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防打火電路

發布時間:2021-12-25 09:17:25

Ⅰ 在開關上面跨接一個電容能防止開關打火嗎

是這樣,但根據你切換的交流、直流;電壓大小,可以選擇電阻電容串聯後並聯在接點兩端,組成瞬時吸收迴路,這個是在使用開關、繼電器時,消除瞬間火花干擾的常規方法。

Ⅱ 繼電器怎麼並電容可防觸點間打火

1、繼電器的觸點在開、關時會產生火花的。利用電容器可以減輕火花的產生。在線圈側並聯電容主要作用是吸收線圈吸合和釋放時產生的沖擊干擾信號。

2、既然火花產生在觸點,那麼電容器直接連接在觸點兩端是最有效的方法。

3、在公共端和常閉觸點間加電容是不妥的:電容的吸收電流會通過電路而有可能產生干擾。

一般保護觸點的電容大小大需要每安培大約0.1uF,電壓要足夠大,為了避免繼電器再次吸合時候電容上電流迅速瀉放而燒壞觸點,要給電容串聯電阻,這個電阻大約是電源電壓每伏特10歐姆。

電容並聯在觸點上,觸點閉合時電容是不工作的,在觸點分開的瞬間由於電容2端的電壓不能突變,觸點2端的電壓(也是電容2端的電壓)為0V,電壓都沒有肯定是不會產生火花了。而此時電路中電流和觸點閉合時一樣大小,隨著電容2端的電壓慢慢上升,觸點2端的電壓也慢慢上升,電路中的電流也慢慢減少。直到電路中的電流為0(假設電容漏電流為0),電容和觸點2端的電壓為迴路電壓,完成消除火花過程。

Ⅲ 是否有高電壓容易打火,低電壓不容易打火的說法,求電打火條件!安全電壓是否是針對人觸電來講的

在同等的環境條件下,存在高電壓容易打火,低電壓不容易打火的說法,如雷電相隔幾百米就會打火,高壓輸電線比它近得多,不會打火,而低壓電線間距離更小,也不會打火。
電打火條件:1、距離過近,空氣被擊穿。2、尖端放電,電荷集中在某一尖端上,最容易打火,如避雷針,它跟建築物距雷電雲的距離差不多,但它先打火。3、電路接通或斷開的瞬間(實際上也是距離過近),產生打火,如電弧焊,你鉗一根用過的焊條輕輕的放到焊件上,一點沒有反應,但你如把焊條按擦一下,使焊芯接觸到焊件,再將它拉離焊件一定距離,(這個距離比放上去的距離遠了好幾mm)但它卻能持續的產生電弧。
電弧實際上是空氣被電離,使原本不導電的空氣變成了導電體,電荷通過被電離的空氣時,會發生高熱,同時產生強光。電弧有利害兩面,利被廣泛應用在生產中,害處也不可忽視,如負荷開關必須有滅弧裝置,變電站等的防弧滅弧配置,你別看變電站的高壓線距離很開,很安全,但一旦因大風等,二線發生擦碰,就會產生電弧,二線間的空氣就成了導電體,電弧會沿著線路竄入站內,瞬間把變電站炸為平地。(我們看過事故錄象)
安全電壓是針對人們防止被電擊電傷(就是觸電)來講的,因為大於30mA的電流就要對人體產生危害,為了安全生產,制訂了安全電壓,又因人體的導電率(就是人體電阻)是隨環境的變化而變化的,就把安全電壓分為三檔:(簡說)較潮濕的場所的安全電壓為36V;潮濕的場所的安全電壓為24V;特別潮濕的場所的安全電壓為12V。
安全電壓也會打火,如普通的交流電弧焊機,空載電壓約為90V,工作電壓40V左右,40V電壓鋼鐵都會被熔化。安全意識不能忘。

Ⅳ 電路老化著火怎麼預防

電路老化著火預防措施:
1.不私接電源,防止因私接電源導致電流過載而造成的火災
其實很多人為了自己用電方便,有時發現少一個接電的地方,於是私接電源。私接電源先不說會影響室內原有的布局,而且私接電源會造成室內負荷過大,線路容易跳閘。因為原本的布局是建造房屋的地方就規劃好了,是合理的。私接電源如果情況嚴重的話,可能導致起火花。
2.不使用破損的插頭及插座,防止漏電
插頭一旦用久了,會出現破損。有的人很節約,發現了也捨不得丟。或者有的人平時比較粗心,也沒有時常注意插頭或者插座是否有破損。特別是人在接觸了水之後,如果不小心接觸了破損的地方,很容易被電傷。如果電傷了,應該盡早就醫。
3.不要購買和使用質量低劣的電器產品,應該選用國家認證的品牌
很多人為了貪小便宜,喜歡買一些沒有質量保證的三無產品,三無產品會為以後的火災埋下很大的隱患,而品牌電器不同,品牌電器都是保質保量,經過國家認證的。可能品牌電器價格略貴,但是我們的健康安全豈能用錢來衡量,因為便宜而自身受到傷害,得不償失。
4.不使用老化、接頭處無絕緣材料裸露的電線
電線有裸露處,基本上都是使用到了一定年限燒壞了外衣的電線。一旦發現電線的絕緣處有燒壞的痕跡,應該盡早丟掉,以免電阻過大、電線發熱,或接頭處打火等原因,引起可燃物起火。
5.防止電器長期通電,盡量做到人走燈滅,消除隱患
很多人都有晚上不把插座開關或者插頭拔掉的習慣,其實這個習慣並不好。先不說會有多餘的耗電出現,如果不在家裡或者晚上睡覺時,這個時候人們不能察覺到火患的發生,往往就是人們的不留意,其中隱藏的火患就可能燒毀房屋,所以一定要做到用電安全。
6.插座必須放在安全的地方,並且布線合理,盡量不要接觸易燃品
插座的周圍盡量不要放置東西,插座裡面的線孔,也要注意易燃物(紙)掉進去,小編建議可以買個安全塑料外殼起到保護作用,特別是廁所和沐浴間,越是容易進水的地方,越要注意。或者把插座的地方安裝得稍微高一點,插座隨意擺放在地上,也怕小朋友的手指伸進去。
7.電線應該盡量買比較粗的,避免細線
一是能夠增大負荷量,怕帶不起家裡的家用電器。二是能有效防止線路老化程度,細線和粗線在一定的使用強度下,肯定是細線的外衣容易裸露,一旦裸露,就大大加大了起火的概率。電線買粗線雖然價格略貴,但是還是自身安全比較重要。
8.發生電力火災,應立即切斷電源
如果能切斷電源,立即拉下閘門。無法切斷電源時,應該迅速撥打119報警電話及110,同時用不導電的滅火器滅火,注意不能使用水及泡沫滅火器。電源未切斷時,切勿將水澆到了電器用具或者開關上,如果電器用具還在著火,切勿用手觸碰電器用具。
9.根據火災形勢,隨機應變
當自己發現火災隱患,應及時熄滅。無法熄滅時,應當緊急疏散樓里的居民;或者發動其他居民來救火,盡量把損失減到最低。

Ⅳ 電子打火機,打火的原理

解答如下:

1.基本工作原理是:把一塊壓電材料塊(晶體結構)一端接上一段細導線,此導線與在打火機出氣口處的金屬材料形成一個缺口,通過機械機構使撞擊塊的撞擊時與氣源開啟同步。當撞擊塊以一定的沖擊能量或力撞擊壓電材料塊的另一端時,壓電材料的內部分子就會強烈振動,並將振動能量傳遞到導線中。由於導線的截面積與壓電材料塊的截面積之比懸殊很大,在導線中分子的振動就有了很大的加強趨勢。

2.當導線的端點分子強烈的振動撞擊缺口處的空氣分子時,空氣分子也就產生強烈振動。空氣分子振動的運動軌跡就是我們看見的電火星(電弧光)。這些電火星(電弧光)實際上就是導線分子強烈振動並向打火機出氣口處的金屬材料傳遞能量時空氣分子振動的運動軌跡,說明缺口處的空氣分子振動很厲害。按照振動理論的說法振動強烈就是物質溫度很高,當這個溫度超過打火機內的液化氣的燃點時,跑出來的氣體就會被點燃,形成火焰,火焰就是劇烈振動著的氣體物質分子影象。這就是打火機的基本工作原理,其他電子打火裝置的道理與此相同。

拓展資料:

有些固體電介質由於晶格點陣的特殊結構,會產生一種特殊現象。即當晶體發生機械形變(如壓縮、伸長)時會產生極化,而在相對的兩面上產生異號束縛電荷。這種現象叫壓電現象。除一些壓電晶體外,有一種陶瓷經外加電場作用一定時間後,其內部的小晶粒電矩會轉到電場方向上,把電場去掉後,電矩仍基本保持沿電場方向排列,因此使陶瓷表面出現極化電荷,從而具有壓電效應,這種陶瓷叫壓電陶瓷.

Ⅵ 怎樣防範插座插頭打火

隨著空調機、電炊具、電熱水器、電暖氣等大量大功率家用電器進入千家萬戶,住宅用電負荷急劇增大,電氣火災也隨之增多,電氣起火的原因多樣而復雜,本文就住宅電氣線路的截面、回數和電源插座的設置陳述一些淺見,供讀者購置新宅和改造電氣線路時參考。

一、住宅電氣線路應充分留有發展裕量

住宅中使用的電線都規定有能持續通過的最大電流,稱之為載流量。例如單相2.5(平方毫米)截面的塑料絕緣銅芯電線,按國際電工標准其常溫(30℃)下的載流量為19.5A,這時其工作溫度為70℃。在此電流條件下電線可保證其正常使用壽命(例如30年)。如果線路過載,溫度超過70℃,其壽命將因絕緣老化加速而縮短。反之則壽命可延長。電線在使用中由於種種不利因素,其實際載流量往往較規定值低一些。為了電氣安全和避免絕緣老化後換線的麻煩,電線的使用應盡量降低其工作溫度。因此一套住宅內應敷設多回分支線路,例如給照明、空調、廚房、浴室(電熱水器)以及一般小負荷插座各配置單獨的2.5(平方毫米)銅芯電氣線路,使負荷電流由多回線路分擔。對於多台空調、多台大功率電炊具,電線截面還應增大為4(平方毫米),或用2回分支線供電。

我國1999年頒布了國家標准《住宅設計規范》,對住宅電氣線路的安裝都如上述提高了要求,除規定住宅電氣線路應選用銅錢外,還規定了每戶住宅的進戶線截面不應小於10(平方毫米)。應注意10(平方毫米)指的是最小截面。從我國住宅遠期負荷增長的趨勢來看,10(平方毫米)的進戶線是個低標準的要求,便如香港規定最小進戶線為16(平方毫米戶),日本為14(平方毫米戶),所以在確定進戶線截面時應根據具體情況適當加以放大,為負荷發展留有裕量。

二、現有住宅負荷電流的測算由於大功率家用電器的裝用,不少住宅大於進戶線的載流量,否則斷路器將起不到對電線過載的防護作用,這將導致電線絕緣的加速老化。

三、應多設牆上插座避免使用插座板

電源插座和插頭是電氣線路的連接器件。連接器件應保證電氣導通的良好,這就要求插座和插頭間有足夠的接觸面積和接觸壓力,還要求接觸面光潔,否則當通過大負荷電流時很容易產生高溫或打火,使端子上連接的電線絕緣熔化而短路起火。住宅中給家用電器供電的牆上插座存在的問題是布置得過少過稀,添置家用電器後電源線往往不能直接插入牆上插座而需加接插座板,這是一個普遍現象,殊不知這將給住宅帶來意想不到的危險。因為插座板往往用市售的雙股電線來接電而缺少一根接地錢,使家用電器未能接地,很容易發生人身電擊事故。這種電線又因不帶護套,受擠壓摩擦後絕緣容易破損而引起短路。另外市售廉價的插座板大都不符合上述連接器件的安全要求,接用大功率家用電器時很容易產生高溫,引起短路火災,這已為無數電氣火災案例所證明。國際電工標准和發達國家電氣標准都規定用插座攝接電的供電方式只能臨時使用而不能作為正式線路長期使用。為此在住宅電氣線路內應裝設足夠的牆上插座,例如住宅客廳是使用家用電器最多的房間,符合英國標準的香港地區規定客廳里牆上插座的數量不少於7組,而我國的《住宅設計規范》里規定為2組,電氣安全水平相差太遠。這種濫用插座板給家用電器(特別是對大功率家用電器)供電的方式是住宅電氣火災的一個危險起因,不能掉以輕心。應在住宅基建和裝修時裝設足夠數量的牆上插座,盡量少用插座板給家用電器供電。

四、結束語

大量家用電器進入家庭是必然的趨勢,其遠期用電負荷是難以估算的,而住宅又無專業電工維護管理,電氣線路裕量過小與用電發展不相適應導致短路起火事故的難以遏制,使我國多年來電氣火災一直居群火之首,在這個問題上應借鑒發達國家的經驗,在住宅建設和裝修時就給電氣線路(包括插座)留有足夠的發展裕量。這樣既可保證電氣安全,又可延長電氣線路壽命,使其與住宅壽命同步,免去日後換線的麻煩。要知道電氣線路的投資所佔住宅建設費用的份額是很小的。筆者曾請有關人員作過一個估算,試將一套二室一廳住宅的電氣線路從北京市標准提高到香港標准,其增加的費用僅960元,只佔總投資的1%,但換來的住戶人身和財產的安全,以及電氣線路的一勞永逸,滿足了遠期負荷增加的需要.孰取孰舍不言而喻。

一些基本的名詞和概念,請看:

電線結構

住宅電氣線路一般採用只有一層塑料絕緣的銅芯電線,它通常穿於塑料管或鋼管之中暗敷在牆里,為的是避免受機械損傷。

電線截面與載流量

電線的截面指的是電線內銅芯的截面。住宅內常用的電線截面有1.5mm2、2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2、35mm2、50mm2等。

截流量指的是電線在常溫下持續工作並能保證一定使用壽命(如30年)的工作電流大小。電線截流量的大小與其截面積的大小有關,即導線截面越大,它所能通過的電流也越大。如果線路電流超過載流量,使用壽命就相應縮短,如不及時換線,就可能引起種種電氣事故。

導線截面越大,它所能通過的電流也越大

電線的短路起火

電線絕緣需具有一定耐受電壓的能力,如果電線電流超過載流量,電線發熱將加劇,其絕緣能力隨之迅速降低,絕緣加速老化,最後導致絕緣能力喪失,被電壓擊穿,使金屬線芯直接接觸或通過電弧而導通,這稱之為短路。電線短路時產生異常高溫或電弧電火花,引起近旁可燃物質起火,這就是常說的電氣火災。電氣短路也可使電氣設備帶危險電壓,而引起觸電事故。

用電負荷

住宅的用電負荷是指該住宅內出現的持續一定時間的最大負荷,以千瓦(kw)表示。例:某一家庭有80瓦電視2個,1500瓦空調2個,250瓦電冰箱1個,400瓦洗衣機1個,1500瓦微波爐1個,1500瓦電熨斗1個,1000瓦電飯煲1個,3000瓦電熱水器1個,照明燈具的功率合計為350瓦。則其總安裝負荷為:80*2+1500*2+250+400+1500+1500+1000+3000+350=11.16千瓦,將11.16乘以一共用系數,如0.5,則此套住宅的設計用電負荷約5.5千瓦,計入功率因數後,其最大持續負荷電流約32安培。

電度表

電度表(俗稱電表)是用來計量每個家庭用電量的計量工具。在電度表的銘牌上標有5(20)A、或10(40)A等字樣,它表示的是電度表的規格。其中括弧前的數字代表電表的額定電流,括弧內的數字則表示電度表允許通過的最大電流。一般來說,電度表的規格反映了住宅設計用電負荷的大小。

用電量

用電量是指用電負荷所消耗電能的數量,採用「度」(即千瓦時)為單位,它等於用電負荷的功率與工作時間的乘積。以一台4.5千瓦的電磁灶為例,用它燒開4升水需要4分鍾,則所耗的電量為4.5*4/60=0.3度,如按一度電0.4元計,成本為0.12元。

戶配電箱

戶配電箱內一般裝有總開關和若干分支迴路的斷路器/漏電保護器,有時也裝熔斷器和計算機防雷擊電涌防護器。戶配電箱通常自住宅樓總配電箱或中間配電箱以單相220V電壓供電。

分支迴路

每戶的分支迴路是指從戶配電箱引出的若干供電給用電設備或插座的末端線路。例如照明迴路、一般插座迴路、專供電採暖等大功率用電設備的大電流插座迴路等。

漏電保護器

漏電保護器俗稱漏電開關,是用於在電路或電器絕緣受損發生對地短路時防人身觸電和電氣火災的保護電器,一般安裝於每戶配電箱的插座迴路上和全樓總配電箱的電源進線上,後者專用於防電氣火災。

電氣竣工簡圖

電氣竣工簡圖是施工方電氣施工完畢後,為業主留下的電路走向施工圖,以備以後檢查、維修和改造時做依據。其中應標明電線和暗管的標高數量、規格及走向以及接線盒的位置。

Ⅶ 電路板上的 繼電器 打火,什麼辦法 可以消除。不要加 滅弧器的。

你用萬能表測一下繼電器的通過電流正不正常,如果電流很大,說明繼電器由於超負荷工作內部損壞,應立即更換,否則可能造成危險,若無電流通過,可以將其拆下,仔細觀察觸電簧片,如果顏色很淡,用橡皮擦拭,直到發亮,裝上後如果恢復了,說明是金手指氧化。以下方法也可參考:1、測觸點電阻
用萬能表的電阻檔,測量常閉觸點與動點電阻,其阻值應為0,(用更加精確方式可測得觸點阻值在100毫歐以內);而常開觸點與動點的阻值就為無窮大。由此可以區別出那個是常閉觸點,那個是常開觸點。
2、測線圈電阻
可用萬能表R×10Ω檔測量繼電器線圈的阻值,從而判斷該線圈是否存在著開路現象。
3、測量吸合電壓和吸合電流
找來可調穩壓電源和電流表,給繼電器輸入一組電壓,且在供電迴路中串入電流表進行監測。慢慢調高電源電壓,聽到繼電器吸合聲時,記下該吸合電壓和吸合電流。為求准確,可以試多幾次而求平均值。
4、測量釋放電壓和釋放電流
也是像上述那樣連接測試,當繼電器發生吸合後,再逐漸降低供電電壓,當聽到繼電器再次發生釋放聲音時,記下此時的電壓和電流,亦可嘗試多幾次而取得平均的釋放電壓和釋放電流。一般情況下,繼電器的釋放電壓約在吸合電壓的10~50%,如果釋放電壓太小(小於1/10的吸合電壓),則不能正常使用了,這樣會對電路的穩定性造成威脅,工作不可靠。

Ⅷ 汽車啟動電路原理圖

增大初級電流,提高次級電壓和點火能量,改善高速性能。減小觸點火花,延長觸點使用壽命,克服機械觸點帶來的各種缺陷。維護容易,起動性能好。混合氣燃燒完全,排污少。有利於汽車朝多缸、高速方向發展。

汽車點火系統的作用
1、點火系將電源的低電壓變成高電壓,再按照發動機點火順序輪流送至各氣缸,點燃壓縮混合氣;

2、能適應發動機工況和使用條件的變化,自動調節點火時刻,實現可靠而准確的點火;

3、在更換燃油或安裝分電器時進行人工校準點火時刻。

電子點火裝置的組成
         由點火線圈、信號發生器、電子點火器等組成。

信號發生器:將非電量轉換為電量的感測器,它通過一定的方式將汽車發動機曲軸轉過的角度或活塞在氣缸在位置轉換成相應的電脈沖信號,最後送到電子控制器中,控制初級電路的通斷,產生點火信號。信號發生器通常安裝在分電器內部,常用的信號發生器有電磁感應式、霍爾式和光電式三種。

電子點火器:根據信號發生器送來的信號,通過電子元件控制點火線圈初級電路的通斷,從而在次級電路產生高壓,並通過分電器送入各缸的火花塞中,實現點火。根據使用的電子元件不同,有晶體管式、集成電路式、計算機控制式和整體式等幾種點火器。

點火線圈:使用閉磁路高能點火線圈。汽車點火系統電路圖及工作原理
1、磁感應式點火裝置

(1)信號發生器

結構:由永久磁鐵、感應線圈、轉子等組成,如圖1所示。轉子由分電器軸驅動,其上有與發動機等缸數的齒數。圖1 磁感應信號發生器的結構

工作過程:當信號轉子的兩個凸齒中央正對鐵心的中心線時,磁路中凸齒與鐵心間的空氣隙最長,通過線圈的磁通量最小,磁通的變化率為零;當信號轉子的凸齒逐漸接近鐵心時,凸齒與鐵心間的氣隙越來越小,線圈的磁通量不斷增大,當凸齒的齒角與鐵心邊線相對時,磁通的變化率最大。隨著轉子的旋轉,凸齒逐漸對正鐵心,此時磁通的變化率在下降。當凸齒的中心與鐵心正對時,空氣隙最小,通過線圈的磁通量最大,但磁通的變化率為零,感應電動勢為零。當凸齒離開鐵心時,氣隙在逐漸增大,磁通的變化率開始減小,感應電動勢的方向發生改變,大小也隨著凸齒的位置發生變化。整個工作過程如圖2所示。

Ⅸ 怎麼自製航模電池防打火插頭

你想怎麼防"打火"..? 航模電池的插頭基本都是配接"母插頭", 就能防止一般的意外"短路"..!

Ⅹ 繼電器怎麼並電容可防觸點間打火

1、繼電器的觸點在開、關時會產生火花的。利用電容器可以減輕火花的產生。在線圈側並專聯電容屬主要作用是吸收線圈吸合和釋放時產生的沖擊干擾信號。

2、既然火花產生在觸點,那麼電容器直接連接在觸點兩端是最有效的方法。

3、在公共端和常閉觸點間加電容是不妥的:電容的吸收電流會通過電路而有可能產生干擾。

4、一般保護觸點的電容大小大需要每安培大約0.1uF,電壓要足夠大,為了避免繼電器再次吸合時候電容上電流迅速瀉放而燒壞觸點,要給電容串聯電阻,這個電阻大約是電源電壓每伏特10歐姆。

5、電容並聯在觸點上,觸點閉合時電容是不工作的,在觸點分開的瞬間由於電容2端的電壓不能突變,觸點2端的電壓(也是電容2端的電壓)為0V,電壓都沒有肯定是不會產生火花了。

6、而此時電路中電流和觸點閉合時一樣大小,隨著電容2端的電壓慢慢上升,觸點2端的電壓也慢慢上升,電路中的電流也慢慢減少。直到電路中的電流為0(假設電容漏電流為0),電容和觸點2端的電壓為迴路電壓,完成消除火花過程。

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