PAS BS 5308 Teil 1 Typ 2 Glimmer/XLPE/IS/LSZH/SWA/LSZH (feuerbeständig) Kabel
ANWENDUNG
Öffentlich verfügbare Standardkabel (PAS) BS 5308 sind so konzipiert, dass sie
Übertragen von Kommunikations- und Steuersignalen in einer Vielzahl von Installationen
Dazu gehören auch solche, die in der petrochemischen Industrie vorkommen.
Signale können analoger, Daten- oder Sprachart sein und aus einer Vielzahl von Quellen stammen
Wandler wie Druck-, Näherungs- oder Mikrofonsensoren. Teil 1 Typ
Zwei Kabel sind für Bereiche ausgelegt, in denen ein höherer Grad an mechanischer Beanspruchung erforderlich ist.
ist ein Schutz erforderlich oder wenn eine direkte Bestattung an einem geeigneten Ort erfolgt
Tiefe. Geeignet für feuerbeständige Installationen.
EIGENSCHAFTEN
Nennspannung:Uo/U: 300/500V
Nenntemperatur:
Fester Temperaturbereich: -40ºC bis +80ºC
Flexibel: 0ºC bis +50ºC
Mindestbiegeradius:12D
KONSTRUKTION
Leiter
0,5 mm² – 0,75 mm²: Flexibler Kupferleiter der Klasse 5
1 mm² und größer: Litzenleiter aus Kupfer der Klasse 2
Isolierung: Glimmerband + XLPE (vernetztes Polyethylen)




I. Überblick
Das nach BS 5308 Teil 1 Typ 2 gefertigte Kabel aus Glimmer/XLPE/IS/LSZH/SWA/LSZH (feuerbeständig) ist für spezielle Anforderungen konzipiert. Es zeichnet sich durch hervorragende Feuerbeständigkeit sowie elektrische, mechanische und umwelttechnische Eigenschaften aus und wird in Bereichen mit hohen Sicherheitsanforderungen wie Gebäuden, Industrieanlagen und Verkehrsknotenpunkten eingesetzt.
II. Strukturelle Zusammensetzung
(I) Glimmer
Feuerbeständigkeit Kern
Glimmer ist für die Feuerbeständigkeit des Kabels unerlässlich. Er hält hohen Temperaturen stand und verhindert die Ausbreitung von Flammen in das Kabel, wodurch dessen Struktur und die Integrität der Schaltkreise im Brandfall geschützt werden.
Isolierhilfe
Darüber hinaus verbessert Glimmer zusammen mit XLPE die Isolation in komplexen elektrischen Umgebungen wie hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit und reduziert so das Ausfallrisiko.
(II) XLPE-Isolierschicht
Effiziente Isolierung
XLPE zeichnet sich durch einen hohen Isolationswiderstand und eine niedrige Dielektrizitätskonstante aus, wodurch Leistungsverluste bei der Übertragung reduziert, Stromlecks verhindert und der Betrieb der Geräte sichergestellt werden.
Mechanische Unterstützung
Dank guter mechanischer Eigenschaften wie hoher Zugfestigkeit und Reißfestigkeit ermöglicht XLPE dem Kabel, äußeren Kräften während der Installation und des Gebrauchs standzuhalten, ohne dass die Isolierung leicht beschädigt wird.
(III) Innere Trennschicht (IS)
Schichttrennung
Die innere Trennschicht trennt XLPE von anderen Schichten und verhindert so chemische Reaktionen oder physikalischen Verschleiß. Dadurch werden die Integrität und die Isolationsstabilität von XLPE geschützt.
Strukturelle Stabilität
Wenn das Kabel mechanischen Kräften wie Vibrationen und Stößen ausgesetzt ist, wirkt diese Schicht als Puffer, reduziert innere Verschiebungen und Verformungen und erhält so die Gesamtstabilität aufrecht.
(IV) LSZH-Hüllschicht
Feuerbeständig und umweltfreundlich
Die LSZH-Ummantelung zeichnet sich durch Feuerbeständigkeit und Umweltfreundlichkeit aus. Im Brandfall erzeugt sie weniger Rauch und giftige Gase als halogenhaltige Materialien, was die Evakuierung und Rettung erleichtert und die Umwelt schont.
Mechanischer Schutz
Es bietet außerdem einen gewissen mechanischen Schutz vor üblichen Beschädigungen unter normalen Bedingungen und schützt so die innere Struktur des Kabels.
(V) Stahldrahtpanzerung (SWA)
Mechanischer Schutz
SWA schützt das Kabel wirksam vor mechanischen Beschädigungen in komplexen Umgebungen wie der unterirdischen Verlegung oder industriellen Kollisionen.
Elektromagnetische Abschirmung
Es schützt vor elektromagnetischen Störungen und verbessert so die Qualität und Stabilität der Signalübertragung in störungsanfälligen Gebieten.
III. Leistungsmerkmale
(I) Feuerbeständigkeit
Gute Feuerbeständigkeit
Das Kabel weist eine ausgezeichnete Feuerbeständigkeit auf. Glimmer und ein LSZH-Mantel halten den Stromkreis im Brandfall intakt und gewährleisten so den Betrieb wichtiger Geräte wie Brandbekämpfungs- und Notbeleuchtungssysteme.
Flammenausbreitungskontrolle
Durch seine Struktur und die verwendeten Materialien kann die Flammenausbreitung kontrolliert werden, wodurch die Ausbreitungsreichweite des Feuers verringert und die Gebäudesicherheit erhöht wird.
(II) Elektrische Leistung
Effiziente Energieübertragung
Die geringen dielektrischen Verluste von XLPE ermöglichen eine effiziente Energieübertragung, reduzieren die Verluste bei der Übertragung über lange Strecken, verbessern die Energieeffizienz und senken die Kosten.
Hohe Isolationszuverlässigkeit
Glimmer und XLPE bilden ein zuverlässiges Isolationssystem. In komplexen elektrischen Umgebungen behält das Kabel eine stabile Isolation bei und verhindert so Ausfälle.
(III) Anpassungsfähigkeit an die Umwelt
Niedrig – Rauchfrei – Halogenvorteil
Das halogenfreie Kabel mit geringer Rauchentwicklung ist ideal für den Umweltschutz. In stark frequentierten Bereichen setzt es im Brandfall keinen giftigen Rauch frei und schützt so Menschenleben und die Umwelt.
Großer Toleranzbereich
Es kann sich an verschiedene Umgebungsbedingungen anpassen. Unterschiedliche Schichten arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass die elektrischen und mechanischen Eigenschaften nicht stark beeinträchtigt werden.
(IV) Mechanische Leistungsfähigkeit
Hohe Festigkeit und Zähigkeit
SWA und XLPE verleihen dem Kabel Festigkeit und Robustheit. Beim Verlegen, ob oberirdisch oder unterirdisch, hält es äußeren Kräften stand, ohne zu brechen oder beschädigt zu werden.
Gute Biegeleistung
Trotz seiner Stärke lässt sich das Kabel mäßig biegen, um den Anforderungen des Verlegewegs gerecht zu werden, ohne die Leistungsfähigkeit der inneren Schichten ernsthaft zu beeinträchtigen.
IV. Anwendungsgebiete
Baufeld
In Gebäuden wie Hochhäusern, Geschäftsgebäuden, Krankenhäusern und Schulen wird das Kabel für Brandschutz-, Notbeleuchtungs- und Aufzugssteuerungssysteme eingesetzt. Seine Eigenschaften gewährleisten die Sicherheit und den Betrieb der Anlagen im Brandfall.
Industriegebiet
In der petrochemischen, metallurgischen und Energiewirtschaft dient es der Übertragung von Energie und Signalen. Es ist gut an komplexe industrielle Bedingungen wie hohe Temperaturen, Feuchtigkeit, Chemikalien und Stöße angepasst.
Transportwesen
In Verkehrsknotenpunkten wie U-Bahnen, Bahnhöfen und Flughäfen wird es in Beleuchtungs-, Signalübertragungs- und Stromversorgungssystemen eingesetzt. Seine Feuerbeständigkeit und die geringe Rauchentwicklung ohne Halogenemissionen verbessern die Brandsicherheit, und seine Zuverlässigkeit gewährleistet den reibungslosen Betrieb der Anlagen.


