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電氣防火限流式保護器在電動自行車充電裝置中的應用

瀏覽次數(shù):763更新時間:2021-10-11

劉丹

安科瑞電氣股份有限公司 上海嘉定   202108

 

摘要:鉛酸蓄電池是電動自行車的主要動力源,電動自行車導致的火災事故多發(fā)在電池充電過程。本文通過結(jié)合鉛酸蓄電池電動自行車的起火原理和電氣防火限流式保護器的功能,闡述了預防電動自行車充電過程中電氣火災事故的方法。

關(guān)鍵詞:鉛酸蓄電池;電氣防火限流式保護器

0:概述

   鉛酸蓄電池具有成本低、性價比高、可靠性好、原材料易獲得等優(yōu)點,目前市場上絕大多數(shù)電動自行車使用鉛酸蓄電池。隨著鉛酸蓄電池電動自行車使用量的不斷上升,電動自行車引起的火災也呈逐年上升趨勢,并造成重大人員傷亡和財產(chǎn)損失。據(jù)統(tǒng)計,我國80%以上的電動自行車火災發(fā)生在充電過程中,其中亡人火災幾乎全都發(fā)生在車輛停放或充電時,故探究電動自行車充電過程的起火機理對預防電動自行車火災有重要意義。

1鉛酸蓄電池充電過程起火機理

   1)鉛酸蓄電池熱失控引發(fā)火災:熱失控是指鉛酸蓄電池的電流和溫度發(fā)生積累的互相增強的作用,并導致蓄電池的損壞的過程。充電過程的電化學反應釋放熱能和充電電流的形成的電池發(fā)熱共同導致熱量聚集,當熱能發(fā)生速度大于蓄電池的熱耗散速度時,蓄電池溫度上升超過環(huán)境溫度,蓄電池溫度升高會導致充電電流增加,這又引起蓄電池溫度升高,繼而發(fā)生惡性循環(huán),最終導致熱失控。蓄電池熱失控容易造成電池槽體軟化,電池殼體破裂或極柱密封不嚴,導致內(nèi)部電解液漏出形成電池正負極間外部短路進而引發(fā)火災。

   2)鉛酸蓄電池內(nèi)部短路起火:鉛酸蓄電池的最小單元為電壓2V的單格電池,數(shù)個單格電池串聯(lián)成到所需電壓的蓄電池,鉛酸蓄電池的內(nèi)部短路指鉛酸蓄電池內(nèi)部單格電池的正負極群之間發(fā)生連接、觸碰。主要原因有①:隔板質(zhì)量不好或破損,使極板活性物質(zhì)穿過,致使正負極板虛接或直接接觸。②隔板竄位致使正負極板相連。③極板上的活性物質(zhì)脫落后沉淀在電池的底部形成“導電層",“導電層"厚度增加至接觸正負極板的下緣時,致使正負極板相連。④蓄電池密封不嚴,正負極板因外來導電物體進入而發(fā)生相連。⑤焊接極群和裝配時有“鉛流"、“鉛豆"殘留在正負極板間,充放過程導致隔板破損形成正負極相連。

   3)過充電導致氫爆炸:當充電過程電化學反應持續(xù)點解水產(chǎn)生大量氫氣并不斷釋放,蓄電池中或空氣中的含氫量積累至爆炸極*,遇到點火源就會形成爆炸。當存在以下情況時蓄電池的爆炸幾率大幅上升:①過充電,②蓄電池內(nèi)部極柱、穿壁焊等處存在虛焊點,③充電電流過大。正常的充電過程中,如果蓄電池存在排氣孔堵塞問題,鉛酸蓄電池負極析出的大量氫氣會先造成電池爆裂,爆裂引起蓄電池震動,極柱接線不牢產(chǎn)生火花,從而形成氫氣爆炸,引發(fā)火災等安全事故。

   4)充電器電路老化、磨損導致短路:①由于老化、纏繞、拉扯等原因造成絕緣層損傷形成充電器電源線、輸出線短路;②連接方式不當,線路受擠壓、扭曲變形、磨損等原因造成絕緣層龜裂、導體裸漏形成蓄電池組內(nèi)單個蓄電池之間線路短路;③插頭插座處發(fā)生短路。

   5)充電器內(nèi)部故障導致充電回路短路:充電器常見故障有保險絲熔斷,整流二極管被擊穿,電容鼓包,其中整流二極管,電源濾波電容,開關(guān)功率管,電源管路芯片屬于易損件,長期使用時損壞的概率可達95%以上。

   6)充電回路之外電氣線路起火:在關(guān)閉電動車電源總開關(guān)后,蓄電池與控制器之間、控制器到電源總開關(guān)之間的線路、連接防盜器的線路及聲光報警裝置仍處在帶電狀態(tài),仍有可能引發(fā)電氣火災。

2.鉛酸蓄電池電動車充電過程預防火災的技術(shù)措施

根據(jù)鉛酸蓄電池充電過程起火機理,建議采取阻燃的電線、正確位置安裝5A速斷型保險管,合理布局蓄電池位置等技術(shù)措施,從而防止火災發(fā)生。預防鉛酸蓄電池電動自行車充電過程中發(fā)生火災,建議采取以下技術(shù)措施:

1)建議充電器的插頭、220V輸入電路、輸出電路以及蓄電池與控制器之間、控制器到電源總開關(guān)之間的線路強制采用礦物絕緣電纜,防止短路后起火。

2)建議電動自行車在出廠時在220V輸入電路、輸出電路和電池連接線上均安裝5A速斷型保險管。

3)電動自行車輸出電路、蓄電池與控制器之間、控制器到電源總開關(guān)之間的線路短路后最先起火的位置為蓄電池的兩個端子位置,而較多電動車的蓄電池安裝在可燃物較多的車座位置,客觀上加快了短路起火后的火勢蔓延速度。所以建議蓄電池端子位置采取防火保護措施,并合理調(diào)整蓄電池的安裝位置,避開可燃物較多的部位。

4)建議充電器設置充電飽和后自動斷電功能,防止過充電預防蓄電池熱失控和析氫爆炸事故發(fā)生。

5)在電動自行車集中充電場所的充電回路上安裝速斷線路短路保護裝置

6)對電動車集中充電場所增設電氣火災監(jiān)控系統(tǒng)平臺

3. ASCP200-1型電氣防火限流式保護器

3.1.概述

   ASCP200-1型電氣防火限流式保護器可克服傳統(tǒng)斷路器存在的短路電流大、動作時間長、短路電弧大、使用壽命短等弊端。發(fā)生短路故障時,能以微秒級速度快速限制短路電流以實現(xiàn)滅弧保護,從而能顯著減少電氣火災事故,保障使用場所人員和財產(chǎn)的安全。

   3.2.功能特點

 

1)短路限流:當線路發(fā)生短路故障時,能在150us內(nèi)實現(xiàn)快速限流保護,因短路電流過大所引起的電氣火災事故。

2)過載限流:當被保護線路的電流超過額定電流,線路過載且過載持續(xù)時間超過設定時間(3-60秒)時,保護器進行限流保護。

3)超溫限流:當保護器的內(nèi)部元器件溫度超過設定值時,產(chǎn)品啟動超溫限流保護功能,防止因溫度過高造成產(chǎn)品損壞。

4)過/欠壓保護:當保護器檢測到線路電壓欠壓或過壓時,保護器發(fā)出聲光報警信號,可預先設置是否啟動限流保護。

5)線纜溫度監(jiān)測:當被監(jiān)測線纜溫度超過報警設定值時,保護器發(fā)出聲光報警信號,可預先設置是否啟動限流保護。

6) 漏電流監(jiān)測:當被監(jiān)測的線路漏電超過報警設定值時,保護器發(fā)出聲光報警信號,可預先設置是否啟動限流保護。

7)通訊功能:具有1路RS485接口,1路2G無線通訊,可以將數(shù)據(jù)發(fā)送到后臺監(jiān)控系統(tǒng),實現(xiàn)遠程監(jiān)控。監(jiān)控后臺可以是安科瑞Acrel-6000/B電氣火災監(jiān)控主機,也可以是安科瑞Acrel-6000安全云平臺,或第三方監(jiān)控軟件或平臺。

3.3.應用系統(tǒng)圖

 


 

3.4相關(guān)標準和地方通告

·DGJ08-2048-2016《民用建筑電氣防火設計規(guī)程》中的要求:

第5.4.8條 電氣防火限流式保護器應符合下列規(guī)定:

應滿足現(xiàn)行標準《電氣火災監(jiān)控系統(tǒng)》GB14287.6中相關(guān)規(guī)定;

應設置在末端配電箱的進線開關(guān)下側(cè),其額定電流值應與進線回路保護開關(guān)一致;

租售式商場商鋪、批發(fā)市場、集貿(mào)市場、甲乙丙類危險器庫房等場所的末端配電箱應設置電氣防火限流式保護器;

幼兒園、老年人建筑、集中宿舍及電動車充電站等場所的末端配電箱宜設置電氣防火限流式保護器。

·DB11/791-2011《北京市地方標準 文物建筑消防設施設置規(guī)范》中要求:

第9.2.1條 文物建筑內(nèi)的低壓配電線路應設置電氣火災監(jiān)控系統(tǒng),其產(chǎn)品應符合GB14827的要求。重要用電設備的電源接入處宜設置限流式斷路保護裝置。

·標準GB14287.6《電氣火災監(jiān)控系統(tǒng) 第6部分:電氣防火限流式保護器(征求意見稿)》

·《上海市電氣火災綜合治理工作導則》

第7.1條:推廣應用電氣防火限流式保護器,用于電氣短路、電線過載發(fā)熱情況下快速切斷故障電路。

·長沙高新區(qū)電動自行車集中充電棚設置安裝實施規(guī)定

條:住宅小區(qū)設置電動自行車集中停放場所應具備定時充電、自動斷電、故障報警、電氣火災監(jiān)控和可視監(jiān)控、帶有滅弧式短路保護等功能的智能充電控制設施設備···

4.結(jié)語

近年來,城市中的汽車數(shù)量逐年攀升,汽車尾氣污染,交通擁堵不堪、停車難等一系列問題尤為嚴重。而電動車因其經(jīng)濟便捷環(huán)保等特點有著的優(yōu)勢,已經(jīng)成為我國城鄉(xiāng)居民常用的工具,但方便的背后,電動車所帶來的安全問題也不容忽視,特別是消防安全問題的日漸突出。近幾年,由于防火安全技術(shù)標準不健全,市場監(jiān)督不到位,使用存放方面問題突出等原因,全國電動自行車火災事故頻發(fā),造成的人緣傷亡和財產(chǎn)損失呈逐年上升趨勢,電動車火災的預防,仍是一個值得深思的課題。

參考文獻

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[3] 馬恩強, 蘇文威. 電動自行車火災綜合防治探究[J]. 消防科學與技術(shù), 2016, 000(005):704-707.

[4] 王剛, 張萬民. 電動車充電過程起火原因分析及技術(shù)防范措施[J]. 消防科學與技術(shù), 2012, 31(012):1376-1379.

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