Kabel ognioodporny opancerzony CU/XLPE/STA/LSZH | B2B

Pożar w tunelu, szachcie kablowym lub serwerowni potrafi zniszczyć obwody elektryczne na długo przed rozprzestrzenieniem się płomieni. Toksyczne gazy halogenowe korodują aparaturę rozdzielczą, a gęsty, czarny dym odcina drogi ewakuacyjne. Kabel ognioodporny opancerzony CU/XLPE/STA/LSZH został zaprojektowany, aby skutecznie przerwać ten niebezpieczny łańcuch zdarzeń. Zintegrowana bariera z taśmy mikowej zapewnia nieprzerwaną integralność obwodu oraz podtrzymanie funkcji elektrycznych w temperaturze do 750°C.

Bezhalogenowa powłoka zewnętrzna (LSZH) praktycznie eliminuje emisję kwaśnych i korozyjnych gazów, chroniąc systemy bezpieczeństwa oraz infrastrukturę krytyczną. Dla działów zakupów, inżynierów kontraktu i generalnych wykonawców (EPC) zarządzających obiektami użyteczności publicznej, podstacjami czy sieciami podziemnymi, oznacza to pełną zgodność z rygorystycznymi przepisami ppoż.

Nasze produkty posiadają pełną zgodność z dyrektywami UE, znakowanie CE, Deklarację Właściwości Użytkowych (DoP) wg rozporządzenia CPR oraz certyfikaty ISO 9001:2015. Do każdego zamówienia zapewniamy pełną dokumentację techniczną (raporty z badań, certyfikaty materiałowe 3.1) oraz oferujemy możliwość przeprowadzenia audytu fabrycznego na życzenie klienta.

Dlaczego inżynierowie wpisują kabel bezhalogenowy LSZH z pancerzem STA do specyfikacji projektowych?

  • Zintegrowana bariera ogniochronna z taśmy mikowej + izolacja XLPE Zapewnia ciągłość zasilania i integralność obwodu w temperaturze 750°C przez co najmniej 90 minut zgodnie z normą IEC 60331-21 (oraz opcjonalnie BS 6387 CWZ).

    Korzyść dla projektu: Pompy pożarowe, wentylatory oddymiające i systemy oświetlenia ewakuacyjnego działają nieprzerwanie podczas pożaru. Obiekt spełnia wymogi techniczno-budowlane bez konieczności prowadzenia tras w kosztownych systemach osłonowych.

  • Mieszanka bezhalogenowa (LSZH) w całej strukturze kabla Emisja korozyjnych gazów i halogenów wynosi poniżej 0,5% (IEC 60754-1), a przepuszczalność światła (wskaźnik zadymienia) przekracza 60% (IEC 61034).

    Korzyść dla projektu: Eliminuje ryzyko korozji, która mogłaby bezpowrotnie zniszczyć sterowniki PLC, szafy serwerowe i systemy HVAC. Podczas ewakuacji drogi wyjściowe pozostają widoczne, co jest absolutnym wymogiem na stacjach metra i w obiektach wielkokubaturowych.

  • Pancerz z taśm stalowych ocynkowanych (STA) Wysoka odporność na zgniatanie promieniowe, pancerz nakładany helikalnie (śrubowo) na tłoczoną powłokę wewnętrzną.

    Korzyść dla projektu: Kabel z pancerzem stalowym STA charakteryzuje się parametrami pozwalającymi na układanie bezpośrednio w ziemi lub betonowanie bez stosowania dodatkowych osłon mechanicznych (typu AROT). Zmniejsza to koszty akcesoriów montażowych oraz skraca roboczogodziny na budowie.

  • Miedziane żyły robocze, stała temperatura pracy do 90°C Żyły miedziane wielodrutowe klasy 2 z izolacją z polietylenu usieciowanego (XLPE) na napięcie znamionowe 600/1000 V (0,6/1 kV).

    Korzyść dla projektu: Wyższa obciążalność prądowa długotrwała w porównaniu do odpowiedników z izolacją PVC o tym samym przekroju. Spadek napięcia na długich trasach kablowych jest mniejszy, co pozwala na optymalizację przekrojów i obniżenie całkowitych kosztów materiałowych (BOM) linii zasilających.

  • Powłoka zewnętrzna odporna na UV i oleje Mieszanka LSZH opracowana pod kątem odporności na warunki atmosferyczne oraz okazjonalny kontakt z węglowodorami.

    Korzyść dla projektu: Wydłuża żywotność kabli na otwartych trasach kablowych farm fotowoltaicznych, estakadach rurociągowych w rafineriach czy platformach gondoli turbin wiatrowych. Rzadsza wymiana okablowania drastycznie obniża całkowity koszt posiadania aktywów (TCO).

Dane techniczne: właściwości elektryczne, mechaniczne i pożarowe

ParametrSpecyfikacja techniczna
Konstrukcja żyłyMiedź elektrolityczna, wielodrutowa klasy 2 wg PN-EN 60228 (IEC 60228)
Bariera ognioodpornaTaśma mikowo-szklana, nakładana bezpośrednio na żyłę
IzolacjaPolietylen usieciowany (XLPE), typ GP8
Warstwa rozdzielcza / wypełniającaBezhalogenowa mieszanka kompozytowa (LSZH)
PancerzTaśmy stalowe ocynkowane (STA), nakładane śrubowo
Powłoka zewnętrznaLSZH, kolor czarny (odporna na UV); inne kolory na zamówienie
Napięcie znamionowe (Uo/U)600/1000 V (0,6/1 kV)
Napięcie probiercze3,5 kV AC przez 5 minut
Zakres temperatur pracyod -15°C do +90°C (maksymalna temperatura żyły)
Temperatura przy zwarciu+250°C
Minimalny promień gięcia15 × średnica zewnętrzna kabla
Odporność na ogień (podtrzymanie funkcji)IEC 60331-21 (750°C / 90 min); BS 6387 CWZ (opcjonalnie)
Gęstość wydzielanych dymówIEC 61034-1/2 – przepuszczalność światła ≥ 60%
Emisja gazów halogenowychIEC 60754-1 – zawartość halogenów ≤ 0,5%

Dostępne są przekroje żył od 1,5 mm² do 500 mm², różne konfiguracje wielożyłowe oraz warianty ekranowane na specjalne zamówienie projektowe. Poproś o pełną kartę katalogową oraz wytyczne dotyczące maksymalnych sił naciągu przy układaniu.

Sprawdzony w najbardziej wymagających aplikacjach

  • Szpitale, terminale lotnisk, wieżowce – Podtrzymuje zasilanie obwodów bezpieczeństwa (Life Safety), gdzie tysiące osób zależą od sprawnego działania systemów napowietrzania i dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO). Dzięki powłoce LSZH dym nie ogranicza widoczności oznakowania ewakuacyjnego.

  • Tunele metra i kolejowe – Pancerz STA doskonale znosi stałe obciążenia statyczne wywołane przez grunt i drgania od taboru. Bezhalogenowa powłoka zapobiega powstawaniu korozyjnego osadu na krytycznych kablach sygnalizacyjnych oraz elementach mocowania torowiska.

  • Centra danych (Data Center) i serwerownie – W przypadku incydentu pożarowego bezhalogenowy skład chemiczny chroni drogi sprzęt IT przed kwasami przenoszonymi drogą powietrzną. Jednocześnie bariera mikowa utrzymuje zasilanie systemów awaryjnego wyłączania (EPO) i elektrozaczepów drzwi ewakuacyjnych.

  • Przemysł rafineryjny i petrochemiczny – Olejoodporna powłoka zewnętrzna LSZH w połączeniu z pancerzem z taśm stalowych radzi sobie z okazjonalnym rozlaniem węglowodorów i zanieczyszczoną glebą. Ognioodporność pozwala na bezpieczne działanie zaworów odcinających (ESD) i pomp pożarowych w krytycznym oknie czasowym.

  • Farmy wiatrowe i fotowoltaika wielkoskalowa – Konstrukcja umożliwiająca układanie bezpośrednio w ziemi eliminuje potrzebę stosowania kilometrów rur osłonowych w wykopach. Stała temperatura pracy 90°C idealnie wpisuje się w profile obciążeń falowników i stacji transformatorowych.

Certyfikaty i zgodność z normami

  • Odporność na ogień (ciągłość obwodu): IEC 60331-21 (750°C, 90 minut)

  • Odporność na ogień, udary mechaniczne i wodę: BS 6387 kategoria CWZ (opcjonalnie, pełne raporty z badań)

  • Gęstość wydzielanych dymów: IEC 61034-1/2

  • Emisja gazów halogenowych: IEC 60754-1

  • Niski indeks toksyczności: zgodny z wymogami NES 02-713

  • Rozporządzenie CPR (UE) nr 305/2011: Dostępna Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP) – standardowo euroklasa Dca-s2,d2,a1 (wyższe klasy na zapytanie)

  • Zgodność z dyrektywą RoHS (2011/65/UE)

  • Zakładowy system zarządzania jakością: ISO 9001:2015

Często zadawane pytania (FAQ) – kabel ognioodporny opancerzony w praktyce

P: Jaka jest różnica między opancerzeniem STA a SWA i który typ wybrać do układania bezpośrednio w ziemi? O: Pancerz z taśm stalowych STA (Steel Tape Armour) zapewnia znakomitą odporność na zgniatanie promieniowe (obciążenia prostopadłe do osi kabla). Jest idealny do bezpośredniego układania w ziemi, w wykopach, pod wylewkami betonowymi i fundamentami. Z kolei pancerz z drutów stalowych SWA (Steel Wire Armour) przenosi znacznie wyższe siły rozciągające (wzdłużne) – stosuje się go w pionowych szachtach, na podwieszanych estakadach i w głębokich szybach. Jeśli trasa kablowa nie wymaga ekstremalnych sił naciągu podczas wciągania, kabel z pancerzem stalowym STA to optymalne, lżejsze i bardziej ekonomiczne rozwiązanie.

P: Jak mogę zweryfikować odporność ogniową kabla na potrzeby odbioru technicznego budynku? O: Na życzenie klienta dostarczamy certyfikat odbioru 3.1 wg EN 10204. Każda partia produkcyjna kabla przechodzi badania laboratoryjne zgodnie z normą IEC 60331-21 lub określoną klasą BS 6387. Wszystkie raporty wystawiane są przez akredytowane laboratoria zewnętrzne (jednostki notyfikowane w UE). Składając zapytanie ofertowe (RFQ), prosimy o wskazanie dokładnej normy oraz czasu podtrzymania funkcji (np. PH90 / E90) wymaganego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. lub Inspektora Nadzoru.

P: Czy ten sam kabel może obsłużyć windy pożarowe, które muszą działać w warunkach bezpośredniego gaszenia wodą? O: Standardowy kabel ognioodporny opancerzony CU/XLPE/STA/LSZH zapewnia wysoką odporność na sam płomień. W przypadku specyficznych wymogów łączących narażenie na ogień, udary mechaniczne i kurtynę wodną (np. klasyfikacja BS 6387 kat. W lub Z), stosujemy dodatkowe, kompozytowe bariery ogniochronne. Kable o tak wysokim stopniu ochrony są produkowane pod konkretne zamówienie projektowe. Prosimy o przesłanie specyfikacji technicznej do naszego działu wsparcia inżynieryjnego w celu weryfikacji.

P: Jakie normy – PN-EN czy IEC – mają zastosowanie przy projektowaniu i odbiorach instalacji kablowych w Polsce? O: W Polsce i na terenie Unii Europejskiej nadrzędne znaczenie mają normy krajowe i europejskie (PN-EN), które często są bezpośrednim wdrożeniem norm międzynarodowych IEC (oznaczane jako PN-EN IEC). Oferowane przez nas kable CU/XLPE/STA/LSZH są w pełni zgodne zarówno z wytycznymi IEC (w zakresie konstrukcji i badań pożarowych), jak i zharmonizowanymi normami PN-EN (m.in. w zakresie klasyfikacji CPR i wymagań dotyczących powłok bezhalogenowych). Zapewnia to bezproblemowy proces projektowania oraz bezdyskusyjny odbiór techniczny inwestycji przez polskie organy nadzoru budowlanego i Państwową Straż Pożarną.

P: Jakie jest minimalne zamówienie (MOQ) oraz czas dostawy kabli w formule Incoterms na rynek polski? O: W przypadku standardowych przekrojów dostępnych w naszych magazynach centralnych, wysyłki realizujemy bez minimów logistycznych. Dla niestandardowych specyfikacji projektowych i dużych przekrojów (np. powyżej 185 mm²), minimalna ilość zamówienia (MOQ) ustalana jest indywidualnie. Dostawy na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej realizujemy najczęściej na warunkach DAP lub DDP (Incoterms 2020), korzystając ze sprawdzonej spedycji całopojazdowej lub drobnicowej. Szacowany czas dostawy dla pozycji magazynowych wynosi od 5 do 7 dni roboczych, natomiast dla kabli produkowanych pod zamówienie – od 4 do 6 tygodni.

Aby otrzymać pełną kartę katalogową z tabelami wymiarowymi, formularz konfiguracji żył i kolorów powłoki lub aktualny czas realizacji, skontaktuj się bezpośrednio z naszym inżynierem ds. produktu.

Wyślij nam zapytanie ofertowe (RFQ) wraz ze specyfikacją projektową już dziś — nasz zespół techniczny odpowie ze szczegółową ofertą, kompletem certyfikatów i indywidualną wyceną w ciągu 24 godzin.