Ogniotrwały kabel mineralny — BS 6207 / IEC 60702 kabel w powłoce miedzianej z izolacją z tlenku magnezu, całkowicie nieorganiczny, o zerowej zawartości materiałów palnych, temperaturze topnienia miedzi 1 083°C, nieograniczonym czasie przetrwania w pożarze, do pomp pożarowych, wentylatorów oddymiających, zasilania awaryjnego i krytycznych obwodów bezpieczeństwa życia w budynkach, tunelach i zakładach przemysłowych
Kable Ognioodporne, Wysokotemperaturowe i LSZH /Ogniotrwały kabel mineralny

Ogniotrwały kabel mineralny — BS 6207 / IEC 60702 kabel w powłoce miedzianej z izolacją z tlenku magnezu, całkowicie nieorganiczny, o zerowej zawartości materiałów palnych, temperaturze topnienia miedzi 1 083°C, nieograniczonym czasie przetrwania w pożarze, do pomp pożarowych, wentylatorów oddymiających, zasilania awaryjnego i krytycznych obwodów bezpieczeństwa życia w budynkach, tunelach i zakładach przemysłowych

Ogniotrwały kabel mineralny: BS 6207 / IEC 60702 powłoka miedziana, izolacja MgO, zerowa zawartość materiałów organicznych. Ogniotrwały — bez spalania, bez dymu, nieograniczony czas przetrwania w pożarze. 1,0–150 mm², 1–7 żył, 500V/750V. Do pomp pożarowych, wentylatorów oddymiających, obwodów awaryjnych wymagających nieograniczonego przetrwania w pożarze. CE, BASEC.

Najważniejsze Cechy

Konstrukcja w 100% nieorganiczna — powłoka miedziana + izolacja z tlenku magnezu (MgO) + przewody miedziane; zerowa zawartość materiałów organicznych, zerowa zawartość materiałów palnych, zerowa zawartość halogenów, zerowa emisja dymu; kabel nie może się palić, nie może rozprzestrzeniać ognia i nie może być źródłem ognia, ponieważ nie zawiera niczego, co mogłoby ulec spaleniu
Izolacja ze sprasowanego proszku tlenku magnezu (MgO) — MgO ma temperaturę topnienia 2 852°C i jest doskonałym izolatorem elektrycznym w stanie suchym; proszek MgO jest gęsto zagęszczony wokół przewodów wewnątrz powłoki miedzianej, zapewniając zarówno izolację elektryczną, jak i mechaniczne podparcie, które utrzymuje przewody precyzyjnie wypozycjonowane w środku powłoki
Powłoka miedziana — bezszwowa lub zgrzewana wzdłużnie rura miedziana, która tworzy zewnętrzną warstwę kabla; miedź ma temperaturę topnienia 1 083°C, zapewniając przetrwanie w ogniu w temperaturach znacznie przekraczających możliwości jakiegokolwiek kabla w powłoce organicznej LSZH lub z taśmą mikową; powłoka miedziana zapewnia również ciągłość uziemienia kabla i ochronę mechaniczną
Ciągłe przetrwanie w pożarze bez ograniczenia czasowego — w przeciwieństwie do kabli ognioodpornych z taśmą mikową o klasach 30, 60 lub 120 minut, kabel MI przetrwa pożar do momentu osiągnięcia przez powłokę miedzianą temperatury topnienia (1 083°C) — zazwyczaj znacznie dłużej niż trwa jakikolwiek pożar budynku; nie ma znamionowego czasu przetrwania, ponieważ kabel nie opiera się na barierze, która ulega degradacji w czasie w wysokiej temperaturze
Zgodny z BS 6207 / IEC 60702 — międzynarodowe normy dla kabli mineralnych z powłoką miedzianą i napięciem znamionowym 500 V (lekki) lub 750 V (ciężki); normy obejmują konstrukcję kabla, właściwości izolacji MgO i charakterystyki ogniowe
Wodoodporny i zanurzalny — bezszwowa powłoka miedziana stanowi 100% promieniową barierę przeciwwodną; prawidłowo zakończony kabel MI może pracować stale zanurzony bez wnikania wody do izolacji MgO; niezbędne dla kabli pomp pożarowych, które mogą być zanurzone w studzience pompowni lub w zalanych tunelach
Ekranowanie elektromagnetyczne — powłoka miedziana tworzy ciągłą klatkę Faradaya wokół przewodów, zapewniając 100% skuteczność ekranowania elektromagnetycznego; kabel MI nie emituje EMI i jest odporny na zewnętrzne EMI; idealny do obwodów w środowiskach o wysokim poziomie zakłóceń elektrycznych (w sąsiedztwie przemienników częstotliwości VFD, generatorów, rozdzielnic)
Solidny mechanicznie — lita powłoka miedziana wytrzymuje zgniatanie, uderzenia i zginanie bez uszkodzenia przewodów lub izolacji; kabel MI może być przejeżdżany przez pojazdy, uderzany przez spadające odłamki i zalewany betonem bez utraty integralności elektrycznej — jest to najtrwalsza mechanicznie dostępna konstrukcja kabla

Zastosowania

Zasilanie pomp pożarowych — kabel MI od sterownika pompy pożarowej do silnika pompy elektrycznej; kabel jest ogniotrwały przez nieograniczony czas, zapewniając pracę pompy pożarowej do momentu ugaszenia pożaru budynku lub wyczerpania paliwa/wody; definitywny kabel dla obwodów pomp pożarowych w budynkach wysokościowych i wysokiego ryzykaZasilanie wentylatorów oddymiających i systemów nadciśnieniowych — kabel MI do wentylatorów oddymiających i wentylatorów nadciśnienia klatek schodowych, które muszą pracować przez cały czas trwania pożaru; kabel MI jest wymagany, gdy strategia przeciwpożarowa wymaga pracy wentylatorów do momentu opanowania pożaru, a nie przez ograniczony okres 30–120 minutGeneratory awaryjne i obwody zasilania niezbędnego — kabel MI do obwodów dostarczających zasilanie z agregatu awaryjnego do rozdzielnicy bezpieczeństwa życia; trasa kablowa od generatora (zazwyczaj na poziomie gruntu lub w piwnicy) do rozdzielnicy bezpieczeństwa życia może przechodzić przez strefy objęte pożarem, gdzie znamionowy czas kabla ognioodpornego z taśmą mikową może być niewystarczającySystemy bezpieczeństwa życia w tunelach — kabel MI do oświetlenia awaryjnego tuneli, zasilania wentylatorów i systemów komunikacyjnych, gdzie ograniczona przestrzeń tunelu może powodować temperatury pożaru przekraczające 1 000°C, a dostęp straży pożarnej jest opóźniony, wydłużając czas trwania pożaru poza 120 minutPrzemysłowe strefy wysokotemperaturowe — kabel MI do obwodów zasilających i sterowniczych w stalowniach, odlewniach, hutach szkła i piecach cementowych, gdzie temperatura otoczenia stale przekracza 200°C, a kable z izolacją organiczną (nawet silikonową) mają ograniczoną żywotnośćObwody bezpieczeństwa elektrowni jądrowych — kabel MI do obwodów systemów bezpieczeństwa reaktora, gdzie przetrwanie w pożarze, odporność na promieniowanie (MgO jest wysoce odporny na promieniowanie) i integralność mechaniczna w warunkach awaryjnych są obowiązkowe; kabel MI jest wymagany dla obwodów związanych z bezpieczeństwem jądrowym na całym świecieBudynki zabytkowe i o wysokiej wartości — kabel MI do obwodów bezpieczeństwa pożarowego w budynkach historycznych, muzeach i archiwach, gdzie bezdymowa, niepalna konstrukcja kabla eliminuje ryzyko uszkodzeń dymowych bezcennej tkanki budowlanej i zawartości przez palącą się izolację kabla

Specyfikacje Techniczne

Norma — kabel BS 6207 (brytyjska norma dla kabli mineralnych z powłoką miedzianą, 500 V i 750 V); IEC 60702 (międzynarodowa norma dla kabli mineralnych z powłoką miedzianą); BS EN 60702 zastępuje BS 6207 w specyfikacjach międzynarodowych
Napięcie znamionowe — lekkie 500 V AC (U₀/U = 300/500 V); do sygnalizacji pożaru, oświetlenia awaryjnego i obwodów sterowniczych, gdzie klasa napięcia wynosi 300/500 V
Napięcie znamionowe — ciężkie 750 V AC (U₀/U = 450/750 V); do obwodów zasilających, w tym pomp pożarowych, wentylatorów oddymiających i dystrybucji zasilania niezbędnego do napięcia roboczego 750 V
Materiał przewodu Miedź goła; lite przewody okrągłe (standardowy przewód kabla MI); przewody są pozycjonowane z precyzyjnym odstępem w izolacji MgO w procesie produkcji kabla — odległość przewód-powłoka określa klasę napięcia
Przekroje przewodów — lekkie 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0 mm²
Przekroje przewodów — ciężkie 1,0, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150 mm²
Liczba żył — lekkie 2-żyłowy, 3-żyłowy, 4-żyłowy, 7-żyłowy
Liczba żył — ciężkie 1-żyłowy, 2-żyłowy, 3-żyłowy, 4-żyłowy, 7-żyłowy (ograniczone zakresy przekrojów dla większej liczby żył)
Konfiguracja przewodów — wielożyłowa Przewody są równoległe i równomiernie rozmieszczone w okrągłej powłoce miedzianej; dla 3-żyłowych przewody są ułożone na wierzchołkach trójkąta równobocznego, którego środek znajduje się na osi kabla
Izolacja — tlenek magnezu (MgO) Proszek tlenku magnezu o wysokiej czystości (>96% MgO); zagęszczony do gęstości >2,5 g/cm³ wokół przewodów wewnątrz powłoki miedzianej; MgO jest doskonałym izolatorem elektrycznym w stanie suchym (rezystywność >10¹² Ω·cm w temperaturze pokojowej), ale jest higroskopijny — pochłania wilgoć z powietrza, zmniejszając rezystancję izolacji; dlatego kabel MI musi być zakończony uszczelką przeciwwilgociową natychmiast po przecięciu powłoki
Rezystancja izolacji — suchy MgO przy 20°C (przed zakończeniem) Zazwyczaj >100 000 MΩ·km (rezystancja izolacji jest ekstremalnie wysoka, gdy MgO jest suchy; kabel jest dostarczany z tymczasowymi uszczelnieniami na przeciętych końcach, aby zapobiec wnikaniu wilgoci podczas przechowywania i transportu)
Rezystancja izolacji — suchy MgO przy 500°C Spada do około 1 MΩ·km przy 500°C (rezystancja izolacji MgO maleje wraz z temperaturą — jest to normalne i uwzględnione w projekcie kabla; rezystancja izolacji pozostaje wystarczająca, aby zapobiec zwarciom przewód-przewód lub przewód-powłoka przy znamionowej temperaturze pracy)
Napięcie probiercze — lekkie (rutynowe) 1 500 V AC / 5 min zgodnie z BS 6207
Napięcie probiercze — ciężkie (rutynowe) 2 500 V AC / 5 min zgodnie z BS 6207
Powłoka — miedziana Bezszwowa lub zgrzewana wzdłużnie i ciągniona na zimno rura miedziana; miedź odtleniona fosforem (Cu-DHP); grubość ścianki powłoki jest określona przez średnicę kabla zgodnie z BS 6207; powłoka miedziana zapewnia ciągłość uziemienia (powłoka JEST przewodem uziemiającym dla obwodów kabla MI)
Grubość powłoki — lekkie 0,5–0,9 mm w zależności od rozmiaru kabla zgodnie z BS 6207 Tabela 1
Grubość powłoki — ciężkie 0,6–1,5 mm w zależności od rozmiaru kabla zgodnie z BS 6207 Tabela 2
Rezystancja DC powłoki przy 20°C — stosowana jako przewód ciągłości uziemienia Rezystancja powłoki miedzianej służy jako przewód ochronny obwodu; dla zgodności z wymaganiami impedancji pętli zwarcia doziemnego, rezystancja powłoki musi być uwzględniona w obliczeniach projektowych obwodu
Opcjonalna powłoka zewnętrzna LSZH Wytłaczana powłoka zewnętrzna LSZH (bezhalogenowa, niskodymna) na powłoce miedzianej; powłoka zewnętrzna zapewnia ochronę antykorozyjną powłoki miedzianej w środowiskach agresywnych (układanie w ziemi, narażenie na chemikalia) i identyfikację kolorystyczną (biała dla bezpieczeństwa życia, czerwona dla sygnalizacji pożaru); powłoka zewnętrzna znajduje się na zewnątrz ogniotrwałej konstrukcji kabla — spala się podczas pożaru, pozostawiając gołą powłokę miedzianą jako element ogniotrwały
Temperatura — ciągła (powierzchnia powłoki miedzianej) 70°C (standardowo z powłoką zewnętrzną LSZH); powłoka zewnętrzna LSZH określa maksymalną ciągłą temperaturę pracy na powierzchni kabla, ponieważ wartość znamionowa ciągła mieszanki LSZH wynosi 70°C; dla wyższych temperatur otoczenia powłoka zewnętrzna może zostać usunięta lub można określić materiał powłoki zewnętrznej o wyższej odporności termicznej
Temperatura — ciągła (przewód z gołą powłoką miedzianą) Maksymalnie 250°C (ograniczone szybkością utleniania miedzi w podwyższonych temperaturach; przy 250°C powłoka miedziana utlenia się powoli, a izolacja MgO pozostaje sucha i stabilna elektrycznie)
Temperatura — przetrwanie w pożarze Do 1 083°C (temperatura topnienia miedzi); kabel przetrwa pożar do momentu stopienia powłoki miedzianej — przy typowych temperaturach pożaru budynku wynoszących 800–1 000°C, kabel przetrwa cały czas trwania pożaru plus okres stygnięcia po pożarze
Parametry ogniowe — BS 6387 Przechodzi wszystkie kategorie (C, W, Z) bez ograniczenia czasowego — kabel MI nie ma znamionowego czasu, ponieważ nie opiera się na barierze ogniowej, która ulega degradacji w czasie w wysokiej temperaturze; powłoka miedziana i izolacja MgO są stabilne w temperaturach pożaru bezterminowo
Minimalny promień gięcia — podczas instalacji 6× średnica zewnętrzna kabla (lekkie); 8× średnica zewnętrzna kabla (ciężkie, ≤ 19 mm średnicy); 12× średnica zewnętrzna kabla (ciężkie, > 19 mm średnicy); kabel MI jest gięty przy użyciu narzędzia do gięcia — powłoka miedziana odkształca się plastycznie podczas gięcia i zachowuje swój kształt; nie należy próbować prostować i ponownie giąć kabla MI, ponieważ może to spowodować pęknięcie powłoki miedzianej
Ochrona przeciwwilgociowa — uszczelnienie końcówki Końcówki kabla MI muszą być uszczelnione masą przeciwwilgociową oraz uszczelnieniem garowym lub dławikowym natychmiast po przecięciu powłoki miedzianej i odsłonięciu izolacji MgO; MgO pochłania wilgoć z powietrza w ciągu kilku minut, zmniejszając rezystancję izolacji; uszczelnienie końcówki jest krytyczną częścią systemu kabla MI — prawidłowo zakończony i uszczelniony kabel MI jest wodoodporny i zanurzalny; nieuszczelniony kabel będzie pochłaniał wilgoć z powietrza i nie przejdzie testu rezystancji izolacji w ciągu kilku godzin
Maksymalna rezystancja DC przewodu przy 20°C Zgodnie z BS 6207 / IEC 60228 dla litych przewodów miedzianych; 36,0 Ω/km (0,5 mm²) do 0,0601 Ω/km (150 mm²)
Impedancja pętli zwarcia doziemnego — powłoka jako CPC Rezystancja powłoki miedzianej wpływa na impedancję pętli zwarcia doziemnego (Z_s) obwodu; dla projektów obwodów, gdzie powłoka jest jedynym przewodem ochronnym obwodu (CPC), pole przekroju poprzecznego powłoki musi spełniać wymaganie adiabatyczne dla spodziewanego prądu zwarcia doziemnego i czasu wyłączenia urządzenia zabezpieczającego zgodnie z BS 7671 / IEC 60364
Obciążalność prądowa — lekkie, 2-żyłowe, 30°C temp. otoczenia (typowe) 1,0 mm² = 14 A; 1,5 mm² = 18 A; 2,5 mm² = 25 A; 4,0 mm² = 34 A; wartości z BS 7671 Tabela 4G1A dla kabla MI mocowanego bezpośrednio; obciążalności prądowe uwzględniają wyższą przewodność cieplną kabla (powłoka miedziana odprowadza ciepło od przewodów)
Obciążalność prądowa — ciężkie, 4-żyłowe, 30°C temp. otoczenia (typowe) 6 mm² = 38 A; 10 mm² = 52 A; 16 mm² = 68 A; 25 mm² = 89 A; 35 mm² = 108 A; obciążalności prądowe kabla MI są zazwyczaj o 5–15% wyższe niż w przypadku równoważnego kabla PVC lub XLPE, ponieważ powłoka miedziana zapewnia doskonałe odprowadzanie ciepła
Ekranowanie elektromagnetyczne — powłoka miedziana Skuteczność ekranowania >100 dB w całym spektrum częstotliwości (DC do GHz); lita powłoka miedziana bez otworów lub szczelin jest niemal idealną klatką Faradaya; kabel MI nie emituje EMI i jest odporny na zewnętrzne EMI — idealny do czułych obwodów pomiarowych i komunikacyjnych w środowiskach zakładów przemysłowych
Ochrona antykorozyjna — powłoka zewnętrzna Powłoka zewnętrzna LSZH zapewnia ochronę antykorozyjną powłoki miedzianej w środowiskach układania w ziemi i wilgotnych; goła powłoka miedziana jest odpowiednia do suchych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych napowietrznych, gdzie miedź tworzy stabilną zieloną patynę (węglan miedzi), która chroni znajdującą się pod nią miedź przed dalszą korozją; w środowiskach agresywnych (atmosfery amoniaku, gleby kwaśne) powłoka zewnętrzna jest obowiązkowa
Certyfikaty CE; RoHS; BASEC (Wielka Brytania) na zamówienie; LPCB (Wielka Brytania) na zamówienie; BS 6207/Kitemark na zamówienie; produkcja zgodna z ISO 9001

Szczegółowy Opis

Czym jest ogniotrwały kabel mineralny?

Kabel mineralny (MI) to jedyna prawdziwie ogniotrwała konstrukcja kabla: bezszwowa powłoka miedziana wypełniona sprasowanym proszkiem tlenku magnezu (MgO), z litymi przewodami miedzianymi osadzonymi w izolacji MgO. Nie ma tu plastiku, gumy, taśmy z włókna szklanego, miki — niczego, co mogłoby się palić, topić poniżej 1 000°C lub emitować dym i toksyczne gazy. Przy 2 852°C (temperatura topnienia MgO) izolacja pozostaje stała i elektrycznie izolująca. Przy 1 083°C (temperatura topnienia miedzi) powłoka topi się — ale do momentu osiągnięcia tej temperatury kabel działa normalnie. W pożarze budynku przy 800–1 000°C kabel MI przetrwa bezterminowo.

Jest to zasadniczo różne od kabla ognioodpornego z taśmą mikową. Kabel z taśmą mikową opiera się na cienkiej (0,1 mm) barierze taśmowej, która jest stopniowo degradowana przez ogień — nośnik z włókna szklanego mięknie, papier mikowy traci integralność mechaniczną, a po znamionowym czasie bariera zawodzi. Kabel MI nie ma takiego ograniczenia — izolacja MgO ma grubość kilku milimetrów (nie 0,1 mm), jest stała (nie jest owiniętą taśmą) i jest mechanicznie podparta przez powłokę miedzianą. Kabel MI w temperaturze 830°C po 3 godzinach jest w takim samym stanie jak kabel MI w temperaturze 830°C po 30 minutach — nie ulega degradacji w czasie w wysokiej temperaturze.

Kabel MI vs kabel ognioodporny — krytyczne różnice

ParametrKabel ognioodporny z taśmą mikowąKabel mineralny (MI)
Bariera ogniowaTaśma mikowo-szklana owinięta wokół przewodu (grubość 0,1 mm)Stała izolacja z proszku MgO (1–3 mm grubości między przewodami)
Warstwa zewnętrznaOrganiczna powłoka LSZH (spala się w ogniu)Powłoka miedziana (przetrwa pożar do 1 083°C)
Przetrwanie w pożarzeOgraniczone czasowo: 30, 60 lub 120 minut zgodnie z klasyfikacjąNieograniczone: kabel przetrwa do momentu stopienia powłoki miedzianej (1 083°C)
Zawartość materiałów palnychPowłoka LSZH + izolacja XLPE/PE + wypełniacze — wszystkie organiczne, wszystkie palneZerowa — brak materiałów organicznych w całym kablu
Emisja dymuLSZH emituje mało dymu (nie zero)Zerowa emisja dymu — nic się nie pali
Emisja halogenówLSZH jest bezhalogenowaZerowa zawartość halogenów — brak halogenów
Odporność na wodęUmiarkowana — LSZH jest wodoodporna, ale bez blokady wzdłużnejDoskonała — bezszwowa powłoka miedziana jest w 100% wodoodporna przy prawidłowym zakończeniu
Ekranowanie EMIOpcjonalny ekran foliowo-oplotowy100% — lita powłoka miedziana jest klatką Faradaya
Wytrzymałość mechanicznaUmiarkowana — powłoka LSZH zapewnia ochronę mechaniczną w normalnych temperaturachDoskonała — powłoka miedziana wytrzymuje zgniatanie, uderzenia i wibracje
InstalacjaStandardowy kabel — ciągnąć, mocować, zakańczaćSpecjalistyczny — narzędzie do gięcia, zakończenie uszczelnieniem garowym lub dławikowym, większy promień gięcia
KosztReferencyjny2–5× wyższy (materiał + robocizna instalacyjna)
Typowe zastosowaniaOgólne obwody bezpieczeństwa życia w budynkach (wymaganie 30–120 min)Pompy pożarowe, tunele, bezpieczeństwo jądrowe, przemysłowe wysokotemperaturowe, gdzie wymagane jest nieograniczone przetrwanie w ogniu

Problem wilgoci MgO — dlaczego uszczelnienie końcówek jest krytyczne

Jedynym słabym punktem kabla MI jest wilgoć. Tlenek magnezu jest higroskopijny — łatwo pochłania parę wodną z powietrza. Gdy MgO wchłonie wilgoć, jego rezystancja izolacji spada z >100 000 MΩ·km (suchy) do <1 MΩ·km (wilgotny), czyniąc kabel elektrycznie bezużytecznym. Absorpcja wilgoci zaczyna się na przeciętym końcu kabla, gdzie izolacja MgO jest odsłonięta, i postępuje wzdłuż kabla w miarę dyfuzji pary wodnej przez proszek MgO.

Nowy bęben kabla MI jest dostarczany z tymczasowymi uszczelnieniami (mosiężne zaślepki z uszczelkami gumowymi lub zaślepki termokurczliwe) na obu końcach kabla. Gdy kabel jest cięty i zakańczany, elektryk musi uszczelnić przecięty koniec przeciwwilgociowym zakończeniem w ciągu minut — nie godzin — od przecięcia. Uszczelnienie końcówki (mosiężny garnek wypełniony masą uszczelniającą, uszczelnienie z żywicy wylewanej na zimno lub dławik zaciskowy z integralnym uszczelnieniem) tworzy hermetyczną, wodoodporną barierę między izolacją MgO a atmosferą.

Sekwencja instalacji jest następująca:

  1. Przyciąć kabel na wymiar za pomocą piły do metalu lub przecinaka do kabli MI
  2. Zdjąć powłokę miedzianą, aby odsłonić przewody i MgO, używając narzędzia do zdejmowania izolacji kabla MI (narzędzia obrotowego, które przecina powłokę bez uszkadzania przewodów)
  3. Usunąć odsłonięty proszek MgO, aby odsłonić czyste końce przewodów
  4. Zamontować uszczelnienie garowe lub dławikowe na końcu kabla natychmiast — zanim wilgoć zdąży przeniknąć do odsłoniętego MgO
  5. Zmierzyć rezystancję izolacji między przewodami oraz między każdym przewodem a powłoką — odczyt po zakończeniu powinien odpowiadać odczytowi przed cięciem (zazwyczaj >100 MΩ)
  6. Jeśli rezystancja izolacji spadła, zakończenie musi zostać ponownie odsłonięte dalej i zamontowane nowe uszczelnienie — wilgotny odcinek MgO na przeciętym końcu nie może być skutecznie „wysuszony" na miejscu
Jest to umiejętność instalacyjna, która odróżnia kabel MI od standardowego kabla — dyscyplina ochrony przeciwwilgociowej jest bezwzględna i nie podlega negocjacjom.

Dlaczego warto wybrać ogniotrwałe kable MI Yichi?

  • Zgodne z BS 6207 / IEC 60702 z pełną identyfikowalnością: Miedź jest odtleniona fosforem (Cu-DHP), MgO to wysokiej czystości (>96%) tlenek magnezu klasy elektrycznej, a proces produkcji (napełnianie rury, ciągnienie, wyżarzanie) jest kontrolowany i weryfikowany. Każdy bęben jest testowany pod kątem rezystancji przewodu, rezystancji izolacji i wytrzymałości wysokonapięciowej przed wysyłką
  • W 100% nieorganiczny — zerowa zawartość materiałów palnych: Żadnych polimerów, taśm, wypełniaczy, mas — kabel to miedź + MgO + miedź. Do zastosowań, gdzie strategia przeciwpożarowa wymaga działania kabla do momentu ugaszenia pożaru (niezależnie od czasu trwania), kabel MI jest jedyną konstrukcją, która to gwarantuje
  • Ciągłe przetrwanie w pożarze — bez ograniczenia 30/60/120 minut: Kabel przetrwa pożar do momentu stopienia powłoki miedzianej przy 1 083°C — w typowym pożarze budynku przy 800–1 000°C kabel MI trwa dłużej niż pożar. Raport z testu ogniowego jest binarny: kabel działa albo nie. Nie ma czasu znamionowego, ponieważ czas nie jest mechanizmem awarii
  • Bezszwowa powłoka miedziana — wodoodporna przy prawidłowym zakończeniu: Powłoka miedziana to ciągła rura metalowa bez szwów ani spawów w końcowym produkcie ciągnionym. Prawidłowo zakończony kabel MI jest zanurzalny — izolacja MgO pozostaje sucha na dnie zalanej studzienki pompy pożarowej lub w wypełnionym wodą rowie kablowym
  • Wsparcie w zakresie zakończeń — uszczelnienia, dławiki i narzędzia: Instalacja kabla MI wymaga specjalistycznych narzędzi i elementów zakończeniowych. Yichi dostarcza kompletny system kabla MI — kabel, uszczelnienia garowe, uszczelnienia dławikowe, narzędzie do zdejmowania i instrukcje zakończeń. Prawidłowo zakończony kabel MI jest tak niezawodny jak miedź i MgO, z których jest wykonany

Często Zadawane Pytania

Czym różni się kabel z izolacją mineralną od ognioodpornego kabla z taśmą mika?

Kabel MI jest w 100% nieorganiczny — żyły miedziane, sprasowana izolacja z tlenku magnezu i powłoka miedziana — więc nie ma w nim nic, co mogłoby się spalić, i nie obowiązuje żaden limit czasu działania w pożarze. Kable z taśmą mika są znamionowane na określone okresy, takie jak 30, 60 lub 120 minut. MgO topi się w temperaturze 2 852°C, a powłoka miedziana w 1 083°C.

Dlaczego uszczelnienie zakończenia jest tak krytyczne w kablu MI?

Rezystancja izolacji wynosi typowo powyżej 100 000 MΩ·km, gdy MgO jest suche, ale spada do około 1 MΩ·km w temperaturze 500°C i gwałtownie maleje, jeśli wilgoć dotrze do masy izolacyjnej. To właśnie uszczelnienie zakończenia utrzymuje MgO w stanie suchym, dlatego decyduje o właściwościach w długim okresie.

Czy powłoka miedziana zapewnia uziemienie i ekranowanie?

Tak. Rezystancja DC powłoki pełni funkcję przewodu ochronnego obwodu, ciągła rura miedziana tworzy klatkę Faradaya dającą 100% ekranowania elektromagnetycznego, a sama powłoka stanowi 100% barierę promieniową dla wody. Prawidłowo zakończony kabel MI może pracować w sposób ciągły pod wodą.

Jaki zakres napięć i przekrojów jest dostępny?

Wykonanie lekkie 500 V (300/500 V) od 0,5 mm² do 4,0 mm² w 2, 3, 4 lub 7 żyłach, z napięciem probierczym 1 500 V. Wykonanie ciężkie 750 V (450/750 V) od 1,0 mm² do 150 mm² w 1–7 żyłach, z napięciem probierczym 2 500 V, zgodnie z BS 6207 i IEC 60702.

Zapytanie o Produkt

Produkt: Ogniotrwały kabel mineralny — BS 6207 / IEC 60702 kabel w powłoce miedzianej z izolacją z tlenku magnezu, całkowicie nieorganiczny, o zerowej zawartości materiałów palnych, temperaturze topnienia miedzi 1 083°C, nieograniczonym czasie przetrwania w pożarze, do pomp pożarowych, wentylatorów oddymiających, zasilania awaryjnego i krytycznych obwodów bezpieczeństwa życia w budynkach, tunelach i zakładach przemysłowych

Dodaj specyfikację techniczną (opcjonalnie)

Im więcej szczegółów Państwo podadzą, tym szybciej i dokładniej przygotujemy ofertę.

Nie wybrano pliku

PDF, Office, obraz lub plik CAD — do 5 MB

Potrzebujesz Pomocy?

Certyfikaty

ISO 9001
Jakość
CE
Europejski
RoHS
Środowiskowy
TÜV
Certyfikacja

Potrzebujesz Wyceny dla Tego Produktu?

Wyślij nam swoje wymagania, a otrzymasz szczegółową wycenę w ciągu 24 godzin.