Forsegling og varmespredning av-eksplosjonssikre distribusjonsbokser
Mar 26, 2026
Legg igjen en beskjed
Forsegling og varmespredning er en kjernemotsetning ieksplosjonssikre-distribusjonsbokser.Eksplosjonssikkert-krav krever et fullstendig forseglet kabinett for å forhindre at interne gnister antenner det eksterne eksplosive miljøet, mens varmen som genereres av elektriske komponenter må fjernes effektivt. Å løse denne motsetningen er en av kjerneteknologiene innen eksplosjonssikkert elektrisk design.-

I. Forsegling
Forseglingen av en-eksplosjonssikker distribusjonsboks er ikke først og fremst for vanntetting eller støvtetting, men snarere for å forhindre spredning av en eksplosjon.
1. Flammesikret type ("d") forseglingsprinsipp:
Dette er den vanligste typen eksplosjonssikkert- kabinett. Dens forsegling er ikke avhengig av gummipakninger, men snarere på presise flammesikre overflater, slik som flensflater og stoppere. Når det oppstår en eksplosjon inne i kabinettet, blir gasser med høy-temperatur og høyt-trykk slynget ut gjennom hullene i de sammenkoblede overflatene, og avkjøles til under antennelsestemperaturen til det eksterne eksplosive miljøet under utstøtingsprosessen.
2. Økt sikkerhetstype ("e") forseglingsprinsipp:
Denne typen er ikke avhengig av flammesikring, men snarere på et høyt beskyttelsesnivå (IP65/IP66) forsegling for å forhindre eksternt støv eller fuktighet i å komme inn og for å forhindre at farlige temperaturer og elektriske lysbuer dannes inni. Forseglingen er først og fremst avhengig av integrert støpte tetningslister, som silikonskumremser og kabelkoblinger i rustfritt stål.
3. Vanlige forseglingsfeil:
Boksdeksel: Aldring av tetningslisten, ujevn kompresjon og deformasjon av metallboksen kan føre til feil.
Bolter: Elektrokjemisk korrosjon mellom rustfrie stålbolter og aluminiumslegeringsboksen kan føre til at de setter seg fast, noe som gjør dem umulige å stramme.
Innløpsenheter: Manglende bruk av eksplosjonssikre-plugger for å tette ubrukte kabelinnganger, eller vanlige kabler som føres direkte gjennom uten å være ordentlig sikret.
II. Varmespredning: Under forutsetningen om å sikre eksplosjonssikker-ytelse, følger varmespredning vanligvis disse banene
1. Strukturell varmespredning (egnet for lav effekt)
Fortykket hus: Bruker et hus av aluminiumslegering eller støpt aluminium, som har høyere varmeledningsevne enn karbonstål, og øker konveksjonsarealet gjennom varmeavledningsfinner på husets yttervegg.
Varmeledningsvei: Varmeelementet er direkte montert på en monteringsplate på den indre veggen av huset, og overfører varme til husets overflate for spredning gjennom metallledning.
2. Heat Pipe Technology (Passer for middels kraft)
Eksplosjonssikker -varmerørradiator:
Dette er en kompatibel løsning. Fordampningsdelen av varmerøret er plassert inne i det eksplosjonssikre- kabinettet og absorberer varme. Kondensasjonsdelen av varmerøret er plassert utenfor skapet, avkjølt av tvungen luftstrøm fra en vifte. Den delen av varmerøret som går gjennom det eksplosjonssikre- kabinettet må være forseglet eller ha en eksplosjonssikker struktur for å sikre at den eksplosjonssikre ytelsen ikke kompromitteres i ekstreme situasjoner som for eksempel varmerørbrudd.
3. Vann-avkjølt plate (egnet for høy effekt)
En vann-avkjølt plate er installert inne i kabinettet, med varmeelementet montert på den. Varme føres bort av sirkulerende kjølevann. Eksplosjonssikre-gjennom-veggterminaler må brukes ved grensesnittene for innløp og utløp for vannrør for å sikre eksplosjonssikker-isolasjon mellom vannpassasjen og det elektriske hulrommet.
4. Ventilasjons- og filtreringssystem (for spesifikke forhold)
I noen spesielle eksplosjonssikre-typer kan ventilasjon og varmeavledning brukes. Beskyttelsesgass føres inn i kabinettet for å opprettholde et indre trykk som er høyere enn det ytre trykket, og forhindrer inntrengning av farlige eksterne gasser.
III. Balansering i praktisk design
1. Nedsetting
I eksplosjonssikre-miljøer kan ikke elektriske komponenter brukes med nominell strøm under normale forhold. I henhold til standarder som GB/T 3836.3 (økt sikkerhetstype), kreves det vanligvis en reduksjon på 10 %-25 %. For eksempel bør en strømbryter vurdert til 100A ideelt sett brukes med bare 80A i et eksplosjonssikkert kabinett for å redusere varmeutviklingen.
2. Rasjonell layout og luftstrømsimulering
Montering av høy-varmegenererende-komponenter i den øvre delen av kabinettet lar varmen stige naturlig.
Selv om ventilasjonshull ikke er mulig, må det sørges for tilstrekkelig plass for varmekonveksjon innvendig. Høy-eksplosjonssikre-innkapslinger inneholder ofte eksplosjonssikre-aksialstrømsvifter for å tvinge intern luftstrøm, fordeler varmen jevnt til varmeavledningsfinnene på det ytre skallet og forhindrer lokal overoppheting.
3. Materialvalg
Aluminiumslegering gir betydelig bedre varmeavledning enn karbonstål/rustfritt stål. For eksplosjonssikre- kabinetter som krever høy varmeavledning, er støpte aluminiumslegeringsskall det foretrukne valget. Mens rustfritt stål er korrosjonsbestandig-, kan dets dårlige varmeledningsevne føre til varmeakkumulering inne.
