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Câble d'alimentation basse tension résistant au feu en cuivre XLPE
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Câble d'alimentation basse tension résistant au feu en cuivre XLPE

Le câble d'alimentation basse tension résistant au feu en cuivre XLPE offre des performances de résistance au feu exceptionnelles avec une résistance à la chaleur supérieure à celle des câbles en PVC. Approvisionnement direct d'usine de Qiancheng. Des documents de tests internationaux complets sont disponibles.

Le câble d'alimentation basse tension résistant au feu en cuivre XLPE adopte des conducteurs en cuivre sans oxygène, une isolation XLPE et des couches barrières ignifuges. Il peut maintenir la capacité d'alimentation électrique en cas d'incendie. Différent des câbles ignifuges ordinaires, il présente un niveau de sécurité plus élevé et constitue le câble préféré pour la distribution d'énergie de secours dans les bâtiments publics à l'étranger et les locaux à haut risque.

Dimensions du produit et paramètres techniques

Section nominale (mm²)

Nombre minimum de fils conducteurs

Diamètre extérieur du conducteur

(mm)

Épaisseur nominale de l'isolation XLPE/mm

Diamètre extérieur approximatif de l'isolation/mm

Résistance maximale du conducteur à 20℃(Ω/km)  cuivre

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

Matières premières

Conducteur

Une excellente conductivité et une résistance stable génèrent moins de chaleur lors d'un fonctionnement à long terme. La structure multibrins offre une meilleure flexibilité pour la pose dans des scénarios complexes.

Couche d'isolation

Comparé à l’isolation PVC traditionnelle, il offre une résistance supérieure à la chaleur, des performances anti-vieillissement et une résistance à la corrosion chimique. Sa température de fonctionnement à long terme peut atteindre 90 ℃ avec une stabilité d'isolation considérablement améliorée.

Couche d'emballage ignifuge

Ce matériau différenciateur de base adopte une couche ignifuge en mica. Lorsqu'il est exposé à une flamme nue, il forme une couche carbonisée dure et isolante thermique pour bloquer l'érosion à haute température sur les conducteurs et garantir une alimentation électrique continue à court terme en cas d'incendie.

Gaine extérieure

Résistant à l'usure, à l'humidité et aux UV. Il résiste à l'humidité et à la corrosion légère à l'extérieur et dans les tranchées de câbles pour prolonger la durée de vie globale du câble. 

Copper Xlpe Fire Resistant Low Voltage Power Cable

Système d'inspection d'usine

Inspection des matières premières entrantes

Des tests d'échantillonnage sont effectués pour les matériaux en cuivre, les pastilles XLPE et les rubans ignifuges en mica. Les matières premières non conformes sont interdites de production.

Inspection de la ligne de production en ligne

La section transversale du conducteur, l'épaisseur de l'isolation et le processus d'emballage résistant au feu sont surveillés en temps réel pour éviter les écarts dimensionnels et l'emballage inégal.

Tests de laboratoire spéciaux pour les produits finis

Le test de résistance CC, le test de tenue à la tension à fréquence industrielle, le test de résistance à l'isolation, le test de combustion résistant au feu, le test de vieillissement et le test de flexion à basse température simulent entièrement les conditions de service d'ingénierie.

Revérification avant livraison

L'apparence, les spécifications et l'emballage sont inspectés article par article. Des archives de tests sont conservées pour chaque lot. Des documents de test en anglais peuvent être délivrés pour satisfaire aux exigences d’acceptation des projets à l’étranger et de dédouanement.

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

Analyse de la structure du câble interne

Conducteur en cuivre

Milieu porteur de courant. Le cuivre sans oxygène à haute conductivité assure une transmission de puissance stable.

Couche de mica ignifuge

Structure distinctive de base. Il isole les températures élevées en cas d'incendie et maintient l'alimentation du circuit, ce qui constitue la plus grande différence par rapport aux câbles d'alimentation ordinaires.

Couche isolante en polyéthylène réticulé XLPE

Composant principal d'isolation électrique, résistant aux hautes températures et anti-vieillissement, difficile à fissurer en fonctionnement à long terme.

Couche de remplissage

Rend le câble compact et rond et améliore la résistance mécanique à la compression.

Gaine extérieure

Fournit une protection mécanique contre la friction, l’humidité, la lumière du soleil et la légère corrosion du sol.

La structure multicouche fonctionne en synergie pour réaliser des capacités doubles : une transmission de puissance stable dans des conditions normales et une alimentation électrique continue à court terme en cas d'incendie.

Performance de tolérance et de protection de l’environnement

Avantage résistant au feu de base

Réussit les tests de combustion résistant au feu. Il peut maintenir une alimentation électrique normale pendant une certaine période dans des conditions de flamme nue pour assurer le fonctionnement de l'éclairage de secours, des pompes anti-incendie et des systèmes d'alarme. Les câbles ignifuges ordinaires ne peuvent que ralentir la propagation du feu et ne peuvent pas maintenir l'alimentation électrique.

Résistance aux hautes températures

L'isolation XLPE permet une température de fonctionnement à long terme de 90 ℃ et une température de tenue aux courts-circuits plus élevée, avec de bien meilleures performances de résistance à la chaleur que les câbles isolés en PVC.

Anti-âge et résistance aux intempéries

Le matériau en polyéthylène réticulé est résistant aux UV et au vieillissement thermique pour une pose à long terme sur des chemins de câbles intérieurs et dans des conditions aériennes extérieures.

Résistant à l'humidité et à la corrosion

La gaine dense bloque l'humidité, adaptée aux tranchées de câbles humides et à la pose souterraine. Il résiste à la corrosion acide faible et alcaline faible.

Performances de protection mécanique

La structure globale compacte offre une bonne résistance à la compression et à la traction, résistant aux dommages lors des travaux de construction civile.

FAQ

Q1 : Quelle est la principale différence entre le câble d’alimentation basse tension résistant au feu en cuivre XLPE et les câbles ignifuges ordinaires ?

R : Les câbles ignifuges ordinaires sont principalement destinés à limiter la propagation des flammes, tandis que les câbles résistants au feu sont construits pour maintenir l'intégrité du circuit pendant une période spécifiée en cas d'incendie. Le câble intègre des couches ignifuges en mica qui aident à maintenir la continuité électrique pendant l'exposition au feu, le rendant applicable aux circuits desservant les pompes anti-incendie, l'éclairage de secours et les systèmes d'alarme.

Q2 : Quels sont les avantages de l’isolation XLPE par rapport à l’isolation PVC ? Quelle est sa température de fonctionnement à long terme ?

R : L'isolation XLPE a une température de fonctionnement à long terme spécifiée allant jusqu'à 90 ℃. Il offre une bonne stabilité thermique et une bonne résistance au vieillissement et à l’exposition chimique. Comparé à l'isolation PVC, le XLPE est généralement mieux adapté aux applications où des températures de fonctionnement continues plus élevées sont requises, sous réserve des spécifications du câble sélectionné et des conditions d'installation.

Q3 : Quel matériau est utilisé pour la couche interne ignifuge et comment fonctionne-t-elle ?

R : La couche ignifuge est constituée de ruban ignifuge en mica. Lorsqu'il est exposé à une flamme à haute température, le mica conserve ses propriétés isolantes et forme une barrière résistante à la chaleur autour du conducteur, aidant ainsi à protéger le système d'isolation électrique et à maintenir la continuité du circuit pendant la période de résistance au feu spécifiée.

Q4 : Quels tests sont inclus dans l’inspection de livraison en usine ? Les documents de test en anglais peuvent-ils être fournis pour les projets d’exportation ?

R : L'inspection peut inclure des contrôles de matières premières, une surveillance de la chaîne de production, des tests de résistance des conducteurs du produit fini, des tests de tenue à la tension à fréquence industrielle, des tests de résistance d'isolation, des tests de combustion résistant au feu, des tests de vieillissement et des tests de flexion à basse température. Les enregistrements de tests pertinents peuvent être conservés par lots et des documents techniques ou de tests en anglais peuvent être fournis selon les exigences de documentation des projets à l'étranger.

Q5 : Le câble peut-il être utilisé dans des tranchées de câbles humides, des installations aériennes extérieures et un enfouissement souterrain direct ?

R : La méthode de pose applicable dépend de la construction du câble et des conditions du site. La gaine offre une protection contre l’humidité, l’exposition aux UV et les environnements acides ou alcalins faibles. Le câble peut être envisagé pour les chemins de câbles intérieurs, le routage aérien extérieur, les tranchées de câbles humides et certaines applications directement enterrées où les exigences mécaniques, environnementales et d'installation ont été confirmées.

Q6 : Combien de couches principales le câble possède-t-il et quelle est la fonction de chaque couche ?

R : La construction principale peut être décrite en cinq niveaux :

1. Conducteur en cuivre sans oxygène pour la transmission du courant électrique ;

2. Couche de mica ignifuge pour aider à maintenir la continuité du circuit en cas d'incendie ;

3. Couche d'isolation XLPE offrant une isolation électrique et une stabilité thermique ;

4. Couche de remplissage pour le support structurel et la stabilité dimensionnelle ;

5. Gaine extérieure offrant une protection contre l’usure mécanique, l’humidité et l’exposition extérieure.

La construction combinée répond à la fois aux exigences normales de transmission de puissance et aux exigences de circuits résistants au feu.

Q7 : Quel matériau est utilisé pour le conducteur ? Quelle est la flexibilité du câble lors du câblage ?

R : Le conducteur est fabriqué en cuivre sans oxygène de haute pureté. Une construction à conducteur toronné offre une plus grande flexibilité qu'un conducteur massif de même section, facilitant ainsi les travaux de routage et de connexion dans les chemins de câbles, les conduits et autres espaces de câblage confinés. Les performances électriques doivent être évaluées en fonction de la taille du conducteur et des spécifications du câble applicables.

Q8 : Comment l'isolation se comporte-t-elle dans des conditions de court-circuit ? Le câble peut-il être utilisé dans des environnements souterrains humides ?

R : L'isolation XLPE a une limite de température de court-circuit allant jusqu'à 250 ℃ pour la courte durée spécifiée, sous réserve de la norme de câble et des conditions de fonctionnement applicables. Les câbles finis peuvent subir des tests de tension de tenue à fréquence industrielle et de résistance d'isolation avant la livraison. Pour les installations souterraines humides, la gaine, le système d’isolation, les conditions de drainage et le mode de pose doivent tous être pris en compte pour maintenir les performances électriques à long terme.

Balises actives: Câble résistant au feu en cuivre XLPE, câble d'alimentation basse tension résistant au feu, câble résistant au feu isolé en XLPE
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