertical-align:middle;"
| 13.7
| 4.4
| 0.79
| 36
| 5.0
| 420
| 18.1
|
| 23.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 13.8
| 4.2
| 0.76
| 34
| 4.9
| 390
| 17.7
|
| 23
|- style="vertical-align:middle;"
| 13.9
| 4.1
| 0.74
| 32
| 4.7
| 360
| 17.3
|
| 22
|}


3


10


A.5 I 类电感电路
A.2 电压和设备类别相对应的允许电容 ( 续 )


GB/T 3836.4—2021
{| class="wikitable"
|- style="vertical-align:middle;"
! rowspan="4" | 电压 V
! colspan="8" | 允许电容 μF
|-
| colspan="2" | ⅡC类设备
| colspan="2" | ⅡB类设备
| colspan="2" | ⅡA类设备
| colspan="2" | I类设备
|-
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
|-
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 14.0
| 4.0
| 0.73
| 30
| 4.60
| 330
| 17.0
|
| 21.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 14.1
| 3.9
| 0.71
| 29
| 4.49
| 300
| 16.7
|
| 20.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 14.2
| 3.8
| 0.70
| 28
| 4.39
| 270
| 16.4
| 1000
| 20
|- style="vertical-align:middle;"
| 14.3
| 3.7
| 0.68
| 27
| 4.28
| 240
| 16.1
| 800
| 19.64
|- style="vertical-align:middle;"
| 14.4
| 3.6
| 0.67
| 26
| 4.18
| 210
| 15.8
| 500
| 19.48
|- style="vertical-align:middle;"
| 14.5
| 3.5
| 0.65
| 25
| 4.07
| 185
| 15.5
| 360
| 19.16
|- style="vertical-align:middle;"
| 14.6
| 3.4
| 0.64
| 24
| 3.97
| 160
| 15.2
| 320
| 19
|- style="vertical-align:middle;"
| 14.7
| 3.3
| 0.62
| 23
| 3.86
| 135
| 14.9
| 268
| 18.6
|- style="vertical-align:middle;"
| 14.8
| 3.2
| 0.61
| 22
| 3.76
| 120
| 14.6
| 220
| 18.4
|- style="vertical-align:middle;"
| 14.9
| 3.1
| 0.59
| 21
| 3.65
| 110
| 14.3
| 190
| 18
|- style="vertical-align:middle;"
| 15.0
| 3.0
| 0.58
| 20.2
| 3.55
| 100
| 14.0
| 180
| 17.8
|- style="vertical-align:middle;"
| 15.1
| 2.9
| 0.57
| 19.7
| 3.46
| 95
| 13.7
| 170
| 17.48
|- style="vertical-align:middle;"
| 15.2
| 2.82
| 0.55
| 19.2
| 3.37
| 91
| 13.4
| 160
| 17.32
|- style="vertical-align:middle;"
| 15.3
| 2.76
| 0.53
| 18.7
| 3.28
| 88
| 13.1
| 140
| 17
|- style="vertical-align:middle;"
| 15.4
| 2.68
| 0.521
| 18.2
| 3.19
| 85
| 12.8
| 130
| 16.8
|- style="vertical-align:middle;"
| 15.5
| 2.60
| 0.508
| 17.8
| 3.11
| 82
| 12.5
| 120
| 16.48
|- style="vertical-align:middle;"
| 15.6
| 2.52
| 0.497
| 17.4
| 3.03
| 79
| 12.2
| 110
| 16.32
|- style="vertical-align:middle;"
| 15.7
| 2.45
| 0.487
| 17.0
| 2.95
| 77
| 11.9
| 100
| 16
|- style="vertical-align:middle;"
| 15.8
| 2.38
| 0.478
| 16.6
| 2.88
| 74
| 11.6
| 95
| 15.8
|- style="vertical-align:middle;"
| 15.9
| 2.32
| 0.469
| 16.2
| 2.81
| 72
| 11.3
| 90
| 15.4
|- style="vertical-align:middle;"
| 16.0
| 2.26
| 0.460
| 15.8
| 2.75
| 70
| 11.0
| 87.5
| 15.2
|- style="vertical-align:middle;"
| 16.1
| 2.20
| 0.451
| 15.4
| 2.69
| 68
| 10.7
| 85
| 14.8
|- style="vertical-align:middle;"
| 16.2
| 2.14
| 0.442
| 15.0
| 2.63
| 66
| 10.5
| 80
| 14.64
|- style="vertical-align:middle;"
| 16.3
| 2.08
| 0.433
| 14.6
| 2.57
| 64
| 10.2
| 75
| 14.32
|- style="vertical-align:middle;"
| 16.4
| 2.02
| 0.424
| 14.2
| 2.51
| 62
| 10.0
| 70
| 14.16
|- style="vertical-align:middle;"
| 16.5
| 1.97
| 0.415
| 13.8
| 2.45
| 60
| 9.8
| 67.5
| 13.8
|- style="vertical-align:middle;"
| 16.6
| 1.92
| 0.406
| 13.4
| 2.40
| 58
| 9.6
| 65
| 13.64
|- style="vertical-align:middle;"
| 16.7
| 1.88
| 0.398
| 13.0
| 2.34
| 56
| 9.4
| 60
| 13.32
|- style="vertical-align:middle;"
| 16.8
| 1.84
| 0.390
| 12.6
| 2.29
| 54
| 9.3
| 58
| 13.16
|- style="vertical-align:middle;"
| 16.9
| 1.80
| 0.382
| 12.3
| 2.24
| 52
| 9.1
| 56
| 12.8
|}


100E


30-


10
表 A.2 电压和设备类别相对应的允许电容(续)


3
{| class="wikitable"
|- style="vertical-align:middle;"
! rowspan="4" | 电压 V
! colspan="8" | 允许电容 μF
|-
| colspan="2" | ⅡC类设备
| colspan="2" | ⅡB类设备
| colspan="2" | ⅡA类设备
| colspan="2" | I类设备
|-
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
|-
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 17.0
| 1.76
| 0.375
| 12.0
| 2.20
| 50
| 9.0
| 54
| 12.64
|- style="vertical-align:middle;"
| 17.1
| 1.71
| 0.367
| 11.7
| 2.15
| 48
| 8.8
| 52
| 12.32
|- style="vertical-align:middle;"
| 17.2
| 1.66
| 0.360
| 11.4
| 2.11
| 47
| 8.7
| 50
| 12.16
|- style="vertical-align:middle;"
| 17.3
| 1.62
| 0.353
| 11.1
| 2.06
| 45
| 8.5
| 48
| 11.8
|- style="vertical-align:middle;"
| 17.4
| 1.59
| 0.346
| 10.8
| 2.02
| 44
| 8.4
| 46
| 11.6
|- style="vertical-align:middle;"
| 17.5
| 1.56
| 0.339
| 10.5
| 1.97
| 42
| 8.2
| 44
| 11.2
|- style="vertical-align:middle;"
| 17.6
| 1.53
| 0.333
| 10.2
| 1.93
| 40
| 8.1
| 42
| 11
|- style="vertical-align:middle;"
| 17.7
| 1.50
| 0.327
| 9.9
| 1.88
| 39
| 8.0
| 40
| 10.64
|- style="vertical-align:middle;"
| 17.8
| 1.47
| 0.321
| 9.6
| 1.84
| 38
| 7.9
| 39.2
| 10.48
|- style="vertical-align:middle;"
| 17.9
| 1.44
| 0.315
| 9.3
| 1.80
| 37
| 7.7
| 38.6
| 10.16
|- style="vertical-align:middle;"
| 18.0
| 1.41
| 0.309
| 9.0
| 1.78
| 36
| 7.6
| 38
| 10
|- style="vertical-align:middle;"
| 18.1
| 1.38
| 0.303
| 8.8
| 1.75
| 35
| 7.45
| 37.3
| 9.86
|- style="vertical-align:middle;"
| 18.2
| 1.35
| 0.297
| 8.6
| 1.72
| 34
| 7.31
| 36.6
| 9.8
|- style="vertical-align:middle;"
| 18.3
| 1.32
| 0.291
| 8.4
| 1.70
| 33
| 7.15
| 36
| 9.68
|- style="vertical-align:middle;"
| 18.4
| 1.29
| 0.285
| 8.2
| 1.69
| 32
| 7.0
| 34.6
| 9.62
|- style="vertical-align:middle;"
| 18.5
| 1.27
| 0.280
| 8.0
| 1.67
| 31
| 6.85
| 34.3
| 9.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 18.6
| 1.24
| 0.275
| 7.9
| 1.66
| 30
| 6.70
| 34
| 9.42
|- style="vertical-align:middle;"
| 18.7
| 1.21
| 0.270
| 7.8
| 1.64
| 29
| 6.59
| 32.6
| 9.28
|- style="vertical-align:middle;"
| 18.8
| 1.18
| 0.266
| 7.6
| 1.62
| 28
| 6.48
| 32.3
| 9.21
|- style="vertical-align:middle;"
| 18.9
| 1.15
| 0.262
| 7.4
| 1.60
| 27
| 6.39
| 32
| 9.07
|- style="vertical-align:middle;"
| 19.0
| 1.12
| 0.258
| 7.2
| 1.58
| 26
| 6.3
| 31.2
| 9
|- style="vertical-align:middle;"
| 19.1
| 1.09
| 0.252
| 7.0
| 1.56
| 25.0
| 6.21
| 30.5
| 8.86
|- style="vertical-align:middle;"
| 19.2
| 1.06
| 0.251
| 6.8
| 1.55
| 24.2
| 6.12
| 30
| 8.8
|- style="vertical-align:middle;"
| 19.3
| 1.04
| 0.248
| 6.6
| 1.52
| 23.6
| 6.03
| 29.5
| 8.68
|- style="vertical-align:middle;"
| 19.4
| 1.02
| 0.244
| 6.4
| 1.51
| 23.0
| 5.95
| 29
| 8.62
|- style="vertical-align:middle;"
| 19.5
| 1.00
| 0.240
| 6.2
| 1.49
| 22.5
| 5.87
| 28.5
| 8.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 19.6
| 0.98
| 0.235
| 6.0
| 1.47
| 22.0
| 5.8
| 28
| 8.42
|- style="vertical-align:middle;"
| 19.7
| 0.96
| 0.231
| 5.9
| 1.45
| 21.5
| 5.72
| 27.5
| 8.28
|- style="vertical-align:middle;"
| 19.8
| 0.94
| 0.227
| 5.8
| 1.44
| 21.0
| 5.65
| 27
| 8.21
|- style="vertical-align:middle;"
| 19.9
| 0.92
| 0.223
| 5.7
| 1.42
| 20.5
| 5.57
| 26.5
| 8.07
|}


1


0.3


0.1
表A.2 电压和设备类别相对应的允许电容(续)


0.03-
{| class="wikitable"
|- style="vertical-align:middle;"
! rowspan="4" | 电压 V
! colspan="8" | 允许电容 μF
|-
| colspan="2" | ⅡC类设备
| colspan="2" | ⅡB类设备
| colspan="2" | ⅡA类设备
| colspan="2" | I类设备
|-
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
|-
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 20.0
| 0.90
| 0.220
| 5.6
| 1.41
| 20.0
| 5.5
| 26
| 8
|- style="vertical-align:middle;"
| 20.1
| 0.88
| 0.217
| 5.5
| 1.39
| 19.5
| 5.42
| 25.6
| 7.87
|- style="vertical-align:middle;"
| 20.2
| 0.86
| 0.213
| 5.4
| 1.38
| 19.2
| 5.35
| 25.2
| 7.8
|- style="vertical-align:middle;"
| 20.3
| 0.84
| 0.209
| 5.3
| 1.36
| 18.9
| 5.27
| 24.8
| 7.75
|- style="vertical-align:middle;"
| 20.4
| 0.82
| 0.206
| 5.2
| 1.35
| 18.6
| 5.2
| 24.4
| 7.62
|- style="vertical-align:middle;"
| 20.5
| 0.8
| 0.203
| 5.1
| 1.33
| 18.3
| 5.12
| 24
| 7.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 20.6
| 0.78
| 0.200
| 5.0
| 1.32
| 18.0
| 5.05
| 23.5
| 7.42
|- style="vertical-align:middle;"
| 20.7
| 0.76
| 0.197
| 4.9
| 1.31
| 17.7
| 4.97
| 23
| 7.33
|- style="vertical-align:middle;"
| 20.8
| 0.75
| 0.194
| 4.8
| 1.30
| 17.4
| 4.9
| 22.5
| 7.16
|- style="vertical-align:middle;"
| 20.9
| 0.74
| 0.191
| 4.7
| 1.28
| 17.2
| 4.84
| 22
| 7
|- style="vertical-align:middle;"
| 21.0
| 0.73
| 0.188
| 4.6
| 1.27
| 17.0
| 4.78
| 21.5
| 6.93
|- style="vertical-align:middle;"
| 21.1
| 0.72
| 0.185
| 4.52
| 1.25
| 16.8
| 4.73
| 21
| 6.87
|- style="vertical-align:middle;"
| 21.2
| 0.71
| 0.183
| 4.45
| 1.24
| 16.6
| 4.68
| 20.5
| 6.75
|- style="vertical-align:middle;"
| 21.3
| 0.7
| 0.181
| 4.39
| 1.23
| 16.4
| 4.62
| 20
| 6.62
|- style="vertical-align:middle;"
| 21.4
| 0.69
| 0.179
| 4.32
| 1.22
| 16.2
| 4.56
| 19.8
| 6.56
|- style="vertical-align:middle;"
| 21.5
| 0.68
| 0.176
| 4.25
| 1.20
| 16.0
| 4.5
| 19.64
| 6.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 21.6
| 0.67
| 0.174
| 4.18
| 1.19
| 15.8
| 4.44
| 19.48
| 6.37
|- style="vertical-align:middle;"
| 21.7
| 0.66
| 0.172
| 4.11
| 1.17
| 15.6
| 4.38
| 19.32
| 6.25
|- style="vertical-align:middle;"
| 21.8
| 0.65
| 0.169
| 4.04
| 1.16
| 15.4
| 4.32
| 19.16
| 6.18
|- style="vertical-align:middle;"
| 21.9
| 0.64
| 0.167
| 3.97
| 1.15
| 15.2
| 4.26
| 19
| 6.12
|- style="vertical-align:middle;"
| 22.0
| 0.63
| 0.165
| 3.90
| 1.14
| 15.0
| 4.20
| 18.8
| 6
|- style="vertical-align:middle;"
| 22.1
| 0.62
| 0.163
| 3.83
| 1.12
| 14.8
| 4.14
| 18.6
| 5.95
|- style="vertical-align:middle;"
| 22.2
| 0.61
| 0.160
| 3.76
| 1.11
| 14.6
| 4.08
| 18.4
| 5.92
|- style="vertical-align:middle;"
| 22.3
| 0.6
| 0.158
| 3.69
| 1.10
| 14.4
| 4.03
| 18.2
| 5.9
|- style="vertical-align:middle;"
| 22.4
| 0.59
| 0.156
| 3.62
| 1.09
| 14.2
| 3.98
| 18
| 5.85
|- style="vertical-align:middle;"
| 22.5
| 0.58
| 0.154
| 3.55
| 1.08
| 14.0
| 3.93
| 17.8
| 5.8
|- style="vertical-align:middle;"
| 22.6
| 0.57
| 0.152
| 3.49
| 1.07
| 13.8
| 3.88
| 17.64
| 5.77
|- style="vertical-align:middle;"
| 22.7
| 0.56
| 0.149
| 3.43
| 1.06
| 13.6
| 3.83
| 17.48
| 5.75
|- style="vertical-align:middle;"
| 22.8
| 0.55
| 0.147
| 3.37
| 1.05
| 13.4
| 3.79
| 17.32
| 5.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 22.9
| 0.54
| 0.145
| 3.31
| 1.04
| 13.2
| 3.75
| 17.16
| 5.65
|}


0.01
表A.2 电压和设备类别相对应的允许电容(续 )


0.01
{| class="wikitable"
|- style="vertical-align:middle;"
! rowspan="4" | 电压 V
! colspan="8" | 允许电容 μF
|-
| colspan="2" | ⅡC类设备
| colspan="2" | ⅡB类设备
| colspan="2" | ⅡA类设备
| colspan="2" | I类设备
|-
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
|-
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.0
| 0.53
| 0.143
| 3.25
| 1.03
| 13.0
| 3.71
| 17
| 5.62
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.1
| 0.521
| 0.140
| 3.19
| 1.02
| 12.8
| 3.67
| 16.8
| 5.6
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.2
| 0.513
| 0.138
| 3.13
| 1.01
| 12.6
| 3.64
| 16.54
| 5.55
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.3
| 0.505
| 0.136
| 3.08
| 1.0
| 12.4
| 3.60
| 16.48
| 5.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.4
| 0.497
| 0.134
| 3.03
| 0.99
| 12.2
| 3.57
| 16.32
| 5.47
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.5
| 0.49
| 0.132
| 2.98
| 0.98
| 12.0
| 3.53
| 16.16
| 5.45
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.6
| 0,484
| 0.130
| 2.93
| 0.97
| 11.8
| 3.50
| 16
| 5.4
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.7
| 0.478
| 0.128
| 2.88
| 0.96
| 11.6
| 3.46
| 15.8
| 5.35
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.8
| 0.472
| 0.127
| 2.83
| 0.95
| 11.4
| 3.42
| 15.6
| 5.32
|- style="vertical-align:middle;"
| 23.9
| 0,466
| 0.126
| 2.78
| 0.94
| 11.2
| 3.38
| 15.4
| 5.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 24.0
| 0.46
| 0.125
| 2.75
| 0.93
| 11.0
| 3.35
| 15.2
| 5.25
|- style="vertical-align:middle;"
| 24.1
| 0.454
| 0.124
| 2.71
| 0.92
| 10.8
| 3.31
| 15
| 5.2
|- style="vertical-align:middle;"
| 24.2
| 0,448
| 0.122
| 2.67
| 0.91
| 10.7
| 3.27
| 14.8
| 5.17
|- style="vertical-align:middle;"
| 24.3
| 0.442
| 0.120
| 2.63
| 0.90
| 10.5
| 3.23
| 14.64
| 5.15
|- style="vertical-align:middle;"
| 24.4
| 0.436
| 0.119
| 2.59
| 0.89
| 10.3
| 3.20
| 14.48
| 5.1
|- style="vertical-align:middle;"
| 24.5
| 0.43
| 0.118
| 2.55
| 0.88
| 10.2
| 3.16
| 14.32
| 5.05
|- style="vertical-align:middle;"
| 24.6
| 0.424
| 0.116
| 2.51
| 0.87
| 10.0
| 3.12
| 14.16
| 5.02
|- style="vertical-align:middle;"
| 24.7
| 0.418
| 0.115
| 2.49
| 0.87
| 9.9
| 3.08
| 14
| 5.0
|- style="vertical-align:middle;"
| 24.8
| 0.412
| 0.113
| 2.44
| 0.86
| 9.8
| 3.05
| 13.8
| 4.95
|- style="vertical-align:middle;"
| 24.9
| 0,406
| 0.112
| 2.4
| 0.85
| 9.6
| 3.01
| 13.64
| 4.9
|- style="vertical-align:middle;"
| 25.0
| 0.4
| 0.110
| 2.36
| 0.84
| 9.5
| 2.97
| 13.48
| 4.87
|- style="vertical-align:middle;"
| 25.1
| 0.395
| 0.108
| 2.32
| 0.83
| 9.4
| 2.93
| 13.32
| 4.85
|- style="vertical-align:middle;"
| 25.2
| 0,390
| 0.107
| 2.29
| 0.82
| 9.3
| 2.90
| 13.16
| 4.8
|- style="vertical-align:middle;"
| 25.3
| 0.385
| 0.106
| 2.26
| 0.82
| 9.2
| 2.86
| 13
| 4.75
|- style="vertical-align:middle;"
| 25.4
| 0.380
| 0.105
| 2.23
| 0.81
| 9.1
| 2.82
| 12.8
| 4.72
|- style="vertical-align:middle;"
| 25.5
| 0.375
| 0.104
| 2.20
| 0.80
| 9.0
| 2.78
| 12.64
| 4.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 25.6
| 0.37
| 0.103
| 2.17
| 0.80
| 8.9
| 2.75
| 12.48
| 4.65
|- style="vertical-align:middle;"
| 25.7
| 0.365
| 0.102
| 2.14
| 0.79
| 8.8
| 2.71
| 12.32
| 4.6
|- style="vertical-align:middle;"
| 25.8
| 0.36
| 0.101
| 2.11
| 0.78
| 8.7
| 2.67
| 12.16
| 4.57
|- style="vertical-align:middle;"
| 25.9
| 0.355
| 0.100
| 2.08
| 0.77
| 8.6
| 2.63
| 12
| 4.55
|}


R


-40μJ I


*U 二* ①
表 A.2 电压和设备类别相对应的允许电容(续)


-4V
{| class="wikitable"
|- style="vertical-align:middle;"
! rowspan="4" | 电压 V
! colspan="8" | 允许电容 μF
|-
| colspan="2" | ⅡC类设备
| colspan="2" | ⅡB类设备
| colspan="2" | ⅡA类设备
| colspan="2" | I类设备
|-
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
|-
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.0
| 0.35
| 0.099
| 2.05
| 0.77
| 8.5
| 2.60
| 11.8
| 4.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.1
| 0.345
| 0.098
| 2.02
| 0.76
| 8.4
| 2.57
| 11.6
| 4.45
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.2
| 0.341
| 0.097
| 1.99
| 0.75
| 8.3
| 2.54
| 11.4
| 4.42
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.3
| 0.337
| 0.097
| 1.96
| 0.74
| 8.2
| 2.51
| 11.2
| 4.4
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.4
| 0.333
| 0.096
| 1.93
| 0.74
| 8.1
| 2.48
| 11
| 4.35
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.5
| 0.329
| 0.095
| 1.90
| 0.73
| 8.0
| 2.45
| 10.8
| 4.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.6
| 0.325
| 0.094
| 1.87
| 0.73
| 8.0
| 2.42
| 10.64
| 4.27
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.7
| 0.321
| 0.093
| 1.84
| 0.72
| 7.9
| 2.39
| 10.48
| 4.25
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.8
| 0.317
| 0.092
| 1.82
| 0.72
| 7.8
| 2.37
| 10.32
| 4.2
|- style="vertical-align:middle;"
| 26.9
| 0.313
| 0.091
| 1.80
| 0.71
| 7.7
| 2.35
| 10.16
| 4.15
|- style="vertical-align:middle;"
| 27.0
| 0.309
| 0.090
| 1.78
| 0.705
| 7.6
| 2.33
| 10
| 4.12
|- style="vertical-align:middle;"
| 27.1
| 0.305
| 0.089
| 1.76
| 0.697
| 7.5
| 2.31
| 9.93
| 4.1
|- style="vertical-align:middle;"
| 27.2
| 0.301
| 0.089
| 1.74
| 0.690
| 7.42
| 2.30
| 9.86
| 4.05
|- style="vertical-align:middle;"
| 27.3
| 0.297
| 0.088
| 1.72
| 0.683
| 7.31
| 2.28
| 9.8
| 4.0
|- style="vertical-align:middle;"
| 27.4
| 0.293
| 0.087
| 1.71
| 0.677
| 7.21
| 2.26
| 9.74
| 3.97
|- style="vertical-align:middle;"
| 27.5
| 0.289
| 0.086
| 1.70
| 0.672
| 7.10
| 2.24
| 9.68
| 3.95
|- style="vertical-align:middle;"
| 27.6
| 0.285
| 0.086
| 1.69
| 0.668
| 7.00
| 2.22
| 9.62
| 3.9
|- style="vertical-align:middle;"
| 27.7
| 0.281
| 0.085
| 1.68
| 0.663
| 6.90
| 2.20
| 9.56
| 3.85
|- style="vertical-align:middle;"
| 27.8
| 0.278
| 0.084
| 1.67
| 0.659
| 6.80
| 2.18
| 9.5
| 3.82
|- style="vertical-align:middle;"
| 27.9
| 0.275
| 0.084
| 1.66
| 0.654
| 6.70
| 2.16
| 9.42
| 3.8
|- style="vertical-align:middle;"
| 28.0
| 0.272
| 0.083
| 1.65
| 0.650
| 6.60
| 2.15
| 9.35
| 3.76
|- style="vertical-align:middle;"
| 28.1
| 0.269
| 0.082
| 1.63
| 0.645
| 6.54
| 2.13
| 9.28
| 3.72
|- style="vertical-align:middle;"
| 28.2
| 0.266
| 0.081
| 1.62
| 0.641
| 6.48
| 2.11
| 9.21
| 3.70
|- style="vertical-align:middle;"
| 28.3
| 0.263
| 0.08
| 1.60
| 0.636
| 6.42
| 2.09
| 9.14
| 3.68
|- style="vertical-align:middle;"
| 28.4
| 0.26
| 0.079
| 1.59
| 0.632
| 6.36
| 2.07
| 9.07
| 3.64
|- style="vertical-align:middle;"
| 28.5
| 0.257
| 0.078
| 1.58
| 0.627
| 6.30
| 2.05
| 9
| 3.6
|- style="vertical-align:middle;"
| 28.6
| 0.255
| 0.077
| 1.57
| 0.623
| 6.24
| 2.03
| 8.93
| 3.57
|- style="vertical-align:middle;"
| 28.7
| 0.253
| 0.077
| 1.56
| 0.618
| 6.18
| 2.01
| 8.86
| 3.55
|- style="vertical-align:middle;"
| 28.8
| 0.251
| 0.076
| 1.55
| 0.614
| 6.12
| 2.00
| 8.8
| 3.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 28.9
| 0.249
| 0.075
| 1.54
| 0.609
| 6.06
| 1.98
| 8.74
| 3.45
|}


=8V
表 A.2 电压和设备类别相对应的允许电容(续)


24V=
{| class="wikitable"
|- style="vertical-align:middle;"
! rowspan="4" | 电压 V
! colspan="8" | 允许电容 μF
|-
| colspan="2" | ⅡC类设备
| colspan="2" | ⅡB类设备
| colspan="2" | ⅡA类设备
| colspan="2" | I类设备
|-
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
|-
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 29.0
| 0.247
| 0.074
| 1.53
| 0.605
| 6.00
| 1.97
| 8.68
| 3.42
|- style="vertical-align:middle;"
| 29.1
| 0.244
| 0.074
| 1.51
| 0.600
| 5.95
| 1.95
| 8.62
| 3.4
|- style="vertical-align:middle;"
| 29.2
| 0.241
| 0.073
| 1.49
| 0.596
| 5.90
| 1.94
| 8.56
| 3.35
|- style="vertical-align:middle;"
| 29.3
| 0.238
| 0.072
| 1.48
| 0.591
| 5.85
| 1.92
| 8.5
| 3.3
|- style="vertical-align:middle;"
| 29.4
| 0.235
| 0.071
| 1.47
| 0.587
| 5.80
| 1.91
| 8.42
| 3.27
|- style="vertical-align:middle;"
| 29.5
| 0.232
| 0.071
| 1.46
| 0.582
| 5.75
| 1.89
| 8.35
| 3.25
|- style="vertical-align:middle;"
| 29.6
| 0.229
| 0.070
| 1.45
| 0.578
| 5.70
| 1.88
| 8.28
| 3.2
|- style="vertical-align:middle;"
| 29.7
| 0.226
| 0.069
| 1.44
| 0.573
| 5.65
| 1.86
| 8.21
| 3.15
|- style="vertical-align:middle;"
| 29.8
| 0.224
| 0.068
| 1.43
| 0.569
| 5.60
| 1.85
| 8.14
| 3.12
|- style="vertical-align:middle;"
| 29.9
| 0.222
| 0.067
| 1.42
| 0.564
| 5.55
| 1.83
| 8.07
| 3.1
|- style="vertical-align:middle;"
| 30.0
| 0.220
| 0.066
| 1.41
| 0.560
| 5.50
| 1.82
| 8
| 3.05
|- style="vertical-align:middle;"
| 30.2
| 0.215
| 0.065
| 1.39
| 0.551
| 5.40
| 1.79
| 7.87
| 2.99
|- style="vertical-align:middle;"
| 30.4
| 0.210
| 0.064
| 1.37
| 0.542
| 5.30
| 1.76
| 7.75
| 2.96
|- style="vertical-align:middle;"
| 30.6
| 0.206
| 0.0626
| 1.35
| 0.533
| 5.20
| 1.73
| 7.62
| 2.93
|- style="vertical-align:middle;"
| 30.8
| 0.202
| 0.0616
| 1.33
| 0.524
| 5.10
| 1.70
| 7.5
| 2.90
|- style="vertical-align:middle;"
| 31.0
| 0.198
| 0.0605
| 1.32
| 0.515
| 5.00
| 1.67
| 7.33
| 2.87
|- style="vertical-align:middle;"
| 31.2
| 0.194
| 0.0596
| 1.30
| 0.506
| 4.90
| 1.65
| 7.16
| 2.84
|- style="vertical-align:middle;"
| 31.4
| 0.190
| 0.0587
| 1.28
| 0.497
| 4.82
| 1.62
| 7
| 2.81
|- style="vertical-align:middle;"
| 31.6
| 0.186
| 0.0578
| 1.26
| 0.489
| 4.74
| 1.60
| 6.87
| 2.78
|- style="vertical-align:middle;"
| 31.8
| 0.183
| 0.0569
| 1.24
| 0.482
| 4.68
| 1.58
| 6.75
| 2.75
|- style="vertical-align:middle;"
| 32.0
| 0.180
| 0.0560
| 1.23
| 0.475
| 4.60
| 1.56
| 6.62
| 2.72
|- style="vertical-align:middle;"
| 32.2
| 0.177
| 0.0551
| 1.21
| 0.467
| 4.52
| 1.54
| 6.5
| 2.69
|- style="vertical-align:middle;"
| 32.4
| 0.174
| 0.0542
| 1.19
| 0.460
| 4.44
| 1.52
| 6.37
| 2.66
|- style="vertical-align:middle;"
| 32.6
| 0.171
| 0.0533
| 1.17
| 0.452
| 4.36
| 1.50
| 6.25
| 2.63
|- style="vertical-align:middle;"
| 32.8
| 0.168
| 0.0524
| 1.15
| 0.444
| 4.28
| 1.48
| 6.12
| 2.6
|- style="vertical-align:middle;"
| 33.0
| 0.165
| 0.0515
| 1.14
| 0.437
| 4.20
| 1.46
| 6
| 2.54
|- style="vertical-align:middle;"
| 33.2
| 0.162
| 0.0506
| 1.12
| 0.430
| 4.12
| 1.44
| 5.95
| 2.49
|- style="vertical-align:middle;"
| 33.4
| 0.159
| 0.0498
| 1.10
| 0.424
| 4.05
| 1.42
| 5.9
| 2.45
|- style="vertical-align:middle;"
| 33.6
| 0.156
| 0.0492
| 1.09
| 0.418
| 3.98
| 1.41
| 5.85
| 2.44
|- style="vertical-align:middle;"
| 33.8
| 0.153
| 0.0486
| 1.08
| 0.412
| 3.91
| 1.39
| 5.8
| 2.42
|}
表 A.2 电压和设备类别相对应的允许电容(续)


—12V
{| class="wikitable"
|- style="vertical-align:middle;"
! rowspan="4" | 电压 V
! colspan="8" | 允许电容 μF
|-
| colspan="2" | ⅡC类设备
| colspan="2" | ⅡB类设备
| colspan="2" | ⅡA类设备
| colspan="2" | I类设备
|-
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
|-
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 34.0
| 0.150
| 0.048
| 1.07
| 0.406
| 3.85
| 1.37
| 5.75
| 2.4
|- style="vertical-align:middle;"
| 34.2
| 0.147
| 0.0474
| 1.05
| 0.401
| 3.79
| 1.35
| 5.7
| 2.33
|- style="vertical-align:middle;"
| 34.4
| 0.144
| 0.0468
| 1.04
| 0.397
| 3.74
| 1.33
| 5.65
| 2.28
|- style="vertical-align:middle;"
| 34.6
| 0.141
| 0.0462
| 1.02
| 0.393
| 3.69
| 1.31
| 5.6
| 2.26
|- style="vertical-align:middle;"
| 34.8
| 0.138
| 0.0456
| 1.01
| 0.390
| 3.64
| 1.30
| 5.55
| 2.22
|- style="vertical-align:middle;"
| 35.0
| 0.135
| 0.045
| 1.00
| 0.387
| 3.60
| 1.28
| 5.5
| 2.2
|- style="vertical-align:middle;"
| 35.2
| 0.133
| 0.0444
| 0.99
| 0.383
| 3.55
| 1.26
| 5.45
| 2.2
|- style="vertical-align:middle;"
| 35.4
| 0.131
| 0.0438
| 0.97
| 0.380
| 3.50
| 1.24
| 5.4
| 2.2
|- style="vertical-align:middle;"
| 35.6
| 0.129
| 0.0432
| 0.95
| 0.376
| 3.45
| 1.23
| 5.35
| 2.2
|- style="vertical-align:middle;"
| 35.8
| 0.127
| 0.0426
| 0.94
| 0.373
| 3.40
| 1.21
| 5.3
| 2.17
|- style="vertical-align:middle;"
| 36.0
| 0.125
| 0.042
| 0.93
| 0.370
| 3.35
| 1.20
| 5.25
| 2.15
|- style="vertical-align:middle;"
| 36.2
| 0.123
| 0.0414
| 0.91
| 0.366
| 3.30
| 1.18
| 5.2
| 2.15
|- style="vertical-align:middle;"
| 36.4
| 0.121
| 0.0408
| 0.90
| 0.363
| 3.25
| 1.17
| 5.15
| 2.1
|- style="vertical-align:middle;"
| 36.6
| 0.119
| 0.0402
| 0.89
| 0.359
| 3.20
| 1.150
| 5.1
| 2
|- style="vertical-align:middle;"
| 36.8
| 0.117
| 0.0396
| 0.88
| 0.356
| 3.15
| 1.130
| 5.05
| 1.99
|- style="vertical-align:middle;"
| 37.0
| 0.115
| 0.039
| 0.87
| 0.353
| 3.10
| 1.120
| 5
| 1.98
|- style="vertical-align:middle;"
| 37.2
| 0.113
| 0.0384
| 0.86
| 0.347
| 3.05
| 1.100
| 4.95
| 1.96
|- style="vertical-align:middle;"
| 37.4
| 0.111
| 0.0379
| 0.85
| 0.344
| 3.00
| 1.090
| 4.9
| 1.95
|- style="vertical-align:middle;"
| 37.6
| 0.109
| 0.0374
| 0.84
| 0.340
| 2.95
| 1.080
| 4.85
| 1.94
|- style="vertical-align:middle;"
| 37.8
| 0.107
| 0.0369
| 0.83
| 0.339
| 2.90
| 1.070
| 4.8
| 1.93
|- style="vertical-align:middle;"
| 38.0
| 0.105
| 0.0364
| 0.82
| 0.336
| 2.85
| 1.060
| 4.75
| 1.92
|- style="vertical-align:middle;"
| 38.2
| 0.103
| 0.0359
| 0.81
| 0.332
| 2.80
| 1.040
| 4.7
| 1.91
|- style="vertical-align:middle;"
| 38.4
| 0.102
| 0.0354
| 0.80
| 0.329
| 2.75
| 1.030
| 4.65
| 1.9
|- style="vertical-align:middle;"
| 38.6
| 0.101
| 0.0350
| 0.79
| 0.326
| 2.70
| 1.020
| 4.6
| 1.87
|- style="vertical-align:middle;"
| 38.8
| 0.100
| 0.0346
| 0.78
| 0.323
| 2.65
| 1.010
| 4.55
| 1.86
|- style="vertical-align:middle;"
| 39.0
| 0.099
| 0.0342
| 0.77
| 0.320
| 2.60
| 1.000
| 4.5
| 1.85
|- style="vertical-align:middle;"
| 39.2
| 0.098
| 0.0338
| 0.76
| 0.317
| 2.56
| 0.980
| 4.45
| 1.83
|- style="vertical-align:middle;"
| 39.4
| 0.097
| 0.0334
| 0.75
| 0.314
| 2.52
| 0.970
| 4.4
| 1.82
|- style="vertical-align:middle;"
| 39.6
| 0.096
| 0.0331
| 0.75
| 0.311
| 2.48
| 0.960
| 4.35
| 1.8
|- style="vertical-align:middle;"
| 39.8
| 0.095
| 0.0328
| 0.74
| 0.308
| 2.44
| 0.950
| 4.3
| 1.79
|}


22V-
表A.2 电压和设备类别相对应的允许电容(续)


20V-
{| class="wikitable"
|- style="vertical-align:middle;"
! rowspan="4" | 电压 V
! colspan="8" | 允许电容 μF
|-
| colspan="2" | ⅡC类设备
| colspan="2" | ⅡB类设备
| colspan="2" | ⅡA类设备
| colspan="2" | I类设备
|-
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
|-
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 40.0
| 0.094
| 0.0325
| 0.73
| 0.305
| 2.40
| 0.940
| 4.25
| 1.78
|- style="vertical-align:middle;"
| 40.2
| 0.092
| 0.0322
| 0.72
| 0.302
| 2.37
| 0.930
| 4.2
| 1.76
|- style="vertical-align:middle;"
| 40.4
| 0.091
| 0.0319
| 0.71
| 0.299
| 2.35
| 0.920
| 4.15
| 1.75
|- style="vertical-align:middle;"
| 40.6
| 0.090
| 0.0316
| 0.70
| 0.296
| 2.32
| 0.910
| 4.1
| 1.74
|- style="vertical-align:middle;"
| 40.8
| 0.089
| 0.0313
| 0.69
| 0.293
| 2.30
| 0.900
| 4.05
| 1.73
|- style="vertical-align:middle;"
| 41.0
| 0.088
| 0.0310
| 0.68
| 0.290
| 2.27
| 0.890
| 4
| 1.72
|- style="vertical-align:middle;"
| 41.2
| 0.087
| 0.0307
| 0.674
| 0.287
| 2.25
| 0.882
| 3.95
| 1.7
|- style="vertical-align:middle;"
| 41.4
| 0.086
| 0.0304
| 0.668
| 0.284
| 2.22
| 0.874
| 3.9
| 1.68
|- style="vertical-align:middle;"
| 41.6
| 0.085
| 0.0301
| 0.662
| 0.281
| 2.20
| 0.866
| 3.85
| 1.67
|- style="vertical-align:middle;"
| 41.8
| 0.084
| 0.0299
| 0.656
| 0.278
| 2.17
| 0.858
| 3.8
| 1.66
|- style="vertical-align:middle;"
| 42.0
| 0.083
| 0.0297
| 0.650
| 0.275
| 2.15
| 0.850
| 3.75
| 1.65
|- style="vertical-align:middle;"
| 42.2
| 0.082
| 0.0294
| 0.644
| 0.272
| 2.12
| 0.842
| 3.72
| 1.62
|- style="vertical-align:middle;"
| 42.4
| 0.081
| 0.0292
| 0.638
| 0.269
| 2.10
| 0.834
| 3.68
| 1.61
|- style="vertical-align:middle;"
| 42.6
| 0.079
| 0.0289
| 0.632
| 0.266
| 2.07
| 0.826
| 3.64
| 1.6
|- style="vertical-align:middle;"
| 42.8
| 0.078
| 0.0286
| 0.626
| 0.264
| 2.05
| 0.818
| 3.6
| 1.59
|- style="vertical-align:middle;"
| 43.0
| 0.077
| 0.0284
| 0.620
| 0.262
| 2.02
| 0.810
| 3.55
| 1.58
|- style="vertical-align:middle;"
| 43.2
| 0.076
| 0.0281
| 0.614
| 0.259
| 2.00
| 0.802
| 3.5
| 1.56
|- style="vertical-align:middle;"
| 43.4
| 0.075
| 0.0279
| 0.608
| 0.257
| 1.98
| 0.794
| 3.45
| 1.55
|- style="vertical-align:middle;"
| 43.6
| 0.074
| 0.0276
| 0.602
| 0.254
| 1.96
| 0.786
| 3.4
| 1,54
|- style="vertical-align:middle;"
| 43.8
| 0.073
| 0.0273
| 0.596
| 0.252
| 1.94
| 0.778
| 3.35
| 1.53
|- style="vertical-align:middle;"
| 44.0
| 0.072
| 0.0271
| 0.590
| 0.25
| 1.92
| 0.770
| 3.3
| 1.52
|- style="vertical-align:middle;"
| 44.2
| 0.071
| 0.0268
| 0.584
| 0.248
| 1.90
| 0.762
| 3.25
| 1.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 44.4
| 0.070
| 0.0266
| 0.578
| 0.246
| 1.88
| 0.754
| 3.2
| 1.48
|- style="vertical-align:middle;"
| 44.6
| 0.069
| 0.0263
| 0.572
| 0.244
| 1.86
| 0.746
| 3.15
| 1.47
|- style="vertical-align:middle;"
| 44.8
| 0.068
| 0.0261
| 0.566
| 0.242
| 1.84
| 0.738
| 3.1
| 1.46
|- style="vertical-align:middle;"
| 45.0
| 0.067
| 0.0259
| 0.560
| 0.240
| 1.82
| 0.730
| 3.05
| 1.45
|- style="vertical-align:middle;"
| 45.2
| 0.066
| 0.0257
| 0.554
| 0.238
| 1.80
| 0.722
| 3
| 1.42
|- style="vertical-align:middle;"
| 45.4
| 0.065
| 0.0254
| 0.548
| 0.236
| 1.78
| 0.714
| 2.98
| 1.41
|- style="vertical-align:middle;"
| 45.6
| 0.064
| 0.0251
| 0.542
| 0.234
| 1.76
| 0.706
| 2.96
| 1.4
|- style="vertical-align:middle;"
| 45.8
| 0.063
| 0.0249
| 0.536
| 0.232
| 1.74
| 0.698
| 2.94
| 1.39
|}


18V-
表 A.2 电压和设备类别相对应的允许电容(续)


16V
{| class="wikitable"
|-
! rowspan="4" | 电压 V
! colspan="8" | 允许电容 μF
|-
| colspan="2" | ⅡC类设备
| colspan="2" | ⅡB类设备
| colspan="2" | ⅡA类设备
| colspan="2" | I类设备
|-
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
| colspan="2" | 安全系数
|-
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
| ×1
| ×1.5
|-
| 46.0
| 0.0623
| 0.0247
| 0.530
| 0.230
| 1.72
| 0.690
| 2.92
| 1.38
|-
| 46.2
| 0.0616
| 0.0244
| 0.524
| 0.228
| 1.70
| 0.682
| 2.9
| 1.36
|-
| 46.4
| 0.0609
| 0.0242
| 0.518
| 0.226
| 1.68
| 0.674
| 2.88
| 1.35
|-
| 46.6
| 0.0602
| 0.0239
| 0.512
| 0.224
| 1.67
| 0.666
| 2.86
| 1.34
|-
| 46.8
| 0.0596
| 0.0237
| 0.506
| 0.222
| 1.65
| 0.658
| 2.84
| 1.33
|-
| 47.0
| 0.0590
| 0.0235
| 0.500
| 0.220
| 1.63
| 0.650
| 2.82
| 1.32
|-
| 47.2
| 0.0584
| 0.0232
| 0.495
| 0.218
| 1.61
| 0.644
| 2.8
| 1.3
|-
| 47.4
| 0.0578
| 0.0229
| 0.490
| 0.216
| 1.60
| 0.638
| 2.78
| 1.28
|-
| 47.6
| 0.0572
| 0.0227
| 0.485
| 0.214
| 1.59
| 0.632
| 2.76
| 1.27
|-
| 47.8
| 0.0566
| 0.0225
| 0.480
| 0.212
| 1.57
| 0.626
| 2.74
| 1.26
|-
| 48.0
| 0.0560
| 0.0223
| 0.475
| 0.210
| 1.56
| 0.620
| 2.72
| 1.25
|-
| 48.2
| 0.0554
| 0.0220
| 0.470
| 0.208
| 1.54
| 0.614
| 2.7
| 1.22
|-
| 48.4
| 0.0548
| 0.0218
| 0.465
| 0.206
| 1.53
| 0.609
| 2.68
| 1.21
|-
| 48.6
| 0.0542
| 0.0215
| 0.460
| 0.205
| 1.52
| 0.604
| 2.66
| 1.2
|-
| 48.8
| 0.0536
| 0.0213
| 0.455
| 0.203
| 1.50
| 0.599
| 2.64
| 1.19
|-
| 49.0
| 0.0530
| 0.0211
| 0.450
| 0.201
| 1.49
| 0.594
| 2.62
| 1.18
|-
| 49.2
| 0.0524
| 0.0208
| 0.445
| 0.198
| 1.48
| 0.589
| 2.6
| 1.16
|-
| 49.4
| 0.0518
| 0.0206
| 0.440
| 0.197
| 1.46
| 0.584
| 2.56
| 1.15
|-
| 49.6
| 0.0512
| 0.0204
| 0.435
| 0.196
| 1.45
| 0.579
| 2.52
| 1.14
|-
| 49.8
| 0.0506
| 0.0202
| 0.430
| 0.194
| 1.44
| 0.574
| 2.46
| 1.13
|-
| 50.0
| 0.0500
| 0.0200
| 0.425
| 0.193
| 1.43
| 0.570
| 2.46
| 1.12
|-
| 50.5
| 0.0490
| 0.0194
| 0.420
| 0.190
| 1.40
| 0.558
| 2.43
| 1.1
|-
| 51.0
| 0.0480
| 0.0190
| 0.415
| 0.187
| 1.37
| 0.547
| 2.4
| 1.08
|-
| 51.5
| 0.0470
| 0.0186
| 0.407
| 0.184
| 1.34
| 0.535
| 2.3
| 1.02
|-
| 52.0
| 0.0460
| 0.0183
| 0.400
| 0.181
| 1.31
| 0.524
| 2.25
| 1
|-
| 52.5
| 0.0450
| 0.0178
| 0.392
| 0.178
| 1.28
| 0.512
| 2.2
| 0.99
|-
| 53.0
| 0.0440
| 0.0174
| 0.385
| 0.175
| 1.25
| 0.501
| 2.2
| 0.97
|-
| 53.5
| 0.0430
| 0.0170
| 0.380
| 0.172
| 1.22
| 0.490
| 2.2
| 0.96
|-
| 54.0
| 0.0420
| 0.0168
| 0.375
| 0.170
| 1.20
| 0.479
| 2.15
| 0.95
|-
| 54.5
| 0.0410
| 0.0166
| 0.367
| 0.168
| 1.18
| 0.468
| 2.15
| 0.94
|-
| 55.0
| 0.0400
| 0.0165
| 0.360
| 0.166
| 1.16
| 0.457
| 2
| 0.94
|}


1 3 10
A.4 串联电阻保护时允许降低的有效电容


0.03 0.1 0.3
当用电阻和电容串联来限制两者组合(图A.9 中节点A 和节点B) 后的放电能量时,可用表 A.3 简 化评定两节点间有效电容。或者,如果该表不适用,可对电路进行试验。


电阻应具有7.1规定的额定值,节点 X 应与其他所有导电部件之间隔离,并应符合6.3或附录 F。


标 引 序 号 说 明 :


1 — — 电 感L(mH);
[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图 A.9 等效电容.jpeg|400px]]
图 A.9 等效电容


2 - — — 最小点燃电流 I(A)。
A.3 串联电阻保护时有效电容允许降低系数


1 : 曲 线 与 指 明 的 电 路 电 压U 对 应 。
{| class="wikitable"
|-
! 电阻R&nbsp;Ω !! 降低系数
|-
| 0 || 1.00
|-
| 1 || 0.97
|-
| 2 || 0.94
|-
| 3 || 0.91
|-
| 4 || 0.87
|-
| 5 || 0.85
|-
| 6 || 0.83
|-
| 7 || 0.80
|-
| 8 || 0.79
|-
| 9 || 0.77
|-
| 10 || 0.74
|-
| 12 || 0.70
|-
| 14 || 0.66
|-
| 16 || 0.63
|-
| 18 || 0.61
|-
| 20 || 0.57
|-
| 25 || 0.54
|-
| 30 || 0.49
|-
| 40 || 0.41
|}


注 2 :40μ J 能 量 水 平 指 曲 线 的 恒 定 能 量 部 分 。
注:表A.3中规定的降低系数有些保守,进一步的降低系数可通过试验获得。


图A.6 ⅡC 类电感电路
== 附 录 B ==


GB/T 3836.4—2021
(规范性)


100 mH max.
本质安全电路用火花试验装置


1100 Ω min.
=== B.1 火花点燃试验方法 ===


B.1.1 原理


被试电路接入火花试验装置电极上,电极在充满爆炸性试验混合物的容器内。


300Ωmin.
将电路参数调整到规定的安全系数后进行试验,并确定在电极系统的规定转数内是否点燃爆炸性 试验混合物。


20V max.
除非另有规定,加工零件的机械尺寸公差为±2%(钨丝长度士10%),电压和电流的容差为±1%。


图 A.7 简单电感电路
B.1.2 试验装置


试验装置由容积至少为250cm³ 的爆炸容器内布置一组电极组成。电极用于在规定的爆炸性试验 混合物内产生闭合火花和开路火花。


注1:试验装置实际设计实例见图B.4(具体的电极结构见图 B.1、图 B.2 和图 B.3)。


图 A.8 简单电容电路
两接触电极之一是由图B.2 所示的带有两道槽的旋转镉电极盘组成。


表 A.1 电压和设备类别相对应的允许短路电流
注2:可以使用电镀用镉来铸造镉电极盘。


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
另一个接触电极由四根钨丝组成,钨丝直径为0.2 mm, 并固定在圆周直径为50 mm 的极握上(极 握用黄铜或其他合适的材料制造,如图 B.3 所示)。
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压  V | 允许短路电流  mA | | | | | | | |
| ⅡC类设备 | | ⅡB类设备 | | ⅡA类设备 | | I类设备 | |
| 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | |
| ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 5000 | 3330 |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | 4720 | 3150 |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | 4460 | 2970 |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | 4210 | 2810 |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 | 3980 | 2650 |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 | 3770 | 2510 |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 | 3560 | 2370 |  |  |  |  |  |  |


GB/T 3836.4—2021
注3:为了避免钨丝过早被机械棱角折断,将极握上钨丝紧固件的棱边稍做圆滑处理是有益的。


表A.1 电压和设备类别相对应的允许短路电流(续)
电极结构安装如图B.1 所示。旋转极握使钨丝电极在开槽的镉盘上滑动。极握与镉盘之间的距离 为10 mm 。 钨丝的自由长度为11 mm 。 钨丝是直的,并且装配成:当钨丝不与镉盘接触时,垂直于镉盘表面。


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
驱动镉盘和极握的两轴相隔31 mm, 并且两轴之间和试验装置底盘之间相互绝缘。电流通过轴系 上的滑动电极流进和流出,两轴由不导电的齿轮啮合起来,齿轮传动比为50:12。
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压  V | 允许短路电流  mA | | | | | | | |
| ⅡC类设备 | | IB类设备 | | IA类设备 | | I类设备 | |
| 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | |
| ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 |
| 12.7 | 3560 | 2370 |  |  |  |  |  |  |
| 12.8 | 3370 | 2250 |  |  |  |  |  |  |
| 12.9 | 3190 | 2130 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 3020 | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 2870 | 1910 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | 2720 | 1810 |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | 2580 | 1720 |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | 2450 | 1630 |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | 2320 | 1550 | 5000 | 3330 |  |  |  |  |
| 13.6 | 2210 | 1470 | 4860 | 3240 |  |  |  |  |
| 13.7 | 2090 | 1400 | 4720 | 3140 |  |  |  |  |
| 13.8 | 1990 | 1330 | 4580 | 3050 |  |  |  |  |
| 13.9 | 1890 | 1260 | 4450 | 2970 |  |  |  |  |
| 14 | 1800 | 1200 | 4330 | 2880 |  |  |  |  |
| 14.1 | 1750 | 1160 | 4210 | 2800 |  |  |  |  |
| 14.2 | 1700 | 1130 | 4090 | 2730 |  |  |  |  |
| 14.3 | 1650 | 1100 | 3980 | 2650 |  |  |  |  |
| 14.4 | 1600 | 1070 | 3870 | 2580 |  |  |  |  |
| 14.5 | 1550 | 1040 | 3760 | 2510 |  |  |  |  |
| 14.6 | 1510 | 1010 | 3660 | 2440 |  |  |  |  |
| 14.7 | 1470 | 980 | 3560 | 2380 |  |  |  |  |
| 14.8 | 1430 | 950 | 3470 | 2310 | 5000 | 3330 |  |  |
| 14.9 | 1390 | 930 | 3380 | 2250 | 4860 | 3240 |  |  |
| 15 | 1350 | 900 | 3290 | 2190 | 4730 | 3150 |  |  |
| 15.1 | 1310 | 875 | 3200 | 2140 | 4600 | 3070 |  |  |
| 15.2 | 1280 | 851 | 3120 | 2080 | 4480 | 2990 |  |  |
| 15.3 | 1240 | 828 | 3040 | 2030 | 4360 | 2910 |  |  |
| 15.4 | 1210 | 806 | 2960 | 1980 | 4250 | 2830 |  |  |
| 15.5 | 1180 | 784 | 2890 | 1920 | 4140 | 2760 |  |  |
| 15.6 | 1150 | 769 | 2810 | 1880 | 4030 | 2690 |  |  |


GB/T 3836.4—2021
用电机带动的极握转速为80 r/min, 如果必要,可用适当的减速传动装置。镉盘速度较慢,向反方向旋转。


表 A.1 电压和设备类别相对应的允许短路电流(续)
除气体流动系统外,底盘上的轴承套应是气密封的。


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
为记录电机拖动极握轴的转数,应配备计数器,或者应用计时器测定试验的持续时间,从而计算出 极握轴的转数。
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压  V | 允许短路电流  mA | | | | | | | |
| ⅡC类设备 | | ⅡB类设备 | | ⅡA类设备 | | I类设备 | |
| 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | |
| ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 |
| 15.7 | 1120 | 744 | 2740 | 1830 | 3920 | 2620 |  |  |
| 15.8 | 1090 | 724 | 2680 | 1780 | 3820 | 2550 |  |  |
| 15.9 | 1060 | 705 | 2610 | 1740 | 3720 | 2480 |  |  |
| 16 | 1030 | 687 | 2550 | 1700 | 3630 | 2420 | 5000 | 3330 |
| 16.1 | 1000 | 669 | 2480 | 1660 | 3540 | 2360 | 4830 | 3220 |
| 16.2 | 980 | 652 | 2420 | 1610 | 3450 | 2300 | 4660 | 3110 |
| 16.3 | 950 | 636 | 2360 | 1570 | 3360 | 2240 | 4490 | 2990 |
| 16.4 | 930 | 620 | 2310 | 1540 | 3280 | 2190 | 4320 | 2880 |
| 16.5 | 910 | 604 | 2250 | 1500 | 3200 | 2130 | 4240 | 2830 |
| 16.6 | 880 | 589 | 2200 | 1470 | 3120 | 2080 | 4160 | 2770 |
| 16.7 | 860 | 575 | 2150 | 1430 | 3040 | 2030 | 4080 | 2720 |
| 16.8 | 840 | 560 | 2100 | 1400 | 2970 | 1980 | 4000 | 2670 |
| 16.9 | 820 | 547 | 2050 | 1370 | 2900 | 1930 | 3740 | 2490 |
| 17 | 800 | 533 | 2000 | 1340 | 2830 | 1890 | 3480 | 2320 |
| 17.1 | 780 | 523 | 1960 | 1310 | 2760 | 1840 | 3450 | 2300 |
| 17.2 | 770 | 513 | 1930 | 1280 | 2700 | 1800 | 3420 | 2280 |
| 17.3 | 750 | 503 | 1890 | 1260 | 2630 | 1760 | 3390 | 2260 |
| 17.4 | 740 | 493 | 1850 | 1240 | 2570 | 1720 | 3360 | 2240 |
| 17.5 | 730 | 484 | 1820 | 1210 | 2510 | 1680 | 3320 | 2210 |
| 17.6 | 710 | 475 | 1790 | 1190 | 2450 | 1640 | 3300 | 2200 |
| 17.7 | 700 | 466 | 1750 | 1170 | 2400 | 1600 | 3260 | 2170 |
| 17.8 | 690 | 457 | 1720 | 1150 | 2340 | 1560 | 3230 | 2150 |
| 17.9 | 670 | 448 | 1690 | 1130 | 2290 | 1530 | 3200 | 2130 |
| 18 | 660 | 440 | 1660 | 1110 | 2240 | 1490 | 3170 | 2110 |
| 18.1 | 648 | 432 | 1630 | 1087 | 2188 | 1459 | 3083 | 2055 |
| 18.2 | 636 | 424 | 1601 | 1068 | 2139 | 1426 | 3000 | 2000 |
| 18.3 | 625 | 417 | 1573 | 1049 | 2091 | 1394 | 2935 | 1956 |
| 18.4 | 613 | 409 | 1545 | 1030 | 2045 | 1363 | 2871 | 1914 |
| 18.5 | 602 | 402 | 1518 | 1012 | 2000 | 1333 | 2807 | 1871 |
| 18.6 | 592 | 394 | 1491 | 995 | 1967 | 1311 | 2743 | 1828 |


表 A.1 电压和设备类别相对应的允许短路电流(续)
注4:比较可行的方法是在爆炸性混合物被点燃之后,能够自动停止拖动电机,或计数器停止计数。例如用光电管 或压力开关装置(见图B.5和图B.6)


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
爆炸容器应能承受至少1500 kPa 爆炸压力,除非火花试验装置研制成能释放爆炸压力的型式。
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压  V | 允许短路电流  mA | | | | | | | |
| ⅡC类设备 | | ⅡB类设备 | | ⅡA类设备 | | I类设备 | |
| 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | |
| ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 |
| 18.7 | 581 | 387 | 1466 | 977 | 1935 | 1290 | 2679 | 1786 |
| 18.8 | 571 | 380 | 1441 | 960 | 1903 | 1269 | 2615 | 1743 |
| 18.9 | 561 | 374 | 1416 | 944 | 1872 | 1248 | 2551 | 1700 |
| 19 | 551 | 367 | 1392 | 928 | 1842 | 1228 | 2487 | 1658 |
| 19.1 | 541 | 361 | 1368 | 912 | 1812 | 1208 | 2465 | 1643 |
| 19.2 | 532 | 355 | 1345 | 897 | 1784 | 1189 | 2444 | 1629 |
| 19.3 | 523 | 348 | 1323 | 882 | 1755 | 1170 | 2423 | 1-615 |
| 19.4 | 514 | 342 | 1301 | 867 | 1727 | 1152 | 2401 | 1600 |
| 19.5 | 505 | 337 | 1279 | 853 | 1700 | 1134 | 2380 | 1586 |
| 19.6 | 496 | 331 | 1258 | 839 | 1673 | 1116 | 2359 | 1572 |
| 19.7 | 484 | 325 | 1237 | 825 | 1648 | 1098 | 2337 | 1558 |
| 19.8 | 480 | 320 | 1217 | 811 | 1622 | 1081 | 2316 | 1544 |
| 19.9 | 472 | 314 | 1197 | 798 | 1597 | 1065 | 2295 | 1530 |
| 20 | 464 | 309 | 1177 | 785 | 1572 | 1048 | 2274 | 1516 |
| 20.1 | 456 | 304 | 1158 | 772 | 1549 | 1032 | 2219 | 1479 |
| 20.2 | 448 | 299 | 1140 | 760 | 1525 | 1016 | 2164 | 1443 |
| 20.3 | 441 | 294 | 1122 | 748 | 1502 | 1001 | 2109 | 1406 |
| 20.4 | 434 | 289 | 1104 | 736 | 1479 | 986 | 2054 | 1369 |
| 20.5 | 427 | 285 | 1087 | 724 | 1457 | 971 | 2000 | 1333 |
| 20.6 | 420 | 280 | 1069 | 713 | 1435 | 957 | 1924 | 1283 |
| 20.7 | 413 | 275 | 1053 | 702 | 1414 | 943 | 1849 | 1233 |
| 20.8 | 406 | 271 | 1036 | 691 | 1393 | 929 | 1773 | 1182 |
| 20.9 | 400 | 267 | 1020 | 680 | 1373 | 915 | 1698 | 1132 |
| 21 | 394 | 262 | 1004 | 670 | 1353 | 902 | 1623 | 1082 |
| 21.1 | 387 | 258 | 989 | 659 | 1333 | 889 | 1603 | 1069 |
| 21.2 | 381 | 254 | 974 | 649 | 1314 | 876 | 1583 | 1055 |
| 21.3 | 375 | 250 | 959 | 639 | 1295 | 863 | 1564 | 1043 |
| 21.4 | 369 | 246 | 945 | 630 | 1276 | 851 | 1544 | 1029 |
| 21.5 | 364 | 243 | 930 | 620 | 1258 | 839 | 1525 | 1017 |
| 21.6 | 358 | 239 | 916 | 611 | 1240 | 827 | 1505 | 1003 |


表 A.1 电压和设备类别相对应的允许短路电流( 续)
在电极结构两端,电极开路时试验装置的自身电容应不超过30 pF; 电极闭合时,在1A 直流电流 下电阻应不超过0.15Ω,并且自身电感应不超过3 μH。


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B.1.3 火花试验装置标定
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压  V | 允许短路电流  mA | | | | | | | |
| ⅡC类设备 | | ⅡB类设备 | | IA类设备 | | I类设备 | |
| 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | |
| ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 |
| 21.7 | 353 | 235 | 903 | 602 | 1222 | 815 | 1485 | 990 |
| 21.8 | 347 | 231 | 889 | 593 | 1205 | 804 | 1466 | 977.3 |
| 21.9 | 342 | 228 | 876 | 584 | 1189 | 792 | 1446 | 964 |
| 22 | 337 | 224 | 863 | 575 | 1172 | 781 | 1427 | 951.3 |
| 22.1 | 332 | 221 | 851 | 567 | 1156 | 770 | 1394 | 929.3 |
| 22.2 | 327 | 218 | 838 | 559 | 1140 | 760 | 1361 | 907.3 |
| 22.3 | 322 | 215 | 826 | 551 | 1124 | 749 | 1328 | 885.3 |
| 22.4 | 317 | 211 | 814 | 543 | 1109 | 739 | 1296 | 864 |
| 22.5 | 312 | 208 | 802 | 535 | 1093 | 729 | 1281 | 854 |
| 22.6 | 308 | 205 | 791 | 527 | 1078 | 719 | 1267 | 844.7 |
| 22.7 | 303 | 202 | 779 | 520 | 1064 | 709 | 1253 | 835.3 |
| 22.8 | 299 | 199 | 768 | 512 | 1050 | 700 | 1239 | 826 |
| 22.9 | 294 | 196 | 757 | 505 | 1036 | 690 | 1225 | 816.7 |
| 23 | 290 | 193 | 747 | 498 | 1022 | 681 | 1211 | 807.3 |
| 23.1 | 287 | 191 | 736 | 491 | 1008 | 672 | 1185 | 790 |
| 23.2 | 284 | 189 | 726 | 484 | 995 | 663 | 1160 | 773.3 |
| 23.3 | 281 | 187 | 716 | 477 | 982 | 655 | 1135 | 756.7 |
| 23.4 | 278 | 185 | 706 | 471 | 969 | 646 | 1110 | 740 |
| 23.5 | 275 | 183 | 696 | 464 | 956 | 638 | 1085 | 723.3 |
| 23.6 | 272 | 182 | 687 | 458 | 944 | 629 | 1079 | 719.3 |
| 23.7 | 270 | 180 | 677 | 452 | 932 | 621 | 1073 | 715.3 |
| 23.8 | 267 | 178 | 668 | 445 | 920 | 613 | 1068 | 712 |
| 23.9 | 264 | 176 | 659 | 439 | 908 | 605 | 1062 | 708 |
| 24 | 261 | 174 | 650 | 433 | 896 | 597 | 1057 | 704.7 |
| 24.1 | 259 | 173 | 644 | 429 | 885 | 590 | 1048 | 698.7 |
| 24.2 | 256 | 171 | 637 | 425 | 873 | 582 | 1040 | 693.3 |
| 24.3 | 253 | 169 | 631 | 421 | 862 | 575 | 1032 | 688 |
| 24.4 | 251 | 167 | 625 | 416 | 852 | 568 | 1024 | 682.7 |
| 24.5 | 248 | 166 | 618 | 412 | 841 | 561 | 1016 | 677.3 |
| 24.6 | 246 | 164 | 612 | 408 | 830 | 554 | 1008 | 672 |


表A.1 电压和设备类别相对应的允许短路电流(续)
按10.1.3规定,每一系列试验前和试验后都应检查火花试验装置的灵敏度。


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
当灵敏度不能满足规定要求时,应按下列程序调整直至达到所要求的灵敏度:
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压  V | 允许短路电流  mA | | | | | | | |
| ⅡC类设备 | | ⅡB类设备 | | IA类设备 | | I类设备 | |
| 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | |
| ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 |
| 24.7 | 244 | 163 | 606 | 404 | 820 | 547 | 1000 | 666.7 |
| 24.8 | 241 | 161 | 601 | 400 | 810 | 540 | 991 | 660.7 |
| 24.9 | 239 | 159 | 595 | 396 | 800 | 533 | 983 | 655.3 |
| 25 | 237 | 158 | 589 | 393 | 790 | 527 | 975 | 650 |
| 25.1 | 234 | 156 | 583 | 389 | 780 | 520 | 964 | 642.7 |
| 25.2 | 232 | 155 | 578 | 385 | 771 | 514 | 953 | 635.3 |
| 25.3 | 230 | 153 | 572 | 381 | 762 | 508 | 942 | 628 |
| 25.4 | 228 | 152 | 567 | 378 | 752 | 502 | 931 | 620.7 |
| 25.5 | 226 | 150 | 561 | 374 | 743 | 496 | 920 | 613.3 |
| 25.6 | 223 | 149 | 556 | 371 | 734 | 490 | 916 | 610.7 |
| 25.7 | 221 | 148 | 551 | 367 | 726 | 484 | 912 | 608 |
| 25.8 | 219 | 146 | 546 | 364 | 717 | 478 | 908 | 605.3 |
| 25.9 | 217 | 145 | 541 | 360 | 708 | 472 | 904 | 602.7 |
| 26 | 215 | 143 | 536 | 357 | 700 | 467 | 900 | 600 |
| 26.1 | 213 | 142 | 531 | 354 | 694 | 463 | 890 | 593.3 |
| 26.2 | 211 | 141 | 526 | 350 | 688 | 459 | 881 | 587.3 |
| 26.3 | 209 | 139 | 521 | 347 | 683 | 455 | 871 | 580.7 |
| 26.4 | 207 | 138 | 516 | 344 | 677 | 451 | 862 | 574.7 |
| 26.5 | 205 | 137 | 512 | 341 | 671 | 447 | 853 | 568.7 |
| 26.6 | 203 | 136 | 507 | 338 | 666 | 444 | 847 | 564.7 |
| 26.7 | 202 | 134 | 502 | 335 | 660 | 440 | 841 | 560.7 |
| 26.8 | 200 | 133 | 498 | 332 | 655 | 437 | 835 | 556.7 |
| 26.9 | 198 | 132 | 493 | 329 | 649 | 433 | 829 | 552.7 |
| 27 | 196 | 131 | 489 | 326 | 644 | 429 | 824 | 549.3 |
| 27.1 | 194 | 130 | 485 | 323 | 639 | 426 | 818 | 545.3 |
| 27.2 | 193 | 128 | 480 | 320 | 634 | 422 | 813 | 542 |
| 27.3 | 191 | 127 | 476 | 317 | 629 | 419 | 808 | 538.7 |
| 27.4 | 189 | 126 | 472 | 315 | 624 | 416 | 803 | 535.3 |
| 27.5 | 188 | 125 | 468 | 312 | 619 | 412 | 798 | 532 |
| 27.6 | 186 | 124 | 464 | 309 | 614 | 409 | 793 | 528.7 |


表 A.1 电压和设备类别相对应的允许短路电流(续)
a) 检查标定电路的参数;


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
b) 检查爆炸性试验混合物的成分;
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压  V | 允许短路电流  mA | | | | | | | |
| ⅡC类设备 | | ⅡB类设备 | | IA类设备 | | I类设备 | |
| 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | |
| ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 |
| 27.7 | 184 | 123 | 460 | 306 | 609 | 406 | 788 | 525.3 |
| 27.8 | 183 | 122 | 456 | 304 | 604 | 403 | 783 | 522 |
| 27.9 | 181 | 121 | 452 | 301 | 599 | 399 | 778 | 518.7 |
| 28 | 180 | 120 | 448 | 299 | 594 | 396 | 773 | 515.3 |
| 28.1 | 178 | 119 | 444 | 296 | 590 | 393 | 768 | 512 |
| 28.2 | 176 | 118 | 440 | 293 | 585 | 390 | 764 | 509.3 |
| 28.3 | 175 | 117 | 436 | 291 | 581 | 387 | 760 | 506.7 |
| 28.4 | 173 | 116 | 433 | 288 | 576 | 384 | 756 | 504 |
| 28.5 | 172 | 115 | 429 | 286 | 572 | 381 | 752 | 501.3 |
| 28.6 | 170 | 114 | 425 | 284 | 567 | 378 | 747 | 498 |
| 28.7 | 169 | 113 | 422 | 281 | 563 | 375 | 743 | 495.3 |
| 28.8 | 168 | 112 | 418 | 279 | 559 | 372 | 739 | 492.7 |
| 28.9 | 166 | 111 | 415 | 277 | 554 | 370 | 735 | 490 |
| 29 | 165 | 110 | 411 | 274 | 550 | 367 | 731 | 487.3 |
| 29.1 | 163 | 109 | 408 | 272 | 546 | 364 | 728 | 485.3 |
| 29.2 | 162 | 108 | 405 | 270 | 542 | 361 | 726 | 484 |
| 29.3 | 161 | 107 | 401 | 268 | 538 | 358 | 724 | 482.7 |
| 29.4 | 159 | 106 | 398 | 265 | 534 | 356 | 722 | 481.3 |
| 29.5 | 158 | 105 | 395 | 263 | 530 | 353 | 720 | 480 |
| 29.6 | 157 | 105 | 392 | 261 | 526 | 351 | 718 | 478.7 |
| 29.7 | 155 | 104 | 388 | 259 | 522 | 348 | 716 | 477.3 |
| 29.8 | 154 | 103 | 385 | 257 | 518 | 345 | 714 | 476 |
| 29.9 | 153 | 102 | 382- | 255 | 514 | 343 | 712 | 474.7 |
| 30 | 152 | 101 | 379 | 253 | 510 | 340 | 710 | 473.3 |
| 30.2 | 149 | 99.5 | 373 | 249 | 503 | 335 | 690 | 460 |
| 30.4 | 147 | 97.9 | 367 | 245 | 496 | 330 | 671 | 447.3 |
| 30.6 | 145 | 96.3 | 362 | 241 | 489 | 326 | 652 | 434.7 |
| 30.8 | 142 | 94.8 | 356 | 237 | 482 | 321 | 636 | 424 |
| 31 | 140 | 93.3 | 350 | 233 | 475 | 317 | 621 | 414 |
| 31.2 | 138 | 92.2 | 345 | 230 | 468 | 312 | 614 | 409.3 |


表 A.1 电压和设备类别相对应的允许短路电流(续)
c) 清理钨丝;


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
d) 更换钨丝;
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压  V | 允许短路电流  mA | | | | | | | |
| ⅡC类设备 | | ⅡB类设备 | | IA类设备 | | I类设备 | |
| 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | |
| ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 |
| 31.4 | 137 | 91 | 339 | 226 | 462 | 308 | 607 | 404.7 |
| 31.6 | 135 | 89.9 | 334 | 223 | 455 | 303 | 600 | 400 |
| 31.8 | 133 | 88.8 | 329 | 219 | 449 | 299 | 592 | 394.7 |
| 32 | 132 | 87.8 | 324 | 216 | 442 | 295 | 584 | 389.3 |
| 32.2 | 130 | 86.7 | 319 | 213 | 436 | 291 | 572 | 381.3 |
| 32.4 | 129 | 85.7 | 315 | 210 | 431 | 287 | 560 | 373.3 |
| 32.6 | 127 | 84.7 | 310 | 207 | 425 | 283 | 548 | 365.3 |
| 32.8 | 126 | 83.7 | 305 | 204 | 419 | 279 | 536 | 357.3 |
| 33 | 124 | 82.7 | 301 | 201 | 414 | 276 | 525 | 350 |
| 33.2 | 123 | 81.7 | 297 | 198 | 408 | 272 | 520 | 346.7 |
| 33.4 | 121 | 80.8 | 292 | 195 | 403 | 268 | 515 | 343.3 |
| 33.6 | 120 | 79.8 | 288 | 192 | 398 | 265 | 510 | 340 |
| 33.8 | 118 | 78.9 | 284 | 189 | 393 | 262 | 505 | 336.7 |
| 34 | 117 | 78 | 280 | 187 | 389 | 259 | 500 | 333.3 |
| 34.2 | 116 | 77.2 | 277 | 185 | 384 | 256 | 491 | 327.3 |
| 34.4 | 114 | 76.3 | 274 | 183 | 380 | 253 | 482 | 321.3 |
| 34.6 | 113 | 75.4 | 271 | 181 | 376 | 251 | 473 | 315.3 |
| 34.8 | 112 | 74.6 | 269 | 179 | 372 | 248 | 464 | 309.3 |
| 35 | 111 | 73.8 | 266 | 177 | 368 | 245 | 455 | 303.3 |
| 35.2 | 109 | 73 | 263 | 175 | 364 | 242 | 450 | 300 |
| 35.4 | 108 | 72.2 | 260 | 174 | 360 | 240 | 446 | 297.3 |
| 35.6 | 107 | 71.4 | 258 | 172 | 356 | 237 | 442 | 294.7 |
| 35.8 | 106 | 70.6 | 255 | 170 | 352 | 235 | 438 | 292 |
| 36 | 105 | 69.9 | 253 | 168 | 348 | 232 | 434 | 289.3 |
| 36.2 | 104 | 69.1 | 250 | 167 | 345 | 230 | 431 | 287.3 |
| 36.4 | 103 | 68.4 | 248 | 165 | 341 | 227 | 429 | 286 |
| 36.6 | 102 | 67.7 | 245 | 164 | 337 | 225 | 426 | 284 |


GB/T 3836.4—2021
e) 按10.1.3的规定,将端子接到95 mH/24V/100 mA 电路中,并且开动试验装置使电极在空气 中旋转20000转;


表 A.1 电压和设备类别相对应的允许短路电流(续)
f) 更换镉盘,按10.1.3规定标定试验装置。


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B.1.4 钨丝的制备和清理
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压  V | 允许短路电流  mA | | | | | | | |
| IC类设备 | | ⅡB类设备 | | ⅡA类设备 | | I类设备 | |
| 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | |
| ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 |
| 36.8 | 100 | 66.9 | 243 | 162 | 334 | 223 | 424 | 282.7 |
| 37 | 99.4 | 66.2 | 241 | 160 | 330 | 220 | 422 | 281.3 |
| 37.2 | 98.3 | 65.6 | 238 | 159 | 327 | 218 | 419 | 279.3 |
| 37.4 | 97.3 | 64.9 | 236 | 157 | 324 | 216 | 417 | 278 |
| 37.6 | 96.3 | 64.2 | 234 | 156 | 320 | 214 | 414 | 276 |
| 37.8 | 95.3 | 63.6 | 231 | 154 | 317 | 211 | 412 | 274.7 |
| 38 | 94.4 | 62.9 | 229 | 153 | 314 | 209 | 410 | 273.3 |
| 38.2 | 93.4 | 62.3 | 227 | 151 | 311 | 207 | 408 | 272 |
| 38.4 | 92.5 | 61.6 | 225 | 150 | 308 | 205 | 407 | 271.3 |
| 38.6 | 91.5 | 61 | 223 | 149 | 304 | 203 | 405 | 270 |
| 38.8 | 90.6 | 60.4 | 221 | 147 | 301 | 201 | 404 | 269.3 |
| 39 | 89.7 | 59.8 | 219 | 146 | 298 | 199 | 403 | 268.7 |
| 39.2 | 88.8 | 59.2 | 217 | 145 | 296 | 197 | 399 | 266 |
| 39.4 | 88 | 58.6 | 215 | 143 | 293 | 195 | 395 | 263.3 |
| 39.6 | 87.1 | 58.1 | 213 | 142 | 290 | 193 | 391 | 260.7 |
| 39.8 | 86.3 | 57.5 | 211 | 141 | 287 | 191 | 387 | 258 |
| 40 | 85.4 | 57 | 209 | 139 | 284 | 190 | 383 | 255.3 |
| 40.5 | 83.4 | 55.6 | 205 | 136 | 278 | 185 | 362 | 241.3 |
| 41 | 81.4 | 54.3 | 200 | 133 | 271 | 181 | 342 | 228 |
| 41.5 | 79.6 | 53 | 196 | 131 | 265 | 177 | 336 | 224 |
| 42 | 77.7 | 51.8 | 192 | 128 | 259 | 173 | 331 | 220.7 |
| 42.5 | 76 | 50.6 | 188 | 125 | 253 | 169 | 321 | 214 |
| 43 | 74.3 | 49.5 | 184 | 122 | 247 | 165 | 312 | 208 |
| 43.5 | 72.6 | 48.4 | 180 | 120 | 242 | 161 | 307 | 204.7 |
| 44 | 71 | 47.4 | 176 | 117 | 237 | 158 | 303 | 202 |
| 44.5 | 69.5 | 46.3 | 173 | 115 | 231 | 154 | 294 | 196 |
| 45 | 68 | 45.3 | 169 | 113 | 227 | 151 | 286 | 190.7 |


GB/T 3836.4—2021
钨丝是非常脆的材料,而且运转一定周期后常在端部造成开裂。为解决该难题,应按下列程序之一 制备钨丝:


表 A.2 电压和设备类别相对应的允许电容
a) 按 图 B.8 所示电路,用图 B.7 所示简单装置熔断钨丝端部。通常,每根钨丝端部会形成一个小球,该小球可用镊子轻压除去。


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
用该方法制备钨丝,平均四根钨丝只有一根在进行约50000次火花试验后才进行更换。
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压  V | 允许电容  μF | | | | | | | |
| ⅡC类设备 | | ⅡB类设备 | | ⅡA类设备 | | I类设备 | |
| 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | |
| ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 |
| 5.0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 88 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | 79 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | 71 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | 1000 | 54 |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | 860 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | 750 | 46 |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | 670 | 43 |  |  |  |  |  |  |
| 6.0 | 600 | 40 |  | 1000 |  |  |  |  |
| 6.1 | 535 | 37 |  | 880 |  |  |  |  |
| 6.2 | 475 | 34 |  | 790 |  |  |  |  |
| 6.3 | 420 | 31 |  | 720 |  |  |  |  |
| 6.4 | 370 | 28 |  | 650 |  |  |  |  |
| 6.5 | 325 | 25 |  | 570 |  |  |  |  |
| 6.6 | 285 | 22 |  | 500 |  |  |  |  |
| 6.7 | 250 | 19.6 |  | 430 |  |  |  |  |
| 6.8 | 220 | 17.9 |  | 380 |  |  |  |  |
| 6.9 | 200 | 16.8 |  | 335 |  |  |  |  |
| 7.0 | 175 | 15.7 |  | 300 |  |  |  |  |
| 7.1 | 155 | 14.6 |  | 268 |  |  |  |  |
| 7.2 | 136 | 13.5 |  | 240 |  |  |  |  |
| 7.3 | 120 | 12.7 |  | 216 |  |  |  |  |
| 7.4 | 110 | 11.9 |  | 195 |  |  |  |  |
| 7.5 | 100 | 11.1 |  | 174 |  |  |  |  |
| 7.6 | 92 | 10.4 |  | 160 |  |  |  |  |
| 7.7 | 85 | 9.8 |  | 145 |  |  |  |  |
| 7.8 | 79 | 9.3 |  | 130 |  |  |  |  |
| 7.9 | 74 | 8.8 |  | 115 |  |  |  |  |


表 A.2 电压和设备类别相对应的允许电容(续 )
b) 用大剪刀切断钨丝,例如,使用质量较好的重型剪刀。


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
然后,把钨丝安装到极握上,用0号金刚砂布或类似物用手工研磨表面的方法清理钨丝包括端部。
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压  V | 允许电容  μF | | | | | | | |
| ⅡC类设备 | | ⅡB类设备 | | ⅡA类设备 | | I类设备 | |
| 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | |
| ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 |
| 8.0 | 69 | 8.4 |  | 100 |  |  |  |  |
| 8.1 | 65 | 8.0 |  | 90 |  |  |  |  |
| 8.2 | 61 | 7.6 |  | 81 |  |  |  |  |
| 8.3 | 56 | 7.2 |  | 73 |  |  |  |  |
| 8.4 | 54 | 6.8 |  | 66 |  |  |  |  |
| 8.5 | 51 | 6.5 |  | 60 |  |  |  |  |
| 8.6 | 49 | 6.2 |  | 55 |  |  |  |  |
| 8.7 | 47 | 5.9 |  | 50 |  | 1000 |  |  |
| 8.8 | 45 | 5.5 |  | 46 |  | 730 |  |  |
| 8.9 | 42 | 5.2 |  | 43 |  | 590 |  |  |
| 9.0 | 40 | 4.9 | 1000 | 40 |  | 500 |  |  |
| 9.1 | 38 | 4.6 | 920 | 37 |  | 446 |  |  |
| 9.2 | 36 | 4.3 | 850 | 34 |  | 390 |  |  |
| 9.3 | 34 | 4.1 | 790 | 31 |  | 345 |  |  |
| 9.4 | 32 | 3.9 | 750 | 29 |  | 300 |  |  |
| 9.5 | 30 | 3.7 | 700 | 27 |  | 255 |  | 1000 |
| 9.6 | 28 | 3.6 | 650 | 26 |  | 210 |  | 500 |
| 9.7 | 26 | 3.5 | 600 | 24 |  | 170 |  | 320 |
| 9.8 | 24 | 3.3 | 550 | 23 |  | 135 |  | 268 |
| 9.9 | 22 | 3.2 | 500 | 22 |  | 115 |  | 190 |
| 10.0 | 20.0 | 3.0 | 450 | 20.0 |  | 100 |  | 180 |
| 10.1 | 18.7 | 2.87 | 410 | 19.4 |  | 93 |  | 160 |
| 10.2 | 17.8 | 2.75 | 380 | 18.7 |  | 88 |  | 140 |
| 10.3 | 17.1 | 2.63 | 350 | 18.0 |  | 83 |  | 120 |
| 10.4 | 16.4 | 2.52 | 325 | 17.4 |  | 79 |  | 110 |
| 10.5 | 15.7 | 2.41 | 300 | 16.8 |  | 75 |  | 95 |
| 10.6 | 15.0 | 2.32 | 280 | 16.2 |  | 72 |  | 90 |
| 10.7 | 14.2 | 2.23 | 260 | 15.6 |  | 69 |  | 85 |
| 10.8 | 13.5 | 2.14 | 240 | 15.0 |  | 66 |  | 80 |
| 10.9 | 13.0 | 2.05 | 225 | 14.4 |  | 63 |  | 70 |


GB/T 3836.4-2021
注1:在清理钨丝时,最好将极握从火花试验装置上拆下来。


表 A.2 电压和设备类别相对应的允许电容(续)
注2:用过筛方法确定0号金刚砂布的粒度规定如下。


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
要求              筛眼尺寸/ μm
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压  V | 允许电容  μF | | | | | | | |
| ⅡC类设备 | | ⅡB类设备 | | ⅡA类设备 | | I类设备 | |
| 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | |
| ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 |
| 11.0 | 12.5 | 1.97 | 210 | 13.8 |  | 60 |  | 67.5 |
| 11.1 | 11.9 | 1.90 | 195 | 13.2 |  | 57.0 |  | 60 |
| 11.2 | 11.4 | 1.84 | 180 | 12.6 |  | 54.0 |  | 58 |
| 11.3 | 10.9 | 1.79 | 170 | 12.1 |  | 51.0 |  | 54 |
| 11.4 | 10.4 | 1.71 | 160 | 11.7 |  | 48.0 |  | 52 |
| 11.5 | 10.0 | 1.64 | 150 | 11.2 |  | 46.0 |  | 48 |
| 11.6 | 9.6 | 1.59 | 140 | 10.8 |  | 43.0 |  | 46 |
| 11.7 | 9.3 | 1.54 | 130 | 10.3 |  | 41.0 |  | 42 |
| 11.8 | 9.0 | 1.50 | 120 | 9.9 |  | 39.0 |  | 40 |
| 11.9 | 8.7 | 1.45 | 110 | 9.4 |  | 37.0 |  | 38.6 |
| 12.0 | 8.4 | 1.41 | 100 | 9.0 |  | 36.0 |  | 38 |
| 12.1 | 8.1 | 1.37 | 93 | 8.7 |  | 34.0 |  | 36.6 |
| 12.2 | 7.9 | 1.32 | 87 | 8.4 |  | 33.0 |  | 36 |
| 12.3 | 7.6 | 1.28 | 81 | 8.1 |  | 31.0 |  | 34.3 |
| 12.4 | 7.2 | 1.24 | 75 | 7.9 |  | 30.0 |  | 34 |
| 12.5 | 7.0 | 1.2 | 70 | 7.7 |  | 28.0 |  | 32.3 |
| 12.6 | 6.8 | 1.15 | 66 | 7.4 |  | 27.0 |  | 32 |
| 12.7 | 6.6 | 1.10 | 62 | 7.1 |  | 25.4 |  | 30.5 |
| 12.8 | 6.4 | 1.06 | 58 | 6.8 |  | 24.2 |  | 30 |
| 12.9 | 6.2 | 1.03 | 55 | 6.5 |  | 23.2 |  | 29 |
| 13.0 | 6.0 | 1.0 | 52 | 6.2 | 1000 | 22.5 |  | 28.5 |
| 13.1 | 5.7 | 0.97 | 49 | 6.0 | 850 | 21.7 |  | 27.5 |
| 13.2 | 5.4 | 0.94 | 46 | 5.8 | 730 | 21.0 |  | 27 |
| 13.3 | 5.3 | 0.91 | 44 | 5.6 | 630 | 20.2 |  | 26 |
| 13.4 | 5.1 | 0.88 | 42 | 5.5 | 560 | 19.5 |  | 25.6 |
| 13.5 | 4.9 | 0.85 | 40 | 5.3 | 500 | 19.0 |  | 24.8 |
| 13.6 | 4.6 | 0.82 | 38 | 5.2 | 450 | 18.6 |  | 24.4 |
| 13.7 | 4.4 | 0.79 | 36 | 5.0 | 420 | 18.1 |  | 23.5 |
| 13.8 | 4.2 | 0.76 | 34 | 4.9 | 390 | 17.7 |  | 23 |
| 13.9 | 4.1 | 0.74 | 32 | 4.7 | 360 | 17.3 |  | 22 |


GB/T 3836.4—2021
所有的颗粒都通过      106


表 A.2 电压和设备类别相对应的允许电容 ( 续 )
不超过24%在筛网上    75


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
至少有40%在筛网上    53
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压  V | 允许电容  μF | | | | | | | |
| ⅡC类设备 | | ⅡB类设备 | | ⅡA类设备 | | I类设备 | |
| 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | |
| ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 |
| 14.0 | 4.0 | 0.73 | 30 | 4.60 | 330 | 17.0 |  | 21.5 |
| 14.1 | 3.9 | 0.71 | 29 | 4.49 | 300 | 16.7 |  | 20.5 |
| 14.2 | 3.8 | 0.70 | 28 | 4.39 | 270 | 16.4 | 1000 | 20 |
| 14.3 | 3.7 | 0.68 | 27 | 4.28 | 240 | 16.1 | 800 | 19.64 |
| 14.4 | 3.6 | 0.67 | 26 | 4.18 | 210 | 15.8 | 500 | 19.48 |
| 14.5 | 3.5 | 0.65 | 25 | 4.07 | 185 | 15.5 | 360 | 19.16 |
| 14.6 | 3.4 | 0.64 | 24 | 3.97 | 160 | 15.2 | 320 | 19 |
| 14.7 | 3.3 | 0.62 | 23 | 3.86 | 135 | 14.9 | 268 | 18.6 |
| 14.8 | 3.2 | 0.61 | 22 | 3.76 | 120 | 14.6 | 220 | 18.4 |
| 14.9 | 3.1 | 0.59 | 21 | 3.65 | 110 | 14.3 | 190 | 18 |
| 15.0 | 3.0 | 0.58 | 20.2 | 3.55 | 100 | 14.0 | 180 | 17.8 |
| 15.1 | 2.9 | 0.57 | 19.7 | 3.46 | 95 | 13.7 | 170 | 17.48 |
| 15.2 | 2.82 | 0.55 | 19.2 | 3.37 | 91 | 13.4 | 160 | 17.32 |
| 15.3 | 2.76 | 0.53 | 18.7 | 3.28 | 88 | 13.1 | 140 | 17 |
| 15.4 | 2.68 | 0.521 | 18.2 | 3.19 | 85 | 12.8 | 130 | 16.8 |
| 15.5 | 2.60 | 0.508 | 17.8 | 3.11 | 82 | 12.5 | 120 | 16.48 |
| 15.6 | 2.52 | 0.497 | 17.4 | 3.03 | 79 | 12.2 | 110 | 16.32 |
| 15.7 | 2.45 | 0.487 | 17.0 | 2.95 | 77 | 11.9 | 100 | 16 |
| 15.8 | 2.38 | 0.478 | 16.6 | 2.88 | 74 | 11.6 | 95 | 15.8 |
| 15.9 | 2.32 | 0.469 | 16.2 | 2.81 | 72 | 11.3 | 90 | 15.4 |
| 16.0 | 2.26 | 0.460 | 15.8 | 2.75 | 70 | 11.0 | 87.5 | 15.2 |
| 16.1 | 2.20 | 0.451 | 15.4 | 2.69 | 68 | 10.7 | 85 | 14.8 |
| 16.2 | 2.14 | 0.442 | 15.0 | 2.63 | 66 | 10.5 | 80 | 14.64 |
| 16.3 | 2.08 | 0.433 | 14.6 | 2.57 | 64 | 10.2 | 75 | 14.32 |
| 16.4 | 2.02 | 0.424 | 14.2 | 2.51 | 62 | 10.0 | 70 | 14.16 |
| 16.5 | 1.97 | 0.415 | 13.8 | 2.45 | 60 | 9.8 | 67.5 | 13.8 |
| 16.6 | 1.92 | 0.406 | 13.4 | 2.40 | 58 | 9.6 | 65 | 13.64 |
| 16.7 | 1.88 | 0.398 | 13.0 | 2.34 | 56 | 9.4 | 60 | 13.32 |
| 16.8 | 1.84 | 0.390 | 12.6 | 2.29 | 54 | 9.3 | 58 | 13.16 |
| 16.9 | 1.80 | 0.382 | 12.3 | 2.24 | 52 | 9.1 | 56 | 12.8 |


GB/T 3836.4—2021
不超过10%通过        45


表 A.2 电压和设备类别相对应的允许电容(续)
经验表明,为了保持灵敏度稳定,在使用期间最好定时清理和矫直钨丝。清理的时间间隔取决于钨 丝堆积物形成的速率。该速率又取决于被试电路。如果钨丝头开裂或钨丝不能矫直,则应更换钨丝。


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
B.1.5 新镉盘调试
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压  V | 允许电容  μF | | | | | | | |
| ⅡC类设备 | | ⅡB类设备 | | ⅡA类设备 | | I类设备 | |
| 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | |
| ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 |
| 17.0 | 1.76 | 0.375 | 12.0 | 2.20 | 50 | 9.0 | 54 | 12.64 |
| 17.1 | 1.71 | 0.367 | 11.7 | 2.15 | 48 | 8.8 | 52 | 12.32 |
| 17.2 | 1.66 | 0.360 | 11.4 | 2.11 | 47 | 8.7 | 50 | 12.16 |
| 17.3 | 1.62 | 0.353 | 11.1 | 2.06 | 45 | 8.5 | 48 | 11.8 |
| 17.4 | 1.59 | 0.346 | 10.8 | 2.02 | 44 | 8.4 | 46 | 11.6 |
| 17.5 | 1.56 | 0.339 | 10.5 | 1.97 | 42 | 8.2 | 44 | 11.2 |
| 17.6 | 1.53 | 0.333 | 10.2 | 1.93 | 40 | 8.1 | 42 | 11 |
| 17.7 | 1.50 | 0.327 | 9.9 | 1.88 | 39 | 8.0 | 40 | 10.64 |
| 17.8 | 1.47 | 0.321 | 9.6 | 1.84 | 38 | 7.9 | 39.2 | 10.48 |
| 17.9 | 1.44 | 0.315 | 9.3 | 1.80 | 37 | 7.7 | 38.6 | 10.16 |
| 18.0 | 1.41 | 0.309 | 9.0 | 1.78 | 36 | 7.6 | 38 | 10 |
| 18.1 | 1.38 | 0.303 | 8.8 | 1.75 | 35 | 7.45 | 37.3 | 9.86 |
| 18.2 | 1.35 | 0.297 | 8.6 | 1.72 | 34 | 7.31 | 36.6 | 9.8 |
| 18.3 | 1.32 | 0.291 | 8.4 | 1.70 | 33 | 7.15 | 36 | 9.68 |
| 18.4 | 1.29 | 0.285 | 8.2 | 1.69 | 32 | 7.0 | 34.6 | 9.62 |
| 18.5 | 1.27 | 0.280 | 8.0 | 1.67 | 31 | 6.85 | 34.3 | 9.5 |
| 18.6 | 1.24 | 0.275 | 7.9 | 1.66 | 30 | 6.70 | 34 | 9.42 |
| 18.7 | 1.21 | 0.270 | 7.8 | 1.64 | 29 | 6.59 | 32.6 | 9.28 |
| 18.8 | 1.18 | 0.266 | 7.6 | 1.62 | 28 | 6.48 | 32.3 | 9.21 |
| 18.9 | 1.15 | 0.262 | 7.4 | 1.60 | 27 | 6.39 | 32 | 9.07 |
| 19.0 | 1.12 | 0.258 | 7.2 | 1.58 | 26 | 6.3 | 31.2 | 9 |
| 19.1 | 1.09 | 0.252 | 7.0 | 1.56 | 25.0 | 6.21 | 30.5 | 8.86 |
| 19.2 | 1.06 | 0.251 | 6.8 | 1.55 | 24.2 | 6.12 | 30 | 8.8 |
| 19.3 | 1.04 | 0.248 | 6.6 | 1.52 | 23.6 | 6.03 | 29.5 | 8.68 |
| 19.4 | 1.02 | 0.244 | 6.4 | 1.51 | 23.0 | 5.95 | 29 | 8.62 |
| 19.5 | 1.00 | 0.240 | 6.2 | 1.49 | 22.5 | 5.87 | 28.5 | 8.5 |
| 19.6 | 0.98 | 0.235 | 6.0 | 1.47 | 22.0 | 5.8 | 28 | 8.42 |
| 19.7 | 0.96 | 0.231 | 5.9 | 1.45 | 21.5 | 5.72 | 27.5 | 8.28 |
| 19.8 | 0.94 | 0.227 | 5.8 | 1.44 | 21.0 | 5.65 | 27 | 8.21 |
| 19.9 | 0.92 | 0.223 | 5.7 | 1.42 | 20.5 | 5.57 | 26.5 | 8.07 |


GB/T 3836.4—2021
为了稳定火花试验装置的灵敏度,宜用下列程序调整新镉盘:


表A.2 电压和设备类别相对应的允许电容(续)
a) 把新镉盘装配到火花试验装置上;


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
b) 按10. 1;3规定将试验装置的连接端子接到95 mH/24 V/100 mA电路上,并且开动试验装置, 使电极在空气中旋转20000转;
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压  V | 允许电容  μF | | | | | | | |
| ⅡC类设备 | | ⅡB类设备 | | ⅡA类设备 | | I类设备 | |
| 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | |
| ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 |
| 20.0 | 0.90 | 0.220 | 5.6 | 1.41 | 20.0 | 5.5 | 26 | 8 |
| 20.1 | 0.88 | 0.217 | 5.5 | 1.39 | 19.5 | 5.42 | 25.6 | 7.87 |
| 20.2 | 0.86 | 0.213 | 5.4 | 1.38 | 19.2 | 5.35 | 25.2 | 7.8 |
| 20.3 | 0.84 | 0.209 | 5.3 | 1.36 | 18.9 | 5.27 | 24.8 | 7.75 |
| 20.4 | 0.82 | 0.206 | 5.2 | 1.35 | 18.6 | 5.2 | 24.4 | 7.62 |
| 20.5 | 0.8 | 0.203 | 5.1 | 1.33 | 18.3 | 5.12 | 24 | 7.5 |
| 20.6 | 0.78 | 0.200 | 5.0 | 1.32 | 18.0 | 5.05 | 23.5 | 7.42 |
| 20.7 | 0.76 | 0.197 | 4.9 | 1.31 | 17.7 | 4.97 | 23 | 7.33 |
| 20.8 | 0.75 | 0.194 | 4.8 | 1.30 | 17.4 | 4.9 | 22.5 | 7.16 |
| 20.9 | 0.74 | 0.191 | 4.7 | 1.28 | 17.2 | 4.84 | 22 | 7 |
| 21.0 | 0.73 | 0.188 | 4.6 | 1.27 | 17.0 | 4.78 | 21.5 | 6.93 |
| 21.1 | 0.72 | 0.185 | 4.52 | 1.25 | 16.8 | 4.73 | 21 | 6.87 |
| 21.2 | 0.71 | 0.183 | 4.45 | 1.24 | 16.6 | 4.68 | 20.5 | 6.75 |
| 21.3 | 0.7 | 0.181 | 4.39 | 1.23 | 16.4 | 4.62 | 20 | 6.62 |
| 21.4 | 0.69 | 0.179 | 4.32 | 1.22 | 16.2 | 4.56 | 19.8 | 6.56 |
| 21.5 | 0.68 | 0.176 | 4.25 | 1.20 | 16.0 | 4.5 | 19.64 | 6.5 |
| 21.6 | 0.67 | 0.174 | 4.18 | 1.19 | 15.8 | 4.44 | 19.48 | 6.37 |
| 21.7 | 0.66 | 0.172 | 4.11 | 1.17 | 15.6 | 4.38 | 19.32 | 6.25 |
| 21.8 | 0.65 | 0.169 | 4.04 | 1.16 | 15.4 | 4.32 | 19.16 | 6.18 |
| 21.9 | 0.64 | 0.167 | 3.97 | 1.15 | 15.2 | 4.26 | 19 | 6.12 |
| 22.0 | 0.63 | 0.165 | 3.90 | 1.14 | 15.0 | 4.20 | 18.8 | 6 |
| 22.1 | 0.62 | 0.163 | 3.83 | 1.12 | 14.8 | 4.14 | 18.6 | 5.95 |
| 22.2 | 0.61 | 0.160 | 3.76 | 1.11 | 14.6 | 4.08 | 18.4 | 5.92 |
| 22.3 | 0.6 | 0.158 | 3.69 | 1.10 | 14.4 | 4.03 | 18.2 | 5.9 |
| 22.4 | 0.59 | 0.156 | 3.62 | 1.09 | 14.2 | 3.98 | 18 | 5.85 |
| 22.5 | 0.58 | 0.154 | 3.55 | 1.08 | 14.0 | 3.93 | 17.8 | 5.8 |
| 22.6 | 0.57 | 0.152 | 3.49 | 1.07 | 13.8 | 3.88 | 17.64 | 5.77 |
| 22.7 | 0.56 | 0.149 | 3.43 | 1.06 | 13.6 | 3.83 | 17.48 | 5.75 |
| 22.8 | 0.55 | 0.147 | 3.37 | 1.05 | 13.4 | 3.79 | 17.32 | 5.7 |
| 22.9 | 0.54 | 0.145 | 3.31 | 1.04 | 13.2 | 3.75 | 17.16 | 5.65 |


表A.2 电压和设备类别相对应的允许电容(续 )
c) 安装按 B.1.4 制备和清理的新钨丝,并且将试验装置与通过2 kΩ 电阻器充电的2μF 非电解电容器连接;


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
d) 按10.1.3.1使用ⅡA 级别(或 I 类)爆炸性试验混合物,施加70 V(或对于I 类95 V) 电压到电 容电路并且操作火花试验装置,使极握旋转至少400转或直到发生点燃为止;如果不发生点 燃,检查气体混合物,替换钨丝或者检查火花试验装置。如果发生点燃,则应递减5 V 电压并 重做试验,直到不发生点燃为止;
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压  V | 允许电容  μF | | | | | | | |
| ⅡC类设备 | | ⅡB类设备 | | ⅡA类设备 | | I类设备 | |
| 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | |
| ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 |
| 23.0 | 0.53 | 0.143 | 3.25 | 1.03 | 13.0 | 3.71 | 17 | 5.62 |
| 23.1 | 0.521 | 0.140 | 3.19 | 1.02 | 12.8 | 3.67 | 16.8 | 5.6 |
| 23.2 | 0.513 | 0.138 | 3.13 | 1.01 | 12.6 | 3.64 | 16.54 | 5.55 |
| 23.3 | 0.505 | 0.136 | 3.08 | 1.0 | 12.4 | 3.60 | 16.48 | 5.5 |
| 23.4 | 0.497 | 0.134 | 3.03 | 0.99 | 12.2 | 3.57 | 16.32 | 5.47 |
| 23.5 | 0.49 | 0.132 | 2.98 | 0.98 | 12.0 | 3.53 | 16.16 | 5.45 |
| 23.6 | 0,484 | 0.130 | 2.93 | 0.97 | 11.8 | 3.50 | 16 | 5.4 |
| 23.7 | 0.478 | 0.128 | 2.88 | 0.96 | 11.6 | 3.46 | 15.8 | 5.35 |
| 23.8 | 0.472 | 0.127 | 2.83 | 0.95 | 11.4 | 3.42 | 15.6 | 5.32 |
| 23.9 | 0,466 | 0.126 | 2.78 | 0.94 | 11.2 | 3.38 | 15.4 | 5.3 |
| 24.0 | 0.46 | 0.125 | 2.75 | 0.93 | 11.0 | 3.35 | 15.2 | 5.25 |
| 24.1 | 0.454 | 0.124 | 2.71 | 0.92 | 10.8 | 3.31 | 15 | 5.2 |
| 24.2 | 0,448 | 0.122 | 2.67 | 0.91 | 10.7 | 3.27 | 14.8 | 5.17 |
| 24.3 | 0.442 | 0.120 | 2.63 | 0.90 | 10.5 | 3.23 | 14.64 | 5.15 |
| 24.4 | 0.436 | 0.119 | 2.59 | 0.89 | 10.3 | 3.20 | 14.48 | 5.1 |
| 24.5 | 0.43 | 0.118 | 2.55 | 0.88 | 10.2 | 3.16 | 14.32 | 5.05 |
| 24.6 | 0.424 | 0.116 | 2.51 | 0.87 | 10.0 | 3.12 | 14.16 | 5.02 |
| 24.7 | 0.418 | 0.115 | 2.49 | 0.87 | 9.9 | 3.08 | 14 | 5.0 |
| 24.8 | 0.412 | 0.113 | 2.44 | 0.86 | 9.8 | 3.05 | 13.8 | 4.95 |
| 24.9 | 0,406 | 0.112 | 2.4 | 0.85 | 9.6 | 3.01 | 13.64 | 4.9 |
| 25.0 | 0.4 | 0.110 | 2.36 | 0.84 | 9.5 | 2.97 | 13.48 | 4.87 |
| 25.1 | 0.395 | 0.108 | 2.32 | 0.83 | 9.4 | 2.93 | 13.32 | 4.85 |
| 25.2 | 0,390 | 0.107 | 2.29 | 0.82 | 9.3 | 2.90 | 13.16 | 4.8 |
| 25.3 | 0.385 | 0.106 | 2.26 | 0.82 | 9.2 | 2.86 | 13 | 4.75 |
| 25.4 | 0.380 | 0.105 | 2.23 | 0.81 | 9.1 | 2.82 | 12.8 | 4.72 |
| 25.5 | 0.375 | 0.104 | 2.20 | 0.80 | 9.0 | 2.78 | 12.64 | 4.7 |
| 25.6 | 0.37 | 0.103 | 2.17 | 0.80 | 8.9 | 2.75 | 12.48 | 4.65 |
| 25.7 | 0.365 | 0.102 | 2.14 | 0.79 | 8.8 | 2.71 | 12.32 | 4.6 |
| 25.8 | 0.36 | 0.101 | 2.11 | 0.78 | 8.7 | 2.67 | 12.16 | 4.57 |
| 25.9 | 0.355 | 0.100 | 2.08 | 0.77 | 8.6 | 2.63 | 12 | 4.55 |


GB/T 3836.4—2021
e) 对于ⅡA 级别电压达到45 V 时(对于I 类为55 V) 应发生点燃,对于ⅡA 级别电压为40 V 时 (对于I 类50 V) 应不发生点燃。


表 A.2 电压和设备类别相对应的允许电容(续)
B.1.6 火花试验装置的局限性


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
用火花试验装置试验本质安全电路时,通常受下列条件限制:
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压  V | 允许电容  μF | | | | | | | |
| ⅡC类设备 | | ⅡB类设备 | | ⅡA类设备 | | I类设备 | |
| 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | |
| ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 |
| 26.0 | 0.35 | 0.099 | 2.05 | 0.77 | 8.5 | 2.60 | 11.8 | 4.5 |
| 26.1 | 0.345 | 0.098 | 2.02 | 0.76 | 8.4 | 2.57 | 11.6 | 4.45 |
| 26.2 | 0.341 | 0.097 | 1.99 | 0.75 | 8.3 | 2.54 | 11.4 | 4.42 |
| 26.3 | 0.337 | 0.097 | 1.96 | 0.74 | 8.2 | 2.51 | 11.2 | 4.4 |
| 26.4 | 0.333 | 0.096 | 1.93 | 0.74 | 8.1 | 2.48 | 11 | 4.35 |
| 26.5 | 0.329 | 0.095 | 1.90 | 0.73 | 8.0 | 2.45 | 10.8 | 4.3 |
| 26.6 | 0.325 | 0.094 | 1.87 | 0.73 | 8.0 | 2.42 | 10.64 | 4.27 |
| 26.7 | 0.321 | 0.093 | 1.84 | 0.72 | 7.9 | 2.39 | 10.48 | 4.25 |
| 26.8 | 0.317 | 0.092 | 1.82 | 0.72 | 7.8 | 2.37 | 10.32 | 4.2 |
| 26.9 | 0.313 | 0.091 | 1.80 | 0.71 | 7.7 | 2.35 | 10.16 | 4.15 |
| 27.0 | 0.309 | 0.090 | 1.78 | 0.705 | 7.6 | 2.33 | 10 | 4.12 |
| 27.1 | 0.305 | 0.089 | 1.76 | 0.697 | 7.5 | 2.31 | 9.93 | 4.1 |
| 27.2 | 0.301 | 0.089 | 1.74 | 0.690 | 7.42 | 2.30 | 9.86 | 4.05 |
| 27.3 | 0.297 | 0.088 | 1.72 | 0.683 | 7.31 | 2.28 | 9.8 | 4.0 |
| 27.4 | 0.293 | 0.087 | 1.71 | 0.677 | 7.21 | 2.26 | 9.74 | 3.97 |
| 27.5 | 0.289 | 0.086 | 1.70 | 0.672 | 7.10 | 2.24 | 9.68 | 3.95 |
| 27.6 | 0.285 | 0.086 | 1.69 | 0.668 | 7.00 | 2.22 | 9.62 | 3.9 |
| 27.7 | 0.281 | 0.085 | 1.68 | 0.663 | 6.90 | 2.20 | 9.56 | 3.85 |
| 27.8 | 0.278 | 0.084 | 1.67 | 0.659 | 6.80 | 2.18 | 9.5 | 3.82 |
| 27.9 | 0.275 | 0.084 | 1.66 | 0.654 | 6.70 | 2.16 | 9.42 | 3.8 |
| 28.0 | 0.272 | 0.083 | 1.65 | 0.650 | 6.60 | 2.15 | 9.35 | 3.76 |
| 28.1 | 0.269 | 0.082 | 1.63 | 0.645 | 6.54 | 2.13 | 9.28 | 3.72 |
| 28.2 | 0.266 | 0.081 | 1.62 | 0.641 | 6.48 | 2.11 | 9.21 | 3.70 |
| 28.3 | 0.263 | 0.08 | 1.60 | 0.636 | 6.42 | 2.09 | 9.14 | 3.68 |
| 28.4 | 0.26 | 0.079 | 1.59 | 0.632 | 6.36 | 2.07 | 9.07 | 3.64 |
| 28.5 | 0.257 | 0.078 | 1.58 | 0.627 | 6.30 | 2.05 | 9 | 3.6 |
| 28.6 | 0.255 | 0.077 | 1.57 | 0.623 | 6.24 | 2.03 | 8.93 | 3.57 |
| 28.7 | 0.253 | 0.077 | 1.56 | 0.618 | 6.18 | 2.01 | 8.86 | 3.55 |
| 28.8 | 0.251 | 0.076 | 1.55 | 0.614 | 6.12 | 2.00 | 8.8 | 3.5 |
| 28.9 | 0.249 | 0.075 | 1.54 | 0.609 | 6.06 | 1.98 | 8.74 | 3.45 |


A.2 电压和设备类别相对应的允许电容(续)
a) 试验电流不大于3 A;


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
b) 对于电阻性和电容性电路,工作电压不大于300 V;
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压  V | 允许电容  μF | | | | | | | |
| ⅡC类设备 | | ⅡB类设备 | | ⅡA类设备 | | I类设备 | |
| 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | |
| ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 |
| 29.0 | 0.247 | 0.074 | 1.53 | 0.605 | 6.00 | 1.97 | 8.68 | 3.42 |
| 29.1 | 0.244 | 0.074 | 1.51 | 0.600 | 5.95 | 1.95 | 8.62 | 3.4 |
| 29.2 | 0.241 | 0.073 | 1.49 | 0.596 | 5.90 | 1.94 | 8.56 | 3.35 |
| 29.3 | 0.238 | 0.072 | 1.48 | 0.591 | 5.85 | 1.92 | 8.5 | 3.3 |
| 29.4 | 0.235 | 0.071 | 1.47 | 0.587 | 5.80 | 1.91 | 8.42 | 3.27 |
| 29.5 | 0.232 | 0.071 | 1.46 | 0.582 | 5.75 | 1.89 | 8.35 | 3.25 |
| 29.6 | 0.229 | 0.070 | 1.45 | 0.578 | 5.70 | 1.88 | 8.28 | 3.2 |
| 29.7 | 0.226 | 0.069 | 1.44 | 0.573 | 5.65 | 1.86 | 8.21 | 3.15 |
| 29.8 | 0.224 | 0.068 | 1.43 | 0.569 | 5.60 | 1.85 | 8.14 | 3.12 |
| 29.9 | 0.222 | 0.067 | 1.42 | 0.564 | 5.55 | 1.83 | 8.07 | 3.1 |
| 30.0 | 0.220 | 0.066 | 1.41 | 0.560 | 5.50 | 1.82 | 8 | 3.05 |
| 30.2 | 0.215 | 0.065 | 1.39 | 0.551 | 5.40 | 1.79 | 7.87 | 2.99 |
| 30.4 | 0.210 | 0.064 | 1.37 | 0.542 | 5.30 | 1.76 | 7.75 | 2.96 |
| 30.6 | 0.206 | 0.0626 | 1.35 | 0.533 | 5.20 | 1.73 | 7.62 | 2.93 |
| 30.8 | 0.202 | 0.0616 | 1.33 | 0.524 | 5.10 | 1.70 | 7.5 | 2.90 |
| 31.0 | 0.198 | 0.0605 | 1.32 | 0.515 | 5.00 | 1.67 | 7.33 | 2.87 |
| 31.2 | 0.194 | 0.0596 | 1.30 | 0.506 | 4.90 | 1.65 | 7.16 | 2.84 |
| 31.4 | 0.190 | 0.0587 | 1.28 | 0.497 | 4.82 | 1.62 | 7 | 2.81 |
| 31.6 | 0.186 | 0.0578 | 1.26 | 0.489 | 4.74 | 1.60 | 6.87 | 2.78 |
| 31.8 | 0.183 | 0.0569 | 1.24 | 0.482 | 4.68 | 1.58 | 6.75 | 2.75 |
| 32.0 | 0.180 | 0.0560 | 1.23 | 0.475 | 4.60 | 1.56 | 6.62 | 2.72 |
| 32.2 | 0.177 | 0.0551 | 1.21 | 0.467 | 4.52 | 1.54 | 6.5 | 2.69 |
| 32.4 | 0.174 | 0.0542 | 1.19 | 0.460 | 4.44 | 1.52 | 6.37 | 2.66 |
| 32.6 | 0.171 | 0.0533 | 1.17 | 0.452 | 4.36 | 1.50 | 6.25 | 2.63 |
| 32.8 | 0.168 | 0.0524 | 1.15 | 0.444 | 4.28 | 1.48 | 6.12 | 2.6 |
| 33.0 | 0.165 | 0.0515 | 1.14 | 0.437 | 4.20 | 1.46 | 6 | 2.54 |
| 33.2 | 0.162 | 0.0506 | 1.12 | 0.430 | 4.12 | 1.44 | 5.95 | 2.49 |
| 33.4 | 0.159 | 0.0498 | 1.10 | 0.424 | 4.05 | 1.42 | 5.9 | 2.45 |
| 33.6 | 0.156 | 0.0492 | 1.09 | 0.418 | 3.98 | 1.41 | 5.85 | 2.44 |
| 33.8 | 0.153 | 0.0486 | 1.08 | 0.412 | 3.91 | 1.39 | 5.8 | 2.42 |


表 A.2 电压和设备类别相对应的允许电容(续)
c) 对于电感性电路,电感应不大于1H;


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
d) 电路频率不超过1.5 MHz。
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压  V | 允许电容  μF | | | | | | | |
| ⅡC类设备 | | ⅡB类设备 | | ⅡA类设备 | | I类设备 | |
| 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | |
| ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 |
| 34.0 | 0.150 | 0.048 | 1.07 | 0.406 | 3.85 | 1.37 | 5.75 | 2.4 |
| 34.2 | 0.147 | 0.0474 | 1.05 | 0.401 | 3.79 | 1.35 | 5.7 | 2.33 |
| 34.4 | 0.144 | 0.0468 | 1.04 | 0.397 | 3.74 | 1.33 | 5.65 | 2.28 |
| 34.6 | 0.141 | 0.0462 | 1.02 | 0.393 | 3.69 | 1.31 | 5.6 | 2.26 |
| 34.8 | 0.138 | 0.0456 | 1.01 | 0.390 | 3.64 | 1.30 | 5.55 | 2.22 |
| 35.0 | 0.135 | 0.045 | 1.00 | 0.387 | 3.60 | 1.28 | 5.5 | 2.2 |
| 35.2 | 0.133 | 0.0444 | 0.99 | 0.383 | 3.55 | 1.26 | 5.45 | 2.2 |
| 35.4 | 0.131 | 0.0438 | 0.97 | 0.380 | 3.50 | 1.24 | 5.4 | 2.2 |
| 35.6 | 0.129 | 0.0432 | 0.95 | 0.376 | 3.45 | 1.23 | 5.35 | 2.2 |
| 35.8 | 0.127 | 0.0426 | 0.94 | 0.373 | 3.40 | 1.21 | 5.3 | 2.17 |
| 36.0 | 0.125 | 0.042 | 0.93 | 0.370 | 3.35 | 1.20 | 5.25 | 2.15 |
| 36.2 | 0.123 | 0.0414 | 0.91 | 0.366 | 3.30 | 1.18 | 5.2 | 2.15 |
| 36.4 | 0.121 | 0.0408 | 0.90 | 0.363 | 3.25 | 1.17 | 5.15 | 2.1 |
| 36.6 | 0.119 | 0.0402 | 0.89 | 0.359 | 3.20 | 1.150 | 5.1 | 2 |
| 36.8 | 0.117 | 0.0396 | 0.88 | 0.356 | 3.15 | 1.130 | 5.05 | 1.99 |
| 37.0 | 0.115 | 0.039 | 0.87 | 0.353 | 3.10 | 1.120 | 5 | 1.98 |
| 37.2 | 0.113 | 0.0384 | 0.86 | 0.347 | 3.05 | 1.100 | 4.95 | 1.96 |
| 37.4 | 0.111 | 0.0379 | 0.85 | 0.344 | 3.00 | 1.090 | 4.9 | 1.95 |
| 37.6 | 0.109 | 0.0374 | 0.84 | 0.340 | 2.95 | 1.080 | 4.85 | 1.94 |
| 37.8 | 0.107 | 0.0369 | 0.83 | 0.339 | 2.90 | 1.070 | 4.8 | 1.93 |
| 38.0 | 0.105 | 0.0364 | 0.82 | 0.336 | 2.85 | 1.060 | 4.75 | 1.92 |
| 38.2 | 0.103 | 0.0359 | 0.81 | 0.332 | 2.80 | 1.040 | 4.7 | 1.91 |
| 38.4 | 0.102 | 0.0354 | 0.80 | 0.329 | 2.75 | 1.030 | 4.65 | 1.9 |
| 38.6 | 0.101 | 0.0350 | 0.79 | 0.326 | 2.70 | 1.020 | 4.6 | 1.87 |
| 38.8 | 0.100 | 0.0346 | 0.78 | 0.323 | 2.65 | 1.010 | 4.55 | 1.86 |
| 39.0 | 0.099 | 0.0342 | 0.77 | 0.320 | 2.60 | 1.000 | 4.5 | 1.85 |
| 39.2 | 0.098 | 0.0338 | 0.76 | 0.317 | 2.56 | 0.980 | 4.45 | 1.83 |
| 39.4 | 0.097 | 0.0334 | 0.75 | 0.314 | 2.52 | 0.970 | 4.4 | 1.82 |
| 39.6 | 0.096 | 0.0331 | 0.75 | 0.311 | 2.48 | 0.960 | 4.35 | 1.8 |
| 39.8 | 0.095 | 0.0328 | 0.74 | 0.308 | 2.44 | 0.950 | 4.3 | 1.79 |


表A.2 电压和设备类别相对应的允许电容(续)
注1:火花试验装置可应用到超过上述限制条件的电路,但此时火花试验装置的灵敏度可能已发生变化。


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
注2:如果试验电流大于3 A, 钨丝的温升可导致点燃,致使试验结果失效。
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压  V | 允许电容  μF | | | | | | | |
| ⅡC类设备 | | ⅡB类设备 | | ⅡA类设备 | | I类设备 | |
| 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | |
| ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 |
| 40.0 | 0.094 | 0.0325 | 0.73 | 0.305 | 2.40 | 0.940 | 4.25 | 1.78 |
| 40.2 | 0.092 | 0.0322 | 0.72 | 0.302 | 2.37 | 0.930 | 4.2 | 1.76 |
| 40.4 | 0.091 | 0.0319 | 0.71 | 0.299 | 2.35 | 0.920 | 4.15 | 1.75 |
| 40.6 | 0.090 | 0.0316 | 0.70 | 0.296 | 2.32 | 0.910 | 4.1 | 1.74 |
| 40.8 | 0.089 | 0.0313 | 0.69 | 0.293 | 2.30 | 0.900 | 4.05 | 1.73 |
| 41.0 | 0.088 | 0.0310 | 0.68 | 0.290 | 2.27 | 0.890 | 4 | 1.72 |
| 41.2 | 0.087 | 0.0307 | 0.674 | 0.287 | 2.25 | 0.882 | 3.95 | 1.7 |
| 41.4 | 0.086 | 0.0304 | 0.668 | 0.284 | 2.22 | 0.874 | 3.9 | 1.68 |
| 41.6 | 0.085 | 0.0301 | 0.662 | 0.281 | 2.20 | 0.866 | 3.85 | 1.67 |
| 41.8 | 0.084 | 0.0299 | 0.656 | 0.278 | 2.17 | 0.858 | 3.8 | 1.66 |
| 42.0 | 0.083 | 0.0297 | 0.650 | 0.275 | 2.15 | 0.850 | 3.75 | 1.65 |
| 42.2 | 0.082 | 0.0294 | 0.644 | 0.272 | 2.12 | 0.842 | 3.72 | 1.62 |
| 42.4 | 0.081 | 0.0292 | 0.638 | 0.269 | 2.10 | 0.834 | 3.68 | 1.61 |
| 42.6 | 0.079 | 0.0289 | 0.632 | 0.266 | 2.07 | 0.826 | 3.64 | 1.6 |
| 42.8 | 0.078 | 0.0286 | 0.626 | 0.264 | 2.05 | 0.818 | 3.6 | 1.59 |
| 43.0 | 0.077 | 0.0284 | 0.620 | 0.262 | 2.02 | 0.810 | 3.55 | 1.58 |
| 43.2 | 0.076 | 0.0281 | 0.614 | 0.259 | 2.00 | 0.802 | 3.5 | 1.56 |
| 43.4 | 0.075 | 0.0279 | 0.608 | 0.257 | 1.98 | 0.794 | 3.45 | 1.55 |
| 43.6 | 0.074 | 0.0276 | 0.602 | 0.254 | 1.96 | 0.786 | 3.4 | 1,54 |
| 43.8 | 0.073 | 0.0273 | 0.596 | 0.252 | 1.94 | 0.778 | 3.35 | 1.53 |
| 44.0 | 0.072 | 0.0271 | 0.590 | 0.25 | 1.92 | 0.770 | 3.3 | 1.52 |
| 44.2 | 0.071 | 0.0268 | 0.584 | 0.248 | 1.90 | 0.762 | 3.25 | 1.5 |
| 44.4 | 0.070 | 0.0266 | 0.578 | 0.246 | 1.88 | 0.754 | 3.2 | 1.48 |
| 44.6 | 0.069 | 0.0263 | 0.572 | 0.244 | 1.86 | 0.746 | 3.15 | 1.47 |
| 44.8 | 0.068 | 0.0261 | 0.566 | 0.242 | 1.84 | 0.738 | 3.1 | 1.46 |
| 45.0 | 0.067 | 0.0259 | 0.560 | 0.240 | 1.82 | 0.730 | 3.05 | 1.45 |
| 45.2 | 0.066 | 0.0257 | 0.554 | 0.238 | 1.80 | 0.722 | 3 | 1.42 |
| 45.4 | 0.065 | 0.0254 | 0.548 | 0.236 | 1.78 | 0.714 | 2.98 | 1.41 |
| 45.6 | 0.064 | 0.0251 | 0.542 | 0.234 | 1.76 | 0.706 | 2.96 | 1.4 |
| 45.8 | 0.063 | 0.0249 | 0.536 | 0.232 | 1.74 | 0.698 | 2.94 | 1.39 |


表 A.2 电压和设备类别相对应的允许电容(续)
注3:对于电感性电路,宜核查确认装置的自感和电路时间常数对试验结果不会产生不利影响。


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
注4:具有较大时间常数的电容性和电感性电路可以进行试验,例如,降低火花试验装置驱动速度。对于容性电路, 可以除去两根或三根钨丝进行试验。但需注意的是,降低火花试验装置速度可能会改变火花试验装置的灵 敏度。
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压  V | 允许电容  μF | | | | | | | |
| ⅡC类设备 | | ⅡB类设备 | | ⅡA类设备 | | I类设备 | |
| 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | | 安全系数 | |
| ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 | ×1 | ×1.5 |
| 46.0 | 0.0623 | 0.0247 | 0.530 | 0.230 | 1.72 | 0.690 | 2.92 | 1.38 |
| 46.2 | 0.0616 | 0.0244 | 0.524 | 0.228 | 1.70 | 0.682 | 2.9 | 1.36 |
| 46.4 | 0.0609 | 0.0242 | 0.518 | 0.226 | 1.68 | 0.674 | 2.88 | 1.35 |
| 46.6 | 0.0602 | 0.0239 | 0.512 | 0.224 | 1.67 | 0.666 | 2.86 | 1.34 |
| 46.8 | 0.0596 | 0.0237 | 0.506 | 0.222 | 1.65 | 0.658 | 2.84 | 1.33 |
| 47.0 | 0.0590 | 0.0235 | 0.500 | 0.220 | 1.63 | 0.650 | 2.82 | 1.32 |
| 47.2 | 0.0584 | 0.0232 | 0.495 | 0.218 | 1.61 | 0.644 | 2.8 | 1.3 |
| 47.4 | 0.0578 | 0.0229 | 0.490 | 0.216 | 1.60 | 0.638 | 2.78 | 1.28 |
| 47.6 | 0.0572 | 0.0227 | 0.485 | 0.214 | 1.59 | 0.632 | 2.76 | 1.27 |
| 47.8 | 0.0566 | 0.0225 | 0.480 | 0.212 | 1.57 | 0.626 | 2.74 | 1.26 |
| 48.0 | 0.0560 | 0.0223 | 0.475 | 0.210 | 1.56 | 0.620 | 2.72 | 1.25 |
| 48.2 | 0.0554 | 0.0220 | 0.470 | 0.208 | 1.54 | 0.614 | 2.7 | 1.22 |
| 48.4 | 0.0548 | 0.0218 | 0.465 | 0.206 | 1.53 | 0.609 | 2.68 | 1.21 |
| 48.6 | 0.0542 | 0.0215 | 0.460 | 0.205 | 1.52 | 0.604 | 2.66 | 1.2 |
| 48.8 | 0.0536 | 0.0213 | 0.455 | 0.203 | 1.50 | 0.599 | 2.64 | 1.19 |
| 49.0 | 0.0530 | 0.0211 | 0.450 | 0.201 | 1.49 | 0.594 | 2.62 | 1.18 |
| 49.2 | 0.0524 | 0.0208 | 0.445 | 0.198 | 1.48 | 0.589 | 2.6 | 1.16 |
| 49.4 | 0.0518 | 0.0206 | 0.440 | 0.197 | 1.46 | 0.584 | 2.56 | 1.15 |
| 49.6 | 0.0512 | 0.0204 | 0.435 | 0.196 | 1.45 | 0.579 | 2.52 | 1.14 |
| 49.8 | 0.0506 | 0.0202 | 0.430 | 0.194 | 1.44 | 0.574 | 2.46 | 1.13 |
| 50.0 | 0.0500 | 0.0200 | 0.425 | 0.193 | 1.43 | 0.570 | 2.46 | 1.12 |
| 50.5 | 0.0490 | 0.0194 | 0.420 | 0.190 | 1.40 | 0.558 | 2.43 | 1.1 |
| 51.0 | 0.0480 | 0.0190 | 0.415 | 0.187 | 1.37 | 0.547 | 2.4 | 1.08 |
| 51.5 | 0.0470 | 0.0186 | 0.407 | 0.184 | 1.34 | 0.535 | 2.3 | 1.02 |
| 52.0 | 0.0460 | 0.0183 | 0.400 | 0.181 | 1.31 | 0.524 | 2.25 | 1 |
| 52.5 | 0.0450 | 0.0178 | 0.392 | 0.178 | 1.28 | 0.512 | 2.2 | 0.99 |
| 53.0 | 0.0440 | 0.0174 | 0.385 | 0.175 | 1.25 | 0.501 | 2.2 | 0.97 |
| 53.5 | 0.0430 | 0.0170 | 0.380 | 0.172 | 1.22 | 0.490 | 2.2 | 0.96 |
| 54.0 | 0.0420 | 0.0168 | 0.375 | 0.170 | 1.20 | 0.479 | 2.15 | 0.95 |
| 54.5 | 0.0410 | 0.0166 | 0.367 | 0.168 | 1.18 | 0.468 | 2.15 | 0.94 |
| 55.0 | 0.0400 | 0.0165 | 0.360 | 0.166 | 1.16 | 0.457 | 2 | 0.94 |


A.4 串联电阻保护时允许降低的有效电容
火花试验装置可能不适用于那些在规定的转数内,靠火花试验装置的通断来切断电流或减小电气 参数的电路试验。在整个试验过程中,这些电路应提供最不利情况下的输出条件。


当用电阻和电容串联来限制两者组合(图A.9 中节点A 和节点B) 后的放电能量时,可用表 A.3 简 化评定两节点间有效电容。或者,如果该表不适用,可对电路进行试验。
注5:附录 E 和附录H 提供了关于此类电路试验的更多信息。


电阻应具有7.1规定的额定值,节点 X 应与其他所有导电部件之间隔离,并应符合6.3或附录 F。
B.1.7 对 用 于 较 大 电 流 试 验 装 置 的 改 进


如果试验装置按下列要求改进,则可对电流为3 A~10A 的电路进行试验。


将直径为0.2 mm 的钨丝改为直径为0.37 mm~0.43 mm 之间的钨丝,且将钨丝自由长度减短到 10.5 mm。


图 A.9 等效电容
注1:净长度的缩短能降低镉盘的磨损。


表 A.3 串联电阻保护时有效电容允许降低系数
装置的总电阻包括换向接触电阻应降至小于100 mΩ, 或者修改被试电路,以补偿火花试验装置的 内 电 阻 。


|  |  |
注2:已经发现用于汽车制造业的电刷型式与装置轴上的黄铜轴套组合使用可增加接触面积,是一种实用的降低接 触电阻的方法。
| --- | --- |
| 电阻R  Ω | 降低系数 |
| 0 | 1.00 |
| 1 | 0.97 |
| 2 | 0.94 |
| 3 | 0.91 |
| 4 | 0.87 |
| 5 | 0.85 |
| 6 | 0.83 |
| 7 | 0.80 |
| 8 | 0.79 |
| 9 | 0.77 |
| 10 | 0.74 |
| 12 | 0.70 |
| 14 | 0.66 |
| 16 | 0.63 |
| 18 | 0.61 |
| 20 | 0.57 |
| 25 | 0.54 |
| 30 | 0.49 |
| 40 | 0.41 |


注:表A.3中规定的降低系数有些保守,进一步的降低系数可通过试验获得。
试验装置的总电感以及与被试电路连接线的电感应减到最小,且不超过1μH。


附 录 B
该设备适用于较大的电流,但应特别关注对结果进行分析。


(规范性)


本质安全电路用火花试验装置


B.1 火花点燃试验方法
[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图 B.1本质安全电路用火花试验装置.jpeg|400px]]


B.1.1 原理
标引序号说明:


被试电路接入火花试验装置电极上,电极在充满爆炸性试验混合物的容器内。
1——被试电路连接处。


将电路参数调整到规定的安全系数后进行试验,并确定在电极系统的规定转数内是否点燃爆炸性 试验混合物。
图 B.1 本质安全电路用火花试验装置


除非另有规定,加工零件的机械尺寸公差为±2%(钨丝长度士10%),电压和电流的容差为±1%。


B.1.2 试验装置


试验装置由容积至少为250 cm³ 的爆炸容器内布置一组电极组成。电极用于在规定的爆炸性试验 混合物内产生闭合火花和开路火花。
[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图 B.2 镉电极盘.jpeg|400px]]


注1:试验装置实际设计实例见图B.4(具体的电极结构见图 B.1、图 B.2 和图 B.3)。
B.2 镉电极盘


两接触电极之一是由图B.2 所示的带有两道槽的旋转镉电极盘组成。


注2:可以使用电镀用镉来铸造镉电极盘。


另一个接触电极由四根钨丝组成,钨丝直径为0.2 mm, 并固定在圆周直径为50 mm 的极握上(极 握用黄铜或其他合适的材料制造,如图 B.3 所示)。
[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图B.3 极握.jpeg|400px]]


注3:为了避免钨丝过早被机械棱角折断,将极握上钨丝紧固件的棱边稍做圆滑处理是有益的。
标引序号说明:


电极结构安装如图B.1 所示。旋转极握使钨丝电极在开槽的镉盘上滑动。极握与镉盘之间的距离 为10 mm 。 钨丝的自由长度为11 mm 。 钨丝是直的,并且装配成:当钨丝不与镉盘接触时,垂直于镉盘 表面。
1——详图 X, 比例10:1。


驱动镉盘和极握的两轴相隔31 mm, 并且两轴之间和试验装置底盘之间相互绝缘。电流通过轴系 上的滑动电极流进和流出,两轴由不导电的齿轮啮合起来,齿轮传动比为50:12。
图 B.3 极握


用电机带动的极握转速为80 r/min, 如果必要,可用适当的减速传动装置。镉盘速度较慢,向反方 向旋转。


除气体流动系统外,底盘上的轴承套应是气密封的。
[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图B.4 火花试验装置设计实例.jpeg|400px]]


为记录电机拖动极握轴的转数,应配备计数器,或者应用计时器测定试验的持续时间,从而计算出 极握轴的转数。
标引序号说明:


注4:比较可行的方法是在爆炸性混合物被点燃之后,能够自动停止拖动电机,或计数器停止计数。例如用光电管 或压力开关装置(见图B.5和图B.6)。
1 —— 绝缘板;


爆炸容器应能承受至少1500 kPa 爆炸压力,除非火花试验装置研制成能释放爆炸压力的型式。
2 —— 电流接入处;


在电极结构两端,电极开路时试验装置的自身电容应不超过30 pF; 电极闭合时,在1 A 直流电流 下电阻应不超过0.15Ω,并且自身电感应不超过3 μH。
3 —— 绝 缘 螺 栓 ; 4——绝缘支撑;


B.1.3 火花试验装置标定
5 —— 气 体 出 口 ;


按10.1.3规定,每一系列试验前和试验后都应检查火花试验装置的灵敏度。
6 —— 底 板 ;


当灵敏度不能满足规定要求时,应按下列程序调整直至达到所要求的灵敏度:
7 ——钨丝;


a) 检查标定电路的参数;
8 —— 极 握 ;


b) 检查爆炸性试验混合物的成分;
9 —— 夹 紧 螺 杆 ;


GB/T 3836.4—2021
10—— 承压板;


c) 清理钨丝;
11 —— 夹钳; 12——罩;


d) 更换钨丝;
13 —— 镉盘;


e) 按10.1.3的规定,将端子接到95 mH/24V/100 mA 电路中,并且开动试验装置使电极在空气 中旋转20000转;
14 ——橡皮垫;


f) 更换镉盘,按10.1.3规定标定试验装置。
15 —— 气体进口;


B.1.4 钨丝的制备和清理
16 —— 传动齿轮50:12;


钨丝是非常脆的材料,而且运转一定周期后常在端部造成开裂。为解决该难题,应按下列程序之一 制备钨丝:
17 —— 绝缘联接器;


a) 按 图 B.8 所示电路,用图 B.7 所示简单装置熔断钨丝端部。通常,每根钨丝端部会形成一个小
18 —— 带减速器的拖动电机,80 r/min。


球,该小球可用镊子轻压除去。
图 B.4 火花试验装置设计实例


用该方法制备钨丝,平均四根钨丝只有一根在进行约50000次火花试验后才进行更换。


b) 用大剪刀切断钨丝,例如,使用质量较好的重型剪刀。


然后,把钨丝安装到极握上,用0号金刚砂布或类似物用手工研磨表面的方法清理钨丝包括端部。 注1:在清理钨丝时,最好将极握从火花试验装置上拆下来。
[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图B.5 熔断钨丝的装置.jpeg|400px]]


注2:用过筛方法确定0号金刚砂布的粒度规定如下。
标引序号说明:


要求 筛眼尺寸/ μm
1——馈送电流;


所有的颗粒都通过 [106](#bookmark109)
2——铜块;


不超过24%在筛网上 [75](#bookmark110)
3——钨丝;


至少有40%在筛网上 [53](#bookmark111)
4—— 绝缘板。


不超过10%通过 [45](#bookmark112)
注:用镊子除去熔化小球。


经验表明,为了保持灵敏度稳定,在使用期间最好定时清理和矫直钨丝。清理的时间间隔取决于钨 丝堆积物形成的速率。该速率又取决于被试电路。如果钨丝头开裂或钨丝不能矫直,则应更换钨丝。
图 B.5 熔 断 钨 丝 的 装 置


B.1.5 新镉盘调试


为了稳定火花试验装置的灵敏度,宜用下列程序调整新镉盘:


a) 把新镉盘装配到火花试验装置上;
== 附 录 C ==


b) 按10. 1;3规定将试验装置的连接端子接到95 mH/24 V/100 mA电路上,并且开动试验装置, 使电极在空气中旋转20000转;
(资料性)


c) 安装按 B.1.4 制备和清理的新钨丝,并且将试验装置与通过2 kΩ 电阻器充电的2μF 非电解 电容器连接;
爬电距离、电气间隙、通过浇封化合物的间距及通过固体绝缘的间距的测量


d) 按10.1.3.1使用ⅡA 级别(或 I 类)爆炸性试验混合物,施加70 V(或对于I 类95 V) 电压到电 容电路并且操作火花试验装置,使极握旋转至少400转或直到发生点燃为止;如果不发生点 燃,检查气体混合物,替换钨丝或者检查火花试验装置。如果发生点燃,则应递减5 V 电压并 重做试验,直到不发生点燃为止;
=== C.1 电气间隙、通过浇封化合物的间距和通过固体绝缘的间距 ===


e) 对于ⅡA 级别电压达到45 V 时(对于I 类为55 V) 应发生点燃,对于ⅡA 级别电压为40 V 时 (对于I 类50 V) 应不发生点燃。
宜按6.3.3确定使用电压。


B.1.6 火花试验装置的局限性
两导电部件之间在空气中的最短距离称为电气间隙,如果在两导电部件之间有绝缘部件,例如隔 板,则此距离按图C.1 所示沿通过隔板端部的直线段来测量。


用火花试验装置试验本质安全电路时,通常受下列条件限制:


a) 试验电流不大于3 A;
[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图C.1 电气间隙测量.jpeg|400px]]


b) 对于电阻性和电容性电路,工作电压不大于300 V;
标引序号说明: 1——导体;


GB/T 3836.4-2021
2——电气间隙; 3——隔板。


c) 对于电感性电路,电感应不大于1H;
图 C.1 电气间隙测量


d) 电路频率不超过1.5 MHz。
如果导电部件之间的间距中一部分是电气间隙,而另一部分是通过浇封化合物的间距和/或通过固 体绝缘的间距时,则等效的电气间隙或通过浇封化合物的间距可按下列方法计算。然后,该值可与表5 中有关列的值进行比较。


注1:火花试验装置可应用到超过上述限制条件的电路,但此时火花试验装置的灵敏度可能已发生变化。
在图C.2 中,设A 表示电气间隙,B 表示通过浇封化合物的间距,C 表示通过固体绝缘的间距。


注2:如果试验电流大于3 A, 钨丝的温升可导致点燃,致使试验结果失效。


注3:对于电感性电路,宜核查确认装置的自感和电路时间常数对试验结果不会产生不利影响。
[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图C.2 复合间距测量.jpeg|400px]]


注4:具有较大时间常数的电容性和电感性电路可以进行试验,例如,降低火花试验装置驱动速度。对于容性电路, 可以除去两根或三根钨丝进行试验。但需注意的是,降低火花试验装置速度可能会改变火花试验装置的灵 敏度。
标引序号说明:


火花试验装置可能不适用于那些在规定的转数内,靠火花试验装置的通断来切断电流或减小电气 参数的电路试验。在整个试验过程中,这些电路应提供最不利情况下的输出条件。
1——导体。


注5:附录 E 和附录H 提供了关于此类电路试验的更多信息。
图 C.2 复合间距测量


B.1.7 对 用 于 较 大 电 流 试 验 装 置 的 改 进
如果A 小于表5中的适用值,可使用下表之 一 。任何电气间隙和间距小于表5相应值的三分之 一,对于该计算可忽略不计。


如果试验装置按下列要求改进,则可对电流为3 A~10A 的电路进行试验。
宜将这些计算的结果相加并与表5中的相应值进行比较。


将直径为0.2 mm 的钨丝改为直径为0.37 mm~0.43 mm 之间的钨丝,且将钨丝自由长度减短到 10.5 mm。
应用表5第2列值时,用下表系数乘以测量值:
{| class="wikitable"


注1:净长度的缩短能降低镉盘的磨损。
|-
! 电压差 !! U&lt;10V !! 10 V≤U&lt;30 V !! U≥30 V


装置的总电阻包括换向接触电阻应降至小于100 mΩ, 或者修改被试电路,以补偿火花试验装置的 内 电 阻 。
|-
| A || 1 || 1 || 1


注2:已经发现用于汽车制造业的电刷型式与装置轴上的黄铜轴套组合使用可增加接触面积,是一种实用的降低接 触电阻的方法。
|-
| B || 3 || 3 || 3


试验装置的总电感以及与被试电路连接线的电感应减到最小,且不超过1μH。
|-
| C || 3 || 4 || 6


该设备适用于较大的电流,但应特别关注对结果进行分析。
|}


单位为毫米
应用表5第3列值时,用下表系数乘以测量值:


{| class="wikitable"


|-
! 电压差 !! U&lt;10 V !! 10 V≤U&lt;30 V !! U≥30 V


标引序号说明:
|-
| A || 0.33 || 0.33 || 0.33


1——被试电路连接处。
|-
| B || 1 || 1 || 1


图 B.1 本质安全电路用火花试验装置
|-
| C || 1 || 1.33 || 2


|}


应用表5第4列值时,用下表系数乘以测量值:


GB/T
{| class="wikitable"


|-
! 电压差 !! U&lt;10 V !! 10 V≤U&lt;30 V !! U≥30 V


|-
| A || 0.33 || 0.25 || 0.17


3836.4—2021
|-
| B || 1 || 0.75 || 0.5


单位为毫米
|-
| C || 1 || 1 || 1


图 B.2 镉电极盘
|}


单位为毫米
=== C.2 爬电距离 ===


宜按6.3.3确定使用电压。


爬电距离沿绝缘表面进行测量,即按(图C.3 和 图C.4 所示)示意图进行测量。




[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图C3 爬电距离测量.jpeg|400px]]


标引序号说明:
标引序号说明:


1 — -详图 X, 比例10:1。
1—— 基板;


图 B.3 极 握
2—— 凹槽;


GB/T 3836.4—2021
3—— 隔板;


4—— 粘合剂。


图 C.3 爬电距离测量


标引序号说明:
在图C.3 中的下列要点宜予以考虑:


1 — — 绝缘板;
a) 爬电距离是环绕绝缘表面上原来已存在的不小于3 mm 宽的凹槽进行测量的;


2 — — 电流接入处;
b) 按6.3.2要求设置的绝缘间隔或隔板,如未粘合,爬电距离在隔板上边或下边测量,两者取较小值;


3 — — 绝 缘 螺 栓 ; 4——绝缘支撑;
c) 如果在b)中叙述的隔板是用粘合剂粘合的,则爬电距离总是沿隔板上边测量。


5 — - 气 体 出 口 ;


6 - — - 底 板 ;


7 —-—钨丝;
[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图C.4 复合爬电距离测量.jpeg|400px]]


8 — — 极 握 ;
标引序号说明:


9 — — 夹 紧 螺 杆 ;
1 ——清漆;


10 — — 承压板;
2 —— 导体; 3 ——基板。


11 — — 夹钳; 12-——罩;
图 C.4 复合爬电距离测量


13 — — 镉盘;
当采用涂覆清漆的方法来减小所要求的爬电距离时,而且爬电距离只有一部分涂覆清漆,如图C.4 所示,则总的有效爬电距离可参考表5中第5列或第6列值进行下列计算。参考表5第5列,B 乘以1, A 乘以3。参考表5第6列,B 乘以0.33,A 乘以1。然后将结果加起来。


14 - - — 橡皮垫;


15 — — 气体进口;


16 — — 传动齿轮50:12;
== 附 录 D ==


17 — — 绝缘联接器;
(规范性)


18- — 带减速器的拖动电机,80 r/min。
浇封


图 B.4 火花试验装置设计实例
=== D.1 粘附性 ===


GB/T 3836.4—2021
当浇封需要显露电路部件时,则应留下封口,并且浇封化合物应能粘在界面上。


单位为毫米
用浇封化合物浇封的元件可不考虑爬电距离要求,这是基于它已消除了污染的可能性。实际上,对 相比漏电起痕指数(CTI) 的测量,就是对引起导电部件之间的间距击穿的污染程度的测量。下列假设 情况就是从这个基本考虑引出的:


——如果所有带电部件和基板被全部浇封,即没有裸露在浇封外面,那么就没有污染的危险,所以, 不可能发生由污染引起的击穿;


——如果电路的任一部分,例如,裸露导体、绝缘导体、元件、印制电路的基板裸露在浇封外面,那 么,除非在接合处用浇封化合物粘合,则污染可进入接合处并发生击穿。


标引序号说明:
=== D.2 温度 ===


1——馈送电流;
浇封化合物额定温度应符合6.6的规定。


2——铜块;
注1:所有浇封化合物都有其最高温度。超过这个温度时,它将失效或它的特性发生改变。因特性的改变而发生破 裂或分解,从而使超过浇封化合物外表面温度的热表面暴露在爆炸性环境中。


3——钨丝;
注2:宜注意被浇封元件的温度可能比它在自由空气中的温度高或低,这取决于浇封化合物的热传导性。


4- — 绝缘板。


注:用镊子除去熔化小球。
[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图 D.1符合6.3.5和6.6浇封组件举例.jpeg|400px]]


B.5 熔 断 钨 丝 的 装 置
D.1 符合6.3.5和6.6浇封组件举例


GB/T 3836.4—2021


附 录 C
[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图 D.1符合6.3.5和6.6浇封组件举例(续).jpeg|400px]]


(资料性)
标引序号说明:


爬电距离、电气间隙、通过浇封化合物的间距及通过固体绝缘的间距的测量
1——自由表面;


C.1 电气间隙、通过浇封化合物的间距和通过固体绝缘的间距
2——浇封——表5第3列规定值的1/2,最小为1mm;


宜按6.3.3确定使用电压。
3——元件——不必穿透浇封;


两导电部件之间在空气中的最短距离称为电气间隙,如果在两导电部件之间有绝缘部件,例如隔 板,则此距离按图C.1 所示沿通过隔板端部的直线段来测量。
4——浇封——不规定厚度;


5 金属或绝缘外壳:


●对金属外壳不规定厚度,见6.1;


标引序号说明: 1——导体;
● 绝缘厚度应符合表5第4列。


2——电气间隙; 3——隔板。
图 D.1 符合6.3.5和6.6浇封组件举例(续)


图 C.1 电气间隙测量


如果导电部件之间的间距中一部分是电气间隙,而另一部分是通过浇封化合物的间距和/或通过固 体绝缘的间距时,则等效的电气间隙或通过浇封化合物的间距可按下列方法计算。然后,该值可与表5 中有关列的值进行比较。
[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图D.2 没有外壳的浇封应用.jpeg|400px]]


在图C.2 中,设A 表示电气间隙,B 表示通过浇封化合物的间距,C 表示通过固体绝缘的间距。
至自由表面最小厚度至少为表5第3列规定值的1/2,最小为1mm。


a) 机械保护


图 D.2 没有外壳的浇封应用


标引序号说明:


1——导体。


图 C.2 复合间距测量
[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图D.2没有外壳的浇封应用(续).jpeg|400px]]


如果A 小于表5中的适用值,可使用下表之 一 。任何电气间隙和间距小于表5相应值的三分之 一,对于该计算可忽略不计。
图 D.2 没有外壳的浇封应用 ( 续)


宜将这些计算的结果相加并与表5中的相应值进行比较。


应用表5第2列值时,用下表系数乘以测量值:


GB/T 3836.4—2021
[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图D.3符合6.6模铸组件举例.jpeg|400px]]


|  |  |  |  |
标引序号说明:
| --- | --- | --- | --- |
| 电压差 | U<10V | 10 V≤U<30 V | U≥30 V |
| A | 1 | 1 | 1 |
| B | 3 | 3 | 3 |
| C | 3 | 4 | 6 |


应用表5第3列值时,用下表系数乘以测量值:
1——模铸——至自由表面最小厚度至少为表5第4列规定值,最小为0.5 mm;


|  |  |  |  |
2——元件(例如:熔断器);
| --- | --- | --- | --- |
| 电压差 | U<10 V | 10 V≤U<30 V | U≥30 V |
| A | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| B | 1 | 1 | 1 |
| C | 1 | 1.33 | 2 |


应用表5第4列值时,用下表系数乘以测量值:
3——印制电路板最小厚度0.5 mm。


|  |  |  |  |
图 D.3 符 合 6.6 模 铸 组 件 举 例
| --- | --- | --- | --- |
| 电压差 | U<10 V | 10 V≤U<30 V | U≥30 V |
| A | 0.33 | 0.25 | 0.17 |
| B | 1 | 0.75 | 0.5 |
| C | 1 | 1 | 1 |


C.2 爬电距离
注 3 : 图D.1~ 图 D.3 为简示图,未显示进出组件的连接,主要是对保护方式要点的说明。


宜按6.3.3确定使用电压。
图 D.1 是对使用浇封化合物实现浇封组件的举例说明,显示出至浇封化合物自由表面、至金属外壳或固体绝 缘灌封外壳间距要求的基本差异。包括:


爬电距离沿绝缘表面进行测量,即按(图C.3 和 图C.4 所示)示意图进行测量。
—— 图D.1a)无外壳;


—— 图D.1b) 完整外壳;


——图 D.1c) 敞开式外壳;


标引序号说明:
——图D.1d) 带盖外壳。


1 — — 基板;
图 D.2 是对不带外壳使用浇封化合物实现浇封组件的举例说明。包括:


2 — — 凹槽;
——图D.2a) 电感与其抑制元件的机械保护;


3 — — 隔板;
——图 D.2b) 降低表面温度的应用;


4——粘合剂。
—— 图 D.2c) 本安电路的隔离;


C.3 爬电距离测量
—— D.2d) 本安电路中熔断器的浇封保护方式;


在图C.3 中的下列要点宜予以考虑:
——图 D.2e)隔离气体的浇封保护方式。


a) 爬电距离是环绕绝缘表面上原来已存在的不小于3 mm 宽的凹槽进行测量的;
图 D.3 是对采用固体绝缘封装方式的举例说明。显示出结构和至表面间距的基本要求,固体绝缘封装技术是 将组件作为一个单元进行模铸。包括:


b) 按6.3.2要求设置的绝缘间隔或隔板,如未粘合,爬电距离在隔板上边或下边测量,两者取较
——图D.3a)未被安装元件的固体绝缘封装方式,例如熔断器。


小 值 ;
图 D.3a)是为了表明一个装置在6个面同时受力状态下模压而成,例如熔断器。


c) 如果在b)中叙述的隔板是用粘合剂粘合的,则爬电距离总是沿隔板上边测量。
——图 D.3b) 安装于印制电路板元件的固体绝缘封装方式,例如熔断器。


GB/T 3836.4—2021
图 D.3b) 是为表明虽然方式与图D.3a) 相似,但元件在受压前预先安装于印制电路板(图中3),例如熔断器。有时也指嵌件成型。




== 附 录 E ==


标引序号说明:
(资料性)


1 — — 清漆;
瞬态能量试验


2 — — 导体; 3——-基板。
=== E.1 原则 ===


图 C.4 复合爬电距离测量
产生瞬态电压和电流的电路,若其产生的瞬态能量不高于10.1.5.3规定,则允许其产生的瞬态电压 和电流高于附录 A 提供的数值。例如,当电源通过一系列半导体限流开关检测到大电流并且切断时, 但是瞬时能量还是传递到负载上。又如, 一个电压检测电路用于触发与负载并联在一起的半导体闸流 管,在半导体闸流管击穿前,高电压瞬时出现在负载两端。


当采用涂覆清漆的方法来减小所要求的爬电距离时,而且爬电距离只有一部分涂覆清漆,如图C.4 所示,则总的有效爬电距离可参考表5中第5列或第6列值进行下列计算。参考表5第5列,B 乘以1, A 乘以3。参考表5第6列,B 乘以0.33,A 乘以1。然后将结果加起来。
电路宜按5.1规定的、产生本条款所述的最高能量的故障条件下进行试验。


GB/T 3836.4—2021
注:最不利条件不一定在最高电压时出现,低电压也宜进行评定。


附 录 D
本试验旨在测量产生超过附录 A 规定的电压和电流时或使用10.1的火花试验装置进行试验时不 会引起点燃的能量值。


(规范性)
=== E.2 试验 ===


浇封
用电压和电流超过附录A 规定值的这段时间,或者用电压和电流超过火花试验装置进行试验不会 点燃值的这段时间,与功率的积分来获得可能释放到爆炸性环境中的能量。


D.1 粘附性
电路试验在5.1规定故障的最不利条件下进行。如果电路向外部设备供电(例如,串联半导体限流 开关的电源通过其输出端子,向爆炸性环境中的其他设备输送电源),那么,最不利的负载可能是在开路和短路限值之间的任一负载。


当浇封需要显露电路部件时,则应留下封口,并且浇封化合物应能粘在界面上。
例如:如果开路时电源电压为15 V, 且有一串联限流开关在电流为1A 时动作,那么可以预计,当 电路连接到大约14.5 V 的最不利齐纳负载时,在引起电流开关动作前将会产生一个大于1A 的瞬态电 流。电压低于该值的齐纳负载也宜考虑进行试验。


用浇封化合物浇封的元件可不考虑爬电距离要求,这是基于它已消除了污染的可能性。实际上,对 相比漏电起痕指数(CTI) 的测量,就是对引起导电部件之间的间距击穿的污染程度的测量。下列假设 情况就是从这个基本考虑引出的:
对于ⅡB 类设备,14.5 V 电压允许的最大电流是3.76 A(如表 A.1) 。 因此,试验在电流超过3.76 A 这段时间测量电压和电流。试验的配置以及预期电压和电流用一个数字示波器记录,如图 E.1 和 图 E.2 所示。


——如果所有带电部件和基板被全部浇封,即没有裸露在浇封外面,那么就没有污染的危险,所以, 不可能发生由污染引起的击穿;
在这种情况下,瞬态能量通过测量齐纳管的电流(使用钳形电流表)和电压来计算。同时,可以测量 得到齐纳管每个值的一系列与电流相对应的时间,从而获得电压乘以电流及对应时间的曲线图。计算 电流下降到非点燃值以前曲线图的面积,即试验获得的瞬态能量。


——如果电路的任一部分,例如,裸露导体、绝缘导体、元件、印制电路的基板裸露在浇封外面,那 么,除非在接合处用浇封化合物粘合,则污染可进入接合处并发生击穿。
在其他情况下,最严酷的负载可能是可变电阻器。在这种情况下,对应每个短路至电阻值小于 U<sub>o</sub>/I<sub>o</sub>的电阻负载可绘出一组电流时间曲线,通过电阻上产生的功率及对应的时间计算传递的瞬态功 率。此类负载可以是电容器或者电感器,这取决于特定的输出参数。


D.2 温度
需要注意的是,电压和电流用小于1μs/分格的高速存储示波器进行测量。试验设备的选择和试验 线路的连接宜最大程度地减少对被测值的影响,推荐使用钳形电流测量探头、高阻抗电压测量设备;推 荐使用具有双向低接触电阻特性的水银触点倾斜开关,但是其他特性等效的开关也可使用。


浇封化合物额定温度应符合6.6的规定。


注1:所有浇封化合物都有其最高温度。超过这个温度时,它将失效或它的特性发生改变。因特性的改变而发生破 裂或分解,从而使超过浇封化合物外表面温度的热表面暴露在爆炸性环境中。
[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图E.1 测试电路举例.jpeg|400px]]


注2:宜注意被浇封元件的温度可能比它在自由空气中的温度高或低,这取决于浇封化合物的热传导性。
标引序号说明:


1——试验电路;


2——负载;


a) 无外壳
3——水银开关;


4——高阻抗电压表;


5——钳形电流测量探头。


b) 完整外壳
图 E.1 测试电路举例


图 D.1 符合6.3.5和6.6浇封组件举例


GB/T 3836.4—2021
[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图E.2 输出波形举例.jpeg|400px]]


标引序号说明:


1——I等于火花试验或者附录A 允许的最大电流;


c) 敞开式外壳
2——传输能量(焦耳)=电压(伏特)×曲线的阴影部分面积(安培秒)。


图 E.2 输出波形举例




d) 带盖外壳


标引序号说明:
== 附 录 F ==


1-—自由表面;
(规范性)


2- 浇封- 表5第3列规定值的1/2,最小为1mm;
装配完成的印制电路板的可选间距及元件隔离


3——元件——不必穿透浇封;
=== F.1 总则 ===


4——浇封—-不规定厚度;
本附录降低了表5所规定的导电部件的间距要求。本附录适用于最大污染等级为2级的下列 产品:


5 金属或绝缘外壳:
——装配好的印制电路板;和


●对金属外壳不规定厚度,见6.1;
——具有表F.1 或者表F.2 规定保护等级的隔离元件,变压器除外。


● 绝缘厚度应符合表5第4列。
注:6.3给出了以3级污染等级(GB/T 16935.1)为基础的导电部件间距的通用要求,原则上,依据 GB/T 16935.1的 双重绝缘或者加强绝缘也符合本质安全“ia”和“ib”保护等级安全间距要求。


图 D.1 符合6 . 3 . 5和6 . 6浇封组件举例(续)
受安装条件限制适用2级污染等级或者具有防尘防潮壳体或涂敷保护的印制电路板、继电器和光耦合器可使 用本附录较为宽松的结构要求。


本附录基于标准“低压系统内设备的绝缘配合”(GB/T 16935.1)。


表F.1 中的数据适用于过电压I/Ⅱ/Ⅲ 类(电源电路/非电源电路)、2级污染等级(运行中无冷凝)的情况;数据源于GB/T 16935.1。这种替代方法广泛的利用了绝缘配合。


至自由表面最小厚度至少为表5第3列规定值的1/2,最小为1mm。
=== F.2 污染的控制 ===


a) 机械保护
如果印制电路板组件或者隔离部件的污染等级是2级或更高,可采用如下间距:


图 D.2 没有外壳的浇封应用
——“ia” 和 “ib” 保护等级如表 F.1 所示;


GB/T 3836.4—2021
——“ic”保护等级如表F.2 所示。


最小厚度由外表面温度确定。
可通过下列方法降低到2级以下污染等级:


——将保护印制电路板组件或者隔离部件安装于符合现场使用条件的壳体中,防护等级不应低于 GB/T4208 规定的 IP54;


外壳应符合GB/T 3836.1—2021规定的所有对外壳适用的要求及外壳防护等级不低于 IP54的要求;或


b) 温度保护
——按照GB/T16935.3 的规定,有效的1型或者2型涂层;或


——安装在一个受控的低污染等级的环境中,在这种情况下,应在制造商提供的文件中规定安装条件且在标志上增加符号“X”( 见 GB/T 3836.1—2021中的标志要求)。


=== F.3 印制电路板的距离和元件隔离 ===


表5、表 F.1 和表F.2 的第3列适用于被标记处的隔离距离,至自由表面最小厚度为1 mm。
F.3.1 “ia” 和“ib” 保护等级


c) 电路隔离保护
对 于“ia” 和“ib” 保护等级,符合下列条件时,F.1 规定的情况可采用表F.1 的间距。


——线路限定为GB/T 16935.1规定的过电压I/Ⅱ/Ⅲ 类(非电源电路/电源电路),制造商应在文 件中增加这些内容作为安装条件。设备防爆合格证应按照 GB/T 3836.1—2021 中的标志要 求标志“X”, 且证书列出的特殊使用条件应详述安装要求。


符合表 F.1 的间距应认为是可靠的且不考虑产生较低电阻的故障。然而,当要求部件必须满足冗 余要求时(例如二只电容串联在一起),间距小于表F.1 值,但大于或相等于表F.1 规定值的一半应被认为是单个计数故障,但不考虑其他故障。


至自由表面最小厚度至少为表5第3列规定值的1/2,最小为1 mm。
虽然电气间隙和爬电距离不需要进行型式或者例行试验,但涂层下、通过浇封化合物和通过固体绝 缘的间距应该按GB/T 16935.1 和 GB/T 16935.3的规定进行型式试验和例行试验。因为只能在电气隔离的电路上进行例行试验,所以可在设计印制电路板时加入特殊试验用导体,用于确认制造程序(涂 层、封装)的有效性。


d) 本安电路中熔断器的保护
型式试验应考虑设备使用的最严酷的环境条件,例如最高温度和最低温度。


当采用表F.1 数据时不应采用6.3.6规定的复合间距。


F.3.2 “ic”保护等级


至自由表面最小厚度至少为表5第3列规定值的1/2,最小为1mm。
对于“ic” 保护等级,采用以下条件可以使用表F.2 的减小间距。


e) 隔离气体
——如果设备的额定电压或者任何部分的标称电压不超过60 V 峰值,除通用的工业标准外,没有其他关于隔离间距的要求。额定电压在60 V 峰值~375 V 峰值范围内的设备应符合表 F.2 爬电距离和电气间隙的要求。


图 D.2 没有外壳的浇封应用 ( 续)
——不管设备内或设备外,应采取措施,将电路限定为GB/T 16935.1规定的过电压Ⅱ类。


GB/T 3836.4—2021
表F.1 防护等级、材料和安装的特殊条件满足要求时,


“ia”和“ib”保护等级的电气间隙、爬电距离和间距


{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|- style="vertical-align:middle;"
! 1
! colspan="2" | 2
! 3
! 4
! colspan="2" | 5
! 6
! 7
|- style="vertical-align:middle;"
| rowspan="3" | 额定绝缘电压 <br />(交流有效值 或直流)<sup>a,c</sup> <br />V
| colspan="2" | 电气间隙和 爬电距离<sup>b</sup> <br />mm
| 通过浇封化 合物的间距 <br />mm
| 通过固体绝 缘的间距 <br />mm
| colspan="2" | 1型涂层下 的间距<sup>d</sup> <br />mm
| 2型涂层下的 间距<sup>d</sup> <br />mm
| rowspan="3" | 最小相比漏 电起痕指数<br /> (CTI)
|-
| colspan="7" | 过电压类别<sup>c</sup>
|-
| Ⅲ
| I/Ⅱ
| I/Ⅱ/Ⅲ
| I/Ⅱ/Ⅲ
| Ⅲ
| I/Ⅱ
| I/Ⅱ/Ⅲ
|- style="vertical-align:middle;"
| 10
| 0.5
| 0.2
| 0.2
| 0.2
| 0.5
| 0.2
| 0.2
| —
|- style="vertical-align:middle;"
| 50
| 0.5
| 0.2
| 0.2
| 0.2
| 0.5
| 0.2
| 0.2
| 100
|- style="vertical-align:middle;"
| 100
| 1.5
| 0.32
| 0.2
| 0.2
| 0.75
| 0.32
| 0.2
| 100
|- style="vertical-align:middle;"
| 150
| 3.0
| 1.3
| 0.2
| 0.2
| 1.5
| 0.65
| 0.2
| 175
|- style="vertical-align:middle;"
| 300
| 5.5
| 3.2
| 0.2
| 0.2
| 2.75
| 1.6
| 0.2
| 175
|- style="vertical-align:middle;"
| 600
| 8.0
| 6.4
| 0.2
| 0.2
| 4.0
| 3.2
| 0.2
| 275
|- style="text-align:left;"
| colspan="9" style="vertical-align:middle;" | <sup>a</sup>以R10系列为基础的电压级别。实际工作电压的超差可能小于等于表中规定值的10%。 <br /><sup>b</sup>包括PCB中的部件和元件。 <br /><sup>c</sup>过电压类别依据GB/T 16935.1。 <br /><sup>d</sup>涂层型式依据GB/T16935.3。 <br /><sup>e</sup>包括任何重现峰值电压例如DC-DC变换器,但是瞬态可忽略。
|}


a) 未安装元件的模铸


表 F.2 防护等级、材料和安装的特殊条件满足要求时,


“ic”保护等级的电气间隙、爬电距离和间距


b) 安装于印制电路板元件的模铸
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! 1
! 2
! 3
! 4
! 5
! 6
! 7
|-
| 电压(峰值) V
| 电气间隙 mm
| 通过浇封化合物<br />的间距 mm
| 通过固体绝缘<br />的间距 mm
| 爬电距离 mm
| 涂层下的<br />间距 mm
| 相比漏电起<br />痕指数(CTI)
|-
| 90
| 0.4
| 0.15
| 0.15
| 1.25
| 0.3
| 100
|-
| 190
| 0.5
| 0.3
| 0.3
| 1.5
| 0.4
| 175
|-
| 375
| 1.25
| 0.3
| 0.3
| 2.5
| 0.85
| 175
|-
| >375
| *
| *
| *
| *
| *
| *
|-
| colspan="7" style="text-align:left;" | 注1:“*”表示目前该间距无对应值。 <br />注2:制造商宜提供符合绝缘材料CTI要求的证明。
|}


标引序号说明:
== 附 录 G ==


1——模铸——至自由表面最小厚度至少为表5第4列规定值,最小为0.5 mm;
(规范性)


2——元件(例如:熔断器);
现场总线本质安全概念(FISCO)—— 设备要求


3——印制电路板最小厚度0.5 mm。
=== G.1 总则 ===


图 D.3 符 合 6 . 6 模 铸 组 件 举 例
本附录规定了使用现场总线本质安全概念(FISCO) 的设备结构的详细内容。本附录针对采用曼彻 斯特编码概念、遵照GB/T 16657.2 现场总线物理层安装标准设计的总线供电系统。


注 3 : 图D.1~ 图 D.3 为简示图,未显示进出组件的连接,主要是对保护方式要点的说明。
FISCO 设备的结构要求由本文件确定,本附录修改的内容除外。现场总线装置部分可由 GB/T 3836.1—2021列出的任一种适用于 EPL 或预定区域的保护方法来保护,在这种情况下,本附录 的要求仅适用于与本安干线或支线直接连接的设备部分。


图 D.1 是对使用浇封化合物实现浇封组件的举例说明,显示出至浇封化合物自由表面、至金属外壳或固体绝 缘灌封外壳间距要求的基本差异。包括:
注1:对 FISCO 要求认证并不妨碍设备进行常规的认证和标志,这样它们可以用于其他系统中。


— — 图D.1a)无外壳;
注2:典型FISCO设备的示意见图G.1。


— — 图D.1b) 完整外壳;
=== G.2 设备要求 ===


——图 D.1c) 敞开式外壳;
G.2.1 通则


——图D.1d) 带盖外壳。
设备结构应符合本文件,本附录修改的内容除外。


图 D.2 是对不带外壳使用浇封化合物实现浇封组件的举例说明。包括:
设备的文件应保证确认每台设备适用于符合 GB/T 3836.18的 FISCO 系统。


——图D.2a) 电感与其抑制元件的机械保护;
G.2.2 FISCO 供电电源


——图 D.2b) 降低表面温度的应用;
G.2.2.1 通则


— 图 D.2c) 本安电路的隔离;
电源应具有电阻限流特性或具有不规则四边形或矩形的输出特性,在本文件规定的相应保护等级 的条件下,最大输出电压U。应在14 V~17.5V 的范围内。


— — 图 D.2d) 本安电路中熔断器的浇封保护方式;
内部最大未保护电容C; 和电感L, 应分别不大于5 nF 和10μH。


——图 D.2e)隔离气体的浇封保护方式。
电源输出可接地。


图 D.3 是对采用固体绝缘封装方式的举例说明。显示出结构和至表面间距的基本要求,固体绝缘封装技术是 将组件作为一个单元进行模铸。包括:
G.2.2.2 “ia” 和“ib” 等级 FISCO 供电电源的附加要求


—--图D.3a)未被安装元件的固体绝缘封装方式,例如熔断器。
对于任何“ia” 和“ib” 等级 FISCO 供电电源的最大输出电流 I 。应按本文件来确定,但不应超过 380 mA。对于矩形特性电源,可使用表 G.1 评定。


图 D.3a)是为了表明一个装置在6个面同时受力状态下模压而成,例如熔断器。
表G.1 “ia” 和“ib”等级 FISCO 矩形电源用最大输出电流的评定


- 图 D.3b) 安装于印制电路板元件的固体绝缘封装方式,例如熔断器。
{| class="wikitable"


图 D.3b) 是为表明虽然方式与图D.3a) 相似,但元件在受压前预先安装于印制电路板(图中3),例如熔断
|-


器。有时也指嵌件成型。
! U。 !! ⅡC类允许电流(包括1.5倍安全系数) !! ⅡB类允许电流(包括1.5倍安全系数)


GB/T 3836.4—2021
|-


附 录 E
! V !! mA !! mA


(资料性)
|-


瞬态能量试验
| 14 || 183 || 380


E.1 原则
|-


产生瞬态电压和电流的电路,若其产生的瞬态能量不高于10.1.5.3规定,则允许其产生的瞬态电压 和电流高于附录 A 提供的数值。例如,当电源通过一系列半导体限流开关检测到大电流并且切断时, 但是瞬时能量还是传递到负载上。又如, 一个电压检测电路用于触发与负载并联在一起的半导体闸流 管,在半导体闸流管击穿前,高电压瞬时出现在负载两端。
| 15 || 133 || 354


电路宜按5.1规定的、产生本条款所述的最高能量的故障条件下进行试验。
|-


注:最不利条件不一定在最高电压时出现,低电压也宜进行评定。
| 16 || 103 || 288


本试验旨在测量产生超过附录 A 规定的电压和电流时或使用10.1的火花试验装置进行试验时不 会引起点燃的能量值。
|-


E.2 试验
| 17 || 81 || 240


用电压和电流超过附录A 规定值的这段时间,或者用电压和电流超过火花试验装置进行试验不会 点燃值的这段时间,与功率的积分来获得可能释放到爆炸性环境中的能量。
|-


电路试验在5.1规定故障的最不利条件下进行。如果电路向外部设备供电(例如,串联半导体限流 开关的电源通过其输出端子,向爆炸性环境中的其他设备输送电源),那么,最不利的负载可能是在开路 和短路限值之间的任一负载。
| 17.5 || 75 || 213


例如:如果开路时电源电压为15 V, 且有一串联限流开关在电流为1A 时动作,那么可以预计,当 电路连接到大约14.5 V 的最不利齐纳负载时,在引起电流开关动作前将会产生一个大于1A 的瞬态电 流。电压低于该值的齐纳负载也宜考虑进行试验。
|-


对于ⅡB 类设备,14.5 V 电压允许的最大电流是3.76 A(如表 A.1) 。 因此,试验在电流超过3.76 A 这段时间测量电压和电流。试验的配置以及预期电压和电流用一个数字示波器记录,如图 E.1 和 图 E.2 所示。
| colspan="3" | 注:ⅡB类的两个最大电流值由5.32W得出。


在这种情况下,瞬态能量通过测量齐纳管的电流(使用钳形电流表)和电压来计算。同时,可以测量 得到齐纳管每个值的一系列与电流相对应的时间,从而获得电压乘以电流及对应时间的曲线图。计算 电流下降到非点燃值以前曲线图的面积,即试验获得的瞬态能量。
|}


在其他情况下,最严酷的负载可能是可变电阻器。在这种情况下,对应每个短路至电阻值小于 U./I 。的电阻负载可绘出一组电流时间曲线,通过电阻上产生的功率及对应的时间计算传递的瞬态功 率。此类负载可以是电容器或者电感器,这取决于特定的输出参数。
最大输出功率P。不应超过5.32 W。


需要注意的是,电压和电流用小于1μs/分格的高速存储示波器进行测量。试验设备的选择和试验 线路的连接宜最大程度地减少对被测值的影响,推荐使用钳形电流测量探头、高阻抗电压测量设备;推 荐使用具有双向低接触电阻特性的水银触点倾斜开关,但是其他特性等效的开关也可使用。
G.2.2.3 "ic"等级 FISCO 供电电源的附加要求


GB/T 3836.4—2021
对于“ic" 等级 FISCO 供电电源的最大输出电流 I。应按本文件来确定。对于“ic” 等级 FISCO 矩形 特性电源,可使用表G.2 确定。


表 G.2 “ic”等级 FISCO 矩形特性电源用最大输出电流的评定


① 4
{| class="wikitable"


|-
! U。 !! ⅡC类允许电流 (mA) !! ⅡB类允许电流 (mA)


5
|-
| 14 || 274 || 570


标引序号说明:
|-
| 15 || 199 || 531


1-—-—试验电路;
|-
| 16 || 154 || 432


2——负载;
|-
| 17 || 121 || 360


3——水银开关;
|-
| 17.5 || 112 || 319


4——高阻抗电压表;
|-
| 注:不限制“ic”等级FISCO电源的最大输出功率P。 || ||


5——钳形电流测量探头。
|}


图 E.1 测试电路举例
=== G.3 FISCO现场装置 ===


G.3.1 通则


这些要求适用于与本安总线相连的设备,无论它们安装在危险场所内部还是外部,电源终端器和简 单装置除外。


标引序号说明:
这些要求如下:


1—-I 等于火花试验或者附录A 允许的最大电流;
a) 现场设备最低输入电压参数应为U<sub>i</sub>=17.5V;


2——传输能量(焦耳)=电压(伏特)×曲线的阴影部分面积(安培秒)。
b) 总线端子应按本文件的要求对地隔离;


图 E.2 输出波形举例
c) 单独供电的现场设备的总线接线端子,应按本文件的要求与其他电源隔离,确保这些接线端子 保持无源,避免总线多点接地;


GB/T 3836.4—2021
d) 每一个现场装置的最大无保护内部电容C<sub>i</sub> 应不大于5 nF, 不要求在证书或者标牌上说明输入和内部参数的技术要求;


附 录 F
e) 本文件规定的正常或故障条件下,总线接线端子应保持无源,即接线端子不会成为系统的能量 来源,泄漏电流不大于50μA 时除外;


(规范性)
f) 现场装置应确定保护等级并适用于I 类、Ⅱ类或Ⅲ类或这些类别的任何组合;


装配完成的印制电路板的可选间距及元件隔离
g) 预定安装在危险场所的ⅡC 类现场装置应确定温度组别,预定安装在危险场所的Ⅲ类装置应 确定最高表面温度。


F.1 总则
G.3.2 对“ia” 和“ib”等级FISCO 现场装置的附加要求


本附录降低了表5所规定的导电部件的间距要求。本附录适用于最大污染等级为2级的下列 产品:
“ia” 和“ib” 等级 FISCO 现场装置的附加要求如下:


——装配好的印制电路板;和
a) 现场装置最低输入参数应为I<sub>i</sub>=380 mA,P<sub>i</sub>=5.32 W;


— 具有表F.1 或者表F.2 规定保护等级的隔离元件,变压器除外。
b) 现场装置内部电感L; 不大于10μH。


注:6.3给出了以3级污染等级(GB/T 16935.1)为基础的导电部件间距的通用要求,原则上,依据 GB/T 16935.1的 双重绝缘或者加强绝缘也符合本质安全“ia”和“ib”保护等级安全间距要求。
G.3.3 对“ic” 等级 FISCO 现场装置的附加要求


受安装条件限制适用2级污染等级或者具有防尘防潮壳体或涂敷保护的印制电路板、继电器和光耦合器可使 用本附录较为宽松的结构要求。
对“ic” 等级FISCO 现场装置的附加要求是,它们的内部电感 L<sub>i</sub> 不大于20μH。


本附录基于标准“低压系统内设备的绝缘配合”(GB/T 16935.1)。
G.3.4 终端器


表F.1 中的数据适用于过电压I/Ⅱ/Ⅲ 类(电源电路/非电源电路)、2级污染等级(运行中无冷凝)的情况;数据
系统要求在总线端点含有一个电阻-电容组成的终端器,该终端器在总线端点处提供一个等效于至 少90Ω的电阻与最大2.2μF(含允许误差)的电容串联组成的电路。


源于GB/T 16935.1。这种替代方法广泛的利用了绝缘配合。
注1:GB/T 16657.2 规定了运行条件下必需的元件参数。


F.2 污染的控制
终端器应:


如果印制电路板组件或者隔离部件的污染等级是2级或更高,可采用如下间距:
a) 采取有防爆措施。


——“ia” 和 “ib” 保护等级如表 F.1 所示;
b) 适用于I 类、Ⅱ类或Ⅲ类或这些类别的任何组合:


——“ic”保护等级如表F.2 所示。
1)预定安装在危险场所的ⅡC 类现场装置应确定温度组别;


可通过下列方法降低到2级以下污染等级:
2)预定安装在危险场所的Ⅲ类装置应确定最高表面温度。


——将保护印制电路板组件或者隔离部件安装于符合现场使用条件的壳体中,防护等级不应低于 GB/T4208 规定的 IP54;
c) 如果认为电容性元件会出现故障产生短路电流,那么要求电阻额定功率为5.1 W。


外壳应符合GB/T 3836.1—2021规定的所有对外壳适用的要求及外壳防护等级不低于 IP54
d) 输入电压U; 不小于17.5 V。


的要求;或
e) 按照本文件的要求对地隔离。


— — 按照GB/T16935.3 的规定,有效的1型或者2型涂层;或
f) 最大未保护内部电感 Li 不大于10 μH。


——安装在一个受控的低污染等级的环境中,在这种情况下,应在制造商提供的文件中规定安装条
注2:终端器可用在现场装置或供电电源内部。


件且在标志上增加符号“X”( 见 GB/T 3836.1—2021中的标志要求)
注3:进行本质安全评定时,终端器的有效电容(C) 可看作对系统的本质安全无影响。


F.3 印制电路板的距离和元件隔离
G.3.5 简单装置


F.3.1 “ia” 和“ib” 保护等级
本质安全系统中采用的简单装置,应符合本文件的规定。另外,与FISCO 系统连接的所有电感总 和与电容总和应分别不大于10 μH 和 5 nF。


对 于“ia” 和“ib” 保护等级,符合下列条件时,F.1 规定的情况可采用表F.1 的间距。
注:确定“ia”或“ib” 等级系统内简单装置的温度组别或最高表面温度时宜注意,因为出现的最大功率可高达


——线路限定为GB/T 16935.1规定的过电压I/Ⅱ/Ⅲ 类(非电源电路/电源电路),制造商应在文 件中增加这些内容作为安装条件。设备防爆合格证应按照 GB/T 3836.1—2021 中的标志要 求标志“X”, 且证书列出的特殊使用条件应详述安装要求。
5.32 W。“ic”等级系统内的温度组别是按正常运行条件下确定的。


符合表 F.1 的间距应认为是可靠的且不考虑产生较低电阻的故障。然而,当要求部件必须满足冗 余要求时(例如二只电容串联在一起),间距小于表F.1 值,但大于或相等于表F.1 规定值的一半应被认 为是单个计数故障,但不考虑其他故障。
=== G.4 标志 ===


虽然电气间隙和爬电距离不需要进行型式或者例行试验,但涂层下、通过浇封化合物和通过固体绝 缘的间距应该按GB/T 16935.1 和 GB/T 16935.3的规定进行型式试验和例行试验。因为只能在电气
G.4.1 总则


GB/T 3836.4—2021
每件设备都应标注“FISCO”一词,并在其后面注明其功能,例如供电电源、现场装置或终端器。另 外,每件设备应按本文件要求标注,本附录修改的除外,例如,制造商的名称和地址仍应标出。


隔离的电路上进行例行试验,所以可在设计印制电路板时加入特殊试验用导体,用于确认制造程序(涂 层、封装)的有效性。
有些设备需要双标志,以便于既能够用于FISCO 系统,又能用于常规的本质安全系统中。此时,应 注意 FISCO 标志和常规本质安全系统标志之间的区别。


型式试验应考虑设备使用的最严酷的环境条件,例如最高温度和最低温度。
对于 FISCO 供电电源,不需要标注出输出参数 U<sub>o</sub>、I<sub>o</sub>、C<sub>o</sub>、L<sub>o</sub>、P<sub>o</sub>及 L<sub>o</sub>/R<sub>o</sub> ;对于 FISCO 现场装置 或终端器,不需要标志出输入和内部参数 U<sub>i</sub>、I<sub>i</sub>、C<sub>i</sub>、L<sub>i</sub>、P<sub>i</sub> 及 L<sub>i</sub>/R<sub>i</sub>。


当采用表F.1 数据时不应采用6.3.6规定的复合间距。
G.4.2 标志实例


F.3.2 “ic”保护等级
标志实例如下:


对于“ic” 保护等级,采用以下条件可以使用表F.2 的减小间距。
a) 供电电源


——如果设备的额定电压或者任何部分的标称电压不超过60 V 峰值,除通用的工业标准外,没有 其他关于隔离间距的要求。额定电压在60 V 峰值~375 V 峰值范围内的设备应符合表 F.2 爬电距离和电气间隙的要求。


——不管设备内或设备外,应采取措施,将电路限定为GB/T 16935.1规定的过电压Ⅱ类。
{| class="wikitable"


表F.1 防护等级、材料和安装的特殊条件满足要求时,
|-


“ia”和“ib”保护等级的电气间隙、爬电距离和间距
!


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 额定绝缘电压  (交流有效值  或直流)e  V | 电气间隙和  爬电距离  mm | | 通过浇封化  合物的间距  mm | 通过固体绝 缘的间距  mm | 1型涂层下 的间距  mm | | 2型涂层下的  间距  mm | 最小相比漏  电起痕指数  (CTI) |
| 过电压类别 | | | | | | |
| Ⅲ | I/Ⅱ | I/Ⅱ/Ⅲ | I/Ⅱ/Ⅲ | Ⅲ | I/Ⅱ | I/Ⅱ/Ⅲ |
| 10 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 一 |
| 50 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 100 |
| 100 | 1.5 | 0.32 | 0.2 | 0.2 | 0.75 | 0.32 | 0.2 | 100 |
| 150 | 3.0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.65 | 0.2 | 175 |
| 300 | 5.5 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 2.75 | 1.6 | 0.2 | 175 |
| 600 | 8.0 | 6.4 | 0.2 | 0.2 | 4.0 | 3.2 | 0.2 | 275 |
| 以R10系列为基础的电压级别。实际工作电压的超差可能小于等于表中规定值的10%。 包括PCB中的部件和元件。  过电压类别依据GB/T 16935.1。  d涂层型式依据GB/T16935.3。  包括任何重现峰值电压例如DC-DC变换器,但是瞬态可忽略。 | | | | | | | | |


GB/T 3836.4—2021
| FISCO 供电电源 <br/>U<sub>m</sub>:250V<br/>[Ex ia Ga]ⅡC <br/>制造商名称和地址 <br/>型号规格 <br/>-20℃≤T≤+50℃ <br/>检验机构代号及防爆合格证编号 <br/>产品编号


表 F.2 防护等级、材料和安装的特殊条件满足要求时,
|}


“ic”保护等级的电气间隙、爬电距离和间距
b) 现场装置


| |  |  |  |  |  |  |
{| class="wikitable"
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 电压(峰值)  V | 电气间隙 mm | 通过浇封化  合物的间距  mm | 通过固体 绝缘的间距  mm | 爬电距离  mm | 涂层下的间距  mm | 相比漏电起 痕指数(CTI) |
| 90 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 1.25 | 0.3 | 100 |
| 190 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 175 |
| 375 | 1.25 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 0.85 | 175 |
| >375 | \* |  | \* | \* | \* | \* |
| 注1:“\*”表示目前该间距无对应值。  注2:制造商宜提供符合绝缘材料CTI要求的证明。 | | | | | | |


附 录 G
|-


(规范性)
!


现场总线本质安全概念(FISCO)—— 设备要求
|-


G.1 总则
| FISCO现场装置 <br/>Ex ia ⅡC T4 Ga <br/>制造商名称和地址 <br/>型号规格 <br/>-20℃≤T≤+60℃ <br/>检验机构代号及防爆合格证编号 <br/>产品编号


本附录规定了使用现场总线本质安全概念(FISCO) 的设备结构的详细内容。本附录针对采用曼彻 斯特编码概念、遵照GB/T 16657.2 现场总线物理层安装标准设计的总线供电系统。
|}


FISCO 设备的结构要求由本文件确定,本附录修改的内容除外。现场总线装置部分可由 GB/T 3836.1—2021列出的任一种适用于 EPL 或预定区域的保护方法来保护,在这种情况下,本附录 的要求仅适用于与本安干线或支线直接连接的设备部分。
c) 终端器


注1:对 FISCO 要求认证并不妨碍设备进行常规的认证和标志,这样它们可以用于其他系统中。
{| class="wikitable"


注2:典型FISCO设备的示意见图G.1。
|-


G.2 设备要求
!


G.2.1 通则
|-


设备结构应符合本文件,本附录修改的内容除外。
| FISCO终端器 <br/>Ex ia ⅡC T4 Ga <br/>制造商名称和地址 <br/>型号规格 <br/>检验机构代号及防爆合格证编号 <br/>产品编号


设备的文件应保证确认每台设备适用于符合 GB/T 3836.18的 FISCO 系统。
|}


G.2.2 FISCO 供电电源
d) 双标志现场装置


G.2.2.1 通则
{| class="wikitable"


电源应具有电阻限流特性或具有不规则四边形或矩形的输出特性,在本文件规定的相应保护等级 的条件下,最大输出电压U。应在14 V~17.5V 的范围内。
|-


内部最大未保护电容C; 和电感L, 应分别不大于5 nF 和10μH。
!


电源输出可接地。
|-


G.2.2.2 “ia” 和“ib” 等级 FISCO 供电电源的附加要求
| 制造商名称和地址 <br>型号规格<br>—20℃≤T<sub>a</sub> ≤+60℃<br>检验机构代号及防爆合格证编号<br>产品编号<br>——————<br>FISCO现场装置<br>Ex ia ⅡC T6 Ga<br>——————<br>U<sub>i</sub>:28 V<br>C<sub>i</sub>:3 nF<br>I<sub>i</sub>:200 mA<br>L<sub>i</sub>:10μH<br>P<sub>i</sub>:1.2 W


对于任何“ia” 和“ib” 等级 FISCO 供电电源的最大输出电流 I 。应按本文件来确定,但不应超过 380 mA。对于矩形特性电源,可使用表 G.1 评定。
|}


表G.1 “ia” 和“ib”等级 FISCO 矩形电源用最大输出电流的评定


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| U。 | ⅡC类允许电流(包括1.5倍安全系数) | ⅡB类允许电流(包括1.5倍安全系数) |
| V | mA | mA |
| 14 | 183 | 380 |
| 15 | 133 | 354 |
| 16 | 103 | 288 |
| 17 | 81 | 240 |
| 17.5 | 75 | 213 |
| 注:ⅡB类的两个最大电流值由5.32W得出。 | | |


GB/T 3836.4-2021


最大输出功率P。不应超过5.32 W。
[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图G.1 典型系统.jpeg|400px]]


G.2.2.3 "ic"等级 FISCO 供电电源的附加要求
标引序号说明: 1——终端器;


对于“ic" 等级 FISCO 供电电源的最大输出电流 I。应按本文件来确定。对于“ic” 等级 FISCO 矩形 特性电源,可使用表G.2 确定。
2 —— 电源;


表 G.2 “ic”等级 FISCO 矩形特性电源用最大输出电流的评定
3 —— 数 据 线 ;


|  |  |  |
4 —— 手持终端;
| --- | --- | --- |
| U。 | ⅡC类允许电流 | ⅡB类允许电流 |
| V | mA | mA |
| 14 | 274 | 570 |
| 15 | 199 | 531 |
| 16 | 154 | 432 |
| 17 | 121 | 360 |
| 17.5 | 112 | 319 |
| 注:不限制“ic”等级FISCO电源的最大输出功率P。。 | | |


G.3 FISCO现场装置
5 —— 现场装置;


G.3.1 通则
6 —— 干线; 7——支线。


这些要求适用于与本安总线相连的设备,无论它们安装在危险场所内部还是外部,电源终端器和简 单装置除外。
图 G.1 典 型 系 统


这些要求如下:


a) 现场设备最低输入电压参数应为U₁=17.5V;


b) 总线端子应按本文件的要求对地隔离;


c) 单独供电的现场设备的总线接线端子,应按本文件的要求与其他电源隔离,确保这些接线端子 保持无源,避免总线多点接地;
== 附 录 H ==


d) 每一个现场装置的最大无保护内部电容C; 应不大于5 nF, 不要求在证书或者标牌上说明输 入和内部参数的技术要求;
(资料性)


e) 本文件规定的正常或故障条件下,总线接线端子应保持无源,即接线端子不会成为系统的能量 来源,泄漏电流不大于50μA 时除外;
半导体限制电源电路的点燃试验


f) 现场装置应确定保护等级并适用于I 类、Ⅱ类或Ⅲ类或这些类别的任何组合;
=== H.1 概述 ===


g) 预定安装在危险场所的ⅡC 类现场装置应确定温度组别,预定安装在危险场所的Ⅲ类装置应 确定最高表面温度。
电源是任何电路中必不可少的部分。在给危险场所中的本质安全电路供电时,电源输出应是本质 安全的。


G.3.2 对“ia” 和“ib”等级FISCO 现场装置的附加要求
注1:本附录中,“电源”是一个通称。它可以是提供本质安全功率的专用设备,也可以是设备内部的电流调节器或 电压增强电路。


“ia” 和“ib” 等级 FISCO 现场装置的附加要求如下:
注2:本附录仅涉及电源的本质安全输出。


a) 现场装置最低输入参数应为I;=380 mA,P₁=5.32 W;
最早的本质安全电源包括可靠变压器、整流器、滤波电容,和紧接的一个限制最大输出电流的限流 电阻。输出电压为无负载条件下滤波电容的电压,或限制最大输出电压的并联齐纳二级管的电压。


b) 现场装置内部电感L; 不大于10 μH。
附录 A 中的曲线和表格是基于使用这样的简单电源电路在火花试验装置测试的电压、电流、电容 和电感,火花试验装置采用4根钨丝与镉盘,400转中不允许点燃。在数学上,假定出现1600次火花, 意味着,在一次打开或关闭输出电源连接的点燃概率(基于获得的点燃数量)小于6.25×10-⁴。实际上, 由于镉盘上钨丝的跳动,以及由于镉盘上的缝隙,火花数量要大得多。因此,实际点燃概率更低。


G.3.3 对“ic” 等级 FISCO 现场装置的附加要求
基于经验数据,已经看出,点燃概率对数相对于电路中电流对数的图呈现了一个线性关系(见 图 H.1)。 基于本文件的要求,仅当用1.5倍正常情况电源所提供电流进行火花试验,且试验气体为规定特定组别的气体,(对“ia” 和“ib”) 认为电源符合本文件。


对“ic” 等级FISCO 现场装置的附加要求是,它们的内部电感 L; 不大于20 μH。
基于以上描述的概率与电流的关系,这样的电源将具有在正常电流下小于1.16×10<sup>-6</sup>的点燃概率。


G.3.4 终端器
总之,只有在正常电流和电压下打开或关闭电源输出时点燃概率小于1.16×10<sup>-6</sup>,这样的电源被认 为符合要求。


系统要求在总线端点含有一个电阻-电容组成的终端器,该终端器在总线端点处提供一个等效于至 少90Ω的电阻与最大2.2μF(含允许误差)的电容串联组成的电路。
电源设计的后续发展引入了复杂电路,不仅通过限制电流、电压、电感和电容,而且通过人工限制放 电持续时间或限制开关接触的电压变化来提供本质安全。使用火花试验装置的常规试验由于以下原因 变得不再满足:


注1:GB/T 16657.2 规定了运行条件下必需的元件参数。
——不太可能增加电源中电流或电压来提供必要的1.5倍安全系数,因为电路在大多数情况下不易改变;


终端器应:
——由于部件的额定值的限制,电源不能提供增加的电流或电压;


a) 采取有防爆措施。
——用来提供增加电流或电压的电源变化改变了电源的时序电路,又因此改变了电源电路性能。


b) 适用于I 类、Ⅱ类或Ⅲ类或这些类别的任何组合:
这些情况下,通常认为通过使用规定的“安全系数1.5”的混合物增加试验气体混合物灵敏度以提供 安全系数是符合要求的。目的是电源用增加的试验气体混合物安全系数进行试验来显示火花试验装置 的400转不发生点燃,因此证明点燃概率低于6.25×10<sup>-4</sup>。因此假定在正常条件下,点燃概率将低于 1.16×10<sup>-6</sup>。


1)预定安装在危险场所的ⅡC 类现场装置应确定温度组别;
然而,发现在一些情况下,尽管电源在安全系数1.5的试验气体混合物时点燃概率低于6.25× 10<sup>-4</sup>,不能提供正常条件下的点燃概率1.16×10<sup>-6</sup>,因为电源不遵循点燃概率对数和电流对数的线性关系。这引起了注意,认为这样的电源在正常电流时不能提供“可接受的低点燃概率”。


2)预定安装在危险场所的Ⅲ类装置应确定最高表面温度。
本附录提供了测试这种复杂电源的试验方法;用增加了灵敏度的试验气体混合物来达到安全系数 (见10.1.3.2)


c) 如果认为电容性元件会出现故障产生短路电流,那么要求电阻额定功率为5.1 W。
要求用安全系数1.5的试验气体进行试验,且确保400转不发生点燃。进行该试验以确保符合本 文件的规范性要求(见10.1.4)。


d) 输入电压U; 不小于17.5 V。
需要进一步的试验以确保电路表现出点燃概率和试验气体安全系数的关联,该关联确保在正常电流和同一安全系数气体下获得可接受的低点燃概率1.16×10<sup>-6</sup>。通过用安全系数 SFx=1.5,SFy=2.0,SFz=2.5 的气体混合物测试电源电路来完成。采用点燃概率和安全系数的对数坐标。经过试验, 在这些安全系数下不发生点燃,或如果发生点燃,半导体限制电源的斜率比简单电路大。并且,当安全 系数减小时,半导体限制电源斜率增大,因此确保在正常电流和同一安全系数下,点燃概率低于简单电 路,也就是低于1.16×10<sup>-6</sup>。


e) 按照本文件的要求对地隔离。
本附录适用于半导体电流或电压限制电源:在电流或电压超限时限制或关断电流,但在连续的触碰 和断开火花试验装置钨丝和圆盘之间恢复足够快,因此在下次触碰和断开钨丝前恢复正常运行。本附 录不适用于当电流或电压超限时长时间关断的电源。在这种情况,附录E 可能适用。


f) 最大未保护内部电感 Li 不大于10 μH。
=== H.2试验 ===


注2:终端器可用在现场装置或供电电源内部。
在下列情况,电源宜用火花试验装置进行试验:


注3:进行本质安全评定时,终端器的有效电容(C) 可看作对系统的本质安全无影响。
——用安全系数1.5的气体混合物,400转,未观察到点燃;和


G.3.5 简单装置
——按表H.1 的规定进一步试验,以确保点燃概率在同一安全系数下可接受且低于简单电路。


本质安全系统中采用的简单装置,应符合本文件的规定。另外,与FISCO 系统连接的所有电感总 和与电容总和应分别不大于10 μH 和 5 nF。
表 H.2 给出了一些适用于上述试验的气体混合物,以及对应的使用标准24 V 、95mH 标定电路的 标定电流。


注:确定“ia”或“ib” 等级系统内简单装置的温度组别或最高表面温度时宜注意,因为出现的最大功率可高达
表 H.1 试验顺序中提及的DUT 指在试设备。它是设备内部的电源,根据保护等级施加故障,且电 压和电流设定在电路元件最大容差内的最大值。安全系数不施加于电流或电压,因为是施加于试验气体 。


5.32 W。“ic”等级系统内的温度组别是按正常运行条件下确定的。
当表 H.1 描述的试验顺序要求使用简单电路,用设定在DUT 的 U<sub>o</sub> 处的实验室电源电压组成,且通过使用一系列低电感限流电阻将短路电流限制在DUT的I<sub>o</sub>处 。


G.4 标志
表 H.3 是一个通过表H.1 试验顺序的电路示例。该电路安全系数与点燃概率的关系曲线在图H.1 中给出,标有“Pr- 表 H.3- 通过”。当该电路的图与简单电路的图比较时,标有“Pr- 简单电路”,这表明,虽然当安全系数较高(在1.67和2.5时)有较多点燃,但当安全系数降低,概率降低比简单电路快,因此,概率在安全系数降到同一值时有一个可接受的低数值。


G.4.1 总则
表 H.4 是一个未通过表 H.1 试验顺序的电路示例。该电路安全系数与点燃概率的关系曲线在图 H.1 中给出,标有“Pr- 表 H.4- 失败”。当该电路的图与简单电路的图比较时,标有“Pr- 简单电路”,这表 明,虽然当安全系数较高(在1.67和2.5时)有较少点燃,但当安全系数降低,概率降低不比简单电路快, 因此,概率在安全系数降到同一值时不会降低到一个可接受的低数值。


每件设备都应标注“FISCO”一词,并在其后面注明其功能,例如供电电源、现场装置或终端器。另 外,每件设备应按本文件要求标注,本附录修改的除外,例如,制造商的名称和地址仍应标出
表 H.1 试验顺序


有些设备需要双标志,以便于既能够用于FISCO 系统,又能用于常规的本质安全系统中。此时,应 注意 FISCO 标志和常规本质安全系统标志之间的区别。
{| class="wikitable"
|- style="vertical-align:middle;"
! 步骤
! 描述
! x列
! y列
! z列
|- style="vertical-align:middle;"
| 1
| 目标安全系数
| 1.5
| 1.67~2.0
| 2.0~2.5
|-
| style="vertical-align:middle;" | 2
| style="vertical-align:middle;" | 确定24 V,95mH标定 电路的目标标定电流
| style="vertical-align:middle;" | 表7规定的标定电流/目标安全系数
| 表7规定的标定电流/目标安全系数
| 表7规定的标定电流/目标安全系数
|- style="vertical-align:middle;"
| 3
| 使用的试验气体
| 如可用,用表H.2
| 如可用,用表H.2
| 如可用,用表H.2
|- style="vertical-align:middle;"
| 4
| 获得的标定电流
| 用24 V,95 mH标定 电路测量
| 用24 V,95 mH标定 电路测量
| 用24 V,95mH标定 电路测量
|-
| style="vertical-align:middle;" | 5
| style="vertical-align:middle;" | 获得的安全系数(宜在 步骤1规定的范围内)
| style="vertical-align:middle;" | SFx=表7规定的标定电流/获得的标定电流
| SFy=表7规定的标定电流/获得的标定电流
| SFz=表7规定的标定电流/获得的标定电流
|- style="vertical-align:middle;"
| 6
| DUT(在试设备)转数
| 4000
| 400
| 40
|}


对于 FISCO 供电电源,不需要标注出输出参数 U。、Io、C。、L。、P。及 L。/R 。;对于 FISCO 现场装置 或终端器,不需要标志出输入和内部参数 U:、I₁、C₁、Li、P₁ 及 Li/R₁。
表H.1 试验顺序(续)


G.4.2 标志实例
{| class="wikitable"
|- style="vertical-align:middle;"
! 步骤
! 描述
! x列
! y列
! z列
|- style="vertical-align:middle;"
| 7
| 上述转数下假定火花数
| 16000
| 1600
| 160
|- style="vertical-align:middle;"
| 8
| DU T对步骤6的转数 试验获得的点燃数
| Nx
| Ny
| Nz
|- style="vertical-align:middle;"
| 9
| 获得的基于每个火花的 点燃数的概率
| <math>Px=\frac{Nx}{16000}</math>
| <math>\mathrm{Py=}\frac{\mathrm{Ny}}{1600}</math>
| <math>\mathrm{Pz=\frac{Nz}{160}}</math>
|- style="vertical-align:middle;"
| 10
| 可能的符合性结果
| colspan="3" | 如果Px=0或Py=0或Pz=0,DUT通过。如果都不为0,则继续步骤11
|- style="vertical-align:middle;"
| 11
| 简单电路(由实验室电 源和限流电阻构成)按 步骤8试验,获得的点 燃数
| Na
| Nb
| Nc
|- style="vertical-align:middle;"
| 12
| 获得的简单电路基于每 个火花的点燃数的概率
| <math>\mathrm{Pa=}\frac{\mathrm{Na}}{16000}</math>
| <math>\mathrm{Pb=}\frac{\mathrm{Nb}}{1600}</math>
| <math>\mathrm{Pc=\frac{Nc}{160}}</math>
|-
| style="vertical-align:middle;" | 13
| style="vertical-align:middle;" | 符合性计算
| colspan="3" style="vertical-align:middle;" | 如果符合以下条件,DUT通过: <br />(lg Px)≤(lg Pa),或Px≤Pa <br />lgPy-lg Px)≥(lg Pb-lg Pa),或 <math>\frac{\mathrm{Py}}{\mathrm{Px}}\geqslant\frac{\mathrm{Pb}}{\mathrm{Pa}}</math> <br /><math>\frac{\lg\text{ Py一}\lg\mathrm{~Px}}{\lg\mathrm{~SFy—}\lg\mathrm{~SFx}}\geqslant\frac{\lg\mathrm{~Pz—}\lg\mathrm{~Py}}{\lg\mathrm{~SFz—}\lg\mathrm{~SFy}}</math>,或<math>\left(\frac{\mathrm{Py}}{\mathrm{Px}}\right)^{\mathrm{lg}\frac{\mathrm{SFz}}{\mathrm{SFy}}}\geqslant\left(\frac{\mathrm{Pz}}{\mathrm{Py}}\right)^{\mathrm{lg}\frac{\mathrm{SFy}}{\mathrm{SFx}}}</math>
|}


标志实例如下:
表 H.2 可能用于表 H.1 中试验的几种爆炸性试验混合物提供的安全系数
 
a) 供电电源
 
FISCO 供电电源
 
Um:250V
 
[Ex ia Ga]ⅡC
 
制造商名称和地址
 
型号规格
 
-20℃≤T.≤+50℃
 
检验机构代号及防爆合格证编号
 
产品编号
 
b) 现场装置
 
c) 终端器
 
d) 双标志现场装置
 
|  |
| --- |
| FISCO现场装置  Ex ia ⅡC T4 Ga 制造商名称和地址 型号规格  -20℃≤T≤+60℃  检验机构代号及防爆合格证编号 产品编号 |
 
|  |
| --- |
| FISCO终端器  Ex ia ⅡC T4 Ga 制造商名称和地址 型号规格  检验机构代号及防爆合格证编号 产品编号 |
 
|  |
| --- |
| 制造商名称和地址 型号规格  —20℃≤T₂ ≤+60℃  检验机构代号及防爆合格证编号 产品编号  FISCO现场装置  Ex ia ⅡC T6 Ga  U::28 V  C:3 nF  I;:200 mA Li:10μH P:1.2 W |
 
GB/T 3836.4—2021
 
GB/T 3836.4—2021
 
 
 
标引序号说明: 1———终端器;
 
2 — — 电源;
 
3 — - 数 据 线 ;
 
4 - — 手持终端;
 
5 — — 现场装置;
 
6 — — 干线; 7-——支线。
 
图 G.1 典 型 系 统
 
110
 
GB/T 3836.4—2021
 
附 录 H
 
(资料性)
 
半导体限制电源电路的点燃试验
 
H.1 概述
 
电源是任何电路中必不可少的部分。在给危险场所中的本质安全电路供电时,电源输出应是本质 安全的。
 
注1:本附录中,“电源”是一个通称。它可以是提供本质安全功率的专用设备,也可以是设备内部的电流调节器或 电压增强电路。
 
注2:本附录仅涉及电源的本质安全输出。
 
最早的本质安全电源包括可靠变压器、整流器、滤波电容,和紧接的一个限制最大输出电流的限流 电阻。输出电压为无负载条件下滤波电容的电压,或限制最大输出电压的并联齐纳二级管的电压。
 
附录 A 中的曲线和表格是基于使用这样的简单电源电路在火花试验装置测试的电压、电流、电容 和电感,火花试验装置采用4根钨丝与镉盘,400转中不允许点燃。在数学上,假定出现1600次火花, 意味着,在一次打开或关闭输出电源连接的点燃概率(基于获得的点燃数量)小于6.25×10-⁴。实际上, 由于镉盘上钨丝的跳动,以及由于镉盘上的缝隙,火花数量要大得多。因此,实际点燃概率更低。
 
基于经验数据,已经看出,点燃概率对数相对于电路中电流对数的图呈现了一个线性关系(见 图 H.1)。 基于本文件的要求,仅当用1.5倍正常情况电源所提供电流进行火花试验,且试验气体为规 定特定组别的气体,(对“ia” 和“ib”) 认为电源符合本文件。
 
基于以上描述的概率与电流的关系,这样的电源将具有在正常电流下小于1.16×10-6的点燃概率。
 
总之,只有在正常电流和电压下打开或关闭电源输出时点燃概率小于1.16×10-⁶,这样的电源被认 为符合要求。
 
电源设计的后续发展引入了复杂电路,不仅通过限制电流、电压、电感和电容,而且通过人工限制放 电持续时间或限制开关接触的电压变化来提供本质安全。使用火花试验装置的常规试验由于以下原因 变得不再满足:
 
——不太可能增加电源中电流或电压来提供必要的1.5倍安全系数,因为电路在大多数情况下不
 
易改变;
 
——由于部件的额定值的限制,电源不能提供增加的电流或电压;
 
——用来提供增加电流或电压的电源变化改变了电源的时序电路,又因此改变了电源电路性能。
 
这些情况下,通常认为通过使用规定的“安全系数1.5”的混合物增加试验气体混合物灵敏度以提供 安全系数是符合要求的。目的是电源用增加的试验气体混合物安全系数进行试验来显示火花试验装置 的400转不发生点燃,因此证明点燃概率低于6.25×10-⁴。因此假定在正常条件下,点燃概率将低于 1.16×10-。
 
然而,发现在一些情况下,尽管电源在安全系数1.5的试验气体混合物时点燃概率低于6.25× 10-⁴,不能提供正常条件下的点燃概率1.16×106,因为电源不遵循点燃概率对数和电流对数的线性关 系。这引起了注意,认为这样的电源在正常电流时不能提供“可接受的低点燃概率”。
 
本附录提供了测试这种复杂电源的试验方法;用增加了灵敏度的试验气体混合物来达到安全系数 (见10.1.3.2)。
 
要求用安全系数1.5的试验气体进行试验,且确保400转不发生点燃。进行该试验以确保符合本 文件的规范性要求(见10.1.4)。
 
需要进一步的试验以确保电路表现出点燃概率和试验气体安全系数的关联,该关联确保在正常电
 
GB/T 3836.4—2021
 
流和同一安全系数气体下获得可接受的低点燃概率1.16×10-⁶。通过用安全系数 SFx=1.5,SFy=
 
2.0,SFz=2.5 的气体混合物测试电源电路来完成。采用点燃概率和安全系数的对数坐标。经过试验, 在这些安全系数下不发生点燃,或如果发生点燃,半导体限制电源的斜率比简单电路大。并且,当安全 系数减小时,半导体限制电源斜率增大,因此确保在正常电流和同一安全系数下,点燃概率低于简单电 路,也就是低于1.16×10-⁶。


本附录适用于半导体电流或电压限制电源:在电流或电压超限时限制或关断电流,但在连续的触碰 和断开火花试验装置钨丝和圆盘之间恢复足够快,因此在下次触碰和断开钨丝前恢复正常运行。本附 录不适用于当电流或电压超限时长时间关断的电源。在这种情况,附录E 可能适用。
{| class="wikitable"
|- style="vertical-align:middle;"
! rowspan="2" | 序 号
! rowspan="2" | 爆炸性试验混合物的成分 空气中的体积分数
! rowspan="2" | 标定电路的电流 mA
! colspan="4" | 电气设备分类和再分类的安全系数
|-
| I
| ⅡA
| ⅡB
| ⅡC
|- style="vertical-align:middle;"
| 1
| (8.3±0.3)%甲烷
| 110~111
| 1
|
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 2
| (5.25±0.25)%丙烷
| 100~101
| 1.089~1.11
| 1
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 3
| (52±0.5)%氢气
| 73~74
| 1.49~1.52
| 1.35~1.38
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 4
| (48±0.5)%氢气
| 66~67
| 1.64~1.68
| 1.49~1.53
|
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 5
| (7.8±0.5)%乙烯
| 65~66
| 1.67~1.7
| 1.52~1.55
| 1
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 6
| (38±0.5)%氢气
| 43~44
| 2.5~2.58
| 2.27~2.35
| 1.47~1.53
|
|- style="vertical-align:middle;"
| 7
| (21±2)%氢气
| 30~30.5
| 3.6~3.7
| 3.27~3.36
| 2.13~2.2
| 1
|- style="vertical-align:middle;"
| 8
| (60±0.5)%氢气/ (40±0.5)%氧气
| 20~21
| 5.23~5.55
| 4.76~5.05
| 3.09~3.3
| 1.42~1.53
|-
| style="vertical-align:middle;" | 9
| style="vertical-align:middle;" | 0.22 MPa下. (70+0.5)% 氢气/(30±0.5)%氧气
| style="vertical-align:middle;" | 15~15.3
| —
| —
| style="vertical-align:middle;" | —
| style="vertical-align:middle;" | 1.96~2.03
|}


H.2试验
表 H.3 具有图H.1 中曲线2描述特性的 I 类电路示例 — —通过了表 H.1 的试验顺序
 
在下列情况,电源宜用火花试验装置进行试验:
 
——用安全系数1.5的气体混合物,400转,未观察到点燃;和
 
——按表H.1 的规定进一步试验,以确保点燃概率在同一安全系数下可接受且低于简单电路。
 
表 H.2 给出了一些适用于上述试验的气体混合物,以及对应的使用标准24 V 、95mH 标定电路的 标定电流。
 
表 H.1 试验顺序中提及的DUT 指在试设备。它是设备内部的电源,根据保护等级施加故障,且电 压和电流设定在电路元件最大容差内的最大值。安全系数不施加于电流或电压,因为是施加于试验 气 体 。
 
当表 H.1 描述的试验顺序要求使用简单电路,用设定在DUT 的 Uo 处的实验室电源电压组成,且 通过使用一系列低电感限流电阻将短路电流限制在DUT 的 Io 处 。
 
表 H.3 是一个通过表H.1 试验顺序的电路示例。该电路安全系数与点燃概率的关系曲线在图H.1 中给出,标有“Pr- 表 H.3- 通过”。当该电路的图与简单电路的图比较时,标有“Pr- 简单电路”,这表明,虽 然当安全系数较高(在1.67和2.5时)有较多点燃,但当安全系数降低,概率降低比简单电路快,因此,概 率在安全系数降到同一值时有一个可接受的低数值。
 
表 H.4 是一个未通过表 H.1 试验顺序的电路示例。该电路安全系数与点燃概率的关系曲线在图 H.1 中给出,标有“Pr- 表 H.4- 失败”。当该电路的图与简单电路的图比较时,标有“Pr- 简单电路”,这表 明,虽然当安全系数较高(在1.67和2.5时)有较少点燃,但当安全系数降低,概率降低不比简单电路快, 因此,概率在安全系数降到同一值时不会降低到一个可接受的低数值。
 
表 H.1 试验顺序
 
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 步骤 | 描述 | x列 | y列 | z列 |
| 1 | 目标安全系数 | 1.5 | 1.67~2.0 | 2.0~2.5 |
| 2 | 确定24 V,95mH标定 电路的目标标定电流 |  |  |  |
| 3 | 使用的试验气体 | 如可用,用表H.2 | 如可用,用表H.2 | 如可用,用表H.2 |
| 4 | 获得的标定电流 | 用24 V,95 mH标定 电路测量 | 用24 V,95 mH标定 电路测量 | 用24 V,95mH标定 电路测量 |
| 5 | 获得的安全系数(宜在 步骤1规定的范围内) |  |  —- |  |
|  |
| 6 | DUT(在试设备)转数 | 4000 | 400 | 40 |
 
表H.1 试验顺序(续)


| | | | | |
{| class="wikitable"
| --- | --- | --- | --- | --- |
|- style="vertical-align:middle;"
| 步骤 | 描述 | x列 | y列 | z列 |
! 步骤
| 7 | 上述转数下假定火花数 | 16000 | 1600 | 160 |
! 描述
| 8 | DU T对步骤6的转数 试验获得的点燃数 | Nx | Ny | Nz |
! x列
| 9 | 获得的基于每个火花的 点燃数的概率 | | | |
! y列
| 10 | 可能的符合性结果 | 如果Px=0或Py=0或Pz=0,DUT通过。如果都不为0,则继续步骤11 | | |
! z列
| 11 | 简单电路(由实验室电 源和限流电阻构成)按 步骤8试验,获得的点 燃数 | Na | Nb | Nc |
|- style="vertical-align:middle;"
| 12 | 获得的简单电路基于每 个火花的点燃数的概率 | | | |
| 1
| 13 | 符合性计算 | 如果符合以下条件,DUT通过:  (lg Px)≤(lg Pa),或Px≤Pa  IgPy-1g Px)≥(1lg Pb-Ig Pa),或  | | |
| 目标安全系数
| 1.5
| 1.67~2.0
| 2.0~2.5
|- style="vertical-align:middle;"
| 2
| 确定24 V,95 mH标 定电路的目标标定 电流
| <math>\frac{110\mathrm{mA}}{(1.5)}=73\mathrm{mA}</math>
| <math>\frac{110\mathrm{mA}}{(1.67\sim2.0)}</math><br />= 66 mA~55 mA
| <math>\frac{110\mathrm{mA}}{(2.0\sim2.5)}</math><br />=55 mA~44 mA
|- style="vertical-align:middle;"
| 3
| 使用的试验气体
| 52%H₂,48%空气
| 48%H₂,52%空气
| 38%H₂,62%空气
|- style="vertical-align:middle;"
| 4
| 获得的标定电流
| 73 mA
| 66 mA
| 44 mA
|- style="vertical-align:middle;"
| 5
| 获得的安全系数(宜在 步骤1规定的范围内)
| <math>\mathrm{SFx=\frac{(110mA)}{(73mA)}=1.67} </math><br />lg SFx=0.17609
| <math>\mathrm{SFy=\frac{(110mA)}{(66mA)}=1.67} </math><br />lg SFy=0.22272
| <math>SFz=\frac{(110mA)}{(44mA)}=2.5</math> <br />lg SFz=0.39794
|- style="vertical-align:middle;"
| 6
| DUT(在试设备)转数
| 4000
| 400
| 40
|- style="vertical-align:middle;"
| 7
| 上述转数下假定火 花数
| 16000
| 1600
| 160
|- style="vertical-align:middle;"
| 8
| DUT对步骤6的转数 试验获得的点燃数
| Nx=1次点燃
| Ny=9次点燃
| Nz=80次点燃
|- style="vertical-align:middle;"
| 9
| 获得的基于每个火花 的点燃数的概率
| <math>\mathbf{Px}=\frac{1}{16000}=6.25\times10^{-5} </math><br />lg Px=-4.20412
| <math>\mathbf{Py}=\frac{9}{1600}=5.6\times10^{-3}</math> <br />lg Py=-2.25181
| <math>\mathbf{Pz}=\frac{80}{160}=5.0\times10^{-1}</math><br />lg Pz=-0.30103
|- style="vertical-align:middle;"
| 10
| 可能的符合性结果
| colspan="3" | Px≠0、Py≠0、Pz≠0,则继续步骤11
|- style="vertical-align:middle;"
| 11
| 简单电路(由实验室电 源和限流电阻构成)按 步骤8试验,获得的点 燃数
| Na=10次点燃
| Nb=3次点燃
| Nc=32次点燃
|- style="vertical-align:middle;"
| 12
| 获得的简单电路基于 每个火花的点燃数的 概率
| <math>\mathbf{Px}=\frac{10}{16000}=6.25\times10^{-5} </math><br />lg Pa=-3.20412
| <math>\mathbf{Px}=\frac{3}{1600}=1.88\times10^{-3} </math><br />lg Pa=-2.72584
| <math>\mathbf{Px}=\frac{32}{160}=2.0\times10^{-1} </math><br />lg Pc=-0.69897
|-
| style="vertical-align:middle;" | 13
| style="vertical-align:middle;" | 符合性计算
| colspan="3" style="vertical-align:middle;" | DUT通过,因为:<br /> (lg Px)≤(lg Pa)? <br />是,因为-4.20412<-3.20412 <br />(lg Py-lg Px)≥(lg Pb-lg Pa)? <br />是,因为(-2.25181+4.20412=+1.95231)>(-2.72584+3.20412=+0.47828)<br /> <math>\frac{(\lg\mathrm{Py}-\lg\mathrm{Px})}{(\lg\mathrm{SFy}-\lg\mathrm{SFx})}</math>≥<br /><math>\frac{\mathrm{(lg~Pz-lg~Py)}}{\mathrm{(lg~SFz-lg~SFy)}}</math>?<br />是,因为<br /><math>\left\langle\frac{(-2.25181+4.20412)}{(0.22272-0.17609)}=41.868\right\rangle\geqslant\left\langle\frac{(-0.30103+2.25181)}{(0.39794-0.22272)}=11.1333\right\rangle</math>
|}


表 H.2 可能用于表 H.1 中试验的几种爆炸性试验混合物提供的安全系数
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 爆炸性试验混合物的成分 空气中的体积分数 | 标定电路的电流  mA | 电气设备分类和再分类的安全系数 | | | |
| I | ⅡA | ⅡB | ⅡC |
| 1 | (8.3±0.3)%甲烷 | 110~111 | 1 |  |  |  |
| 2 | (5.25±0.25)%丙烷 | 100~101 | 1.089~1.11 | 1 |  |  |
| 3 | (52±0.5)%氢气 | 73~74 | 1.49~1.52 | 1.35~1.38 |  |  |
| 4 | (48±0.5)%氢气 | 66~67 | 1.64~1.68 | 1.49~1.53 |  |  |
| 5 | (7.8±0.5)%乙烯 | 65~66 | 1.67~1.7 | 1.52~1.55 | 1 |  |
| 6 | (38±0.5)%氢气 | 43~44 | 2.5~2.58 | 2.27~2.35 | 1.47~1.53 |  |
| 7 | (21±2)%氢气 | 30~30.5 | 3.6~3.7 | 3.27~3.36 | 2.13~2.2 | 1 |
| 8 | (60±0.5)%氢气/  (40±0.5)%氧气 | 20~21 | 5.23~5.55 | 4.76~5.05 | 3.09~3.3 | 1.42~1.53 |
| 9 | 0.22 MPa下. (70+0.5)% 氢气/(30±0.5)%氧气 | 15~15.3 | - | 一 | — | 1.96~2.03 |
表 H.3 具有图H.1 中曲线2描述特性的 I 类电路示例 — —通过了表 H.1 的试验顺序


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 步骤 | 描述 | x列 | y列 | z列 |
| 1 | 目标安全系数 | 1.5 | 1.67~2.0 | 2.0~2.5 |
| 2 | 确定24 V,95 mH标 定电路的目标标定 电流 |  |  66 mA~55 mA |  55 mA~44 mA |
| 3 | 使用的试验气体 | 52%H₂,48%空气 | 48%H₂,52%空气 | 38%H₂,62%空气 |
| 4 | 获得的标定电流 | 73 mA | 66 mA | 44 mA |
| 5 | 获得的安全系数(宜在 步骤1规定的范围内) |  lg SFx=0.17609 |  lg SFy=0.22272 |  lg SFz=0.39794 |
| 6 | DUT(在试设备)转数 | 4000 | 400 | 40 |
| 7 | 上述转数下假定火 花数 | 16000 | 1600 | 160 |
| 8 | DUT对步骤6的转数 试验获得的点燃数 | Nx=1次点燃 | Ny=9次点燃 | Nz=80次点燃 |
| 9 | 获得的基于每个火花 的点燃数的概率 |  lg Px=-4.20412 |  lg Py=-2.25181 |  lg Pz=-0.30103 |
| 10 | 可能的符合性结果 | Px≠0、Py≠0、Pz≠0,则继续步骤11 | | |
| 11 | 简单电路(由实验室电 源和限流电阻构成)按 步骤8试验,获得的点 燃数 | Na=10次点燃 | Nb=3次点燃 | Nc=32次点燃 |
| 12 | 获得的简单电路基于 每个火花的点燃数的 概率 |  lg Pa=-3.20412 |  ig Pa=-2.72584 |  g Pc=-0.69897 |
| 13 | 符合性计算 | DUT通过,因为:  (lg Px)≤(lg Pa)?  是,因为-4.20412<-3.20412  (lg Py-lg Px)≥(lg Pb-lg Pa)?  是,因为(-2.25181+4.20412=+1.95231)>(-2.72584+3.20412=+0.47828)    | | |


GB/T 3836.4—2021


表H.4 具有图H.1 中曲线3描述特性的I 类电路示例——未通过表 H.1 的试验顺序
表H.4 具有图H.1 中曲线3描述特性的I 类电路示例——未通过表 H.1 的试验顺序


| |  |  |  |  |
{| class="wikitable"
| --- | --- | --- | --- | --- |
|- style="vertical-align:middle;"
| 步骤 | 描述 | x列 | y列 | z列 |
! 步骤
| 1 | 目标安全系数 | 1.5 | 1.67~2.0 | 2.0~2.5 |
! 描述
| 2 | 确定24 V,95 mH标 定电路的目标标定 电流 | |   66 mA~55 mA |   55 mA~44 mA |
! x列
| 3 | 使用的试验气体 | 52%H₂,48%空气 | 48%H2,52%空气 | 38%H₂,62%空气 |
! y列
| 4 | 获得的标定电流 | 73 mA | 66 mA | 44 mA |
! z列
| 5 | 获得的安全系数(宜在 步骤1规定的范围内) |   lg SFx=0.17609 |   lg SFy=0.22272 |   lg SFz=0.39794 |
|- style="vertical-align:middle;"
| 6 | DUT(在试设备)转数 | 4000 | 400 | 40 |
| 1
| 7 | 上述转数下假定火 花数 | 16000 | 1600 | 160 |
| 目标安全系数
| 8 | DUT对步骤6的转数 试验获得的点燃数 | Nx=6次点燃 | Ny=1次点燃 | Nz=1次点燃 |
| 1.5
| 9 | 获得的基于每个火花 的点燃数的概率 |   lg Px=-3.42597 |   lg Py=-3.20412 |   lg Pz=-2.20412 |
| 1.67~2.0
| 10 | 可能的符合性结果 | Px≠0、Py≠0、Pz≠0,则继续步骤11 | | |
| 2.0~2.5
| 11 | 简单电路(由实验室电 源和限流电阻构成)按 步骤8试验,获得的点 燃数 | Na=10次点燃 | Nb=3次点燃 | Nc=32次点燃 |
|- style="vertical-align:middle;"
| 12 | 获得的简单电路基于 每个火花的点燃数的 概率 |   lg Pa=-3.20412 |   lg Pa=-2.72584 |   lg Pc=-0.69897 |
| 2
| 13 | 符合性计算 | DUT未通过,因为:  (lg Px)≤(lg Pa)?是,因为-3.42597<-3.20412 (lg Py-lg Px)≥(lg Pb-lg Pa)? 否,因为(-3.20412+3.42597=+0.22185)>(-2.72584+3.20412=+0.47828)     | | |
| 确定24 V,95 mH标 定电路的目标标定 电流
| <math>\frac{110\mathrm{mA}}{(1.5)}=73\mathrm{mA}</math>
| <math>\frac{110\mathrm{mA}}{(1.67\sim2.0)}</math><br />= 66 mA~55 mA
| <math>\frac{110\mathrm{mA}}{(2.0\sim2.5)}</math><br />=55 mA~44 mA
|- style="vertical-align:middle;"
| 3
| 使用的试验气体
| 52%H₂,48%空气
| 48%H₂,52%空气
| 38%H₂,62%空气
|- style="vertical-align:middle;"
| 4
| 获得的标定电流
| 73 mA
| 66 mA
| 44 mA
|- style="vertical-align:middle;"
| 5
| 获得的安全系数(宜在 步骤1规定的范围内)
| <math>\mathrm{SFx=\frac{(110mA)}{(73mA)}=1.67} </math><br />lg SFx=0.17609
| <math>\mathrm{SFy=\frac{(110mA)}{(66mA)}=1.67} </math><br />lg SFy=0.22272
| <math>SFz=\frac{(110mA)}{(44mA)}=2.5</math> <br />lg SFz=0.39794
|- style="vertical-align:middle;"
| 6
| DUT(在试设备)转数
| 4000
| 400
| 40
|- style="vertical-align:middle;"
| 7
| 上述转数下假定火 花数
| 16000
| 1600
| 160
|- style="vertical-align:middle;"
| 8
| DUT对步骤6的转数 试验获得的点燃数
| Nx=6次点燃
| Ny=1次点燃
| Nz=1次点燃
|- style="vertical-align:middle;"
| 9
| 获得的基于每个火花 的点燃数的概率
| <math>\mathbf{Px}=\frac{6}{16000}=3.75\times10^{-4} </math><br />lg Px=-3.42597
| <math>\mathbf{Py}=\frac{1}{16000}=6.25\times10^{-4}</math> <br />lg Py=-3.20412
| <math>\mathbf{Pz}=\frac{1}{160}=6.25\times10^{-3}</math><br />lg Pz=-2.20412
|- style="vertical-align:middle;"
| 10
| 可能的符合性结果
| colspan="3" | Px≠0、Py≠0、Pz≠0,则继续步骤11
|- style="vertical-align:middle;"
| 11
| 简单电路(由实验室电 源和限流电阻构成)按 步骤8试验,获得的点 燃数
| Na=10次点燃
| Nb=3次点燃
| Nc=32次点燃
|- style="vertical-align:middle;"
| 12
| 获得的简单电路基于 每个火花的点燃数的 概率
| <math>\mathbf{Px}=\frac{10}{16000}=6.25\times10^{-5} </math><br />lg Pa=-3.20412
| <math>\mathbf{Px}=\frac{3}{1600}=1.88\times10^{-3} </math><br />lg Pa=-2.72584
| <math>\mathbf{Px}=\frac{32}{160}=2.0\times10^{-1} </math><br />lg Pc=-0.69897
|-
| style="vertical-align:middle;" | 13
| style="vertical-align:middle;" | 符合性计算
| colspan="3" style="vertical-align:middle;" | DUT通过,因为:<br /> (lg Px)≤(lg Pa)? <br />是,因为-3.42597<-3.20412 <br />(lg Py-lg Px)≥(lg Pb-lg Pa)? <br />否,因为(-3.20412+3.42597=+0.22185)>(-2.72584+3.20412=+0.47828)<br /> <math>\frac{(\lg\mathrm{Py}-\lg\mathrm{Px})}{(\lg\mathrm{SFy}-\lg\mathrm{SFx})}</math>≥<br /><math>\frac{\mathrm{(lg~Pz-lg~Py)}}{\mathrm{(lg~SFz-lg~SFy)}}</math>?<br />否,因为<br /><math>\left\langle\frac{(-3.20412+3.42597)}{(0.22272-0.17609)}=4.75766\right\rangle\geqslant\left\langle\frac{(-2.20412+3.20412)}{(0.39794-0.22272)}=5.70711\right\rangle</math>
|}


GB/T 3836.4—2021


点燃概率


[[文件:爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备GB 3836.4-2021_图H.1 安全系数与点燃概率.jpeg|400px]]


图 H.1 安全系数与点燃概率


100
10-1
10-2
◆-Pr- 简单电路
Pr- 表H.3- 通过
- Pr- 表H.4- 未通过
10-³
10-4
10-5
1
试验气体的安全系数
10
图 H.1 安全系数与点燃概率


GB/T 3836.4—2021


参 考 文 献
参 考 文 献
焦雨桐
5,472

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