1. Czym jest pierścień ślizgowy przeciwwybuchowy
Pierścień ślizgowy (obrotowy łącznik elektryczny) to precyzyjny element centralny, który umożliwia ciągłą transmisję mocy i sygnałów elektrycznych, podczas gdy urządzenie obraca się o 360° bez ograniczeń.
An pierścień ślizgowy przeciwwybuchowyto specjalne obrotowe urządzenie do przenoszenia mocy, zaprojektowane i certyfikowane zgodnie z normami przeciwwybuchowymi, oparte na standardowych pierścieniach ślizgowych. Posiada konstrukcję ognioodporną lub o zwiększonym bezpieczeństwie, aby tłumić łuki elektryczne i iskry powstające w wyniku tarcia obrotowego oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się wybuchów wewnętrznych. Może bezpiecznie pracować w środowiskach niebezpiecznych zawierających łatwopalne gazy, opary lub pyły i stanowi niezbędny element obrotowego sprzętu elektromechanicznego w sklasyfikowanych strefach zagrożenia wybuchem.
2. Podstawowe różnice: pierścień ślizgowy przeciwwybuchowy a zwykły pierścień ślizgowy
1. Norma bezpieczeństwa
Złącza ślizgowe ogólnego przeznaczenia nie mają konstrukcji przeciwwybuchowej. Łuki elektryczne i iskry powstające w wyniku tarcia między szczotkami a pierścieniami są narażone na bezpośrednie działanie powietrza, co może spowodować pożar lub wybuch w niebezpiecznych atmosferach. Złącza ślizgowe przeciwwybuchowe posiadają obudowy ognioszczelne. Nawet w przypadku wystąpienia łuków wewnętrznych, obudowa może zatrzymać eksplozje i zapewnić chłodny płomień, aby zapobiec zapłonowi zewnętrznych mieszanin wybuchowych.
2. Wymagania dotyczące konstrukcji i mieszkań
Pierścienie ślizgowe ogólnego przeznaczenia zazwyczaj wykonane są ze zwykłego stopu aluminium lub stali węglowej z podstawowym uszczelnieniem zapewniającym jedynie pyłoszczelność i wodoodporność. W przypadku pierścieni ślizgowych przeciwwybuchowych, materiał obudowy, grubość ścianek i szczeliny ognioszczelne ściśle spełniają normy przeciwwybuchowe. Ten model posiada obudowę ze stali nierdzewnej 304 z uszczelnionymi, przeciwwybuchowymi, gwintowanymi dławikami kablowymi, co spełnia zarówno wymagania antykorozyjne, jak i przeciwwybuchowe.
3. Marginesy projektu wewnętrznego instalacji elektrycznej
Pierścienie ślizgowe przeciwwybuchowe charakteryzują się zwiększonym odstępem izolacyjnym i drogą upływu. Materiały izolacyjne i uszczelniające są trudnopalne i odporne na wysokie temperatury, a ich rezystancja izolacji i wytrzymałość dielektryczna są wyższe niż w przypadku zwykłych pierścieni ślizgowych.
4. Wymagania certyfikacyjne
Standardowe pierścienie ślizgowe wymagają jedynie podstawowych testów elektrycznych. Pierścienie ślizgowe przeciwwybuchowe muszą uzyskać oficjalny certyfikat przeciwwybuchowości z określoną klasą odporności na wybuch (np. Ex d II C T4 Gb), aby mogły być legalnie stosowane w urządzeniach pracujących w niebezpiecznych warunkach chemicznych, naftowych i gazowych oraz w strefach podnoszenia z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym.
3. Kluczowe parametry techniczne pierścieni ślizgowych przeciwwybuchowych
Następujące krytyczne parametry decydują o bezpieczeństwie i stabilności operacyjnej i muszą zostać wzięte pod uwagę podczas wyboru:
1. Klasyfikacja przeciwwybuchowa: Definiuje obowiązujące strefy zagrożenia. Norma Ex d II C T4 obejmuje środowiska gazowe wysokiego ryzyka, w tym wodór i etylen, w zastosowaniach w strefie 1 i strefie 2.
2. Ilość obwodów i znamionowy prąd na obwód:Określa wydajność obciążeń napędowych o dużej mocy.
3. Napięcie znamionowe AC/DC:Spełnia normy zasilania napędów hydraulicznych i układów wciągarek w maszynach dźwigowych.
4. Rezystancja izolacji, wytrzymałość dielektryczna i zmienność rezystancji dynamicznej: Wskazuje na stabilność przesyłu mocy podczas ciągłego ruchu obrotowego. Nadmierne wahania rezystancji dynamicznej prowadzą do spadku napięcia i przegrzania.
5. Maksymalna prędkość robocza:Kompatybilny z ciągłą prędkością obrotu platform obrotowych dźwigów.
6. Stopień ochrony IP:Odporność na wnikanie kurzu, deszczu i wilgoci.
7. Zakres temperatury i wilgotności roboczej:Możliwość dostosowania do maszyn budowlanych pracujących na zewnątrz, przy dużych wahaniach temperatur.
8. Materiał obudowy i konfiguracja wejścia kablowego:Przepusty kablowe i przewody przeciwwybuchowe spełniają wymagania norm dotyczących okablowania przeciwwybuchowego na miejscu.
4. Wymagania branżowe i problemy związane z dźwigami budowlanymi odpornymi na wybuch
W obiektach naftowo-gazowych, parkach chemicznych, składowiskach materiałów niebezpiecznych i terminalach portowych z zabezpieczeniami przeciwwybuchowymi, dźwigi z zabezpieczeniami przeciwwybuchowymi i obrotowy sprzęt podnoszący stają przed krytycznymi wyzwaniami w zakresie przenoszenia mocy na obracających się bez przerwy platformach obrotowych:
1. Obowiązkowa zgodność z przepisami bezpieczeństwa wybuchowego
W obszarach roboczych występują łatwopalne gazy węglowodorowe i lotne opary. Nieograniczony obrót nadwozi dźwigów sprawia, że tradycyjne bębny kablowe są podatne na zmęczenie materiału i uszkodzenia. Iskry ze zwykłych pierścieni ślizgowych stwarzają poważne ryzyko wybuchu, co może prowadzić do błędów w kontrolach bezpieczeństwa.
2. Zapotrzebowanie na ciągłe zasilanie wysokoprądowe
Wciągarki i hydrauliczne układy napędowe obrotowe wymagają zasilania o dużej mocy z częstymi rozruchami i zatrzymywaniami oraz obciążeniami udarowymi. Konwencjonalne pierścienie ślizgowe nie przenoszą wystarczającej ilości prądu, co powoduje nadmierny wzrost temperatury pod pełnym obciążeniem i niestabilny styk, co prowadzi do zacięć i nieoczekiwanych wyłączeń.
3. Wyzwania związane z trwałością w trudnych warunkach zewnętrznych
Urządzenia pracują na zewnątrz przez cały rok, przy dużych wahaniach temperatury, deszczu, słonej mgiełce i pyle. Zwykłe pierścienie ślizgowe ulegają korozji obudowy i uszkodzeniu uszczelnień. Wnikanie wilgoci szybko obniża wydajność izolacji i powoduje upływ prądu.
4. Wąskie gardło techniczne dla nieograniczonego transferu mocy obrotowej
Ciągły obrót górnych części dźwigu w przód i w tył powoduje skręcanie i uszkadzanie lin. Rozwiązania z bębnami kablowymi są nieporęczne, zawodne mechanicznie i generują wysokie koszty konserwacji.
5. Wysoka niezawodność i oczekiwana długoterminowa eksploatacja
Maszyny budowlane wymagają dłuższych okresów międzyprzeglądowych. Wahania rezystancji styków prowadzą do niestabilności napięcia zasilania, co obniża precyzję sterowania podnoszeniem i stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy.
5. Ingiant DHS150F-4-100A Rozwiązanie pierścieni ślizgowych przeciwwybuchowych
Zaprojektowany do zasilania obrotowego dźwigów przeciwwybuchowych i maszyn budowlanych w strefach zagrożonych wybuchem,DHS150F-4-100A ognioodporny precyzyjny pierścień ślizgowy przeciwwybuchowyrozwiązuje wszystkie podstawowe problemy branży.
Kluczowe specyfikacje
- Obwody: 4 obwody; Prąd znamionowy: 100 A na obwód
- Napięcie znamionowe: 0~440VAC / 240VDC
- Rezystancja izolacji: ≥1000 MΩ przy 1000 V DC; Wytrzymałość dielektryczna: 1000 V AC przy 50 Hz, 60 s, 1 mA
- Zmiana rezystancji dynamicznej: ≤10 mΩ
- Prędkość robocza: 0~100 obr./min
- Temperatura pracy: -20℃ ~ +80℃; Wilgotność pracy:<70%
- Stopień ochrony: IP65
- Materiał obudowy: stal nierdzewna 304; Materiał styków: metal szlachetny
- Stopień ochrony przeciwwybuchowej:Ex d II C T4 Gb (nadaje się do stref niebezpiecznych strefy 1)
- Przepust kablowy: 4 metalowe dławiki kablowe M20×1,5, przeciwwybuchowe; Standardowa długość przewodu: 500 mm dla wirnika i stojana; Kompatybilny z 4 kablami AF-25 mm²
Zalety produktu
1. Certyfikowana ognioodporna konstrukcja eliminuje zagrożenie wybuchem
Konstrukcja ognioodporna Ex d II C T4 Gb z obudową ze stali nierdzewnej 304 i precyzyjnie kontrolowanymi szczelinami ognioodpornymi. Nawet jeśli łuk elektryczny wystąpi wewnątrz podczas tarcia szczotek, obudowa izoluje płomienie i zapobiega zapłonowi otaczających mieszanin gazów wybuchowych, spełniając przepisy dotyczące stref niebezpiecznych Strefy 1 i wspierając akceptację bezpieczeństwa.
2. Stabilna transmisja wysokoprądowa do podnoszenia ciężkich ładunków
Cztery obwody o prądzie znamionowym 100 A zapewniają wystarczającą moc dla napędów hydraulicznych dźwigów i systemów wciągarek. Zespoły styków z metali szlachetnych utrzymują minimalne wahania rezystancji dynamicznej, stabilizując napięcie przy częstych obciążeniach udarowych i kontrolując wzrost temperatury podczas ciągłej pracy pod pełnym obciążeniem.
3. Stopień ochrony IP65 i obudowa ze stali nierdzewnej do trudnych warunków zewnętrznych
Obudowa ze stali nierdzewnej 304 zapewnia doskonałą odporność na korozję i działanie mgły solnej. Precyzyjne uszczelnienie zapewnia stopień ochrony IP65, blokując przedostawanie się wody deszczowej i pyłu, zapewniając niezawodną pracę na placach budowy i w portach o ekstremalnych wahaniach temperatur.
4. Obsługa nieograniczonego, ciągłego obrotu o 360°, eliminacja szpul kablowych
Zakres prędkości znamionowej 0–100 obr./min umożliwia nieograniczone dwukierunkowe zasilanie platform obrotowych dźwigów. Skręcanie, zaplątywanie się i zrywanie kabli jest całkowicie wyeliminowane, co upraszcza układ mechaniczny maszyny i redukuje potencjalne punkty awarii.
5. Standaryzowane okablowanie przeciwwybuchowe i łatwa instalacja na miejscu
Wyposażone w standardowe dławiki kablowe M20×1,5 w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz śrubę uziemiającą M4, w pełni zgodne ze specyfikacjami dotyczącymi okablowania elektrycznego w wykonaniu przeciwwybuchowym. Trwałe elementy stykowe wydłużają cykle konserwacji i redukują koszty przestojów maszyn budowlanych.
Typowe zastosowania
Przeciwwybuchowe mobilne dźwigi samochodowe, suwnice bramowe dla zakładów chemicznych, przeciwwybuchowe obrotowe podnośniki portowe, urządzenia podnoszące na platformach wiertniczych do wydobycia ropy naftowej i gazu, obrotowe maszyny budowlane w obiektach przeznaczonych do transportu materiałów niebezpiecznych.
Czas publikacji: 30 lipca 2026 r.



