Ổ cắm lấp lánh hoặc nóng lên - chúng tôi hiểu lý do và khắc phục sự cố

tiếp xúc kém trong ổ cắm

Nếu ổ cắm phát ra tia lửa, thì trước hết bạn cần xem xét chính xác khi nào tia lửa xảy ra - trong khi hoạt động hoặc khi bật phích cắm. Thật dễ dàng để phân biệt giữa chúng - trong trường hợp đầu tiên, nó là một vết nứt đặc trưng dài của một phóng điện, trong đó phích cắm thường nóng lên. Trong trường hợp thứ hai, một tiếng nứt lớn được nghe thấy tại thời điểm khi phích cắm đi vào ổ cắm, và sau đó mọi thứ hoạt động như bình thường. Dựa trên chẩn đoán ban đầu này, một phương pháp được chọn để giải quyết vấn đề.

Crackle khi cắm

Hiện tượng này được quan sát khá thường xuyên - ví dụ, nếu bạn rời khỏi nhà trong vài ngày và rút phích cắm các thiết bị điện khỏi ổ cắm. Khi trở về, mọi thứ bật lại và ở đây trong một số cửa hàng có thể nhìn thấy một đèn flash đáng chú ý và nghe thấy tiếng nứt lớn.

Nguyên nhân xảy ra

hồ quang điện

Mặc dù thực tế là tất cả trông khá đe dọa và khiến nhiều người theo phản xạ rút tay ra khỏi ổ cắm, không có gì trong hiện tượng này cho thấy sự cố. Chỉ là khi các tiếp điểm của phích cắm gần với các tiếp điểm của ổ cắm, một vòng cung phóng điện nhảy giữa chúng một lúc trước khi tiếp xúc giữa chúng. Đây là bản chất của dòng điện và điện áp ở các tiếp điểm càng cao thì khoảng cách như vậy một cung có thể kéo dài.

Trong điều kiện công nghiệp, các buồng dập hồ quang đặc biệt được chế tạo gần các tiếp điểm của thiết bị khởi động và trong các thiết bị đặc biệt mạnh mẽ, các thiết bị thậm chí còn được sử dụng cho việc này, dập tắt hồ quang bằng khí nén hoặc theo cách khác.

Thật thú vị, việc rút tay theo phản xạ từ một ổ cắm như vậy là hoàn toàn vô nghĩa. Và không phải vì hiện tượng này không nguy hiểm, mà vì sự đánh lừa thị giác và thính giác do sự không hoàn hảo của các giác quan này. Thực tế là tia sét siêu nhỏ phát sinh từ sự tiếp xúc của các tiếp điểm kéo dài một phần trăm, nếu không nói là một phần nghìn giây. Cho rằng mắt người nhận thấy mọi thứ ở tốc độ 24 khung hình mỗi giây, nó chỉ nhìn thấy hình ảnh gốc được in trên võng mạc và dần mờ đi. Điều tương tự cũng xảy ra với âm thanh - một tiếng nổ có thể nghe được là sấm sét thu nhỏ - đầu tiên, các nhiễu loạn chính của không khí đến tai, và sau đó là hậu quả của sự dịch chuyển của các phân tử của nó.

Những gì có thể được thực hiện

Có vẻ như vấn đề đã được giải quyết và bây giờ bạn chỉ đơn giản là không thể sợ hiện tượng này, nếu không phải vì một "nhưng" - không phải mọi ổ cắm đều gây ngạc nhiên ... Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là tất cả các ổ cắm được cài đặt đều giống nhau, điều đó có nghĩa là sẽ không thể giải thích hành vi đó bằng sự khác biệt trong thiết kế.

Lý do rất đơn giản - phích cắm được cắm vào một số ổ cắm từ các thiết bị đã tắt và ngược lại, từ các thiết bị khác, được bật. Lấy một máy tính làm ví dụ - thông thường tất cả các thiết bị ngoại vi của nó được kết nối với một bộ bảo vệ tăng áp cho 5-6 ổ cắm. Đây là chính trình quản lý hệ thống, màn hình (hoặc thậm chí hai), loa, máy in, bộ định tuyến - có thể một cái gì đó khác được kết nối. Trên thực tế, khi máy tính bị tắt, nó không bị mất điện hoàn toàn - tất cả các thành phần của nó đều ở chế độ chờ, vì vậy nếu bạn rút dây nguồn khỏi ổ cắm, nó sẽ "nhớ" trạng thái cuối cùng của nó. Theo đó, khi phích cắm lại được cắm vào ổ cắm, tất cả các thiết bị cùng một lúc sẽ "tự kích" dòng điện, điều này sẽ gây ra phóng điện trong ổ cắm.

Điều này sẽ không xảy ra nếu bạn tắt nguồn riêng cho từng thiết bị trước khi rời đi - tắt màn hình theo cách thủ công, bật công tắc nguồn điện của đơn vị hệ thống, bật công tắc bật tắt trên loa và máy in.Sau đó, khi cắm phích cắm vào ổ cắm, mạch sẽ không đóng và sẽ không có xả.

Nó ảnh hưởng đến ổ cắm như thế nào

Về mặt lý thuyết, ngay cả khi micromold xảy ra, bề mặt của các tiếp điểm bị cháy và có thể trở nên không sử dụng được theo thời gian - kết quả là lớp trầm tích carbon sẽ bao phủ mọi thứ bằng một màng có lực cản lớn, nơi này sẽ bắt đầu nóng lên và ổ cắm có thể bắt đầu tan chảy.

Trong thực tế, phóng điện chạm vào đầu phích cắm và ngay khi bắt đầu tiếp xúc ổ cắm - khi phích cắm được cắm hoàn toàn, bề mặt làm việc của các tiếp điểm hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, nếu phích cắm ra khỏi ổ cắm không thường xuyên, thì tiếp xúc là rất xa thiệt hại.

Do đó, khi ổ cắm phát ra khi phích cắm được bật, bạn cần nhận ra rằng mọi thứ đã xảy ra và chỉ cần cắm thêm phích cắm.

Nếu ổ cắm bị vỡ trong khi hoạt động

Nếu một vết nứt được nghe thấy khi phích cắm ở ổ cắm, thì đây đã là dấu hiệu của sự tiếp xúc kém trong một số phần của mạch điện. Thông thường, theo thời gian, bề mặt của phích cắm hoặc ổ cắm tự nóng lên theo thời gian hoặc thậm chí tất cả cùng một lúc.

Nguyên nhân gây nứt trong ổ cắm làm việc

tiếp xúc kém trong ổ cắm

Trong thực tế, ổ cắm làm việc gây ra tiếng ồn vì lý do tương tự như khi cắm phích cắm - các tiếp điểm không chạm vào nhau, nhưng ở những nơi không chạm vào nhau. Hậu quả tiêu chuẩn là bề mặt của chúng bị oxy hóa, khả năng chống dòng điện tăng và kim loại bắt đầu nóng lên.

Theo cách tương tự, ổ cắm sẽ vỡ nếu các kết nối được bắt vít được nới lỏng - dây bên trong tiếp xúc bắt đầu di chuyển và các phần lồi ra được hình thành, giữa đó xuất hiện tia lửa. Ổ cắm bắt đầu phát ra tiếng ồn, và nếu tiếp xúc rất kém, nó có thể nóng lên và tan chảy.

Ngoài ra, nguyên nhân gây ra tia lửa có thể là sự không phù hợp trong đường kính của các chân cắm và các tiếp điểm của ổ cắm, một ví dụ điển hình là khi một phích cắm cũ của Liên Xô được cắm vào ổ cắm Euro hiện đại.

không khớp giữa đường kính của chân cắm và tiếp điểm ổ cắm
cắm euro ở bên trái, Liên Xô với các chân có đường kính nhỏ hơn - ở bên phải

Xem chi tiết trong video này:

Lý do phổ biến thứ tư tại sao ổ cắm nóng lên là sự khác biệt giữa công suất của các thiết bị được kết nối với nó và thông lượng của dây dẫn. Nếu bạn chà xát thứ gì đó với nhau, thì cả hai thứ này sẽ nóng lên và các electron bên trong dây dẫn "chạy" với tốc độ ánh sáng. Kết quả là, nếu hệ thống dây định kỳ chạy ở giới hạn băng thông của nó, thì nó sẽ nóng lên.

Điều này không quan trọng đối với bản thân người sống, nhưng lớp cách nhiệt, liên tục làm mềm và cứng lại, mất đi tính chất của nó theo thời gian. Điều này cũng cần tính đến khả năng của dòng điện để làm thẳng dây dẫn qua đó nó được truyền qua. Khi một thiết bị mạnh được bật thông qua một dây dẫn yếu, lõi gia nhiệt làm nóng lớp cách điện, trở nên mềm và bị "vớt ra" bởi dây cố gắng duỗi thẳng. Rung động thông thường, xuất hiện trong các thiết bị chạy bằng dòng điện, cũng có thể có tiếng nói của nó. Nó có thể vô hình với mắt thường, nhưng hệ thống dây điện như vậy không phải lúc nào cũng rút ngắn ngay lập tức. Theo thời gian, lõi có thể bò ra khỏi lớp cách nhiệt và sau đó, tốt nhất, một tiếp xúc phát sáng sẽ bật ra, và tệ nhất, nó sẽ bị đoản mạch.

Phương pháp loại bỏ

Được hình thành, khi phát ra tia lửa, việc sắp xếp các ổ cắm là đủ - nếu bạn tháo rời chúng, thì những việc cần làm tiếp theo thường có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một nơi có tiếp xúc kém được phân biệt bằng quy mô từ làm tan chảy lớp cách nhiệt, và bản thân nó bị cứng và giòn. Nếu có một ít carbon, thì nó có thể được làm sạch và thắt chặt các kết nối bắt vít. Khi nói đến sự nóng chảy nghiêm trọng của cách điện của dây hoặc vỏ ổ cắm, chúng tôi khuyên bạn nên thay thế chúng.

Lựa chọn ổ cắm, phích cắm và tees

Lý do cho sự cố của ổ cắm cũng có thể là do chất lượng kém của cả ổ cắm và phích cắm của thiết bị điện, vấn đề này được thảo luận chi tiết trong video sau:

Kết quả là

Tất cả các hệ thống dây điện trong gia đình được tính toán với nhiều mức an toàn, do đó, nếu ổ cắm phát ra, phích cắm hoặc dây nối dài nóng lên, thì đây là tín hiệu cho việc tìm kiếm sớm và khắc phục sự cố.

Vấn đề có thể không được tìm thấy ngay lập tức - điều này thường chỉ ra rằng một thiết bị có công suất cao hơn dây có thể đi qua được kết nối với ổ cắm. Trong trường hợp này, bạn cần tìm kiếm một thiết bị yếu hơn của Viking hoặc tạo một ổ cắm bổ sung.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc:

Máy sưởi điện tiết kiệm - huyền thoại hay thực tế?