火灾漏电资料介绍.doc

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1、一、设置电气火灾监控系统的必要性说明首先我们通过一组数据来了解电气火灾在全国共发生火灾中所占的比重。据《中国火灾统计年鉴》记载:2006年,全国共发生火灾30万起,其中电气火灾占29.1%。2007年,全年共发生火灾15.9万起,其中电气火灾占28.8%。2008年,全年共发生火灾13.3万起,其中电气火灾占30.1%。2009年前3季度,全年共发生火灾9.7万起,其中电气火灾占29.8%。1、电气火灾的主要原因1.1接地电弧性短路——最危险且多发的电气火灾隐患电气短路可分为相间短路和单相接地短路。相间短路一般能够产生较大的短路电流,该短路电流使

2、过流保护装置动作,及时切断电源,较少发生电弧性短路。单相接地短路可分为金属性短路和电弧性短路。金属性短路起火的危险并不大。主要因为短路电流大,过流保护装置在短路电流的作用下短时间内切断电源。而电弧性短路由于故障点接触不良,未被熔融而迸发出电弧或电火花。由于发生电弧性短路的故障点阻抗较大,它的短路电流并不大,断路器难以动作(保险丝一般不会被熔断),从而使电弧持续存在。据测,仅略大于0.5A的电流产生的电弧温度即可高达2000℃--3000℃,足以引燃任何可燃物,而且电弧的维持电压低至20V时仍可使电弧连续稳定存在,难以熄灭。这种短路电弧常成为电气火

3、灾的点火源。因此,接地电弧性短路是最危险且多发的电气火灾起因。1.2电气线路中的谐波电流——新出现的电气火灾隐患由于电气技术的发展,非线性负荷的电气设备日益增多,例如气体放电灯、电视机、计算机、微波炉、变频调速设备等。这类设备的负荷电流含有多次谐波电流,这些谐波电流进入公用电网可引起电源电压畸变、波形失真、损耗增加,并可使电气线路(特别是中性线N)过载发热,加速绝缘老化而存在火灾隐患。中性线过载发热的原因是:在三相平衡负载中3次谐波(9次、15次谐波等)在各相中的分量是彼此同相的,在中性线内不是互相抵消而是相互叠加的,(其他正序、负序谐波分量在中

4、性线中可相互抵消,)叠加后的中性线电流可能超过相线电流,甚至达到近2倍的中性线电流,造成中性线过热而埋下电气火灾隐患。如果三相负载不平衡,中性线再叠加上不平衡电流后发热将更为严重。一些发达国家为此充分放大了中性线截面,甚至取为相线截面的两倍。而在我国一些地方,中性线截面仍按习惯做法,只取相线截面的1/2甚至1/3。如果三相负载不平衡比较严重并且存在较大的谐波电流,那么,在不平衡电流及谐波电流的作用下,可能使中性线损坏甚至烧断,引起电气设备的绝缘受损,易使单相设备烧坏,甚至发生火灾。因此,电气线路的设计安装必须适应电气技术发展的新要求,不然旧患未除

5、又添新忧,导致我国电气火灾的趋势将不是减少,而是增加。1.3旧建筑的老化电气线路——非常重要的电气火灾隐患  旧建筑中大量使用铝芯电线、电缆,电气线路设计过于节约,线路容量偏低,线路老化严重,引发相当多的火灾事故,是发生电气火灾的非常重要原因。我国从1999年起国家强制性标准《住宅设计规范》就明确要求住宅内应使用铜导线。1.410kV网络小电阻接地系统——又一新的电气火灾隐患在电网改造中,10KV电网线路大量采用高压电缆供电,而且线路一般都较长,使线路的电容电流不断增大,因此,城市10KV供电网越来越多地将过去的中性点不接地系统(或经消弧线圈接地

6、)改为经小电阻(大电流)接地系统,这虽然有许多优点,但同时也存在着隐患。原不接地系统接地故障电流为正常相的容性电流,接地故障电压仅约百伏左右。改接小电阻接地系统后,一般接地小电阻选择较小,流过接地点的电流为几百安,接地故障暂态过电压可达数百伏甚至1—2KV。如果在10/0.4KV变电所内发生10KV接地故障,且变压器低压侧的中性点与变压器外壳、10KV高压配电柜共同使用一个接地体时,该故障电压会沿着PEN线或PE线传到采用保护接零的用户,低压用电设备外壳可能产生接触电压危及人身安全,低压设备的绝缘,特别是老旧设备的绝缘将承受不了如此高的过电压,极

7、易被击穿短路而导致起火危险,这也是电气技术发展而带来的负面影响之一。1.5设计考虑不周和施工质量差——也是一重要火灾隐患近年来,由于夏季大量使用空调,一些楼房的电气线路截面偏小,设计容量偏低不堪重负,频频跳闸,更严重的是电气线路长期过载,导致绝缘下降,成为一个难以处理的火灾隐患。除设计线路截面偏小以外,我国至今没有制定电线、电缆载流量的国家标准,如IEC标准2.5mm2铜芯塑料线载流量为26A,而我国的一些资料取30~32A,比IEC标准高出20%多。而设计又多未考虑多根导线穿管暗敷设时发热而导致的载流量降低,这些因素使所选择的线路截面更显偏小,

8、也给今后使用留下隐患。在工程的施工过程中,电气线路安装不规范,施工工艺不良,导线连接不实,接触不良,绝缘刮破等也是发生电气火灾的一个重要

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