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엔지니어링56

화재구역(Fire Zone) 혹은 위험구역(Hazardous Area) Zone 0 폭발성 대기가 지속적으로 또는 장기간 존재하는 지역. (연간 1,000시간 이상) Zone 1 폭발성 대기가 발생할 가능성이 있는 지역. (연간 10시간 이상 1,000시간 미만) Zone 2 폭발성 대기가 발생할 가능성이 없고 발생하더라도 짧은 기간 동안만 존재하는 지역. (연간 10시간 미만) 2023. 3. 22.
본질안전 방폭 구성 요소 본질 안전은 발화원을 제거하는 원리로 작동합니다. 이것은 Zener Barrier 또는 Galvanic Isolator를 사용하여 달성할 수 있습니다. Zener Barrier 제너 배리어는 제너 다이오드에 의해 전압이 제한되고 저항에 의해 전류가 제한되는 간단한 장치입니다. 퓨즈는 제너 다이오드를 보호하기 위해 있습니다. 안전의 핵심은 본질적으로 안전한 접지입니다. 그것 없이는 보호가 없습니다. 입력 전압이 제너 다이오드 전압 이상으로 증가하면 제너가 전도되고 퓨즈가 끊어집니다. 이때는 제너 배리어를 교체해야 합니다. 또한 제너 배리어는 작동 조건에서 전압 강하가 있으므로 필드 장치에 충분한 전압이 있는지 확인하기 위해 신중한 계산을 수행해야 합니다. Galvanic Isolator 갈바닉 절연체는 안.. 2023. 3. 22.
본질안전 회로 계산법(Intrinsically Safe Circuit Calculation) 본질 안전 계산은 EPC 또는 EPCM 산업의 계장 엔지니어가 수행하는 활동입니다. 본질안전의 목적은 인화성 가스 또는 증기, 인화성 액체, 가연성 먼지 또는 인화성 섬유로 인해 화재 또는 폭발 위험이 존재할 수 있는 영역에서 기기를 사용하는 경우 안전한 성능을 보장하기 위함입니다. 이를 위해 장비 구성 및 설치 시 특별한 주의를 기울여야 합니다. 일반적으로 사용되는 몇 가지 보호 기술이 있으며 각 기술에는 고유한 장점과 단점이 있습니다. 본질적인 안전 기술은 정상 또는 비정상 조건에서 충분한 전기 또는 열 에너지를 방출할 수 없는 장비 및 배선을 사용해야 합니다. 이는 위험 장소의 전기 장비에서 사용 가능하고 저장 또는 생성되는 에너지를 위험한 대기를 발화시킬 수 있는 수준 이하로 제한함으로써 달성됩니.. 2023. 3. 21.
방폭(Ex) 장비 설계 - 내염(Ex d) & 안전성향상(Ex e) 폭발성 환경에 설치하기 위한 모든 전기 장비는 IEC 60079 에 따라 아래와 같이 허용되는 보호 유형을 사용합니다. 1. 내염방폭(Ex d) 이 보호 방법은 폭발 억제 및 화염 전파 억제 개념을 기반으로 합니다. 발화원은 공기/가스 혼합물과 접촉할 수 있으므로 결과적으로 폭발이 일어날 수 있지만 내부 폭발에 의해 생성된 과도한 압력에 저항하도록 만들어진 인클로저 내에 갇혀 있어야 합니다. 따라서 Ex d 인클로저는 항상 무겁고 견고하게 구성됩니다. Ex d 인클로저의 구획화는 압력 누적을 유발할 수 있으므로 피해야 합니다. VFD로 구동되는 Ex d 모터는 VFD와 모터가 함께 인증되지 않는 한 영역 1 영역에 설치할 수 없습니다. Ex 인증서에는 허용되는 모터-VFD 조합이 명시되어야 합니다. 또는.. 2023. 3. 16.
화재 감지기(Fire Detector) 선정 요건 지역에 대한 화재 감지기의 선택은 화재의 특성과 해당 지역에서 화재가 발생할 것으로 예상되는 징후에 대한 평가를 기반으로 해야 합니다. 감지기 유형은 일반적으로 아래 표 에서 권장하는 대로 선택됩니다. 이 표는 지침 역할을 하며 권장 유형과의 편차는 정당화될 수 있는 경우, 즉 동등한 수준의 모니터링/보호를 제공하는 경우 허용됩니다. 해당 지역에서 가능한 잘못된 활성화 소스에 대한 감지기의 민감성도 고려해야 합니다. 2023. 2. 8.
측온저항계(RTD) 결선 방법 RTD는 프로세스, 베어링 및 모터 권선의 온도를 측정하는 데 사용됩니다. RTD의 저항은 온도 변화에 따라 변하며 온도를 측정하기 위해 많은 응용 분야에서 사용됩니다. RTD는 일반적으로 2선, 3선 및 4선의 세 가지 RTD 배선 구성으로 작동합니다. RTD는 온도 변화에 따라 RTD 전체에 전압 강하를 제공하는 회로(트랜스미터에 있음)와 결합됩니다. 이 전압 변화는 온도 트랜스미터에 의해 온도로 표현됩니다. RTD를 트랜스미터에 연결하기 위해 케이블이 연결 매체입니다. 케이블에는 RTD 저항에 추가되는 특정 저항이 있습니다. 따라서 총 저항은 RTD 저항과 리드선 저항의 합입니다. 이로 인해 RTD 측정 시스템에서 더 많은 전압 강하가 발생하고 결과적으로 측정이 부정확해집니다. 1. 2선식 RTD .. 2022. 12. 21.
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