플러그와 콘센트의 접촉불량이 화재사고로 이어진다고요?


접촉불량이 화재사고로 이어진다고요?


                       



에어컨 콘센트에서 매캐한 냄새가 나기에 전원을 꺼둔 A씨.

사람을 불러 확인해보니 에어컨 콘센트를 연결해둔 T자형 멀티탭이 녹은 것을 확인할 수 있었습니다.



에어컨 플러그는 무사했지만 T자형 플러그는 사진과 같이 심하게 녹아내렸죠.


 


T자형 멀티탭 연결하던 3구 멀티탭 역시 사용하지 못할 정도로 녹았습니다.

타는 냄새를 알아채고 전원을 꺼두었기에 큰 화재사고로 이어지지 않았습니다.


천만 다행인 상황이었죠.  


누구나 겪을 수 있는 일은 아니다보니, 이런 경우 당황할 수 밖에 없습니다.

더구나 차단기가 정상적으로 작동하지 않았기에 더욱 심각하게 생각하실 겁니다.


이러한 사고의 원인은 

보통 전류량이 많은 전자제품(에어컨 등)의 

플러그와 콘센트를 확실하게 접촉하지 않았기 때문입니다.

실제로 에어컨 사용률이 높은 여름철에 사고 발생률이 높은 편이라고 합니다.


위 A씨의 경우도 3구 멀티탭과 T자형 멀티탭 연결 시 

확실하게 접촉하지 않았기 때문에 발생한 일이었습니다.


플러그와 콘센트 문제가 아니더라도 전자기기나 전선의 접촉은

반드시 완벽하게 결합되어 있어야 합니다.


어째서 접촉불량이 플러그와 콘센트를 녹게 만들고

화재로까지 이어지게 하는 걸까요?


이를 이해하기 위해 꼭 필요한 '아산화동'이라는 물질을 소개해보겠습니다.




 

전류가 많이 흘러 열이 발생하면 생기는 화학적 현상의 결과물입니다.

산화이구리라고도 하고 화학기호로는 CuO2를 사용합니다.


원래는 빨간 빛을 띠지만 열이 많이 발생하게되면 검은색으로 변하게 되죠.


 


전기를 많이 사용한 곳의 오래된 폐전선을 보면

본래 구리색의 도체는 사라지고 꺼뭇한 것이 묻어 있는 것을 볼 수 있습니다.

이게 바로 아산화동입니다.


특히 오래된 건물의 전선은 아산화동이 증식되었기에 전선을 갈아주는 것이 안전합니다.

아산화동이 증식되면 왜 안전하지 않을까요?


온도가 높을 수록 저항은 높아지는 것이 일반적인 상식입니다.

하지만 아산화동은 온도가 높아지면 오히려 저항이 떨어집니다.


무슨 의미일까요?


저항이 낮아지면 전류는 많이 흐르게 되고 이 많이 발생하게 됩니다.

열이 많이 발생하면 아산화동이 증식됩니다.


아산화동이 증식되면 될수록 저항은 낮아져 전류는 더 많이 흐르게 되고

이는 과전류로 이어져 화재까지 연결됩니다.

실제로 전류가 흐르는 아산화동에 불이 잘 붙는 물질을 놓으면 불이 붙습니다.


 


여러 원인이 있지만 크게 세가지가 있습니다.


1. 플러그 칼날의 손상 및 삽입불량

2. 단자체결부분의 이완

3. 반단선 


하나하나 알아보실까요?






1. 플러그 칼날의 손상 및 삽입 불량


플러그에서 멀티탭이나 벽면 콘센트 구멍에 들어가는 금속부분을 '칼날'이라고 합니다.

이 곳이 손상되었거나 또는 콘센트에 확실하게 삽입하지 않으면

접촉 불량이 됩니다.


전류란 전하의 이동을 의미하는데 '칼날'이 손상되었거나 삽입이 불량하면 이동이 원활하지 않게 됩니다.


극단적이지만 빠른 이해를 위해 예를 들어보겠습니다.

자동차가 지나다니는 고속도로에 보수공사를 한다고 1차로를 막아버리면 어떻게 될까요?

자동차는 밀리고 속력은 떨어지게 됩니다.


마찬가지로 플러그 칼날이 손상되었거나 삽입이 불량하면 칼날의 접촉저항이 커지게 되고

이로 인해 전류가 잘 흐르지 못합니다.


그런데도 계속 전자제품은 작동을 위한 전류를 요청하게 되기 때문에

접촉저항으로 인해 열은 많아지고 아크(불꽃)가 생기기도 합니다.


열이 많이 발생하면 ? 아산화동이 증식합니다.  


 



2. 단자 체결 부분의 이완


'플러그를 뽑을 때는 반드시 손으로 플러그를 잡고 뽑아주세요.' 라는 말을 들어보신 적 있으신가요?

코드 줄을 잡고 플러그를 뽑게 되면 콘센트 속의 압착 부분이 헐거워지기 때문입니다.


이로 인해 체결 부분이 이완되고 구리선 표면에 산화피복이 생기게 됩니다.

결국 불필요한 접촉저항이 증가되고 이는 온도 상승과 열이 수축되는 이유가 됩니다.

이후 산화피막이 진행되고 다시 접촉저항이 증가하게 되죠.


이를 반복적으로 하다보면 결국 열이 많이 발생하게 되고 아산화동이 증식하게 됩니다.



3. 반단선


단선이란 전선의 구리도체가 완전히 끊어진 상태를 말하고 

반단선은 단면의 일부가 접촉상태로 된 경우를 말합니다. 이는 보통 연선(단선을 꼬아 합친 것)에서 발생합니다. 

코드 줄을 힘껏 잡아당기면 연선 내부의 소선들이 일부 끊어질 수 있습니다.


또, 전체 소선 중 약 10%가  끊어진다면 나머지 소선들의 단선율 역시  급격히 증가합니다.



본래 도체의 저항은 그 단면적이 비례하지만 반단선이 된다면 

그쪽 부위의 저항이 커지게 돼 발열량이 커지게 됩니다.


이로 인해 아크가 생기게 되고 아산화동이 증식합니다.






이번 포스팅의 핵심은 아산화동이 아닐까 싶을 정도로

아산화동에 대한 설명이 많았습니다.


그만큼 전기에 있어서 아산화동은 치명적인 녀석이기도 합니다.


요약하자면, 

플러그와 콘센트를 단단히 연결하고 전기 작업시에도 전선의 체결은 완벽하게, 연선을 다룰 때 역시 조심스럽게 다뤄야 겠죠.


아울러 콘센트는 가능한 벽에 고정식으로 딱 붙어 있는 것이 안전합니다.

잦은 진동은 접촉 저항값을 커지게 하여 열과 아크가 많이 발생하고 이로 인해 아산화동이 증식하게 됩니다.


제품의 플러그를 자주 탈착하는 것 역시 플러그의 삽입을 헐거워지게 하고

접촉불량으로 이어질 수 있으니 주의가 필요합니다! 

무심코 지나쳤던 전기안전 구호 일면엔 이러한 사실이 숨겨져 있습니다.


간과하기 쉽지만 중요한 전기상식

앞으로도 파워존이 쉽게 알려드리겠습니다! 



 








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