• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Com és que el flux d'electricitat a través del terra provoca un risc d'incendi?

Encyclopedia
Camp: Enciclopèdia
0
China

La corrent elèctrica que passa pel terra (és a dir, a través d'una via de terra) pot suposar un risc d'incendi principalment perquè la corrent genera calor quan es desplaça a través de camins no intencionats. Aquesta calor pot enllairar materials inflamables propers. A continuació, es mostren alguns mecanismes pels quals la corrent elèctrica que passa pel terra pot causar un risc d'incendi:

1. Sobreintensitat

  • Curtcircuit: Si la corrent passa a través d'un camí no dissenyat per portar la intensitat de corrent prevista (com ara el terra), pot resultar en un curtcircuït. Un curtcircuït porta a una quantitat significativa de corrent que flueix, generant una gran quantitat de calor.

  • Sobrecàrrega : Encara sense curtcircuït, si el terra es converteix en un camí addicional per a la corrent, pot conduir a una situació de sobrecàrrega, produint així calor excessiva.

2. Flash arc

  • Arcs: Quan la corrent passa pel terra o altres materials no conductors (com l'aire), pot produir arcs. Els arcs poden liberar una gran quantitat d'energia suficient per enllairar materials inflamables propers.

  • Escintelles: Les escintelles generades per la corrent que passa pel terra també poden enllairar materials inflamables.

3. Corrosió i Dany Físic

  • Corrosió: Si hi ha substàncies metàl·liques al terra (com tubs o armadures), la corrent pot causar la corrosió d'aquests metalls. La corrosió pot debilitar l'estructura metàl·lica i generar calor.

  • Dany Físic : El pas de la corrent pel terra pot causar danys físics al material del terra, com la carbonització o fusió, augmentant el risc d'incendi.

4. Calor per Resistència

  • Contacte Deficient: Si els punts de contacte on la corrent passa pel terra són pobres (per exemple, si les superfícies de contacte estan sures o corroïdes), aquests punts es converteixen en àrees d'alta resistència. Les àrees d'alta resistència generen molta calor.

  • Resistivitat del Sòl: La resistivitat del sòl també afecta la densitat de corrent que passa pel terra. Els sòls amb alta resistivitat poden generar més calor localitzada quan la corrent flueix a través d'ells.

5. Inflammabilitat dels Materials

Materials Inflammables: Si hi ha materials inflamables al voltant del terra (com xips de fusta, paper, productes químics), fins i tot petites escintelles elèctriques poden ser suficients per iniciar un incendi.

6. Falta d'Equipament

  • Dany a l'Aïllament: Si l'aïllament dels equips elèctrics o cables està deteriorat, la corrent pot filtrar-se cap al terra, provocant sobrecalentament i, potencialment, un incendi.

  • Defectes de Disseny: Si el sistema elèctric està mal dissenyat, com ara per manca d'adequada protecció de terra, pot portar a la corrent a travessar el terra en lloc de seguir el camí previst.

Mesures Preventives

Per prevenir els riscs d'incendi causats per la corrent elèctrica que passa pel terra, es poden adoptar les següents mesures:

  • Terra Adequada : Assegurar-se que tots els equips elèctrics tenen una bona connexió de terra.

  • Inspeccions Regulars: Inspectar regularment els equips elèctrics i cables per assegurar-se que estan en bones condicions i estan lliures de daños o envejecimiento.

  • Ús de Dispositius de Corrent Residual : Instal·lar dispositius de corrent residual (DCRs) per tallar ràpidament el subministrament elèctric en cas de filtració de corrent.

  • Formació i Educació: Augmentar la conscienciació entre els treballadors sobre la seguretat elèctrica i entendre com evitar incendis elèctrics.

  • Compliment de Normatives: Adherir-se a les normes i regulacions de seguretat elèctrica nacionals i regionals.

Amb la implementació d'aquestes mesures, es pot reduir significativament el risc d'incendis causats per la corrent elèctrica que passa pel terra.


Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Per què el nucli d'un transformador ha de estar connectat a terra només en un punt No és més fiable la connexió a terra multipunt?
Per què el nucli del transformador ha de estar terra?Durant l'operació, el nucli del transformador, juntament amb les estructures metàl·liques, parts i components que fixen el nucli i les bobines, es troben en un fort camp elèctric. Sota l'influència d'aquest camp elèctric, adquireixen un potencial relativament alt respecte a terra. Si el nucli no està a terra, hi haurà una diferència de potencial entre el nucli i les estructures de presa a terra i la cisterna, el que podria conduir a descàrregu
01/29/2026
Entendre el aterrament neutre del transformador
I. Què és un punt neutre?En transformadors i generadors, el punt neutre és un punt específic en la bobina on el voltatge absolut entre aquest punt i cada terminal extern és igual. En el diagrama següent, el puntOrepresenta el punt neutre.II. Per què cal connectar el punt neutre a terra?El mètode de connexió elèctrica entre el punt neutre i la terra en un sistema de corrent alternada trifàsica s'anomenamètode de connexió a terra del punt neutre. Aquest mètode de connexió a terra afecta directamen
01/29/2026
Desequilibri de tensió: Falla a terra, línia oberta o ressonància?
El terraament d'una fase, la ruptura de línia (fase oberta) i la ressonància poden provocar tots desequilibris de tensió trifàsica. És essencial distingir correctament entre ells per a una resolució ràpida dels problemes.Terraament d'Una FaseAmb tot, el terraament d'una fase provoca un desequilibri de tensió trifàsica, però la magnitud de la tensió entre línies roman inalterada. Es pot classificar en dos tipus: terraament metàl·lic i terraament no metàl·lic. En el terraament metàl·lic, la tensió
11/08/2025
Composició i principi de funcionament dels sistemes de generació d'energia fotovoltaica
Composició i principi de funcionament dels sistemes de generació d'energia fotovoltaica (PV)Un sistema de generació d'energia fotovoltaica (PV) es compon principalment de mòduls PV, un controlador, un inversor, bateries i altres accessoris (les bateries no són necessàries per als sistemes connectats a la xarxa). Segons si depenen de la xarxa elèctrica pública, els sistemes PV es divideixen en tipus autònoms i connectats a la xarxa. Els sistemes autònoms operen de manera independent sense depenre
10/09/2025
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat