1电气火灾主要原因

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电气火灾最主要的四种

电气火灾最主要的四种

引发电气火灾的四种主要原因分别是漏电、短路、过负荷、接触电阻过大。

1、漏电火灾
所谓漏电,就是线路的某一个地方因为某种原因(自然原因或人为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间(通过损坏的绝缘、支架等)、导线与大地之间有一部分电流通过,这种现象就是漏电。

2、短路火灾
由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量也很大,大大超过了线路正常工作时的发热量,并在短路点易产生强烈的火花和电弧,不仅能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾。

3、过负荷火灾
当导线过负荷时,加快了导线绝缘层老化变质。

当严重过负荷时,导线的温度会不断升高,甚至会引起导线的绝缘发生燃烧,并能引燃导线附近的可燃物,从而造成火灾。

4、接触电阻过大火灾
在有较大电流通过的电气线路上,如果在某处出现接触电阻过大这种现象时,就会在接触电阻过大的局部范围内产生极大的热量,使金属变色甚至熔化,引起导线的绝缘层发生燃烧,并引燃烧附近的可燃物或导线上积落的粉尘、纤维等,从而造成火灾。

电气火灾事故如何划分

电气火灾事故如何划分

电气火灾事故如何划分一、电气火灾事故的划分1. 电气火灾事故的原因(1)人为原因人为原因是导致电气火灾事故的主要原因之一。

一些电气设备安装不规范、操作不当、维护不及时、线路连接不良等人为因素会导致电气火灾事故的发生。

(2)设备原因设备原因是导致电气火灾事故的另一个主要原因。

例如,电气设备的老化、损坏、质量不合格等都会成为电气火灾事故的隐患。

(3)环境因素环境因素也是导致电气火灾事故的重要原因之一。

例如,高温、潮湿等环境因素会导致电气设备的绝缘性能下降,增加了电气火灾的发生概率。

2. 电气火灾事故的类型(1)短路火灾短路火灾是指电气线路、设备或电源系统发生短路故障,导致电能大量释放,产生高温、火花等现象,最终引发火灾。

(2)过载火灾过载火灾是指电气设备、线路或电源系统因承受过大电流而过载,引发设备发热、局部火花等现象,最终导致火灾的发生。

(3)接地火灾接地火灾是指电气设备或线路的接地系统出现故障,导致大量电流通过接地系统,产生大量热量,最终引发火灾。

(4)发热火灾发热火灾是指因电气设备老化、损坏或电流过大而导致设备发热,产生高温,最终引发火灾。

(5)其他类型除了上述几种主要类型的电气火灾事故外,还有一些其他特殊情况下会引发的电气火灾事故,如雷击引发的火灾、静电引发的火灾等。

3. 电气火灾事故的影响(1)经济损失电气火灾事故会给企业和单位带来巨大的经济损失,不仅损毁了设备和场地,还可能导致生产中断、财产丧失等问题。

(2)人身伤亡电气火灾事故可能导致人员伤亡,严重时甚至会造成人员死亡,给家庭带来不可挽回的伤痛。

(3)社会影响电气火灾事故的发生会给社会带来一定的影响,不仅对社会秩序产生不良影响,还可能引发一系列连锁反应。

二、电气火灾事故的防范措施1. 加强设备安全管理企业和单位要加强对电气设备的安全管理,定期对设备进行检查、维护和保养,确保设备运行正常、安全可靠。

2. 建立完善的防范体系企业和单位要建立完善的电气火灾事故防范体系,包括安全生产规章制度、安全隐患排查制度、应急预案等,确保防范措施得到有效执行。

电气火灾、爆炸原因及相应措施

电气火灾、爆炸原因及相应措施

4、电气连接点接触电阻过大; 5、违反安全操作规程。 三、灭火的基本原则和方法 原则:一切灭火措施都是为了破坏已经产 生的燃烧条件。 方法: 1、隔离法 :拆除相连燃烧处的建筑、设备 断开燃烧的气体、液体的来源;息法:二氧化碳、氮气、沙土、石棉 被子、麻袋等 3、冷却法:用水、二氧化碳、泡沫等。 4、抵制法:用1211、干粉灭火剂等。 四、常用的灭火器剂有: 1、泡沫 2、二氧化碳 3、干粉
电气火灾和爆炸
一、电气火灾和爆炸 是由于电气方面的原因形成火源而 引起的火灾和爆炸
二、电气火灾和爆炸的原因


除设备本身缺陷及设备设计与施工等方面 的原因外,运行中电流产生的热量以及产 生电火花或电弧都是引发火灾和爆炸的直 接原因。 原因如下: 1、电气设备选型和安装不当: 2、电气设备使用不当: 3、电气设备发生短路、过载、绝缘损坏或 老化。

火灾事故的原因与预防措施

火灾事故的原因与预防措施

火灾事故的原因与预防措施火灾是一种极为严重和危险的灾害,给人们的生命和财产带来了巨大的损失。

为了保护人们的生命财产安全,我们需要深入了解火灾的原因,并采取适当的预防措施。

一、火灾事故的原因1. 电气设备故障:电气设备是火灾发生的主要原因之一。

例如,老旧的电线电缆、电器线路短路、过载、电气设备未能保持良好状态等都可能引起火灾。

2. 火源使用不当:人们在使用火源时的不当操作也是火灾事故的常见原因。

例如,违规使用明火、烟未熄灭而随意丢弃、使用不合格的火柴和打火机等都可能引发火灾。

3. 烟草制品不慎:香烟是常见的火灾源之一。

如果抽烟者没有将香烟熄灭或正确丢弃,很容易引发火灾。

4. 火灾防护措施不当:缺乏有效的火灾防护设施和措施也是火灾事故发生的原因之一。

例如,消防设备未能及时维护,疏散通道被堵塞等都可能阻碍人们逃生。

二、火灾事故的预防措施1. 定期检查电气设备:及时更换老旧电线电缆,确保电气设备正常工作。

合理使用电器,避免过载和短路。

保持电气设备的定期维护,确保其良好状态。

2. 妥善使用火源:严格按照规定使用火源,不随意丢弃燃烧物。

确保在离开场所之前将明火熄灭,并确保所有的香烟完全熄灭后再进行丢弃。

3. 加强消防安全教育:通过加强消防安全教育,让人们充分了解火灾的危害和预防措施。

教育公众学习如何正确使用火源和执行逃生计划,提高应对火灾的能力。

4. 安装火灾警报器和消防设备:在家庭和办公场所安装火灾警报器、灭火器和灭火器等消防设备,能够及时响应火灾并尽早扑灭火势。

5. 组织演练和制定应急预案:定期组织火灾逃生演练,确保人们熟悉逃生路线和急救技能。

制定应急预案,包括关键人员的联系方式和紧急逃生计划。

总结:火灾是可预防的灾害,我们每个人都应该积极采取预防措施来保护自身和他人的生命财产安全。

通过加强宣传教育、定期检查电气设备、妥善使用火源等措施,我们可以减少火灾事故的发生,提高火灾风险的意识和防范能力,共同营造一个安全的生活和工作环境。

常用电气设备火灾的原因和预防措施

常用电气设备火灾的原因和预防措施

常用电气设备火灾的原因和预防措施一、变压器火灾的原因及预防措施1、引起变压器火灾的主要原因1)变压器绕组匝间、层间或相间绝缘损坏发生短路,造成绕组发热、燃烧,使绝缘油体积膨胀并分解,产生可燃性气体与空气混合达到一定比例时,遇火花会发生燃烧和爆炸。

2)变压器铁芯间绝缘或铁芯与夹紧螺栓间绝缘损坏,引起涡流损耗增加,温度上升,可使绝缘油分解燃烧。

3)变压器绕组及分接头引线连接点接触电阻过大,引起高温起火。

4)变压器绝缘油老化、变质、杂质过多,都可引起耐压等级下降发生闪弧。

5)变压器渗漏油引起油面下降,散热作用减少引起绝缘材料过热和燃烧。

6)变压器外部线路短路,严重过负荷而保护又拒动,也会引起内部起火、爆炸。

2、防止变压器火灾的措施1)按期进行检修及预防性试验,测试绝缘电阻、直流电阻,进行油质化验,发现缺陷及时处理。

2)装设防爆管和温度保护装置,注意检查油位。

3)合理配置继电保护装置,按需要装设熔断器或电流速断、过电流、零序电流等保护装置,对于大容量变压器,还应设置气体继电器来保护内部故障。

4)合理设计和安装,变压器应有防火措施,要具有良好的通风散热条件;应设置挡油设施或储油池,必要时与其他设备间设置防爆墙。

5)配备灭火器材。

二、电动机火灾的原因和预防措施1、引起电动机火灾的原因1)电动机绕组发生单相间短路、单相接地和相间短路,引起绕组发热,绝缘损坏而燃烧。

2)电动机过负荷、缺相或电源电压降低,引起转速降低,绕组过电流发热,绝缘损坏,引起火灾。

3)电动机润滑不足,或受异物卡住,堵转引起电流过大而发生火灾。

4)接线端松动,接触电阻过大产生局部高温或火花,引趣绝缘或易燃物燃烧。

5)通风槽被粉尘或异物堵塞,散热不良引起绕组过热而起火。

2、电动机火灾的预防措施1)正确安装和使用。

对潮湿及灰尘较多的场所应采用封闭型;易燃易爆场所采用防爆型。

电动机的机座采用不可燃材料,四周不准堆放易燃易爆物。

2)经常检查维修,清除内部异物,做好润滑,定期测试绝缘电阻,发现缺陷及时进行处理。

电气火灾的原因和扑救常识

电气火灾的原因和扑救常识

电气火灾的原因和扑救常识电气火灾和爆炸在火灾、爆炸事故中占有很大的比例。

如线路、电动机、开关等电气设备都可能引起火灾。

变压器等带油电气设备除了可能发生火灾,还有爆炸的危险。

造成电气火灾与爆炸的原因很多。

下面就让店铺来给大家介绍一下电气火灾的原因和常识,希望对大家有帮助。

电气火灾的原因1.过热:电气设备过热主要是由电流产生的热量造成的。

导体的电阻虽然很小,但其电阻总是客观存在的。

因此,电流通过导体时要消耗一定的电能,这部分电能转化为热能,使导体温度升高,并使其周围的其他材料受热。

对于电动机和变压器等带有铁磁材料的电气设备,除电流通过导体产生的热量外,还有在铁磁材料中产生的热量。

因此,这类电气设备的铁芯也是一个热源。

当电气设备的绝缘性能降低时,通过绝缘材料的泄漏电流增加,可能导致绝缘材料温度升高。

由上面的分析可知,电气设备运行时总是要发热的,但是,设计、施工正确及运行正常的电气设备,其最高温度和其与周围环境温差(即最高温升)都不会超过某一允许范围。

例如:裸导线和塑料绝缘线的最高温度一般不超过70℃。

也就是说,电气设备正常的发热是允许的。

但当电气设备的正常运行遭到破坏时,发热量要增加,温度升高,达到一定条件,可能引起火灾。

引起电气设备过热的不正常运行大体包括以下几种情况:(1)短路。

发生短路时,线路中的电流增加为正常时的几倍甚至几十倍,使设备温度急剧上升,大大超过允许范围。

如果温度达到可燃物的自燃点,即引起燃烧,从而导致火灾。

下面是引起短路的几种常见情况:电气设备的绝缘老化变质,或受到高温、潮湿或腐蚀的作用失去绝缘能力;绝缘导线直接缠绕、勾挂在铁钉或铁丝上时,由于磨损和铁锈蚀,使绝缘破坏;设备安装不当或工作疏忽,使电气设备的绝缘受到机械损伤;雷击等过电压的作用,电气设备的绝缘可能遭到击穿;在安装和检修工作中,由于接线和操作的错误等。

(2)过载。

过载会引起电气设备发热,造成过载的原因大体上有以下两种情况:一是设计时选用线路或设备不合理,以至在额定负载下产生过热;二是使用不合理,即线路或设备的负载超过额定值,或连续使用时间过长,超过线路或设备的设计能力,由此造成过热。

电气火灾的起因

电气火灾的起因1、安装、接线疏忽引起的相间短路断路器进线接线端子的连接螺钉扭短未达到国家标准规定值,连接松弛(特别是有振动的场所),使接触电阻增大,时间略长,便爆出火花,进而引起相间短路。

这种短路电流因为发生在断路器前面,不流过断路器,故断路器无法保护;而有些短路电流值又未达到上一级保护断路器的动作整定值,上一级断路器不动作(譬如仅为上一级断路器额定电流的7倍,它属于延时范围,动作时间为7s左右)即在上一级断路器跳闸之前导线已被烧毁,导致电气火灾。

2、安装环境潮湿安装断路器的场所严重潮湿,断路器虽未合闸,但其上的刀开关因疏忽合上,则在断路器电源端的相间(如连接为裸铜排)因布满水汽,引起相间击穿而短路,配电箱被烧,楼房建筑物起火。

3、泄漏电流因绝缘受损或线路对地电容大,相对产生泄漏电流。

如泄漏电流达300mA(对额定电流为40A的线路,泄漏电流是100mA),故障处的消耗功率约为20W,时间延续2h,将使绝缘进一步遭损,而造成相对地短路(若不使用剩余电流动作保护器RCD,而使用熔断器或小型断路器动作)。

时间略长,引起火花放电,酿成火灾。

4、断路器(熔断器)的额定电流选择偏大由于设计时选择的断路器(熔断器)额定电流比线路的允许持续载流量、配电保护整定值大很多,当发生过载时,断路器在规定的时间内不动作,线路就长期处于过载,对绝缘、接线端子和周围物体形成损害,严重时将引起短路。

5线缆电流密度偏大IEC354-3-523标准对25mm2的铜芯塑料线的载流量规定为26A,而我国的资料是取30~32A,则电流密度高出IEC标准23%,电流密度偏大引起过载,若再加上保护不当,也易引起短路。

6、线路实际载流量超过设计载流量其后果断路器频繁跳闸,无法用电。

如强行使用(如用铜丝代替熔丝或拆除断路器)就会因过载造成短路。

7、三相负载不平衡对于大量的单相设备,由于三相负载不平衡,引起某相电压升高,严重时将烧毁单相用电设备,导致起火。

1电气火灾主要原因

1电气火灾主要原因?过 载、接触不良、短 路、烘 烤、摩擦、雷电、静电2附加损耗:导体中通过交流电时,由于集肤效应和邻近效应的作用而产生的额外能量损耗。

3发弧的主要原因?如何熄灭电弧?电弧形成过程中,碰撞游离是发弧的主要原因。

电弧的熄灭条件:形成游离速度小于去游离速度。

4电气防火:为了抑制电气火源的产生而采取的各种技术措施和安全管理措施5铁损:交变磁通在铁芯中产生磁滞损耗和涡流损耗合起来叫做铁磁损耗,简称铁损。

6热稳定性?有何判断规定?电器或导体必须能承受短路电流的热效应而不致破坏的能力。

当θd ≤ θdy 时,则认为导体在短路时是热稳定的,否则就应采取相应的措施,如增加导体截面或限制短路电流等以保证θd ≤ θdy 。

一般未包绝缘的铝导体θdy 为2000C ,铜导体为3000C 。

7过载?导致过载火灾的原因?使用导体发热理论分析导体过载为什么能引起火灾?是指电气设备或导线的功率或电流值超过其额定值。

造成过载的原因:设计、安装选型不当,使额定容量<实际容量;/设备随意装接,增加负荷;检修、维护不及时。

过载使导体中的电能转化为热能,当导体和绝缘物局部过热达到一定温度就会引起火灾。

8如何提高导体的允许载流量?及各个之间关系减小导体电阻R :采用电阻率小的导体、减小导体接触电阻、增加导体的横截面积 增加导体散热面积F :主要与导体几何形状有关提高散热系数K zh :合理布置导体加强自然通风 、采取强迫冷却、导体表面涂漆提高导体允许温度θ:采用耐热绝缘材料9允许温度、耐热温度、八度规则?耐热温度该类绝缘材料所能承受的而不致使其机械特性和电气特性降低的最高工作温度、允许温度是用一定方法测得的电器元件最热温度,并且在此温度下,整个电器能保持连续工作。

当温度超过其耐热温度时,温度每上升8℃ ,其寿命降低一半。

10允许载流量的计算?已知绝缘铝导线横截面S=25mm 2,环境温度θ0 =35 ℃ ,其允许温度θY =65 ℃ ,总放热系数 K zh =0.18[w/m 2·℃],电阻率ρ=0.036(Ω·m),求 I y =?已知: K zh 、 θy 、 θ0 ,S, ρR= ρL/S F=2πrLr = (S/ π )1/2 F =2π(S/ π )1/2 L所以将各参数代入上式得:I y =59.2A如环境温度θ0=35 ℃ ,需修正(θt =25℃)得修正值:I y ˊ=51.4AR F K I y y zh )(0θθ-⋅⋅=RF K I y yzh )(0θθ-⋅⋅=11导体长时发热,短时发热?导体的稳定温升与哪些因素有关?又怎样关系?使用导体发热理论分析导体接触不良引发火灾?I2·R / K zh·F = w:导体稳定温升发热使导体接触面氧化并生成氧化层薄膜,增加了表面膜电阻电阻,氧化速度与触头表面温度有关,当发热温度超过某一临界温度时,这个过程就加速进行,接触部分的弹性元件会被退火,压力降低,收缩电阻增加,恶性循环加剧,最后会导致连接状态遭到破坏,严重时造成局部过热火灾12集肤效应、邻近效应?当导体中通过交变电流时,产生使电流趋近于表面的现象叫集肤现象;由于两个相邻的载流导体之间磁场的相互作用,而使导体载面中电流线分布改变的现象。

电气火灾分类

电气火灾分类电气火灾是指由电气设备、线路或电气线路故障引起的火灾。

根据不同的发生原因和特点,电气火灾可以分为以下几类。

一、电气设备老化引发的火灾电气设备老化是电气火灾的主要原因之一。

随着电气设备的使用时间的增长,绝缘材料会老化、破损,导致电气设备内部出现漏电、短路等故障,进而引发火灾。

这类火灾往往发生在老旧的建筑物或设备中,如老式电线、插座、开关等。

二、电气线路过载引发的火灾电气线路过载也是电气火灾的常见原因。

当电气线路负荷超过其承载能力时,就会出现过载现象。

过载会导致电线发热,继而引发火灾。

这类火灾往往发生在用电负荷大、电线线径不足、线路设计不合理等情况下。

三、电气线路短路引发的火灾电气线路短路是指电流在不正常的路径上流动,产生过大的电流,导致线路发热、电气设备损坏,甚至引发火灾。

电气线路短路可以由多种原因引起,如线路绝缘破损、接线不良、设备故障等。

四、电气设备维修不当引发的火灾电气设备维修不当也是电气火灾的一大因素。

维修人员对电气设备的操作不规范,例如未切断电源、未正确使用绝缘手套等,容易导致火灾的发生。

因此,在进行电气设备维修时,应严格遵守相关操作规程,确保安全。

五、电气设备缺陷引发的火灾电气设备本身的缺陷也可能引起火灾。

这些缺陷可能是由于制造过程中的瑕疵、材料质量不合格或设计问题导致的。

这类火灾大多发生在新装的电气设备上,因此在购买电气设备时,应选择正规厂家的产品,并定期进行检测和维修。

六、外界因素引发的电气火灾外界因素也可能引发电气火灾。

例如,雷击、动物触碰电线、电源泄露、建筑物外部的火源等都有可能引发电气火灾。

对于这些外界因素,我们应加强对电气设备的维护和保护,以减少火灾的发生。

为了预防和减少电气火灾的发生,我们可以采取以下措施:1.定期检查电气设备和线路,确保其正常运行,及时发现和处理潜在的故障隐患。

2.加强对电气设备的维护和保养,定期进行清洁、检修和绝缘测试,确保其正常工作。

3.加强对电气设备的使用管理,避免过载、短路等情况的发生。

引起电器线路火灾的原因

引起电器线路火灾的原因1、电气设备过热。

2、电气设备本身的温升是有规定的,这与绝缘材料允许耐受温度有关。

3、当温度大大超过绝缘材料允许温升后,不仅会引起加速老化,还会引起绝缘材料燃烧。

4、当电气设备正常运行遭破坏时,发热量增加,温度升高,在一定条件下引起火灾。

5、引起电气设备过热的原因是:短路:相线与零线之间或相线之间造成金属性接触即为短路。

6、短路时温度急剧升高,引起绝缘材料燃烧而产生火灾。

7、过载:电气线路或设备所通过的电流值超过其允许的数值则为过载。

8、过载可引起绝缘烧毁。

9、接触不良:电器连接部分常用焊接或螺栓连接,一旦松动,则连接部分接触电阻增加,接头过热,导致灾害。

10、铁芯发热:铁芯绝缘损坏因发热量增大会产生高温。

11、散热不良:电器散热措施受到破坏,会造成过热。

12、电火花或电弧。

13、电弧是大量电火花汇集成的。

14、电弧温度可高达6000摄氏度。

15、因此电火花或电弧不仅能引起绝缘物质燃烧,而且可以引起金属熔化、飞溅,构成火灾、爆炸的火源。

16、电火花可分为工作火花和事故火花。

17、工作火花如开关或接触器触头分合时的火花。

18、事故火花是电器或线路发生故障时产生的火花。

19、如发生短路时产生的火花,绝缘损坏或保险丝熔断时出现的闪络等。

20、事故火花还包括外来原因产生的火花。

21、如雷电火花、静电火花、高频感应电火花等。

22、电气设备本身除多油断路器、电力变压器、电力电容器。

23、充油套管等充油设备可能炸裂外,一般不会出现爆炸事故。

24、以下情况可能引起空间爆炸。

25、周围空气有爆炸性混合物,在危险温度或电火花作用下引起空间爆炸。

26、充油设备的绝缘油在电弧作用下分解或气化,喷出大量油雾和可燃气体,引起爆炸。

27、发电机氢冷却装置漏气,酸性蓄电池排出氢气等,形成爆炸混合物,引起空间爆炸。

28、电气线路、电动机、油浸电力变压器、开关设备、电灯、电热设备等由于结构、运行特点不同,火灾和爆炸的危险性和原因也各不相同。

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1电气火灾主要原因?过 载、接触不良、短 路、烘 烤、摩擦、雷电、静电2附加损耗:导体中通过交流电时,由于集肤效应和邻近效应的作用而产生的额外能量损耗。

3发弧的主要原因?如何熄灭电弧?电弧形成过程中,碰撞游离是发弧的主要原因。

电弧的熄灭条件:形成游离速度小于去游离速度。

4电气防火:为了抑制电气火源的产生而采取的各种技术措施和安全管理措施5铁损:交变磁通在铁芯中产生磁滞损耗和涡流损耗合起来叫做铁磁损耗,简称铁损。

6热稳定性?有何判断规定?电器或导体必须能承受短路电流的热效应而不致破坏的能力。

当θd ≤ θdy 时,则认为导体在短路时是热稳定的,否则就应采取相应的措施,如增加导体截面或限制短路电流等以保证θd ≤ θdy 。

一般未包绝缘的铝导体θdy 为2000C ,铜导体为3000C 。

7过载?导致过载火灾的原因?使用导体发热理论分析导体过载为什么能引起火灾?是指电气设备或导线的功率或电流值超过其额定值。

造成过载的原因:设计、安装选型不当,使额定容量<实际容量;/设备随意装接,增加负荷;检修、维护不及时。

过载使导体中的电能转化为热能,当导体和绝缘物局部过热达到一定温度就会引起火灾。

8如何提高导体的允许载流量?及各个之间关系减小导体电阻R :采用电阻率小的导体、减小导体接触电阻、增加导体的横截面积 增加导体散热面积F :主要与导体几何形状有关提高散热系数K zh :合理布置导体加强自然通风 、采取强迫冷却、导体表面涂漆提高导体允许温度θ:采用耐热绝缘材料9允许温度、耐热温度、八度规则?耐热温度该类绝缘材料所能承受的而不致使其机械特性和电气特性降低的最高工作温度、允许温度是用一定方法测得的电器元件最热温度,并且在此温度下,整个电器能保持连续工作。

当温度超过其耐热温度时,温度每上升8℃ ,其寿命降低一半。

10允许载流量的计算?已知绝缘铝导线横截面S=25mm 2,环境温度θ0 =35 ℃ ,其允许温度θY =65 ℃ ,总放热系数 K zh =0.18[w/m 2·℃],电阻率ρ=0.036(Ω·m),求 I y =?已知: K zh 、 θy 、 θ0 ,S, ρR= ρL/S F=2πrLr = (S/ π )1/2 F =2π(S/ π )1/2 L所以将各参数代入上式得:I y =59.2A如环境温度θ0=35 ℃ ,需修正(θt =25℃)得修正值:I y ˊ=51.4AR F K I y y zh )(0θθ-⋅⋅=RF K I y yzh )(0θθ-⋅⋅=11导体长时发热,短时发热?导体的稳定温升与哪些因素有关?又怎样关系?使用导体发热理论分析导体接触不良引发火灾?I2·R / K zh·F = w:导体稳定温升发热使导体接触面氧化并生成氧化层薄膜,增加了表面膜电阻电阻,氧化速度与触头表面温度有关,当发热温度超过某一临界温度时,这个过程就加速进行,接触部分的弹性元件会被退火,压力降低,收缩电阻增加,恶性循环加剧,最后会导致连接状态遭到破坏,严重时造成局部过热火灾12集肤效应、邻近效应?当导体中通过交变电流时,产生使电流趋近于表面的现象叫集肤现象;由于两个相邻的载流导体之间磁场的相互作用,而使导体载面中电流线分布改变的现象。

13变压器的组成?油浸电力变压器存放在的火灾危险及其防火措施?油浸电力变压器是由铁芯、绕组、油箱和冷却系统、绝缘套管、其他部件(如分接开关、安全保护装置)等组成。

火灾危险性:1、可燃物存在(1)固体:油浸电力变压器内部的绝缘衬垫和支架,大多用纸板、棉纱、布、木材等有机可燃物造成。

(2)液体:油箱内并充有大量的绝缘油。

变压器绝缘油是饱和的碳氢化合物,其闪点为135℃。

(3)气体:绝缘油和固体绝缘物受热分解产生的气体混合物统称油气,混合在油中会使油的闪点降低,绝缘油的闪燃试验结果发现可低到52℃。

2、电气火源存在(1)匝间相间或对地短路(2)连接部位、分接开关接触不良(3)变压器长期过负荷造成的过热或接触不良造成局部过热措施:(1)设计选型时,要注意选用优质产品,并进行严格的检查试验。

(2)按照相应的设计规范选择设置完善的变压器保护装置。

(3)注意运行、维护工作。

(4)大中型变电所,设置贮油池14系统接地分类?接地形式有?接零形式有?图?各自的特点?接地故障火灾的防火措施?在同一变压器供电的低压配电系统中,可以有的设备用保护接地,有的设备用保护接零吗?PE线、PEN线,按机械强度要求?工作接地、保护接地、保护接零、防雷接地、防静电接地、隔离接地。

接地:TT系统:(1)由于各设备的PE线之间没有直接的电气联系,互相之间不会发生电磁干扰。

(2)若有设备因绝缘不良或损坏使其外露可导电部分带电时,由于其漏电电流一般很小往往不足以使线路的过电流保护装置动作。

IT系统:此系统各设备之间也不会发生电磁干扰。

最大的优点是当发生单相接地故障时,故障电流很小,可以不切断故障线路。

主要用于对连续供电要求较高及有易燃易爆的场所,如矿山、井下等地。

TN系统、重复接地:1当电网中发生绝缘损坏使设备外壳带电时,与单纯接零措施相比较,重复接地可以进一步降低中性线的对地电压;2当中性线发生断线故障时,重复接地可使危害的程度减轻;接零:TN—C系统:中性线和保护线合用一根导线,优点:相与外壳相碰,相与中性线发生单相短路时:构成闭合回路,外壳、中性线、相线电阻很小,短路电流很大,切断熔断器。

(故障瞬间,人碰,无事)但由于PEN线中有电流通过,可对接PEN线的某些设备产生电磁干扰,因此此种系统不适于对抗电磁干扰要求高的场所、TN—S系统:中性线和保护线是分开的中性点流过电流时形成的电压降,并没有加到电气设备外壳上,从防触电和防火角度看都是安全的。

TN-S系统适用于工业企业,高层建筑及大型民用建筑。

TN—C—S系统:系统靠电源侧的前一部分中性线与保护线是合一的,而后一部分是分开的。

TN-C-S系统适用于工业企业与一般民用建筑。

当负荷端装有漏电开关,干线末端装有断零保护时,也可用于新建住宅小区。

预防措施:1在接地系统设计时要综合考虑,确保系统安全。

2保证接地装置安全:可靠性连接、机械强度、防腐与防损伤、足够的载流量和热稳定性、安全距离3等电位连接4装设漏电保护器5降低接地电阻。

不可以因为,如果对于保护接地设备来讲,发生碰壳事故,通过接地体和中性点接地体构成回路,是中性线上带电,由于保护接零式和中性线连接的,会使保护接零的设备外科带电,所以不安全。

15火灾应急照明?包括?备用照明设置的位置?应急照明可采用蓄电池作备用电源时且连续供电时间?疏散通道地面处最低照度的要求?火灾应急照明:在火灾发生、电网停电时,供有关火灾扑救人员继续工作和居民的安全疏散而设置的照明,总称为火灾应急照明。

公共建筑应设置备用照明的位置:1 消防控制室、自备电源室、配电室、消防水泵房、防排烟机房、电话总机房以及在火灾时仍需要坚持工作的其他房间等;2 通信机房、大中型电子计算机房、BAS中央控制站、安全防范控制中心等重要技术用房。

3 建筑高度超过100m的的高层民用建筑的避难层,以及屋顶消防救护用直升飞机停机坪。

疏散通道的疏散照明,疏散通道地面处最低照度大于0.5 lx。

16应急电源?可以作为应急电源的有?应急电源定义:为了保证火灾扑救工作的成功,担负向消防用电设备供电的独立电源。

下列电源可作为应急电源1、供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路;2、独立于正常电源的发电机组3、蓄电池、干电池17耐火耐热配线?消防负荷配线的耐火耐热配线要求?18变配电所的接线方式?变配电所的分类?(各对应的电压等级?)变配电所布置?分类:升压变电所、降压变电所系统枢纽(330kV~500kV)地区重要(220kV~330kV)一般变电所(110kV~220kV)总降压(35 ~110kV) 车间变电所(6 ~10kV)。

19消防负荷分级?各有哪些供电要求?一级负荷、二级负荷、三级负荷。

1、一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。

当不能获得两个电源时,应设置自备应急电源。

两个独立电源:来自两个独立的10KV 以上变配电所;来自一个独立的10KV变配电所,另一个来自自备应急电源。

2、一级负荷中的特别重要的负荷,除由两路相互独立的电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统;二级负荷分级的要求:二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。

在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。

当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两回路电缆组成的线路供电,其每回路电缆应能承受100%的二级负荷。

二回路线尽可能引自不同变压器或母线段,并在最末一级配电箱自动切换。

20油断路器的火灾危险性?油断路器的火灾预防措施?油断路器在运行中,油箱中的油不能低于油标线很多,也不能高于油标线很多,为什么?油断路器如何灭弧?a、油量过多或过少,引起油箱爆炸或火灾。

b、断路器断流容量不足,切不断电弧。

c、脱扣弹簧老化或螺杆松动造成压力不足或触头表面粗糙,致使合闸后接触不良,分闸时电弧不能及时切断,使油箱内产生过多的气体。

d、油质不纯,长期运行老化或受潮,分闸时引起内部闪络。

若油量过多,空气垫小,切断大电流时,使油箱所受压力增高,这就可能造成油箱爆炸,若油量过少,会使油气、氢气等葱油中析出。

路经过短,使其在油中。

没有得到足够冷却,就与油面上部空间的油气混和物接触,有可能将其引燃,产生爆炸。

油断路器的防火措施:a、断路器的断流容量必须大于电力系统在其装设处的短路容量。

b、安装前应严格检查,使其符合制造技术条件。

c、经常检修进行操作试验,确保机件灵活好用,定期试验绝缘性能,及时发现和消除缺陷。

d、保持油箱内的适当油面,防止油箱和充油套管渗油、漏油。

e、发现油温过高时应采取措施,取出油样进行化验。

f、切断严重故障电流后,应检查触头是否有烧损现象。

油断路器的灭弧方法:变压器油蒸发分解成为气体,汽化过程中吸热,促进了灭弧;b、70%--80%是氢气,氢气导热性好,粘度小,冷却性好;c、高温的油气与氢气的比重较冷油小,因而急速向油箱上部流动,对电弧纵吹。

开断大电流时,两个平行的断口电弧电流方向不一致,产生斥力,使电弧向外弯曲,相当横吹21电弧?电弧形成的过程?电弧的危害?电弧熄灭采取的方式?具体措施?电弧:触头间产生的一团温度极高、发出强光、易形变、能导电的近似圆柱形的气体。

危害:电弧的产生,一方面使电路仍保持导通状态,延迟了电路的开断;另一方面电弧长久不熄会烧损触头及附近的绝缘,严重时甚至引起开关电器的爆炸和火灾。

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