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在石油炼化、天然气开采、煤矿巷道、化工园区、综合管廊等易燃易爆环境中,远程数据回传、高清视频监控、移动设备实时通信的需求正以高速的速度增长。然而,传统有线网络在这些场景下面临着布线成本高昂、施工周期漫长、后期维护困难等现实挑战,甚至在某些高危区域,有线施工本身即构成安全隐患。
防爆无线网桥技术,正是在这一矛盾中应运而生的解决方案。它通过将无线通信的高效灵活与防爆安全标准深度耦合,为工业危险环境构建了一条可靠、高效、安全的“无形信息通道”。
本书系统性地阐述工业防爆无线网桥的技术原理、选型标准、部署方法及价值评估框架,为行业决策者、技术工程师及采购负责人提供一份实用性的技术参考。
在石油、天然气、化工、采矿等存在易燃易爆气体或粉尘的危险工业环境中,传统的通信方式面临严峻挑战。任何微小的电火花或高温表面都可能引发灾难性的爆炸事故。因此,在爆炸性气体环境(如1区、2区)和爆炸性粉尘环境(如21区、22区)中部署的通信设备,必须具备严格的防爆认证,从根源上杜绝安全隐患。
与此同时,随着工业4.0和智能制造的深入推进,远程数据回传、高清视频监控、移动设备实时通讯等需求日益增长。防爆无线网桥已成为这些场景下的通信基础设施。
安全风险
普通设备在易燃易爆环境中可能产生电火花或高温,直接导致爆炸事故、人员伤亡,乃至企业关停。
布线困难
装置区、罐区、管廊等区域光纤铺设成本高昂且需停产施工,导致施工周期长达数月、改造成本较高。
环境恶劣
高温、高湿、盐雾、腐蚀、雷击、强电磁干扰等恶劣工况,造成设备寿命短、故障频繁、维护成本高。
信号遮挡
金属罐体、密集管道、弯道等导致无线信号严重衰减,表现为通信不稳定、视频卡顿、数据丢包。
监管合规
安全生产验收要求严格,选型不合规直接导致项目否决,带来投资浪费、工期延误和追责风险。
工业危险环境中,防爆无线网桥的应用场景广泛,不同场景对传输距离、带宽、环境适应性等性能要求差异显著。以下从八个典型场景逐一分析:场景一:罐区与装置区高清视频监控回传
大型石油化工园区通常部署数十乃至上百个防爆摄像头,传输距离从数百米到数公里不等,单路4K视频占用25-50Mbps带宽,多路并发对网络吞吐率要求较高。
场景二:油气长输管线SCADA数据采集
管线穿越山脉、河流、荒漠等复杂地形,监测点极度分散,传输距离可达数十公里。对链路可用性和实时性要求较高,通信中断可能直接影响生产调度。
场景三:煤矿井下巷道与综合管廊无线覆盖与人员定位
煤矿井下巷道与城市综合管廊在结构形态和通信需求上高度相似:两者均呈狭长线性空间,GPS信号被屏蔽,需通过多跳中继方式逐级延伸信号;均存在易燃易爆风险(煤矿瓦斯、管廊天然气/沼气管道),对设备防爆等级和环境适应性有严格要求;且均需同时满足无线通信覆盖与人员定位的双重需求。
场景四:港口码头岸桥与移动设备远程操控
大型港口设备需在作业中与中控室保持实时通信,传输PLC控制指令和多路高清视频。设备持续移动,盐雾腐蚀严重,对链路稳定性和设备防护等级要求较高。
场景五:隧道与地下工程施工
公路、铁路隧道施工过程中,掌子面存在爆破作业风险,常规通信设备难以应对爆破产生的气浪及碎石冲击。施工期间需随进度不断前移监控点位,对设备移动部署便利性要求高。
部署要点:沿隧道侧壁每3~5公里部署一个防爆网桥节点,通过链式中继将掌子面视频回传至洞口监控室,同时为施工人员提供WiFi覆盖,保障内外通信。
场景六:电力高压线路监测与风电场通信
高压输电线路、智慧风电场等场景中,监测点位于偏远山区或海上,有线网络无法到达或部署成本较高。高压环境存在强电磁干扰,海上风电场存在盐雾腐蚀。
场景七:石油钻井平台与海上作业通信
海上石油钻井平台与陆地指挥中心之间,或平台与平台之间,通常相距数公里至数十公里。海底光缆铺设成本较高(每公里造价可达数十万元),且海上环境存在盐雾腐蚀、强风、海浪冲击等恶劣条件。平台作业区域存在油气泄漏风险,属防爆区域。
场景八:森林防火与野外监测
林区、草原等野外场景中,监控点散布在山区,需将防火监控视频实时回传。林区可能存在易燃易爆气体积累,且长期无人值守,对设备功耗和供电方式有特殊要求。
理解防爆标志的含义,是进行科学选型的第一步,也是判断设备合规性的关键依据。
防爆标志是判断设备是否适用于特定危险环境的核心依据。根据国家标准GB/T 3836.1-2021,无论是气体环境还是粉尘环境,防爆标志均遵循统一的“五要素”结构,只需理解各要素在气体和粉尘场景下的不同表达方式,即可一次性掌握全部解读方法。
| 要素 | 含义 | 气体环境示例 | 粉尘环境示例 |
| ① Ex | 防爆设备标识 | Ex | Ex |
| ② 保护型式 | 防爆原理(隔爆型/增安型/本安型等) | db(隔爆型) | tb(隔爆型——粉尘环境专用) |
| ③ 介质分级 | 适用气体或粉尘类型 | ⅡA<ⅡB<ⅡC | ⅢA<ⅢB<ⅢC |
| ④ 温度 | 最高表面温度 | T1~T6(如T6=≤85℃) | 直接标注温度(如T80℃) |
| ⑤ EPL | 设备保护级别(适用区域) | Ga/Gb/Gc | Da/Db/Dc |
要素③详解:介质分级
气体分级(从低到高):
ⅡA:丙烷、甲烷、汽油等
ⅡB:乙烯、二甲醚、焦炉煤气等
ⅡC:氢气、乙炔、二硫化碳等(最高等级,覆盖ⅡA/ⅡB全部气体)
粉尘分级(从低到高):
ⅢA:纤维、飞絮(如棉花、麻纤维)
ⅢB:非导电性粉尘(如面粉、粮食粉尘、木粉)
ⅢC:导电性粉尘(如金属粉末、煤粉)(最高等级,覆盖ⅢA/ⅢB全部粉尘)
要素④详解:温度标注方式的核心差异
气体环境使用T组别概括温度等级,粉尘环境直接标注具体温度数值,原因在于粉尘堆积层的热积累效应使温度控制必须精确到具体数值:
| 气体温度组别 | 最高表面温度 | 粉尘温度标注 | 最高表面温度 |
| T1 | ≤450℃ | T80℃ | ≤80℃ |
| T2 | ≤300℃ | T85℃ | ≤85℃ |
| T3 | ≤200℃ | T90℃ | ≤90℃ |
| T4 | ≤135℃ | T95℃ | ≤95℃ |
| T5 | ≤100℃ | T100℃ | ≤100℃ |
| T6 | ≤85℃ | — | — |
防爆网桥通常采用气体T6等级和粉尘T80℃等级,为最高温度安全等级配置。
要素⑤详解:EPL设备保护级别
EPL表示设备可在哪个危险区域使用:
| 气体EPL | 适用气体区域 | 粉尘EPL | 适用粉尘区域 |
| Ga | Zone 0(持续存在气体) | Da | Zone 20(持续存在粉尘云) |
| Gb | Zone 1(正常操作可能出现气体) | Db | Zone 21(正常操作可能出现粉尘云) |
| Gc | Zone 2(异常时偶尔出现气体) | Dc | Zone 22(异常时偶尔出现粉尘云) |
防爆网桥通常采用Gb/Db等级,适用于Zone 1和Zone 21区域,这是化工园区装置区、罐区、粉尘车间等常见场景的防爆等级要求。
完整示例解读一(气体)
示例:Ex db IIC T6 Gb
Ex → 防爆设备
db → 隔爆型保护
IIC → 适用于氢气/乙炔等最高危气体环境
T6 → 最高表面温度≤85℃
Gb → 适用于1区(正常操作时可能出现爆炸性气体环境)
结论:这是一款可在氢气、乙炔等高危气体环境的1区(Zone 1)长期部署的隔爆型无线网桥,最高表面温度不超过85℃——气体环境中的最高安全等级配置。
完整示例解读二(粉尘)
示例:Ex tb IIIC T80℃ Db
Ex → 防爆设备
tb → 隔爆型保护(粉尘环境专用)
IIIC → 适用于导电性粉尘(金属粉末、煤粉等)
T80℃ → 最高表面温度≤80℃
Db → 适用于21区(正常操作时可能出现爆炸性粉尘云)
结论:这是一款可在导电性粉尘环境的21区(Zone 21)长期部署的隔爆型无线网桥,最高表面温度不超过80℃——粉尘环境中的最高安全等级配置。
双防爆认证
部分防爆网桥同时持有气体和粉尘双重防爆认证,如南京码讯防爆网桥系列的防爆标志为:
Ex db IIC T6 Gb + Ex tb IIIC T80℃ Db
这意味着该设备可同时部署于气体和粉尘双重危险环境,适用于化工、煤矿、金属加工等混合风险场景。
| 防爆等级 | 适用气体示例 | 适用区域 | 选型建议 |
| Ex db ⅡA T6 Gb | 丙烷、甲烷 | 2区 | 常规石油天然气场景基本适用 |
| Ex db ⅡB T6 Gb | 乙烯、二甲醚 | 1区、2区 | 覆盖多数化工场景,性价比之选 |
| Ex db ⅡC T6 Gb | 氢气、乙炔、二硫化碳 | 1区、2区 | 最高等级,覆盖ⅡB/ⅡA全部气体 |
选型原则:ⅡC等级覆盖ⅡB和ⅡA的全部气体种类。在预算允许时,优先选择ⅡC等级可获得更高的安全冗余和对未来场景变化的适应性。
| 防爆等级 | 适用粉尘类型 | 适用区域 | 选型建议 |
| Ex tb ⅢA T80℃ Db | 纤维、飞絮 | 21区、22区 | 纺织、木材加工等场景 |
| Ex tb ⅢB T80℃ Db | 非导电性粉尘(面粉、粮食粉尘) | 21区、22区 | 粮食加工、制药等场景 |
| Ex tb ⅢC T80℃ Db | 导电性粉尘(金属粉末、煤粉) | 21区、22区 | 最高等级,覆盖ⅢA/ⅢB全部粉尘 |
选型原则:ⅢC等级覆盖ⅢA和ⅢB的全部粉尘类型。煤矿井下、金属加工等存在导电性粉尘的场景,必须选用ⅢC等级。
与旧版标准相比,2021版国标在以下方面进行了重要升级:
保护等级符号体系化:旧版单一字母标识(如d、e、i)升级为“型式+等级符号”组合(如da/db/dc、eb/ec),将同一保护型式的风险控制能力分层显性化
本安系统能量边界可视化:括号标注不再只是格式习惯,明确区分“能量限制部件”与“整机安装环境”,界定危险区与非危险区的功能边界
双侧EPL规范表达:允许“Ga/Gb”“Da/Db”等双侧标注方式,适用于设备安装在危险区域边界、两侧面临不同风险等级的场景
射频芯片方案直接决定弱信号下的连接稳定性。南京码讯防爆网桥采用QCA9557+QCA9882等成熟工业级射频方案,配备低噪声放大器(LNA),在信号强度低于-80dBm时仍能保持有效连接。
工业现场电网波动频繁,雷电感应浪涌是设备损坏的主要诱因。码讯防爆网桥在PoE/电源接口设计中共模4KV、差模2KV的抗浪涌电路,可有效抵御工业现场常见的电源浪涌冲击。
内置硬件看门狗(Watchdog)电路,当系统因软件异常或外部干扰死机时,可自动在数秒内复位重启,避免人工到场处理。同时支持双固件备份,即使主固件损坏也能从备份固件启动。
防护等级:南京码讯防爆网桥整机达到IP68防护标准,防尘,且可在持续浸水条件下正常工作,适应户外雨淋、冲洗、潮湿等恶劣工况。
工作温度:覆盖-40℃~+80℃宽温范围,满足从北方冬季户外到南方夏季密闭机箱的恶劣温差要求。
工作湿度:支持5%~95%RH相对湿度范围(不凝结),适应高湿、多雨、沿海盐雾等潮湿环境,确保设备在湿热条件下长期稳定运行。
静电防护:工业环境中静电风险高,设备端口ESD等级设计为接触放电≥6KV、空气放电≥8KV,有效抵御静电放电对端口的损伤。
WiFi 5与WiFi 6的选型权衡
| 技术维度 | WiFi 5(802.11ac) | WiFi 6(802.11ax) |
| 最高速率 | 867Mbps | 2400Mbps |
| 多用户技术 | 下行MU-MIMO | OFDMA + 上下行MU-MIMO |
| 时延 | 约30ms | 约20ms |
| 功耗管理 | 不支持 | 支持TWT目标唤醒时间 |
| 适用场景 | 中低带宽监控回传 | 4K/8K高清监控、多路并发传输 |
WiFi 6的OFDMA技术可将无线信道划分为多个子载波,同时为多个终端提供服务,在摄像头、传感器等大量终端并发接入时,时延和效率优势显著。
带宽需求快速估算:单路1080P监控约4Mbps,4K约20Mbps。按摄像头数量 × 码率 × 并发系数(通常取0.7-0.8),即可计算所需带宽。
MIMO与TDMA技术
2×2 MIMO技术通过多天线同时收发,在不增加频宽的情况下将吞吐率提升至单天线方案的两倍,并可通过空间分集提高链路可靠性。
TDMA(时分多址)技术在点对多点(PtMP)模式下精确分配各远端节点的时隙资源,有效规避隐藏节点造成的信号冲突问题,在多节点接入场景中,带宽利用率可提升30%以上。
远距离传输能力
防爆网桥的传输距离由发射功率、天线增益、接收灵敏度、路径损耗四要素共同决定。配合高增益定向天线,标准传输距离可达3km,选配高增益天线后可达50km,满足从罐区内部互联到跨厂区骨干链路的各种需求。
现代防爆网桥采用PoE/PoE+远程供电技术,通过网线同时传输数据和电力,简化现场布线,降低施工风险。标准PoE+供电距离为100米,超过此距离可采用本地防爆电源箱供电。
设备防护等级达IP68,工作温度范围-40℃至+80℃,适应沙漠、高寒、沿海盐雾等各种恶劣环境。
南京码讯光电深耕工业无线通信十余年,作为国家高新技术企业,自主研发硬件与软件,专注于防爆与工业场景,产品线覆盖WiFi 5到WiFi 6、IIB级到IIC级全系列。
| 型号 | 防爆等级 | 无线标准 | 最高速率 | 天线配置 | 供电方式 | 防护等级 | 传输距离 |
| MX811-2P | Ex db IIB T6 Gb + Ex tb IIIC T80℃ Db | WiFi 5(802.11ac) | 867Mbps | 2×2 MIMO | PoE 48V | IP68 | 0-3km |
| MX911-2P | Ex db IIC T6 Gb + Ex tb IIIC T80℃ Db | WiFi 5(802.11ac) | 867Mbps | 2×2 MIMO | PoE 48V | IP68 | 0-3km |
| MX821-2P | Ex db IIB T6 Gb + Ex tb IIIC T80℃ Db | WiFi 6(802.11ax) | 2400Mbps | 2×2 MIMO | PoE+ | IP68 | 0-3km |
| MX921-2P | Ex db IIC T6 Gb + Ex tb IIIC T80℃ Db | WiFi 6(802.11ax) | 2400Mbps | 2×2 MIMO | PoE+ | IP68 | 0-3km |
注:以上四款产品均支持PTP/PtMP多种组网模式,标配硬件看门狗与双固件备份。
| 需求场景 | 推荐型号 | 推荐理由 |
| 一般石化厂区、3公里内、中低带宽 | MX811-2P | WiFi 5、IIB级、性价比之选 |
| 高危环境(氢气/乙炔)、3公里内 | MX911-2P | WiFi 5、IIC级、最高安全等级 |
| 一般厂区、高清视频、多路并发 | MX821-2P | WiFi 6、IIB级、2400Mbps |
| 高危环境、高清视频、未来扩展 | MX921-2P | WiFi 6、IIC级、顶配之选 |
第一步:确定防爆等级
根据现场气体组别选择IIB或IIC等级,粉尘环境须选择Ex tb等级。氢气/乙炔环境必选Ex db IIC T6,混合危险环境须采用双重认证设备。
第二步:计算带宽需求
单路1080P监控约4Mbps,4K约20Mbps。按摄像头数量 × 码率 × 并发系数,选择WiFi 5或WiFi 6设备。
第三步:评估传输距离
3公里内标准天线即可,10公里以上需选配高增益定向天线。
第四步:确认供电方式
有PoE交换机选PoE+/PoE型号,无则准备本地防爆电源箱。
误区1:混淆防爆网桥与普通工业网桥
防爆网桥外壳为全密封结构,严禁现场开盖。天线方向校准、线缆连接必须在断电状态下预先完成。维护时需使用专用工具,定期检查密封垫片老化情况,确保防爆性能持续有效。
误区2:忽视配套附件的防爆合规性
选型时除主设备外,务必确认天线、馈线接头、PoE供电模块等附件是否同样具备相应的防爆等级认证。许多项目因附件不合规在验收环节被驳回,造成返工损失。
误区3:以静态参数代替实测性能
建议在实验室或现场用同类干扰源(如大型电机、变频器产生的宽频干扰)验证设备的抗阻塞能力和实际吞吐率。参数表上的理论值与现场实测表现常有差距。
点对点(PTP)拓扑
适用于两个固定点位间的长距离骨干链路,如将远端无人值守站的数据回传至中心机房。带宽独占、时延低(单跳<1ms),传输距离可达50km。
点对多点(PtMP)拓扑
适用于一个中心节点同时连接多个远端分支节点的场景,如化工园区内多个防爆摄像头汇聚至中控室。单台中心网桥可接入数十个远端节点,部署效率高。
链式中继拓扑
适用于煤矿巷道、长距离管廊等狭长区域。多个网桥依次串联,以“接力”方式将信号逐级延伸。每跳链路距离通常为500米至3公里。
视距(LoS)评估:使用激光测距仪和地形图提前评估收发端之间是否存在物理遮挡
干扰规避:部署前使用频谱分析仪扫描现场2.4GHz/5.8GHz频段干扰情况
天线校准:使用设备信号强度指示功能辅助微调,确保RSSI≥-65dBm
防雷接地:室外设备须配备避雷器和可靠接地,接地电阻<4Ω
密封检查:所有电缆入口须使用防爆密封接头,确保隔爆面不受损伤
需求特征:装置区摄像头分散,光纤布线成本高、施工风险大,需无线替代方案。
部署方案:在装置区制高点部署MX921-2P(IIC级,WiFi 6),汇聚周边20~30路4K摄像头,通过点对点网桥回传至中控室。单链路带宽满足400Mbps以上,传输距离3~8公里。
方案优势:无需开挖地面、无需停产施工,建设成本降低50%以上,施工周期缩短80%。
需求特征:罐顶高空布线风险大,需停产施工,且存在复杂电磁环境。
部署方案:罐顶新增防爆摄像头与气体探测器,采用MX821-2P无线回传至中控室。采用PtMP模式,1台中心网桥汇聚8~12个储罐的液位、温度、视频监控数据,无需停产施工。
需求特征:管廊狭长封闭,存在弯道遮挡,部分区域有易燃易爆风险。
部署方案:沿管廊每500米部署一台防爆无线基站,采用链式中继拓扑实现信号逐级延伸。结合UWB+WiFi融合基站,同时实现WiFi通信覆盖和30cm级高精度定位。巡检人员携带定位标签,实现人员实时定位、轨迹回放、电子围栏告警等功能。
需求特征:距离远(3km以上),海风盐雾腐蚀严重,存在氢气等高危气体。
部署方案:采用MX921-2P(IIC级+IP68+防腐设计)搭建点对点链路,保障装卸监控实时回传,满足Ex db IIC T6最高防爆等级要求。
需求特征:金属设备多、货架多,电磁干扰强,传统蓝牙/RFID信号易被遮挡导致定位“漂移”。
解决方案:采用UWB高精度定位+WiFi全覆盖融合方案,实现叉车防碰撞(微秒级响应)、资产精细管理(定位频度1Hz)、单基站同时处理200个标签数据,满足中型车间全场景覆盖。
项目背景:园区占地约5平方公里,涵盖综合管廊、储罐区、生产装置区、装卸平台等区域,需部署智能巡检系统和视频监控系统(100+路无线摄像头)。
核心难点:管廊区域传统有线布线难度极大;罐区为防爆1区,普通无线设备严禁使用;户外点位缺乏市电和光纤资源。
解决方案:
沿管廊每500米部署一台防爆无线基站(MX921-2P),形成带状覆盖
罐区顶部制高点部署防爆AP进行面状覆盖
采用一对多无线网桥(PtMP)将偏远基站数据回传至中心机房
实施效果:
实现目标区域99%以上的无线信号覆盖
建设周期较有线方案缩短一半以上
整体建设成本降低约30%
巡检效率提升、无监控死角
项目背景:某城市综合管廊需实现人员安全定位、环境监测数据回传和应急通信。
解决方案:采用码讯UWB+WiFi融合基站(MX811-FU/MX911-FU系列,含防爆版本),沿管廊每300米部署一台,实现30cm级高精度人员定位、全覆盖WiFi通信、SOS一键呼救、视频联动应急响应。
实际效果:管理人员可在调度中心实时查看人员历史轨迹、智能考勤、电子围栏、双向告警,满足零维、一维、二维、三维场景下的业务需求。
A:防爆网桥在满足无线通信性能的基础上,必须通过GB/T 3836系列标准对隔爆结构、最高表面温度控制、静电防护、外壳强度的强制认证,并通过国家防爆电气产品质量监督检验中心认证。普通工业网桥仅具备IP防护,严禁在防爆区域使用。
A:要求供应商提供国家防爆CCC认证证书扫描件,核对证书编号与产品型号是否一致,并可登录国家认监委(www.cnca.gov.cn)查询验证。证书上的防爆标志应完整清晰,且与设备铭牌标注一致。
A:兼容。WiFi 6设备向下兼容802.11a/b/g/n/ac标准,可与现网中的WiFi 5终端正常通信。但在混合模式下,整网性能会回落至低标准终端的能力上限。如需发挥WiFi 6性能,建议收发两端均使用WiFi 6设备。
A:建议采用以下组合策略:①不同网桥分配至不同信道(5.8GHz频段可用信道数通常为5-8个);②将网桥分组使用不同极化方向的天线(水平/垂直极化隔离度可达15-20dB);③调整发射功率至刚好满足链路预算的最小值,避免信号溢出干扰相邻链路。码讯网桥支持5GHz频段信道规划和发射功率自适应,同一区域可部署4~6对网桥。
A:采用802.3at PoE+标准供电时,使用超五类及以上网线,供电距离通常为100米。如超过此距离,需在中继点增加PoE交换机或采用本地防爆电源箱供电。
A:防爆无线网桥的安装必须由具备防爆电气设备安装资质的专业人员执行。安装前必须切断电源,严禁带电作业;外壳为全密封结构,严禁在现场开盖或调整内部元件;天线方向、线缆走向必须在断电状态下预先完成校准。日常维护中,建议每3~6个月检查外壳密封垫片是否老化、电缆连接处是否松动或腐蚀。
随着石化化工行业老旧装置改造的深入推进,防爆无线化已成为不可逆转的趋势。未来几年,防爆无线网桥市场将呈现以下技术演进方向:
WiFi 6/6E成为主流:带宽需求持续增长,WiFi 6将逐步取代WiFi 5成为行业标配
UWB融合定位:厘米级定位与无线通信一体化成为标配能力
5G专网融合:5G+防爆组合方案将满足更低时延、更高带宽的工业控制场景需求
边缘计算集成:设备本地处理能力增强,减少对中心服务器的依赖
AI智能运维:基于AI的故障预测、自动优化、远程运维能力逐步普及
工业防爆无线网桥技术正在从“可选项”向“必选项”演进。随着危险环境智能化改造的纵深推进,通信基础设施的无线化率将持续提升。
南京码讯光电技术有限公司深耕工业无线通信领域十余年,拥有完整的自主研发、生产与测试体系,产品线覆盖WiFi 5/WiFi 6防爆网桥、防爆AP、工业路由器等全品类。作为国家高新技术企业和江苏省瞪羚企业,码讯始终以技术创新为核心驱动力,致力于为全球工业客户提供安全、可靠、高效的无线通信解决方案。
本本书基于GB/T 3836系列国家标准、行业最佳实践及南京码讯光电技术有限公司在产品研发与项目交付中的经验总结编制而成。如需获取更多技术资料或定制化方案,欢迎联系南京码讯技术团队。
| 防爆标志 | 适用场景 |
| Ex db IIC T6 Gb | 氢气、乙炔环境,1区 |
| Ex db IIB T6 Gb | 乙烯、丙烷环境,1区 |
| Ex tb IIIC T80℃ Db | 导电性粉尘环境,21区 |
| Ex db IIC T6 Gb + Ex tb IIIC T80℃ Db | 气体+粉尘混合危险环境 |

南京码讯防爆网桥-MX811-2P

南京码讯防爆网桥-MX911-2P