CMP,CMR,CMG,CM,CMH大型燃烧测试的方法与判定方法
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防火线缆之“耐热线缆”与“耐火线缆”的区别中国的国情不同于欧美,欧洲和美洲在综合布线防火线缆的标准选择上存在很大的分歧,其焦点是采用含卤的防火材料还是采用不含卤的“环保”防火材料。
为了保证数据在火场中的完整性,我们现今的耐火缆线必须要符合哪些条件,现有的部分防火电缆为什么能够称之为“耐火电缆”而不是所谓的“耐热电缆”,本文中对上述问题和行业动态都进行了逐一阐述和介绍。
中国的国情不同于欧美,欧洲和美洲在综合布线防火线缆的标准选择上存在很大的分歧,其焦点是采用含卤的防火材料还是采用不含卤的“环保”防火材料。
为了保证数据在火场中的完整性,我们现今的耐火缆线必须要符合哪些条件,部分防火电缆为什么能够称之为“耐火电缆”而不是所谓的“耐热电缆”,本文中对上述问题和行业动态都进行了逐一阐述和介绍。
1引言这十几年随着综合布线行业发展的井喷,越来越多的国际知名厂商看到了中国市场的巨大潜力,最早进入中国的厂商如康普等,都美美的吃到了一块大肥肉,越来越多的厂商都想进入中国市场分一杯羹。
因此,随着低端和暴利时代的结束,各大厂商都拿出了自己的看家本领,欲求占领市场,因为一个日趋成熟的市场已经不是光靠国际品牌知名度和引进国外技术就能取得主动权了,更多的考虑怎样才能跟上中国综合布线行业整体的发展速度,怎样才能将国外的技术和营销引入并进行本土化的改造以期扩大在中国的市场份额。
在网络传输中最宝贵的是信息而不是网络设备。
有这么一则新闻,某位市民家中起火,她就只抱了一个抽屉从火场中逃了出来,人家问她这是什么啊!这么珍贵?她说这是我从小到大的照片,其他东西都是有价的,而照片是无价的,烧毁了也就永远没有了。
可见信息是不可再生的,一旦丢失了也就永远没有了,因此人们千方百计地通过各种手段来备份资料,通过稳定的网络来传送资料,将他们安置在安全的地方。
人们逐渐将综合布线系统转向抵御外部侵袭和避免对外危害的方向,因此,线缆防火就成为其重中之重。
人们常说水火无情,自从人类发现火以来,火不仅加速了人类文明的发展,也给人类文明带来了毁灭,多少古代的文明毁于大火。
阻燃级别CMX/CM/CMR/CMP之间的区别及检测方法发布时间:2008-3-3 信息来源:中国电线电缆网信息中心UL阻燃标准UL列明的任何电缆经过测试验证若符合某种防火等级,可在电缆印上U L识别字、防火等级和批准编号。
1 增压级-CMP级(送风燃烧测试/斯泰钠风道实验Plenum Flame Test/St einer TunnelTest)这是UL防火标准中要求最高的电缆(Plenum Cable),适用安全标准为UL910,实验规定在装置的水平风道上敷设多条试样,用87.9KW煤气本生灯(300,000BTU/Hr)燃烧20分钟。
合格标准为火焰不可延伸到距煤气本生灯火焰前端5英尺以外。
光密度的峰值最大为0.5,平均密度值最大为0.15。
这种CMP电缆通常安装在通风管道或空气处理设备使用的空气回流增压系统中,被加拿大和美国所认可采用。
符合UL910标准的FEP/PLENUM 材料,阻燃性能要比符合IEC60332-1及IEC60332-3标准的低烟无卤材料的阻燃性能好,燃烧起来烟的浓度低。
2 干线级-CMR级(直立燃烧测试Riser Flame Test)这是UL标准中商用级电缆(Riser Cable),适用安全标准为UL1666。
实验规定在模拟直立轴上敷设多条试样,用规定的154.5KW煤气本生灯(5 27,500BTU/Hr)30分钟。
合格标准为火焰不可蔓延到12英尺高的房间的上部。
干线级电缆没有烟雾浓度规范,一般用于楼层垂直和水平布线使用。
3 商用级-CM级(垂直燃烧测试Vertial Tray Flame Test)这是UL标准中商用级电缆(General Purpose Cable),适用安全标准为UL1581。
实验规定在垂直8英尺高的支架上敷设多条试样,用规定的2 0KW带状喷灯燃烧(70,000BTU/Hr)20分钟。
合格标准为火焰不可蔓延到电缆的上端并自行熄灭。
UL1581和IEC60332-3C类似,只是敷设电缆根数不同。
塑料燃烧性能试验方法介绍塑料是广泛使用的材料之一,但塑料的燃烧性可以导致严重的火灾和环境污染问题。
因此,了解塑料的燃烧性能是非常重要的。
本文将介绍塑料燃烧性能试验方法。
1. 垂直燃烧试验垂直燃烧试验是最常用的塑料燃烧性能试验方法之一。
这个实验的目的是测量塑料在火焰下的燃烧行为,包括燃烧速率、燃烧时间和燃烧后的残留物。
垂直燃烧试验的实验操作非常简单。
首先,需要准备一些塑料试样。
试样的尺寸和形状可以根据不同的标准进行选取。
然后,将试样固定在燃烧装置上,点燃试样并记录燃烧过程中的时间和温度。
通过测量燃烧时间和残留物的重量,可以评估塑料的燃烧性能。
2. 氧指数试验氧指数试验是另一种广泛使用的塑料燃烧性能试验方法。
这个实验的目的是确定一个材料能够在一定程度的氧气含量下维持燃烧的最低限制。
氧指数试验需要使用氧指数仪器。
首先,需要准备一些塑料试样,并将其放置在试样的支架上。
然后,将试样放入氧指数仪器的测试室中,并将氧气含量降低至所需的浓度。
接着,点燃试样并记录燃烧过程中的时间和温度。
通过测量燃烧时间和氧气浓度,可以计算出塑料的氧指数。
较高的氧指数表示材料能够在较低的氧气含量下维持燃烧。
3. 氢氧指数试验氢氧指数试验是另一种衡量材料燃烧性能的试验方法。
该实验的目的是确定一个材料的燃烧极限。
氢氧指数试验需要使用氢氧指数仪器。
首先,需要准备一些塑料试样,并将其放置在试样的支架上。
然后,将试样放入氢氧指数仪器的测试室中,并将混合气的气体流量调节至所需的浓度。
接着,点燃试样并记录燃烧过程中的时间和温度。
通过测量燃烧时间和气体浓度,可以计算出塑料的氢氧指数。
较低的氢氧指数表示材料的燃烧极限较低。
4. 微焰试验微焰试验是一种简单的燃烧性能试验方法。
该实验的目的是测量材料在小火焰下的燃烧性能。
微焰试验需要使用微焰燃烧仪器。
首先,需要准备一些塑料试样,并将其放置在试样的支架上。
然后,将试样放入微焰燃烧仪器中,并点燃微小的火焰。
CMP防火等级标准一、火源功率在测定防火等级时,需要明确火源的功率。
火源功率通常以千瓦(kW)为单位,它表示火源在单位时间内产生的热量。
在CMP防火等级标准中,根据火源功率的不同,将防火等级分为不同的类别。
二、空气流动速度空气流动速度是指在火灾发生时,空气在火源周围流动的速度。
空气流动速度对于火灾的蔓延有着重要的影响。
在CMP防火等级标准中,根据空气流动速度的不同,也将防火等级分为不同的类别。
三、测试方法为了测定防火等级,需要采用一定的测试方法。
在CMP防火等级标准中,通常采用以下测试方法:1. 垂直蔓延试验:将可燃物放置在火源上方,测定火焰在垂直方向上的蔓延速度。
2. 水平蔓延试验:将可燃物放置在火源水平方向上,测定火焰在水平方向上的蔓延速度。
3. 烟气浓度测试:在试验过程中,通过采样设备测定不同位置的烟气浓度,以评估火灾对周围环境的影响。
四、测试时间为了获得准确的防火等级结果,需要在特定的时间段内进行测试。
在CMP防火等级标准中,测试时间通常为30分钟至2小时不等,具体时间取决于火源功率和可燃物的性质。
五、火焰传播距离火焰传播距离是指在特定时间内,火焰从火源传播到的最远距离。
在CMP防火等级标准中,根据火焰传播距离的不同,也将防火等级分为不同的类别。
六、烟雾浓度峰值烟雾浓度峰值是指在火灾过程中,烟雾浓度达到的最大值。
烟雾浓度峰值越高,说明火灾产生的有害物质越多,对周围环境的影响也越大。
在CMP防火等级标准中,根据烟雾浓度峰值的不同,也将防火等级分为不同的类别。
七、烟雾浓度平均值烟雾浓度平均值是指在火灾过程中,单位时间内烟雾浓度的平均值。
烟雾浓度平均值反映了火灾产生的有害物质在时间上的平均释放量。
在CMP防火等级标准中,根据烟雾浓度平均值的不同,也将防火等级分为不同的类别。
燃烧等级检测标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:燃烧等级检测标准是指对材料在燃烧过程中的火灾危险性能进行评定的标准。
燃烧等级检测标准通常由国家或行业标准制定机构制定,并在各行业中广泛应用。
燃烧等级检测标准可以有效地评估材料的阻燃性能,从而保障人们的生命和财产安全。
一般来说,燃烧等级检测标准主要包括以下几个方面的内容:1. 燃烧等级分类:根据材料的燃烧性能和阻燃性能的不同,将材料分为不同的燃烧等级。
燃烧等级通常分为A级、B级、C级和D级等不同等级,A级表示最优的阻燃性能,D级表示最差的阻燃性能。
2. 燃烧性能测试方法:燃烧等级检测标准规定了对材料的燃烧性能进行测试的方法和步骤。
通常包括火焰传播性能测试、垂直燃烧性能测试、燃烧热量测试等多种测试方法,以评估材料在火灾中的燃烧性能。
3. 阻燃性能要求:燃烧等级检测标准还规定了对材料阻燃性能的要求。
阻燃性能是指材料在火灾中的燃烧速度、火焰传播性能、烟雾产生量等性能指标。
符合燃烧等级检测标准要求的材料通常具有较好的阻燃性能。
4. 标准适用范围:燃烧等级检测标准会规定其适用的范围和对象,通常包括建筑材料、家具、电气设备等各种材料和产品。
不同的材料和产品可能适用不同的燃烧等级检测标准。
燃烧等级检测标准的制定和应用对于提高材料的阻燃性能、减少火灾事故的发生具有重要意义。
通过遵守燃烧等级检测标准,可以确保材料在火灾中的燃烧性能符合要求,减少火灾对人们生命和财产的危害。
各行业和单位在选择材料和产品时应严格遵守相关的燃烧等级检测标准,确保所选材料具有良好的阻燃性能。
第二篇示例:燃烧等级检测标准(CFR)是一种用来评估材料在火灾条件下火焰蔓延的特性的标准。
这个标准被广泛应用于建筑,交通工具,电子设备等领域,以确保产品符合消防安全要求。
本文将详细介绍燃烧等级检测标准的相关知识,包括其定义,测试方法,常见标准等内容。
燃烧等级检测标准是指根据材料在燃烧过程中的性能将其分为不同等级的一种标准。
燃燒試驗的測試方法支架垂直燃燒1燃燒概述:在垂直支架上根據燃嘴燈的形狀設定多條試驗用料(電線)使其在20分鐘內燃燒。
2適用安全規格UL13(Type CL2).UL1581IEEE 383(實際幅度和記載不同)IEC332-3(范圍種類-C) (實際根數和記載不同)。
3實驗順序(1)在電線外經間隔1/2處設置每根長度為150mm固定在照射箱的中央。
(2)根據燃嘴燈的規定使其在20分鐘內燃燒。
4判定基准(1)到線的上端停止燃燒。
氣門冒口燃燒實驗試驗概要1在立起的螺旋杆模擬裝置上設定多條線根據可燃燈(器)的規定使其在30分鐘內燃燒。
2適用安全規格UL16663實驗順序(1)固定好需要實驗的線材根數在裝置上。
(2)按照可燃燈的規定使其在30分鐘內燃燒。
4判定基准(1)在房屋的頂端長度為12的時候火焰停止蔓延。
高壓燃燒試驗試驗概述1在水平裝置的支架上設定多條電線根據煤氣燃燒器的規定燃燒20分鐘2適用規格UL9103試驗順序(1)將實驗所需線材的根數固定在實驗裝置上。
(2)按照煤氣燃嘴燈(噴燈)的規定進行燃燒20分鐘。
4判定基准(1)從燃器燈的前端開始長度為5 以上的部位停止火焰擴張。
(2)光密度的最高值為0.5,平均密度的最大值在0.15以下。
水平燃燒實驗方法1試驗概述在保持水平的高壓支架上電線燃燒1回的時間是30秒(標准)。
2適用安全規格UL Subject758,UL1581.3試驗順序(1)固定1條水平的電線(2)在角度20°推測噴燈燃燒火焰約30秒。
4判定基准(1)燃燒速度每分鐘不超過25mm/分。
(2)滴落物在底部的外用棉上不燃燒。
60度傾斜燃燒試驗1試驗概述在生本燈上保持電線的角度為60°進行燃燒30秒2適用安全規格JIS C 30053試驗順序(1)固定一條線為60°。
(2)本生燈的火苗確定角度60°在30秒內進行燃燒4判定標准(1)在60秒以內自然熄滅。
Standard for Safety UL 444Communications Cables通訊電纜安規標准UL 4441.范圍1.1這個標準適用于60-250℃多種有外被的電纜和單根或多根同軸電纜. 這種電纜中可包含一個或多個光纖組件..1.2這個標準適用于通訊電纜,而這些電纜應用范圍與CEC Part 1的第60部分和CEC 第800項條款規定相一致. 電纜額定電壓可達300v﹒1.3這個標準不包括通訊跳線.2.定義在這個部分主要列舉了有關通訊電纜的基本定義,具體的項目參看標准2.1;3.概述3.1參考書目列出了所提到的標準,具體參看標準3.13.2測量單位本標准如果出現測量值以兩個值表示的情況,其中括號內的值只是一個單位不同的近似值,應該以前一個值為準.4.結構4.1導體4.1.1 導體應該是充實的或絞合的,退火的,裸露的或是有鍍層銅.標有MPP,MPR, MPG和MP符號的同軸電纜的導體是由鍍銅的鋼線做成.必須有30%或更高的導電率且須與ASTM B452 要求一致,. 標有CMP,CMR,CMG,CM,CMH符號的同軸電纜的導體是由鍍銅的鋼線做成.必須有21%或更高的導電率且須與ASTM B869 要求一致如果与銅導體直接接触的材料對銅有腐蝕性,則銅導体必須有金屬鍍層保護﹒.為導體覆上一層金屬后可防止導體被腐蝕,經鍍金屬層以后,ASTM標準可以忽略.(電纜的額定溫升應該比表1所示值要低.)4.1.2 對于絞合導體,絞距不應該超過NO.18-10AWG導體的直徑的20 倍,或是不超過NO.30-19AWG導體直徑的25倍.絞合層的方向可以是左旋也可以是右旋. 4.1.3 根據條款5.2測試要求,導體應該是連續的.4.1.4銅導體的尺寸大小可以根據表2A和2B所示的電阻值來決定.也可以根據表3A和3B 所示的尺寸來決定.假若有爭議,則按測試電阻方法決定.4.1.5電阻值應該與6.16要求一致.4.1.6尺寸大小應該與6.17要求一致.4.1.7單股導體或獨立線的連接頭,它的導體的標準應該用好的材料.要求必須是光滑的,而且是沒有鋒利的突起.絞合導體的接合應該是:a)單獨的連接每根線;或b)用銅焊或是其他焊接方式將導體焊接成一體.標准規定銅導体的焊接處長度不超過13mm,且沒有明顯毛刺,單股絕緣導體在任何卷繞長度內兩個鋼焊點或是兩個焊點的平均距離不應小于915m.導體在押絕緣層前的接合,應該避免增加單根導體或是絞合導体的直徑.而在押出絕緣層后接合時, 增加單根導體或是各絞合線的直徑不能超過原直徑20%.4.1.8導體的任何部分包括接合點,它的抗拉伸的能力不能小于沒有接合點的聯接部分的抗拉伸能力的85%.4.2絕緣層每個導體都應該用一個或多個連續的絕緣層或是展開的物質絕緣.用正常或矯正視力檢查(不用放大鏡看),絕緣物質應該是均勻的而且不應該有任何缺陷(汽泡,污點,破裂,撕裂,切口或是另外的雜質). 絕緣層的平均厚度和任意點的最小厚度沒有具體規定.絕緣層的平均厚度以及管狀的同軸電纜空氣間隙,它的厚度尺寸要用光學儀器來確定.測試絕緣層厚度的方法和使測試結果圓整的方法參考條款6.15.4.2.2對于有空氣間隙同軸電纜的絕緣層,絕緣層應為一段連續的環狀套管﹒4.2.3每個導體,包括同軸電纜的的導體,在押出外被后和進行下一步工序前,應該進行5.1所述的直流或是交流電火花測試.4.2.4絕緣層厚度應該滿足根據條款5所作的生產和製造測試,同時也滿足條款6的性能測試.4.2.5有絕緣層導體必須能明顯識別.4.2.6有絕緣層的導體適用于戶內,它通常的工作環境溫度從60-250℃,由條款6.3可查知它對額定溫度的要求.4.3光纜4.3.4不承載電流的金屬材料包括光纖材料應該連續的.4.4光纜結构4.4.1通訊電纜可以是圓的或扁形的.4.4.2兩根或多根帶有絕緣層的導體,這些導體可為一個或多個同軸電線或是光纖材料的同軸線.一條圓形的電纜的核心由12對或小于12對電線或是2,3,4條單根獨立的帶有絕緣層的導體組成.也可以是成對的或是帶有絕緣的導體直接組成.(?)4.4.3當光纖材料和別的電導體裝在同一層上的時候,它應該是和電導體上的覆蓋層有相同的長度和方向;否則,長度和方向都沒有說明.光纖材料包括一種或是多種為承載電流,電導體材料如:金屬加強件,等,這些部分的結構都沒有具體說明.4.4.4有缺點的部分在依條款5.4進行絕緣測試的時候,如果任一對線的絕緣層有損壞,那這種電纜就不能被接受.4.4.4.2有缺點的一對線就是不連續的/或是絕緣性不行,在電纜工廠后做的電纜製造測試中.a)導電的不連續性根據條款5.2來確定.b)一個或多個絕緣層的損壞是由條款5.3規定的絕緣抗力測試來確定的.1)兩個導體之間的電線2)一個導體中的一根線和另一個導體中的線4.4.4.3含有200或更多對線的電纜,當它的錯誤線的數量不超過標簽,卷帶,紙箱上后標的總數量的0.5%時,被認為是可以接受的.在電纜的兩端都有一個錯誤線的警告卡.( )4.5額外的對線電纜如果包含有400對線或更多,那它可以使用的對線的數目一定大于標簽,卷帶,紙箱上所標的數目.而這些額外的線的顏色一定要不同于標準線的顏色,而且應該有不同的連接,不能與常規的線相混淆.4.6芯線的包裹物芯線,任何一組導體,或幾組導體一定要包上一層非金屬包裹物,關于芯線包裹物沒有具體的說明.4.7芯線的屏蔽芯線,任何一組導體,或幾組導體應該圍繞著一層非金屬屏蔽可以是圓的,帶狀的或是別的結構.就象條款4.8.1所說的那樣,金屬的屏蔽層相當于芯線的屏蔽.關于芯線的屏蔽沒有具體的說明.4.8屏蔽4.8.1除了同軸材料外部導體,電磁場屏蔽是可選的.指定的電纜可以有不同方式的屏蔽.4.8.2屏蔽的電場是連續的,而且是要服從于條款5.2的測試要求.為了方便電荷的排走,導體的地線要與屏蔽層相連.4.9外被4.9.1外被由連續的非金屬物質組成(符合電纜結構的要求).在正常視力或是矯正視力的情況下,外被應該是看不到汽泡,開裂,撕破,雜質.4.9.2所有的電纜(除了芯線絕緣或是有金屬屏蔽的)都應該滿足6.11的測試.4.9.3外被的最小厚度,查看表8;表9只針對含氟聚合物的外被.要求測量儀的最小精度至少達0.001mm.4.9.4電纜的外被厚度大于表8或表9的值時,要對電纜進行燃燒或是別的必要的測試.外被的最小厚度不大于最大平均厚度的80%.4.9.5外被應滿足6.8要的老化和熱劣化測試.4.9.6外被材料的抗力(如表5,表6所示) 符合UL 1581/ CSA C22 No.0.3的要求.4.9.7外被受到損壞的,應該用另一外被取代.4.10金屬的屏蔽金屬屏蔽層的要求參考表4.4.11MPP,MPR,MPG,MP電纜的導體電纜上標有MPP,MPR,MPG,MP的,還應滿足以下的要求:a)導體應該是單股的,裸露的,或是鍍金屬的銅線,鍍錫的絞合銅線.例外:1)尺寸是16AWG,18AWG,最多絞合銅線數是7的導体﹒2)尺寸是16AWG或更大﹐最多絞合銅線數是19的導体﹒b)尺寸和數目導体的尺寸和數目應符合表10和表11的要求﹒5.製造和生產測試5.1抻外被后的電火花測試5.1.1沒有絕緣層的導體,單個絕緣導體在任何卷繞長度上平均每915m不能出現一個以上的錯誤.5.1.2直流或交流電火花的測試應包括電壓源,電極,電壓,探測系統,計數系統和信號系統和必須的電子接頭.這些設備能力應該符合條款5.1.3的要求.而且應該每年都經過獨立的測量標準,認証或是與其相等同的被國家認証的標準的測試.5.1.3在通常的環境下,直流或交流電壓源的測試應保持如下所示的電壓.a)交流電測試的時候必須要求1750v的電壓.b)直流電測試的時候要求2500v的電壓,.直流電源的輸出電流不能超過5MA,起伏不能超過1%,出錯複位后,直流的測試電壓重新回到以前的最大值5ms或小于這個值.c)規格是22-30AWGA的導體線被用來做電纜.這些電纜沒有同軸的材料但是有泡沫或發泡材料的絕緣層,而且被金屬屏蔽層保護.下面是相應的作電火花測試時的電壓:導體尺寸測試電壓22,23 AWG 1500Vdc or 1050Vac24,25 AWG 1200Vdc or 850Vac26to 30 AWG 1000Vdc or 750Vacd)沒有金屬屏蔽層而有發泡材料作絕緣層,絕緣層的材料不大于0.20mm.作電火花測試時電壓應降到1250v交流或1750v直流.絕緣抗壓的測試依據條款5.3.5的要求.5.1.4直流電源插座的電路接頭,變換器的芯線和交流電源的尾部的副的纏繞都應該接地,電壓源不能和多個電極相連.5.1.5直流或交流電火花測試時,可以是珠鏈的形式或是別的形式.在測試的過程中珠鏈要保証與絕緣導體的表面接觸.5.1.6金屬鏈或珠鏈圍欄的形式是U型或是V型的,鏈的長度應該比圍繞的深度要大,水槽的長度要比被測物的直徑大大約40mm.5.1.7對于珠鏈,它的縱向和橫向的間距和每個珠的直徑都應該按表12要求.垂直方向上的兩珠之間的距離不大于過珠的直徑而且不小于珠的直徑的1/4.5.1.8電極應該與接地金屬屏或是與其有相同功能的地相接,以免操作人員受到電擊.5.1.9電壓表應該與系統相連,用來測試每個時間的真實電壓.5.1.10設備應該包括一個錯誤檢波器,錯誤計數器和顯示錯誤的顯示器.當這些錯誤被發現的時候直到手動或是自動複位.5.1.11錯誤檢測器應能發現絕緣層的斷壓,通過測電極和地的電壓可判定是否斷路.在電極和地之間的電壓小于所提供的測試電壓的25%或更多,那就被認為是斷路.5.1.12錯誤檢測器應該包括一個觸發電路.它能將一個短的持續時間的輸入脈沖轉換成一由錯誤顯示電路決定大小和持續時間的輸出脈沖.5.1.13錯誤計數器應以數字的形式累積出錯次數,然后顯示總的統計的次數,計數器的響應時間由所記錄的錯誤決定.它與任何一個距離應按下式計算:錯誤之間的距離=生產的速度0.656m/min *計數響應時間(inches/s 或0.2ft/min) 5.1.14用鏈或珠鏈的電極直流測試,珠鏈和絕緣導體的接觸長度應該是125±25mm 5.1.15絕緣導體通過珠鏈的速度以下式計算:m/s=1/150*頻率(Hz)*電場長度(mm)ft/s=5/9*頻率(Hz)*電場長度(inch)5.1.16導體在進行電火花測試時應該接地保護.5.2連續性金屬部件在測試時應接上小于30v的直流或交流電壓和一系列連續的回路.測試時顯示器中的部件應該被確定是連通的.這個要求只有在裝運前或包裝前才會被要求.5.3絕緣抗力絕緣抗力的要求是以結構為基礎的(參看條款5.3.2,5.3.3,5.3.4,5.3.5),而這個要求也只在裝運前或包裝前才會被要求.注:在需要交流電壓時,通常頻率是48-62Hz.5.3.2除了條款5.3.3,5.3.4,5.3.5中所說的電纜,其他的電纜的絕緣層應該至少要能承受2.5KV的直流或是1.5KV的交流電壓1秒而為斷路,.這應該在導體和導體或在導體和屏蔽層中適用.5.3.3規格是22-30AWG的有發泡材料金屬屏蔽層或發泡材料絕緣層的電纜,其發光材料應能承受以下所示的對應電壓2秒而不斷路:導體規格測試電壓22,23AWG 1500Vdc or 1050V ac24,25AWG 1200Vdc or 850V ac26-30AWG 1000Vdc or 750V ac另外,在導體和屏蔽層之間應能承受5.0v的直流或3.0v的交流電壓2秒鐘而不斷路.5.3.4在對導體和接地屏蔽層的同軸絕緣測試時,絕緣層應至少能承受2.5kv直流或1.5kv的交流電壓2秒而不斷路.5.3.5沒有金屬屏蔽層的電纜,它的發泡材料絕緣層的厚度平均不超過0.2mm,抗壓測試應至少能承受2000v交流或2850v直流電壓2秒而不斷路.6.性能測試6.1裸銅的抗腐蝕性試樣分別從沒有老化的和熱老化的完整電纜中切取.經過測試后,在正常視力范圍或是矯正的視力(不用放大鏡)的情況下,表面沒有任何壓痕和腐蝕.正常的氧化變黑和表面的變色都可忽略不計.6.2絕緣層的抗壓性6.2.1測試機的導體接地用來測試已經做好的電纜.測試時所需的外力至少不少于表4所示,用來測試絕緣層的抗壓性.這個測試用于單股導體,如下面所述.結果証明,無論是單股導體還是絞合導體都是相同材料相同厚度的發泡材料絕緣層. 6.2.2下面的單股導體不經抗壓測試就可被接受:單股導體的絕緣層平均厚度至少是0.15mm,且經過測試張力至少是13.8MPa,所有的發泡材料絕緣層都應該經過測試.6.2.3從單股導體中切取180mm的試樣,每五個試樣應該被分別經過測壓機的測試.對應的所施外力由表4查得.具體的操作見標準.6.3老化前和熱老化的要求6.3.1額定溫度是60度的電纜根據CAS C22.2 NO.0.3/UL 1581要求,試樣的最小抗壓為8.3MPa,最小拉伸率為100%.各種型式的絕緣導體300mm)都應該根據ASTM D573的要求放在空氣火爐裡,並保持在100±2ºC下七天,或是在121±2ºC下48個小時.從火爐取出后,冷卻至室溫,繞直徑不大于導體直徑的軸6圈,而后用5倍的放大鏡檢測是否有裂縫.用刀切開絕緣體,檢查絕緣體的內外表面,要確保都沒有裂縫.6.3.2額定溫度是75-250度的電纜根據CAS C22.2 NO.0.3/UL 1581要求,從完整導體中切取的試樣它沒有老化前的延伸率和抗壓力的值如表5所示.除了PVDF,其他單層絕緣的導體的試樣的老化延伸率和抗壓力的值都如表6所示.材料是PVDF,發泡材料或多層絕緣的試樣(長度大約是300mm),放在空氣流通的火爐裡氧化,對應的時間和溫度如表6所示.氧化后的測試方法和步驟同6.3.1. 6.4絕緣體的收縮率6.4.1經過切取和修剪,試樣長度為150mm,放在空氣流通的火爐中一個小時,而后冷卻至室溫,測量整個試件的收縮,長度不小于9.5mm.6.4.2對于額定溫度是60-120度的電纜,對應空氣火爐的溫度是121±2ºC.如果是在這個溫度下被熔解和重塑,那要求的溫度是115±2ºC.6.4.3對于額定溫度是120-250度的電纜,對應空氣火爐的溫度是150±2ºC.6.5絕緣體的冷彎曲絕緣體的試樣和與其相匹配的軸(看表7)應該放在-20+3,-2ºC下至少4小時.而后冷卻至室溫,導體以5s/r的速度繞軸5圈.檢測時在確保在正常視力或是矯正視力(不用放大鏡)的情況下沒有看到裂縫.6.6表面AC 匯露6.6.1在1500v,頻率是48-62Hz的正弦電壓下,通過試樣表面的電流的均方根值不大于10mA.6.6.2這個設備應該由一個斷電閥,電流表或是其他可顯示的儀器.6.6.3電壓應該在30秒內從0升至1500v,在1500v上保持60秒后,又按開始時的速度減至0.在測試的過程是無論時升壓,穩壓或是降壓,通過表面地電流匯露都不大于10mA.6.7印字的耐久性6.7.1各種類型的印字都應該滿足6.7的要求.6.7.2測試的設備應該包括下面部件:空氣火爐;重錘(重為450±5克)其上附有一個大小是25×50的毛料.6.7.3兩根長度為300mm的帶有印字的試樣.6.7.4試樣應該在空氣火爐中加熱,而后在室溫下放置一個小時.6.7.5試樣放在平面上,重錘往複運動,要求往複3次的時間在5-10秒范圍內.6.7.6印有”被接受”的試樣要重複6.7.5的步驟.6.7.7印字必須清晰.6.8外被老化前和熱老化的要求6.8.1從完整電纜上切取的試樣的特性應該滿足表5所示.6.8.2從額定溫度是60度電纜上切取的試樣,根據CAS C22.2 NO.0.3/UL 1581要求,它的老化測試如下:在100±2ºC下7天,至少保持50%延伸率,75%抗張力.6.8.3額定溫度是75-250ºC的電纜試樣,它的老化溫度和時間如表6所示.這個標準適用于除了PVDF,PVDF聚合物的所有外被材料.6.8.4電纜額定溫度是75-105ºC,那它最大不能低于額定溫度15ºC.6.8.5電纜額定溫度是125-250ºC,絕緣層和外被的最低額定溫度由電纜決定.6.9柔性6.9.1外被材料是PVDF,PVDF聚合物的老化試樣,在軸上繞過之后(軸的直徑可看6.9.2),在其外表面或是內表面都不應該有裂縫.6.9.2試件老化的條件要滿足CAS C22.2 NO.0.3/UL 1581的要求依表6.在空氣靜止的室溫下放置16-96小時后,試樣繞一個直徑是外被2倍的軸6圈.6.10電纜的冷彎曲6.10.1試樣應該放在-20+3,-2ºC下4小時,然后繞軸3圈(軸的直徑如6.10.2).檢測時絕緣層應該沒有裂縫.從低溫室裡取出后,小電纜在30秒內?6.10.2軸的直徑是電纜外部直徑的若干倍,且以電纜的結構為基礎:電纜的結構軸沒有屏蔽8x不單是屏蔽12x完整芯線的任何屏蔽15x6.11外被脫皮測試6.11.1取樣時,從電纜上剝下來的外被不應該被撕破或損傷.做測試時,重錘脫掉外被的時間不能超過30秒.6.11.2切取的1.2m的試樣要經過修整.試樣,設備,環境要整個測試過程中要保持熱平衡,溫度在24±8ºC范圍內.6.11.3試樣的外被應該縱向切開.如果直徑大于12.7mm,那就要切成兩部分.若不是,則只切一次即可.試樣的一端被卷繞或是折疊.試樣應掛在支架的中部且與電纜軸線垂直.6.11.4在試樣的尾部掛上重錘,重錘下落的速度將被記錄.如果脫915mm的外被時間超過30秒,就被認為是不合格的.6.12室外用CMX電纜的抗日照能力6.12.1直徑小于6.35mmCMX電纜或是標有”戶外用”的電纜,在測試時如果平均收縮率和延伸率的值大于等于0.85就被認為是合格的.測試的具體做法參看標準..6.13室外用CMX電纜的冷壓縮切取10根380mm的試樣,測試前先把試樣放在-10±2ºC溫度下預冷,然后依次取出冷藏室,問隔時間不大于15秒.測試時,讓重錘從915mm的高度自由下落,以其所獲的能量沖壓試樣(重錘的具體尺寸見標準6.13.2).在整個測試過程中,溫度在保持在24±8ºC的空氣靜止的房間裡至少4小時.最后檢查,如果是在正常視力或是矯正視力(不用放大鏡)的情況下,看不到裂縫,就被認為是合格的(具體判定方法見標準6.13.9).6.14燃燒和煙霧的測試要求6.14.1測試時,標有MPP CMP的電纜遵守NFPA 262 UL910的要求.6.14.2測試時, 標有MPR CMR的電纜遵守UL1666的要求.6.14.3測試時, 標有MPG CMG的電纜遵守CSA C22.2 No.0.3 FT4 UL1581 Sec1164的要求.6.14.4測試時, 標有MP CM的電纜遵守UL1581 Sec1160的要求.6.14.5測試時, 標有CMX 的電纜遵守L1581 Sec1080的要求.6.14.6測試時, 標有CMH 的電纜遵守CSA C22.2 No.0.3的要求.6.15絕緣層厚度的測量和結果的圓整絕緣層的平均厚度或是最小厚度不大于0.152mm(當用千分尺測量時,精度達0.001mm;用別的光學儀器測量,要精確到0.01mm).從導體上剝下絕緣層,沿縱向切開,進行厚度的測量.測量結果應記錄最大和最小值的平均值(圓整要求同上所述).最后把平均值和最小值與結構上所標的值作比較.有關測量結果圓整要求見標準6.15.3,6.15.4,6.15.5.6.16導體的電阻電阻的測量根據CSA C22.2 No.0.3/ UL1581要求.溫度對電阻的影響,根據CSA C22.2 No.0.3表1或是UL1581表220.1.6.17導體的直徑測量單股導體或絞合導體的直徑,應該是用千分尺測其有外被或是無外被的銅導體的直徑.測量儀的精度是0.01mm.測量記錄是最大值和最小值的平均,精確到0.001mm7電纜的印字電纜上的印字應該是清晰的而且每隔一定的間距重複一次.具體做法參見7.4.7.1表面印字的類型:油墨印字,凹字,凸字.不在電纜表面印字,而是使用標簽的情況:b)電纜是透明的或是半透明的;c)電纜表面是不能印字的物質;不符合的印字應被標在上面.7.2必在的印字7.2.1AWG尺寸同軸電纜的尺寸應該被注明;對于電纜來說,包括各種不同型號的AWG線材;導體的最大的阻值大于表2A,表2B所列阻值的應被認為是另一種導體.7.2.2火焰測試的種類電纜應該符合以下相應的要求:MPP or CMP CSA FT6 or UL910MPR or CMR UL1666MPG or CMG FT4MP CM UL1581 SEC,1160CMX UL1581 SEC. 1080(VW-1)CMH CSAFT1含有光纖材料的電纜,它的標簽上應在7.2.1所印字后加上”-OF”后綴.7.2.3負任機構電纜上所標的有關電纜的各種機構名稱,要容易辨認.7.2.4額定溫度對于電纜它的額定溫度是60度,應以ºC或是C的形式標記.7.2.5”戶外用”CMX電纜標有”CMX Outdoor”的電纜,它的直徑小于6.35mm,通過了UL1581 SEC. 1080(VW-1)測試.在7.2.2中所列的電纜,它的對應的” CMX Outdoor”電纜,都符合原來的要求.7.3可選擇的印字7.3.1電纜的屏蔽包括一種或多種7.3.2應該包括額定溫度是60度的電纜,如果符合7.2.4的話.7.3.3可以標上一個獨立的標記7.3.4可以標上長度標記7.3.5其他不會引起誤導的除了額定溫度,都可以標上.不同認証的電纜可以依據標準標法.7.4問距整條電纜的長度上的印字都應該符合以下要求:7.4.1在外表面上可見的印字,其問距不大于1m.7.4.2符合7.1b,c的電纜,其印字間距不大于635mm8印在標簽,卷帶,紙箱上的印字8.1對于要運出的電纜,它的印字應直接寫在它的卷帶或是紙箱上.8.1.1所有的7.2上的要求都要寫上.8.1.2導體的數量8.1.3生產日期8.1.4如果電纜是以AWM的形式的印字,電壓也可以標上.8.1.5電纜中包含有光纖材料,或是別的金屬電導體,應該有以下或是與其有相同含義的話.”電纜中的光纖部分包括一種不承載電流的金屬或別的電導體部分”.8.2其他的一些沒有誤導的話語也可以標在上面.。
燃烧测试电线燃烧等级及测试方法对照表燃烧等级(表面印字)测试项目标准章节测试对象FT1Vertical Flame Test UL1581(1060)UL62:护套,不包括导线UL758:AWM线II级VW-1Vertical-Specimen Flame Test UL1581(1080)UL62:护套、导线、地线同时满足FT1要求。
AWM最低要求Horizontal-Specimen Appliance-WireFlame TestUL1581(1090)UL758:AWM线,I线UL62最低要求/FT2Horizontal-SpecimenFlame TestUL1581(1100)UL62:CXTW等单芯线,电线完成品外被。
CL2P,CL3P,CMP UL910UL1581(1160)UL13CL2,CL3,FLTC Vertical –Tray Flame TestUL1581(1160)UL13CMR CM UL1666UL444VW-1VW-1 Flame Test UL1581(1080)UL758:完成品外被VW-1S VW-1 Flame Test UL1581(1080)UL758:绝缘芯线VW-1SC VW-1 Flame Test UL1581(1080)UL758:绝缘芯线和完成外被分别试验。
美國安全檢測實驗室(UL)燃燒速度UL94燃燒速度測試提供了材料點燃後自熄性能方面的基本資訊.樣品可以分為水平(H)燃燒測試和垂直(V)燃燒測試,給出的資料資訊包括燃燒速度、自熄時間和滴落性能等.主要分級如下:V0:最難以燃燒,10s時間內自熄,無滴落和火星產生;V1:30s時間內自熄,無滴落和火星產生;V2:30s時間內自熄,允許有滴落和火星產生;5V:60s時間內自熄,允許有滴落和火星產生;HB:最大水平燃燒速度為76mm/min.UL燃燒速度取決於:分級――可燃性聚合物可以按照V0標準劃分為特殊阻燃級別,也可以劃分為相反級別的易燃性材料,不可燃性聚合物如果含有高含量的可燃性增塑劑則可以HB標準劃分為一個特殊級別.式樣厚度――對於同等級不飽和聚酯,UL燃燒速度以如下標準測試:HB測試以0.7mm厚度測試,V0測試以1.5mm厚度測.通過可見度密度測試得到的煙度是另外一個越來越重要的材料性能參數.阻燃添加劑分為含鹵類型和無鹵類型,後者的腐蝕性、毒性和環境污染性更小.燃烧试验 (Flame Test)水平燃烧,垂直燃烧,托架燃烧三种试验a. 水平燃烧 (Horizontal Flame Test)燃烧等级最低.UL标准中又分为两种测试方法.其中UL758专门有一个测试方法。
IEC阻燃等级为了评定线缆的阻燃性能优劣,国际电工委员会分别制定了IEC60332-1、IEC60332-2和IEC60332-3三个标准。
IECC60332-1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(国内对应GB12666.3和GB12666.4标准)。
IEC60332-3 (国内对应GB12666.5-90 )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。
IEC60332-1/BS4066-1阻燃等级(单根电线或电缆垂直燃烧测试)这是单根电缆的阻燃标准。
试验规定,一根60cm长的试样垂直固定在前壁开通的金属箱内,火焰长度175mm的丙烷燃烧器从距试样的上部固定端450mm的位置上火焰锥与电缆以45度角接触,如果试样燃烧损坏部分距离固定端下部不超过50mm ,测试通过。
IEC60332-3/BS4066-3阻燃等级(成束电线或电缆垂直燃烧测试)这是成束电缆的阻燃标准。
试验规定,成束3.5m长的电缆试样用铁丝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背壁上,空气通过底板上的进气口引入燃烧炉。
丙烷平面燃烧器以750℃的火焰与试样接触,试样在强制吹风(气流排放5m3/分钟,风速0.9m/秒)的情况下,必须在垂直燃烧20分钟内燃不起来,电缆在火焰蔓延2.5米以内自行熄灭。
IEC60332有A类、B类、C类和D类之分,以评定阻燃性能优劣。
成束燃烧因有阻燃A类、阻燃B类、阻燃C类、阻燃D类之分,因此用ZA、ZB、ZC、ZD 来区分。
其中阻燃D类为IEC的新提案,适用于外径12mm及以下的电线电缆由于普通电线电缆燃烧时会释放大量有害气体,因此,近年来阻燃耐火电缆得到了广泛的使用,无烟无卤,低烟低卤产品被各行业所使用,所占比例越来越大,我国不少电缆企业开发生产阻燃耐火电缆,并出口到国外。
而有关阻燃电缆或材料的国际标准已全面更新,阻燃电缆国际标准分为两大体系。
防火等级标准cmp防火等级标准(CMP)。
防火等级标准(CMP)是指建筑材料、产品和构件在火灾条件下的抗火性能等级。
防火等级标准的制定是为了保障建筑物在火灾发生时的安全性,防止火灾蔓延和减少人员伤亡。
本文将对防火等级标准(CMP)进行详细介绍,以便大家更好地了解和应用这一标准。
一、防火等级标准的分类。
防火等级标准根据建筑材料、产品和构件的抗火性能不同,一般分为若干等级,常见的包括A级、B级、C级和D级等。
其中,A级为最高等级,D级为最低等级。
不同的建筑部位和用途要求的防火等级也不尽相同,需要根据实际情况进行选择。
二、防火等级标准的测试方法。
防火等级标准的测试方法一般包括对材料、产品和构件进行燃烧性能、热辐射性能、烟气生成性能和毒性测试等。
这些测试方法旨在模拟真实火灾条件下的情况,评估材料、产品和构件的抗火性能,从而确定其防火等级。
三、防火等级标准的应用范围。
防火等级标准主要适用于建筑材料、产品和构件的选择和应用。
在建筑设计和施工过程中,需要根据建筑物的用途和要求,选择符合相应防火等级标准的材料、产品和构件,以确保建筑物在火灾发生时的安全性。
四、防火等级标准的意义。
防火等级标准的制定和应用对于保障建筑物的火灾安全具有重要意义。
合理选择符合防火等级标准的建筑材料、产品和构件,可以有效地减少火灾的蔓延速度,延长人员疏散时间,降低火灾造成的损失。
因此,防火等级标准的制定和应用对于建筑安全至关重要。
五、防火等级标准的更新和完善。
随着科技的发展和社会的进步,防火等级标准也在不断更新和完善。
新材料、新工艺的出现,以及对火灾安全要求的提高,都促使防火等级标准不断进行修订和补充。
建筑行业应及时关注最新的防火等级标准,以便更好地保障建筑物的火灾安全。
六、结语。
防火等级标准(CMP)是建筑材料、产品和构件在火灾条件下的抗火性能等级的标准。
了解和应用防火等级标准对于保障建筑物的火灾安全具有重要意义。
建筑行业应加强对防火等级标准的研究和应用,以确保建筑物在火灾发生时的安全性。
阻燃测试CMP:填实级通信电缆,控制电缆,这是最高的电缆安全等级,它具有完美的阻燃能力,散发的烟雾和毒素很低。
根据UL定义,在风扇强制密集燃烧条件下,一捆CMP电缆必须在燃烧扩散不到5米内自行熄灭。
CMP电缆使用基于Teflo的化学物质,阻止燃烧扩散,使发出的烟雾和毒素达到最小。
与UL等级较低的电缆相比,这增加了大量的成本。
CMP级电缆用于在通风回气通道内敷设电缆的大楼中。
在发生火灾时,大楼中不会充满电缆散发的大量的烟雾或危害毒素。
CMP级电缆必须经过严格的燃烧测试:UL910-“火焰传播和烟雾密度值测试”CMR:干线级通信电缆,控制电缆。
这是等级居于第二位的电缆,它具有完美的阻燃能力,但没有对散发的烟雾和毒素进行检验。
除CMP及电缆外,CMR电缆与所有的其他通信电缆,控制电缆都使用基于卤化物的化学物质,如氯,阻止燃烧扩散。
根据定义,在风扇强制燃烧条件下,一捆CMR电缆必须在燃烧扩散不到5米内自行熄灭。
CMR电缆外套一般由某类PVC制成,在燃烧室会散发出氯气,氯气会耗尽空气中的氧气,使火焰熄灭。
CMR级电缆广泛用于通风系统在物理上与布线系统分开的干线应用中。
这在亚洲和澳大利亚非常常见。
CMR级电缆必须经过密集火焰测试:UL1666-“通到中垂直安装的电缆火焰传播高度测试”CM/CMG:通用通信布线。
这常见于大楼的水平走线中,与CMR级电缆相比,他们通常分成更小的捆。
CM/CMG级电缆使用基于卤化物的化学物质时线组然。
根据定义,在一小捆电缆中,CM/CMG电缆必须在燃烧扩散不到5米内自行熄灭。
火焰没有使用风扇强制燃烧。
CM/CMG级电缆外套通常由某类PVC制成,在燃烧室会散发出氯气。
CM/CMG级电缆通常用于英国、亚洲和澳大利亚的水平走线中。
CM/CMG级电缆必须经过CSA FT-4“垂直燃烧测试”CMX:住宅通信布线。
这种电缆限定于住宅或使用的通信电缆,控制电缆数量非常少的其他小型应用中,这些应用一般仅敷设一条电缆。
电缆阻燃等级的具体划分标准是什么?不用问别人,一次性全告诉你目前,电缆行业习惯将阻燃(FireRetardant)、无卤低烟(LowSmokeHalogenFree,LSOH)或低卤低烟(LowSmokeFume,LSF)、耐火(FireResistant)等具有一定防火性能的电缆统称为防火电缆。
(1)阻燃电缆(FlameRetardant)阻燃电缆的特点是延缓火焰沿着电缆蔓延使火灾不致扩大。
由于其成本较低,因此是防火电缆中大量采用的电缆品种。
无论是单根线缆还是成束敷设的条件下,电缆被燃烧时能将火焰的蔓延控制在一定范围内,因此可以避免因电缆着火延燃而造成的重大灾害,从而提高电缆线路的防火水平。
(2)无卤低烟阻燃电缆(LSOH)无卤低烟电缆的特点是不仅具有优良的阻燃性能,而且构成低烟无卤电缆的材料不含卤素,燃烧时的腐蚀性和毒性较低,产生极少量的烟雾,从而减少了对人体、仪器及设备的损害,有利于发生火灾时的及时救援。
无卤低烟阻燃电缆虽然具有优良阻燃性、耐腐蚀性及低烟浓度,但其机械和电气性能比普通电缆稍差。
(3)低卤低烟阻燃电缆(LSF)低卤低烟阻燃电缆的氯化氢释放量和烟浓度指标介于阻燃电缆与无卤低烟阻燃电缆之间。
低卤(LowHalogen)电缆的材料中亦会含有卤素,但含量较低。
这种电缆的特点是不仅具备阻燃性能,而且在燃烧时释放的烟量较少,氯化氢释放量较低。
这种低卤低烟阻燃电缆一般以聚氯乙烯(PVC)为基材,再配以高效阻燃剂、HCL吸收剂及抑烟剂加工而成。
因此这种阻燃材料显著改善了普通阻燃聚氯乙烯料的燃烧性能。
(4)耐火电缆(FireResistant)耐火电缆是在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行,可保持线路的完整性(CircuitIntergrity)。
耐火阻燃电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷淋和机械打击震动的情况下,电缆仍可保持线路完整运行。
(5)阻燃电缆标准及等级电缆涉及火灾安全的主要技术指标是CO2电缆的阻燃性、烟雾的密度和气体的有毒性。
UL列明的任何电缆经过测试验证若符合某种防火等级,可在电缆印上UL识别字、防火等级和批准编号。
1、增压级-CMP级(送风燃烧测试/斯泰钠风道实验Plenum Flame Test/Steiner Tunnel Test)这是 UL防火标准中要求最高的电缆(Plenum Cable),适用安全标准为UL910,实验规定在装置的水平风道上敷设多条试样,用87.9KW煤气本生灯(300,000BTU/Hr)燃烧20分钟。
合格标准为火焰不可延伸到距煤气本生灯火焰前端5英尺以外。
光密度的峰值最大为0.5,平均密度值最大为0.15。
这种CMP电缆通常安装在通风管道或空气处理设备使用的空气回流增压系统中,被加拿大和美国所认可采用。
符合UL910标准的FEP/PLENUM材料,阻燃性能要比符合IEC60332-1及IEC60332-3标准的低烟无卤材料的阻燃性能好,燃烧起来烟的浓度低。
2、干线级-CMR级(直立燃烧测试Riser Flame Test)这是 UL标准中商用级电缆(Riser Cable),适用安全标准为UL1666。
实验规定在模拟直立轴上敷设多条试样,用规定的154.5KW煤气本生灯(527,500BTU/Hr)30分钟。
合格标准为火焰不可蔓延到12英尺高的房间的上部。
干线级电缆没有烟雾浓度规范,一般用于楼层垂直和水平布线使用。
3 、商用级-CM级(垂直燃烧测试Vertial Tray Flame Test)这是 UL标准中商用级电缆(General Purpose Cable),适用安全标准为UL1581。
实验规定在垂直8英尺高的支架上敷设多条试样,用规定的20KW带状喷灯燃烧(70,000BTU/Hr)20分钟。
合格标准为火焰不可蔓延到电缆的上端并自行熄灭。
UL1581和IEC60332-3C类似,只是敷设电缆根数不同。
商用级电缆没有烟雾浓度规范,一般仅应用于同一楼层的水平走线,不应用于楼层的垂直布线上。
电线防火等级阻燃防火电线电缆的特殊作用让这种线缆的标准和等级划分格外引人注意,因为这不是一般的生活日用品,在关键的时刻如果以次充好阻燃防火电线电缆的特殊作用让这种线缆的标准和等级划分格外引人注意,因为这不是一般的生活日用品,在关键的时刻如果以次充好,会带来无穷尽的严重后果。
下面转载一篇阻燃电线电缆的分类以在实际中应用的指导性文章。
目前,电缆行业习惯将阻燃(FireR etardant)、无卤低烟(LowSmokeHalogenFree,LSOH)或低卤低烟(LowSmokeFume,LSF)、耐火(FireResistant)等具有一定防火性能的电缆统称为防火电缆。
阻燃电缆(FlameRetardant)阻燃电缆的特点是延缓火焰沿着电缆蔓延使火灾不致扩大。
由于其成本较低,因此是防火电缆中大量采用的电缆品种。
无论是单根线缆还是成束敷设的条件下,电缆被燃烧时能将火焰的蔓延控制在一定范围内,因此可以避免因电缆着火延燃而造成的重大灾害,从而提高电缆线路的防火水平。
无卤低烟阻燃电缆(LSOH/LSZH)无卤低烟电缆的特点是不仅具有优良的阻燃性能,而且构成低烟无卤电缆的材料不含卤素,燃烧时的腐蚀性和毒性较低,产生极少量的烟雾,从而减少了对人体、仪器及设备的损害,有利于发生火灾时的及时救援。
无卤低烟阻燃电缆虽然具有优良阻燃性、耐腐蚀性及低烟浓度,但其机械和电气性能比普通电缆稍差。
低卤低烟阻燃电缆(LSF)低卤低烟阻燃电缆的氯化氢释放量和烟浓度指标介于阻燃电缆与无卤低烟阻燃电缆之间。
低卤(LowHalogen)电缆的材料中亦会含有卤素,但含量较低。
这种电缆的特点是不仅具备阻燃性能,而且在燃烧时释放的烟量较少,氯化氢释放量较低。
这种低卤低烟阻燃电缆一般以聚氯乙烯(PVC)为基材,再配以高效阻燃剂、HCL吸收剂及抑烟剂加工而成。
因此这种阻燃材料显著改善了普通阻燃聚氯乙烯料的燃烧性能。
耐火电缆(FireResistant)耐火电缆是在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行,可保持线路的完整性(CircuitIntergrity)。
CMP,CMR,CMG,CM,CMH大型燃烧测试的方法与判定方法如下所列,请参考。
具体的还是以昨天发你的安规标准为准。
UL910斯坦纳管道试验(NFPA-262) 表明,采用FEP材料作为保护层的电缆具有和铁制金属管同等的低燃烧性和低烟性特性,此方法用于测试CMP线缆。
图:UL910斯坦纳管道测试方法(CMP)UL1666:用于测试安装在垂直竖井的电缆或光缆的火焰蔓延速度,将多根电缆垂直捆扎在铁架上,测试在154KW煤气炉烘烤下电缆的延烧距离以及从电缆冒出的浓烟量,试验时间持续30分钟,最大的火焰蔓延长度为3.6米,该测试方法没有涉及光缆的毒性及腐蚀性,此方法用于测试CMR等级线缆。
图:UL1666垂直电缆架测试方法(CMR)UL1581/UL1685:UL1581用于测试安装在垂直竖井的多根电缆的火焰蔓延速度。
UL1685最后一次修改是2000年11月,用于测试安装在垂直竖井的光缆的烟雾浓度及火焰蔓延长度,将电缆垂直捆扎在铁制架上,测试在20.6KW煤气炉烘烤下电缆的延烧距离以及从电缆冒出的浓烟量,试验时间持续20分钟,最大的火焰蔓延长度为2.4米,,烟雾发散小于95m2,烟雾发散速率小于0.25 m2/s ,该测试方法没有涉及烟雾毒性及腐蚀性,用于测试CM等级线缆。
图:UL1581/1685垂直电缆架测试方法(CM )UL1581 VW1(vertical wire1)测试方法:用于测试安装在垂直竖井的单根电缆的火焰蔓延速度,将单电缆垂直捆扎在铁制架上,测试在500W煤气炉烘烤下电缆的延烧距离以及从电缆冒出的浓烟量,最大的火焰蔓延长度为25.4毫米,该测试方法没有涉及毒性及腐蚀性,用于测试CMX等级线缆。
VTFT (UL1685) - CMFT-4 (UL1685) - CMGRiser (UL1666) - CMRPlenum (NFPA262) - CMP。
CMR排放指标1. 介绍CMR(Carbon Monoxide, Methane, and Nitrous Oxide Reduction)是指一种用来衡量某个系统或者过程中二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)和一氧化二氮(N2O)排放量的指标。
这三种气体是主要的温室气体,对全球气候变化有着重要的影响。
CMR排放指标的计算方法可以帮助我们评估和监测特定系统或过程对气候变化的贡献,并采取相应的措施来减少排放,降低温室气体的影响。
2. CMR排放指标的计算方法CMR排放指标的计算方法基于以下几个步骤:步骤一:收集数据首先,我们需要收集相关系统或过程的数据,包括二氧化碳、甲烷和一氧化二氮的排放量数据。
这些数据可以通过监测设备、实验室测试或者其他可靠的数据来源获取。
步骤二:计算排放量在收集到数据后,我们可以使用以下公式计算每种气体的排放量:排放量 = 单位时间内的产量× 排放因子其中,排放因子是指每种气体单位产量对应的排放量。
排放因子可以根据不同的系统或过程进行调整,以准确反映实际情况。
步骤三:计算CMR排放指标计算每种气体的排放量后,我们可以使用以下公式计算CMR排放指标:CMR排放指标 = CO2排放量 + CH4排放量 + N2O排放量这个指标可以帮助我们量化系统或过程对温室气体的贡献,并进行比较和分析。
3. CMR排放指标的应用CMR排放指标可以应用于各个领域,帮助我们评估和监测不同系统或过程的温室气体排放情况,并制定相应的减排策略。
3.1 工业领域在工业领域,CMR排放指标可以用来评估不同工艺或生产过程的温室气体排放量,帮助企业制定减排计划和改进措施。
例如,通过优化能源使用和生产工艺,减少二氧化碳、甲烷和一氧化二氮的排放量,从而降低对气候变化的负面影响。
3.2 农业领域在农业领域,CMR排放指标可以用来评估不同农业实践对温室气体排放的影响。
例如,通过改善土壤管理和肥料使用,可以减少甲烷和一氧化二氮的排放量。
CMP级防火线缆特性与应用分析随着信息通信技术的发达,高密度网络应用越来越多,传输速率也不断提升,相应地,楼宇机房和数据中心里大量线缆密集敷设,也成为越来越突出的现象。
在做好线缆绑扎和管理的同时,线缆防火安全也已经成为广大用户和设计单位最为重视的因素之一。
基于线缆在通信传输中的基础地位,其防火特性对于建筑物防火安全至关重要。
一旦发生火灾,线缆会成为火灾蔓延的主要通道。
使用火焰传播性低、阻燃性高的线缆,可以防止火焰快速蔓延到建筑物的其他部分以及建筑物内易燃的材料上。
那么,怎样的线缆才是安全可靠,最具防火阻燃特性的呢?线缆材料防火等级分类首先,目前投入市场的各种通信线缆,具有很多种不同的标准和要求,每一种都具有不同的耐火、防烟、抗腐蚀和放毒性等特性。
这些特性取决于线缆的材料成分、外皮尺寸及内部导线绝缘等。
数据通信线缆的防火性能主要取决于其外皮的材料,目前总体上主要分为以下三种:普通(PVC)型:目前国内大多数局域网布线使用的线缆外套使用的都是PVC(聚氯乙烯)材料,PVC是在聚乙烯(PE)里面加入氯元素,用以提高线缆的燃点,PVC线缆的优点是价格较低,机械性能稳定,缺点是燃点低,火焰蔓延速度快,燃烧时发散出有毒的烟雾,能见度低,燃烧时释放出热量较多。
另外还有一种防火型PVC,同样可燃且产生有毒气体,但燃点比普通PVC材料高。
低烟无卤型(LSZH/LSOH):为了符合更严格的环保规范,低烟无卤(LSZH)电缆生产过程中不使用卤素,当燃烧时,这种线缆毒性及烟雾浓度很低,能够减少有毒气体的排放和对楼内设备的腐蚀,从而减少火灾时的伤亡事故。
阻燃低烟无卤型(LSFRZH/LSFROH)线缆则是在线缆护套中加入铝氢氧化合物或镁氢氧化合物,当线缆一旦燃烧,阻燃作用来自于燃烧时产生的水,燃烧的速度较PVC慢,燃点大约150℃。
欧盟地区对于建筑物中采用的设备材料环保性有非常严格的要求,因此低烟无卤(LSZH)电缆在欧洲应用非常广泛。
CMP,CMR,CMG,CM,CMH大型燃烧测试的方法与判定方法如下所列,请参考。
具体的还是以昨天发你的安规标准为准。
UL910斯坦纳管道试验(NFPA-262) 表明,采用FEP材料作为保护层的电缆具有和铁制金属管同等的低燃烧性和低烟性特性,此方法用于测试CMP线缆。
图:UL910斯坦纳管道测试方法(CMP)
UL1666:用于测试安装在垂直竖井的电缆或光缆的火焰蔓延速度,将多根电缆垂直捆扎在铁架上,测试在154KW煤气炉烘烤下电缆的延烧距离以及从电缆冒出的浓烟量,试验时间持续30分钟,最大的火焰蔓延长度为3.6米,该测试方法没有涉及光缆的毒性及腐蚀性,此方法用于测试CMR等级线缆。
图:UL1666垂直电缆架测试方法(CMR)
UL1581/UL1685:UL1581用于测试安装在垂直竖井的多根电缆的火焰蔓延速度。
UL1685最后一次修改是2000年11月,用于测试安装在垂直竖井的光缆的烟雾浓度及火焰蔓延长度,将电缆垂直捆扎在铁制架上,测试在20.6KW煤气炉烘烤下电缆的延烧距离以及从电缆冒出的浓烟量,试验时间持续20分钟,最大的火焰蔓延长度为2.4米,,烟雾发散小于95m2,烟雾发散速率小于0.25 m2/s ,该测试方法没有涉及烟雾毒性及腐蚀性,用于测试CM等级线缆。
图:UL1581/1685垂直电缆架测试方法(CM )
UL1581 VW1(vertical wire1)测试方法:用于测试安装在垂直竖井的单根电缆的火焰蔓延速度,将单电缆垂直捆扎在铁制架上,测试在500W煤气炉烘烤下电缆的延烧距离以及从电缆冒出的浓烟量,最大的火焰蔓延长度为25.4毫米,该测试方法没有涉及毒性及腐蚀性,用于测试CMX等级线缆。
VTFT (UL1685) - CM
FT-4 (UL1685) - CMG
Riser (UL1666) - CMR
Plenum (NFPA262) - CMP。