Selv om motstanden til en leder er liten, eksisterer dens motstand objektivt sett alltid
Legg igjen en beskjed
Selv om motstanden til en leder er liten, eksisterer dens motstand objektivt sett alltid
Derfor, når strømmen går gjennom en leder, bruker den en viss mengde elektrisk energi, som omdannes til varmeenergi, noe som får lederens temperatur til å stige og varme opp andre materialer rundt den. Når isolasjonskvaliteten til elektrisk utstyr synker, øker lekkasjestrømmen gjennom isolasjonsmaterialet, noe som kan føre til en økning i temperaturen på isolasjonsmaterialet.
Elektrisk utstyr genererer alltid varme under drift, men for korrekt konstruert, konstruert og fungerende elektrisk utstyr vil den maksimale temperaturen og forskjellen mellom den og omgivelsestemperaturen (dvs. maksimal temperaturøkning) ikke overskride et visst tillatt område. For eksempel overstiger den maksimale temperaturen på bare ledninger og plastisolerte ledninger vanligvis ikke 70 grader; Maksimal temperatur på gummiisolert ledning skal ikke overstige 65 grader; Den øvre oljetemperaturen til transformatoren skal ikke overstige 85 grader; Temperaturen på det ytre skallet til kraftkondensatorer skal ikke overstige 65 grader osv. Dette betyr at normal oppvarming av elektrisk utstyr er tillatt. Men når den normale driften av elektrisk utstyr blir forstyrret, øker varmeutviklingen, temperaturen stiger, og under visse forhold kan det forårsake brann. Unormal drift som forårsaker overoppheting av elektrisk utstyr inkluderer vanligvis følgende situasjoner:
1. Kortslutning: Når en kortslutning oppstår, øker strømmen i kretsen flere ganger eller til og med titalls ganger mer enn normalt, og varmen som genereres er direkte proporsjonal med kvadratet av strømmen, noe som får temperaturen til å stige kraftig, kraftig. overskrider det tillatte området. Hvis temperaturen når selvantennelsespunktet til det brennbare materialet, vil det føre til forbrenning som fører til brann.
Når isolasjonen til elektrisk utstyr eldes og forringes, eller mister sin isolasjonsevne på grunn av høy temperatur, fuktighet eller korrosjon, kan det forårsake kortslutning; Isolerte ledninger er utsatt for slitasje og korrosjon, noe som lett kan forårsake isolasjonsskader og danne kortslutninger; På grunn av feil installasjon av utstyr eller uaktsomhet kan isolasjonen til elektrisk utstyr bli mekanisk skadet og danne en kortslutning; På grunn av overspenning forårsaket av lynnedslag, kan isolasjonen til elektrisk utstyr brytes ned og danne en kortslutning; Under installasjons- og vedlikeholdsarbeid kan feil i kabling og drift også forårsake kortslutningsulykker.
2. Overbelastning: Overbelastning kan føre til at elektrisk utstyr varmes opp. Det er generelt to årsaker til overbelastning: For det første urimelig utvalg av kretser eller utstyr under design, noe som resulterer i overoppheting under nominell belastning. Den andre er urimelig bruk, det vil si at belastningen på kretsen eller utstyret overstiger den nominelle verdien, eller den kontinuerlige brukstiden er for lang, og overskrider designkapasiteten til kretsen eller utstyret, noe som resulterer i overoppheting.
3. Dårlig kontakt: Kontaktdelen er det svake leddet i kretsen og et nøkkelområde hvor overoppheting oppstår.
Ikke-avtakbare skjøter kalles løse forbindelser, dårlig sveising eller oksidasjon av skjøtene, noe som kan øke kontaktmotstanden og føre til at skjøtene overopphetes; Løse avtakbare skjøter eller løse koblinger på grunn av vibrasjoner kan også føre til at skjøtene blir varme opp; Aktive kontakter: slik som kontaktene til knivbrytere, kontaktorer, plug-in sikringer, pinner, etc. Hvis det ikke er nok kontakttrykk eller kontaktflaten er grov og ujevn, kan det føre til at kontaktene overopphetes; For kobberaluminiumskjøter, på grunn av de forskjellige elektriske egenskapene til kobber og aluminium, oppstår korrosjon ved skjøten på grunn av elektrolytisk oksidasjon, noe som resulterer i overoppheting av skjøten.
www.superbheater.com







