防爆柜的結構設計直接決定防護等級(如 IP65、IP54)的實際效果,核心通過 “密封結構、縫隙控制、部件防護、排水防塵設計" 四大維度,阻斷粉塵、水汽侵入路徑,任何一個結構環節的缺陷都會導致防護等級下降,具體影響機制如下:
密封是阻擋粉塵、水汽的第一道防線,結構設計的密封性直接對應防護等級的 “防塵(IP6X)" 和 “防水(IPX5)" 要求,關鍵結構包括 2 類:
柜門與柜體的密封設計
膠條材質與截面:若采用普通丁腈橡膠(而非耐老化的全氟醚橡膠),長期使用后易硬化、開裂,會從膠條縫隙滲入粉塵或雨水,導致防護等級從 IP65 降至 IP54;
膠條固定方式:膠條若用膠水粘貼(而非卡槽嵌入式),受振動或溫度變化影響易脫落,柜門閉合后會出現 1-2mm 縫隙,無法阻擋(IP6X 測試用粉塵)侵入;
柜門壓力調節:部分防爆柜設計 “柜門壓緊螺栓",若缺失該結構,僅靠合頁自然閉合,膠條無法充分擠壓,會殘留微小縫隙,防水測試時(IPX5)會出現滲水。
電纜格蘭頭的密封適配格蘭頭(電纜密封接頭)是粉塵、水汽通過電纜間隙侵入的主要路徑,結構設計缺陷直接影響防護:
防護等級對 “縫隙大小" 有嚴格要求(如 IP65 需防塵縫隙≤0.05mm、防水縫隙≤0.1mm),結構設計的精度控制直接影響縫隙是否達標,重點在 2 個部位:
隔爆接合面與柜體焊縫
通風孔與泄壓裝置的縫隙帶通風或泄壓功能的防爆柜,若結構設計不當,會在功能孔處形成防護漏洞:
防爆柜的功能部件(如門鎖、排液閥、指示燈)若缺乏防護設計,會成為防護等級的 “短板",即使主體結構達標,整體防護等級也會被拉低:
門鎖與操作部件
排液閥與接地端子
針對高粉塵、多雨環境,結構設計的 “主動排水、防塵優化" 可進一步鞏固防護等級,避免被動防護失效:
排水結構
防塵優化設計
防護等級并非 “單一結構達標" 即可,而是 “全結構協同防護" 的結果: