1. Materiales estructurales
La envolvente de los equipos eléctricos a prueba de explosiones de presión positiva, conocida como "envolvente de presión positiva", suele ser de acero o acero inoxidable. Si se utiliza plástico, también hay que tener en cuenta sus propiedades antiestáticas.
2. Resistencia estructural
La envolvente de presión positiva y sus conductos conectados deben poseer la suficiente resistencia mecánica para soportar hasta 1,5 veces la presión positiva máxima sin deformarse ni dañarse. También deben soportar una presión mínima de 200Pa.
3. Puertas y cubiertas
Las puertas y cubiertas de los equipos eléctricos de presión positiva deben estar enclavadas en el circuito eléctrico. Los componentes eléctricos no antideflagrantes cortan automáticamente la corriente cuando se abren las puertas o las cubiertas. No se puede restablecer la alimentación hasta que las puertas o cubiertas estén bien cerradas. Para los equipos estáticos de presión positiva, la apertura de puertas y cubiertas requiere herramientas especiales, y el armario eléctrico debe mostrar de forma destacada una señal de advertencia: "¡Atención! No abrir en zonas peligrosas".
4. Ubicación de los orificios de admisión 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 se sitúa en la parte superior del recinto, y el orificio de escape en la parte inferior; cuando la densidad relativa del gas protector es
5. Nivel de protección del recinto
Normalmente, el nivel de protección de una caja de presión positiva no es inferior a IP5X y, en entornos húmedos y polvorientos, no es inferior a IP54.
6. Deflectores
Para garantizar la purga completa de la envolvente de los equipos eléctricos antideflagrantes de presión positiva, se instalan deflectores en el interior de la envolvente de presión positiva.
7. Deflectores de chispas y partículas calientes
Cuando el orificio de escape de los equipos eléctricos de presión positiva se encuentra en un entorno de gas explosivo, se utilizan deflectores de chispas y partículas calientes para evitar que las partículas calientes y las posibles chispas de descarga salgan del recinto 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 su dirección de flujo.
8. Distancias de aislamiento eléctrico y 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 aislamiento eléctrico y de fuga también son las mismas.
9. Limitación de temperatura
Para los tipos px y py: la combinación de la temperatura de superficie más alta del exterior de la envolvente y la temperatura de superficie más alta de los componentes internos se utiliza para la clasificación de la temperatura del equipo. Para los tipos pz: para la clasificación de la temperatura se utiliza la temperatura de superficie más alta del exterior de la caja.
10. Tipo de protección contra explosiones para dispositivos automáticos de seguridad para el control de la presión
Tipo "px": "i", "d", "e", "m", "o", "q" tipos.
Tipos "py" y "pa": tipos "i", "d", "e", "m", "o", "q", "nA", "nC".
Además, antes, durante y después del funcionamiento del sistema de protección contra la presión positiva, varios tipos de dispositivos automáticos de seguridad para el control de la presión deben proporcionar una protección de seguridad fiable. Por lo tanto, la fuente de alimentación del dispositivo automático de seguridad de control de la presión no debe compartir una fuente de alimentación con el circuito principal y debe estar antes del disyuntor principal.
11. Gas protector
Como gases protectores suelen utilizarse aire limpio, nitrógeno y otros gases inertes.
12. Temperatura del gas protector
La temperatura del gas protector en la entrada de aire de la envolvente de presión positiva es de unos 40°C. La temperatura más alta o más baja debe marcarse en la envolvente eléctrica de presión positiva. A veces, hay que tener en cuenta la condensación o la congelación debidas a temperaturas altas o bajas, así como el efecto de "respiración" provocado por la alternancia de cambios de temperatura.