1. Конструкционные материалы
Для изготовления корпуса взрывозащищенного электрооборудования с принудительным давлением, называемого "корпусом с принудительным давлением", обычно используется сталь или нержавеющая сталь. Если используется пластик, необходимо также учитывать его антистатические свойства.
2. Структурная прочность
Корпус системы избыточного давления и подсоединенные к нему трубопроводы должны обладать достаточной механической прочностью, чтобы выдерживать до 1,5-кратного максимального избыточного давления без деформации или повреждения. Они также должны выдерживать минимальное давление 200 Па.
3. Двери и крышки
Дверцы и крышки электрооборудования, работающего под избыточным давлением, должны быть заблокированы от электрической цепи. Невзрывозащищенные электрические компоненты автоматически отключают питание при открытии дверей или крышек. Питание не может быть восстановлено до тех пор, пока двери или крышки не будут надежно закрыты. Для оборудования, находящегося под статическим давлением, открытие дверей и крышек требует специальных инструментов, а на корпусе электрооборудования должен быть вывешен предупреждающий знак: "Внимание! Не открывать во взрывоопасных зонах!".
4. Расположение воздухозаборных и выхлопных отверстий
Положение зависит от относительной плотности защитного газа. Если относительная плотность защитного газа >1, воздухозаборник располагается в верхней части корпуса, а выпускное отверстие - в нижней; если относительная плотность защитного газа
5. Уровень защиты корпуса
Как правило, степень защиты корпуса, работающего под давлением, составляет не менее IP5X, а во влажной и пыльной среде - не менее IP54.
6. Перегородки
Для обеспечения тщательной продувки корпуса взрывозащищенного электрооборудования, находящегося под избыточным давлением, внутри него устанавливаются перегородки.
7. Перегородки для искр и горячих частиц
Если выхлопное отверстие электрооборудования с принудительным давлением находится во взрывоопасной газовой среде, используются перегородки для защиты от искр и горячих частиц, чтобы предотвратить выход горячих частиц и потенциальных искр разряда за пределы корпуса и создание источников воспламенения. Эти перегородки должны заставлять поток отработанного воздуха менять направление не менее 8 раз при повороте на 90° в направлении потока.
8. Электрические зазоры и расстояния между ними
Поскольку электроизоляционные материалы, используемые в электрооборудовании, работающем под избыточным давлением, такие же, как и в других типах взрывозащищенного электрооборудования, электрические зазоры и расстояния между ними также одинаковы.
9. Ограничение температуры
Для типов px и py: для классификации температуры оборудования используется сочетание самой высокой температуры поверхности наружной поверхности корпуса и самой высокой температуры поверхности внутренних компонентов. Для типа pz: для классификации температуры используется самая высокая температура поверхности наружной поверхности корпуса.
10. Вид взрывозащиты для автоматических предохранительных устройств контроля давления
Тип Px: "i", "d", "e", "m", "o", "q" типы.
Типы "py" и "pa": "i", "d", "e", "m", "o", "q", "nA", "nC".
Кроме того, до, во время и после работы системы защиты от избыточного давления различные типы автоматических предохранительных устройств контроля давления должны обеспечивать надежную защиту. Поэтому источник питания для автоматического защитного устройства контроля давления не должен иметь общего источника питания с главной цепью и должен находиться перед главным выключателем.
11. Защитный газ
В качестве защитных газов обычно используются чистый воздух, азот и другие инертные газы.
12. Температура защитного газа
Температура защитного газа в воздухозаборнике шкафа избыточного давления составляет около 40°C. Самая высокая или самая низкая температура должна быть отмечена на корпусе электрооборудования с избыточным давлением. Иногда необходимо учитывать возможность конденсации или замерзания из-за высоких или низких температур, а также эффект "дыхания", вызванный переменным изменением температуры.