Räjähdyssuojattujen -jakelulaatikoiden tiivistäminen ja lämmönpoisto

Mar 26, 2026

Jätä viesti

Tiivistys ja lämmönpoisto ovat keskeinen ristiriitaräjähdyssuojattuja -jakelulaatikoita.Räjähdyssuojatut{0}}vaatimukset edellyttävät täysin suljettua koteloa, jotta sisäiset kipinät eivät sytytä ulkoiseen räjähdysvaaralliseen ympäristöön, kun taas sähkökomponenttien tuottama lämpö on poistettava tehokkaasti. Tämän ristiriidan ratkaiseminen on yksi räjähdyssuojatun sähkösuunnittelun ydintekniikoista.

news-1-1

I. Tiivistys

Räjähdyssuojatun -jakolaatikon tiivistys ei ole ensisijaisesti tarkoitettu veden- tai pölytiivistykseen, vaan pikemminkin räjähdyksen leviämisen estämiseen.

1. Tulenkestävän tyypin ("d") tiivistysperiaate:

Tämä on yleisin räjähdyssuojattu-kotelo. Sen tiivistys ei ole riippuvainen kumitiivisteistä, vaan täsmällisistä tulenkestävästä liitospinnasta, kuten laippapinnat ja pysäyttimet. Kun kotelon sisällä tapahtuu räjähdys, korkean -lämpötilojen ja korkeapaineisia

2. Parannetun turvatyypin ("e") tiivistysperiaate:

Tämä tyyppi ei ole riippuvainen liekinpitävyydestä, vaan korkean suojaustason (IP65/IP66) tiivisteestä, joka estää ulkoisen pölyn tai kosteuden pääsyn sisään ja estää vaarallisten lämpötilojen ja sähkökaarien muodostumisen sisälle. Sen tiivistys perustuu ensisijaisesti kiinteästi valettuihin tiivistysnauhoihin, kuten silikonivaahtoliuskoihin ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin kaapeliliittimiin.

3. Yleiset tiivistysvirhekohdat:

Laatikon kansi: Tiivistysnauhan ikääntyminen, epätasainen puristus ja peltikotelon muodonmuutos voivat johtaa epäonnistumiseen.

Pultit: Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen pulttien ja alumiiniseoskotelon välinen sähkökemiallinen korroosio voi aiheuttaa niiden juuttumisen, jolloin niitä on mahdotonta kiristää.

Tulolaitteet: räjähdyssuojattujen -tulppien käyttämättä jättäminen käyttämättömien kaapelin sisäänvientien tiivistämiseen tai tavalliset kaapelit johdetaan suoraan läpi ilman, että niitä on kunnolla kiinnitetty.

 

II. Lämmön hajoaminen: Räjähdyskestävyyden{1}}suorituskyvyn takaamisen edellytyksenä on, että lämmön hajoaminen seuraa tyypillisesti näitä polkuja

1. Rakenteellinen lämmönpoisto (sopii pienelle teholle)

Paksutettu kotelo: Hyödynnetään alumiiniseoksesta tai valetusta alumiinista valmistettua koteloa, jolla on korkeampi lämmönjohtavuus kuin hiiliteräksellä, ja lisätään konvektioaluetta kotelon ulkoseinässä olevien lämmönpoistorivien avulla.

Lämmönjohtamisreitti: Lämmityselementti asennetaan suoraan kotelon sisäseinässä olevalle asennuslevylle, jolloin lämpö siirtyy kotelon pintaan metallin johtumisen kautta.

2. Heat Pipe -tekniikka (sopii keskiteholle)

Räjähdyssuojattu{0}}lämpöputkipatteri:

Tämä on yhteensopiva ratkaisu. Lämpöputken haihdutusosa sijaitsee räjähdyssuojatun -kotelon sisällä, ja se absorboi lämpöä. Lämpöputken kondensaatioosa sijaitsee kotelon ulkopuolella, ja sitä jäähdytetään puhaltimen pakotetulla ilmavirralla. Lämpöputken osan, joka kulkee räjähdyssuojatun kotelon läpi, on oltava suljettu tai siinä on oltava räjähdyssuojattu-rakenne, jotta räjähdyssuojattu suorituskyky ei vaarannu äärimmäisissä tilanteissa, kuten lämpöputken rikkoutuessa.

3. Vesijäähdytteinen-levy (sopii suurelle teholle)
Kotelon sisään on asennettu vesi-jäähdytetty levy, johon on asennettu lämmityselementti. Kierrättävä jäähdytysvesi kuljettaa lämpöä pois. Räjähdyssuojattuja-läpi-seinän liittimiä on käytettävä tulo- ja poistovesiputkien liitännöissä, jotta voidaan varmistaa räjähdyssuojattu -eristys vesikanavan ja sähköontelon välillä.

4. Ilmanvaihto- ja suodatusjärjestelmä (tiettyihin olosuhteisiin)

Joissakin erityisissä räjähdyssuojatuissa{0}}tyypeissä voidaan käyttää ilmanvaihtoa ja lämmönpoistoa. Suojakaasua johdetaan koteloon, jotta sisäinen paine pysyy korkeampana kuin ulkoinen paine, mikä estää vaarallisten ulkoisten kaasujen pääsyn sisään.

 

III. Tasapainotus käytännön suunnittelussa

1. Alennus
Räjähdyssuojatuissa{0}}ympäristöissä sähkökomponentteja ei voida käyttää niiden nimellisvirralla normaaleissa olosuhteissa. Standardien, kuten GB/T 3836.3 (lisätty turvallisuustyyppi), mukaan tyypillisesti vaaditaan 10 %-25 % vähennys. Esimerkiksi 100 A:n katkaisijaa tulisi ihanteellisesti käyttää vain 80 A:n kanssa räjähdyssuojatussa kotelossa lämmön muodostumisen vähentämiseksi.

2. Rational layout ja ilmavirran simulointi
Korkeaa{0}}lämpöä-tuottavien komponenttien asentaminen kotelon yläosaan mahdollistaa lämmön nousemisen luonnollisesti.

Vaikka ilmanvaihtoaukot eivät olisi mahdollisia, sisälle on varattava riittävästi tilaa lämmön konvektiolle. Tehokas-räjähdyssuojatuissa-koteloissa on usein räjähdys-kestäviä aksiaalivirtauspuhaltimia, jotka pakottavat sisäisen ilmavirran jakaen lämmön tasaisesti ulkokuoren lämmönpoistorivoille ja estävät paikallisen ylikuumenemisen.

3. Materiaalin valinta
Alumiiniseos tarjoaa huomattavasti paremman lämmönpoiston kuin hiiliteräs/ruostumaton teräs. Räjähdyssuojatuissa-koteloissa, jotka vaativat suurta lämmönpoistoa, valettu alumiiniseoskuori on suositeltava valinta. Vaikka ruostumaton teräs on korroosionkestävää-, sen huono lämmönjohtavuus voi johtaa lämmön kertymiseen sisälle.

Lähetä kysely