PAS BS 5308 Część 1 Typ 1 MICA/XLPE/OS/LSZH (ognioodporny)
APLIKACJA
Kable zgodne z publicznie dostępną normą (PAS) BS 5308 są projektowane
do przesyłania sygnałów komunikacyjnych i sterujących w różnych
typy instalacji, w tym te znajdujące się w przemyśle petrochemicznym
przemysł. Sygnały mogą być analogowe, danych lub głosowe i
z różnych przetworników, takich jak przetworniki ciśnienia, zbliżeniowe lub
mikrofon. Część 1 Kable typu 1 są zazwyczaj zaprojektowane do
do użytku wewnątrz pomieszczeń i w środowiskach, w których wymagana jest ochrona mechaniczna
Nie wymagane. Nadaje się do instalacji ognioodpornych.
CHARAKTERYSTYKA
Napięcie znamionowe:Uo/U: 300/500V
Temperatura pracy:
Stała: od -40ºC do +80ºC
Zgięte: 0ºC do +50ºC
Minimalny promień gięcia:Naprawiono: 6D
BUDOWA
Dyrygent
0,5 mm² - 0,75 mm²: giętki przewód miedziany klasy 5
1 mm² i więcej: przewód miedziany wielodrutowy klasy 2
Izolacja: Taśma MICA + XLPE (polietylen usieciowany)





Kabel MICA/XLPE/OS/LSZH (ognioodporny): Do czego służy?
Kabel MICA/XLPE/OS/LSZH (ognioodporny) to specjalistyczny rodzaj kabla, który został zaprojektowany z myślą o odporności na wysokie temperatury i zapewnieniu ognioodporności w różnych zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych. Ten typ kabla jest wykonany z połączenia materiałów, takich jak mika, XLPE (polietylen usieciowany), OS (ekran ogólny) oraz powłoka LSZH (niskodymna, bezhalogenowa), dzięki czemu nadaje się do stosowania w środowiskach, w których bezpieczeństwo pożarowe jest priorytetem. Unikalne połączenie tych materiałów gwarantuje, że kabel zachowa integralność i funkcjonalność nawet w przypadku pożaru, co czyni go niezbędnym elementem infrastruktury krytycznej i środowisk wysokiego ryzyka.
Jednym z głównych zastosowań Kabel MICA/XLPE/OS/LSZH (ognioodporny) Kable te są powszechnie stosowane w systemach dystrybucji i przesyłu energii, gdzie bezpieczeństwo pożarowe jest kwestią priorytetową. Kable te są powszechnie stosowane w elektrowniach, podstacjach i obiektach przemysłowych, gdzie ryzyko pożaru jest wysokie ze względu na obecność urządzeń i maszyn wysokiego napięcia. Ognioodporne właściwości kabla sprawiają, że jest on idealnym wyborem dla zapewnienia ciągłej i bezpiecznej pracy systemów energetycznych, nawet w przypadku pożaru. Dodatkowo, niska emisja dymu i brak zawartości halogenów w powłoce LSZH minimalizują uwalnianie toksycznych oparów i gazów korozyjnych w przypadku pożaru, dodatkowo zwiększając bezpieczeństwo otoczenia.
Oprócz dystrybucji energii, Kabel MICA/XLPE/OS/LSZH (ognioodporny) Kabel LSZH jest również szeroko stosowany w sektorze transportu, szczególnie w kolejnictwie i metrze. Ognioodporne właściwości kabla sprawiają, że doskonale nadaje się on do stosowania w podziemnych i zamkniętych przestrzeniach, gdzie rozprzestrzenianie się ognia może mieć katastrofalne skutki. Niska emisja dymu i brak zawartości halogenów w powłoce LSZH są szczególnie ważne w tych zastosowaniach, ponieważ pomagają chronić pasażerów i personel przed szkodliwym działaniem dymu i toksycznych gazów w przypadku pożaru.
Ponadto, Kabel MICA/XLPE/OS/LSZH (ognioodporny) Kable te znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle naftowym i gazowym, gdzie ryzyko pożaru i wybuchu jest nieodłączną cechą działalności. Kable te są stosowane na platformach wiertniczych, w rafineriach i zakładach petrochemicznych, aby zapewnić bezpieczną i niezawodną transmisję zasilania i sygnałów sterujących w niebezpiecznych warunkach. Ognioodporne właściwości kabla zapewniają dodatkową warstwę ochrony przed zapłonem i rozprzestrzenianiem się ognia, pomagając chronić personel i infrastrukturę krytyczną przed niszczycielskimi skutkami pożarów.
Ponadto, Kabel MICA/XLPE/OS/LSZH (ognioodporny) Kabel ten jest również wykorzystywany w centrach danych i obiektach telekomunikacyjnych, gdzie ochrona wrażliwego sprzętu i danych jest priorytetem. Ognioodporność i niska emisja dymu sprawiają, że jest on niezbędnym elementem zapewniającym ciągłość działania krytycznych systemów komunikacyjnych i transmisji danych, nawet w przypadku pożaru. Zastosowanie tych kabli pomaga zminimalizować ryzyko przestojów i uszkodzeń sprzętu związanych z pożarem, przyczyniając się tym samym do ogólnej odporności i niezawodności infrastruktury.


