De kritische rol van netwerkontwerp in gevaarlijke omgevingen

Industriële netwerken die worden ingezet in gevaarlijke omgevingen zoals chemische verwerkingsfabrieken, olieraffinaderijen, aardgasfaciliteiten, graanliften en ondergrondse mijnbouwactiviteiten, worden geconfronteerd met een unieke reeks ontwerpbeperkingen die veel verder gaan dan typische IT-netwerkproblemen. In deze instellingen kan een enkele vonk van een netwerkapparaat een catastrofale explosie veroorzaken, terwijl een kortstondig verlies van communicatie kan leiden tot ongecontroleerde procesproblemen, apparatuurschade of personeelsongelukken. Ontwerpen voor veiligheid en betrouwbaarheid is geen optie; het is een fundamentele vereiste die elke beslissing van hardwareselectie tot kabelgeleiding en systeemarchitectuur ondersteunt.

De uitdaging ligt in het in evenwicht brengen van twee soms tegenstrijdige doelen: ervoor zorgen dat het netwerk zelf geen ontstekingsbron kan worden in een vluchtige atmosfeer, terwijl tegelijkertijd de hoge beschikbaarheid en deterministische prestaties behouden blijven die industriële controlesystemen vereisen. Om beide doelstellingen te bereiken, is een diepgaand begrip van classificatiesystemen, beschermingstechnieken en bewezen betrouwbaarheidstechniek nodig.Dit artikel biedt een uitgebreide gids voor de belangrijkste overwegingen, strategieën en normen die het ontwerp van industriële netwerken op gevaarlijke locaties regelen.

Inzicht in de gevaarlijke milieuclassificaties

Voordat een netwerkapparatuur kan worden geselecteerd of een topologie ontworpen, moeten ingenieurs eerst de specifieke classificatie van het gevaarlijke gebied in kwestie begrijpen. Classificatiesystemen definiëren de waarschijnlijkheid en duur van een explosieve atmosfeer aanwezig zijn, evenals de aard van het gevaarlijke materiaal in kwestie. De twee belangrijkste systemen die wereldwijd worden gebruikt zijn het klasse/visiesysteem (gemeenschappelijk in Noord-Amerika) en het zonesysteem (dat internationaal wordt gebruikt en steeds meer in de VS wordt toegepast).

Klasse/divisionsysteem

Volgens de nationale elektrische code (NFPA 70) worden gevaarlijke locaties ingedeeld naar klasse, afdeling en groep:

  • klasse I: Locaties waar ontvlambare gassen, dampen of vloeistoffen in voldoende hoeveelheden aanwezig zijn om explosieve of ontvlambare mengsels te produceren. Voorbeelden zijn petroleumraffinaderijen, chemische fabrieken en verfwinkels.
  • klasse II: Locaties waar brandbaar stof aanwezig is, zoals kolenverwerkingsinstallaties, graanliften en metaalpoederproductiegebieden.
  • klasse III: Locaties waar gemakkelijk ontvlambare vezels of vliegen aanwezig zijn maar waarschijnlijk niet in voldoende hoeveelheden worden opgesloten om ontvlambare mengsels te produceren. Textielfabrieken en houtbewerkingsbedrijven zijn typische voorbeelden.

Elke klasse wordt verder onderverdeeld in Division 1 (waar de gevaarlijke toestand onder normale bedrijfsomstandigheden aanwezig is) en Division 2 (waar de gevaarlijke toestand alleen aanwezig is onder abnormale omstandigheden, zoals storing van de apparatuur of procesoverlast).

Systeem voor de indeling van de zones

De IEC 60079-reeks normen definieert het Zonesysteem, dat in Europa, Azië en steeds meer in Amerika meer wordt gebruikt:

  • Zone 0 (Gas) / Zone 20 (Dust): Er is continu of gedurende lange perioden (gewoonlijk meer dan 1000 uur per jaar) een explosieve atmosfeer aanwezig. De apparatuur moet voor deze zones gecertificeerd zijn en vereist vaak het hoogste beschermingsniveau.
  • zone 1 (Gas) / zone 21 (Dust): Bij normaal gebruik zal waarschijnlijk een explosieve atmosfeer optreden (tussen 10 en 1000 uur per jaar). De meeste industriële procesgebieden vallen onder deze categorie.
  • Zone 2 (Gas) / Zone 22 (Dust): Een explosieve atmosfeer zal waarschijnlijk niet in normale bedrijf en, als het gebeurt, zal blijven voor een korte periode (minder dan 10 uur per jaar). Veel perifere gebieden en opslaglocaties zijn Zone 2.

Het begrijpen van de specifieke zone- of divisieclassificatie voor elk gebied van een faciliteit is de eerste essentiële stap in het ontwerp van het netwerk, aangezien het rechtstreeks bepaalt welke soorten apparatuur en installatiemethoden toegestaan zijn.

Belangrijkste veiligheidsoverwegingen voor netwerkapparatuur

Zodra de classificatie van gevaarlijke gebieden bekend is, is de volgende uitdaging het selecteren en implementeren van netwerkapparatuur die niet als ontstekingsbron zal fungeren. Er zijn verschillende gevestigde beschermingstechnieken, elk met zijn eigen voordelen, beperkingen en kostenimplicaties.

Intrinsieke veiligheid (Ex i)

Intrinsieke veiligheid is de voorkeursbeschermingstechniek voor veel instrumentatie- en netwerktoepassingen omdat het elektrische en thermische energie beperkt tot een niveau dat niet in staat is om een specifieke gevaarlijke atmosfeer aan te steken. Dit wordt bereikt door het gebruik van intrinsieke veilige barrières[] (zender diodes of galvanische isolatiesystemen) die spanning, stroom en opgeslagen energie in de veldbedrading beperken. Intrinsieke veiligheid maakt het mogelijk om de apparatuur levend te onderhouden en af te stellen zonder dat het gebied moet worden gedeclassificeerd, wat een belangrijk operationeel voordeel is. Echter, de vermogensbeperkingen betekenen dat intrinsiek veilige netwerkapparaten doorgaans een lager zendvermogen hebben en een zorgvuldige budgetplanning van de verbinding vereisen, vooral voor lange kabelruns of hoge snelheid Ethernet-verbindingen.

Explosie-Bewijs-behuizingen (Ex d)

Voor apparatuur die inherent meer energie opslaat of verwijdert dan intrinsieke veiligheidsvergunningen, zijn explosiebestendige behuizingen[ een veel voorkomende oplossing. Deze robuuste behuizingen zijn ontworpen om een interne explosie te bevatten, waardoor vlammen of hete gassen niet ontsnappen en de omgevingslucht ontbranden. Precisie-grondflensen en zorgvuldig ontworpen vlampaden koelen en blussen alle ontsnappende gassen. Hoewel zeer effectieve, explosiebestendige behuizingen zwaar zijn, duur zijn voor de productie en installatie, en gespecialiseerde training vereisen voor onderhoudspersoneel om de integriteit van de vlampaden te waarborgen wanneer covers worden verwijderd en vervangen.

Verhoogde veiligheid (ex e)

Verhoogde veiligheid is een beveiligingstechniek die aanvullende maatregelen toepast om te voorkomen dat er onder normale of abnormale bedrijfsomstandigheden extreme temperaturen, boog of vonken kunnen optreden. Het wordt gewoonlijk gebruikt voor terminale dozen, kabelklieren en verlichtingsarmaturen. Voor netwerkapparatuur kunnen Ex e-behuizingen het gebruik van apparaten met een hoger vermogen dan intrinsieke veiligheidsvergunningen toestaan, zolang het ontwerp geen hotspots of boogvorming voorkomt. Deze techniek kan een kostenefficiënte oplossing zijn voor locaties van zone 1 of Division 2.

Niet-incendief (Ex n) en Pressurization (Ex p)

Niet-incendieve apparatuur (Ex n) is zodanig ontworpen dat het niet in staat is om een omliggende explosieve atmosfeer te ontsteken onder normale bedrijfsomstandigheden. Dit is een lager beschermingsniveau dat doorgaans geschikt is voor zone 2 of Division 2 locaties. Pressurizing (Ex p) omvat het vullen van de behuizing met een beschermend gas (zoals schone lucht of stikstof) bij een positieve druk ten opzichte van de omringende atmosfeer, waardoor het binnendringen van ontvlambare gassen of stof wordt voorkomen. Deze techniek wordt vaak gebruikt voor grote apparatuurkasten of analysatorenhuizen.

Betrouwbaarheidsstrategieën voor industriële netwerken in gevaarlijke gebieden

Veiligheid en betrouwbaarheid zijn nauw met elkaar verbonden in gevaarlijke omgevingen. Een netwerkstoring kan leiden tot verlies van kritieke veiligheidsbewaking, onvermogen om nooduitschakelingssequenties uit te voeren, of ongecontroleerde procesomstandigheden. Daarom moet betrouwbaarheidstechniek vanaf het begin worden behandeld als een kernontwerppijler.

Redundant netwerktopologieën

De fysieke en logische topologie van het netwerk heeft een directe impact op de veerkracht ervan. De meest gebruikte topologieën voor gevaarlijke omgevingsnetwerken zijn:

  • Ring Topologie met Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP): Een ring biedt een redundant pad dat binnen milliseconden geactiveerd kan worden als een enkele link of schakelaar uitvalt. RSTP wordt goed begrepen en breed ondersteund, maar hersteltijden kunnen variëren van 10 tot 50 ms per hop in een goed afgestemde ring.
  • Parallelle Redundancy Protocol (PRP) en High-Beschikbaarheid Naadloze Redundancy (HSR): Deze IEC 62439-3 conforme protocollen zorgen voor redundantie door het verzenden van dubbele frames over twee onafhankelijke netwerken (PRP) of een ringtopologie (HSR). Ze zijn ideaal voor missiekritische controle- en veiligheidstoepassingen waarbij zelfs enkele milliseconden van gegevensverlies onaanvaardbaar is.
  • Media Redundancy: Naast topologie redundantie, met behulp van diverse fysieke media.Dit is bijvoorbeeld een combinatie van glasvezel en koper (indien toegestaan) ..kan beschermen tegen kabelschade door brand, mechanische impact of aantasting van het milieu.

Industriële-Graad Hardware Selectie

Commerciële netwerkapparatuur is zelden geschikt voor gevaarlijke omgevingen. Industriële schakelaars, routers en media-converters zijn speciaal ontworpen om bestand te zijn tegen:

  • Uitgebreide temperatuurbereiken: Typisch -40°C tot +75°C of breder, vergeleken met het 0°C tot 40°C bereik van commerciële apparatuur.
  • Hoge vochtigheid en condensatie: Conforme coatings en afgesloten behuizingen voorkomen vochtindringing en corrosie.
  • Vibratie en schok: Robuuste montagemogelijkheden en robuuste interne constructie zorgen voor een betrouwbare werking in machinerijke omgevingen.
  • Spanningsfluctuaties en transiënten: Breedbereik DC-vermogensinputs en ingebouwde piekbeveiliging helpen het netwerk rijden door stroomstoringen die gebruikelijk zijn in industriële omgevingen.

Bij het selecteren van hardware moeten ingenieurs controleren of het apparaat de juiste veiligheidscertificeringen (zoals ATEX, IECEx of UL/CSA) voor de beoogde locatie heeft. Een schakelaar die gecertificeerd is voor Zone 2 is niet veilig om te installeren in een zone 1, ongeacht hoe robuust de andere specificaties zijn.

Best practices voor het bekabelen en installeren

De fysieke laag is vaak het meest kwetsbare deel van een industrieel netwerk. In gevaarlijke omgevingen hebben bekabelingsbeslissingen zowel veiligheids- als betrouwbaarheidsimplicaties:

  • Fiberoptische bekabeling: Omdat vezels licht gebruiken in plaats van elektrische stroom, is het inherent niet-incendief en is het voorkeursmedium voor lange loopafstanden en gebieden met de hoogste gevarenclassificaties. Optische vezels draagt geen risico op vonken en is immuun voor elektromagnetische interferentie (EMI) van zware machines, variabele frequentieaandrijvingen en hoogspanningsleidingen.
  • Bewapende kabels en leidingen: Waar koperen bekabeling wordt gebruikt (bv. voor Power over Ethernet-apparaten), moet het worden geïnstalleerd in stijve metalen geleider of gepantserde kabelassemblages die mechanische bescherming en insluiting bieden. Goede aarding en binding van leidinglopen zijn van cruciaal belang om statische opbouw te voorkomen en foutstroompaden te garanderen.
  • Kabelklieren en afdichtingsmateriaal: Elk kabelpunt dat in een behuizing komt, moet gebruik maken van een gecertificeerde kabelklier die de beschermingsgraad van de behuizing behoudt. In klasse I-afdeling 1 of zone 1 zijn sluitingsvoorzieningen nodig binnen 18 centimeter van de behuizing om de doorstroming van gassen of dampen door de kabelkern te voorkomen.

Milieumonitoring en voorspellend onderhoud

Betrouwbaarheid is geen statische eigenschap; het moet actief worden beheerd gedurende de hele levenscyclus van het netwerk. Het inzetten van milieusensoren die de temperatuur, vochtigheid, gasconcentratie en trillingen op de belangrijkste punten in het netwerk monitoren, stelt exploitanten in staat om verslechterende omstandigheden te identificeren voordat ze tot een storing leiden. Het integreren van deze sensoren met het Gedistribueerde besturingssysteem (DCS) of Safety Instrumented System (SIS)[] biedt vroegtijdige waarschuwingen en maakt voorspellend onderhoud mogelijk. Regelmatig geplande inspecties van kabelklieren, behuizingsafdichtingen en grondverbindingen moeten worden gedocumenteerd en gevolgd om de naleving en prestaties op lange termijn te garanderen.

Netwerkarchitectuur voor gevaarlijke gebieden: segmentatie en veiligheid

Naast fysieke veiligheid en redundantie speelt de logische architectuur van het netwerk een cruciale rol in zowel veiligheid als operationele betrouwbaarheid. Netwerksegmentatie met behulp van firewalls, routers en virtuele LAN's (VLAN's) zorgt ervoor dat een storing of cyberaanval in een deel van de faciliteit niet doorspekt wordt met kritieke veiligheidssystemen.Het Purdue Enterprise Reference Architecture (PERA)[] model, vaak genoemd in de ISA-95/IEC 62264 norm, biedt een nuttig kader voor het organiseren van industriële netwerken in hiërarchische niveaus, van niveau 0 (veldapparatuur) tot niveau 4 (bedrijfs IT). Gevaarlijke netwerkgebieden bevinden zich meestal op niveaus 0 tot en met 2, waar real-time controle- en veiligheidsfuncties worden uitgevoerd.

Beveiliging in gevaarlijke omgevingen strekt zich verder uit dan cybersecurity en omvat fysieke beveiliging. Toegang tot netwerkkasten in geheime gebieden moet beperkt blijven tot gekwalificeerd personeel, en manipulatie-vanzelfsprekende afdichtingen of sloten kunnen helpen voorkomen dat onbevoegde wijzigingen die de beveiligingstechniek in gevaar kunnen brengen (bijvoorbeeld het verlaten van een explosiebestendige behuizingshoes niet gesloten).

Normen en voorschriften betreffende netwerken in gevaarlijke gebieden

De naleving van internationaal erkende normen is niet facultatief; het is een wettelijke en ethische noodzaak. De volgende normen vormen de ruggengraat van een veilig netwerkontwerp op gevaarlijke locaties:

IEC 60079-serie

De IEC 60079 serie is de meest uitgebreide internationale norm voor apparatuur voor explosieve gasatmosfeer. De belangrijkste onderdelen die relevant zijn voor netwerken zijn:

  • IEC 60079-0: Algemene eisen voor alle Ex-apparatuur.
  • IEC 60079-11: Intrinsieke veiligheidsvereisten (Ex i)
  • IEC 60079-14: Ontwerp, selectie en erectie van elektrische installaties in gevaarlijke gebieden.
  • IEC 60079-15: Type bescherming "n" (niet-incident) voor zone 2.
  • IEC 60079-18: Incapsulatie-m-bescherming.

NFPA 70 (Nationale elektrische Code)

In de Verenigde Staten is NFPA 70 (gewoonlijk de NEC genoemd) van toepassing op elektrische installaties, ook op gevaarlijke locaties. De artikelen 500 tot en met 516 hebben betrekking op classificatie, bedradingsmethoden en eisen inzake apparatuur voor locaties van de klassen I, II en III. De NEC wordt bijgewerkt op een cyclus van drie jaar en ingenieurs moeten de laatste editie bijhouden om de naleving te garanderen.

NFPA 70E (Elektrische veiligheid op het werk)

Hoewel het niet specifiek gaat om netwerkontwerp, NFPA 70E biedt essentiële richtsnoeren voor de veilige werkpraktijken die het onderhoud en het in bedrijf stellen van personeel moeten volgen bij het werken aan of bij energie-installaties in gevaarlijke gebieden, waaronder boogflashveiligheid en een goed gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE).

ISA-62443 (IEC 62443) Serie

De ISA/IEC 62443[]-reeks normen richt zich op cyberveiligheid voor industriële automatiserings- en controlesystemen. De toepassing van deze normen op netwerken in gevaarlijke gebieden is van cruciaal belang omdat een cyberincident zoals een ontkenningsaanval of een gemanipuleerd besturingscommando veiligheidsgevolgen kan hebben die verder reiken dan het verlies van gegevens aan fysieke schade. Zones en leidingen gedefinieerd in ISA-62443 sluiten goed aan bij de fysieke zonering die reeds is vastgesteld voor de classificatie van gevaarlijke gebieden.

ATEX- en IECEx-certificeringsregelingen

ATEX (EU-richtlijnen 2014/34/EU en 1999/92/EG) en IECEx (International Electrotechnical Commission System for Certification to Standards Related to Equipment for Use in Explosive Atmosfeer) zijn de twee belangrijkste certificeringsregelingen voor apparatuur die op gevaarlijke locaties wordt gebruikt. ATEX is verplicht binnen de Europese Unie, terwijl IECEx een internationaal erkend systeem is dat de wereldwijde handel vergemakkelijkt. De apparatuur met een of beide markeringen is onafhankelijk getest en gecertificeerd om aan de toepasselijke beschermingsnormen te voldoen. Bij het specificeren van netwerkcomponenten moeten ingenieurs certificering eisen van één of beide systemen, afhankelijk van de locatie van de installatie.

Het gebied van het netwerk van gevaarlijke gebieden evolueert, gedreven door vooruitgang in draadloze technologie, optische sensoren en Power over Ethernet (PoE).

Draadloze netwerken in gevaarlijke gebieden

Draadloze communicatie biedt aanzienlijke voordelen in gevaarlijke omgevingen, waaronder verminderde bekabelingskosten, de mogelijkheid om toegang te krijgen tot remote of roterende apparatuur, en eenvoudigere aanpassing. ISA-100.11a en WirelessHART (IEC 62591][ zijn twee industriële draadloze normen ontworpen met intrinsieke veiligheid en betrouwbaarheid in het achterhoofd. Draadloze toegangspunten en veldapparatuur moeten gecertificeerd zijn voor de relevante zone of divisie, en zorgvuldige site-enquêtes zijn vereist om een adequate signaaldekking te garanderen zonder interferentie. De latency en bandbreedte beperkingen van de huidige draadloze technologieën maken ze geschikter voor monitoring en vermogensbeheer dan voor hoge snelheidsbesturingslussen, maar dit zal waarschijnlijk verbeteren met de invoering van 5G-private netwerken in industriële instellingen.

Vermogen over ethernet (PoE) voor gevaarlijke locaties

De mogelijkheid om zowel gegevens als stroom over een enkele ethernetkabel te leveren heeft PoE aantrekkelijk gemaakt voor apparaten zoals gasdetectoren, videocamera's en draadloze toegangspunten. Echter, de energieniveaus die hierbij betrokken zijn (tot 60W of meer met PoE++) vormen uitdagingen voor intrinsieke veiligheid in Zones 0 en 1. Gespecialiseerd intrinsiek veilige PoE-injectoren en limited-energy circuits[] worden ontwikkeld om dit aan te pakken, maar ingenieurs moeten controleren dat de hele kabelrun van ingeschakeld tot aangedreven apparaat de vereiste energiebeperking in stand houdt. In veel gevallen, een combinatie van explosievrije behuizingen voor de PoE-schakelaar en intrinsiek veilige barrières voor de veldbedrading biedt een werkbare oplossing voor Zone 1 of Division 1 toepassingen.

Tijdsgevoelige netwerken (TSN)

Tijdelijke sensitieve netwerkvorming (TSN) is een set van IEEE 802.1-normen die deterministische, low-lettercy communicatie mogelijk maken over standaard ethernetinfrastructuur. Voor gevaarlijke omgevingen heeft TSN het potentieel om controle, veiligheid en monitoring van het verkeer op één enkel netwerk te verenigen, terwijl tegelijkertijd de timingbeperkingen van elk netwerk worden gegarandeerd. In combinatie met PRP of HSR-redundantie kunnen TSN-gebaseerde netwerken de hoge beschikbaarheid en voorspelbare prestaties bieden die veiligheids-instrumented systemen vereisen. Hoewel TSN-adoptie nog in de beginfase is in de procesindustrieën, is het een belangrijke stap in de richting van eenvoudiger, flexibeler en even betrouwbaardere architecturen.

Praktische stappen voor het ontwerpen en valideren van een netwerk voor gevaarlijke gebieden

Het volgende proces biedt een gestructureerde aanpak van netwerkontwerp voor gevaarlijke omgevingen:

  1. Bepalen van de classificatie van gevaarlijke gebieden voor alle fysieke locaties waar netwerkapparatuur zal worden geïnstalleerd, met gebruikmaking van het systeem voor klasse/division of zone, naargelang van het geval.
  2. Identificeer de vereiste beschermingstechnieken voor elke zone of afdeling. Kies intrinsiek veilige (Ex i) oplossingen voor veldinstrumenten en zone 0/20 locaties, en overweeg explosieveilige (Ex d) of verhoogde veiligheid (Ex e) behuizingen voor schakelaars en controllers in Zone 1/21 gebieden. Voor Zone 2/22 is niet-incenderende (Ex n) apparatuur vaak aanvaardbaar.
  3. Kies een netwerktopologie die de vereiste beschikbaarheid biedt. Voor de meeste veiligheidskritische toepassingen wordt aanbevolen een ringtopologie met RSTP of een dual-redundante topologie met PRP te gebruiken. Documenteer de verwachte hersteltijden voor elk falen scenario.
  4. Kies gecertificeerde hardware die voldoet aan de beschermingstechniek en milieueisen (temperatuurbereik, schok, trillingen, EMI). Controleer of het certificeringsmerk (ATEX, IECEx, UL, of CSA) geldig is voor de specifieke zone of afdeling.
  5. Ontwerp de fysieke laag met glasvezelkabel voor ruggengraatverbindingen en lange loopverbindingen, en gebruik koper alleen waar PoE nodig is en de bescherming techniek het toelaat. Vermeld gecertificeerde kabelklieren, afdichting fittingen en leidingsystemen.
  6. Invoeren van netwerksegmentatie om veiligheidskritisch verkeer (SIS, noodstop) te scheiden van niet-kritische monitoring- en bedrijfssystemen. Gebruik firewalls en VLAN's om grenzen af te dwingen.
  7. Plan voor onderhoud en levenscyclusbeheer. Omvat milieumonitoring, regelmatige inspectieschema's voor behuizingsafdichtingen en kabelklieren, en een strategie voor firmware-updates en hardwarevervangingen die de beschermingstechniek niet in gevaar brengen.
  8. Valideer het ontwerp door middel van een formele evaluatieprocedure waarbij belanghebbenden uit procesveiligheid, elektrotechniek, instrumentatie en operaties betrokken zijn. Voer een risico- en operabiliteitsonderzoek (HAZOP) uit als het netwerk deel uitmaakt van een veiligheidsinstrumentaire functie.
  9. Inbedrijfstellingstests uitvoeren om te controleren of alle apparatuur correct is geïnstalleerd, aan de grond is gehouden en verzegeld. Test redundante paden, failover tijden en noodstop integratie.

Conclusie

Het ontwerpen van industriële netwerken voor gevaarlijke omgevingen vereist een gedisciplineerde, systematische aanpak die veiligheidstechniek, betrouwbaarheidsanalyse en een grondig begrip van internationale normen integreert. De netwerkingenieur die in deze omgevingen werkt, moet verder denken dan gegevensdoorvoer en latentie om ontstekingsenergie, fouttolerantie, milieubestendigheid en de duurzaamheid op lange termijn van systemen die moeilijk en duur toegankelijk zijn, te overwegen. Door de principes van intrinsieke veiligheid toe te passen, gecertificeerde en robuuste hardware te selecteren, redundante topologieën uit te voeren en normen te hanteren zoals IEC 60079[, NFPA 70[], en ISA-62443[, is het mogelijk om netwerken te bouwen die zowel veilig als zeer betrouwbaar zijn. Als draadloze technologie, PoE en TSN blijven ontwikkelen, zal het gereedschapskist voor het ontwikkelen van gevaarlijke netwerk in de omgeving, maar de fundamentele inzet voor veiligheid en betrouwbaarheid moet aan de kern van elk ontwerpbesluit blijven hangen.

Voor ingenieurs die meer informatie zoeken, bieden de volgende bronnen gezaghebbende richtsnoeren: de IEC 60079-serie[ beschikbaar bij de Internationale Elektrotechnische Commissie; [NFPA 70 (National Electrical Code)] van de Nationale Brandbeveiligingsvereniging; en de ISA-62443-serie[ van de Internationale Vereniging van Automatisering. Daarnaast biedt de IECEx-website een doorzoekbare database van gecertificeerde apparatuur en Ex-personeelscompetenties die van onschatbare waarde is voor het specificeren van conforme oplossingen.