摘要:論述實際上是一種“耐火電纜”的派生,也就是說在絞合導體外纏繞帶狀物后再縱包一層可焊接、軋紋銅帶作為電纜護套。如果說該電纜也稱之為“防火電纜”,其電纜結構有兩個致命弱點:一是絕緣層采用帶狀物后。在發生火災后,電纜中帶狀物將會變成粉末狀,該粉末易于脫落從而導致電纜芯與芯、芯與銅護套發生碰相。二是護套采用銅帶縱包焊接軋紋。銅帶在發生機械變形后(軋紋)將會變硬,第一條的弱點從而導致該電纜不能通過退火而恢復銅帶的柔軟性,這一點與“柔性”是相違背的。通過剖析探索兩種電纜的結構、特點、電氣特性、耐火特性、環保特性,充分說明兩種防火電纜的優缺點。
1、所謂“柔性防火電纜”實際上是一種“耐火電纜”的派生,也就是說在絞合導體外纏繞帶狀物后再縱包一層可焊接、軋紋銅帶作為電纜護套。如果說該電纜也稱之為“防火電纜”,其電纜結構有兩個致命弱點:一是絕緣層采用帶狀物后。在發生火災后,電纜中帶狀物將會變成粉末狀,該粉末易于脫落從而導致電纜芯與芯、芯與銅護套發生碰相。二是護套采用銅帶縱包焊接軋紋。銅帶在發生機械變形后(軋紋)將會變硬,第一條的弱點從而導致該電纜不能通過退火而恢復銅帶的柔軟性,這一點與“柔性”是相違背的。 2、礦物絕緣電纜是個技術成熟、性能優越的產品,其不但在九一年便有了國家標準(GB13033-1991),而且還有國際標準如IEC60702-2002(國際電工委員會標準)、BS6207-2001(英國標準)、AS3187-1995(澳大利亞標準)等標準。YTTW電纜則沒有任何國家權威性的技術要求,更沒有國家及國際標準了,其性能只是廠家自行介紹而已。 3、關于電纜載流量問題,礦物絕緣電纜完全參照IEC364-5-523《建筑物電氣裝置 第五篇:電氣設備的選擇和安裝 第52章:布線系統 第523節:載流量》,該標準對不同型號規格的礦物絕緣電纜的載流量作了明確的規定。怎么能說“BTTZ礦物絕緣電纜決不可能具備每個型號及品種的載流量資料”呢?而YTTW電纜的載流量無任何國家標準、國際權威資料證明。
4、關于“實體”耐火試驗:2001年,公安部四川消防研究所模擬實體礦物絕緣電纜特性實驗,其目的:一是檢測消防設備通常選用的電纜及敷設方式在實體火災實驗中的延續供電能力;二是常用電纜在火災時,有消防噴水和重物墜落的情況下能否保證供電;三是火災時,礦物絕緣電纜降低截面等級使用,能否正常啟動消防設備。試驗的方案類似于英國消防研究所的實體火災試驗。模擬實體火災特性實驗最終得出以下結論: 5、礦物絕緣電纜的工作溫度為250℃,最可在超過1000℃,這是礦物絕緣電纜絕緣層氧化鎂和銅護套所決定。氧化鎂的熔點可達2800℃(國內許多資料可證明),銅的熔點為1083℃。 6、礦物絕緣電纜的護套采用的無縫銅管,因而該電纜可以防水、防潮、防化學物質、防動物啃咬,該銅管在使用前也要進行連續探傷儀進行探傷,但該電纜還要進行一個非常必需1小時的浸水試驗(GB13033中有規定)。而YTTW電纜僅僅進行探傷是遠遠不夠的,更何況YTTW電纜的護套為銅帶焊接,其在彎曲時易造成絕緣位移,影響電性能,焊接處易開裂,而且在焊接時,極高的焊接溫度不僅會損傷絕緣,而且也會形成焊接缺陷,從而形成電纜缺陷。我公司也有銅帶焊接設備,焊接時帶與絕緣層必須至少應有0.1mm的間隙來防止絕緣層在高溫焊接時燙傷,從而導致絕緣層與銅護套之間有間隙,該間隙易使潮氣進入絕緣層而影響絕緣層的絕緣性能下降。
7、礦物絕緣電纜彎曲半徑在國家標準99D163《礦物絕緣電纜敷設》有明確的說明:其彎曲半徑只有3—6倍電纜外徑,其可彎半徑要遠小于塑料電纜。 8、BTTZ電纜的安裝我公司有成熟的工藝,電纜附件是我公司的國家專利,該附件采用螺紋式,安裝很方便,且已經通過國家權威機構的檢測,并且經過了無數個國家大型工程的驗證。而YTTW電纜則沒有,就如廠家宣傳的可以不用中間聯接器,但終端是必須的。 9、BTTZ電纜不老化,使用壽命達一百年以上,而YTTW電纜則無法達此性能,其長遠經濟性無法與BTTZ電纜相比。另外BTTZ電纜與YTTW電纜相比,相同規格其占用的空間要小30%以上,因而也特別適用于布線空間較小的場所。 |
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