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通過分析可以發現,現階段的研究主要是探討電纜燃燒性能對可能的火災后果的影響和評價,燃燒中后期的火場行為分析較多,但對電纜早期特性的研究相對較少。
1、熱路模型廣泛應用于電纜芯線溫度監測系統的計算
熱路徑模型廣泛應用于電纜芯溫度監測系統的計算。因此,有必要對電纜的過熱進行分析,分析電纜芯線的溫升規律,通過限制電纜的最大磁通來控制電纜芯線的溫度。現場電纜故障將導致核心高溫或明火和其他問題,通過點燃絕緣層或周邊可燃物導致火災和其他問題,因此有必要分析火災現場電纜故障機理和重要的故障類型,以合理控制電纜火災隱患和其他問題。通過分析可以知道,在電導體的強度燃燒和火焰傳播速度將顯著增強,所以在電線電纜火災的過程中規則和標準,不住燃燒實驗的數據為主要依據,以免引起規范與實際不符的現象出現,影響電纜火災的有效性。電線電纜在突出其工作效率的同時也會出現線路過載、短路和漏電等危險問題。由于火焰是弱電離劑,它具有導電的特性,火焰與電場之間存在相互作用。電場特性參數直接影響燃燒的穩定性和強度。首先,按照國際標準和國家標準測試電纜的燃燒特性。第二種是利用新型的燃燒性能測試儀器對燃燒性能進行測試和評價。第三種是在電纜實際敷設場所進行燃燒實驗,測試行為和參數標準。
2、電弧故障線路故障主要由絕緣層碳化路徑的電弧故障
電弧故障線路故障主要是由絕緣層碳化路徑電弧故障、外部空氣溫度過高引起的電弧故障等因素引起的。為了提高燃燒效果、燃燒穩定性,根據目前相關研究人員對燃燒特性等方面的變量進行了系統研究,在此基礎上對交直流場火焰的具體形狀、溫度和燃燒穩定性進行了分析,了解到對電火特性參數的影響是對火焰傳播速度的影響。
3、電氣條件下的電纜火災燃燒符合實際情況
電氣工況下的電纜火災燃燒符合實際情況,由于實驗手段比較復雜,實現起來比較困難,在研究中還存在許多問題和不足。電流過大時,電纜芯線產生的熱量高于散熱,電線芯線會繼續上升,會導致絕緣層或周圍可燃物燃燒,誘發火災。根據傳熱學原理和熱電類比建立了熱路模型。在傳熱方面,根據歐姆定律和電阻串并定律對傳熱問題進行分析,建立了相應的熱程分析模型。與這些模型相比,熱程模型的計算方法更簡單,而數值計算模型的精度更高。在熱電回路模型中建立熱工參數與電參數的等價關系,熱流量、溫度和熱阻對應電路中的電流和電壓。
4、該有限元模型對不規則區域的計算具有很好的實用性
該有限元模型對于不規則面積的計算具有良好的實用性,在實際中得到了廣泛的應用。絕緣層點燃后,火焰會隨著電纜逐漸擴散。如果沒有合理的控制,就會導致電纜起火等問題。在整個過程中,電纜始終通電,電流變量會對電纜的燃燒特性產生不同程度的影響。
5、分析電線電纜實火試驗的特點
分析目前電線電纜活燃試驗的特點,可以為我國電線電纜的研究提供更全面的參考和支持。然而,總的來說,RS485電纜有相對較少的研究內容在目前階段,主要為定性的描述參數的變化規律,火災的發生機制法律需要進一步分析,和各種參數的預測模型數據需要補充道。有學者分析了交流電場對絕緣導線上火焰傳播特性的影響,綜合分析了
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