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


Como o fluxo de electricidade a través do terreo pode causar un perigo de incendio

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

A corrente eléctrica que pasa polo chan (é dicir, a través dunha via de aterramento) pode supor un perigo de incendio principalmente porque a corrente xera calor cando viaxa por camiños non intencionados. Este calor pode potencialmente incendiar materiais inflamables próximos. A continuación, describense algúns mecanismos polos que a corrente eléctrica que pasa polo chan pode causar un perigo de incendio:

1. Sobrecorrente 

  • Cortocircuito: Se a corrente viaxa a través dun camiño non deseñado para levar a intensidade de corrente prevista (como o chan), pode resultar nun cortocircuito. Un cortocircuito leva a unha cantidade significativa de corrente fluindo, xerando unha gran cantidade de calor.

  • Sobrecarga : Incluso sen un cortocircuito, se o chan se converte nun camiño adicional para a corrente, pode levar a unha situación de sobrecarga, producindo así un exceso de calor.

2. Flash de arco

  • Arcos: Cando a corrente viaxa a través do chan ou outro material non conductor (como o aire), pode producir arcos. Os arcos poden liberar unha gran cantidade de enerxía suficiente para incendiar materiais inflamables próximos.

  • Chispas: As chispas xeradas pola corrente que pasa polo chan tamén poden incendiar materiais inflamables.

3. Corrosión e danos físicos

  • Corrosión: Se hai substancias metálicas no chan (como tubos ou armaduras), a corrente pode causar a corrosión destes metais. A corrosión pode debilitar a estrutura metálica e xerar calor.

  • Danos físicos : O paso da corrente a través do chan pode causar danos físicos ao material do chan, como carbonización ou fusión, aumentando o risco de incendio.

4. Calor por resistencia

  • Contacto defectuoso: Se os puntos de contacto onde a corrente pasa a través do chan son defectuosos (por exemplo, se as superficies de contacto están suxas ou corroídas), estes puntos convértense en áreas de alta resistencia. As áreas de alta resistencia xeran moito calor.

  • Resistividad do solo: A resistividad do solo tamén afecta á densidade de corrente que pasa a través do chan. Os solos de alta resistividad poden xerar máis calor localizado cando a corrente fluye a través delles.

5. Inflamabilidade dos materiais

Materiais inflamables: Se hai materiais inflamables arredor do chan (como virutas de madeira, papel, produtos químicos), incluso pequenas chispas eléctricas poden ser suficientes para iniciar un incendio.

6. Fallo de equipos

  • Dano na aislación: Se a aislación dos equipos eléctricos ou cables está danada, a corrente pode filtrarse ao chan, levando a un sobreaquecemento e potencialmente causando un incendio.

  • Defectos de deseño: Se o sistema eléctrico está mal deseñado, como carecer de adequadamente protección contra aterramentos, pode levar a que a corrente pase a través do chan en lugar de polo camiño intencionado.

Medidas preventivas 

Para prevenir os perigos de incendio causados pola corrente eléctrica que pasa a través do chan, poden tomarse as seguintes medidas:

  • Aterramento correcto : Asegurar que todo o equipo eléctrico ten unha boa conexión de aterramento.

  • Inspeccións regulares: Inspeccionar regularmente o equipo eléctrico e os cables para asegurar que están en bo estado e libres de danos ou envejecemento.

  • Uso de dispositivos de corrente residual : Instalar dispositivos de corrente residual (DCR) para cortar rapidamente o suministro de enerxía cando hai unha fuga de corrente.

  • Formación e educación: Concienciar aos empregados sobre a seguridade eléctrica e entender como evitar os incendios eléctricos.

  • Cumprimento das normativas: Adherirse ás normas e rexulacións nacionais e regionais de seguridade eléctrica.

Ao implementar estas medidas, o risco de incendios causados pola corrente eléctrica que pasa a través do chan pode reducirse significativamente.


Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Por que o núcleo dun transformador debe estar aterrado só nun punto Non é máis fiable un aterramento múltiplo
Por que o núcleo do transformador ten que estar aterrado?Durante a operación, o núcleo do transformador, xunto cos estruturas, pezas e compoñentes metálicos que fixan o núcleo e as bobinas, están situados nun forte campo eléctrico. Baixo a influencia deste campo eléctrico, adquiren un potencial relativamente alto respecto ao terra. Se o núcleo non está aterrado, existirá unha diferenza de potencial entre o núcleo e as estruturas e tanque aterrados, o que pode levar a descargas intermitentes.Adem
01/29/2026
Comprender o aterramento neutro do transformador
I. Que é un punto neutro?Nos transformadores e xeradores, o punto neutro é un punto específico na bobina onde o voltaxe absoluto entre este punto e cada terminal externo é igual. No diagrama seguinte, o puntoOrepresenta o punto neutro.II. Por que necesita o punto neutro estar aterrado?O método de conexión eléctrica entre o punto neutro e a terra nun sistema de enerxía trifásica AC chámase ométodo de aterramento neutro. Este método de aterramento afecta directamente a:A seguridade, fiabilidade e
01/29/2026
Desequilibrio de Voltaxe: Fallo a Terra, Línea Aberta ou Resonancia?
A terra monofásica, a rotura da liña (falta de fase) e a resonancia poden causar un desequilibrio de tensión trifásico. É esencial distinguir correctamente entre eles para unha resolución rápida dos problemas.Terra MonofásicaAínda que a terra monofásica causa un desequilibrio de tensión trifásico, a magnitude da tensión entre liñas permanece inalterada. Pode clasificarse en dous tipos: terra metálica e terra non metálica. Na terra metálica, a tensión da fase defectuosa desce a cero, mentres que
11/08/2025
Composición e principio de funcionamento dos sistemas de xeración de enerxía fotovoltaica
Composición e principio de funcionamento dos sistemas de xeración de enerxía fotovoltaica (PV)Un sistema de xeración de enerxía fotovoltaica (PV) está composto principalmente por módulos PV, un controlador, un inversor, baterías e outros accesorios (as baterías non son necesarias para os sistemas conectados á rede). Segundo se dependen da rede eléctrica pública, os sistemas PV divídense en tipos autónomos e conectados á rede. Os sistemas autónomos operan de forma independente sen depender da red
10/09/2025
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía