Vaikka johtimen resistanssi on pieni, sen vastus on aina objektiivisesti olemassa
Jätä viesti
Vaikka johtimen resistanssi on pieni, sen vastus on aina objektiivisesti olemassa
Siksi, kun virta kulkee johtimen läpi, se kuluttaa tietyn määrän sähköenergiaa, joka muunnetaan lämpöenergiaksi, jolloin johtimen lämpötila nousee ja muut materiaalit kuumenevat sen ympärillä. Kun sähkölaitteiden eristyslaatu heikkenee, eristemateriaalin läpi kulkeva vuotovirta kasvaa, mikä voi johtaa eristemateriaalin lämpötilan nousuun.
Sähkölaitteet tuottavat aina lämpöä käytön aikana, mutta oikein suunnitelluilla, rakennetuilla ja toimivilla sähkölaitteilla maksimilämpötila ja sen ja ympäröivän ympäristön lämpötilan ero (eli lämpötilan maksimi nousu) eivät ylitä tiettyä sallittua aluetta. Esimerkiksi paljaiden johtimien ja muovieristeisten johtojen maksimilämpötila ei yleensä ylitä 70 astetta; Kumieristeisen johdon enimmäislämpötila ei saa ylittää 65 astetta; Muuntajan ylempi öljyn lämpötila ei saa ylittää 85 astetta; Tehokondensaattorien ulkokuoren lämpötila ei saa ylittää 65 astetta jne. Tämä tarkoittaa, että sähkölaitteiden normaali lämmitys on sallittua. Mutta kun sähkölaitteiden normaali toiminta häiriintyy, lämmöntuotanto lisääntyy, lämpötila nousee ja tietyissä olosuhteissa voi aiheuttaa tulipalon. Epänormaali toiminta, joka aiheuttaa sähkölaitteiden ylikuumenemisen, sisältää yleensä seuraavat tilanteet:
1. Oikosulku: Kun oikosulku tapahtuu, virtapiirissä kasvaa useita kertoja tai jopa kymmeniä kertoja normaaliin verrattuna, ja syntyvä lämpö on suoraan verrannollinen virran neliöön, jolloin lämpötila nousee jyrkästi, suuresti ylittää sallitun alueen. Jos lämpötila saavuttaa palavan materiaalin itsesyttymispisteen, se aiheuttaa palamisen, joka johtaa tulipaloon.
Kun sähkölaitteiden eristys vanhenee ja heikkenee tai menettää eristyskykynsä korkean lämpötilan, kosteuden tai korroosion vuoksi, se voi aiheuttaa oikosulun; Eristetyt johdot ovat alttiita kulumiselle ja korroosiolle, mikä voi helposti aiheuttaa eristysvaurioita ja oikosulkuja; Laitteen virheellisen asennuksen tai työn laiminlyönnin vuoksi sähkölaitteiden eristys voi vaurioitua mekaanisesti ja muodostaa oikosulun; Salamaniskujen aiheuttaman ylijännitteen vuoksi sähkölaitteiden eristys voi rikkoutua ja muodostaa oikosulun; Asennus- ja huoltotöiden aikana johdotus- ja käyttövirheet voivat myös aiheuttaa oikosulkuonnettomuuksia.
2. Ylikuormitus: Ylikuormitus voi aiheuttaa sähkölaitteiden kuumenemisen. Ylikuormitukseen on yleensä kaksi syytä: ensinnäkin piirien tai laitteiden kohtuuton valinta suunnittelun aikana, mikä johtaa ylikuumenemiseen nimelliskuormituksella. Toinen on kohtuuton käyttö, eli piirin tai laitteen kuormitus ylittää nimellisarvon tai jatkuva käyttöaika on liian pitkä, ylittää piirin tai laitteen mitoituskapasiteetin, mikä johtaa ylikuumenemiseen.
3. Huono kontakti: Kosketinosa on piirin heikko lenkki ja avainalue, jossa ylikuumeneminen tapahtuu.
Ei irrotettavia liitoksia kutsutaan löysäksi liitoksiksi, huonoksi hitsaukseksi tai liitosten hapettumiseksi, mikä voi lisätä kosketusvastusta ja aiheuttaa liitosten ylikuumenemisen. Löysät irrotettavat liitokset tai tärinästä johtuvat löysät liitokset voivat myös aiheuttaa liitosten kuumenemista; Aktiiviset koskettimet: kuten veitsikytkimien, kontaktorien, pistosulakkeiden, tappien jne. koskettimet. Jos kosketuspainetta ei ole tarpeeksi tai kosketinpinta on karkea ja epätasainen, koskettimet voivat ylikuumentua; Kuparialumiinisaumoissa kuparin ja alumiinin erilaisista sähköisistä ominaisuuksista johtuen liitoksessa tapahtuu korroosiota elektrolyyttisen hapettumisen seurauksena, mikä johtaa liitoksen ylikuumenemiseen.
www.superbheater.com







