Câble PAS BS 5308 Partie 1 Type 2 Mica/XLPE/IS/LSZH/SWA/LSZH (résistant au feu)
APPLICATION
Les câbles PAS BS 5308 sont conçus pour
transporter des signaux de communication et de contrôle dans diverses installations
des types, y compris ceux que l'on trouve dans l'industrie pétrochimique.
Les signaux peuvent être de type analogique, données ou voix et provenir de diverses sources.
transducteurs tels que capteurs de pression, de proximité ou microphones. Partie 1 Type
Deux câbles sont conçus pour répondre à un degré plus élevé de contrainte mécanique
une protection est requise ou en cas d'inhumation directe dans un lieu approprié
profondeur. Convient aux installations résistantes au feu.
CARACTÉRISTIQUES
Tension nominale:Uo/U: 300/500V
Température nominale :
Plage de température fixe : -40 °C à +80 °C
Plage de température : 0 °C à +50 °C
Rayon de courbure minimal:12D
CONSTRUCTION
Conducteur
0,5 mm² - 0,75 mm² : conducteur en cuivre flexible de classe 5
1 mm² et plus : conducteur en cuivre multibrins de classe 2
Isolation: Ruban MICA + XLPE (polyéthylène réticulé)




I. Aperçu
Le câble BS 5308 Partie 1 Type 2 Mica/XLPE/IS/LSZH/SWA/LSZH (résistant au feu) est conçu pour des besoins spécifiques. Il excelle en matière de résistance au feu, de propriétés électriques, mécaniques et environnementales, et est utilisé dans des environnements à haut risque tels que les bâtiments, les installations industrielles et les plateformes de transport.
II. Composition structurale
(I) Mica
Noyau résistant au feu
Le mica est essentiel à la résistance au feu du câble. Il supporte les hautes températures et empêche la propagation des flammes à l'intérieur du câble, protégeant ainsi sa structure et l'intégrité de son circuit en cas d'incendie.
Aide à l'isolation
De plus, le mica, associé au XLPE, améliore l'isolation dans les environnements électriques complexes tels que les températures et l'humidité élevées, réduisant ainsi les risques de panne.
(II) Couche d'isolation XLPE
Isolation efficace
Le XLPE possède une résistance d'isolation élevée et une faible constante diélectrique, réduisant ainsi les pertes de puissance lors de la transmission, empêchant les fuites de courant et assurant le fonctionnement des équipements.
Support mécanique
Grâce à ses bonnes propriétés mécaniques telles qu'une résistance à la traction et à la déchirure élevées, le XLPE permet au câble de supporter les forces extérieures lors de l'installation et de l'utilisation sans endommager facilement l'isolation.
(III) Couche de séparation interne (IS)
Séparation des couches
La couche de séparation interne isole le XLPE des autres couches, empêchant les réactions chimiques ou l'usure physique, et protégeant ainsi l'intégrité et la stabilité d'isolation du XLPE.
Stabilité structurelle
Lorsque le câble est soumis à des forces mécaniques telles que des vibrations et des chocs, cette couche amortit les chocs, réduisant les déplacements et les déformations internes et maintenant ainsi la stabilité globale.
(IV) Couche de gaine LSZH
Ignifugé et écologique
La gaine LSZH présente une résistance au feu et un caractère écologique. En cas d'incendie, elle émet moins de fumée et de gaz toxiques que les matériaux contenant des halogènes, facilitant ainsi l'évacuation et le sauvetage, tout en étant respectueuse de l'environnement.
Protection mécanique
Il assure également une certaine protection mécanique contre les dommages courants dans des conditions normales, préservant ainsi la structure interne du câble.
(V) Blindage en fil d'acier (SWA)
Protection mécanique
Le câble SWA est fortement protégé contre les dommages mécaniques dans des environnements complexes tels que la pose souterraine ou les collisions industrielles.
Blindage électromagnétique
Il protège contre les interférences électromagnétiques, améliorant ainsi la qualité et la stabilité de la transmission du signal dans les zones sujettes aux interférences.
III. Caractéristiques de performance
(I) Performance en matière de résistance au feu
Bonne résistance au feu
Ce câble présente une excellente résistance au feu. La gaine en mica et LSZH maintient le circuit intact en cas d'incendie, garantissant ainsi le fonctionnement des équipements essentiels tels que les systèmes de lutte contre l'incendie et d'éclairage de secours.
Contrôle de la propagation des flammes
Sa structure et ses matériaux permettent de contrôler la propagation des flammes, réduisant ainsi l'étendue de l'incendie et améliorant la sécurité du bâtiment.
(II) Performances électriques
Transmission de puissance efficace
Les faibles pertes diélectriques du XLPE permettent une transmission d'énergie efficace, réduisant les pertes lors des transmissions longue distance, améliorant l'efficacité énergétique et diminuant les coûts.
Fiabilité d'isolation élevée
Le mica et le XLPE forment un système d'isolation fiable. Même dans des environnements électriques complexes, le câble conserve une isolation stable, évitant ainsi les pannes.
(III) Adaptabilité environnementale
Faible - Zéro fumée - Avantage halogène
Le câble, grâce à sa faible émission de fumée et à l'absence d'halogènes, est un atout majeur pour la protection de l'environnement. Dans les lieux publics, il ne dégage pas de fumée toxique en cas d'incendie, préservant ainsi les vies et l'environnement.
Tolérance à large plage
Il peut s'adapter à diverses conditions environnementales. Différentes couches agissent de concert pour garantir que ses propriétés électriques et mécaniques ne soient pas gravement altérées.
(IV) Performances mécaniques
Haute résistance et ténacité
Les gaines SWA et XLPE confèrent au câble résistance et robustesse. Lors de la pose, aérienne ou souterraine, il résiste aux contraintes extérieures sans se rompre ni s'endommager.
Bonnes performances de flexion
Malgré sa robustesse, le câble peut être modérément courbé pour répondre aux exigences du chemin d'installation sans affecter sérieusement les performances de la couche interne.
IV. Domaines d'application
chantier de construction
Dans les immeubles de grande hauteur, les bâtiments commerciaux, les hôpitaux et les écoles, ce câble est utilisé pour la protection incendie, l'éclairage de secours et les systèmes de commande des ascenseurs. Ses propriétés garantissent la sécurité et le fonctionnement des équipements en cas d'incendie.
Domaine industriel
Dans les industries pétrochimiques, métallurgiques et énergétiques, il transmet l'énergie et les signaux. Il s'adapte parfaitement aux conditions industrielles complexes telles que les températures élevées, l'humidité, les produits chimiques et les chocs.
Domaine des transports
Dans les plateformes de transport comme les métros, les gares et les aéroports, il est utilisé pour l'éclairage, la transmission de signaux et l'alimentation électrique. Sa résistance au feu, sa faible émission de fumée et l'absence d'halogènes améliorent la sécurité incendie, et sa fiabilité garantit le fonctionnement des installations.


