Zapytaj teraz
Site Logo
blog marzec 11, 2020

Kabel ognioodporny/przetrwania

W budynkach (takich jak szpitale, centra handlowe itp.), obiektach użyteczności publicznej (takich jak metro, koleje itp.), sektorze energetycznym i zakładach produkcyjnych, w których przebywa więcej ludzi, niezbędne obwody muszą działać nieprzerwanie, dlatego w przypadku wybuchu pożaru lub zwarcia powodującego pożar niezwykle istotne jest, aby urządzenia takie jak systemy oświetlenia awaryjnego, windy, alarmy przeciwpożarowe, zraszacze, pompy itp. kontynuowały swoją pracę, a kable zasilające je muszą podtrzymywać ogień przez określony czas. Kable odporne na ogień spełniają te wymagania.

Aby zabezpieczyć kabel przed ogniem, ulepszamy jego właściwości izolacja i kurtkę i spróbuj zastosować samogasnące związki, które nawet w przypadku zewnętrznego pożaru nie rozprzestrzenią płomieni i przez pewien czas pozostaje źródłem zasilania w warunkach pożaru.

We have  talked  about insulations/jacketing so which is better whether we go for Heat Resistant Poly Vinyl Chloride, Polyethylene, XLPE or Silicon let’s talk about each one of them and their features

PVC – odporny na ciepło polichlorek winylu, który ma doskonałe właściwości izolacyjne i wytrzymałość dielektryczną, ale ze względu na obecność chlorku ma wadę – podczas rozkładu emituje gaz halogenowy, który jest szkodliwy dla środowiska.

PE - polietylen ma słabą odporność ogniową, jednakże dodanie odpowiednich wypełniaczy, zarówno halogenowych, jak i bezhalogenowych, może znacznie poprawić jego odporność ogniową.

XLPE – usieciowany polietylen, który jest udoskonaloną wersją PE, ma dobre właściwości ognioodporne i wytrzymuje temperatury do 90°C, w porównaniu z 75°C w przypadku PE.

Silicon  –  Best option for the characteristics that it provides working temperature range upto 200°C and as low as -90°C and because of its mineral nature it is also LSZH and additional features of oil and solvent resistance, and good corona, and ozone and weathering resistance.

Tempsens zapewnia Kable do przetrwania w ogniu z następującymi specyfikacjami

  • Napięcie znamionowe: 600 / 1000 V
  • Temperatura pracy: -40°C do + 90°C
  • Dyrygent: Miedź elektrolityczna goła/miedź cynowana
  • Ognioodporna bariera cieplna: Taśma termoizolacyjna z miki
  • Izolacja:XLPE/ SILIKON/EPR
  • Ekranizacja:  Al-Mylar/Mesh braided (jeśli wymagane)
  • Osłona wewnętrzna/zewnętrzna:Bezhalogenowy, niskodymny związek polimerowy.
  • Pancerz: Drut okrągły GI / Taśma płaska GI lub oplot ze stali nierdzewnej
  • Normy odniesienia : IEC 60331, IEC 60332, IEC 60754, BS 7846 ,BS 6387, EN 50290-2-27, EN 50288-7, BS7655,  BS 7629-1, IS7098,IS9968, IS 6380, IS 3675, IEC 60502

Wymagania szczegółowe dla kabla odpornego na ogień:

Kable muszą mieć integralność obwodu zgodną z normą IEC 60331

  • Izolacja podstawowa powinna być wykonana z elastomeru odpornego na ciepło, który wytrzymuje temperaturę do 90°C, takiego jak guma silikonowa/taśma szklana z miki/EPR (średniej klasy) zgodnie z normą IS 6380. Grubość izolacji powinna wynosić zgodnie z IEC 60502-1
  • Indywidualna para triad musi być ekranowana. Ekran musi być wykonany z aluminium podpartego taśmą mylar/PETP z metalową stroną skierowaną w dół, nałożoną spiralnie z zakładką 25% po obu stronach i pokryciem 100%.
  • Osłona wewnętrzna i zewnętrzna powinna być wykonana z materiału niskodymnego, bezhalogenowy, materiał odporny na ciepło, olej i ogień o indeksie tlenowym powyżej 30, indeks temperatury musi wynosić powyżej 250°C. Maksymalna generacja kwasu 0.5% według wagi zgodnie z normą IEC 60754. Gęstość dymu nie może przekraczać 20% zgodnie z normą ASTM D 2843
  • Grubość osłony musi być zgodna z normą IEC 60502Kolor osłony wewnętrznej i zewnętrznej powinien być pomarańczowy lub czerwony. W wewnętrznej osłonie należy umieścić linkę rozrywającą.

Tempsensy posiada wewnętrzne zaplecze testowe zgodne z normą BS 7846, z wyjątkiem kilku testów, które można wykonać w laboratorium zewnętrznym (dostępny jest raport z badania typu), jak następuje:

  • Odporność na ogień (Protokół C)
  • Odporność na ogień z wodą (Protokół W)
  • Odporność na ogień z udarem mechanicznym (Protokół Z)

Najnowsze blogi

10 Tips to Maximize Heating Element Life and Performance

10 wskazówek, jak maksymalnie wydłużyć żywotność i wydajność elementu grzejnego

Elementy grzewcze są kluczowe w zastosowaniach przemysłowych, ponieważ są potrzebne w sektorach produkcji, przetwórstwa żywności i przetwórstwa chemicznego. Ten element grzewczy jest niezbędny w wielu procesach. Te komponenty wymagają skutecznej konserwacji i najlepszych praktyk, aby zmaksymalizować ich funkcjonalność i trwałość. Te dziesięć kompleksowych sugestii pomoże Twoim przemysłowym elementom grzewczym działać wydajniej […]

thumbnail

Opanowanie profili termicznych: klucz do produkcji wysokiej jakości elementów złącznych

Rola obróbki cieplnej w produkcji elementów złącznych Obecnie, przy produkcji z dokładnością, elementy złączne nie są już tylko prostymi elementami łączącymi. Są one jak główne elementy konstrukcyjne dla wielu gałęzi przemysłu i pojazdów. Aby działały dobrze, przechodzą przez wiele procesów cieplnych. Obróbka cieplna jest bardzo ważnym etapem. Zmienia zwykły metal w […]

Thermowell design thumbnail

Kryteria projektowania wymiarów osłon termometrycznych (ASME PTC 19.3-2016)

Aby zapewnić wiarygodną konstrukcję studzienki termometrycznej w odniesieniu do warunków procesu, Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników (ASME) opracowało Performance Test Code (PTC). Zgodnie z tym kodem, należy wykonać obliczenia wibracji przed zaproponowaniem jakiejkolwiek studzienki termometrycznej wykonanej z litego pręta bez spoin dla dowolnego procesu. To obliczenie wibracji nazywa się […]

Powiązane artykuły

KONTAKT

Porozmawiajmy o potrzebach w zakresie termiki i okablowania

Masz pytania dotyczące czujników temperatury, rozwiązań grzewczych lub niestandardowych kabli? Jesteśmy tutaj, aby zapewnić fachowe wskazówki i dostosowane rozwiązania. Skontaktuj się z nami już dziś i współpracujmy nad kolejnym projektem!

Paint Curing Oven