Cabo PAS BS 5308 Parte 1 Tipo 2 Mica/XLPE/IS/LSZH/SWA/LSZH (Resistente ao Fogo)
APLICATIVO
Os cabos de acordo com a norma PAS (Publicly Available Standard) BS 5308 são projetados para
transportar sinais de comunicação e controle em uma variedade de instalações
tipos incluindo aqueles encontrados na indústria petroquímica. O
Os sinais podem ser analógicos, de dados ou de voz e provenientes de uma variedade de fontes.
Transdutores como sensores de pressão, proximidade ou microfone. Parte 1 Tipo
Dois cabos são projetados para exigir um maior grau de resistência mecânica.
É necessária proteção ou, quando houver enterro direto em local adequado, em um local apropriado.
Profundidade. Adequado para instalações resistentes ao fogo.
CARACTERÍSTICAS
Tensão nominal:Uo/U: 300/500V
Temperatura nominal:
Faixa de temperatura fixa: -40ºC a +80ºC
Flexível: 0ºC a +50ºC
Raio de curvatura mínimo:12D
CONSTRUÇÃO
Condutor
0,5 mm² - 0,75 mm²: Condutor flexível de cobre Classe 5
1 mm² e acima: Condutor de cobre trançado Classe 2
Isolamento: Fita de mica + XLPE (polietileno reticulado)




I. Visão geral
O cabo BS 5308 Parte 1 Tipo 2 Mica/XLPE/IS/LSZH/SWA/LSZH (resistente ao fogo) foi projetado para necessidades especiais. Ele se destaca em resistência ao fogo, propriedades elétricas, mecânicas e ambientais, sendo utilizado em locais com alta demanda de segurança, como edifícios, instalações industriais e centros de transporte.
II. Composição Estrutural
(Eu) Mica
Núcleo resistente ao fogo
A mica é crucial para a resistência ao fogo do cabo. Ela suporta altas temperaturas e impede a propagação das chamas pelo cabo, protegendo sua estrutura e a integridade do circuito em caso de incêndio.
Auxílio de isolamento
Além disso, a mica, juntamente com o XLPE, melhora o isolamento em ambientes elétricos complexos, como alta temperatura e umidade, reduzindo os riscos de falhas.
(II) Camada de isolamento XLPE
Isolamento eficiente
O XLPE possui alta resistência de isolamento e baixa constante dielétrica, reduzindo a perda de energia durante a transmissão, prevenindo vazamentos de corrente e garantindo o funcionamento dos equipamentos.
Suporte mecânico
Graças às suas boas propriedades mecânicas, como alta resistência à tração e ao rasgo, o XLPE permite que o cabo suporte forças externas durante a instalação e o uso sem danificar facilmente o isolamento.
(III) Camada de Separação Interna (IS)
Separação de camadas
A camada de separação interna separa o XLPE das outras camadas, prevenindo reações químicas ou desgaste físico, protegendo a integridade e a estabilidade do isolamento do XLPE.
Estabilidade estrutural
Quando o cabo é submetido a forças mecânicas como vibração e impacto, essa camada amortece, reduzindo o deslocamento e a deformação internos, mantendo a estabilidade geral.
(IV) Camada de bainha LSZH
Resistente ao fogo e verde.
A bainha LSZH apresenta resistência ao fogo e respeito ao meio ambiente. Em caso de incêndio, emite menos fumaça e gases tóxicos do que materiais que contêm halogênios, auxiliando na evacuação e no resgate, além de ser ecologicamente correta.
Proteção Mecânica
Além disso, oferece alguma proteção mecânica contra danos comuns em condições normais, protegendo a estrutura interna do cabo.
(V) Blindagem de Fio de Aço (SWA)
Proteção Mecânica
A tecnologia SWA oferece proteção robusta ao cabo contra danos mecânicos em ambientes complexos, como instalações subterrâneas ou colisões industriais.
Blindagem eletromagnética
Protege contra interferências eletromagnéticas, melhorando a qualidade e a estabilidade da transmissão de sinal em áreas propensas a interferências.
III. Características de desempenho
(I) Desempenho de resistência ao fogo
Boa resistência ao fogo
O cabo possui excelente resistência ao fogo. O revestimento de mica e LSZH mantém o circuito intacto em caso de incêndio, garantindo o funcionamento de equipamentos essenciais, como sistemas de combate a incêndio e iluminação de emergência.
Controle de propagação de chamas
Sua estrutura e materiais podem controlar a propagação das chamas, reduzindo o alcance do incêndio e aumentando a segurança do edifício.
(II) Desempenho Elétrico
Transmissão de energia eficiente
A baixa perda dielétrica do XLPE permite uma transmissão de energia eficiente, reduzindo as perdas em transmissões de longa distância, melhorando a eficiência do uso de energia e reduzindo custos.
Alta confiabilidade de isolamento
A mica e o XLPE formam um sistema de isolamento confiável. Em ambientes elétricos complexos, o cabo mantém o isolamento estável, evitando falhas.
(III) Adaptabilidade Ambiental
Baixo teor de fumaça - Zero fumaça - Vantagem do halogênio
A característica de baixa emissão de fumaça e ausência de halogênio do cabo é excelente para a proteção ambiental. Em locais com grande concentração de pessoas, ele não libera fumaça tóxica em caso de incêndio, protegendo vidas e o meio ambiente.
Ampla faixa de tolerância
Ele pode se adaptar a diversas condições ambientais. Diferentes camadas trabalham juntas para garantir que as propriedades elétricas e mecânicas não sejam severamente afetadas.
(IV) Desempenho Mecânico
Alta resistência e tenacidade
Os materiais SWA e XLPE conferem ao cabo resistência e durabilidade. Durante a instalação, seja aérea ou subterrânea, ele suporta forças externas sem romper ou sofrer danos.
Bom desempenho de flexão
Apesar de sua resistência, o cabo pode ser curvado moderadamente para atender aos requisitos do percurso de instalação sem afetar seriamente o desempenho da camada interna.
IV. Campos de Aplicação
Campo da construção
Em edifícios como arranha-céus, comerciais, hospitais e escolas, o cabo é utilizado em sistemas de proteção contra incêndio, iluminação de emergência e controle de elevadores. Suas propriedades garantem a segurança e o funcionamento dos equipamentos em caso de incêndio.
Campo Industrial
Nas indústrias petroquímica, metalúrgica e de energia, ele transmite energia e sinais. Adapta-se bem a condições industriais complexas, como alta temperatura, umidade, produtos químicos e colisões.
Campo de Transportes
Em centros de transporte como metrôs, estações e aeroportos, é utilizado em sistemas de iluminação, transmissão de sinais e fornecimento de energia. Sua resistência ao fogo e baixa emissão de fumaça, além da ausência de halogênios, melhoram a segurança contra incêndios, e sua confiabilidade garante o funcionamento das instalações.


