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            電氣火災產生的原因?

            發布時間:2020-12-12 03:30:10人氣:1312
            在今年的一月份,經過數據統計在重慶發生火災就有600多起,其中由電氣造成的占據了3層,而在武漢,消防部觸動39次,發生9起火災就用7處是因為電路短路而造成的,可見我國因電氣發生的火災之多,我們有反思過都是為什么嗎?由于電氣火災具有突發性、隱蔽性,加之有些電氣工程未按照**規范的規定和設計要求進行施工和安裝, 線路敷設混亂,更易造成電氣接地故障, 極易引發火災。我們能避免這些災難嗎?其實最有效的方法就是安裝防火剩余電流動作電氣火災監控系統(以下簡稱防火RCD)是防范電氣火災最為有效的方法。下面對電氣火災發生的愿意做具體分析,希望大家能注意,盡量避免火災的發生。

            (一)電氣火災成因分析

            我們大家都知道,火災的發生必須具備起火源、可燃物和氧氣三個條件。如果電氣裝置在設計、施工、監理、竣工驗收、運行監督任一環節出現不當、失控,就有可能在建筑物內因電氣的原因而引發火災。電氣火災通常以異常高溫、電?。娀鸹ǎ┑男问匠霈F,其原因一般可歸納為短路起火、連接不良起火和電氣裝置布置不當起火。
            短路起火占電氣火災的多半,短路起火又分為金屬性短路起火、電弧性短路起火。
            1.金屬性短路起火
            金屬性短路起火是指當不同電位的兩個導體接觸時,大短路電流通過接觸電阻時的發熱量(I²Rt)產生高溫,若短路防護電器因故未能可靠動作,就有可能引發短路起火。
            2.電弧性短路起火
            電弧性短路起火主要有帶電導體間的電弧性短路起火、接地故障電弧性短路起火和爬電起火三種:
            (1)帶電導體間的電弧性短路的發生有多種形式,主要是電氣線路的兩線芯相互接觸短路時,線芯未焊死而熔化成團,兩熔化金屬團收縮脫離接觸就有可能建立電弧,雷擊產生的瞬態過電壓或電網故障產生的暫時過電壓也可能擊穿劣化的線路絕緣而建立電弧,電弧如果持續存在很容易引發火災。防范帶電導體間的電弧性短路不像接地故障的短路可用剩余電流動作保護裝置(RCD)來切斷電源,且過電流保護電器也對電流不大的電弧性短路無能為力,難以切斷電源,所以,防范帶電導體間的電弧性短路一直是個世界性的難題。幸運的是,帶電導體間的電弧性短路的發生概率遠遠低于接地故障電弧性短路的發生概率。
            (2)接地故障電弧性短路與帶電導體間的電弧性短路有相似之處,**不同處在于接地故障電弧性短路發生在電氣線路的帶電導體與PE線或大地之間。在電氣線路短路起火事故中,接地故障電弧性短路引發的火災概率遠高于帶電導體間的電弧性短路引發的火災概率,這首先是因為接地故障概率遠大于帶電導體間的短路概率,其根本原因之一是帶電導體對地的絕緣水平總是低于帶電導體之間的絕緣水平,原因之二是電氣線路施工時,穿鋼管拉電線、電纜時帶電導體絕緣外皮與鋼管間的摩擦易使絕緣受損,但電線、電纜的帶電導體絕緣外皮之間并無相對運動或即使有相對運動其摩擦力也極小,絕緣不會受損。
            (3)電弧性短路的起火危險遠大于金屬性短路,這是因為電弧具有很大的阻抗和電壓降,它限制了故障電流,使過電流防護電器不能動作或不能及時動作來切斷電源,幾個安培的電弧的局部高溫可高達2000~4000℃,足以引燃附近的可燃物質起火。
            在短路起火中電弧性接地故障導致火災的危險**,根據國外消防資料和我國一些電氣短路起火案例的分析,所謂短路起火實際上絕大部分為電弧性接地故障起火。雖然上述帶電導體間的電弧性短路因短路電流太小既難以用一般過電流保護電器切斷電源,又無法采用剩余電流動作保護裝置(RCD)及時切斷電源或發出報警信號,但令人慶幸的是最易引發火災的接地故障,無論是金屬性的還是電弧性的,均可采用防火RCD及時切斷電源或發出報警信號。原因非常簡單:實驗室試驗結果表明500mA的電弧能量才能引燃附近的可燃物,而剩余電流動作保護裝置對接地故障的動作靈敏度完全可以滿足要求(切斷電源或發出報警信號),采用防火RCD預防接地故障引發的短路起火既簡單實用又安全有效,是防范接地故障短路起火最有效的方法。
             

            (二) 電氣火災防范對策

            就我國電氣火災的現狀而論,防短路起火是防范電氣火災的重中之重。
            1.防范爬電起火措施
            爬電是發生在導體間的燃弧現象,它不是發生在空氣間隙之間,而是發生在設備絕緣的表面上的電弧。爬電是一個緩慢漸進的過程,主要原因在于設備絕緣的表面因冷熱變換產生的凝結潮氣,使兩導體間產生能微弱導電的液膜,“漏電起痕”效應又使兩導體間產生的微弱電流的熱效應會使液膜中的液體氣化,但鹽分和導電灰塵、施工未清掃干凈的粉塵等卻依舊遺留于絕緣的表面。這一過程周而復始,漸變過程達到一定程度,即便絕緣表面沒有水份也能導電,電流產生的熱量使絕緣表面炭化,逐漸使絕緣失效而發生燃弧現象,若附近有可燃物也就會發生爬電起火,引發火災。防范爬電起火最主要的手段就是采用抗爬電的絕緣材料,在電氣產品設計中適當加大兩個不同電位導體間的絕緣表面距離,在電氣工程設計中采取措施減少這兩個導體間的電位差,尤其是施工安裝時注意保持設備絕緣表面的清潔衛生也顯得無比重要。
            2.防范連接不良起火措施
            連接不良起火占電氣火災的不小比例,主要指導體的連接不良。電氣設備端子與電氣線路之間以及電氣線路與線路之間的永久性連接為固定連接;開關兩個觸頭間和插頭與插座間的斷續的連接為活動連接。無論固定連接還是活動連接,都有可能因連接不良產生高溫和電火花而引起火災。防范連接不良起火的**方法就是加強消防電氣知識的普及、提高電氣從業人員的工作責任心、重視合理布置固定插座、選用合格的電氣產品。
            3.防范電氣裝置布置不當起火措施
            電氣裝置布置不當起火也是電氣火災成因之一,最常見的就是高溫光源布置得太靠近可燃物、賓館電氣設計為片面追求建筑美觀將小配電箱安裝在客房的木質衣柜內、電感式或電子式鎮流器安裝在可燃物上等等,不一而足。這種情況下,即使沒有發生電氣故障,其正常工作時的高溫或電火花也可引燃起火,國際電工委員會IEC標準將這種電氣火災稱作電氣設備熱效應引起的火災。防范電氣裝置布置不當起火別無他法,必須嚴格遵守**《建筑設計防火規范》GB50016、《高層民用建筑設計防火規范》GB50045的相關規定,才能杜絕此類電氣火災。

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