低压线路短路火灾的机理及原因认定
低压线路常见电气火灾原因分析认定及预防措施
低压线路常见电气火灾原因分析认定及预防措施摘要:在电力行业中,低压线路是非常重要的组成部分。
为保证电力能源供应的稳定,减少火灾的出现,本文首先分析了建筑电气火灾特点,其次探讨了低压线路常见电气火灾的原因,最后就低压线路常见电气火灾的综合预防进行研究,以供参考。
关键词:低压线路;电气火灾;短路;线路过载引言建筑物作为基础性设施,其内部环境极为复杂,对安全性提出更严格的要求,保障建筑物的消防安全,能够为居民的生命财产安全提供基础保障。
电力行业的发展使电力资源应用在了人们日常生活中的各个方面,如果没有对电气线路进行规范使用,就会导致建筑电气线路火灾事故频繁产生,从而造成相应的损失。
对此,需要结合建筑物的实际情况来分析建筑物内部存在的各种问题,防止建筑电气线路火灾事故的发生,同时还要对火灾问题的原因进行深入分析,探索有效的预防对策。
1建筑电气火灾特点建筑行业当中的电气具有一定的特殊性,往往在配置方面都存在很高的要求,并且处于复杂的运营环境下,因此有必要构建安全的、系统的安全防护体系。
当建筑发生了电气火灾,热量会迅速聚焦,产生大量的有毒有害气体,导致周围线路被烧断,随着火势蔓延,还可能会引起爆炸。
特别是对于电火灾,因为电力系统在发生火灾的情况下处于持续推进状态,因此需要从整体上考虑到对运行造成的负面影响,防止因此对作业人员的人身安全造成威胁。
消防员在抢险过程中也需要采取专业的抢险方法,而不是盲目作业,与现场其他作业人员形成密切对接,寻找危险点与起火源,在此基础上制定针对性的对策与防范措施。
现场使用的器械也需要结合现场的实际情况拟订合适的抢险方案,最大限度上将安全隐患、事故灾害降到最低水平。
电气设备的结构相对复杂,因此往往发生火灾的情况下会对整个电力系统造成严重的负面影响,控制线路会失灵,整个电力系统会陷入瘫痪,所以在对整个电力系统进行排查的过程中需要将许多因素考虑在内,不然的话就会对周围居民的生活造成一些负面影响。
低压电气火灾常见原因汇总与分析
低压电气火灾常见原因汇总与分析首先,低压电气火灾的一个常见原因是电线电缆老化和短路。
电线电缆使用时间过长,绝缘材料可能会逐渐老化,导致绝缘性能下降,进而导致电线电缆短路,引发火灾。
此外,如果电线电缆敷设不当,如过于拥挤或暴露在外,也容易发生短路引发火灾。
其次,设备故障也是低压电气火灾的常见原因之一、电气设备在使用过程中,如继电器、断路器、开关等可能出现故障,导致过载、短路等异常情况,进而引发火灾。
这通常与设备设计、制造质量、维护保养等方面有关。
第三,低压电气火灾的发生还与电气设备的使用不当有关。
例如,过载使用电器设备,长时间高负荷运行,容易引发电器设备发热过大,甚至引发火灾。
此外,电器设备的插头、插座松动、插头插口接触不良也有可能引起火灾。
此外,不适当的线路改装和乱接乱拆也是低压电气火灾的常见原因。
在抗灾电力基本设施建设不完善或是一些非法改装的建筑物中,线路布局混乱、线路绝缘差、接地不良等问题容易引起火灾。
最后,不良电气工程质量和管理不严也是低压电气火灾的重要原因。
一些电气工程施工单位在施工过程中缺乏标准规范,材料选用不当、安装过程中存在隐患等问题,导致电气设备存在安全隐患,从而引发火灾。
此外,维护保养不到位、检修不及时之类的管理问题也容易造成火灾的发生。
综上所述,低压电气火灾的常见原因主要包括电线电缆老化和短路、设备故障、使用不当、线路改装和乱接乱拆以及电气工程质量和管理不严等。
为了避免低压电气火灾的发生,我们应该加强对电气设备的日常检查与维护,定期更换老化的电线电缆,合理使用电器设备,避免过载使用,同时应加强对电气工程的监管与管理,确保施工质量和维护保养的规范,以提高低压电气设备的安全性能,防止火灾事故的发生。
低压线路电气火灾原因认定导则
低压线路电气火灾原因认定导则一、电气设备故障。
电气设备故障是造成低压线路电气火灾的主要原因之一、电气设备故障可能发生在任何组成部分,包括变压器、开关、控制设备、电缆等。
电气设备故障出现故障通常是由于设备自身的设计、制造、安装等原因引起的。
例如,设备断电器连接不良、线路接头松动、过载电流等。
二、电气线路故障。
电气线路故障是低压线路电气火灾的第二个主要原因。
电气线路故障可能是由于电缆断裂、短路、接地故障等引起的。
电缆的老化、绝缘子的污秽、环境温度过高等都是导致电气线路故障的常见原因。
三、操作不当。
操作不当是低压线路电气火灾的第三个主要原因。
例如,操作人员对电气设备的维护不当、使用设备规程不当、未经许可改作业等都可能引发电气火灾。
此外,设备的固定不牢、线路的交叉使用等也可能导致火灾。
四、外部因素。
外部因素也是造成低压线路电气火灾的重要原因。
例如,雷击、物体碰撞、鼠害咬断线路等都可能引发电气火灾。
1.收集火灾发生地点的现场线索,包括电气设备的损坏情况、火灾前后的现场状况等。
2.对现场进行勘察和取证,包括对电气设备的检测和分析,以确定是否存在故障。
3.对电气设备进行检测和鉴定,确定故障的具体原因,如设备的设计、制造、安装等是否合格。
4.对电气线路进行检测,确定线路是否存在断裂、短路等故障。
5.调查操作人员的行为,了解是否存在操作不当的情况。
6.调查火灾发生前后的天气情况和外部因素,如雷击等,了解是否存在外部因素。
7.综合以上分析结果,确定低压线路电气火灾的原因,并提出相应的防范和控制措施。
电线短路引起火灾事故分析
电线短路引起火灾事故分析电线短路引起火灾是一种常见的安全事故,可能会给人们的生命和财产带来重大损失。
短路是一种电路中发生的故障,它往往会导致电线发热、起火,导致火灾的发生。
本文将对电线短路引起火灾事故进行深入分析,探讨其原因、特征、危害以及预防措施。
一、电线短路引起火灾的原因1. 电线老化电线老化是电线短路的主要原因之一。
随着时间的推移,电线的绝缘层会因为各种原因而逐渐破裂、变薄,从而导致电线短路。
而电线老化的原因有很多,例如环境温度高、潮湿、化学物质的侵蚀等都可能导致电线老化。
2. 电线接头松动在电线连接处,如果接头松动或者接触不良,就有可能形成电线短路。
这种情况常常发生在电线连接处没有做好绝缘工作的情况下,接触不良或者松动会使电流不顺畅,从而引起电线短路。
3. 多电器接在同一插座当多个电器插在同一个插座上时,有可能会超过插座的负荷,导致短路引起火灾。
尤其是一些老旧的插座或者线路容量不足的情况下更容易发生。
4. 电线铺设质量差电线铺设过程中如果质量差,就容易引起电线出现短路。
有些施工人员为了赶进度或者省工费,就会使用质量不好的电线,或者施工不规范,容易导致电线接头不牢固、绝缘不到位。
二、电线短路引起火灾的特征1. 电线突然发热电线突然发热是电线短路的一个典型特征。
当电线出现短路时,会使电线受到大量电流的冲击,从而使电线产生剧烈的发热,甚至出现红色炽热的情况。
2. 烟雾电线短路时会产生大量烟雾,这是因为电线短路后,导体上的绝缘层和外部的绝缘材料会烧毁,产生大量的有毒烟雾。
这种烟雾往往会迅速弥漫开来,使人无法正常呼吸,对人体健康造成极大危害。
3. 火焰除了烟雾外,电线短路还会产生明火。
这种火焰会不断蔓延,引起周围物体着火,带来更大的灾害。
三、电线短路引起火灾的危害1. 人员伤亡火灾是一种极具危险性的灾害,电线短路引起的火灾更是如此。
一旦发生火灾,势必会造成人员伤亡,甚至导致人员死亡。
特别是在室内使用电器较多的场所,更容易发生这种情况。
低压线路短路火灾的机理及原因认定
对提取熔痕经综合分析鉴定。发现有外观、金相 组织、成分组成等符合一次短路特征的熔痕:
a.短路熔珠。短路熔珠是指短路瞬间导线被熔 断后.留在熔断导线端部的圆珠状熔化痕迹。它与形 成短路时间和导线的接触有关。短路熔珠的形态表现 不尽一致.有的较大且凝结在导线端的正中,有的歪 斜在线端的一侧。当导线接触很紧、短路电流很大, 全线过热情况下则形成尖状熔珠。
同样道理。当设备所处环境污秽不堪,同时导体 间距离过近或电压过高,造成绝缘不良(或绝缘击 穿),都容易在导体间产生爬电起火。 1.2不同性质短路火灾危险性分析
按照短路时短路故障处不同电位导体之间的接触 状态.短路一般又分为金属性短路和电弧性短路。 1.2.1金属性短路起火
当不同电位的两导体接触时,短路电流通过接触 电阻而产生高温,使接触点金属熔化焊牢,其阻抗可 忽略不计,形成金属性短路,由于短路回路阻抗小, 短路电流可达线路的几百倍甚至几千倍。
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此时的电弧温度高。可达2 000—4 000 oC,会引 燃众多的可燃物及导线绝缘。此种方式产生电弧所 需电压低、电流小。一般在接触点,只要电压超过 12 V,回路电流超过0.25 A。就会产生电弧。如铜触 点的最小生弧电压为13 V,最小生弧电流为0.43 A。 而低压线路发生短路时。故障处的接触电压及通过的 短路电流通常都超过生弧电压和电流,因而电弧不但 容易形成,而且往往持续发生。因电弧电压降大(表 现为高阻抗),首先会限制短路电流的增大,使正常 安装的短路保护装置不动作或动作不及时。另一方面 短路电流仍将超过线路安全电流。高温和持续电弧成 为危险的起火源。
短路熔痕、火烧熔痕特征可从熔痕外观状态加以 区别:
低压线路常见电气火灾原因分析认定及预防措施研 甘兆威
低压线路常见电气火灾原因分析认定及预防措施研甘兆威摘要:伴随社会经济发展进程的不断加快,社会生产生活产生的用电需求也不断攀升,电能成为人们生活的重要保障。
低压线路是保障居民生活用电的主要配电线路,电气火灾的发生不仅会影响正常的供电秩序,严重还会给人们的生命财产安全带来了重大威胁。
本文通过对低压线路常见电气火灾原因分析认定及预防措施进行探究,旨在促进低压供电安全生产管理水平的提高。
关键词:低压线路;电气火灾;原因;预防措施一、低压线路常见电气火灾原因分析(一)短路原因引起电气火灾短路现象是低压线路发生火灾事故的主要原因,其诱发电气火灾的原因在于,当电气设备在通电状态下运行时,一旦发生短路故障,线路回路中的电流便会瞬间增大,进而导致短路故障点的温度也会瞬间升高,进而导致电气火灾的发生。
通常情况下,电路检修人员都会对电路进行检修维护工作,当发现出现电路老化等安全隐患时,需要对线路及时进行更换,而如果检修工作人员没有认真进行检修维护工作,线路存在老化问题没有被及时发现,便可能成为电气火灾的安全隐患。
(二)接触不良电气设备的应用需要与低压线路进行线路连接,而在线路连接过程中可能由于相关工作人员没有严格执行相应的连接技术操作标准,便会导致线路中断连接点出现接触不良的问题。
在线路正常的通电状态下,线路中存在和出现接触不良问题,都会使存在接触不良问题的部位发生高温现象,轻则会导致线路便仍然,而严重的情况下便会导致线路的绝缘层遭到破坏,进而使线路附近的可燃物发生燃烧现象,导致电气火灾的发生。
(三)过载原因引起电气火灾低压线路在正常的通电状态下,都有其相应的荷载范围,而有些电力用户却没有对线路的荷载量问题进行考量,在一个串联电路中应用了较多的电气设备,导致其线路的荷载量远远超出了线路的实际承载范围,线路在运行中长时间处于过大的电流运行状态中,便会导致线路高温问题的出现,线路自身发生自燃,引发周围的可燃物,进而导致电气火灾事故的发生。
低压线路常见电气火灾原因分析认定及预防措施研究
低压线路常见电气火灾原因分析认定及预防措施研究电气火灾是由于电气系统中出现故障或错误操作引起的火灾事件。
低压线路是电力系统中的最后一级电网,是家庭和工业建筑中电力供应的主要部分,也是电气火灾的常见发生地点之一、本文将对低压线路电气火灾的原因分析认定及预防措施进行研究。
一、低压线路电气火灾的原因分析认定1.设备故障:低压线路设备或电器老化、材料劣质等因素会导致设备故障,如线路短路、设备过载、绝缘损坏等,引发电气火灾。
2.电线老化:低压线路的电线可能由于年限过长或使用环境不当而出现老化现象,造成电线绝缘能力下降,易造成短路、触电等安全隐患,进而引发电气火灾。
3.负荷过大:低压线路负荷过大将造成电气设备工作不正常、发热过多,进而引发线路或设备着火。
4.用电不当:低压线路用户违规操作电器设备,如连接过长使电线过热、乱拉乱接电线、长时间放电等,会导致电气设备过载故障引发火灾。
5.其他人为原因:用户使用不合格电器、私拉乱接电线、盗用电等行为也是低压线路电气火灾的常见原因。
二、低压线路电气火灾的预防措施1.定期维护检修:对低压线路的设备进行定期维护和检修,及时发现和排除设备故障,确保设备的正常运行。
2.优质材料选用:选择优质的电线、插座、开关等电器材料,避免使用劣质或假冒伪劣产品,提高线路的安全性能。
3.严格负荷控制:合理规划和分配低压线路的负荷,避免过大负荷超载使用,确保线路工作正常,减少潜在的火灾风险。
4.提升用户安全意识:加强用户对电气设备安全使用的教育宣传,提高用户对电器设备的正确操作和安全使用的意识,减少因用户不当操作引发的火灾事故。
5.加强监督管理:建立有效的电气安全监督管理制度,对低压线路的安全状况进行监督和管理,及时发现和整治违法违规行为,确保低压线路的安全可靠运行。
6.安装火灾预警装置:在低压线路关键设备和用电区域安装火灾预警装置,一旦发现火灾隐患即时报警,以便及时采取措施防止火灾发生。
总之,低压线路的电气火灾对人身和财产安全造成严重威胁,因此要重视对低压线路的电气火灾原因分析认定及预防措施的研究并加以执行。
低压线路电气火灾原因认定导则
低压线路电气火灾原因认定导则电气火灾是指由电气设备、线路或电气系统引起的火灾事件。
在低压线路中,由于电气设备和线路的敷设相对较为复杂,容易出现一些电气火灾的隐患。
为了确保低压线路的安全运行,需要对电气火灾的原因进行认定和分析,以便采取相应的预防措施。
电气火灾的原因认定需要综合考虑以下几个方面的因素:1.设备老化或损坏:电气设备在使用过程中可能会因为老化、磨损或外界因素引起损坏,导致电器绝缘失效,电弧产生,从而引发火灾。
2.设备故障或缺陷:电气设备在生产制造过程中可能存在一些隐患或缺陷,如设计不合理、制造质量不过关等,这些因素都有可能导致电气设备故障,进而引发火灾。
3.线路短路或过载:线路短路是指电路中两个或多个不同电位之间发生直接接触,引起电能大量释放的现象。
线路过载是指电路中负载过大,超过了线路设计的额定电流,导致线路长时间工作在超负荷状态下。
线路短路或过载都会产生大量的电弧,导致火灾的发生。
4.使用不当或操作失误:电气设备的正常运行需要正确的操作和维护,如果操作人员对设备的使用不当或存在操作失误,例如不按规定使用电气设备、违反操作程序、忽略警示标志等,都有可能引发火灾。
5.外界环境因素:例如天气变化、湿度、温度等因素,外界火灾或爆炸小气体等也可能对电气设备产生影响,从而导致电气火灾的发生。
在进行电气火灾原因认定时,可以参考以下步骤:1.收集事故相关信息:收集与事故相关的线路图、工作记录、设备说明书、事故照片等信息,对现场的情况进行详细的描述和记录。
2.实地勘查和调查:对发生火灾的现场进行勘查,了解火灾现场的构造、布线和设备状况等。
通过对被烧毁或损坏的设备进行调查分析,找出可能的故障点或点火源。
3.定位故障点和现场情况重建:根据现场调查和收集的信息,确定故障点的位置,并对火灾现场进行情况重建,分析火灾起因。
4.数据分析和实验验证:对现场收集的数据进行分析,结合实验室验证和模拟计算,找出导致火灾的具体原因。
低压线路常见电气火灾原因分析认定及预防措施
低压线路常见电气火灾原因分析认定及预防措施摘要:低压线路中电气火灾是主要工作,人们生活质量已得到明显提升,越来越多的大功率电器开始出现在人们生活中,多样化电器的应用为人们生活带来了便捷,也带来了相应的火灾隐患。
低压线路作为建筑物中分布广泛的线路之一,在临近可燃物和大功率电器的大量使用双重作用下,导致低压线路电气火灾隐患急剧上升,低压线路电气火灾逐渐成为当下消防安全所面临的主要火灾类型之一。
火灾的发生一方面会对人们的生命和财产安全产生威胁,同时也会限制社会经济稳步发展。
因此,落实低压线路常见电气火灾的预防显得尤为重要。
关键词:低压线路;电气火灾;原因分析;预防对策引言低压线路会因为不同原因而引发电力火灾。
电力企业的低压线路使用的是架空电路,并选择了配套的电缆,而线路敷设的环境既包括城镇,也有自然环境,敷设方式采用架空敷设,由于线路与设备长期暴露在环境中,且施工中存在人为失误,导致某些线路的表面出现破损,有些导线甚至已断裂,由此引发了电气火灾。
可见,必须客观分析发生电气火灾的原因,并对火灾事故进行认定。
1低压线路常见电气火灾的主要原因1.1接触不良导线与导线,导线与配电、用电设备之间连接时,因接触不良,在通电回路电流作用下,致使接触处局部产生高温、电弧,引起电气线路的绝缘层、附近的可燃物质及积落的可燃粉尘着火造成的火灾称为接触不良火灾。
它是线路火灾容易忽略并难以防止的一种。
接触不良产生的主要原因:线路安装质量差,造成导线与导线,导线与电气设备的连接点不牢;接点由于热作用或长期振动,使接头松动;线路连接处有杂质,如氧化层、泥土等;铜铝接头的接触点处理不当。
由于铜、铝膨胀系数不同,热胀冷缩产生空隙;以及电解腐蚀作用造成接触电阻过大。
1.2短路在物理学中,短路是指电流没有经过用电器直接由负极流回正极。
在低压线路常见电气故障火灾原因中,短路是引起电气火灾的重要原因之一,短路故障常常导致低压线路、电气设备发生电气火灾。
低压线路电气火灾原因认定导则
低压线路电气火灾原因认定导则
首先,低压线路电气火灾事故的原因认定需要依据相关的法律法规和
技术标准。
国家电网公司发布的《电力电缆敷设组织与品质验收导则》、《电气设备及其附件在火灾中的试验》以及《电气设备火灾和爆炸的调查
报告与判定导则》等都提供了指导性的要求和方法。
其次,火灾原因的分析过程中,需要进行现场勘察和调查。
通过对火
灾事故现场的勘察,可以了解火灾发生的具体情况,包括火灾的起因、发
作时的情况和火灾扑灭后的状况等。
同时,还需要对事故发生前的线路电
气设备进行检测和检验,以确定是否存在设备老化、过载、短路等问题。
根据调查和现场勘察的结果,可以进行火灾原因的初步判断。
在判断
的过程中,需要考虑电气线路的电气设备与电线电缆的材料、结构和性能,以及设备的使用情况和环境条件等。
最后,通过对火灾的原因进行分析和论证,确定电气火灾事故的真正
原因。
在论证的过程中,需要综合考虑所有可能的因素,并排除其他可能
导致火灾的因素。
对于无法确定的情况,还可以通过实验室测试和模拟计
算等方法进行辅助分析。
总之,低压线路电气火灾原因的认定需要进行综合性的调查和分析,
依据法律法规和技术标准进行论证,最终确定火灾发生的真正原因。
这些
导则和方法的应用可以提高电气火灾事故的调查和判定的科学性和准确性,为事故的处理提供有力的依据。
低压线路电气火灾原因认定导则
低压线路电气火灾原因认定导则1.线路设计和施工问题:(1)线路设计不合理,导致负载过大或超负荷运行,电线电缆过热,引发火灾;(2)线路施工质量不良,如电线电缆接头接触不良、线路绝缘不够严密等,引发火灾。
2.设备老化和故障问题:(1)电气设备老化导致绝缘老化、控制器故障等,引发火灾;(2)设备维护不当,如积尘、松动接触等,引发火灾。
3.电器设备使用不当问题:(1)长时间空载运行、过载使用或频繁开关等,导致电器设备过热;(2)使用不合格或伪劣电器设备,引发电气火灾。
4.电气线路漏电问题:(1)线路接地不良或接地电阻过大,导致漏电流过大,引发火灾;(2)物体与线路短路或接触不良,产生漏电火花,引发火灾。
5.外界因素问题:(1)外界环境恶劣,如高温、潮湿、腐蚀等,促使线路老化或设备损坏,引发火灾;(2)雷击、电力突变或电压波动等原因,导致电气设备故障,引发火灾。
为了准确认定低压线路电气火灾的原因,可以采取以下方法和步骤:1.电气火灾发生后,应第一时间进行现场勘察,并记录详细的现场情况,包括火灾现场、电器设备和线路状态等。
2.根据勘察结果,结合电气设备使用和管理情况,分析判断可能存在的火灾原因。
可借助现场勘查工具,如红外热成像仪、电流表等,对设备和线路进行检测。
3.可根据火灾现场的火源位置和蔓延路径,进一步判断可能的引发火灾的原因。
如火灾源位于特定设备或线路附近,可能是该设备或线路故障引发的。
4.需要对线路的设计、施工、维护和使用记录进行检查,以了解可能存在的线路设计或施工问题,以及设备的老化和故障情况。
5.可对相关电器设备的质量和合格证明进行检查,了解使用的设备是否合格。
在认定低压线路电气火灾原因时,需要充分考虑现场调查、设备检测和相关记录的综合分析。
如有需要,可以请专业电气工程师或消防工程师参与调查,并结合相关标准和规范进行判断和认定。
低压线路电气火灾原因认定导则
低压线路电气火灾原因认定导则1.概述:首先,导则应对低压线路电气火灾做出明确的定义和范围界定。
对于可能引起低压线路电气火灾的因素,导则应做出明确的说明和分类,包括但不限于电线、电缆、电器设备、接线端子、绝缘材料等。
2.参数分析:在电气火灾的原因认定过程中,导则应明确需要收集和分析的参数,包括电气线路参数、环境参数、电气设备参数等。
通过对这些参数的分析,可以找出电气火灾的潜在因素和风险。
3.检测方法:导则应明确低压线路电气火灾的检测方法和检测仪器。
常见的检测方法包括热像仪检测、烟雾传感器检测、电流监测等。
导则可以提供相应的检测方法的具体操作流程和指南。
4.鉴定原则:在电气火灾的原因认定中,导则应明确鉴定的原则和依据。
主要包括火灾现场勘查、调查问询、现场测量与实验、技术文献和资料分析等。
导则应指导鉴定人员准确、完整地获取相关信息和数据,综合判断和分析火灾原因。
5.原因认定:在导则中,应给出低压线路电气火灾原因的认定流程和方法。
通过对相关因素的分析和判断,鉴定人员可以得出电气火灾的具体原因。
导则应明确鉴定的标准和流程,以确保火灾原因的认定结果具有说服力和科学性。
6.结果报告:在导则中,应要求鉴定人员将火灾的原因认定结果进行详细的书面报告。
报告应包括火灾的基本情况、现场勘查和调查问询结果、参数分析结果、检测方法和鉴定原则的应用、鉴定过程和结果等内容。
报告应明确火灾的原因,并对相应的措施和建议进行说明。
7.应用范围:导则应明确适用的范围和对象。
对于特殊情况和特殊行业,导则可以进行相应的调整和修改。
导则应指导火灾鉴定人员和相关部门合理、正确地进行原因认定工作,提高电气火灾原因认定的准确性和科学性。
综上所述,低压线路电气火灾原因认定导则对于预防和控制电气火灾具有重要的意义。
导则应具备科学性、实用性和指导性,以确保对低压线路电气火灾原因的认定符合实际情况,并为制定相应的安全措施和管理提供科学依据。
低压电气火灾常见原因总结与分析
低压电气火灾常见原因总结与分析今天,我们来分析一下因短路、漏电、接触不良、过载等引发的电气火灾的成因、危害与预防。
1.短路火灾短路是指电力网中(或电气设备中)不同电位的导电部分直接金属性连接或经过小阻抗连接在一起。
短路是引起电力系统严重故障和电气火灾的重要原因之一,低压线路、电气设备常因短路而造成电气火灾。
大多数电气线路、用电设备发生短路故障,造成短路回路电流突然剧增,产生高温或电弧,引燃线路绝缘层或短路故障处可燃物所造成的火灾称之为短路火灾。
短路火灾是目前造成线路电气火灾最为严重的火灾事故。
(1)短路成因①绝缘线路长时间受外部高温、潮湿或腐蚀等作用的影响而失去绝缘能力;②绝缘线路使用时间过长,绝缘陈旧老化或受损,使线芯裸露;③绝缘线路敷设过低,受碰撞、挤压致使绝缘损坏;④绝缘线路穿墙过洞或穿越楼板未穿管保护,遭磨擦损伤绝缘;⑤裸电线安装太低,搬运金属物件时不慎碰在电线上,线路上有金属物件或小动物跌落,发生电线之间的跨接;⑥架空线路电线间距太小,档距过大,电线松驰,架空线与建筑物、树木距离太近,造成电线与建筑物或树木接触;⑦电线机械强度不够,使电线断落接触大地,或断落在另一根电线上;⑧雷击或供电电源过电压,使导线绝缘薄弱处或正常绝缘被击穿;⑨线路过载或连接处接触不良造成线路过热导致绝缘损坏。
特别是,线路常常因过负载的长期热作用积累最终引起短路发生。
(2)短路形式在低压供电系统中,不同电位导体间非正常接触而发生短路的形式有多种,从最为常用的TN-C-S系统分析,线路短路的形式如图1所示。
图1 TN-C-S系统短路示意图▲(3)短路火灾成因一般情况下,短路电流可达线路安全截流量的十几倍至几十倍。
同时,因接触处的接触电阻相对大,短路电流通过时所产生的高温,往往使接触点金属熔化。
(4)短路火灾危险性按照短路时短路故障处不同电位导体之间的接触状态,短路一般又分为金属性短路和电弧性短路。
①金属性短路起火当短路故障点处两导体接触点因短路电流高温熔化焊牢,则接触电阻很小(可忽略不计),短路回路成为金属性短路而导通,短路电流很大。
低压线路电气火灾原因认定导则
低压线路电气火灾原因认定导则电气火灾是指由于电气设备和线路故障或不安全使用引起的火灾。
由于低压线路广泛应用于民用、工业、商业等各个领域,故低压线路电气火灾的原因认定对相关行业的安全生产至关重要。
下面是关于低压线路电气火灾原因认定的导则。
一、了解电气火灾的基本知识在开始电气火灾原因的认定之前,了解电气火灾的基本知识是非常有必要的。
电气火灾主要由以下因素引起:电气设备和线路的故障、电气设备和线路的过负荷、电气设备和线路的短路以及不正确的使用和操作等。
了解这些因素对电气火灾的影响,可以更好地进行原因的识别和认定。
二、查明事故发生地点和时间在对低压线路电气火灾的原因进行认定时,首先需要查明事故发生的地点和时间。
这可以帮助分析是否有人为因素导致的火灾。
例如,如果发生在夜间无人值守的场所,可能存在不正确的使用和操作导致的问题。
另外,还需确定火灾发生地点的环境条件,如有无易燃物质等,以便更准确地判断火灾原因。
三、查看现场情况四、分析电气设备和线路故障电气设备和线路的故障是低压线路电气火灾主要的原因之一、对于故障引起的火灾,需要进行仔细的分析和判断。
例如,对于电控柜故障引起的火灾,要查看电气元件是否存在过载、短路、失效等情况;对于插座故障引起的火灾,要查看插座是否存在老化、堵塞等问题。
通过分析故障的具体情况,可以判断出故障类型和原因。
五、分析是否存在过负荷和短路过负荷和短路是低压线路电气火灾的常见原因之一、过负荷发生一般是由于电气设备和线路承载能力不足导致的。
短路则是因为电气设备和线路出现短接引起的。
通过检查电气设备和线路的额定电流和功率,以及连接是否正确等,可以判断是否存在过负荷和短路的情况。
六、判断是否存在不正确的使用和操作不正确的使用和操作也是低压线路电气火灾的常见原因之一、例如,使用老化、损坏的电线电缆、插头插座等;在易燃物附近使用电器设备;随意改装电气设备等。
通过询问事故发生地点的相关人员以及查看现场,可以判断是否存在不正确的使用和操作。
低压线路短路火灾的机理及原因认定
低压线路短路火灾的机理及原因认定摘要:针对目前电气火灾中最为突出的低压线路短路火灾,从火灾发生的原因、形成机理,以及从火灾现场短路痕迹的获取、外观识别、金相组织鉴定等方面综合认定短路起火并加以论述。
关键词低压线路电气短路火灾原因认定低压电气线路发生电气短路故障,造成短路回路电流剧增,产生高温或电弧,引燃线路绝缘层或短路故障处可燃物所造成的火灾称之为低压线路短路火灾。
目前,低压线路短路造成的电气火灾事故最为严重.了解和掌握此类火灾发生的机理和火灾原因认定方法.对有效遏制当前电气火灾日益上升的势头,改善消防安全环境有着十分重要的现实意义。
1 低压线路短路火灾原因分析1.1 短路常见原因a.绝缘线路长时问受外部高温、作用而失去绝缘能力。
c.绝缘线路敷设过低,受碰撞、挤压绝缘损坏。
d.绝缘线路穿墙过洞或穿越楼板未穿管保护,摩擦损伤绝缘。
e.裸电线安装太低,搬运金属物件时不慎碰在电线上,线路上有金属物件或小动物跌落,发生电线之间的跨接。
f.架空线路电线间距太小,档距过大,电线松驰,架空线与建筑物、树木距离太近,造成电线与建筑物或树木接触。
g.电线机械强度不够,使电线断落接触大地,或断落在另一根电线上。
h.雷击或供电电源过电压,使导线绝缘薄弱处或正常绝缘被击穿。
i.线路过载或连接处接触不良造成线路过热导致绝缘损坏。
特别是,线路常常因过负载的长期热作用积累最终引起短路发生,如图1所示。
j.爬电燃弧起火。
爬电电弧是在导体之间产生的燃弧现象。
它不是建立在空气间隙中的电弧,而是出现在设备绝缘表面上的电弧。
如常用的电源插头有一个或多个相线插脚和保护线(PE线)、中性线插脚,彼此之间的绝缘表面可能发生爬电燃弧起火。
绝缘表面爬电是缓慢形成的一种绝缘故障。
没备工作环境中的空气中如含有潮气,当空气由热变冷时潮气就凝结在绝缘表面,在两导体问形成一能微弱导电的液膜。
两导体间因电位差而产生一很小的电流。
电流的热效啦使液体气化,但液膜中的盐分和导电尘埃等却遗留在绝缘表面上。
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低压线路短路火灾的机理及原因认定摘要:针对目前电气火灾中最为突出的低压线路短路火灾,从火灾发生的原因、形成机理,以及从火灾现场短路痕迹的获取、外观识别、金相组织鉴定等方面综合认定短路起火并加以论述。
关键词低压线路电气短路火灾原因认定低压电气线路发生电气短路故障,造成短路回路电流剧增,产生高温或电弧,引燃线路绝缘层或短路故障处可燃物所造成的火灾称之为低压线路短路火灾。
目前,低压线路短路造成的电气火灾事故最为严重.了解和掌握此类火灾发生的机理和火灾原因认定方法.对有效遏制当前电气火灾日益上升的势头,改善消防安全环境有着十分重要的现实意义。
1 低压线路短路火灾原因分析1.1 短路常见原因a.绝缘线路长时问受外部高温、作用而失去绝缘能力。
c.绝缘线路敷设过低,受碰撞、挤压绝缘损坏。
d.绝缘线路穿墙过洞或穿越楼板未穿管保护,摩擦损伤绝缘。
e.裸电线安装太低,搬运金属物件时不慎碰在电线上,线路上有金属物件或小动物跌落,发生电线之间的跨接。
f.架空线路电线间距太小,档距过大,电线松驰,架空线与建筑物、树木距离太近,造成电线与建筑物或树木接触。
g.电线机械强度不够,使电线断落接触大地,或断落在另一根电线上。
h.雷击或供电电源过电压,使导线绝缘薄弱处或正常绝缘被击穿。
i.线路过载或连接处接触不良造成线路过热导致绝缘损坏。
特别是,线路常常因过负载的长期热作用积累最终引起短路发生,如图1所示。
j.爬电燃弧起火。
爬电电弧是在导体之间产生的燃弧现象。
它不是建立在空气间隙中的电弧,而是出现在设备绝缘表面上的电弧。
如常用的电源插头有一个或多个相线插脚和保护线(PE线)、中性线插脚,彼此之间的绝缘表面可能发生爬电燃弧起火。
绝缘表面爬电是缓慢形成的一种绝缘故障。
没备工作环境中的空气中如含有潮气,当空气由热变冷时潮气就凝结在绝缘表面,在两导体问形成一能微弱导电的液膜。
两导体间因电位差而产生一很小的电流。
电流的热效啦使液体气化,但液膜中的盐分和导电尘埃等却遗留在绝缘表面上。
这一过程周而复始,循环不已,遗留在绝缘表而上的盐分和导电尘埃不断增多,其导电性也随之提高,使爬电电流缓慢增大。
当导电性达到一定程度时,即使不存在水分的绝缘表面也能导电。
电流产生的热量能使绝缘碳化,绝缘表面出现星星火花而逐渐形成爬弧。
它能使绝缘失效、设备损坏,若近旁有可燃物也可引燃起火。
同样道理,当设备所处环境污秽不堪,同时导体间距离过近或电压过高,造成绝缘不良(或绝缘击穿),都容易在导体问产生爬电起火。
1.2 不同性质短路火灾危险性分析按照短路时短路故障处不同电位导体之间的接触状态,短路一般l义分为金属性短路和电弧性短路。
1.2.1 金属性短路起火当不同电位的导体接触时,短路电流通过接触电阻而产生高温,使接触点金属熔化焊牢,其阻抗叮忽略不计,形成金属性短路,由于短路回路阻抗小,短路电流可达线路的几百倍甚至几千倍。
当短路保护电器失效拒动(如熔丝误被铜、铁丝代替,断路器失效拒动),短路状态持续,短路电流产生的高温可使整条线路沿绝缘层燃烧,甚至使线路全长线芯烧红外露,线路所至附近的可燃物均会引发起火.金属性短路虽然起火危险大,但只要短路防护电器安装符合规范要求,并保持其防护的有效性,这种短路火灾是可以避免的1.2.2 电弧性短路起火根据高电压技术可知,空气的击穿场强为30 kV/cm,而一般业与民用低压供电电压低于400V,正常电压不会造成绝缘或空气间隙击穿导电。
线路形成短路时.短路故障处相接触的导体往往会因为下述原因脱离接触,同时在接触点形成的空气间隙处产生电弧:短路回路阻抗大,短路电流小,使接触处的金属不能熔化焊牢:金属熔化产生收缩或在电动力作用下脱离接触。
此时的电弧温度高,可达2 000~4 000 cc,会引燃众多的可燃物及导线绝缘。
此种方式产生电弧所需电压低、电流小。
一般在接触点,只要电压超过12 V,回路电流超过0.25 A,就会产生电弧。
如铜触点的最小生弧电压为13 V,最小生弧电流为0.43 A。
而低压线路发生短路时,故障处的接触电压及通过的短路电流通常都超过生弧电压和电流,因而电弧不但容易形成,而且往往持续发生。
因电弧电压降大(表现为高阻抗),首先会限制短路电流的增大,使正常安装的短路保护装置不动作或动作不及时,另一方面短路电流仍将超过线路安全电流,高温和持续电弧成为危险的起火源。
因此.电弧性短路起火的危险性远大于金属性短路起火。
实际中,线路短路火灾大多为电弧性短路所引起。
1.2.3 接地故障电弧性短路起火a.电气施工中,导线穿钢管时.导体绝缘外皮之间并无相对摩擦(或很小),但外皮与钢管间的摩擦却使绝缘磨薄或受损。
供电系统故障产生的暂态过电压击穿绝缘劣化处而形成电弧起火。
b.雷击时瞬变电磁场在相邻电缆(电线)的线芯上感应的瞬态过电压是基本相同的,而电缆梯架则因接地而成为地电位,电缆与梯架间接触点的绝缘却因一再受雷电过电压的冲击而受损。
雷电产生的瞬态过电压击穿绝缘劣化处而形成电弧起火。
由上述可见,接地故障是线路电弧性短路故障的主要原因,线路短路火灾大多为接地故障引起。
2 线路短路火灾认定要点根据分析可知,短路火灾的形成是由于导体绝缘层被破坏,线路对地或线路之间产生短路故障所致,以电弧性短路起火居多。
其特点是短路点往往留下电弧作用的短路熔痕,一般起火点位于短路点附近,并在相关回路上造成异常反应。
2.1 获取现场勘查证据a.确认的起火点处有短路点、短路熔痕。
短路熔痕形式多样,可出现在线路上、接地金属等物体上,甚至出现喷溅熔珠。
当发生二次短路时,熔痕不只一处。
应仔细查找,初步判定并提取证明短路的熔痕。
b.线路短路保护熔断器的熔丝或熔断片呈“爆断”状态,或断路器开关处于断开位置。
c.短路点附近有最初点燃的可燃物质残留物,并有以此为中心向周围蔓延的痕迹物证。
d.发生短路的同一回路导线远离火场部分,绝缘层无变化。
2.2 技术鉴定对提取熔痕经综合分析鉴定,发现有外观、金相组织、成分组成等符合一次短路特征的熔痕:a.短路熔珠。
短路熔珠是指短路瞬间导线被熔断后,留在熔断导线端部的圆珠状熔化痕迹。
它与形成短路时间和导线的接触有关。
短路熔珠的形态表现不尽一致,有的较大且凝结在导线端的正中,有的歪斜在线端的一侧。
当导线接触很紧、短路电流很大,全线过热情况下则形成尖状熔珠。
b.喷溅熔珠。
喷溅熔珠是指导线短路时飞溅的金属液滴在运动中冷却形成的小圆状熔珠。
c.短路凹状熔痕。
这种熔痕出现在两根导线相对应的位置上.它是在两线并行或互相搭接接触下所形成。
由于接触时间短,接触后迅速分离,因而一般不能使导线熔断,只在短路点形成凹状痕。
d.短路熔断痕。
发生短路时,电弧和爆发力有时将短路点处导线熔断。
在短路体上形成对称电熔痕。
e.熔化过渡区。
由熔痕向导线延伸的一定距离内存在的熔化现象。
f.一次短路熔痕。
铜、铝导线因自身故障(如机械损伤、老化、经常过负载、高压击穿等原因)于火灾发生之前形成的短路熔化痕迹。
g.二次短路熔痕。
铜、铝导线在带电情况下,由于火灾热作用使导线绝缘层失效,发生短路而形成的熔化痕迹。
h.火烧熔痕。
在不带电情况下,火场温度达到导线熔点(铜1 083 oC,铝659 oC)时,导线被熔化所形成的痕迹。
2.2.1 一、二次短路熔痕、火烧熔痕外观特征及区别一、二次短路熔痕同属于瞬间电弧高温熔化.都具有冷却速度快、作用集中、熔化范围小的形成条件,同时具有短路熔痕的特点。
但一次短路发生在自然、正常环境的条件下;二次短路发生在火灾条件下,具有环境温度高、温差小、结晶潜热不易散失、过冷度小的特点。
因而表现了一次、二次短路熔痕的各自特征及差异。
火烧熔痕是导线被火灾热作用造成,其时间、温度均与短路不同,它具有温度持续时间长、火烧范围大、熔化温度低于短路电弧温度的特点。
短路熔痕、火烧熔痕特征可从熔痕外观状态加以区别:a.熔珠。
一次短路铜导线熔珠直径是线径的1~2倍,铝导线熔珠直径是线径的1~3倍。
熔珠的位置在导线端部或歪在线端的一侧,有的大熔珠下面导线上还附着有小的熔珠。
铜熔珠表面有光泽,铝熔珠表面有一层灰色氧化铝膜和麻点、毛刺。
二次短路铜导线熔珠的直径相对大于一次短路熔珠。
但又小于火烧形成的熔珠,表面有微小凹坑,光泽性差。
铝导线熔珠表面有一层深灰色氧化铝膜,有小凹坑、裂纹及塌陷现象,非熔珠状熔痕端部夹杂有黑色碳化物。
火烧形成的铜导线熔珠直径是线径的1~3倍,铝导线熔珠直径是线径的1~4倍。
熔珠位于线的端部或中部。
熔珠表面光滑,无麻点和小坑,具有金属光泽。
b.多股软线。
一次短路时,多股软线端部形成熔痕,与熔痕相连接的导线无熔化粘结痕迹,其多股细铜丝仍能逐根分离。
有的细铜丝端部出现微小熔珠。
二次短路时,多股软线端部形成熔痕,与熔痕相连接的导线变硬或粘结在一处.其多股细铜丝不能逐根分离。
当为火烧熔痕时,多股软线端部形成熔珠或尖状熔痕。
熔痕下面的细铜线熔化并粘结在一起.很难再分开。
c.熔化过渡区。
一次短路时,熔痕与导线之间有明显的熔化与非熔化的分界线.无熔化过渡痕迹。
二次短路时,自熔痕向导线延伸的一段距离内,在导线上有微熔变细的痕迹。
当为火烧熔痕时,铜、铝导线上有熔化变细,熔化积聚变粗.或形成熔瘤、尖状熔痕,以及在导线上附着带有光泽的小熔珠。
d.单芯导线。
一次短路时,铜导线表面形成若干有空腔的半球状熔痕,其间距较均匀,大部分呈黑色.个别也有光泽,铝导线无此特征。
二次短路时。
在较短的一段导线上出现若干处短路点。
当为火烧熔痕时,线与熔珠之间有熔化过渡痕迹,导线明显变细。
e.凹坑。
当短路时,导线上出现凹坑,并表现在两根导线相对应的位置上。
凹坑内表面有光泽但不平滑,有堆积状熔化金属和毛刺,摸之有扎手感。
有的凹坑内还沾有微小的同类金属小熔珠。
当为火烧熔痕时.铝导线上有被熔化形成的大量凹坑,坑内表面平滑无光泽。
铜导线无此特征。
2.2.2 短路熔痕、火烧熔痕金相组织鉴定2.2.2.1 一、二次短路熔痕特征及区别一、二次短路熔痕金相组织均呈现为铸态组织。
但一次短路晶粒由细小的胞状晶或柱状晶组成:二次短路金相组织被很多气孔洞分割.晶粒由较多粗大的柱状晶或粗大的晶界组成。
一次短路熔珠金相试样磨面内气孔小而较少,孔洞形状较整齐;二次短路金相试样磨面内的气孔多而较大,且孔洞形状不规整。
一次短路熔珠与导线衔接的过渡区处金相组织的分界限明显;二次短路熔珠与导线衔接的过渡区处金相组织的分界限不明显。
一次短路熔珠的晶界较细,孔洞周围铜和氧化亚铜的共晶组织较少且不明显:二次短路熔珠的晶界较粗大,孔洞周围铜和氧化亚铜的共晶组织较多且较明显。
用偏振光观察时,一次短路熔珠孔洞周围及洞壁的颜色暗淡不鲜明:二次短路熔珠孔洞周围及洞壁的颜色鲜艳明亮,呈鲜红色或桔红色。
在较复杂的情况下,判定一次短路熔痕或二次短路熔痕时,须结合其他方法及火灾现场的实际情况等进行综合分析判定。