Principy jiskrově bezpečných zařízení



Podobné dokumenty
ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, OSTRAVA 2. tel , fax ,

Jiskrově bezpečné napájecí jednotky. Návod k OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 01

Oddělovací zesilovač VariTrans P 15000

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY

Převodník MM 6012 AC DC

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4

ZAM-SERVIS s.r.o. Křišťanova 1116/14 Ostrava-Přívoz Uživatelská Příručka PLOVÁKOVÝ SNÍMAČ HLADINY FS1. č

Návod k obsluze Spínací zesilovač N00..A N05..A / / 2014

Revize a preventivní údržba elektrických instalací v nebezpečných prostorech ČSN EN :2008

Snímač absolutního a relativního tlaku. Návod k obsluze. Huba Control. Huba Control AG typ 586 TOP Instruments, s.r.o

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

PEPPERL+FUCHS GmbH

Uživatelská příručka. MS - 03

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Hloubka ponoření (na boční straně) typ. 6 mm

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III

FFFFFFFFFFFFFFFFFS1TutFoFu přírč

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC vydání - červen 2004

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis

JEDNOTKA ZENEROVÝCH BARIER JZB 760

Sensorboxy SRBP, binární

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE BODOVÝ ODPOROVÝ STAVOZNAK TYP : BOS 4T. Číslo dokumentace : 9806

Uživatelská příručka. MS - 03

Rozměry. Technická data

ZAM - SERVIS, spol. s r. o. NÁVOD K OBSLUZE

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Technická data. Ochrana proti zkratu

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

Programovatelná zobrazovací jednotka PDU

Detekční systém DENO-K

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 3 mm. Ochrana proti zkratu. Spotřeba proudu Nedošlo k detekci měřicí desky

Technická data. Všeobecné specifikace

Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování

Projekt Pospolu. Poruchy elektronických zařízení. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Aparatura pro měření relativních vibrací MRV 2.1

TECOMAT FOXTROT PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU OT vydání - říjen 2012

Technická data. Rozměry

Jiskrová bezpečnost MTL4500

MM 3012 DB AC (DC) Jiskrově bezpečný napájecí zdroj 12V/1,5 A, 5 V/1,5 A, 16 V/0,9 A Intrinsically safe power supply 12V/1,5 A, 5 V/1,5 A, 16 V/0,9 A

Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

prodej opravy výkup transformátorů

Spínací, jisticí a ochranné přístroje pro obvody nízkého napětí 1.část. Pojistky a jističe

SMART PTD transformátor proudu s děleným jádrem

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Indukční senzor BI1.5-EG08K-Y1

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

Digitální tlakové spínače (Y)TED

Magnetický senzor magnetoinduktivní senzory BIM-EG08-Y1X

Spínače s tranzistory řízenými elektrickým polem. Používají součástky typu FET, IGBT resp. IGCT

Indukční senzor s analogovým výstupem BI8-M18-LI-EXI

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

Indukční senzor dvojité senzory s rozšířeným teplotním rozsahem NI4-DSU35TC-2Y1X2/S97

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, , OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR č. dokumentace:

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

MM DB AC (DC) Jiskrově bezpečný napájecí zdroj 12V/0,8 A,16 V/0,8 A Intrinsically safe power supply 12V/0,8 A, 16 V/0,8 A class.

Programovatelná zobrazovací jednotka PDU

Uživatelská příručka. MS - 02

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ. Ing. Eva Navrátilová

Hydrostatický hladinoměr HLM 25S

PMA-Relay S Polovodičové relé s chladičem, jedno-, dvou- nebo třífázové jmenovitý proud 30 A až 210 A

Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory

ZDROJ 230V AC/DC DVPWR1

Hydrostatický hladinoměr HLM 16N,25N

HUMISTAR BŘEZEN 2009 PŘEVODNÍKY RELATIVNÍ VLHKOSTI A TEPLOTY. řady HWPA 12 pro nástěnnou montáž URČENÍ POPIS

Generátor impulsu GRIG2

Kapacitní hladinové snímače CLS 23

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku

1. Úvod ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE V PROSTORÁCH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU. 2. Vlastnosti hořlavých látek ve vztahu k výbuchu

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem

Řada DW 18. Mechanické proudoznaky. Doplněk návodu. Doplněk návodu pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Přenosové zařízení MHZ 801 Návod k použití

modunet180: opakovač sběrnice novanet

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

Magnetický senzor pro pneumatické válce BIM-IKT-Y1X

PSDC08128T. PSDC 12V/8A/8x1A/TOPIC Napájecí zdroj pro 8 HD kamery.

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, , OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Snímač magnetické pole SHR-2, SHR-3. č. dokumentace:

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, , OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka. Snímač magnetické pole SHR-2, SHR-3. č. dokumentace:

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, , OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka SOUPRAVA RADAROVÉHO SNÍMAČE HLADINY RSH-03

Magnetický ovládací lineární senzor WIM160-Q25L-Li-Exi-H1141

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ

Inteligentní převodníky SMART. Univerzální vícevstupový programovatelný převodník. 6xS

Napájecí zdroje dodávané jako příslušenství modulů MicroUnit serie (výroba BKE)

NÁVOD K OBSLUZE. Zdroj s funkcí nabíječky AD-155x (AD-155A, AD-155B, AD-155C)

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist CZ (2007/06) OSW

EMKO F3 - indukční průtokoměr

Bezpečnostní modul Monitorování Nouzového zastavení dle ČSN EN 418/ČSN EN

Indukční senzor dvojitý senzor pro rotační pohony NI4-DSU35TC-2Y1X2/S933

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

Transkript:

Principy jiskrově bezpečných zařízení Příspěvek stručně uvádí do problematiky tzv. jiskrové bezpečnosti, jednoho ze základních způsobů ochrany před iniciací výbušných směsí působením elektrických zařízení. Zmíněny jsou principy a výhody ochrany s využitím jiskrově bezpečných obvodů, kategorizace jiskrově bezpečných zařízení a prostředky k oddělení jiskrově bezpečných obvodů od navazujících zařízení včetně řešení pro současné distribuované řídicí systémy využívající průmyslové komunikační sběrnice. Úvod Technika jiskrové bezpečnosti byla vyvinuta v Anglii pro účely důlní signalizace po vážném důlním neštěstí v roce 1913. První osvědčení pro povrchové aplikace bylo vydáno v roce 1936 a první závazná norma v roce 1945. Od 60. let se datuje, díky rozvoji polovodičové techniky, masivní rozmach používání jiskrově bezpečných zařízení při řízení technologických procesů. V mnoha provozech chemického, petrochemického a potravinářského průmyslu nebo plynárenství je v provozním prostředí přítomna výbušná směs hořlavých plynů a par se vzduchem (s obsahem kyslíku) nebo s jiným okysličovadlem o takové koncentraci, že může být zažehnuta řetězová reakce hoření zvaná výbuch. Výroba v takovýchto provozech musí být uskutečňována za přísných bezpečnostních opatření, aby se předešlo zničení technologie nebo ztrátám na životě nebo zdraví obsluhy. Samozřejmě je v tomto prostředí nutné zabezpečit všechna použitá elektrická zařízení. Způsoby iniciace výbušné směsi Při spínání nebo rozepínání činných elektrických obvodů nastává jiskření na kontaktech, které může být příčinou iniciace okolní výbušné směsi. Jiskření vzniká jak při běžné činnosti zařízení (stisk tlačítka, sepnutí relé apod.), tak při poruchových stavech (zkraty na vedení, poruchy součástí atd.) K iniciaci přítomné výbušné směsi je do jejího určitého objemu (nejméně 1 až 2 mm 3 ) třeba v krátkém časovém úseku dodat dostatečné množství energie. Při hoření menšího než kritického množství je směs vydatně ochlazována okolními vrstvami plynu, takže tepelná reakce se nemůže rozšířit do okolí a spalování je omezeno pouze na oblast bodového zdroje energie. Při zapálení dostatečného objemu směsi se zároveň prohřejí okolní vrstvy plynů a rozšíří se proces výbuchu, doprovázený růstem teploty a tlaku. Za předpokladu vhodné koncentrace směsi jsou určujícím činitelem pro iniciaci jejího zapálení parametry elektrického obvodu. Podle těchto parametrů se elektrické obvody dělí na: obvody s převažující indukčností, obvody s převažující kapacitou, obvody ohmické se zanedbatelnou indukčností a kapacitou. Jiskry indukčního charakteru se vyznačují relativně dlouhou dobou trvání. Hustota proudu je u tohoto druhu výboje velmi malá. Při poklesu napětí mezi elektrodami výboj zhasíná, avšak po vzrůstu napětí může být obnoven. V obvodech se střídavým proudem je navíc situace komplikována závislostí indukovaného napětí na okamžiku přerušení obvodu. Kvalitu výboje významným způsobem ovlivňují také kontakty

(ochlazování výboje, materiál, rychlost přerušení obvodu apod.) a charakter okolní atmosféry (vlhkost, agresivita směsi apod.). Zcela odlišný je mechanismus zapálení výbušné směsi jiskrou kapacitního charakteru. U obvodů s nízkým napájecím napětím zůstává při uzavírání kontaktu mezi dvěma částmi obvodu plné napětí až do okamžiku, kdy je vzdálenost mezi nimi taková, že intenzita elektrického pole je přibližně 106 V/cm. Poté následuje průraz a vznik elektrického oblouku. Někdy může dojít k zapálení výbušné směsi elektrickou jiskrou v obvodech ryze ohmických (tj. se zanedbatelnou kapacitou a indukčností). Základním kritériem pro posuzování tohoto typu obvodů jsou okamžité hodnoty procházejícího proudu a napětí zdroje. Současně je nutné brát v úvahu možnost zapálení výbušných směsí tepelnými účinky proudů neboli nadměrným oteplením povrchů exponovaných součástí. K nim je třeba počítat vodiče malých průřezů, tavné pojistky, žárovky, rezistory, integrované obvody apod. Rozdělení obvodů do jednotlivých teplotních tříd ukazuje tab. 1. Tab. 1. Teplotní třídy Maximální teplota povrchu Teplotní třída 450 C T1 300 C T2 200 C T3 135 C T4 100 C T5 85 C T6 Na základě množství experimentů v laboratořích bylo zjištěno, že existují dva hlavní mechanismy vznícení výbušné atmosféry, a to buď jiskrou nebo horkým povrchem zařízení. Na základě tohoto poznatku byl definován systém přiřazení plynů do skupin podle náročnosti jejich zapálení jiskrou nebo horkým povrchem. Každá skupina se pro zjednodušení označuje obecným reprezentativním plynem. Klasifikace plynů je v tab. 2. Tab. 2. Klasifikace plynů z hlediska jejich nebezpečnosti Oblast použití Klasifikace plynů Reprezentant skupiny Měřítko nebezpečnosti chemický průmysl (povrchové aplikace) II C vodík, acetylen nebezpečnější II B etylen II A propan méně nebezpečné důlní aplikace I metan

Výše uvedené vlivy (jiskra, teplota) nelze exaktně definovat, a proto je nutné vlastnosti elektrických obvodů z hlediska jejich schopnosti zapálit směs plynů či par se vzduchem ověřovat na zkušebním zařízení. Pro předběžné posouzení zápalných hodnot lze použít tzv. zápalné křivky uvedené v ČSN EN 60079-11. Klasifikace prostředí Tab. 3. Klasifikace prostředí s nebezpečím výbuchu Evropské země Zóna 0: Prostor, ve kterém je výbušná směs plynu se vzduchem přítomna stále nebo se vyskytuje v dlouhých periodách (dříve se v ČR označovala jako SNV 3). Zóna 1: Prostor, ve kterém může vzniknout výbušná směs plynu se vzduchem za běžného provozu (dříve se v ČR označovala jako SNV 2). Zóna 2: Prostor, ve kterém nemůže výbušná směs plynu se vzduchem za běžného provozu vzniknout nebo může vzniknout pouze na krátké období (dříve se v ČR označovala jako SNV 1). USA a Kanada Division 1: Nebezpečná koncentrace hořlavých plynů, par nebo výbušné směsi prachu je za běžného provozu přítomna trvale, přerušovaně nebo periodicky. Division 2: Hořlavé kapaliny nebo plyny jsou přítomny, ale za běžných podmínek jsou uzavřeny v zásobnících nebo systémech, ze kterých mohou uniknout pouze při výjimečných provozních situacích. Princip jiskrové bezpečnosti Princip jiskrově bezpečných (dále JB) zařízení spočívá v omezení množství elektrické energie dodávané do elektrických obvodů z napájecích zdrojů a akumulované součástmi elektrických obvodů. Zajištění bezpečnosti tedy spočívá ve vhodném zapojení, v systematickém výběru součástí a v jejich vhodném konstrukčním uspořádání. Z tohoto hlediska lze za výstižné označení JB zařízení pokládat německé eigensicherheit anebo anglické intrinsic safety, jež jsou překládány také jako vnitřní anebo vlastní bezpečnost. Jiskrová bezpečnost je vlastně technika malého příkonu, kterou sice nelze použít pro výkonové zařízení, ale je vhodná pro průmyslovou a přístrojovou techniku. Výhody ochrany s využitím JB obvodů Oproti ostatním typům ochrany před iniciací výbušné směsi elektrickými zařízeními (pevný závěr, zajištěné provedení apod.) poskytují JB zařízení následující výhody, které podnítily jejich značné rozšíření: nejsou nutné žádné speciální mechanické konstrukce přístrojů určených pro použití v provozech s hrozícím nebezpečím výbuchu (menší hmotnost, menší výrobní náklady); při zachování bezpečnostních a funkčních hodnot elektrických obvodů lze JB zařízení volně spojovat mezi sebou;

jde o jediný způsob ochrany před nebezpečím výbuchu použitelný v Zóně 0 (pouze kategorie ia viz dále); údržbu a servis JB zařízení lze vykonávat během jejich činnosti, aniž jsou nutná náhradní bezpečnostní opatření (nižší provozní náklady). Jiskrově bezpečná zařízení se s úspěchem používají pro obvody s relativně nízkým příkonem, což směruje jejich použití zejména do oblasti automatizační a řídicí techniky. Zařazování, kategorie a certifikace JB zařízení Jiskrově bezpečná zařízení musí splňovat požadavky harmonizovaných norem ČSN EN 60079-14 Všeobecné požadavky na nevýbušná zařízení a ČSN EN 60079-11 Jiskrově bezpečná zařízení. Podle ČSN EN 60079.. lze JB zařízení obecně rozdělit takto: kategorie i a (možnost umístění do Zóny 0, 1 nebo 2 podle ČSN EN 60079-14): elektrická zařízení kategorie ia nesmí iniciovat výbušnou směs při normální činnosti, při jedné poruše a při jakékoliv kombinaci dvou na sobě nezávislých poruch; kategorie i b (možnost umístění do Zóny 1 nebo 2 podle ČSN EN 60079-14): elektrická zařízení kategorie ib nesmí iniciovat výbušnou směs v normálním provozu a při jedné poruše. Zkouškami a certifikací JB zařízení je zákonem 23/2003 Sb. pověřena Autorizovaná osoba č. 210, reprezentovaná Fyzikálně technickým zkušebním ústavem (FTZÚ) v Ostravě-Radvanicích. Oddělení JB obvodů od navazujících zařízení Bezpečné oddělení JB obvodů od navazujících elektrických zařízení se realizuje oddělovacími členy, jež zajišťují omezení výkonu směrem k JB zařízení a současně převádějí signál k vyhodnocovacímu zařízení, umístěnému mimo nebezpečný prostor. Na obr. 1 je ukázán příklad zapojení JB obvodu s použitím oddělovacího členu s aktivním vstupem/výstupem (používá se např. pro oddělení analogových snímačů s dvouvodičovým připojením, solenoidových ventilů apod.). Pro správnou funkci JB obvodu je nezbytné zajistit, aby maximální bezpečné hodnoty elektrických parametrů oddělovacího členu U o, I o a P o byly menší než bezpečné hodnoty elektrických parametrů JB zařízení U i, I i a P i. Současně musí být hodnoty C o a L o větší, než jsou maximální přípustné hodnoty C i a L i. Význam jednotlivých symbolů je takovýto (ČSN EN 60079-11):

U i, Ii maximální hodnoty napětí (proudu), které mohou být přivedeny na svorky JB zařízení bez porušení jiskrové bezpečnosti; P i maximální vstupní výkon do JB obvodu, který může být spotřebován v elektrickém zařízení při jeho připojení k vnějšímu zdroji bez porušení jiskrové bezpečnosti; C i, L i celková ekvivalentní vnitřní elektrická kapacita (indukčnost), která se může objevit na svorkách zařízení; U o maximální výstupní napětí naprázdno v JB obvodu, které může vzniknout na svorkách zařízení při napájení napětím v rozsahu až do maximálního napětí; I o maximální proud v JB obvodu, který může být odebírán ze svorek zařízení; P o maximální elektrický výkon v JB obvodu, který může být odebírán ze zařízení; Hodnoty U i, I i, P i, C i a L i jsou zpravidla uvedeny v technickém popisu JB zařízení nebo v příslušném certifikátu vydaném k tomuto zařízení zkušebnou a hodnoty U o, I o a P o v technickém popisu oddělovacího členu nebo také v příslušném certifikátu vydaném zkušebnou. Prostředky k oddělení JB obvodů od navazujících zařízení Jiskrově bezpečné obvody se od navazujících elektrických zařízení odděluji tzv. Zenerovými bariérami (často označovanými pouze bariéry ) a galvanickými oddělovači. Zenerovy bariéry Nejrozšířenějším prostředkem k oddělení JB obvodů od navazujících elektrických zařízení jsou Zenerovy bariéry, jejichž funkce je patrná ze základního zapojení na obr. 2. V nejjednodušším zapojení je Zenerova bariéra složena z rezistoru, Zenerovy diody a pojistky. Rezistor s odporem R je určen k omezení výstupního proudu, Zenerova dioda vymezuje maximální výstupní napětí a současně slouží jako ochrana omezujícího rezistoru a pojistka plní úlohu ochrany Zenerovy diody před přetížením. Odpor rezistoru a hodnoty Zenerovy diody a pojistky jsou proměnné v závislosti na bezpečnostních parametrech navazujícího JB zařízení. JB obvod je tedy chráněn omezením výstupního napětí U out a proudu I out. Pro správnou bezpečnostní funkci Zenerovy bariéry je nutné: zkontrolovat bezpečnostní hodnoty bariéry v porovnání s chráněným JB zařízením; zkontrolovat funkční parametry bariéry a chráněného zařízení; umístit bariéru do prostoru bez nebezpečí výbuchu; bariéru správně uzemnit (hodnota zemního odporu včetně zemního vedení nesmí být větší než 1 Ω). Vzhledem ke své ceně, malým rozměrům a široké řadě různých typů vyhovujících většině požadavků na elektrické parametry patří Zenerovy bariéry k nejčastěji

používanému způsobu oddělení JB obvodů od navazujících elektrických zařízení. Jednoduchý způsob montáže (většinou na lištu DIN se společným uzemněním obr. 3, obr. 4) a možnost sdružit do jedné bariéry několik kanálů šetří čas potřebný k instalaci bariéry a náklady na kabelové rozvody. Bariéry jsou dodávány s výměnnými nebo pevně zabudovanými pojistkami (zpravidla od 50 do 160 ma). Při návrhu bariéry je nutné brát ohled na úbytek napětí na omezovacím odporu bariéry a také na její řádné uzemnění. Galvanické oddělovače Většina galvanických oddělovačů je aktivních a využívá k oddělení JB a ostatních obvodů transformátory, optoelektronické členy, relé apod. Příklad struktury galvanického oddělovače je na obr. 5. Oddělovače jsou dnes nepatrně větších rozměrů Zenerovy bariéry. Většina oddělovačů dovoluje, na rozdíl od bariér, převádět oddělovaný signál na normalizovaný (nebo speciální) výstup. Oddělovače rovněž umožňují napájení JB zařízení stejnosměrným proudem (průtokoměry, plovákové hladinoměry, snímače tlaku, snímače teploty apod.). Hlavní výhodou je galvanické oddělení napájecího zdroje od vstupních i výstupních obvodů, nepotřebnost zemnění, nepotřebnost dalšího napájecího zdroje a odolnost proti rušení signálu. Galvanické oddělovače se nejčastěji dodávají ve verzi pro montáž na lištu DIN, kde mohou být umístěny společně se Zenerovými bariérami. Oddělovače nevyžadují zemnění. V některých případech se však jejich uzemnění doporučuje jako ochrana proti průniku nízkého napětí na kostru zařízení nebo pro zvýšení odolnosti vůči elektromagnetickému rušení. Zemnění se smí provádět pouze na jedné straně JB obvodu a nejsou na něj kladena kritéria jako u Zenerových bariér (1 Ω včetně zemního přívodu), což může někdy být nerealizovatelný nebo drahý požadavek. Způsobů provedení a konstrukce galvanických oddělovačů je mnoho a nabízejí množství zajímavých funkcí (sledování integrity JB obvodu, několikanásobný výstupní signál, zabudování optických indikátorů stavu oddělovače apod Použití galvanických oddělovačů může být přímo nevyhnutelné zvláště v prostředích bez možnosti uzemnění nebo v prostředích se silným elektromagnetickým (popř. rádiovým) rušením, proti kterým jsou oddělovače vesměs imunní. Tyto vlastnosti předem určují galvanické oddělovače k použití v náročných a exponovaných provozech. Ing. Tomáš Wurzel MM GROUP, s.r.o. Čerpáno z veřejně dostupných zdrojů