1. Materiales estructurales
El recinto de equipos eléctricos a prueba de explosiones de presión positiva., conocido como un «recinto de presión positiva,» Normalmente utiliza acero o acero inoxidable.. Si se usa plástico, También se deben tener en cuenta sus propiedades antiestáticas..
2. Fuerza estructural
El recinto de presión positiva y sus conductos conectados deben poseer suficiente resistencia mecánica para soportar hasta 1.5 veces la presión positiva máxima sin deformarse ni dañarse. Además deberán soportar una presión mínima de 200Pa..
3. Puertas y Cubiertas
Las puertas y cubiertas de los equipos eléctricos de presión positiva deben estar interbloqueadas con el circuito eléctrico.. Los componentes eléctricos no a prueba de explosiones cortan automáticamente la energía cuando se abren puertas o cubiertas.. La energía no se puede restablecer hasta que las puertas o cubiertas estén bien cerradas.. Para equipos estáticos de presión positiva, abrir puertas y cubiertas requiere herramientas especiales, y el gabinete eléctrico debe exhibir de manera prominente una señal de advertencia: «Advertencia! No abrir en áreas peligrosas!»
4. Ubicación del puerto de entrada y escape de aire
La posición depende de la densidad relativa del gas protector.. Cuando la densidad relativa del gas protector es >1, la entrada de aire está situada en la parte superior del recinto, y el puerto de escape en la parte inferior; cuando la densidad relativa del gas protector es
5. Nivel de protección del gabinete
Típicamente, El nivel de protección de una carcasa de presión positiva no es inferior a IP5X., y en ambientes húmedos y polvorientos, no menos que IP54.
6. Deflectores
Para garantizar que el recinto de presión positiva equipos eléctricos a prueba de explosiones está completamente purgado, Los deflectores están instalados dentro del recinto de presión positiva..
7. Deflectores de chispas y partículas calientes
Cuando el puerto de escape de un equipo eléctrico de presión positiva está en una explosivo ambiente de gas, Los deflectores de chispas y partículas calientes se utilizan para evitar que las partículas calientes y las posibles chispas de descarga escapen del gabinete y creen fuentes de ignición.. Estos deflectores deben hacer que el flujo de aire de escape cambie de dirección al menos 8 veces a 90° en la dirección del flujo.
8. Espacio libre eléctrico y distancias de fuga
Dado que los materiales de aislamiento eléctrico utilizados en los equipos eléctricos de presión positiva son los mismos que los de otros tipos de equipos eléctricos a prueba de explosiones., Las distancias de separación eléctrica y de fuga también son las mismas..
9. Limitación de temperatura
Para tipos px y py: la combinación de la superficie más alta temperatura del exterior del gabinete y la temperatura superficial más alta de los componentes internos se utiliza para la clasificación de temperatura del equipo.. Para tipo pz: Para la clasificación de temperatura se utiliza la temperatura superficial más alta del exterior del armario..
10. Tipo de protección contra explosiones para dispositivos de seguridad automáticos de monitoreo de presión
tipo px: «i,» «d,» «mi,» «metro,» «oh,» «Q» tipos.
Tipos py y pa: «i,» «d,» «mi,» «metro,» «oh,» «Q,» «n / A,» «Carolina del Norte» tipos.
Además, antes, durante, y después de la operación del presión positiva sistema de protección, Varios tipos de dispositivos de seguridad automáticos para el control de la presión deben proporcionar una protección de seguridad fiable.. Por lo tanto, La fuente de alimentación para el dispositivo de seguridad automático de monitoreo de presión no debe compartir una fuente de energía con el circuito principal y debe estar antes del disyuntor principal..
11. Gas protector
Aire limpio, nitrógeno, y otros gases inertes se utilizan normalmente como gases protectores..
12. Temperatura del gas protector
La temperatura del gas protector en la entrada de aire de la envolvente de sobrepresión es de unos 40°C.. La temperatura más alta o más baja debe estar marcada en el gabinete eléctrico de presión positiva.. A veces, Condensación o congelación debido a temperaturas altas o bajas., y el «respiración» efecto causado por cambios alternos de temperatura, necesita ser considerado.