根據對配電線路故障引發電氣火災原因的認真分析和數據統計,電氣故障引發的火災最主要的原因是短路、過負荷、接觸不良、接觸電阻增大,電線線路老化放電、漏電等幾個主要方面。以上所述的電氣故障一旦發生之后都會引發線路局部溫度升高,并引燃周圍的可燃物,最終導致火災的發生。此外,統計結果還表明,配電線路在接頭部位發生故障占總線路故障比例的90%左右。
1、配電線路短路故障的特征和電氣火災的預防控制
特征:在配電線路中發生短路的表現為線路內部產生的電流急劇變大,使電線溫度短期內急劇升高,進而引燃電線的外皮,最終引發火災。由于發生線路短路故障的時候,線路可以在極短的時間內溫度突然發生變化這就足以引燃導線外皮和周圍的可燃物質。因此,對待配電線路短路故障的預防控制必須要在極短時間內完成。
防控:目前,針對配電線路短路故障所引發的電氣火災預防控制的有效手段主要有2種:
(1)采用限流式電氣防火保護器(即“電氣防火限流式保護器”);
(2)采用電流探測與快速切斷裝置的組合。
2、配電線路過負荷故障特征和電氣火災預防控制
特征:配電線路中發生過負荷的表象特征跟線路中發生短路故障的特征極為相似.同樣表現為線路內電流增大,導致電線溫度升高,引燃電線的外皮,從而引發火災。他們的差異表現在,因為過負荷程度不同,使得線路內電流增大速度和溫度上升速度就會有很大不同。這就使得我們有相對充足的時間來進行防控與處理。
防控:目前,我國對配電線路過負荷故障引發的電氣火災預防控制的有效手段主要有四種:
(1)上面闡述的對短路故障引發的電氣火災的預防控制的2種手段均可適用
(2)采用接頭測溫與切斷裝置的組合:
(3)采用傳統的熱繼電保護裝置。
3、配電線路中的接觸不良故障特征與電氣火災預防控制
特征:在配電線路中一般發生接觸不良的部位多為接頭處,表象特征主要有:發生故障的電弧和局部溫度的升高。
防控:根據線路接觸不良的表象特征可以采用兩種有效手段:
(1)采用故障電弧探測裝置與切斷裝置的組合方式:
(2)采用接頭測溫與切斷裝置的組合方式。
4、在配電線路中接觸電阻增大的故障特征與電氣火災預防控制
特征:配電線路中一般發生接觸電阻增大的部位都是在接頭處,表象特征就是局部溫度的升高。
防控:采用接頭測溫與切斷裝置的組合方式。
5、配電線路中線路老化放電的故障特征與電氣火災預防控制
特征:配電線路中線路老化放電的故障特征和配電線路發生接觸不良表現的特征具有共同之處.都是會發生故障電弧,引燃導線外皮或周圍可燃物質。
防控:采用故障電弧探測裝置與切斷裝置的組合方式。
在傳統的測量配電線路老化手段中都應用了測試配電線路絕緣電阻的方式。但是在干燥、沒有外力使導線破損的情況下,線路的絕緣電阻并不能下降。只要有外力,如振動、建筑產生位移等情況發生,都會使導線發生形變時.導致導線外皮破損,發生放電現象。
6、配電線路中線路漏電的故障特征與電氣火災預防控制
特征:配電線路中線路漏電的故障一般分為2種情況。第一種情況是,線路及線路中的用電設備有自然泄漏電流的情況發生,這種自然泄漏電流只要沒有集中在某一點處,一般并不能引發火災;第二種情況,泄漏電流在集中到某一點處,并且電流超過300mA時,就有可能引發火災。
防控:我們一般可以在一級配電柜或二級配電柜的出線處安裝剩余電流式電氣火災監控探測器。一旦一級配電柜或二級配電柜出線端所測出的自然泄漏電流大于500mA,我們就要考慮把剩下的電流式電氣火災監控探測器安裝在下一級配電柜出線端口。
1、配電線路短路故障的特征和電氣火災的預防控制
特征:在配電線路中發生短路的表現為線路內部產生的電流急劇變大,使電線溫度短期內急劇升高,進而引燃電線的外皮,最終引發火災。由于發生線路短路故障的時候,線路可以在極短的時間內溫度突然發生變化這就足以引燃導線外皮和周圍的可燃物質。因此,對待配電線路短路故障的預防控制必須要在極短時間內完成。
防控:目前,針對配電線路短路故障所引發的電氣火災預防控制的有效手段主要有2種:
(1)采用限流式電氣防火保護器(即“電氣防火限流式保護器”);
(2)采用電流探測與快速切斷裝置的組合。
2、配電線路過負荷故障特征和電氣火災預防控制
特征:配電線路中發生過負荷的表象特征跟線路中發生短路故障的特征極為相似.同樣表現為線路內電流增大,導致電線溫度升高,引燃電線的外皮,從而引發火災。他們的差異表現在,因為過負荷程度不同,使得線路內電流增大速度和溫度上升速度就會有很大不同。這就使得我們有相對充足的時間來進行防控與處理。
防控:目前,我國對配電線路過負荷故障引發的電氣火災預防控制的有效手段主要有四種:
(1)上面闡述的對短路故障引發的電氣火災的預防控制的2種手段均可適用
(2)采用接頭測溫與切斷裝置的組合:
(3)采用傳統的熱繼電保護裝置。
3、配電線路中的接觸不良故障特征與電氣火災預防控制
特征:在配電線路中一般發生接觸不良的部位多為接頭處,表象特征主要有:發生故障的電弧和局部溫度的升高。
防控:根據線路接觸不良的表象特征可以采用兩種有效手段:
(1)采用故障電弧探測裝置與切斷裝置的組合方式:
(2)采用接頭測溫與切斷裝置的組合方式。
4、在配電線路中接觸電阻增大的故障特征與電氣火災預防控制
特征:配電線路中一般發生接觸電阻增大的部位都是在接頭處,表象特征就是局部溫度的升高。
防控:采用接頭測溫與切斷裝置的組合方式。
5、配電線路中線路老化放電的故障特征與電氣火災預防控制
特征:配電線路中線路老化放電的故障特征和配電線路發生接觸不良表現的特征具有共同之處.都是會發生故障電弧,引燃導線外皮或周圍可燃物質。
防控:采用故障電弧探測裝置與切斷裝置的組合方式。
在傳統的測量配電線路老化手段中都應用了測試配電線路絕緣電阻的方式。但是在干燥、沒有外力使導線破損的情況下,線路的絕緣電阻并不能下降。只要有外力,如振動、建筑產生位移等情況發生,都會使導線發生形變時.導致導線外皮破損,發生放電現象。
6、配電線路中線路漏電的故障特征與電氣火災預防控制
特征:配電線路中線路漏電的故障一般分為2種情況。第一種情況是,線路及線路中的用電設備有自然泄漏電流的情況發生,這種自然泄漏電流只要沒有集中在某一點處,一般并不能引發火災;第二種情況,泄漏電流在集中到某一點處,并且電流超過300mA時,就有可能引發火災。
防控:我們一般可以在一級配電柜或二級配電柜的出線處安裝剩余電流式電氣火災監控探測器。一旦一級配電柜或二級配電柜出線端所測出的自然泄漏電流大于500mA,我們就要考慮把剩下的電流式電氣火災監控探測器安裝在下一級配電柜出線端口。