1. Строителни материали
Корпусът на взривозащитеното електрическо оборудване с положително налягане, известен като “корпус с положително налягане”, обикновено е изработен от стомана или неръждаема стомана. Ако се използва пластмаса, трябва да се вземат предвид и нейните антистатични свойства.

2. Структурна якост
Камерата с положително налягане и свързаните с нея тръбопроводи трябва да притежават достатъчна механична якост, за да издържат на налягане, достигащо до 1,5 пъти максималното положително налягане, без да се деформират или повредят. Те трябва също така да издържат на минимално налягане от 200 Pa.
3. Врати и капаци
Вратите и капаците на електрическото оборудване с положително налягане трябва да бъдат свързани с електрическата верига чрез блокиращо устройство. Електрическите компоненти, които не са взривозащитени, автоматично прекъсват захранването при отваряне на вратите или капаците. Захранването не може да бъде възстановено, докато вратите или капаците не бъдат надеждно затворени. При статичното оборудване с положително налягане отварянето на вратите и капаците изисква специални инструменти, а върху електрическия шкаф трябва да бъде поставена на видно място предупредителна табела: “Внимание! Не отваряйте в опасни зони!”
4. Разположение на отвора за всмукване на въздух и отвора за изпускане на отработени газове
Позицията зависи от относителната плътност на защитния газ. Когато относителната плътност на защитния газ е >1, входът за въздух се намира в горната част на корпуса, а изходът за отработения газ — в долната; когато относителната плътност на защитния газ е
5. Степен на защита на корпуса
Обикновено степента на защита на корпус с положително налягане е не по-ниска от IP5X, а във влажни и прашни среди — не по-ниска от IP54.
6. Прегради
За да се гарантира, че корпусът на взривозащитеното електрическо оборудване с положително налягане е напълно прочистен, вътре в него са монтирани прегради.
7. Прегради за искри и горещи частици
Когато изходният отвор на електрическо оборудване с положително налягане се намира в среда с взривоопасни газове, се използват прегради срещу искри и горещи частици, за да се предотврати излизането на горещи частици и потенциални искри от разряди извън корпуса и създаването на източници на запалване. Тези прегради трябва да предизвикат промяна на посоката на изходящия въздушен поток най-малко 8 пъти под ъгъл 90° спрямо посоката на потока.
8. Разстояния за електрическа изолация и разстояния по път на пробег
Тъй като електроизолационните материали, използвани в електрическото оборудване с положително налягане, са същите като тези в други видове взривозащитено електрическо оборудване, електрическите разстояния и разстоянията на пробег също са същите.
9. Ограничение на температурата
За типове px и py: за класификацията на температурата на оборудването се използва комбинацията от най-високата повърхностна температура на външната страна на корпуса и най-високата повърхностна температура на вътрешните компоненти. За тип pz: за класификацията на температурата се използва най-високата повърхностна температура на външната страна на корпуса.
10. Тип взривозащита за автоматични предпазни устройства за контрол на налягането
Тип Px: типове “i”, “d”, “e”, “m”, “o”, “q”.
Типове Py и pa: типове “i”, “d”, “e”, “m”, “o”, “q”, “nA”, “nC”.
Освен това, преди, по време и след задействането на системата за защита от положително налягане, различни видове автоматични предпазни устройства за контрол на налягането трябва да осигуряват надеждна защита. Поради това захранването на автоматичното предпазно устройство за контрол на налягането не трябва да споделя един и същ източник на електроенергия с главната верига и трябва да бъде разположено преди главния прекъсвач.
11. Защитен газ
Като защитни газове обикновено се използват чист въздух, азот и други инертни газове.
12. Температура на защитния газ
Температурата на защитния газ на входа за въздух на шкафа с положително налягане е около 40 °C. Максималната или минималната температура трябва да бъде отбелязана върху електрическия шкаф с положително налягане. Понякога е необходимо да се вземат предвид кондензацията или замръзването, дължащи се на високи или ниски температури, както и ефектът на “дишане”, причинен от редуващи се температурни промени.
