Na obszarach niebezpiecznych zawierających łatwopalne i wybuchowe gazy, takich jak zakłady petrochemiczne i chemii precyzyjnej, ciągłość i bezpieczeństwo sieci płynów są kluczowe. Jeśli wystąpi nagła awaria zasilania, a zawory ćwierćobrotowe nie będą w stanie na czas odciąć lub przepuścić płynu, może to łatwo doprowadzić do wycieku medium lub wypadków wybuchowych.
Aby zbudować solidną, zapasową obronę bezpieczeństwa w trudnych warunkach pracy, przy wyborze sprzętu przemysłowego należy ściśle ocenić zdolność powrotu do stanu bezpiecznego (fail-safe return) siłownika elektrycznego.
-
Wewnętrzne magazynowanie energii: Doskonały system powrotu do stanu bezpiecznego musi umieszczać wszystkie komponenty wewnątrz korpusu siłownika, aby zachować cechę zwartej konstrukcji i małych wymiarów. Rozwiązania do magazynowania energii zazwyczaj wykorzystują superkondensator lub baterię.
-
Zaprogramowana pozycja bezpieczeństwa: System musi być zdolny do automatycznego przeniesienia zaworu do zaprogramowanej pozycji bezpieczeństwa (pozycja pełnego zamknięcia, pełnego otwarcia lub aktualna pozycja) po nienormalnym odłączeniu zewnętrznego zasilania.
-
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: Ze względu na złożone środowisko elektromagnetyczne na miejscu, standardy wyboru muszą obejmować silny obwód ochrony przeciwprzepięciowej do odporności na fale przepięciowe piorunowe 1kV i obwód interfejsu przeciwzakłóceniowego 4kV (anti-EFT), zapewniając, że siłownik nie ulegnie uszkodzeniu podczas pracy na zewnątrz i będzie działał bez zakłóceń.
Jako profesjonalny producent siłowników elektrycznych, Dynamic Corporation Limited (DCL) dostarcza wysoce zintegrowane rozwiązania napędowe z powrotem do stanu bezpiecznego (fail-safe return) dla przemysłowych środowisk przeciwwybuchowych.
Siłowniki przeciwwybuchowe Dynamic (DCL) uzyskały autorytatywne międzynarodowe certyfikaty, w tym ATEX/IECEx (Ex db h IIC T4 Gb / Ex h tb IIIC T135°C Db) i CSA (Class I, Division 1, Groups C and D T5/T6). Podczas normalnego zasilania zewnętrznego, wewnętrzny obwód sterowania ładuje superkondensator lub baterię w celu magazynowania energii. Po awarii zasilania, płynnie przełącza się na zasilanie wewnętrzne, zapewniając pełną zdolność napędu na pełnym zakresie ruchu $\ge4$ razy. Po przywróceniu zasilania zewnętrznego, siłownik automatycznie wychodzi ze stanu powrotu do stanu bezpiecznego i wraca do normalnego trybu pracy, doskonale współpracując z magistralą polową Modbus-RTU.

