PAS BS 5308 Teil 1 Typ 2 MICA/XLPE/IS/OS/LSZH/SWA/LSZH (feuerbeständig) Kabel
ANWENDUNG
Publicly Available Standard (PAS) BS 5308-Kabel sind so konzipiert
zur Übertragung von Kommunikations- und Steuersignalen in einer Vielzahl von
Anlagentypen einschließlich derer, die in der petrochemischen Industrie vorkommen
Industrie. Die Signale können analog, Daten- oder Sprachsignale sein und
von einer Vielzahl von Wandlern wie Druck-, Näherungs- oder
Mikrofon.Teil 1 Typ-2-Kabel sind für Anwendungen mit größerer
ist ein bestimmter Grad an mechanischem Schutz erforderlich oder wo vorhanden
Direkte Vergrabung in geeigneter Tiefe. Geeignet für feuerbeständige
Installationen. Einzeln geprüft für erhöhte Signalsicherheit.
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 feuerbeständige Kabel BS 5308 Teil 1 Typ 2 MICA/XLPE/IS/OS/LSZH/SWA/LSZH ist ein Hochleistungskabel, das speziell für Bereiche mit strengen Anforderungen an Feuerbeständigkeit, elektrische Eigenschaften und Umweltverträglichkeit entwickelt wurde. Es kombiniert mehrere fortschrittliche Materialien und spezielle Strukturen und gewährleistet die Integrität der Stromkreise in Notfallsituationen wie Bränden. Es findet breite Anwendung in kritischen Energie- und Signalübertragungssystemen im Bauwesen, in der Industrie, im Transportwesen und anderen Bereichen.
II. Strukturelle Zusammensetzung
(I) Glimmerband (Glimmer)
Wichtigste feuerbeständige Schicht
Das Glimmerband ist ein entscheidender Bestandteil für die Feuerbeständigkeit des Kabels. Glimmer zeichnet sich durch hervorragende Hochtemperaturbeständigkeit aus und behält seine stabilen physikalischen und chemischen Eigenschaften auch bei hohen Temperaturen bei. Im Brandfall kann das Glimmerband die Flammenausbreitung verhindern und die Leiter im Kabel vor einem schnellen Durchbrennen schützen. Dadurch wird wertvolle Zeit für die Evakuierung des Personals und die Brandbekämpfung gewonnen.
Ergänzung zur elektrischen Isolierung
Neben seiner feuerbeständigen Funktion weist das Glimmerband auch eine gewisse elektrische Isolationswirkung auf. Es kann als Ergänzung zum Kabelisolationssystem dienen. Aufbauend auf der XLPE-Isolierschicht verbessert es die Isolationssicherheit des Kabels weiter, insbesondere in anspruchsvollen elektrischen Umgebungen wie hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, und beugt so effektiv elektrischen Durchschlägen vor.
(II) Isolierschicht aus vernetztem Polyethylen (XLPE).
Kern der elektrischen Isolierung
XLPE ist ein Hochleistungsisolationsmaterial. Es zeichnet sich durch einen hohen Isolationswiderstand und eine niedrige Dielektrizitätskonstante aus, wodurch die Verluste bei der Energieübertragung effektiv reduziert werden. Unter normalen Betriebsbedingungen gewährleistet die XLPE-Isolierschicht eine stabile Stromübertragung im Kabel, verhindert Kriechströme und sichert den ordnungsgemäßen Betrieb elektrischer Geräte. Vorteile hinsichtlich der physikalischen Eigenschaften
Vernetztes Polyethylen besitzt gute mechanische Eigenschaften wie hohe Zugfestigkeit und Reißfestigkeit. Dadurch kann das Kabel bestimmten äußeren Kräften wie Biegen und Dehnen während der Installation und des Gebrauchs standhalten, ohne dass die Isolierschicht leicht beschädigt wird. Dies gewährleistet die Gesamtleistung und Lebensdauer des Kabels.
(III) Innere Trennschicht (IS)
Strukturelle Trennung und Schutz
Die innere Trennschicht dient der Trennung verschiedener Strukturschichten. Sie verhindert die Wechselwirkung unterschiedlicher Materialien und beugt so chemischen Reaktionen oder physikalischem Verschleiß vor. Beispielsweise verhindert sie den direkten Kontakt zwischen der XLPE-Isolierschicht und anderen Schichtmaterialien. Dadurch schützt sie die Integrität der XLPE-Isolierschicht und gewährleistet die langfristige Stabilität ihrer elektrischen Isolationsleistung.
Verbesserung der Gesamtstabilität
Die innere Trennschicht trägt zur Erhöhung der Gesamtstabilität des Kabels bei. Bei Einwirkung von äußeren Stößen oder Vibrationen wirkt sie als Puffer, verringert das Risiko von Verformungen und Beschädigungen der inneren Struktur und gewährleistet, dass die elektrischen und mechanischen Eigenschaften des Kabels nicht beeinträchtigt werden.
(IV) Äußere Trennschicht (OS)
Zusätzliche Schutzgarantie
Die äußere Trennschicht bietet zusätzlichen Schutz für das Kabel. Ähnlich der inneren Trennschicht verhindert sie, dass schädliche Substanzen aus der Umgebung, wie Feuchtigkeit und Chemikalien, mit der inneren Kabelstruktur in Kontakt kommen. Gleichzeitig trägt sie zur Spannungsverteilung bei, wenn das Kabel gebogen oder lokal Druck ausgesetzt ist, und schützt so die innere Isolierung und die Leiter.
Verbesserung der Umweltanpassungsfähigkeit
Die äußere Trennschicht verbessert die Anpassungsfähigkeit des Kabels an unterschiedliche Umgebungen. Ob in feuchter Erdumgebung oder in industriell belasteter Umgebung – die äußere Trennschicht wirkt als Barriere, reduziert die Erosion des Kabelinneren durch äußere Einflüsse und verlängert so die Lebensdauer des Kabels.
(V) Niedrigrauch-Null-Halogen (LSZH) Mantelschicht
Feuerbeständige und umweltfreundliche Eigenschaften
Die LSZH-Mantelschicht ist ein wichtiges Merkmal des Kabels hinsichtlich Feuerbeständigkeit und Umweltschutz. Im Brandfall setzt sie im Gegensatz zu herkömmlichen halogenhaltigen Materialien keine großen Mengen giftigen Rauchs frei, wodurch die Gefährdung von Personal reduziert und Evakuierungs- sowie Rettungsmaßnahmen erleichtert werden. Gleichzeitig erfüllen halogenfreie Materialien mit geringer Rauchentwicklung moderne Umweltschutzanforderungen und verursachen weniger Umweltbelastung.
Mechanische Schutzfunktion
Als äußerste Kabelummantelung bietet die LSZH-Schicht einen gewissen mechanischen Schutz. Sie widersteht äußeren mechanischen Beschädigungen wie Kratzern und Stößen. Obwohl ihre mechanischen Eigenschaften möglicherweise nicht so gut sind wie die mancher herkömmlicher, hochharter Mantelmaterialien, schützt sie die Integrität der inneren Kabelstruktur unter normalen Gebrauchs- und Installationsbedingungen wirksam.
(VI) Stahldrahtpanzerung (SWA)
Verbesserung der mechanischen Festigkeit
Die Stahldrahtarmierung verleiht dem Kabel eine hohe mechanische Festigkeit. Sie widersteht starken äußeren Belastungen, beispielsweise dem Einklemmen durch schwere Gegenstände bei der Erdverlegung oder Beschädigungen durch Kollisionen mit Geräten in industriellen Umgebungen. Diese robuste Armierungskonstruktion gewährleistet den einwandfreien Betrieb des Kabels auch unter rauen mechanischen Bedingungen und schützt die innere Isolierschicht und die Leiter vor Beschädigungen.
Wirksamkeit der elektromagnetischen Abschirmung
Die Stahldrahtarmierung dient auch der elektromagnetischen Abschirmung. In Umgebungen mit elektromagnetischen Störungen, beispielsweise in der Nähe von großen Motoren, Transformatoren oder Kommunikationsgeräten, kann die Stahldrahtarmierung die Störungen der Signalübertragung im Kabel durch externe elektromagnetische Felder wirksam reduzieren und verhindern, dass interne Signale des Kabels nach außen abstrahlen und andere Geräte stören. Dadurch werden die Qualität und Stabilität der Signalübertragung verbessert.


