单选题
导线接头、控制器触点等接触不良是诱发电气火灾的重要原因.所谓“接触不良”,其本质原因是( )
A
触头、接触点电阻变化引发过电压
B
触头接触点电阻变小
C
触头、接触点电阻变大引起功耗增大
答案解析
正确答案:C
解析:
**解析:**
导线接头、控制器触点等部位如果接触不良,会导致接触面积减小或接触面氧化、松动。根据电阻定律,在材料和长度一定的情况下,横截面积越小,电阻越大;同时,接触面的氧化层也会增加接触电阻。因此,“接触不良”的直接后果是**接触电阻变大**。
根据焦耳定律 $Q = I^2Rt$(或者功率公式 $P = I^2R$),在电流 $I$ 保持不变(串联电路中)或电压一定导致局部电流变化的情况下,接触点电阻 $R$ 的显著增大会导致该处产生的热量(功耗)急剧增加。
当产生的热量无法及时散发时,会使接触点温度迅速升高,进而引燃周围的绝缘材料或可燃物,最终导致电气火灾。
**选项分析:**
* **A 错误**:接触不良主要导致局部电压降增大,但引发火灾的核心原因是热效应(功耗增大),而非“过电压”。过电压通常指系统电压异常升高,与接触电阻导致的局部发热机制不同。
* **B 错误**:接触不良会导致电阻变大,而不是变小。如果电阻变小,在相同电流下产生的热量会减少,不易引发火灾。
* **C 正确**:接触不良导致接触电阻变大,根据 $P=I^2R$,在通过相同电流时,电阻越大,产生的电功率(功耗/热功率)越大,从而引起高温,诱发火灾。
故正确答案为 **C**。
相关知识点:
触阻增功耗大
题目纠错
电工特种作业-低压电工(官方)
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