防爆柜的结构设计直接决定防护等级(如 IP65、IP54)的实际效果,核心通过 “密封结构、缝隙控制、部件防护、排水防尘设计" 四大维度,阻断粉尘、水汽侵入路径,任何一个结构环节的缺陷都会导致防护等级下降,具体影响机制如下:
密封是阻挡粉尘、水汽的第一道防线,结构设计的密封性直接对应防护等级的 “防尘(IP6X)" 和 “防水(IPX5)" 要求,关键结构包括 2 类:
柜门与柜体的密封设计
胶条材质与截面:若采用普通丁腈橡胶(而非耐老化的全氟醚橡胶),长期使用后易硬化、开裂,会从胶条缝隙渗入粉尘或雨水,导致防护等级从 IP65 降至 IP54;
胶条固定方式:胶条若用胶水粘贴(而非卡槽嵌入式),受振动或温度变化影响易脱落,柜门闭合后会出现 1-2mm 缝隙,无法阻挡(IP6X 测试用粉尘)侵入;
柜门压力调节:部分防爆柜设计 “柜门压紧螺栓",若缺失该结构,仅靠合页自然闭合,胶条无法充分挤压,会残留微小缝隙,防水测试时(IPX5)会出现渗水。
电缆格兰头的密封适配格兰头(电缆密封接头)是粉尘、水汽通过电缆间隙侵入的主要路径,结构设计缺陷直接影响防护:
防护等级对 “缝隙大小" 有严格要求(如 IP65 需防尘缝隙≤0.05mm、防水缝隙≤0.1mm),结构设计的精度控制直接影响缝隙是否达标,重点在 2 个部位:
隔爆接合面与柜体焊缝
通风孔与泄压装置的缝隙带通风或泄压功能的防爆柜,若结构设计不当,会在功能孔处形成防护漏洞:
防爆柜的功能部件(如门锁、排液阀、指示灯)若缺乏防护设计,会成为防护等级的 “短板",即使主体结构达标,整体防护等级也会被拉低:
门锁与操作部件
排液阀与接地端子
针对高粉尘、多雨环境,结构设计的 “主动排水、防尘优化" 可进一步巩固防护等级,避免被动防护失效:
排水结构
防尘优化设计
防护等级并非 “单一结构达标" 即可,而是 “全结构协同防护" 的结果: