1、外部损伤。例如:电缆敷设安装不合格的施工,容易造成机械损伤,在民用建设也容易在电缆损坏等作业的地下电缆。有时如果损伤不严重,要几个月甚至几年可能会导致损伤部位彻底击穿故障,有时会严重损害可能发生短路故障,直接影响到安全生产的电气单元。2、绝缘受潮。例如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候关节,关节可以使水或水蒸汽,在电场的作用下很长的时间r地层水树混合,绝缘强度逐渐造成的损坏电缆的故障。3、化学腐蚀。在酸-碱相互作用的区域,由于长期遭受化学或电化学腐蚀的由铠装电缆,导线或腐蚀保护层,外保护层往往引起,导致保护层的绝缘不良,还会导致电缆故障。4、长期超负荷运行。超负荷运行,由于电流,负载电流通过电缆的热效应将不可避免地导致在导体加热,同时,集肤效应和电荷的涡流损耗,介质损耗的钢装甲也可以产生在额外的热量,从而使电缆温度。5、电缆接头故障。电缆接头是电缆的人员电缆接头故障导致频繁的最薄弱的环节,直接疏忽。建筑工人在电缆接头的制造方法中,如果压接不紧,加热不充分,导致电缆头绝缘降低,造成事故。

给煤系统堵煤的原因:从循环化床锅炉现场运行来看,煤斗的事故率很高。煤斗的堵煤成为影响锅炉正常经济运行的一个重要因素。循环化床锅炉的原煤斗上口大,下口小,上口进料,下口出料,煤自上向下靠自重下落。下落的煤粒由于在锥形容器内流动,愈向下流动,面积愈小,对煤本身就形成挤压,增加摩擦系数,这是造成堵煤的主要原因。另外,煤粒的水分含量,粗细度,温度变化,煤粒在煤仓内存放时间长短,煤仓壁摩擦系数大小都是堵煤的原因。分析其原因,主要有以下因素:
⑴按目前电力部门的设计要求,成品煤仓的容积应能满足锅炉最大连续负荷8h以上的储煤量的要求。成品煤堆积在锥形煤仓内受到煤的挤压,使煤粒之间、煤粒与煤仓之间产生摩擦力,越接近下煤口,其摩擦力与挤压力就越大。其中,煤粒间的摩擦力呈双曲线增大,所以在靠近下煤口处的煤容易搭桥。⑵煤粒的干燥程度给煤的一个重要因素。水分含量越大,煤粒间的粘着力也越大。当水分超过某一极值时,粘着力又会越小。⑶煤粒的颗粒大小也是影响给煤的一个重要因素。煤粒间的粘着力以单个颗粒间的粘着力为基础,颗粒越小,单位质量煤粒的表面积增大,煤粒间的粘着粒增加,使煤的流动性恶化。二给煤系统堵煤解决方案的探讨。⑴减小成品煤与仓壁间的摩擦力。①设计时成品煤仓四壁与水平面倾斜角≥70°,防止煤粒在煤斗中黏结,保证即使含水高达9%时,也能自动连续进煤;②成品煤仓的容积适当减小,煤在煤仓内停留的时间缩短,煤层受到上面煤层的压力时间缩短,在下煤口处可减轻起拱搭桥等堵煤现象发生。我厂在出现堵煤情况后,由原来一天上三次煤改为一天五次来缓解堵煤现状。③适当扩大下煤口,下煤口越小,越容易堵煤;④可以定期清扫下煤口的四壁,以防积煤严重使下煤口减小。


