[发明专利]具有防点燃击穿的气体流动路径和冷却体的防爆装置在审
| 申请号: | 202080011895.2 | 申请日: | 2020-01-20 |
| 公开(公告)号: | CN113396514A | 公开(公告)日: | 2021-09-14 |
| 发明(设计)人: | E·孔德鲁斯;J·施密特;B·林巴赫尔 | 申请(专利权)人: | R.施塔尔开关设备有限责任公司 |
| 主分类号: | H02B1/28 | 分类号: | H02B1/28;H02B1/56;H02K5/136;H05K5/04;H02K5/12 |
| 代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 后云钟;司昆明 |
| 地址: | 德国瓦*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 具有 点燃 击穿 气体 流动 路径 冷却 防爆 装置 | ||
本发明涉及一种防爆装置(20),该防爆装置具有防爆壳体(21)和冷却机构(43)。所述防爆壳体(21)具有多面外壁(25‑29),所述外壁相对于周围环境(23)防爆地包围壳体内部空间(22)。卸压组件(32)具有至少一个卸压开口(33),所述卸压开口则具有至少一个透气的、防点燃击穿的卸压本体(34)。所述至少一个卸压开口(33)穿过所述外壁(25‑29)中的至少一面外壁。由此在壳体内部空间(22)与周围环境(23)之间形成防点燃击穿的气体流动路径。此外,所述冷却机构(43)具有至少一个冷却体(44),所述冷却体形成所述外壁(25、26、27、28、29)之一的至少一个冷却体壁件(47)并且所述冷却体作为所述外壁(25、26、27、28、29)的冷却体壁件(47)在外部直接与周围环境(23)邻接并且在内部直接与壳体内部空间(22)邻接。由于由所述卸压组件(32)引起的爆炸压力限制,能够将标准冷却体用于形成冷却体壁件(47),该冷却体壁件比如通过挤压型材件来形成。
技术领域
本发明涉及一种具有防爆壳体的防爆装置。所述壳体具有多面外壁,所述外壁包围壳体内部空间并且将该壳体内部空间防爆地与环境中的有爆炸危险的氛围分开。
背景技术
这样的装置例如由DE 10 2012 110 001 A1已知。在那里提出一种防爆壳体,该防爆壳体仅仅在壳体内部产生气体流。在壳体内部空间中产生的、由于运行电气的或电子的机构而产生的热量通过热传导经由壳体壁被向外部排出。为此,能够在壳体壁上在内部或外部存在冷却体。
从防爆壳体的内部空间到周围环境的散热在防爆装置中是极其关键的点。一方面,布置在壳体内部空间中的并且有待冷却的电气的和/或电子的机构必须被充分冷却,以便维持其功能能力。另一方面必须能够可靠地排除有爆炸危险的周围环境的点燃。防爆壳体的外壁的温度也不会达到临界的温度值,因为所述壳体的外壁否则可能用作用于周围的有爆炸危险的氛围的点火源。
发明内容
因此,能够被视为本发明的任务的是,如此改进防爆装置,使得其提供得到改进的防爆保护。
该任务通过具有专利权利要求1的特征的防爆装置来解决。
所述防爆装置具有一个带有多面外壁的防爆壳体。所述外壁包围壳体内部空间并且将其与防爆壳体的周围环境中的有爆炸危险的氛围分开。所述防爆装置具有如下卸压组件,该卸压组件具有至少一个透气的防点燃击穿的(zünddurchschlagsicher)卸压本体。此外,所述卸压组件包括至少一个卸压开口,所述卸压开口完全穿过防爆壳体的外壁中的至少一面外壁。在每个卸压开口中布置有所述卸压本体中的至少一个卸压本体,其中所述至少一个卸压本体如此透气地遮盖卸压开口,使得防点燃击穿的气体流动路径通过相关的卸压开口和卸压本体来形成。所述卸压本体能够至少部分地布置在所属的卸压开口之内和/或至少部分地布置在所属的卸压开口之外。例如,所述卸压本体能够完全被容纳在卸压开口中。作为替代方案,也能够将一个卸压本体在与卸压开口相邻的情况下安置在外壁区段上,该外壁区段比如在壳体内部空间中或者在外部与周围环境邻接的情况下包围相关的卸压开口。
此外,所述防爆装置具有一个拥有至少一个冷却体的冷却机构。所述冷却机构被设立用于将热量从壳体内部空间向外排放到周围环境中。例如,一个或多个电气的和/或电子的机构会在壳体内部空间中产生热量,然后借助于所述冷却机构将所述热量向外散发周围环境中。
所述至少一个冷却体形成壳体的外壁中的至少一面外壁的至少一部分。因此,所述至少一个冷却体能够要么完全形成至少一面外壁要么仅仅形成至少一面外壁的一部分,并且所述至少一面外壁的每个由冷却体形成的部分为了更好的可区分性而被称为冷却体壁件。相对于此,一面或多面外壁的不是由冷却体形成的区域被称为壳体壁件。至少一个冷却体壁件和至少一个壳体壁件共同形成壳体的外壁。
所述至少一个冷却体壁件不仅在外部直接与周围环境邻接而且在内部直接与壳体内部空间邻接。由此,所述冷却体能够通过热传导将热量从其面向壳体内部空间的侧面直接传递给面向周围环境的侧面。
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