Kabel PAS BS 5308 część 1 typu 2 z miki/XLPE/IS/LSZH/SWA/LSZH (odporny na ogień)
APLIKACJA
Kable zgodne z publicznie dostępną normą (PAS) BS 5308 są zaprojektowane tak, aby:
przenoszenie sygnałów komunikacyjnych i sterujących w różnych instalacjach
typy, w tym te stosowane w przemyśle petrochemicznym.
sygnały mogą być analogowe, danych lub głosu i pochodzić z różnych źródeł
przetworniki, takie jak ciśnienie, zbliżeniowe lub mikrofonowe. Część 1 Typ
2 kable są zaprojektowane tak, aby zapewnić większy stopień odporności mechanicznej
wymagana jest ochrona lub gdy następuje bezpośredni pochówek w odpowiednim miejscu
głębokość. Nadaje się do instalacji ognioodpornych.
CHARAKTERYSTYKA
Napięcie znamionowe:Uo/U: 300/500V
Temperatura znamionowa:
Stała: od -40ºC do +80ºC
Zgięte: 0ºC do +50ºC
Minimalny promień gięcia:12D
BUDOWA
Dyrygent
0,5 mm² - 0,75 mm²: elastyczny przewód miedziany klasy 5
1 mm² i więcej: przewód miedziany wielodrutowy klasy 2
Izolacja: Taśma MICA + XLPE (polietylen usieciowany)




I. Przegląd
Kabel BS 5308 Część 1 Typ 2 Mica/XLPE/IS/LSZH/SWA/LSZH (ognioodporny) jest przeznaczony do zastosowań specjalnych. Wyróżnia się odpornością ogniową, parametrami elektrycznymi, mechanicznymi i środowiskowymi i jest stosowany w miejscach o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa, takich jak budynki, obiekty przemysłowe i węzły komunikacyjne.
II. Skład strukturalny
(I) Mika
Rdzeń ognioodporny
Mika ma kluczowe znaczenie dla ognioodporności kabla. Wytrzymuje wysokie temperatury i zapobiega rozprzestrzenianiu się płomienia wewnątrz kabla, chroniąc jego konstrukcję i integralność obwodów podczas pożaru.
Środek izolacyjny
Ponadto mika wraz z XLPE poprawia izolację w złożonych środowiskach elektrycznych, na przykład w warunkach wysokiej temperatury i wilgotności, zmniejszając ryzyko awarii.
(II) Warstwa izolacyjna XLPE
Skuteczna izolacja
XLPE charakteryzuje się wysoką rezystancją izolacji i niską stałą dielektryczną, co pozwala ograniczyć straty mocy podczas przesyłu, zapobiegać upływu prądu i zapewniać prawidłowe działanie urządzeń.
Wsparcie mechaniczne
Dzięki dobrym właściwościom mechanicznym, takim jak wysoka wytrzymałość na rozciąganie i rozdarcie, XLPE pozwala kablom wytrzymać siły zewnętrzne występujące podczas instalacji i użytkowania, nie powodując przy tym łatwego uszkodzenia izolacji.
(III) Wewnętrzna warstwa separacyjna (IS)
Separacja warstw
Wewnętrzna warstwa separacyjna oddziela XLPE od innych warstw, zapobiegając reakcjom chemicznym lub zużyciu fizycznemu, chroniąc integralność XLPE i stabilność izolacji.
Stabilność strukturalna
Gdy kabel jest poddawany działaniu sił mechanicznych, np. wibracji lub uderzeń, warstwa ta pełni funkcję bufora, redukując wewnętrzne przemieszczenia i odkształcenia, co zapewnia ogólną stabilność.
(IV) Warstwa osłonki LSZH
Ognioodporne i zielone
Osłona LSZH charakteryzuje się ognioodpornością i jest przyjazna dla środowiska. W przypadku pożaru emituje mniej dymu i toksycznych gazów niż materiały zawierające halogeny, co ułatwia ewakuację i ratowanie oraz jest przyjazne dla środowiska.
Ochrona mechaniczna
Zapewnia również pewną ochronę mechaniczną przed typowymi uszkodzeniami w normalnych warunkach, zabezpieczając wewnętrzną strukturę kabla.
(V) Pancerz z drutu stalowego (SWA)
Ochrona mechaniczna
Technologia SWA skutecznie chroni kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi w trudnych warunkach, na przykład podczas układania kabli pod ziemią lub w miejscach występowania kolizji przemysłowych.
Ekranowanie elektromagnetyczne
Zapewnia ekranowanie przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, poprawiając jakość transmisji sygnału i stabilność w obszarach podatnych na zakłócenia.
III. Charakterystyka wydajności
(I) Ognioodporność Wydajność
Dobra ognioodporność
Kabel charakteryzuje się doskonałą ognioodpornością. Mika i powłoka LSZH chronią obwód przed ogniem, zapewniając prawidłowe działanie kluczowych urządzeń, takich jak systemy przeciwpożarowe i oświetlenie awaryjne.
Kontrola rozprzestrzeniania się płomienia
Jego struktura i materiały pozwalają kontrolować rozprzestrzenianie się ognia, zmniejszając zasięg rozprzestrzeniania się ognia i zwiększając bezpieczeństwo budynku.
(II) Wydajność elektryczna
Wydajne przenoszenie mocy
Niskie straty dielektryczne XLPE umożliwiają wydajną transmisję energii, zmniejszając straty podczas przesyłu na duże odległości, poprawiając efektywność wykorzystania energii i obniżając koszty.
Wysoka niezawodność izolacji
Mika i XLPE tworzą niezawodny system izolacji. W złożonych środowiskach elektrycznych kabel utrzymuje stabilną izolację, zapobiegając awariom.
(III) Adaptowalność środowiskowa
Niska emisja dymu – bezzadymienie – zaleta halogenu
Kabel charakteryzuje się niską emisją dymu i brakiem halogenów, co jest istotne z punktu widzenia ochrony środowiska. W zatłoczonych miejscach nie wydziela toksycznego dymu podczas pożaru, chroniąc życie i środowisko.
Szeroki zakres tolerancji
Potrafi dostosować się do różnych warunków środowiskowych. Różne warstwy współpracują ze sobą, aby zapewnić, że właściwości elektryczne i mechaniczne nie ulegną znacznemu pogorszeniu.
(IV) Wydajność mechaniczna
Wysoka wytrzymałość i odporność
SWA i XLPE zapewniają wytrzymałość i wytrzymałość kabla. Podczas układania, zarówno napowietrznego, jak i podziemnego, kabel może wytrzymać siły zewnętrzne bez pękania lub uszkodzenia.
Dobra wydajność gięcia
Pomimo swojej wytrzymałości, kabel można umiarkowanie zginać, aby spełnić wymagania dotyczące ścieżki instalacji, bez poważnego wpływu na wydajność warstwy wewnętrznej.
IV. Obszary zastosowań
Budownictwo
W budynkach wysokich, komercyjnych, szpitalach i szkołach, kabel ten jest stosowany w systemach przeciwpożarowych, oświetleniu awaryjnym i systemach sterowania windami. Jego właściwości zapewniają bezpieczeństwo i prawidłowe działanie urządzeń w przypadku pożaru.
Pole przemysłowe
W przemyśle petrochemicznym, metalurgicznym i energetycznym służy do przesyłu energii i sygnałów. Dobrze adaptuje się do złożonych warunków przemysłowych, takich jak wysoka temperatura, wilgotność, chemikalia i kolizje.
Dziedzina transportu
W węzłach komunikacyjnych, takich jak metro, stacje kolejowe i lotniska, jest stosowany w systemach oświetlenia, sygnalizacji i zasilania. Jego ognioodporność i niska emisja dymu (bez halogenów) poprawiają bezpieczeństwo pożarowe, a niezawodność zapewnia sprawne funkcjonowanie obiektów.


