如何用万用表测短路、断路、漏电
如何用万用表检验电线是否短路

如何用万用表检验电线是否短路*如何用万用表检验电线是否短路短路就是电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路。
电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时而流过非常大的电流。
正常状态下,相与相之间或相与地之间的电阻是非常大的,短路时,其电阻基本为零,用万用表测电阻就完全可以了。
这种测量,导电状态下很难有机会测到,但电路非接通状态下就很好测量判定了。
当电路没有闭合开关,或者导线没有连接好,即电路在某处断开。
处在这种状态的电路叫做断路,又叫开路。
用万用表测量时,其基本特征是电阻无阻大。
漏电是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的。
检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的是静电;如果长亮定是漏电无疑。
怀疑线路漏电,直接将可能的漏电点对地测电压,如果电压与交流电压接近,就是漏电了。
也可以测电阻了,但操作性没有测电压方便。
短路就是电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路。
电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时而流过非常大的电流。
正常状态下,相与相之间或相与地之间的电阻是非常大的,短路时,其电阻基本为零,用万用表测电阻就完全可以了。
这种测量,导电状态下很难有机会测到,但电路非接通状态下就很好测量判定了。
当电路没有闭合开关,或者导线没有连接好,即电路在某处断开。
处在这种状态的电路叫做断路,又叫开路。
用万用表测量时,其基本特征是电阻无阻大。
漏电是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的。
检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的是静电;如果长亮定是漏电无疑。
怀疑线路漏电,直接将可能的漏电点对地测电压,如果电压与交流电压接近,就是漏电了。
也可以测电阻了,但操作性没有测电压方便。
您所说的情况有以下原因可以造成;1.您家中“插座”回路的有“软击穿”现象。
如何测量判断电容 : 击穿 、 漏电 、 失去容量

如何测量判断电容:击穿、漏电、失去容量用万用表判断电容器质量
视电解电容器容量大小,通常选用万用表的 R×10 、 R×100 、 R×1K 挡进行测试判断。
红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。
1、若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。
2、如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。
3、如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。
4、如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。
有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏。
当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点,可采用 R×10K 挡,对电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流是否恒定),由此判断电容器质量,准确度较高。
黑表笔接电容器的负极,红表笔接电容器的正极,表针迅速摆起,然后逐渐退至某处停留不动,则说明电容器是好的,凡是表针在某一位置停留不稳或停留后又逐渐慢慢向右移动的电容器已经漏电,不能继续使用了。
表针一般停留并稳定在 50 - 200K 刻度范围内。
如何用万用表检测照明电路短路故障和开路故障

如何用万用表检测照明电路短路故障和开路故障摘要: 用万用表检测照明电路短路故障照明线路短路时,线路电流很大,熔丝迅速熔断,电路被切断。
若熔丝选择太粗,则会烧毁导线,甚至引起火灾。
照明线路短路的可能原因:接线错误,相线与零线相碰接;导线绝缘层损坏,在损坏处碰线...用万用表检测照明电路短路故障照明线路短路时,线路电流很大,熔丝迅速熔断,电路被切断。
若熔丝选择太粗,则会烧毁导线,甚至引起火灾。
照明线路短路的可能原因:接线错误,相线与零线相碰接;导线绝缘层损坏, 在损坏处碰线或接地;用电器具内部损坏;灯头内部松动致使金属片相碰短路, 灯头进水等。
我们可以采用电阻法检查故障所在。
电阻法就是使用万用表的电阻挡,测量导线间或用电器的电阻值,来判断短路部位的一种方法。
发生短路后,应断开配电板上的刀开关(或者断路器),并将所有用电器插头拔下来,全部切断电源。
用万用表置于R×100挡,测量相线和零线的电阻值。
如果指针趋于零(或产生偏转),说明线路有短路(或漏电)现象。
逐段检查干线和各分支线路,必要时切断某一线路,测量两线的电阻,确定故障所在位置。
检修时,应先找出短路点,可用万用表的电阻挡在断电情况下进行电路分段、分区域检查。
从负载端开始往前端一步步检测,查看工作是线路造成还是元件造成的,就可以判断出来了。
排除短路故障点后,装接合格的熔丝再送电。
万用表检测照明线路开路故障照明线路开路时,电路无电压,照明灯不亮,用电器不能工作。
其原因有:熔丝熔断、导线断路、线头松脱、开关损坏等。
万用表检测照明线路开路故障时,在断开电源的情况下,可以用万用表电阻挡测量线路的通断情况;也可以在通电的情况下,用万用表交流电压挡测量线路的电压来确定故障点。
照明电路开路故障可分为全部开路、局部开路和个别开路3 种情形。
(1)全部开路这类故障主要发生在干线上,配电和计量装置中以及进户装置的范围内。
通常,首先应依次检查上述部分每个接头的连接处(包括熔体接线桩),一般以线头脱离连接处这一故障最为常见;其次,检查各线路开关动、静触头的分合闸情况。
万用表测漏电用什么档

万用表测漏电用什么档漏电是一种普遍存在的电气问题,它不仅会对人身安全造成威胁,还可能引发火灾等严重后果。
因此,检测和解决漏电问题非常重要。
万用表是一种常用的电气测量工具,被广泛用于各种电路的测试和测量。
那么,在测量漏电时,万用表应该选择什么档位?本文将对这个问题进行探讨。
首先,我们需要了解什么是漏电。
漏电是指电流在不应该流动的路径上发生了泄漏,通常是由于电线绝缘受损,电器设备内部短路或接地故障等原因引起的。
为了检测漏电情况,我们需要使用电流表来测量电流的大小。
万用表是一种具有多个测量功能的便携式测试仪器,通常包括电压、电流和电阻等测量功能。
对于测量漏电,我们通常关注的是电流测量功能。
万用表上的电流档位通常有不同的量程可供选择,如毫安、安培等。
在测量漏电时,我们需要选择万用表上的适当档位,以确保准确测量漏电电流。
一般来说,选择万用表的适当档位主要基于电路中的电流范围。
对于漏电电流,我们一般认为其大小比较小,通常在毫安级别以下,因此我们应选择合适的毫安档。
具体来说,如果我们预估漏电电流为几十微安以下,那么我们应选择万用表的微安档位进行测量。
微安档位通常具有较高的检测灵敏度,可以准确测量非常小的电流值。
同时,在选择微安档位时,我们还需要保持万用表的接线正确,确保测试线与要测量的电路正确连接,以避免误差。
然而,如果我们预估的漏电电流超过毫安级别,那么我们应选择更高的档位。
通常情况下,选择较小的安培档位即可,以确保测量范围能够覆盖预估的漏电电流值。
在选择万用表档位时,我们还需要根据具体的测量需求和电路要求,合理选择范围。
需要注意的是,在选择万用表的档位时,我们还需要考虑漏电电流的变化范围。
由于漏电电流可能会有较大的变化,在进行测量时,我们应选择能够覆盖漏电电流变化范围的档位,以确保结果的准确性。
此外,还有一些其他因素需要考虑。
例如,万用表的精度、响应时间和输入阻抗等,都会对漏电电流的测量结果产生影响。
因此,在选择万用表档位时,我们还需要综合考虑这些因素,以获得准确可靠的测量结果。
如何用万用表查短路、断路、漏电?

如何⽤万⽤表查短路、断路、漏电?对于万⽤表是电⼯⼊门必学的测量⼯具,学会⽤万⽤表,查找故障不求⼈万⽤表查短路、断路、漏电是万⽤表最基本的功能,下⾯我们就详细说⼀下,万⽤表怎么查万⽤表查电线是否短路的⽅法1. 电线短路:指的是⽕线和零线连在⼀起了,所以我们称为电线短路了2. 万⽤表判断⽕线和零线是否短路,我们要⽤万⽤表的蜂鸣档,在断电的情况下,⾸先我们把红⾊表笔放在⽕线上,⿊⾊表笔放在零线,如果有蜂鸣声证明就是通的,如果⽕线零线是通的,证明电线短路了,万⽤表没有反应,证明是不通的,如果⽕线零线不通,证明电线没有短路3. 备注:⽤万⽤表查短路,⾸先要断电,⽕线和零线跟负载断开万⽤表查电线是否断路的⽅法1. 电线断路:指的是电线不通了,电线中间存在断点,我们也称为开路2. 万⽤表判断电线是否断路,也是⽤万⽤表的蜂鸣档,⽤红⿊表笔分别放在电线的2端,如果有蜂鸣声证明是通的,如果万⽤表没有反应证明是断的,也就是电线断路了3. 备注:⽤万⽤表判断电线是不是断路,要把电线断点测量万⽤表判断电线是否漏电的⽅法1. 电线漏电:指的是⽕线跟地线连在⼀起,或者零线跟地线连在⼀起,我们称为漏电,⽕线和地线相连是⽕线漏电,零线和地线相连是零线漏电2. 家⽤电器漏电:指的是家⽤电器的电线跟家电的⾦属外壳相连,我们称为家⽤电器漏电3. 万⽤表判断电线是否漏电,我们也是⽤万⽤表的蜂鸣档,⽤红⿊表笔分别测量⽕线跟地线,零线跟地线,如果有蜂鸣声就是漏电了,如果万⽤表没有反应证明没有漏电4. 万⽤表判断家⽤电器是否漏电,我们也是⽤万⽤表的蜂鸣档,⽤红⿊表笔分别放在家⽤电器的电线和家电的⾦属外壳上,如果万⽤表有蜂鸣声就是漏电了,万⽤表没有反应,证明没有漏电5. 备注:⽤万⽤表测量漏电⾸先要断电操作,对于电线隐约漏电或者家⽤电器是否漏电,⽤万⽤表⼀般是测量不出来的,要⽤兆欧表来测量万⽤表测量短路、断路、漏电的⽅法基本上都是⼤同⼩异,都是⽤万⽤表的蜂鸣档,通过测量通断的⽅法,判断是否短路、断路和漏电。
如何用万用表检测短路和断路

如何用万用表检测短路和断路如何用万用表检测短路和断路万用表检测短路检查线路中是否存在短路点,在断路器下口进行测量——两只表笔,分别接触断路器下口的零线和火线。
倘若万用表发出蜂鸣声,证明线路中存在短路;反之则没有短路。
如何用万用表检测短路和断路万用表查找电路的短路使用万用表来测量电路中是否存在短路,其实操作很简单的。
但是有个前提,大家肯定要注意,肯定要断电操作。
否则不仅有不安全,而且你的万用表可能都会烧坏。
断开电源以后,我们找出要测回路的电线。
最好能够露出里面的信芯。
下面就准备测量,打开万用表,然后进行调零。
此时我们要把万用表的档位选在蜂鸣档,也就是发光二极管那一档。
然后把黑色的表针插在公共端,红色的表针插在电压电阻那个插孔。
我们把黑色的表笔的表针接触其中的一根线,然后使用红色表笔的表针接触另一根线,这样来测量两根线间是否短路。
倘若此时万用表指示灯闪亮,或者发出蜂鸣声,那么说明这两根电线之间存在短路。
使用同样的方法,我们可以测另外几根电线之间是否存在短路。
同时也可以测电线与大地之间是否存在短路。
测对地短路的时候就是黑色的表笔接地,红色表笔的表针接触电线的线芯,这样一根一根来测。
显示出来的结果跟上面是一样的,发出蜂鸣就是说明短路。
万用表查找电路的断路所谓电路的断路就是电路中的电线中心某处断开了,不通。
那么使用万用表来测量线路的断路,我们同样的也是使用的蜂鸣档。
这时需要使用万用表的一根表笔的表针接触电线的一头,另一根万用表表笔的表针接触电线的另一头。
可能此时有伙伴会问,万用表的表笔也没有那么长,其实我们可以用电线来延长的方法来实现。
测量电路的断路,我们也是首先断开电源,然后找到我们要测量电路的电线,找出电线两头,然后露出里面的线芯。
测量同样也是使用万用表的蜂鸣档,把万用表的量程打在蜂鸣档上,然后黑色的表笔插在公共端,红色的表笔插在电压电阻孔,这样就可以开始测量。
倘若此时万用表发出蜂鸣声,说明这根电线是通路没有存在断路,倘若万用表没有任何显示,那么电线是断路,就是中心某处断开了。
万用表是如何检查线路是短路还是接地?

万用表是如何检查线路是短路还是接地?使用万用表测量短路是非常方便的,用万用表测量接地就不那么准确了,其实应该用摇表才最为合理,下面就来给大家介绍如何用万用表检查线路是短路还是接地。
先给大家说说短路:其实这个问题本身是有问题的,我们知道线路的短路指的是电力系统正常运行以外的相与相之间,相与地之间的接通;所以相线的接地也算是短路的一种,零线如果接地就会产生漏电电流,漏电保护器跳闸,所以题主的问题不是很严谨,个人理解他是想问线路短路和漏电如何检测。
给大家分析如何用万用表检测线路的短路:用万用表检测线路的短路时,我们首先要断开电源,断开所有负载,然后再进行检测;万用表检测线路短路时,黑色表针接线端接在COM 孔中,红色表针接线端接在VΩ孔中,打开数字式万用表,我们要选择测量二极管也就是线路导通那一档;做法是用黑色的表针接触火线,用红色的表针接触零线,如果万用表发出嗡鸣声,或者是指示灯闪烁,表明线路是通路,也就是短路,反之则不是短路;用同样的操作测量地线和对地,显示也是跟上面一样。
用万用表测量线路的漏电:用万用表测量线路漏电不是很准确,也是可以测量;万用表检测线路漏电时,黑色表针接线端接在COM孔中,红色表针接线端接在VΩ孔中,打开数字式万用表,我们要选择测量线路电阻那一档;不管是短路还是漏电空开肯定会跳闸,短路还不跳闸后果不堪设想,要不然小窝窝就可能被一把火给解决了。
在家庭中遇到这样的情况千万不能再次合闸,首先去排查故障。
首先把该跳闸的空开所有对应的负载全部甩开,然后在把此空开出线端零火线全部拆开,用万用表测量它们之间是否存在通路,用万用表蜂鸣挡则短路会发出声音,用电阻档短路则阻值会显示零欧姆,如果存在短路现象去查找线路。
如果测量出来的数值是在0.5兆欧以上,或者是显示无穷大,那么线路的绝缘没有问题,即线路不存在漏电;如果测量的结果数值是0.5兆欧以下,那么线路绝缘不合格,就存在漏电。
查找此空开之后线路中所有的接头和接线盒,是否是接头绝缘没有做好,然后以电阻测量法在每个接头和接线盒处用万用表检查。
万用表用欧姆档查漏电的原理

万用表用欧姆档查漏电的原理万用表是一种用来测量电压、电流和电阻等电学量的仪器,其欧姆档可以用来查漏电。
本文将从欧姆定律和万用表的原理入手,介绍如何使用万用表的欧姆档来查漏电。
我们来了解一下欧姆定律。
欧姆定律是描述电阻元件中电流、电压和电阻之间关系的基本定律。
它可以用以下公式表示:U = I × R,其中U表示电压,I表示电流,R表示电阻。
根据欧姆定律,当电压一定时,电流和电阻成正比;当电流一定时,电压和电阻成正比;当电阻一定时,电压和电流成反比。
万用表的欧姆档是用来测量电阻的。
当我们需要查漏电时,可以将万用表的选择旋钮调至欧姆档,然后将测试引线分别连接到需要测量的电路的两个接触点上。
根据欧姆定律,如果电路中存在漏电,那么在万用表上显示的电阻值将不为零。
在实际操作中,我们可以按照以下步骤来使用万用表的欧姆档来查漏电:第一步,确认电路已经断开。
在查漏电之前,要确保电路已经断开,以免造成电击或其他危险。
可以关闭电源开关,并拔掉插头。
第二步,选择合适的欧姆档。
根据需要测量的电阻范围选择合适的欧姆档。
如果不确定电阻范围,可以从大到小依次选择,直到找到合适的档位。
第三步,连接测试引线。
将万用表的红色测试引线连接到电路的一个接触点上,将黑色测试引线连接到电路的另一个接触点上。
确保测试引线与接触点之间有良好的接触。
第四步,读取电阻值。
在连接好测试引线后,可以读取万用表上显示的电阻值。
如果电路中存在漏电,万用表上显示的电阻值将不为零。
需要注意的是,万用表的欧姆档只能测量直流电路中的电阻值,不能测量交流电路中的电阻值。
此外,万用表的欧姆档也不能测量电容、电感等电学元件的值。
通过使用万用表的欧姆档来查漏电,我们可以快速准确地判断电路中是否存在漏电问题。
当我们需要修理电器设备或者排除电路故障时,可以借助万用表的欧姆档来帮助我们定位问题并进行修复。
同时,我们也要注意安全,确保在操作万用表时遵循正确的操作步骤,以免造成电击或其他危险。
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如何用万用表测短路、断路、漏电短路就是电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路。
电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时而流过非常大的电流。
正常状态下,相与相之间或相与地之间的电阻是非常大的,短路时,其电阻基本为零,用万用表测电阻就完全可以了。
这种测量,导电状态下很难有机会测到,但电路非接通状态下就很好测量判定了。
断路当电路没有闭合开关,或者导线没有连接好,即电路在某处断开。
处在这种状态的电路叫做断路,又叫开路。
用万用表测量时,其基本特征是电阻无阻大。
漏电是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的。
检测漏电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的是静电;如果长亮定是漏电无疑。
怀疑线路漏电,直接将可能的漏电点对地测电压,如果电压与交流电压接近,就是漏电了。
也可以测电阻了,但操作性没有测电压方便。
断路1 断路故障的检修电路断路故障是指电路的某一个回路非正常断开,使电流不能在回路中流通的故障。
断路故障的现象及危害断路故障的最基本表现形式是回路不通。
如断线、电器接触不良等,在某些情况下,断路还会引起电压变化,断路点产生的电弧还可能造成电器火灾和爆炸事故。
1.1.1 电路必须构成回路才能正常工作。
电路中某一个回路断路,往往会造成电器装置的部分功能或全部功能丧失(不能工作)。
三相电路中,如果发生一相断路故障,可能使电动机因缺相运行而被烧毁;还可能使三相电路不对称,各相电压发生变化,使其中的某相电压升高,造成故障。
三相电路中,如果零线(中性线)断路,则对单相负荷影响更大。
断路故障原因的查找检修断路故障,首先要确定断路故障的大致范围,即在哪些线段,在哪些情况下容易发生断路故障。
电接触点是断路故障的多发点:在电路中,除了开关触点等电接触点由于接触不良容易造成断路故障外,电路中的其他电接触点也容易发生断路故障。
a.导线相互连接点:无论是采用绞接、压接、焊接、螺栓连接等任何一种连接方式的导线连接点,都是断路故障的多发点;b.导线受力点:在外力或反复作用力的作用下,也容易发生断路故障;c.铜铝过渡点:在电化学腐蚀下,最容易造成接触不良,产生断路故障。
虚接点和虚焊点造成断路故障:形似接触实际上并未接触的连接点称为虚接点,如为焊接连接则为虚焊点。
用电烙铁焊接的连接点,若电烙铁温度偏低、焊丝未完全熔化或松香过多又未完全熔化,都可能造成虚焊点。
这种虚接点和虚焊点,肉眼不能分辨,只有借用仪器才能检测出。
灰尘也能造成断路故障:某接触器线圈的电吸合非常正常,但却不能接通电路,经检查是接触器点上沾了一层灰尘,造成触点接触不良,类似这种因灰尘、油污、锈迹等造成的电路断路故障也是常见的。
检修断路故障的方法首先应根据故障现象判断出属于断路故障,再根据可能发生断路故障的部位确定断路故障的范围和短路回路,然后利用检测工具,找出短路点。
电压法:电路断开,电路中没有电流通过,电路中各种降压元件已不再有电压降落,电源电压全部降落在断路点两端。
因而可通过测量断路点的电压判断出断路故障点。
图1所示的简单电路,电源电压为直流100 V,通过常开触点QF1和常闭触点QF2、QF3、QF4,对电磁线圈Y进行控制。
检测仪表为通用型万用表,选择直流电压250 V挡位(大于或等于100 V挡位即可)。
假定电路在A处存在断路故障点,当常开触点QF1人为闭合(或采用导线短接)后,电磁线圈Y仍不能工作。
将万用表红表笔与电源“+”极相连,黑表笔与电源“-”极相连,万用表指示应为100 V,然后,移动黑表笔,依次与端点1、2、3、4、5、6、7、8相连,若万用表指示也为100 V,则说明这些点至电源“-”极的电路无断路故障。
当黑表笔移动至端点9时,万用表指示为零,则断路故障就在8-9之间。
这时,如果再测量8-9间的电压,必与电源电压相等,进而可判断该电路只有A处一个断路故障点。
1.3.2 电阻法:电路出现断路故障后,断路点两端电阻为无穷大,而其他各段的电阻近似为零,负载两端的电阻则为某一定值。
因此,可以通过测量电路各线段电阻值来查找断路点。
检测电阻值一般采用万用表欧姆(Ω)挡。
以图2为例,假定电路在B点发生断路故障,查找的步骤:断开电源。
将万用表置于欧姆挡,且一般选择R×10 Ω或R×1 Ω挡,而不要选择R×1 kΩ以上的高阻挡,以免发生误差。
将万用表的一表笔接在电路中的L点,手持另一表笔,将其接在1点,由于电源L和1之间为一常开触点,应手动将其闭合后再断开,观察表头指示,以检查此触点是否正常。
再将常开触点QF1短接,然后依次将表笔接于2~8。
在7点处,万用表指示电阻为线圈Y的电阻RY,即R1-7=RY。
在8点处,万用表指示电阻为∞,则断路故障发生在7-8之间的连接线处。
断路个人感悟:电压法:就是将电路中有开路的地方全部认为强制合上(通电状况下),然后用万用表的表笔,两只表笔都接到电路的输入电压处,然后其中一支表笔不动,一支表笔沿着其中的一根电线的各个接触点移动,没有断路的话电压都显示为输入电压U,如果在某处(N+1)电压显示为0则,在此为为断路点,断路点在(N,N+1)这一段线路中电阻法:就是将电路中有开路的地方全部认为强制合上(不通电状况下),然后用万用表的表笔,两只表笔都接到电路的输入电压处,然后其中一支表笔A 不动,另外一支B表笔沿着表笔B电线线路的各个接触点移动,没有断路的话万用表中电阻都显示有数值,如果在某处(N+1)电阻显示为∞( M Ω)则,在此为为断路点,断路点在(N,N+1)这一段线路中 .这两种方法实际上很简单,就是把万用表两表笔接触在输入电压接触处,然后一支表笔不动,一支表笔依次沿着线路移动。
通电状况下如果万用表无电压则此处为断点。
不通电状况下万用表电阻为无穷大,那么此处为断点。
这两种方法都可以。
安全的花使用电阻法比较好。
短路和短接故障的检修2 短路和短接故障的检修电路中不同电位的两点被导体短接起来或者其间的绝缘被击穿,造成电路不能正常工作的故障,称为短路故障,某些情况下也称为短接故障。
图3 短路和短接故障在图3中,负载R是电路中的主要降压元件,即电路工作时,电源电动势主要降落在负载两端(A1、A2之间),A1、A2是不等电位的两点,若A1、A2被导体短接,则电路不能工作,这样的故障称为短路故障。
图中,开关S断开时,B1和B2两点为不同电位;开关S闭合时,B1和B2两点为等电位。
如果B1、B2之间被导体短接,将造成电路不能断开的故障,这种故障通常称为短接故障。
短路是最常见的电路故障,其危害性最大,由此而引发的其它电器故障也最多。
在电路中,主要降压元件是负载(如电热器,电动机线圈等),也就是说,电路正常工作时,负载两端短路是最严重的短路故障。
金属性短路、非金属性短路和短接故障2.1.1不同电位的两个金属导体直接相接或被金属电线短接,称为金属性短路。
金属性短路时,短路点电阻为零,因而短路电流很大。
在图4(a)中,由于发生金属性短路,回路中的电阻只有导线电阻R,则短路电流为I=U/R=220V/0 1 Ω=2 200 A。
若不同电位两点不是直接相接,而经过一定的电阻相接,则称为非金属性短路。
非金属性短路时,短路点电阻不为零,因而短路电流不及金属性短路大,但持续时间可能很长,在某些情况下,这种故障危害性更大。
图4(b),为两处接地而构成了经过两个接地电阻的非金属性短路示意图。
假定接地电阻RE均为4 Ω,则短路电流为I=U/2RE=220 V/(4+4)Ω=27 5 A。
这个电流可能还不足以使断路器跳闸、熔断器熔体熔断,但短路故障的长期存在会造成更大的危险。
2.1.3短接故障:电路中按钮、开关、继电器触点、熔断器等,是对电路通断进行手动或自动控制的元件。
电路工作时,这些元件均处于闭合状态,元件两端电位相同;当其中某一元件断开时,断开元件两端电位不同。
因此,这些元件两端如果被短接,实际上属于短路故障,其影响也是很大的。
在图5所示电路中,当各元件中的一个发生短接故障时,都会使电路不能正常工作。
例如:熔断器FU 被短接,电路失去过载和短路保护,从而造成电路更严重的故障;起动按钮SB1被短接,只要有电源,电路就工作,无法对电路进行控制;停止按钮SB2被短接,电路将不能断开;联锁触点K2被短接,电路将失去联锁功能,即K2不工作,K1也能工作,这将引发更严重的故障。
短路故障的危害发生短路故障后,电路的阻抗比正常运行时电路的阻抗小得多,因此短路电流比正常工作电流要大几十倍,甚至几百倍。
在高电压下,电路中的短路电流可达数千万安培,从而将对电路中的导线、开关及其他元件造成很大的危害,还会影响其它电路的正常工作。
2.2.1 短路电流的电动力效应:在供电系统中,强大的短路电流,特别是冲击电流,使相邻导体间产生巨大的电动力。
这种电动力可能使母线弯曲变形,使母线固定件损坏,也可能使闸刀开关相邻刀片变形,造成开关损坏。
短路电流的热效应:短路电流的热效应具有最严重的危害。
短路电流在导体中产生的热量,全部用来使导体的温度升高。
导体温度升高,使导体机械强度下降,使触点金属熔化,小截面导线烧断,形成电路断路。
在高温下,电路中的传导元件,如开关触点、硅整流器件等将烧毁或造成热击穿。
短路时的高温使导体的绝缘材料等燃烧,进而引燃导体周围的易燃物,造成火灾。
短路电流的电压降效应:强大的短路电流流过导线时,在导线阻抗产生电压降落,从而使电网电压下降。
以图6为例,在正常情况下,由于线路中电流较小,沿线电压降较小,电源电压为U1,到负载端电压为U2(见图中曲线2);当K 点短路后,该点电压为零,电源端电压也大大下降,从而使接于该电网中的电器设备不能正常工作。
例如,异步电动机的转矩与其外加电压的平方成正比,当电压降低很多时,电动机会因转矩减小到不足以带动机械工作而停转,甚至使电动机烧毁。
短路故障原因产生短路故障的基本原因是不同电位的导体之间的绝缘击穿或者相互短接。
2.3.1 绝缘击穿:电路中不同电位的导体是相互绝缘的,如果这种绝缘被损坏,就会发生短路故障。
导线相接:两条不等电位的导线短接,这种短接可能是外力作用、也可能是人为的误操所造成。
例如,导线摆动,使两相导线相碰;树枝使导线短接;临时短接线未拆,造成严重短路;线头不包扎,使导线短接;插座未上盖,导线被短接。
动物作祟:鸟类、老鼠等类动物作祟,也是电路短路故障的重要原因。
在架空电力线路下方违章作业:在架空电力电路下方进行吊装和其他作业,不按规定操作,也容易造成电力线路短路。
检修短路故障的方法从检修电器故障方面来考虑,短路故障具有以下特点:短路点(即短路两端)的电阻(或阻抗)为零或接近于零;短路电路具有很大的破坏性,一旦发生短路,一般不能再直接通电检查,与断路故障不同。