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


การไหลของไฟฟ้าผ่านพื้นดินทำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้อย่างไร

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

กระแสไฟฟ้าที่ผ่านพื้นดิน (เช่น ผ่านทางนำไฟฟ้าลงดิน) อาจเป็นอันตรายต่อการเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากกระแสไฟฟ้าสร้างความร้อนเมื่อเดินผ่านทางที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับมัน ความร้อนนี้สามารถทำให้วัสดุที่เผาไหม้ง่ายในบริเวณใกล้เคียงเกิดไฟได้ ด้านล่างนี้คือกลไกบางอย่างที่กระแสไฟฟ้าที่ผ่านพื้นดินสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อการเกิดเพลิงไหม้:

1. กระแสเกิน

  • วงจรป้อนตรง: หากกระแสไฟฟ้าเดินผ่านทางที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการขนส่งกระแสที่มีกำลังมาก (เช่น พื้นดิน) มันอาจทำให้เกิดวงจรป้อนตรง วงจรป้อนตรงจะทำให้มีกระแสไหลผ่านปริมาณมาก สร้างความร้อนจำนวนมาก

  • โหลดเกิน : แม้ไม่มีวงจรป้อนตรง ถ้าพื้นดินกลายเป็นทางผ่านกระแสเพิ่มเติม มันอาจนำไปสู่สถานการณ์โหลดเกิน ผลิตความร้อนเกินไป

2. การวาบแสงอาร์ค

  • อาร์ค: เมื่อกระแสไฟฟ้าเดินผ่านพื้นดินหรือวัสดุที่ไม่ใช่ตัวนำไฟฟ้า (เช่น อากาศ) มันสามารถสร้างอาร์คได้ อาร์คสามารถปล่อยพลังงานปริมาณมากพอที่จะทำให้วัสดุที่เผาไหม้ง่ายในบริเวณใกล้เคียงเกิดไฟได้

  • ประกายไฟ: ประกายไฟที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าที่ผ่านพื้นดินก็สามารถทำให้วัสดุที่เผาไหม้ง่ายเกิดไฟได้

3. การกัดกร่อนและการเสียหายทางกายภาพ

  • การกัดกร่อน: หากมีสารโลหะในพื้นดิน (เช่น ท่อหรือเหล็กเสริม) กระแสไฟฟ้าสามารถทำให้เกิดการกัดกร่อนของโลหะเหล่านี้ การกัดกร่อนสามารถทำให้โครงสร้างโลหะอ่อนแอและสร้างความร้อน

  • การเสียหายทางกายภาพ : การผ่านของกระแสไฟฟ้าผ่านพื้นดินสามารถทำให้เกิดการเสียหายทางกายภาพต่อวัสดุพื้นดิน เช่น การไหม้หรือหลอมละลาย ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟ

4. การทำความร้อนโดยความต้านทาน

  • การติดต่อไม่ดี: หากจุดติดต่อที่กระแสไฟฟ้าผ่านพื้นดินมีสภาพไม่ดี (เช่น ผิวติดต่อสกปรกหรือกัดกร่อน) จุดเหล่านี้จะกลายเป็นพื้นที่ที่มีความต้านทานสูง พื้นที่ที่มีความต้านทานสูงสร้างความร้อนจำนวนมาก

  • ความต้านทานของดิน: ความต้านทานของดินยังมีผลต่อความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าที่ผ่านพื้นดิน ดินที่มีความต้านทานสูงสามารถสร้างความร้อนเฉพาะที่มากขึ้นเมื่อกระแสไหลผ่าน

5. ความเผาไหม้ง่ายของวัสดุ

วัสดุที่เผาไหม้ง่าย: หากมีวัสดุที่เผาไหม้ง่ายรอบ ๆ พื้นดิน (เช่น เศษไม้ กระดาษ เคมีภัณฑ์) แม้กระทั่งประกายไฟขนาดเล็กก็เพียงพอที่จะเริ่มต้นไฟ

6. ความล้มเหลวของอุปกรณ์

  • ความเสียหายของฉนวน: หากฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสายเคเบิลเสียหาย กระแสไฟฟ้าสามารถรั่วไหลลงพื้นดิน ทำให้เกิดความร้อนสูงและอาจก่อให้เกิดไฟ

  • ข้อบกพร่องในการออกแบบ: หากระบบไฟฟ้าถูกออกแบบมาไม่เหมาะสม เช่น ขาดการป้องกันการลงดินที่เพียงพอ มันสามารถทำให้กระแสไฟฟ้าเดินผ่านพื้นดินแทนที่จะเดินผ่านทางที่กำหนดไว้

มาตรการป้องกัน 

เพื่อป้องกันอันตรายจากการเกิดเพลิงไหม้ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านพื้นดิน สามารถดำเนินการตามมาตรการต่อไปนี้:

  • การลงดินที่เหมาะสม : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดมีการเชื่อมต่อลงดินที่ดี

  • การตรวจเช็คประจำ: ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายเคเบิลเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพดีและไม่มีความเสียหายหรือเสื่อมสภาพ

  • การใช้เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าคงที่ : ติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าคงที่ (RCDs) เพื่อตัดการจ่ายไฟอย่างรวดเร็วเมื่อมีการรั่วไหลของกระแส

  • การฝึกอบรมและการศึกษา: สร้างความตระหนักแก่พนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไฟฟ้าและเข้าใจวิธีการหลีกเลี่ยงไฟฟ้าลัดวงจร

  • ปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ปฏิบัติตามมาตรฐานและความปลอดภัยทางไฟฟ้าของประเทศและภูมิภาค

ด้วยการดำเนินมาตรการเหล่านี้ ความเสี่ยงของการเกิดเพลิงไหม้ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านพื้นดินสามารถลดลงอย่างมาก


ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ทำไมต้องต่อกราวน์ที่แกนหม้อแปลงเพียงจุดเดียว ไม่ใช่ว่าการต่อกราวน์หลายจุดจะเชื่อถือได้มากกว่าหรือ
ทำไมต้องต่อกราวด์แกนหม้อแปลง?ในระหว่างการทำงาน แกนหม้อแปลง โครงสร้างโลหะ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนที่ยึดแกนและขดลวดจะอยู่ในสนามไฟฟ้าที่แรง ภายใต้ความกระทบของสนามไฟฟ้านี้ พวกมันจะได้รับศักย์ไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับพื้นดิน หากแกนไม่ได้ต่อกราวด์ จะมีความต่างศักย์ระหว่างแกนและโครงสร้างที่ยึดและถังที่ต่อกราวด์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการปล่อยประจุไฟฟ้าแบบกระชากนอกจากนี้ ในระหว่างการทำงาน สนามแม่เหล็กที่แรงจะโอบรอบขดลวด แกนและโครงสร้างโลหะต่างๆ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนจะอยู่ในสนามแม่เหล็กที่ไม่สม่ำเสมอ และ
01/29/2026
การเข้าใจการต่อกราวด์ของทรานสฟอร์เมอร์แบบกลาง
I. จุดกลางคืออะไร?ในหม้อแปลงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จุดกลางคือจุดเฉพาะในวงจรที่มีแรงดันสัมบูรณ์ระหว่างจุดนี้กับแต่ละเทอร์มินอลภายนอกเท่ากัน ในแผนภาพด้านล่าง จุดOแทนจุดกลางII. ทำไมจึงต้องต่อจุดกลางลงดิน?วิธีการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าระหว่างจุดกลางกับพื้นโลกในระบบไฟฟ้าสามเฟสเรียกว่าวิธีการต่อจุดกลางลงดิน วิธีการต่อนี้มีผลโดยตรงต่อ:ความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ และเศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้า;การเลือกระดับฉนวนของอุปกรณ์ระบบ;ระดับแรงดันเกิน;แผนการป้องกันรีเลย์;การรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้ากับสายสื่อสาร.โดยทั่วไปแล้ววิธีกา
01/29/2026
ความไม่สมดุลของแรงดัน: ความผิดปกติทางดิน การเปิดวงจร หรือการสั่นพ้อง
การต่อพื้นเดี่ยว การขาดสาย (เปิดเฟส) และการสั่นสะเทือนสามารถทำให้เกิดความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าสามเฟสได้ การแยกแยะอย่างถูกต้องระหว่างเหตุเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วการต่อพื้นเดี่ยวแม้ว่าการต่อพื้นเดี่ยวจะทำให้เกิดความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าสามเฟส แต่ค่าแรงดันระหว่างสายยังคงไม่เปลี่ยนแปลง มันสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท: การต่อพื้นแบบโลหะและการต่อพื้นแบบไม่ใช่โลหะ ในการต่อพื้นแบบโลหะ แรงดันเฟสที่เสียหายลดลงเป็นศูนย์ ในขณะที่แรงดันเฟสอื่น ๆ เพิ่มขึ้นประมาณ √3 (ประมาณ 1.732 เท่า
11/08/2025
องค์ประกอบและหลักการการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (PV)ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) ส่วนใหญ่ประกอบด้วยโมดูล PV, ตัวควบคุม, อินเวอร์เตอร์, แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ (ระบบเชื่อมต่อกริดไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่) ตามว่าระบบพึ่งพาการจ่ายไฟจากกริดสาธารณะหรือไม่ ระบบ PV สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ ระบบออฟ-กริดและระบบเชื่อมต่อกริด ระบบออฟ-กริดทำงานอย่างอิสระโดยไม่พึ่งพากริดสาธารณูปโภค มีแบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานเพื่อให้ระบบจ่ายไฟได้อย่างเสถียร สามารถจ่ายไฟให้กับโหลดในช่วงกล
10/09/2025
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่