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Cabo de alimentação de baixa tensão resistente ao fogo de cobre XLPE
  • Cabo de alimentação de baixa tensão resistente ao fogo de cobre XLPECabo de alimentação de baixa tensão resistente ao fogo de cobre XLPE
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Cabo de alimentação de baixa tensão resistente ao fogo de cobre XLPE

O cabo de alimentação de baixa tensão resistente ao fogo XLPE de cobre oferece excelente desempenho resistente ao fogo com resistência ao calor superior em comparação com cabos de PVC. Fornecimento direto da fábrica de Qiancheng. Documentos completos de testes internacionais estão disponíveis.

O cabo de alimentação de baixa tensão resistente ao fogo XLPE de cobre adota condutores de cobre isentos de oxigênio, isolamento XLPE e camadas de barreira resistentes ao fogo. Pode manter a capacidade de fornecimento de energia em condições de incêndio. Diferente dos cabos retardadores de chama comuns, apresenta um nível de segurança mais elevado e serve como cabo preferido para distribuição de energia de emergência em edifícios públicos no exterior e instalações de alto risco.

Dimensões do produto e parâmetros técnicos

Seção nominal (mm²)

Número mínimo de fios condutores

Diâmetro externo do condutor

(mm)

Espessura nominal do isolamento XLPE/mm

Diâmetro externo aproximado do isolamento/mm

Resistência máxima do condutor a 20℃(Ω/km)  cobre

1.5

1

1,36±0,02

0.7

3.0

12.1

1,5(B)

7

1,56±0,02

0.7

3.2

12.1

2.5

1

1,75±0,02

0.7

3.4

7.41

2,5(B)

7

2,01±0,02

0.7

3.6

7.41

4

1

2,22±0,02

0.7

3.8

4.61

4(B)

7

2,52±0,02

0.7

4.1

4.61

6

1

2,72±0,03

0.7

4.3

3.08

6(B)

7

3,09±0,03

0.7

4.7

3.08

10

6

3,9±0,10

0.7

5.5

1.83

16

6

5,0±0,10

0.7

6.6

1.15

25

6

6,1±0,10

0.9

8.1

0.727

35

6

7,1±0,10

0.9

9.0

0.524

50

6

8,2±0,15

1.0

10.4

0.387

70

12

9,8±0,15

1.1

12.2

0.268

95

15

11,6±0,15

1.1

14.0

0.193

120

18

13,2±0,15

1.2

15.8

0.153

150

18

14,6±0,20

1.4

17.6

0.124

185

30

16,2±0,20

1.6

19.6

0.0991

240

34

18,5±0,20

1.7

22.1

0.0754

300

34

20,5±0,20

1.8

24.3

0.0601

400

53

23,3±0,20

2.0

27.5

0.0470

Matérias-primas

Condutor

Excelente condutividade e resistência estável geram menos calor durante operação de longo prazo. A estrutura multifilamentos oferece melhor flexibilidade para assentamento em cenários complexos.

Camada de Isolamento

Comparado com o isolamento tradicional de PVC, oferece resistência superior ao calor, desempenho antienvelhecimento e resistência à corrosão química. Sua temperatura operacional de longo prazo pode chegar a 90°C com estabilidade de isolamento bastante melhorada.

Camada de envolvimento resistente ao fogo

Este material diferenciador do núcleo adota uma camada resistente ao fogo de mica. Quando exposto à queima em chama aberta, forma uma camada carbonizada com isolamento térmico rígido para bloquear a erosão de alta temperatura nos condutores e garantir o fornecimento de energia contínuo de curto prazo em condições de incêndio.

Bainha Externa

Resistente ao desgaste, à prova de umidade e resistente a UV. Ele resiste à umidade e à corrosão leve em ambientes externos e em valas de cabos para prolongar a vida útil geral do cabo. 

Copper Xlpe Fire Resistant Low Voltage Power Cable

Sistema de inspeção de fábrica

Inspeção de entrada de matéria-prima

Os testes de amostragem são realizados para materiais de cobre, pellets de XLPE e fitas de mica resistentes ao fogo. Matérias-primas não conformes são proibidas de produção.

Inspeção on-line da linha de produção

A seção transversal do condutor, a espessura do isolamento e o processo de envolvimento resistente ao fogo são monitorados em tempo real para evitar desvios dimensionais e envolvimento irregular.

Testes laboratoriais para fins especiais para produtos acabados

Teste de resistência DC, teste de tensão suportável de frequência de energia, teste de resistência de isolamento, teste de queima resistente ao fogo, teste de envelhecimento e teste de flexão em baixa temperatura simulam totalmente as condições de serviço de engenharia.

Nova verificação antes da entrega

Aparência, especificações e embalagem são inspecionadas item por item. Os arquivos de teste são mantidos para cada lote. Documentos de teste em inglês podem ser emitidos para atender aos requisitos de aceitação de projetos no exterior e de desembaraço aduaneiro.

Copper Xlpe Fire Resistant Low Voltage Power CableCopper Xlpe Fire Resistant Low Voltage Power Cable

Análise da estrutura interna do cabo

Condutor de cobre

Meio condutor de corrente. O cobre livre de oxigênio de alta condutividade garante uma transmissão de energia estável.

Camada de mica resistente ao fogo

Estrutura distintiva central. Ele isola altas temperaturas durante incêndios e mantém a alimentação do circuito, que é a maior diferença em relação aos cabos de alimentação comuns.

Camada de isolamento de polietileno reticulado XLPE

Componente principal de isolamento elétrico, resistente a altas temperaturas e antienvelhecimento, não é fácil de quebrar em operação de longo prazo.

Camada de preenchimento

Torna o cabo compacto e redondo e melhora a resistência à compressão mecânica.

Bainha Externa

Fornece proteção mecânica contra fricção, umidade, luz solar e corrosão leve do solo.

A estrutura multicamadas funciona sinergicamente para realizar capacidades duplas: transmissão de energia estável em condições normais e fornecimento de energia contínuo de curto prazo em condições de incêndio.

Desempenho de tolerância e proteção ambiental

Vantagem central resistente ao fogo

Passa nos testes de queima de resistência ao fogo. Pode manter o fornecimento de energia normal por um determinado período sob condições de chama aberta para garantir o funcionamento de iluminação de emergência, bombas de combate a incêndio e sistemas de alarme. Cabos retardadores de chama comuns só podem retardar a propagação do fogo e não podem sustentar o fornecimento de energia.

Resistência a altas temperaturas

O isolamento XLPE permite uma temperatura operacional de longo prazo de 90 ℃ e uma temperatura suportável de curto-circuito mais alta, com desempenho de resistência ao calor muito melhor do que os cabos isolados em PVC.

Antienvelhecimento e resistência às intempéries

O material de polietileno reticulado é resistente aos raios UV e ao envelhecimento térmico para assentamento de longo prazo em eletrocalhas internas e em condições externas suspensas.

À prova de umidade e resistente à corrosão

A bainha densa bloqueia a umidade, adequada para valas de cabos úmidas e assentamento subterrâneo. Resiste à corrosão por ácidos fracos e álcalis fracos.

Desempenho de proteção mecânica

A estrutura geral compacta oferece boa resistência à compressão e tração, resistindo a danos durante obras de construção civil.

Perguntas frequentes

Q1: Qual é a principal diferença entre o cabo de alimentação de baixa tensão resistente ao fogo de cobre XLPE e os cabos retardadores de chama comuns?

R: Os cabos retardadores de chama comuns destinam-se principalmente a limitar a propagação das chamas, enquanto os cabos resistentes ao fogo são construídos para manter a integridade do circuito por um período especificado sob condições de incêndio. O cabo incorpora camadas de mica resistentes ao fogo que ajudam a manter a continuidade elétrica durante a exposição ao fogo, tornando-o aplicável a circuitos que atendem bombas de combate a incêndio, iluminação de emergência e sistemas de alarme.

Q2: Quais são as vantagens do isolamento XLPE em comparação com o isolamento de PVC? Qual é a sua temperatura operacional a longo prazo?

R: O isolamento XLPE tem uma temperatura operacional especificada de longo prazo de até 90°C. Proporciona boa estabilidade térmica e resistência ao envelhecimento e exposição química. Comparado com o isolamento de PVC, o XLPE é geralmente mais adequado para aplicações onde são necessárias temperaturas operacionais contínuas mais altas, sujeitas às especificações do cabo selecionado e às condições de instalação.

Q3: Qual material é usado para a camada interna resistente ao fogo e como funciona?

R: A camada resistente ao fogo é feita de fita de mica resistente ao fogo. Sob exposição a chamas de alta temperatura, a mica mantém suas propriedades isolantes e forma uma barreira resistente ao calor ao redor do condutor, ajudando a proteger o sistema de isolamento elétrico e a manter a continuidade do circuito durante o período de resistência ao fogo especificado.

Q4: Quais testes estão incluídos na inspeção de entrega na fábrica? Podem ser fornecidos documentos de teste em inglês para projetos de exportação?

R: A inspeção pode incluir verificações de matérias-primas, monitoramento de linha de produção, testes de resistência de condutores de produtos acabados, testes de tensão suportável de frequência de energia, testes de resistência de isolamento, testes de queima resistentes ao fogo, testes de envelhecimento e testes de flexão em baixa temperatura. Registros de testes relevantes podem ser retidos por lote e documentos técnicos ou de teste em inglês podem ser fornecidos de acordo com os requisitos de documentação de projetos no exterior.

Q5: O cabo pode ser usado em valas de cabos úmidas, instalações aéreas externas e enterramento subterrâneo direto?

R: O método de colocação aplicável depende da construção do cabo e das condições do local. A bainha fornece proteção contra umidade, exposição a UV e ambientes com ácidos fracos ou álcalis fracos. O cabo pode ser considerado para eletrocalhas internas, roteamento aéreo externo, valas de cabos úmidas e certas aplicações enterradas diretamente onde os requisitos mecânicos, ambientais e de instalação foram confirmados.

Q6: Quantas camadas principais o cabo possui e qual é a função de cada camada?

R: A construção principal pode ser descrita em cinco camadas:

1. Condutor de cobre isento de oxigênio para transmissão de corrente elétrica;

2. Camada de mica resistente ao fogo para ajudar a manter a continuidade do circuito em condições de incêndio;

3. Camada de isolamento XLPE proporcionando isolamento elétrico e estabilidade térmica;

4. Camada de enchimento para suporte estrutural e estabilidade dimensional;

5. Bainha externa que fornece proteção contra desgaste mecânico, umidade e exposição externa.

A construção combinada atende aos requisitos normais de transmissão de energia e de circuito resistente ao fogo.

Q7: Qual material é usado para o condutor? Quão flexível é o cabo durante a fiação?

R: O condutor é feito de cobre livre de oxigênio de alta pureza. Uma construção de condutor trançado oferece maior flexibilidade do que um condutor sólido da mesma seção transversal, facilitando o trabalho de roteamento e conexão em bandejas de cabos, conduítes e outros espaços de fiação confinados. O desempenho elétrico deve ser avaliado de acordo com o tamanho do condutor e a especificação do cabo aplicável.

Q8: Como funciona o isolamento em condições de curto-circuito? O cabo pode ser usado em ambientes subterrâneos úmidos?

R: O isolamento XLPE tem um limite de temperatura de curto-circuito de até 250 ℃ para a curta duração especificada, sujeito ao padrão de cabo aplicável e às condições operacionais. Os cabos acabados podem ser submetidos a testes de tensão suportável de frequência de energia e resistência de isolamento antes da entrega. Para instalações subterrâneas úmidas, o revestimento, o sistema de isolamento, as condições de drenagem e o método de assentamento devem ser considerados para manter o desempenho elétrico a longo prazo.

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