1. Materiales estructurales
La carcasa de los equipos eléctricos a prueba de explosiones de presión positiva, conocida como “carcasa de presión positiva”, suele estar fabricada en acero o acero inoxidable. Si se utiliza plástico, también deben tenerse en cuenta sus propiedades antiestáticas.

2. Resistencia estructural
La cámara de presión positiva y los conductos conectados a ella deben tener la resistencia mecánica suficiente para soportar hasta 1,5 veces la presión positiva máxima sin deformarse ni sufrir daños. Asimismo, deben soportar una presión mínima de 200 Pa.
3. Puertas y tapas
Las puertas y tapas de los equipos eléctricos de presión positiva deben estar interbloqueadas con el circuito eléctrico. Los componentes eléctricos no a prueba de explosiones cortan automáticamente el suministro eléctrico cuando se abren las puertas o las tapas. El suministro eléctrico no se puede restablecer hasta que las puertas o las tapas estén bien cerradas. En el caso de los equipos estáticos de presión positiva, para abrir las puertas y las tapas se necesitan herramientas especiales, y la caja eléctrica debe llevar, en un lugar bien visible, un letrero de advertencia que diga: “¡Advertencia! ¡No abrir en zonas peligrosas!”.”
4. Ubicación de los orificios de entrada y salida 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 de la cámara y la salida de gases, en la parte inferior; cuando la densidad relativa del gas protector es
5. Nivel de protección de la carcasa
Por lo general, el nivel de protección de una carcasa de presión positiva no es inferior a IP5X y, en entornos húmedos y polvorientos, no es inferior a IP54.
6. Deflectores
Para garantizar que la carcasa de los equipos eléctricos a prueba de explosiones de presión positiva se purgue por completo, se instalan deflectores en el interior de dicha carcasa.
7. Deflectores de chispas y partículas calientes
Cuando la salida de escape de un equipo eléctrico de presión positiva se encuentra en un entorno con gases explosivos, se utilizan deflectores de chispas y partículas calientes para evitar que las partículas calientes y las posibles chispas de descarga se escapen de la carcasa y creen fuentes de ignición. Estos deflectores deben hacer que el flujo de aire de escape cambie de dirección al menos ocho veces en ángulos de 90° respecto a 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 empleados en otros tipos de equipos eléctricos a prueba de explosiones, las distancias de aislamiento eléctrico y de fuga también son las mismas.
9. Límites de temperatura
Para los tipos px y py: para la clasificación térmica del equipo se utiliza la combinación de la temperatura superficial máxima del exterior de la carcasa y la temperatura superficial máxima de los componentes internos. Para el tipo pz: para la clasificación térmica se utiliza la temperatura superficial máxima del exterior de la carcasa.
10. Tipo de protección contra explosiones para dispositivos automáticos de seguridad para la monitorización de la presión
Tipos Px: “i”, “d”, “e”, “m”, “o” y “q”.
Tipos Py y pa: tipos “i”, “d”, “e”, “m”, “o”, “q”, “nA” y “nC”.
Además, antes, durante y después del funcionamiento del sistema de protección de presión positiva, los distintos tipos de dispositivos automáticos de seguridad para la supervisión de la presión deben garantizar una protección fiable. Por lo tanto, la alimentación eléctrica de los dispositivos automáticos de seguridad para la supervisión de la presión no debe compartir fuente de alimentación con el circuito principal y debe situarse antes del interruptor principal.
11. Gas protector
Como gases protectores se suelen utilizar aire limpio, nitrógeno y otros gases inertes.
12. Temperatura del gas protector
La temperatura del gas protector en la entrada de aire de la caja de presión positiva ronda los 40 °C. La temperatura máxima y mínima deben indicarse en la caja eléctrica de presión positiva. En ocasiones, es necesario tener en cuenta la condensación o la congelación debidas a temperaturas altas o bajas, así como el efecto de “respiración” provocado por los cambios alternantes de temperatura.
