数据中心电力电缆选择与设计数据应用方案

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数据中心配线设计

数据中心配线设计

数据中心配线设计在当今数字化的时代,数据中心扮演着至关重要的角色,如同信息世界的心脏,为各种业务和应用提供强大的支持。

而数据中心配线设计,则是确保这颗“心脏”能够高效、稳定、安全运行的关键环节。

数据中心的配线设计并非是一项简单的任务,它需要综合考虑众多因素。

首先,要明确数据中心的规模和预期的业务需求。

是一个小型企业的数据中心,还是一个大型互联网公司的核心数据处理中心?不同的规模和业务类型,对配线的容量、速度和可靠性要求截然不同。

配线的类型选择也是至关重要的一环。

常见的配线类型包括双绞线、光纤等。

双绞线具有成本较低、易于安装的优点,但在传输速度和距离上存在一定限制。

而光纤则能够提供更高的传输速度和更远的传输距离,适用于对数据传输要求极高的场景。

在实际设计中,往往需要根据具体的应用场景和预算来权衡选择。

在进行配线设计时,还需要考虑布线的拓扑结构。

常见的拓扑结构有星型、总线型和环型等。

星型拓扑结构是目前数据中心中应用最为广泛的一种,其具有易于扩展、故障隔离容易等优点。

但在大规模的数据中心中,可能会结合其他拓扑结构来实现更优化的布线方案。

线缆的敷设方式也不容忽视。

是采用架空敷设,还是采用地下管道敷设?架空敷设施工相对简单,但可能会影响美观并且存在一定的安全隐患。

地下管道敷设则更加美观、安全,但施工难度和成本相对较高。

数据中心的配线密度也是设计时需要重点考虑的因素。

随着业务的增长和技术的发展,数据中心内的设备数量和配线数量会不断增加。

因此,在设计初期就需要预留足够的配线空间,以满足未来的扩展需求。

这包括合理规划机柜的布局、预留足够的线缆通道等。

配线的标识和管理同样重要。

清晰准确的配线标识能够方便日后的维护和故障排查。

每根线缆都应该有明确的标签,标明其起点、终点、用途等信息。

同时,建立完善的配线管理系统,对配线的变更和维护进行记录和跟踪,能够有效地提高配线的管理效率和可靠性。

散热问题也是配线设计中不能忽略的一点。

大数据中心电气系统设计及应用

大数据中心电气系统设计及应用

大数据中心电气系统设计及应用摘要从电气系统设计角度出发,讨论大数据中心在配电,照明,消防,安装,选线等不同板块方面的要求与应用。

关键词数据中心电气系统设计要求1.引言随着大数据中心及人工智能超算中心的发展,电气专业得到了极大的重视,相较于常规项目的配电系统,数据中心的配电必须具有更高的可靠性和稳定的电力配送能力。

电气设计方案也必须充分考虑系统的冗余性,故障可恢复性,需要配置备用电源,备用柴油发电站等设备以便抵御一般性的停电,设备故障断电。

满足设备检修断电,火灾应急处理等能力。

本文通过研读数据中心相应的设计规范,根据乌兰察布某模块化数据中心、及某武某汉人工智能中心等项目的配电设计方案,整理出一套大数据中心配电系统方案设计要点。

1.10kV/0.44kV变配电系统1.1.负荷等级一级负荷:数据中心的消防设备,应急照明,疏散指示灯消防用电;安防监控电源、机电设备监控系统、火灾自动报警系统,数据机房空调负荷,集成冷站内照明系统;二级负荷:冷站中的换风系统;三级负荷:集装箱内插座等。

1.1.市电供电电源变电所由市电接入四路10kV电源(A1,A2与B1,B2回路),进线电源电缆分别由两个独立的上级电业变电站专线专仓引至两处电房的中压室,为数据中心变电房馈电,同时为冷站主机及动力电房馈电。

高压电源布线由城市供电部门负责。

1.1.后备应急电源工程设置柴油发电机做第三电源,发电机供电电压等级为10kV,(一般发电机容量PRP:样版项目中选用1800kW机组,10用1备)。

室外设置埋地油罐,油管需满足负载连续运行12小时;在市电断电时,发电机系统能承担全部负荷,市电和发电机的切换采用有旁路功能的自动转换开关,自动转换开关时,不应影响电源的转换。

中压室两路10kV电源均失电情况下,柴油发电机组在15S内自启动。

柴油发电机组向消防负荷供电及一级负荷供电。

另外应急疏散照明和火灾事故照明灯具需采用自带蓄电池做后备电源。

1.1.变、配电所设置系统设置两个变配电房,分别放置A路、B路配电电源,系统采用N+1配置方案,对应数据中心每个楼层一个信息系统变压器,并设置一个备用变压器;另外为给数据机房持续提供可靠制冷的集成冷站系统单独设置A路,B路动力变压器。

简析数据中心电气防火与缆线选择

简析数据中心电气防火与缆线选择

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分。在电缆线的防火的功能上来说,护
套层采用什么样的材料,就能产生相对
应的作用。电缆线还分为多种类型,其
中第一种可分为阻燃类的电线的线缆,
还有相关的低烟类的阻燃电缆,还有每
一种类型的电缆,耐火电线电缆的类型。
对于阻燃类电缆来说,在燃烧后的时候可能会有很高的腐蚀性,在
结束语:在现在我国的信息建设上,对于数据中心的保护已经是人
们很重视的事情。对于数据中心上所存在的隐患进行检查考核分析,并
应用相应的办法进行解决,对可能造成的火灾积极性预测和分析,找出
可能发生火灾的源头所在,对此现象进行解决。并且对电缆线的选择选
择一个良好的电缆线的材料,对不同种类的电缆线进行分析和认识,选
ELECTRONICS WORLD・技术交流
我们国家现在对于火灾的防范上很重视。对于数据中心 上的防火也是特别的注意。对于数据中心上的防火的电缆, 要选择阻燃的,这篇文章对于数据中心上电缆的选择展开了 分析和讨论。
引言:在我国最近的发展上,我们国家越来越注重数 据中心上的发展。在我们国家的很多部门,都将数据中心这 件事情作为各部门注重的一点。数据中心是一种将数据进行 交换或者处理的电子设备。数据中心是一个工艺上相当的复 杂,针对性比较强,是一个很难的工程。数据中心的工作环 境上的要求还是很高的,在数据中心的数据处理上,还应该 对制冷提出一定的要求,在线缆的选择还有电气的防火上 面,数据中心都做出了相应的要求。

数据中心方案配电

数据中心方案配电

数据中心方案配电1. 简介数据中心是现代企业存储数据和进行业务操作的关键设施。

为了保障数据中心的正常运行,稳定的电力供应是至关重要的。

数据中心方案配电是指为数据中心提供稳定电力的一套方案和设备。

本文将介绍数据中心方案配电的重要性、常用的配电方案、电力设备的选择和保养。

2. 数据中心配电的重要性数据中心是企业的核心设施,直接影响到企业的业务连续性和数据安全性。

在数据中心运行过程中,电力供应的稳定性和可靠性对系统的稳定运行起到至关重要的作用。

数据中心的每一台服务器都需要稳定的电力供应来保证其正常运行,因此,数据中心配电方案显得尤为重要。

稳定的电力供应可以防止数据中心的运行中断,提高系统的可靠性,并减少数据丢失的风险。

在选择和设计数据中心配电方案时,需要考虑电力系统的可靠性、容量、冗余度等因素,以满足不同业务需求的数据中心。

3. 数据中心配电方案3.1 单路供电方案单路供电方案是最基础也是最简单的数据中心配电方案。

在这种方案中,数据中心的所有设备都由一条电源线供电,一旦这条线路出现故障,整个数据中心将会失去供电。

尽管单路供电方案简单,但是缺乏冗余机制,容易导致系统无法持续运行。

因此,对于对数据中心的稳定性有较高要求的企业来说,单路供电方案并不适合。

3.2 双路供电方案双路供电方案是较为常用和可靠的数据中心配电方案。

在这种方案中,数据中心的每个设备都有两条电源线供电,一条主电源线路和一条备用电源线路。

当主电源线路出现故障时,备用电源线路将自动接管供电工作。

双路供电方案提高了数据中心的可靠性和冗余度,能够有效防止因电力供应中断导致的数据中心运行故障。

然而,相比于单路供电方案,双路供电方案需要更多的电线和设备支持,也需要更精细的设计和管理。

3.3 N+1供电方案N+1供电方案是一种高可靠性的数据中心配电方案。

在这种方案中,数据中心的设备不仅有主电源线路和备用电源线路,还有额外的冗余电源线路。

当主电源线路或备用电源线路出现故障,冗余电源线路将自动接管供电。

数据中心供电方案设计

数据中心供电方案设计
为保证数据中心的持 续供电,应设计备用 或冗余电源。
冗余电源可以提高电 源设备的可靠性,减 少故障发生概率。
备用电源可以在主电 源故障时迅速切换, 保证电力供应不中断。
分布式供电设计
采用分布式供电系统,将数据 中心划分为多个区域,每个区 域独立供电。
每个区域配备相应的电源设备 和UPS(不间断电源),降低 整体供电风险。
电源分配单元(PDU)
总结词
电源分配单元是一种配电设备,用于提供安全、可靠的电源分配,具有过流过压保护功能。
详细描述
在选择PDU时,需要考虑其安全性能、电流容量和可扩展性。PDU应具备过流过压保护功能,能够提供安全的电 力供应,同时要具备足够的电流容量以满足数据中心的电力需求,并且方便扩展以满足未来的增长需求。
分布式供电设计可以提高数据 中心的灵活性和可扩展性。
供电布局与布线设计
合理规划供电布局,确保电源设备与 负载之间的距离最短。
考虑未来扩展需求,预留足够的电缆 通道和空间。
布线设计要遵循安全规范,使用阻燃、 低烟无卤的线缆材料。
通过以上四个方面的供电方案设计, 可以确保数据中心的稳定、可靠、安 全运行,降低故障风险,提高运营效 率。
考虑未来扩展
在满足当前负载需求的同时,为 未来设备扩展预留一定的供电容 量。
可用性与冗余需求
主备电源
配置主备电源,当主电源出现故障时 ,备用电源能够自动切换,保障数据 中心持续供电。
N+1冗余
采用N+1冗余设计,确保在部分设备 或线路故障时,不会对数据中心运行 造成影响。
效率与能效需求
能效优化
选用高效、低能耗的供电设备,降低数据中心运行成本。
合理安排施工进度
根据施工计划,合理安排施工进度,确保工程按时完成,同时保证 施工质量。

简析数据中心电气防火与缆线选择 范长征

简析数据中心电气防火与缆线选择 范长征

简析数据中心电气防火与缆线选择范长征摘要:近年来,数据中心(IDC,Internet Date Center)的建设备受关注。

但是大多数的用户对通信线缆的选择是基于电气性能的要求,而对于线缆的防火等级要求却往往被忽略。

对于包括云计算在内的各种数据中心,该如何去设计、规划成为研究人员不得不面对的重要课题。

基于此,文章对于上述相关内容进行了简要的论述分析。

关键词:数据中心;电气防火;缆线;综合布线系统引言数据中心设计工艺复杂,专业性强,是一个复杂的系统工程。

数据中心对电源系统的可靠性要求极高,数据处理设备对工作环境的要求也给制冷系统提出了较高要求。

另外,数据中心对综合布线系统、电气防火等方面也都提出了较高的要求。

线缆一旦选用不当,就有可能在火灾发生时,由于火势蔓延,促使整个数据中心被烧毁,造成重大的损失。

1数据中心引起电气火灾的原因一部分电气火灾是由于电气线路或设备线圈发生短路;电气线路或设备过负荷;导体连接部分接触不良,接触电阻过大;导体绝缘性能下降,引起的泄露电流;非线性负载引起电气线路和设备高次谐波过载,尤其是中性线过载;电气设备铁芯或其金属附件短路;电动机堵转或缺相运行;电气设备频繁启动或连续运行时间过长;供电电压过高或过低;环境温度过高和散热通风不良等原因引起电气线路和设备的发热部位产生异常高温,超过电气设备的长期允许工作温度或温升而引燃周围的可燃物而引发电气火灾。

2提高电气安全防火工作质量的对策2.1高度重视电气火灾及消防安全检测电气消防安全检测是预防电气火灾的主要途径,使用红外线测温、超声波测探等检测技术对电气火灾隐患进行辨别,及时找到电气火灾的隐患,并立即排除隐患,进而有效预防或降低电气火灾事故的产生。

消防安全越来越受到国家的重视,要求参与电气火灾和消防安全检测的机构必须全力以赴,仔细检测,如实编写检测报告,并对检测结果负责,责任落实到具体的人身上。

排除全部安全隐患,严格把好验收各个关卡。

数据中心供配电系统规划与方案的选择

数据中心供配电系统规划与方案的选择

运营维护技术DOI:10.19399/ki.tpt.2023.16.078数据中心供配电系统规划与方案的选择赵志刚(安徽电信规划设计有限责任公司,安徽合肥230000)摘要:供配电系统是数据中心的重要组成部分,从整个数据中心的各个功能担当来看,供配电系统相当于计算机的核心处理器。

从规划设计方法、供配电方案选择2个方面进行了详细的阐述。

规划设计应充分结合业务定位,遵循现行设计规范和标准,立足现有电能需求,预留未来5~10年的远期电能需求,兼顾系统能源效率指标(Power Usage Effectiveness,PUE)、系统逻辑构架、投资额度等多维度要求。

供电方案需充分调研当地外市电稳定性,结合业务定位选择适合自身的供电模式。

配电方案中机架数量少(≤100机架)且单一集中时,优选集中式配电模式;机架数量相对较多或存在于多个建筑或单一机房内的设备功能要求逻辑隔离时,优选区域式配电或分散式配电。

关键词:数据中心;供电方案;配电方案;能源效率指标(PUE)Planning and Scheme Selection of Data Center Power Supply and Distribution SystemZHAO Zhigang(Anhui Telecom Planning and Design Co., Ltd., Hefei 230000, China)Abstract: Power supply and distribution system is an important part of data center, and it is equivalent to the core processor of computer in terms of all functions of the whole data center. This paper expounds in detail the planning and design method and the selection of power supply and distribution scheme. Planning and design should fully combine business positioning, follow the current design specifications and standards, base on the existing power demand, reserve the long-term power demand in the next 5~10 years, and take into account the multi-dimensional requirements such as Power Usage Effectiveness (PUE), system logical framework and investment quota. The power supply scheme needs to fully investigate the stability of local and foreign commercial power, and select the power supply mode suitable for itself in combination with business positioning. In the power distribution scheme, the number of racks (≤100 racks) is small and centralized, and the centralized power distribution mode is preferred; When the number of racks is relatively large or the equipment functions existing in multiple buildings or a single computer room require logical isolation, regional distribution or decentralized distribution is preferred.Keywords: data center; power supply plan; power distribution plan; Power Usage Effectiveness (PUE)0 引 言供配电系统规划要遵循现行设计规范和标准,结合机房结构和建设方实际需求,力求节约成本、方案合理可行。

数据中心电气设计标准

数据中心电气设计标准

数据中心电气设计标准数据中心电气设计标准对于确保数据中心的可靠性、安全性和高效性至关重要。

电气设计标准包括了各种方面,从供电系统到配电、接地系统、备用电源和灯光等。

以下是关于数据中心电气设计标准的一般指南,具体标准可能会因地区、国家、行业以及数据中心规模和用途而有所不同。

1. 供电系统a. 主电源双电源供电:数据中心电气设计应采用双电源供电设计,确保在一台电源出现故障时,另一台电源能够自动接管。

电源负载均衡:电源系统应合理规划和设计,确保电源负载在各台电源之间均衡分配,避免过载或不平衡。

b. 电缆和导线优质电缆:使用高质量、抗干扰的电缆,确保信号传输质量和电力传输稳定性。

防火电缆:在关键区域使用防火电缆,提高火灾发生时的安全性。

2. 配电系统a. 配电板模块化设计:配电板采用模块化设计,便于扩展和维护。

智能配电:配电系统应具备智能监控和管理功能,实现对电力使用的实时监测。

b. UPS(不间断电源)双路供电:UPS系统应采用双路供电设计,确保在UPS故障时有备用电源。

高效能设计:UPS设备应具备高效的能源转换性能,减少能源损失。

3. 接地系统a. 电气接地接地电阻控制:电气系统的接地电阻应符合国家和行业标准,确保系统接地良好。

可靠接地网:建立可靠的接地网,降低电气设备对人身的危险。

b. 设备接地设备接地:各设备应正确接地,确保设备的可靠性和安全性。

电气设备的绝缘:设备绝缘应符合相关标准,降低电气故障的风险。

4. 备用电源a. 发电机组自动切换系统:发电机组应配备自动切换系统,确保在主电源故障时能够自动切换到备用电源。

定期检测:定期对备用电源进行检测和维护,确保其随时可用。

5. 照明系统a. 安全照明应急照明:数据中心应急照明系统设计合理,确保在电源故障时,人员能够安全疏散。

照度标准:照明系统应符合相关照度标准,确保数据中心的工作环境明亮舒适。

6. 智能化监控与管理a. 远程监控远程监控:采用智能化监控系统,能够实时监控电力设备的运行状态,提高设备的管理效率。

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数据中心电力电缆选择与设计数据应用方案中心电力电缆的选择与设计是数据中心供配电系统建设的重要组成部分,不仅是因为数据中心电力电缆是数据中心供配电系统各设备的连接路由,更重要的是电力电缆和数据中心的安全防火密切相关。

1.1 数据中心防火电缆综述1.电缆的性能特征:目前,电缆行业习惯将低烟、无卤、阻燃、耐火等具有一定防火性能的电缆统称为防火电缆。

低烟(Low Smoke),顾名思义就是较低的烟雾散发度,线缆在燃烧时散发较低烟雾,确保员工有足够光线找到逃生出口。

国际电工委员会IEC颁布的标准IEC 61034是针对烟密度(Smoke Generation)的规范。

测试实验由一个3立方米的透明立方体和一个带光源的光度测量系统组成,酒精作为燃烧源。

一个鼓风机确保线缆燃烧产生的烟雾均匀分布在立方体内,酒精燃烧时,记录仪记下光减弱量。

烟密度是以透光率量度,如果能达到60%透光率(Light Transmittance),该电缆材料就达到低烟标准,透光率越高,线缆外皮燃烧时所释放的烟雾越少。

无卤(Halogen Free),就是不含卤素,线缆在燃烧时不会散发酸性气体,确保人员安全和有源设备不受腐蚀。

国际标准IEC60754是针对燃烧气体腐蚀性(Acidity)的规范,此测试是量度在燃烧时线缆外皮物料所产生的卤酸气体酸度。

它通过水溶液的PH值和导电率来测定。

测试实验规定,燃烧炉预热到800℃,把一根内置样品的石英管推入炉内,同时开始记时。

在样品燃烧的前5分钟,每隔1分钟测一次PH 值和电传导性能,接下来的25分钟每隔5分钟测一次。

一般无卤电缆材料的PH值会大于4.3,导电率小于10μs;PH 值越少,即表示物料的卤酸气体酸度越高。

阻燃(Flame Propagation),低烟无卤线缆达到低烟雾无卤素的要求的同时也必须达到较好的阻燃等级,为了评定线缆的阻燃(Flame Propagation)的性能优劣,IEC分别制定了60332-1、60332-2和60332-3三个国际标准。

IEC60332-1和IEC60332-2分别用来评定单根线缆按倾斜和垂直布放时的阻燃能力。

IEC60332-3用来评定成束线缆垂直燃烧时的阻燃能力,相比之下成束线缆垂直燃烧时在阻燃能力的要求上要高得多。

IEC60332-3测试规定,成束 3.5米长的电缆样品固定在梯形测试架上,试样数量按不同分类所要求的非金属物料决定。

试样垂直挂在燃烧炉上,空气通过底板上的进气口引入燃烧炉。

燃烧器以750℃的火焰与样品接触,样品在强制吹风(气流排放5立方米/分钟,风速0.9米/秒)的情况下,必须在垂直燃烧20分钟内燃烧不起来,电缆在火焰蔓延2.5米以内自行熄灭。

IEC60332-3有A类、B类、C 类和D类之分,进一步评定阻燃性能优劣。

IEC60332-3A阻燃性能最好,在垂直燃烧40分钟内燃烧不起来。

耐火(Fire Resistance):在规定的火源和时间下燃烧时能持续地在指定状态下运行的能力,即保持线路完整性的能力。

因此,数据中心用户在选择低烟无卤线缆的时候一定要遵循国际电工委员会IEC颁布的标准:IEC 61034、IEC60754和IEC60332-3,要求线缆厂商提供符合以上标准的低烟无卤线缆,帮助用户实现理想防火阻燃级别的数据中心。

2.关于阻燃和耐火标准的理解:(1)阻燃的要求,为两个层面:第一层:阻燃电缆首先要满足的是单根阻燃性能要求:注:《电缆在火焰条件下的燃烧试验第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验方法》GB/T 18380.3-2001.根据GB/T18380.3-2001,如果单根电缆仅满足了第一层阻燃的基本要求,其在成束的安装场合下未必有同样的表现,因为火焰沿着成束电缆的蔓延燃烧还受到多种因素的影响:如电缆的几何形状及其周围的媒质;从电缆释放出各种气体的引燃温度、安装电缆的空间体积、电缆的结构等。

因此阻燃电缆分A、B、C、D类主要是用来评价成束电缆在规定条件下抑制火焰蔓延的能力,其与电缆的用途即电缆、通信等无关。

从标准我们也能看出,阻燃ZA的等级最高,因为排列的根束最多,非金属材料也最多,对于普通机房的安装条件下是很少能达到这个条件的,但对于数据中心机房,电缆在桥架上层层叠放,同一桥架上安装的电缆根数极多,因此要求阻燃电缆的选型要满足阻燃A型,这是阻燃的最高等级要求,因此在信息产业部的通信行业标准《通信电源用阻燃耐火软电缆》TD/T1173-2001之5.9.3有如下规定:"阻燃型电缆应经受GB/T18301.3中A类的成束燃烧试验。

"表明通信机房内的电缆选型在一般情况下应选择阻燃ZA型号的电缆。

同时,选择阻燃电缆虽能延缓火焰蔓延,但并不足以保证该电线电缆能在所有敷设条件下阻止火焰的蔓延,因此,在一些蔓延危险性高的场合,如成束大长度垂直敷设是,还应采用特殊的装置来预防,例如在线井馈孔安装阻火包或采用防火泥等材料进行楼层间的封堵,防止电缆燃烧时火焰顺着垂直走线架蔓延。

(2)耐火电缆性能指标阻燃电缆和耐火电缆遵循的是完全不同的指标体系,两者之间不能够简单的类比,因为电缆阻燃的标准关注点为电缆在燃烧条件下抑制火焰蔓延的能力,而电缆耐火的标准强调的是电缆在火焰条件下燃烧而要求保持线路完整性的试验步骤和性能要求,包括推荐的供火时间,该标准强调的是电缆在火焰条件下保持负载正常工作。

通俗地讲就是,万一失火,电缆不会一下就燃烧,回路比较安全。

因此耐火电缆与阻燃电缆的主要区别是:耐火电缆在火灾发生时能维持一段时间的正常供电,而阻燃电缆不具备这个特性。

耐火电缆试验合格标准的重要判据是:——保持电压,即没有一个熔断器或断路器断开。

——导体不断,即灯泡一个也不熄灭。

耐火性能要求:普通耐火电缆分为A类和B类:B类电缆能够在750℃~800℃的火焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min而电缆不被击穿,(即2A保险丝不熔断)。

在改进耐火层制造工艺和增加耐火层等方法的基础上又研制了A类耐火电缆,它能够在950℃~1 000℃的火焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min,而电缆能够维持正常工作。

A类耐火电缆的耐火性能优于B 类。

目前市场上还有一类矿物绝缘电缆,通常为铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆,它是由矿物材料氧化镁粉作为绝缘的铜芯铜护套电缆,矿物绝缘电缆由铜导体、氧化镁、铜护套三种材料组成,具有不燃、无烟、无毒和耐火的特性。

该电缆也属于耐火类电缆,与普通耐火电缆相比具有更优异的技术指标,但由于该电缆价格昂贵、生产工艺复杂、使用维护困难等,一般只应用于重要的消防泵的供配电、应急发电机组、机场停车场等重要场所、动力配线、高温炉窑、金属冶炼、船舶、石油平台、化工厂等场合。

(3)无(低)卤低烟阻燃电缆普通的电线电缆护套料大多采用塑料和橡胶做材料,这些材料极易燃烧,电线电缆常因为自身在传输电能过程中发热或外部明火而燃烧,容易引起火灾蔓延。

为了改善电线电缆的阻燃性能,一般采用PVC材料或聚烯烃中添加含有卤素类的阻燃剂,它借助与氯乙烯聚合物受到热到约194℃开始分解而逸出的氯化氢(HCL)气体,覆盖在燃烧体系周围隔离空气,同时HCL能捕捉聚合物燃烧过程中生成促进燃烧连锁氧化反应的自由基OH,减缓系统的燃烧。

但是此种电缆在发生火灾燃烧时释放出大量的剧毒、有腐蚀性的卤化氢气体和大量的烟雾,容易使人窒息而死,同时对仪器设备造成很大的腐蚀,即所谓的"二次污染"并且给救援工作带来很大的困难。

大量的火灾分析表明:有毒烟雾致死人命的比例远高于高温灼烧致死的比例。

而无卤低烟电缆的机械性能比普通电缆稍差,这是由于加入一些特殊的添加剂所致,无卤低烟电缆阻燃电缆的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部分采用的是不含卤的交联聚乙烯(XLPE)阻燃材料,不仅具有更好的阻燃特性,而且在电缆燃烧时没有卤酸气体放出,电缆的发烟量也小,电缆燃烧产生的腐蚀性气体也缆阻燃性和降低卤酸气体发生量之间采取折衷的方式开发出了低卤低烟阻燃电缆,无卤低烟电缆优良的环保特性,随着制造工艺的提高,必将取代低烟低卤电缆,广泛应用于地铁、隧道、船舶、高层建筑、大型公共活动场等人员密集的重要场合及安全性要求高的设施。

低烟低卤电缆的绝缘和保护材料,一般是使用聚氯乙稀PVC 树脂为基材,加入增塑剂、抗氧剂、阻燃剂、抑烟剂、HCL 吸收剂、稳定剂等,经特殊工艺加工而成,因此低烟低卤电缆在火焰燃烧情况下大大降低了材料燃烧时的烟密度和氯化氢的释放,产生极少烟雾,释放的气体显现为少烟低毒性。

当火灾发生时,可大大减少对仪器、设备对人体的危害,因而被广泛用于高层建筑、医院、大型图书、体育馆、防灾指明挥调度楼、车站和民用机场、旅客候车室、重点文物保护场以及地铁、地下商场或人工密集的公共场所。

对于低卤低烟阻燃电缆,根据现有的国家标准,我国并没有相对应的具体国标或行标,缺乏参考依据,因此该类电缆更多的是各生产企业自行进行定义,因而各厂家的产品技术参数各不相同。

随着人们环保要求的提高,该电缆将被无卤阻燃电缆所取代,低卤低烟只能是目前一种经济型过渡产品。

3.电缆额定电压表示方法电缆的额定电压表示为:U0 /U(Um)。

例如:450/750V 、0.6/1(1.2)kV和1.8/3(3.6)kV.一般来说,1 kV以下属于低压电缆,1 kV以上是高压电缆在电缆的电压表示U0 /U(Um)中:U0:电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压;U:电缆设计用的导体间的额定工频电压;Um:设备可承受的"最高系统电压"的最大值(见GB/T 156-2007标准电压)。

即设计时采用的电缆和附件的任何两个导体之间的运行最高电压,但不包括由于事故和突然甩负荷所造成的暂态电压升高。

多数电缆Um为U0标称的2倍。

通信工程常用的单层护套RVZ阻燃电缆有标称压为450/750V,双层绝缘护套的RVVZ阻燃电缆及部分YJV电缆标称的额定电压为0.6/1kV,这些电缆一般应用于低压配电系统的电力电源线中。

额定电压为300/300V、300/500V的电线通常用在单相220V 及以下的检测、监控仪器仪表线路中。

4.阻燃耐火电缆型号的命名规则按照现行的国标规范,阻燃耐火电缆的燃烧特性如下:(1)产品型号组成电缆的型式由由系列代号、绝缘、护套材料代号、外护层和性能特征代号5部分组成:性能特征代号:ZA-阻燃A类 NA-耐火A类 WD-无卤低烟系列代号:R-软电缆系列绝缘材料代号:V-聚氯乙烯 Y-聚烯烃外护层代号:22-钢带铠装聚氯乙稀外套 23-钢带铠装聚烯烃外套(2)电缆的基本型式、产品名称和使用范围:(3)电缆结构四芯及其以上电缆的线芯截面分等截面和不等截面两种结构。

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