電氣火災種類較多,原因復雜,現場特點不是很突出,而且有些電氣事故引起的火災和火災引起的電氣事故不易分辨,因此是否為電氣火災往往在現場勘驗的初期不易判定,只有經過仔細勘驗,反復研究,甚至進行模擬實驗后才能最后確定。下面談談漏電火災現場如何勘驗。
一、漏電及漏電火災
漏電是指導線絕緣或其支架材料的絕緣能力不佳,以致導線與導線、導線與大地間,有微量的電流通過,稱為漏電。所謂走電、跑電就是一種嚴重的漏電現象。
漏電火災,是在電器系統發生漏電故障的情況下,漏電的電流從漏電點起到接地點流入大地途中,在電阻較高的部位發生熱作用引燃周圍可燃物而造成的火災。
漏電一般發生在線路、用電設備及開關設備等處,實際中線路的機會比較多,并且也容易造成火災。線路漏電又可分為相間漏電和對地漏電兩種,一般漏電指后一種。我國的低壓供電方式是三相四線制,即變壓器二次線圈按星形接法接線,中性點工作接地,配出線為三根相線,一根零線,這樣,每根相線對地都有220V的電壓,不管線路離開變壓器多遠,只要它發生接地故障,并且變壓器二次保險沒有熔斷,電流就會由變壓器的輸出端子,經過線路、漏電點、大地、變壓器的接地線,回到變壓器的中性點。
導線與導線之間的漏電,經常發生在成束布置的導線中,尤其是在導線中有接頭,不同導線接頭位置沒有錯開,或錯開距離太小,在潮氣侵蝕、絕緣破壞的情況下,則會在不同相線導線間發生漏電。久而久之,漏電電流逐漸增大,漏電點發熱,使導線包敷物發生燃燒,釀成火災,有的由于漏電電流的熱效應,使絕緣破壞,發展成為相間短路。
漏電電流的熱作用形成,也就是漏電引起火災的機理,主要有電阻發熱和擊穿電弧這兩種。漏電路徑中的電阻發熱按其發生的部位,可分為導體整體過熱和接觸點過熱兩種。一是導體整體過熱。這是由于導體截面過小所致,這種情況一般發生在漏電路徑中的鐵絲上。實驗表明,9安電流即可使直徑為0.7毫米的裸細鐵絲紅熱, 如在鐵絲上覆蓋紙張則只需7安電流即使紙陰燃。如果是粗鐵絲或鋼筋、角鐵、鐵管等只能有溫升而不致于紅熱。
二是接觸點過熱。主要是指因接觸電阻過大而產生的電阻性發熱,不包括接觸點松動所致產生的電弧。電氣系統中正常的電接點,其接觸電阻約在千分之幾歐以下,在正常電流下不會造成過熱。而漏電路徑中的接觸點,由于銹層、污染等因素的存在,從一開始就有較大的接觸電阻,當漏電流也較大時,接觸點就會產生較多的熱量,如果接觸處散熱條件較差,溫度就會升高,溫度升高反過來又加速了接觸點的氧化,使接觸電阻進一步升高,這種惡性循環結果,達到紅熱的程度,引燃附近可燃物起火。
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