Descrição dos produtos
Os cabos elétricos à prova de fogo de nossa fábrica utilizam-tecnologia de ponta e oferecem diversas vantagens. Adicionamos matérias-primas minerais flexíveis ao isolamento dos cabos, resolvendo o problema dos grandes raios de curvatura nos cabos rígidos tradicionais, adaptando-nos assim a cenários mais complexos. Ao mesmo tempo, nossos cabos elétricos à prova de fogo integram sensores de temperatura, permitindo o monitoramento-em tempo real do status do cabo e alertas antecipados sobre riscos de incêndio. Também desenvolvemos retardadores de chama-livres de halogênio e de baixa{6}}toxicidade, que são produzidos-em massa e incorporados em nossos cabos à prova de fogo comercializados, reduzindo assim a liberação de gases tóxicos e nocivos em ambientes de alta-temperatura e melhorando os níveis de segurança do produto.

Modelo de produto
| Modelo | Nome completo | Características estruturais |
|
BTTZ |
Núcleo-de cobre para serviço pesado, revestimento de cobre, cabo com isolamento mineral de óxido de magnésio |
Núcleo de cobre + bainha de cobre + isolamento de óxido de magnésio |
|
BTTRZ(RTTZ) |
Núcleo de cobre, cabo com isolamento mineral inorgânico com isolamento envolvente, revestimento de cobre, cabo flexível-resistente ao fogo |
Núcleo de cobre + bainha de cobre + isolamento envolto em mineral inorgânico |
|
YTTW |
Bainha de metal flexível-resistente ao fogo, cabo com isolamento mineral inorgânico |
Bainha de cobre + isolamento de fita de mica + múltiplas bainhas externas |
|
NG-A(A propósito) |
Bainha de alumínio, cabo flexível isolado-resistente ao fogo |
Bainha de alumínio + isolamento de fita de mica + bainha externa sem halogênio com baixo teor de fumaça- |
|
BBTRZ |
Cabo flexível resistente ao fogo, não-combustível-com isolamento mineral de hidróxido de magnésio flexível |
Núcleo de cobre + isolamento composto mineral + bainha não{2}}metálica |
|
BTTVZ |
Núcleo-de cobre para serviços pesados, revestimento de cobre, cabo com isolamento mineral de óxido de magnésio (com revestimento externo de polietileno) |
Combinado com BTTZ e bainha externa de polietileno |
|
NA-YJV/NB-YJV |
Cabo de alimentação-com isolamento de polietileno reticulado, revestimento de PVC, classe A(B) resistente-ao fogo |
Núcleo de cobre + isolamento-de polietileno reticulado + bainha de cloreto de polivinila |
|
WDNA-YJY/WDNB-YJY |
Cabo de alimentação-isolado com polietileno reticulado, revestimento de poliolefina, classe A(B) halogênio-isento de-fogo de fumaça-resistente |
Núcleo de cobre + isolamento-de polietileno reticulado + bainha de poliolefina sem halogênio-com baixa emissão de fumaça |
Característica e aplicação do produto
|
Cenários |
Tipos recomendados |
Principais vantagens |
|
Distribuição geral de energia em edifícios de escritórios |
cabos-retardadores de chama |
Baixo custo, atende aos requisitos básicos de proteção contra incêndio e retarda a propagação do fogo. |
|
Bombas de incêndio e iluminação de emergência |
cabos-resistentes ao fogo |
Fornece energia contínua por mais de 90 minutos durante um incêndio, garantindo a operação dos equipamentos-de combate a incêndio. |
|
Principais circuitos de incêndio em usinas nucleares |
cabos com isolamento-mineral rígido |
Não-inflamável, sem fumaça e não{1}}tóxico, ele pode operar continuamente por 3 horas a 1.000 graus, demonstrando alta confiabilidade em ambientes extremos. |
|
Distribuição de energia em túneis de estações de metrô |
cabos flexíveis com isolamento-mineral |
Raio de curvatura pequeno, adaptável a ambientes de instalação complexos, além de possuir propriedades-não inflamáveis. |
|
Áreas explosivas em fábricas de produtos químicos |
cabos com isolamento mineral-à prova de explosão- |
A bainha metálica proporciona excelente vedação, evitando a entrada de gases inflamáveis e atendendo aos requisitos de proteção contra incêndio. |
Parâmetros Técnicos do Produto
|
Seção transversal nominal |
Espessura nominal do isolamento |
A resistência de um condutor a 20 graus não é maior que |
Espessura da bainha metálica (mm) |
Valor calculado da resistência da bainha de cobre a 20 graus Ω/km |
Diâmetro externo do cabo (mm) |
|||||||||
|
1 núcleo |
2 núcleos |
3 essencial |
4 núcleos |
1 núcleos |
2 núcleos |
3 núcleos |
4 núcleos |
1 núcleos |
2 núcleos |
3 núcleos |
4 núcleos |
|||
|
1 |
0.8 |
18.1 |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
4.63 |
2.20 |
0.28 |
1.90 |
3.53 |
5.66 |
5.96 |
6.46 |
|
1.5 |
0.8 |
12.1 |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
4.19 |
2.00 |
1.89 |
1.73 |
3.78 |
6.16 |
6.50 |
7.06 |
|
2.5 |
0.8 |
7.41 |
0.4 |
0.5 |
0.6 |
0.6 |
3.75 |
1.75 |
1.36 |
1.24 |
4.18 |
6.96 |
7.56 |
8.23 |
|
4 |
0.8 |
4.61 |
0.5 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
2.61 |
1.26 |
1.18 |
1.08 |
4.85 |
8.10 |
8.57 |
9.36 |
|
6 |
0.8 |
3.08 |
0.5 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
2.33 |
1.11 |
1.04 |
0.945 |
5.36 |
9.12 |
9.67 |
10.59 |
|
10 |
1.0 |
1.83 |
0.5 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
1.74 |
0.689 |
0.646 |
0.586 |
7.02 |
12.44 |
13.22 |
14.52 |
|
16 |
1.0 |
1.15 |
0.6 |
0.7 |
0.7 |
0.8 |
1.19 |
0.570 |
0.55 |
0.432 |
8.24 |
14.48 |
15.42 |
17.18 |
|
25 |
1.0 |
0.727 |
0.6 |
0.8 |
0.8 |
0.9 |
1.05 |
0.429 |
0.401 |
0.32 |
9.56 |
17.32 |
18.46 |
20.57 |
|
35 |
1.0 |
0.524 |
0.6 |
0.8 |
0.8 |
1.0 |
0.935 |
0.377 |
0.141 |
0.28 |
10.90 |
19.90 |
21.43 |
23.86 |
|
50 |
1.2 |
0.387 |
0.7 |
0.9 |
0.9 |
1.0 |
0.68 |
0.285 |
0.266 |
0.215 |
12.60 |
23.00 |
24.55 |
27.34 |
|
70 |
1.2 |
0.268 |
0.7 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
0.591 |
0.22 |
0.205 |
0.185 |
14.40 |
23.80 |
28.63 |
31.69 |
|
95 |
1.2 |
0.193 |
0.8 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
0.451 |
0.191 |
1.79 |
0.161 |
16.50 |
30.60 |
32.72 |
36.72 |
|
120 |
1.4 |
0.153 |
0.8 |
1.0 |
1.0 |
1.1 |
0.408 |
0.172 |
0.161 |
0.131 |
18.14 |
33.88 |
36.26 |
40.43 |
|
150 |
1.4 |
0.124 |
0.8 |
1.0 |
1.0 |
1.1 |
0.366 |
0.154 |
0.131 |
0.117 |
20.15 |
37.70 |
40.56 |
45.00 |
|
185 |
1.4 |
0.0991 |
0.9 |
1 |
1 |
1.2 |
0.297 |
0.141 |
0.119 |
0.098 |
22.10 |
41.20 |
44.33 |
49.42 |
|
240 |
1.4 |
0.0754 |
0.9 |
1 |
1 |
1.2 |
0.263 |
0.124 |
0.104 |
0.086 |
24.69 |
46.38 |
50.22 |
55.83 |
|
300 |
1.6 |
0.0601 |
1 |
- |
- |
- |
0.212 |
- |
- |
- |
27.70 |
- |
- |
- |
|
400 |
1.6 |
0.0470 |
1 |
- |
- |
- |
0.193 |
- |
- |
- |
30.40 |
- |
- |
- |
Perguntas frequentes
P: Qual é a diferença entre cabos-retardadores de chama e cabos elétricos à prova de fogo?
R: A principal função dos cabos-retardadores de chama é retardar a propagação das chamas. Isso funciona usando materiais-retardadores de chama para formar uma camada de carvão durante a combustão, isolando o oxigênio e extinguindo-se quando a fonte de fogo é removida. No entanto, estes cabos falharão em altas temperaturas. Os cabos elétricos à prova de fogo, por outro lado, protegem o condutor com camadas-resistentes ao fogo, como fita de mica, mantendo a integridade do circuito em chamas. Os cabos à prova de fogo geralmente podem fornecer energia contínua por mais de 90 minutos sob altas temperaturas, garantindo a operação de equipamentos críticos durante um incêndio. Em suma, os cabos-retardadores de chama “previnem a propagação das chamas”, enquanto os cabos à prova de fogo “garantem o fornecimento de energia”, e suas funções são complementares.
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