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(1) 점화원의 실질적인 격리 󰠏 내압 유입 압력 몰드 충전 방폭구조, , , , (2) 전기기기의 안전도 증가 󰠏 안전증 비점화 방폭구조,

(3) 점화능력의 본질적인 억제 󰠏 본질안전 방폭구조

3 방폭구조의 종류

위험장소에 따른 분류 1)

위험장소 내압 유입 압력 안전증 본질안전 몰드 충전 비점화

0종 장소 ()

1종 장소

2종 장소

그림

[ 2.15] 위험장소 분류

방폭구조에 따른 분류 2)

(1) 내압방폭구조(d)

점화원이 될 우려가 있는 부분을 전폐구조에 넣고 폭발성 가스가 침입하여 폭발하여도 용기는 그 압력에 견디고 접합면 개구부 등을 통해 외부의 폭발성 가스를 점화시키지, 않는 구조

장점 접합면에 패킹 대신 금속면을 사용하여 방폭성능 향상

① 󰠏

단점 무겁고 비싸며 내부폭발에 의해 내부기기 손상,

② 󰠏

대상기기 변압기 전동기 개폐기 계측기 등, , ,

③ 󰠏

(2) 유입방폭구조(o)

점화원 부분을 유중에 넣어 유면상부의 폭발성 가스를 점화시키지 않는 구조

장점 가연성 가스의 폭발등급에 관계없이 사용하므로 적용범위가 넓다.

① 󰠏

단점 유량 유지 및 유면의 온도상승을 억제해야 한다.

② 󰠏

대상기기 변압기 전동기 개폐기 계측기 등, , ,

③ 󰠏

(3) 압력방폭구조(p)

점화원이 될 우려가 있는 부분을 용기내에 넣고 공기 또는 불활성 가스로 내부가 정( )+ 압력이 되도록 유지하여 외부의 폭발성 가스가 침입하지 않도록 하는 구조

장점 내압방폭구조보다 방폭성능 우수

① 󰠏

단점 보호기체 공급설비 자동경보장치 등 부대설비로 인해 가격 고가,

② 󰠏

대상기기 변압기 전동기 개폐기 계측기 등, , ,

③ 󰠏

(4) 안전증방폭구조(e)

정상운전 중에 점화원이 될 전기불꽃 등에 대하여 전기적 기계적으로 안전도를 증가시, 킨 구조

장점 구조가 튼튼하고 내부고장이 없으므로 비교적 안전성이 높음

① 󰠏

단점 불꽃 발생 시 방폭성능이 보장이 안됨

② 󰠏

대상기기 안전증 변압기 안전증 접촉단자 안전증 계측기 등, ,

③ 󰠏

(5) 본질안전방폭구조(ia, ib)

정상상태는 물론 사고 시 이상상태에서 단락 단선 시 전기불꽃이 발생하여도 폭발성 가, 스를 점화시키지 않는 구조, IEC 60079-11에 규정된 Test를 통과한 구조

그림

[ 2.16] 본질안전방폭구조 개념도

장점 내압방폭구조에 비해 경제적이며 소형 무정전 작업가능,

① 󰠏

단점 설비 복잡 케이블 허용길이 제한,

② 󰠏

대상기기 신호기 계측기 미소전력회로 등, ,

③ 󰠏

(6) 몰드방폭구조(m)

점화원이 될 우려가 있는 부분을 컴파운드로 밀폐시킨 구조

(7) 충전방폭구조(q)

점화원이 될 우려가 있는 부분을 용기내에 고정시키고 충전물질로 충전하여 폭발성 가스 가 침입하여도 폭발하기 어렵게 하고 외부의 폭발성 가스를 점화시키지 않는 구조

(8) 비점화방폭구조(n)

정상작동 상태에서는 폭발성 가스를 점화시키지 않는 구조

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