耐火電線電纜的選擇
1:可根據建筑物或工程的重要性確定,特別重大的應選無機型耐火電纜,一般的應選有機型耐火電纜。對于油庫、煉鋼爐或者電纜密集的隧道及電纜夾層內,應選擇剛性或柔性礦物絕緣耐火電纜。
2:可根據建筑物發生火災后的危害程度及線路的重要性選擇,如建筑物內明敷的消防設施的電源及控制線路,宜采用無機型(剛性或柔性)礦物絕緣耐火電纜,不宜采用有機類耐火電纜
3:火災時,由于環境溫度劇烈升高,而導致導體電阻的增大,當火焰溫度為8001000℃時,導體溫度可達到約500℃,電阻約增大3~4倍,此時仍應保證系統正常工作,須按此條件校驗電壓降,詳見第2.4節。
4:耐火電纜亦應考慮自身在火災時的機械強度,因此,明敷的耐火電線電纜截面應不小于2.5mm2
5:應區分耐高溫電纜與耐火電纜,前者只適用于高溫環境。6)一般有機類的耐火電纜本身并不阻燃。若既需要耐火又要滿足阻燃要求,應采用阻燃耐火型電纜或無機型耐火電纜。
7:普通電纜及阻燃電纜敷設在耐火電纜槽盒內,并不一定能滿足耐火的要求,設計選用時必須注意這一點。
8:明的耐火電纜需要同時防水沖擊及防重物墜落損傷時,應采用無機型剛性或柔性礦物絕緣電纜。
電纜引發火災的原因油浸電纜因高差發生淌、漏油。當油浸電纜敷設高差較大時,可能發生電纜淌油現象。淌流的結果,使電纜上部由于油的流失而干枯,這部分電纜的熱阻增加,使紙絕緣焦化而提前擊穿。另外,由于上部的油向下淌,在上部電纜頭處騰出空間并產生負壓力,使電纜易于吸收潮氣而使端部受潮。電纜下部由于油的積聚而產生很大的靜壓力,促使電纜頭漏油。電纜受潮及漏油都增大了發生故障起火的機率。中間接頭盒絕緣擊穿。電纜接頭盒的中間接頭因壓接不緊、焊接不牢或接頭材料選擇不當,運行中接頭氧化、發熱、流膠;在做電纜中間接頭時,灌注在中間接頭盒內的絕緣劑質量不符合要求,灌注絕緣劑時,盒內存有氣孔及電纜盒密封不良、損壞而漏入潮氣,以上因素均能引起絕緣擊穿,形成短路,使電纜起火。
了解了兩者的工作原理的不同可以看出,阻燃電纜也是怕火的,只是因為有阻燃材料,從而可以將火勢扼殺在搖籃中,而耐火電纜不同,其自帶耐火層結構,在大火當中也能保持正常工作,所以在很多情況下,耐火電纜可以用來替代阻燃電纜。所以相比較而言,耐火電纜的通用面會更加地廣。
因為耐火電纜或耐火封閉的母線不僅在電網或電網發生故障時用作應急電源線,而且在發生火災或其他災難時也用作輸電線路。因此,耐火電纜或耐火封閉的母線必須能夠確保高溫下的正常傳輸。當環境溫度高于700°C時,電源可以工作1.5小時以上,并且不會因環境溫度升高而導致內部絕緣降低而引起短路。