В области инженерных конструкционных материалов, в частности инженерных пластиков, крайне важно оценивать не только их механические и электрические характеристики, но и термическую стабильность, а также способность противостоять статическому электричеству.

Термическая стабильность
Для взрывозащищенного электрооборудования пластиковые материалы, используемые в корпусах, должны обладать повышенной термической стабильностью. В установленных условиях испытаний максимальное снижение температуры должно составлять 20 К по сравнению с температурным индексом (TI) через 20 000 часов на кривой термостойкости.
Антистатические свойства
Пластиковые материалы должны обладать эффективными антистатическими свойствами, что включает в себя меры по предотвращению образования и накопления статического электричества. Этого можно достичь путем добавления соответствующих проводящих добавок, снижающих объемное и поверхностное удельное сопротивление материала. Если при испытании в установленных условиях (расстояние между электродами 10 мм) поверхностное сопротивление изоляции модифицированных пластиковых деталей не превышает 10 Ом, материал считается эффективным с точки зрения предотвращения накопления статического электричества.
Помимо изменения состава пластика, риск возгорания от статического электричества можно также снизить за счет уменьшения площади открытых поверхностей пластиковых корпусов (или деталей) во взрывозащищенных электрических устройствах. В таблице 1 приведены ограничения на максимальную площадь поверхности пластиковых корпусов (или деталей), а в таблице 2 указаны диаметр или ширина удлиненных пластиковых деталей, а также толщина пластиковых покрытий на металлических поверхностях.
Максимальная площадь поверхности пластиковых корпусов (или деталей)
| Категория и класс оборудования | Категория и класс оборудования | Максимальная площадь S/м² | Максимальная площадь S/м² | Максимальная площадь S/м² |
|---|---|---|---|---|
| I | I | 10000 | 10000 | 10000 |
| II | Опасные зоны | Зона 0 | Зона 1 | Зона 2 |
| II | Уровень IIA | 5000 | 10000 | 10000 |
| II | Уровень IIB | 2500 | 10000 | 10000 |
| II | Уровень IIC | 400 | 2000 | 2000 |
Максимальные ограниченные размеры для специальных пластиковых деталей
| Категория и класс оборудования | Категория и класс оборудования | Диаметр или ширина полосы / мм | Диаметр или ширина полосы / мм | Диаметр или ширина полосы / мм | Толщина полимерного покрытия на металлической поверхности / мм | Толщина полимерного покрытия на металлической поверхности / мм | Толщина полимерного покрытия на металлической поверхности / мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 |
| II | Опасные зоны | Зона 0 | Зона 1 | Зона 2 | Зона 0 | Зона 1 | Зона 2 |
| II | Уровень IIA | 3 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 |
| II | Уровень IIB | 3 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 |
| II | Уровень IIC | 1 | 20 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Кроме того, пластмассы, используемые для изготовления корпусов (или компонентов) взрывозащищенных электрических устройств, должны обладать превосходной огнестойкостью и проходить различные испытания, такие как испытания на термостойкость и морозостойкость, а также на фотостарение.
