Kabel izolacyjny mineralnys ̊powszechnie określany jakoBTTZKable łykowe łykowe łykowe łykowe łykowe łykowe łykoweZ napięciem znamionowym 500V/750V i zgodnością z chińską normą krajową GB/T 13033.2007, kable te są zbudowane wokół solidnej konstrukcji: bezszwowej osłony miedzianej, krystalicznego proszku tlenku magnezu (MgO) jako materiału izolacyjnego i stałych prętów miedzianych jako przewodników.Często nazywane kablami izolowanymi minerałami, zapewniają one wyjątkową wydajność tam, gdzie bezpieczeństwo i niezawodność nie są przedmiotem negocjacji.
Niniejszy artykuł zawiera dogłębny przegląd kabli BTTZ, obejmujący ich strukturę produktu, główne cechy, szerokie zastosowania,oraz krytycznie przezorności i środki kontroli jakości wymagane podczas instalacjiNiezależnie od tego, czy jesteś inżynierem projektowym, wykonawcą czy zarządcą obiektów, zrozumienie tych aspektów pomoże Ci wykorzystać pełny potencjał tej technologii, unikając jednocześnie typowych pułapek.
1. Przegląd produktu
Kabel BTTZ jest kablem ognioodpornym do zastosowań ciężkich, zbudowanym z trzech podstawowych elementów:
-
Włócznia zewnętrzna:Bezszwowa miedziana rurka zapewniająca ochronę mechaniczną, uszczelnienie środowiskowe oraz działającą zarówno jako element ochronny, jak i uziemienia.
-
Izolacja:Wysokiej czystości kryształowy proszek tlenku magnezu, sprężony między osłoną i przewodnikiem.
-
/Konduktor:Jednoszytowe pręty miedziane zapewniające wysoką zdolność przenoszącą prąd i trwałość.
Ta całkowicie nieorganiczna konstrukcja oznacza, że kabel nie zawiera związków organicznych, które mogłyby się spalić lub rozkładać w cieple.W rezultacie powstaje kabel, który pozostaje funkcjonalny nawet w ekstremalnych warunkach, gdy konwencjonalne kable nie są w stanie działać..
2Główne cechy
Kable BTTZ wykazują szereg właściwości, które odróżniają je od tradycyjnych okablowania:
-
Wysoka odporność na temperaturę i odporność na ogień:Potrafią pracować przez dłuższy czas przy temperaturze 250°C. W ekstremalnych warunkach ogniowych do 1000°C mogą pracować nawet przez 30 minut,umożliwiające utrzymanie funkcjonowania systemów krytycznych podczas ewakuacji lub reagowania w sytuacjach awaryjnych.
-
Niepalne i płomienioodporne:Nawet w przypadku bezpośredniego płomienia, dopóki temperatura pozostaje poniżej punktu topnienia miedzi,kabel można ponownie wykorzystać po pożarze bez wymianyWażne jest, że podczas ekspozycji na ogień nie emituje się toksycznego dymu ani gazu.
-
Duża ampacyta z kompaktowymi rozmiarami:Pomimo niewielkiej średnicy zewnętrznej kable te przepuszczają znaczne obciążenia prądu dzięki doskonałej przewodności cieplnej miedzianej osłony i izolacji MgO.
-
Wzmocnienie mechaniczneBezszwoja osłona miedziana zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie i odporność na uderzenia, co przyczynia się do długiej żywotności.
-
Brak wymogu oddzielnych przewodów uziemionych:W wielu instalacjach miedziana osłona może służyć jako przewodnik uziemienia urządzenia, uproszczając konstrukcję systemu.
-
Długa żywotność:Jako, że kabl jest całkowicie nieorganiczny, nie ulega starzeniu izolacyjnemu, zapewnia trwałość trwania zazwyczaj trzykrotnie dłuższą niż zwykłe kable izolowane organicznie.
3Zakres zastosowania
Chociaż często wybierane są ze względu na odporność na ogień, zastosowania kabla BTTZ wykraczają daleko poza obwody o krytycznym charakterze pożarowym.i odporność chemiczna sprawia, że nadaje się do wielu ustawień:
-
Budynki o dużym obciążeniu lub wartości historycznej:Wielkie budynki, hotele, centra handlowe, szpitale, teatry i zabytki.
-
Infrastruktura krytyczna:Lotniska, stacje telewizyjne, ośrodki komunikacyjne, systemy metra, projekty obronności cywilnej oraz miejsca, w których zgromadzone są tłumy ludzi.
-
Środowiska niebezpieczne i przemysłowe:Instalacje gazowe, fabryki chemiczne, rafinerie, platformy naftowe na morzu, wszędzie tam, gdzie istnieje wysokie ryzyko pożaru lub wybuchu.
-
Obszary o wysokiej temperaturze otoczenia:Elektrownie, huty stalowe i inne obiekty, w których ciepło otoczenia wyzwala zwykłe kable.
-
Warunki szczególne:Miejsca wymagające zabezpieczenia przed interferencjami elektromagnetycznymi (EMI), ochrony przed ukąszeniami zwierząt, wodoodporności, elektrowni jądrowych i zakładów przetwarzających żywność z rygorystycznymi normami higieny.
W tych środowiskach kable BTTZ służą:
-
Główne i oddziałowe systemy dystrybucji energii
-
Ogólne oświetlenie i okablowanie wewnętrzne maszyny
-
Obwody bezpieczeństwa wewnętrznego
-
Oświetlenie awaryjne i zasilanie zapasowe
-
Linie sterowania i transmisji danych urządzeń przeciwpożarowych
-
Strefy potencjalnie wybuchowe
4Ważne rozważania dotyczące wyboru i instalacji
Ze względu na ich charakterystyczną konstrukcję, kable BTTZ zachowują się inaczej niż kable konwencjonalne.
4.1 Główne zalety
-
Całkowita odporność na ogień:Jak opisano wcześniej, po pożarze (jeśli miedź nie stopiła się), często można go natychmiast przywrócić do użytku.
-
Duża zdolność do przeciążenia:Nawet chwilowy rozpad nie węglowuje MgO; gdy przeciążenie ustąpi, powstaje MgO.wydajność całkowicie odzyskuje.
-
Wysoka temperatura pracy:Kontynuacyjna temperatura do 250°C, przy krótkoterminowej pracy w pobliżu punktu topnienia miedzi 1083°C.
-
Odporność na korozję i wybuch:Bezszwoja miedziana obudowa blokuje wodę, wilgoć, olej i wiele substancji chemicznych.
-
Przedłużony okres użytkowania:Brak izolacji organicznej w stosunku do wieku oznacza wielokrotną żywotność standardowych kabli.
-
Elastyczne opcje instalacji:Można je rozłożyć na tacy wraz z konwencjonalnymi kablami lub zamontować otwarcie z własnymi uchwytami, czasami całkowicie eliminując potrzebę kosztownych tacy kablowych.
4.2 Główne wady
-
Wyższe koszty początkowe:Duża zawartość miedzi i specjalistyczne wymagania dotyczące instalacji sprawiają, że kable BTTZ są o około 30% droższe niż standardowe alternatywy.
-
Wrażliwość na wilgoć na końcach ciętych:Proszek MgO łatwo reaguje z wilgocią atmosferyczną, tworząc przewodzący wodorotlenek magnezu.odporność izolacyjna może spaść z > 10 MΩ do poniżej 0Szybkie uszczelnienie jest zatem kluczowe.
-
Trudność instalacji:Kabel jest znacznie twardszy i mniej więcej dwa razy cięższy niż zwykłe kable.Formowanie zakrętów na deskach rozprowadzających lub w systemach tac wymaga umiejętności i specjalnych narzędzi.
-
Większa siła robocza dla większych rozmiarów:Kable powyżej 25 mm2 mają tylko jeden rdzeń. Aby osiągnąć równoważną konfigurację wielojądrową, należy połączyć wiele pojedynczych rdzeni.trójfazowy obwód o powierzchni 70 mm2 wymaga trzech rdzeni o powierzchni 70 mm2 plus jednego rdzenia o powierzchni 35 mm2Długość dostaw pojedynczych rdzeni jest ograniczona (np. 69 metrów dla 240 mm2), co oznacza, że długie przebiegi wymagają wielu połączeń pośrednich, mnożąc obciążenie pracą.
Zważywszy na te wyzwania, rygorystyczna kontrola jakości podczas instalacji nie jest tylko zalecana, ale też konieczna.
4.3 Kontrola jakości podczas układania kabli
W oparciu o szerokie doświadczenie w terenie (w tym projekty przekraczające 15 000 metrów kabli BTTZ) kluczowe są następujące praktyki:
a) Planowanie wstępnego układania i ostrożne obsługiwanie
-
W miarę możliwości unikaj przecinających się kabli. Opracować szczegółowy "diagram układania kabli", który uwzględnia ilość, specyfikacje, długość, trasę, miejsca połączeń i odległość od innych usług.
-
Używaj specjalnych stanowisk do rozdawania kabli.
-
Na zakrętach, skrzyżowaniach i przejściach, aby zapewnić płynne przejścia, należy postępować zgodnie z ustalonymi wcześniej sekwencjami.
b) Jasna identyfikacja
-
W celu zapobiegania nieprawidłowemu podłączeniu w skomplikowanych instalacjach, każdy obwód jest oznakowany na obu końcach, na każdym złączu i w przejściach ściennych stałymi etykietami wskazującymi numer obwodu i sekwencję fazy.
c) Minimalizowanie strat strumienia wirusowego
-
Jednokernie kable przenoszące prąd prądowy wytwarzają pola magnetyczne, które indukują prądy wirusowe w metalowych mocowaniach.Odpowiednie fazowanie może drastycznie zmniejszyć zarówno straty energii, jak i ogrzewanie nośników.
d) Ochrona przed wilgocią
-
Przed instalacją sprawdzić odporność izolacji; odrzucić lub wysuszyć każdy kabel o niskiej wartości.
-
Niezwłocznie uszczelnić końcówki cięcia woskiem parafinowym lub zatwierdzonym środkiem uszczelniającym.
-
Podczas ciągnięcia należy chronić osłonę przed ścieranie i uderzeniem.
e) Prawidłowa technika gięcia
-
Nigdy nie zmuszaj ręcznie do gięcia. Używaj dostarczonych przez producenta narzędzi gięcia i przestrzegaj określonych promieni i sił gięcia.
f) Zapewnienie pętli rozszerzającej
-
W celu umożliwienia rozszerzenia termicznego należy zainstalować pętle rozszerzające w kształcie litery S w przejazdach prostych przekraczających 70 metrów.To zapobiega mechanicznym obciążeniom, które mogłyby popękać osłonę.
g) Ochrona po układzie
-
Po układzie należy natychmiast wymienić pokrywki na przewody, aby chronić je przed uderzeniem, rozpraszaniem z spawania lub zanieczyszczeniem przez inne rodzaje przemysłu.
4.4 Kontrola jakości produkcji wspólnej
Około 80% awarii izolacji w systemach BTTZ wynika z nieprawidłowo wykonanych złączy.
Przygotowanie ogólne:
-
Potwierdzenie, że opór izolacyjny przekracza specyfikację (zwykle > 100 MΩ przy 500 V).
-
Dokładnie oczyszczać pył MgO suchą bawełną, nigdy nie dmuchać ustami.
-
Używaj tylko zestawów dostarczanych w fabryce i czystego silikonu.
-
Zacznij od pokoju dystrybucji i postępuj w kierunku ładunków.
Złącza pośrednie:
-
Składniki obejmują mosiężną rurę, dwa mosiężne żurawie i dwa mosiężne szklane kubki.
-
Przed montażem upewnij się, że wszystkie powierzchnie są wolne od proszku.
-
Przytrzymaj gęby gęsto równolegle; przeciąganie lub nadmierna siła uszkadza nitki.
-
W przypadku kabli wielojadrowych należy sprawdzić dopasowanie fazy, połączenia schodzące i gęsto pakować związek izolacyjny w celu zapobiegania awariom międzyfazowym.
Głowy końcowe:
-
Składa się z mosiężnej kubki uszczelniającej, mosiężnej żurawki i ziarenki.
-
Przed uszczelnieniem należy zmierzyć izolację (> 100 MΩ).
-
Utrzymuje się prawidłowe odległość między rdzeniami oraz między rdzeniami a osłoną.
Po zakończeniu każdego złącza, ponownie przetestuj izolację. Megger powinien odczytywać nieskończoność.
4.5 Usunięcie wilgoci i naprawa uszkodzeń
Ponieważ MgO jest higroskopowy, podczas transportu, obsługi lub cięcia może wystąpić wniknięcie wilgoci.
a) Usunięcie wilgoci z końca
-
Wilgoć zazwyczaj przenika 300-400 mm, jeśli końce zostały na krótko odsłonięte, ale może osiągnąć 1 metr, jeśli pozostawione niezamknięte.
-
Wzniesić lekko dotknięty końcówkę. Za pomocą pochodni benzynowej, stosuj delikatne ciepło, począwszy od około 1 metra od końca, przesuwając się na zewnątrz. Utrzymać temperaturę osłony poniżej 200 ° C.W razie potrzeby powtórzyć od przeciwległego końca, aż odporność izolacyjna odzyska się..
b) Zlokalizowanie i naprawa uszkodzeń centralnej osłony kabla
-
Jeśli wysuszenie końcówki nie przywróci izolacji, podejrzewać uszkodzenia w trakcie biegu.
-
Powoli ogrzewać cały kabel miękkim płomieniem, monitorując opór multimetrem na dużym zasięgu.
-
Wyciąć uszkodzoną część, wysuszyć odsłonięte końce i połączyć za pomocą certyfikowanego sprzęgacza.
Ostateczna rada w sprawie wyboru
Kable BTTZ najlepiej stosowane są w krążeniach krytycznych ważnych budynków: centra kontroli pożaru, oświetlenie awaryjne, pompy pożarowe, zasilanie w stanie gotowości, wentylatory odprowadzające dym i systemy alarmowe.Ta ukierunkowana aplikacja optymalizuje efektywność kosztową przy maksymalnym bezpieczeństwieW celu zapewnienia odpowiedniej komórki, należy zapewnić dodatkową przestrzeń dla dłuższych, sztywniejszych terminali.i chronić każdą powierzchnię przed zanieczyszczeniem.
Z uwzględnieniem zarówno niezwykłych możliwości, jak i szczególnej wrażliwości kabli izolacyjnych BTTZ,Inżynierowie i instalatorzy mogą dostarczać systemy elektryczne, które naprawdę wytrzymają w najgorszych warunkach, aktywów i ciągłości działalności przez dziesięciolecia.