电气火灾事故的原因与预防措施.docx
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1、电气火灾事故的原因与预防措施在科学技术发展背景下,当前电气技术水平日益提升,建筑电气数量逐渐增多,功耗越来越大,建筑布线形势日渐复杂,加大了电气安全风险隐患,对电气消防安全管理带来了一定的难度。因此,为了进一步提升建筑电气火灾防治效果,要对电气火灾事故特点、规律、原因等因素进行分析,从而制定性的应对策略,强化火灾预防质量,减少电气火灾损失,保障人们的根本利益。一、当前电气火灾特点及规律1、当前电气火灾特点(1)隐蔽性。当前,社会经济发展水平日渐提升,人们生活质量越来越高,建筑物内的电气设备数量、种类越来越多,这样一来,需要在建筑物内部构造铺设大量的电线电缆,而且为了保障安全性,布设位置较为隐蔽
2、,往往设置在电缆沟、机柜等区域,提升了建筑物整体外观的整洁性、美观性,但是也加大了电气火灾隐蔽性,电线电缆位置较为隐蔽,不容易被发现,难以及时检测维修,对老化、陈旧、破损,甚至出现烟雾、火焰等现象不能及时发现,导致火灾难以控制。(2)损失大。建筑电气火灾造成的损失不可估量。当前,科学技术水平越来越高,电气设备功能越来越多样化、智能化,一旦设备、连接线发生火灾,对电气设备造成损害,且维修成本较高。如果较为隐蔽的线路出现破损,也需要消耗很多资源进行修复,影响人们的正常生活,造成的经济损失较大。(3)火势蔓延速度快。在建筑物内,存在很多易燃物,如普通电缆表层绝缘、线路材料等,燃点较低,且一旦点燃,会
3、快速生产大量热量,加大火势,并顺着线路方向蔓延。2、当前电气火灾规律电气火灾的发生需要满足一定的条件,如可燃物、引火源、氧气三要素。(1)可燃物。当前,建筑物内部的可燃物、易燃易爆物较多,如果和火源接触,容易引发火灾,尤其是对聚苯乙烯泡沫塑料、液化气等,如果处理不当,容易引起火灾。(2)引火源。如果热源温度达到一定程度,并且和可燃物靠近,容易引起火灾。在建筑物内,电气设备故障产生的火花,电气设备线路短路产生高温和电弧,电气回路过负荷等,都很有可能成为引火源。只有强化对引火源的管控,才能从根本上预防电气火灾的发生。(3)氧气,在燃烧过程中需要一定浓度的氧气,如果氧气浓度不足,火势会逐渐减小。但是
4、当前很多建筑设计中空间较大,内外空气流通,向建筑内部输入氧气,如果发生电气火灾,导致火势难以控制。二、建筑电气火灾事故原因分析1、短路火灾在建筑电气系统运行期间,受外部环境与动物啃食等因素影响,出现短路故障,电源通向用电设备的导线未经过负载而直接连接,进而产生较大的短路电流,电流瞬间释放大量热量,引发绝缘烧毁、导体变形损坏、金属熔化、可燃物燃烧等一系列问题,最终引发建筑火灾。而电气火灾的主要机理包括接触不良、炭化路径短路、击穿空气放电、过负荷、热颗粒喷溅、固体液体绝缘击穿、绝缘过热等,如图钉刺穿导体造成的接触不良,短接电路受到磁场作用与金属加热影响产生的预期电弧,出现短接故障时在短接部位喷溅的
5、热颗粒。以炭化路径短路故障为例,由于电流通过自身或是受外加作用而产生的炭化路径。这一故障的产生机理主要体现在三方面:第一,在物质上方施加热源加热物质与出现建筑火灾时,电路在高温条件下容易出现炭化现象。第二,在线路持续出现表面电弧放电与电火花现象时,随着时间推移,导致两个导体之间的空气充分拉弧,且后者将具有高温和相当大的破坏性,最终形成炭化路径。第三,如果两相导线间横穿绝缘形成潮湿、受污染的路径时,容易出现潮湿炭化路径电弧。此外,还可将短路故障分为三相短路、两相短路与接地故障。不同故障的表现形式有所不同,以接地故障为例,在连接导体与相导体处于异常电接触状态,故障相电压变为0,并构成系统短路时,可
6、以判定为出现单相接地故障。2、过载受制作工艺、安装质量等因素影响,存在过电流问题,使得线路处于过载运行状态,热导体工作温度增加,加快线路老化速度,导致绝缘强度下降。在线路老化至一定程度,或是长时间处于过载运行状态时,将造成绝缘击穿,出现短路故障。同时,在系统运行期间线路电压异常波动时,在器件中产生不规则电压,当实际电压值超过额定值时,引发介电击穿与短路故障,而在线路设备老化程度过于严重时,更容易在电压波动时造成绝缘击穿,出现建筑电气火灾事故。此外,可以将过电压故障分为大气过电压、工频过电压、谐振过电压和操作过电压四类故障。以工频过电压故障为例,在系统运行期间,如果突然改变电网运行方式,受到变电
7、容影响,会产生长线路电容效应,使得线路电压增加,这类故障具有持续时间长和过电压倍数低的特征。3、漏电漏电是由于线路绝缘部位损坏或是自然老化等原因引发的电流泄漏故障,在泄漏部位产生电弧与电火花,通过释放大量热量而引燃周围可燃物。针对这一问题,可以使用电笔等工具接触带电体,如果电笔的指示灯长时间处于点亮状态,则表明出现漏电故障,反之,则表明带电体处于静电状态。4、不同性质短路火灾在出现短路故障时,根据短路间另一端导体电位的短路接触状态,可以将短路引起的建筑电气火灾分为金属性短路和电弧性短路两种性质。其中,金属性短路故障表现为,故障短路两处导体接触点在高温条件下产生熔化现象,使得短路变为导电金属,产
8、生较大的短路电流,这一故障的产生原因包括短路操作时间保护过长、短路装置故障失效。例如,在所配置熔断器的材质质量不达标,或是熔断器老化程度较为严重时,无法发挥出应有作用,使得短路电流烧伤线路,出现线芯烧红外露与引燃可燃物等问题。为预防金属性短路故障的出现,可以在线路中设置铝、铁线材的熔断器装置,通过调整熔丝连接情况来控制短路操作时间。电弧性短路故障是在导体断开与接入电路过程中,如果电源电压值较高,将会产生高温阵列与电弧,从绝缘状态切换至导电状态,这一现象被称作为气体放电现象,而所出现的电弧则是气体放电的一种形式。与此同时,在电弧形成期间,将会持续释放大量的热能,将局部温度提高至300(TC左右,
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