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如何對一次短路與二次短路的金相鑒別 日期:2016.11.11
隨著電力事業的發展,家用電器的普及,用電量的增長,電氣火災也在逐年增多。因此查清火災原因,從中找出教訓,提出預防措施,已成為減少電氣火災的一項重要手段。在火災現場勘查中,當已知或判明了熔痕是短路造成的,這個短路是在火災前發生的(簡稱一次短路),還是火災中發生的(簡稱二次短路),即短路引起火災,還是火災引起短路?就成為怎樣鑒別短路熔痕一個有實際意義的問題。一、導線短路痕跡及其火險性
       660~2000℃以上,因此短路強烈的電弧高溫作用可使銅、鋁導線局部金屬迅速熔融、氣化,甚至造成導線金屬熔滴的飛濺,從而產生了導線短路熔化的痕跡。在火災現場勘查中常發現圓珠狀、尖狀凹坑狀、噴濺熔珠。
       由於鋁在700℃以上的高溫下發生劇烈的氧化反應,同時放出大量的熱,它與銅的飛濺熔珠相比更不易冷卻。所以鋁的熔珠具有更大的火險性。實踐證明,它能點燃平鋪在實驗台的上1~31.5米),在火場勘查中遇到此熔珠時,可在其附近查找有無線路經過,並應充分估計起火點不一定在短路處。
       二、熔痕金相宏觀鑒別
       一次短路一般僅有一個短路點,其熔珠一般沒有煙霧熏痕;二次短路可能多處留下短路痕跡,且有煙熏黑痕;鋁線短路熔珠表麵上有少量的灰色氧化鋁,熔珠的個別部位有塌凹現象。
       二次短路熔珠的氣孔內壁相當粗糙,呈現鱗片狀,氣孔大而多,一次短路的氣孔內壁稍光微滑,呈細鱗片狀,氣孔小而少。
       三、熔痕金相微觀鑒別
       為進一步證實一次短路與二次短路的宏觀鑒別,就需用金相分析進行檢驗。
       由於短路熔痕在結晶時的過冷度和冷卻速度等條件不同,經實驗表明,一次短路熔痕的顯微組織大都是由細少的柱狀晶組成的。而二次短路熔痕的顯微組織都是由等軸晶組成,且被很多氣孔分割,出現較多粗大晶界。
       一次短路熔痕由於其形成的環境溫度低、冷卻速度快,凝固過程短,雖被截留在熔痕內的氣體較多,來不及析出體外,但由於它是在燃燒產物、水蒸氣少的環境中形成的,故氧氣的溶解量少,所以,其短路熔痕氣孔周圍生成的(Cu+Cu2O)共晶體很少,且其內部氣孔總是又小又少。
       二次短路熔痕是在火災中形成的,因火場溫度高、冷卻速度慢,凝固過程長,以及火災環境中存在著大量的灰塵、雜質和各種燃燒產物,再加上空氣中的水蒸氣多,氧與銅反應充分,故生成的(Cu+Cu2O)共晶體的數量也相應增多,且其內部氣孔總是又大又多。同時也說明二次短路熔痕比一次短路熔痕更明顯。
       一次短路熔珠在形成時,因環境溫度較低,隻有在短路點短路瞬間處於高溫狀態,而整個導線的溫度並不高,其金相組織仍然呈方向性,所以熔珠過度區(熔珠與導線銜接處)的界限比較明顯。
      二次短路熔珠在形成之前,因火災的高垠作用,整個導線的溫度比較高,所以,過度區域界限比較模糊(界限不明顯)。
       以上分析表明,在電氣火災現場勘查中,通過金相分析嚴格區分一次短路與二次短路,才能準確地認定起火點和起火原因。
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