Cable PAS BS 5308 Parte 1 Tipo 2 Mica/XLPE/IS/LSZH/SWA/LSZH (Resistente al fuego)
SOLICITUD
Los cables estándar disponibles públicamente (PAS) BS 5308 están diseñados para
transmitir señales de comunicación y control en una variedad de instalaciones
tipos incluidos los que se encuentran en la industria petroquímica.
Las señales pueden ser de tipo analógico, de datos o de voz y de una variedad de
transductores como presión, proximidad o micrófono. Parte 1 Tipo
Se diseñan 2 cables donde se requiere un mayor grado de fuerza mecánica.
Se requiere protección o cuando hay entierro directo en un lugar adecuado.
Profundidad. Adecuado para instalaciones resistentes al fuego.
CARACTERÍSTICAS
Tensión nominal:Uo/U: 300/500V
Temperatura nominal:
Fijo: -40ºC a +80ºC
Flexión: 0ºC a +50ºC
Radio de curvatura mínimo:12D
CONSTRUCCIÓN
Conductor
0,5 mm² - 0,75 mm²: Conductor de cobre flexible de clase 5
1 mm² y superior: conductor de cobre trenzado de clase 2
Aislamiento: Cinta de mica + XLPE (polietileno reticulado)




I. Descripción general
El cable BS 5308 Parte 1 Tipo 2 Mica/XLPE/IS/LSZH/SWA/LSZH (resistente al fuego) está diseñado para necesidades especiales. Destaca por su resistencia al fuego, así como por sus propiedades eléctricas, mecánicas y medioambientales. Se utiliza en entornos que requieren alta seguridad, como edificios, instalaciones industriales y centros de transporte.
II. Composición estructural
(I) Mica
Núcleo resistente al fuego
La mica es fundamental para la resistencia al fuego del cable. Puede soportar altas temperaturas e impedir que las llamas se propaguen por el cable, protegiendo su estructura y la integridad del circuito durante un incendio.
Ayuda de aislamiento
Además, la mica, junto con el XLPE, mejora el aislamiento en entornos eléctricos complejos, como los de alta temperatura y humedad, reduciendo así los riesgos de fallos.
(II) Capa de aislamiento de XLPE
Aislamiento eficiente
El XLPE tiene una alta resistencia de aislamiento y una baja constante dieléctrica, lo que reduce la pérdida de potencia durante la transmisión, evita las fugas de corriente y garantiza el funcionamiento del equipo.
Soporte mecánico
Gracias a sus buenas propiedades mecánicas, como su alta resistencia a la tracción y al desgarro, el XLPE permite que el cable soporte fuerzas externas durante la instalación y el uso sin dañar fácilmente el aislamiento.
(III) Capa de separación interna (IS)
Separación de capas
La capa de separación interna separa el XLPE de las demás capas, evitando reacciones químicas o desgaste físico, lo que protege la integridad y la estabilidad del aislamiento del XLPE.
Estabilidad estructural
Cuando el cable se enfrenta a fuerzas mecánicas como vibraciones e impactos, esta capa actúa como amortiguador, reduciendo el desplazamiento y la deformación internos y manteniendo la estabilidad general.
(IV) Capa de vaina LSZH
Resistente al fuego y ecológico
La funda LSZH ofrece resistencia al fuego y respeto al medio ambiente. En caso de incendio, emite menos humo y gases tóxicos que los materiales que contienen halógenos, lo que facilita la evacuación y el rescate, además de ser ecológica.
Protección mecánica
Además, proporciona cierta protección mecánica contra los daños comunes en condiciones normales, salvaguardando la estructura interna del cable.
(V) Armadura de alambre de acero (SWA)
Protección mecánica
SWA protege eficazmente el cable contra daños mecánicos en entornos complejos como el tendido subterráneo o las colisiones industriales.
Blindaje electromagnético
Protege contra las interferencias electromagnéticas, mejorando la calidad y la estabilidad de la transmisión de la señal en zonas propensas a las interferencias.
III. Características de rendimiento
(I) Rendimiento de resistencia al fuego
Buena resistencia al fuego
El cable posee una excelente resistencia al fuego. La mica y la cubierta LSZH mantienen el circuito intacto en caso de incendio, garantizando el funcionamiento de equipos clave como los sistemas de extinción de incendios e iluminación de emergencia.
Control de propagación de la llama
Su estructura y materiales permiten controlar la propagación de las llamas, reduciendo el alcance del fuego y mejorando la seguridad del edificio.
(II) Rendimiento eléctrico
Transmisión de potencia eficiente
La baja pérdida dieléctrica del XLPE permite una transmisión de energía eficiente, reduciendo las pérdidas en la transmisión a larga distancia, mejorando la eficiencia en el uso de la energía y reduciendo los costos.
Alta fiabilidad de aislamiento
La mica y el XLPE forman un sistema de aislamiento fiable. En entornos eléctricos complejos, el cable mantiene un aislamiento estable, evitando averías.
(III) Adaptabilidad ambiental
Bajo - Cero humo - Ventaja de los halógenos
La baja emisión de humos y la ausencia de halógenos de este cable son excelentes para la protección del medio ambiente. En lugares concurridos, no libera humo tóxico en caso de incendio, protegiendo así vidas y el entorno.
Tolerancia de amplio rango
Puede adaptarse a diversas condiciones ambientales. Sus diferentes capas trabajan conjuntamente para garantizar que las propiedades eléctricas y mecánicas no se vean gravemente afectadas.
(IV) Rendimiento mecánico
Alta resistencia y tenacidad
El SWA y el XLPE confieren al cable resistencia y tenacidad. Durante su instalación, tanto aérea como subterránea, puede soportar fuerzas externas sin romperse ni dañarse.
Buen rendimiento de flexión
A pesar de su resistencia, el cable se puede doblar moderadamente para cumplir con los requisitos de la ruta de instalación sin afectar seriamente el rendimiento de la capa interna.
IV. Campos de aplicación
Campo de la construcción
En edificios como rascacielos, locales comerciales, hospitales y escuelas, el cable se utiliza en sistemas de protección contra incendios, iluminación de emergencia y control de ascensores. Sus propiedades garantizan la seguridad y el funcionamiento de los equipos en caso de incendio.
Campo industrial
En las industrias petroquímica, metalúrgica y energética, transmite energía y señales. Se adapta bien a condiciones industriales complejas como altas temperaturas, humedad, productos químicos y colisiones.
Campo del transporte
En centros de transporte como metros, estaciones y aeropuertos, se utiliza en sistemas de iluminación, transmisión de señales y suministro eléctrico. Su resistencia al fuego y su baja emisión de humos (sin halógenos) mejoran la seguridad contra incendios, y su fiabilidad garantiza el funcionamiento de las instalaciones.


