Shenzhen Bendakang Cables Holding Co., Ltd

Shenzhen Bendakang Cables Holding Co., Ltd

สายเคเบิลทนไฟแบบยืดหยุ่น YTTW คืออะไร

2026 03/27

I. โครงสร้างผลิตภัณฑ์
1. BTLY โครงสร้างสายเคเบิลหุ้มฉนวนแร่อะลูมิเนียมอัดรีดอย่างต่อเนื่องชนิดใหม่:
1 ตัวนำทองแดง 2 ฉนวนเทปไมกา Phlogopite 3 ปลอกโลหะอลูมิเนียม ④ ปลอกแยกแบบเชื่อมโยงข้าม ⑤ ชั้นทนไฟ Mg(OH) หรือ Al(OH) ⑥ ปลอกด้านนอกโพลีโอเลฟินควันต่ำที่ปราศจากฮาโลเจน
2. โครงสร้างสายเคเบิลกันไฟแบบยืดหยุ่น YTTW:
1 ตัวนำทองแดง 2 เทปฉนวนอนินทรีย์ (แร่) ทนอุณหภูมิสูง (1375 ℃) ไม่ติดไฟ 3 ปลอกทองแดงด้านนอก
ครั้งที่สอง การจำแนกประเภทของเทปไมกา
1. เทปฉนวนอนินทรีย์ (แร่) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเทปไมกาสังเคราะห์ สายเคเบิล pv สายไฟภายในบ้าน เรียกอีกอย่างว่าเทปไมก้าทนไฟ ซึ่งเป็นวัสดุฉนวนชนิดหนึ่งที่ทนไฟ
2. ตามการใช้งาน มันสามารถแบ่งออกเป็น: เทปไมก้าสำหรับมอเตอร์และเทปไมก้าสำหรับสายเคเบิล
ตามโครงสร้างสามารถแบ่งออกเป็น: เทปสองหน้า, เทปหน้าเดียว, เทปสามในหนึ่งเดียว, เทปฟิล์มคู่, เทปฟิล์มเดียว ฯลฯ
ตามไมกาสามารถแบ่งออกเป็น: เทปไมกาสังเคราะห์, เทปไมกา phlogopite และเทปไมกามัสโควิต
Fire performance cable.jpg
3. ประสิทธิภาพอุณหภูมิห้อง
เทปไมกาสังเคราะห์ดีที่สุด รองลงมาคือเทปมัสโคไวต์ และเทปฟโลโกไพท์จะแย่ที่สุด
ประสิทธิภาพของฉนวนที่อุณหภูมิสูง: เทปไมกาสังเคราะห์ดีที่สุด รองลงมาคือเทป phlogopite และเทปมัสโควิตนั้นแย่ที่สุด
ความต้านทานต่ออุณหภูมิสูง: เทปไมก้าสังเคราะห์ (เทปฟลูออโรโฟโลโกไพต์) ซึ่งไม่มีน้ำในการตกผลึก มีจุดหลอมเหลวที่ 1375°C มีความปลอดภัยสูง และทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีที่สุด Phlogopite ปล่อยน้ำที่ตกผลึกที่อุณหภูมิสูงกว่า 800°C ส่งผลให้ความต้านทานต่ออุณหภูมิสูงลดลงเล็กน้อย Muscovite ปล่อยน้ำที่ตกผลึกที่อุณหภูมิ 600°C ส่งผลให้ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ไม่ดี
4. เทปไมกาสังเคราะห์
ไมกาสังเคราะห์เป็นไมกาเทียมที่สังเคราะห์ขึ้นภายใต้ความดันปกติโดยการแทนที่หมู่ไฮดรอกซิลด้วยฟลูออไรด์ไอออน โดดเด่นด้วยขนาดที่ใหญ่และโครงสร้างผลึกที่สมบูรณ์ เทปไมกาสังเคราะห์ทำโดยใช้กระดาษไมกาที่ทำจากไมกาสังเคราะห์เป็นวัสดุหลัก จากนั้นจึงติดผ้าแก้วเข้ากับด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านด้วยกาว เทปที่มีผ้าแก้วติดอยู่ด้านหนึ่งของกระดาษไมกาเรียกว่า "เทปหน้าเดียว" และเทปที่มีผ้าแก้วติดทั้งสองด้านเรียกว่า "เทปสองหน้า" ในระหว่างการผลิต ชั้นโครงสร้างหลายชั้นจะถูกเชื่อมติดกัน จากนั้นทำให้แห้งในเตาอบ ม้วนเป็นชั้น และสุดท้ายก็ตัดเป็นแถบที่มีข้อกำหนดเฉพาะที่แตกต่างกัน
เทปไมกาสังเคราะห์ นอกเหนือจากการครอบครองคุณลักษณะของเทปไมกาธรรมชาติ กล่าวคือ ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวต่ำ ความเป็นฉนวนสูง ความต้านทานสูง และค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสม่ำเสมอ ยังโดดเด่นด้วยการต้านทานความร้อนสูง ทนไฟระดับ A (950-1,000°C) เทปไมกาสังเคราะห์มีความต้านทานต่ออุณหภูมิมากกว่า 1,000°C ช่วงความหนา 0.08-0.15 มม. และความกว้างสูงสุดที่ให้มา 920 มม.
5. เทป Phlogopite เทปไมก้าซีรีส์ Phlogopite มีความเป็นฉนวนไฟฟ้าและทนความร้อนได้ดีเยี่ยม รวมถึงทนทานต่อกรด ด่าง แรงอัด การลอก และการแผ่รังสี อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่น ความสามารถในการดัดงอ และความต้านทานแรงดึงได้ดี ทำให้เหมาะสำหรับการพันด้วยความเร็วสูง การทดสอบการทนไฟแสดงให้เห็นว่าสายไฟและสายเคเบิลที่พันด้วยเทป phlogopite สามารถทนต่ออุณหภูมิ 840°C และ 1000V เป็นเวลา 90 นาที โดยไม่พัง
เทปกันไฟไฟเบอร์กลาส Phlogopite ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอาคารสูง รถไฟใต้ดิน โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ และสถานประกอบการอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ที่สำคัญ สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการกู้ภัยจากอัคคีภัย ตัวอย่างเช่น ใช้สำหรับจ่ายไฟและสายควบคุมสำหรับอุปกรณ์ดับเพลิงและไฟฉุกเฉิน เนื่องจากมีราคาถูก จึงเป็นวัสดุที่ต้องการสำหรับสายเคเบิลทนไฟ
AS NZS Cable
6. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทปไมกาสังเคราะห์
1) การใช้เทปไมกาสังเคราะห์ในสายเคเบิลทนไฟคลาส A
พื้นที่การใช้งานของสายเคเบิลทนไฟคลาส A กำลังค่อยๆ ขยายตัว ตั้งแต่แท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งในระยะเริ่มแรกไปจนถึงการบิน การบินและอวกาศ การเดินเรือ รถไฟใต้ดิน อุโมงค์ อาคารพาณิชย์ โรงพยาบาล ห้องเต้นรำ โลหะวิทยา อุตสาหกรรมเคมี และโรงไฟฟ้า ซึ่งเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ต้องการพิกัดการทนไฟสูง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมื่อเทคโนโลยีการผลิตเทปไมกาสังเคราะห์ทนไฟคลาส A เติบโตขึ้น การใช้งานสายเคเบิลทนไฟคลาส A ที่ทำจากเทปนั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังที่ทราบกันดี เทปไมกาทนไฟแบ่งออกเป็นสองประเภท: คลาส A (950-1000°C) และคลาส B (750-800°C) เทปไมกา Phlogopite และเทปไมกาสังเคราะห์เป็นสองประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด
2) เกี่ยวกับความเป็นพิษของเทปไมกาสังเคราะห์
เทปไมก้าสังเคราะห์ทำจากวัตถุดิบฟลูออโรโฟโลโกไพท์ สูตรโครงสร้างของ phlogopite คือ Kmg3 (AlSi3O10) (OH) 2 ในขณะที่ fluorophlogopite คือ Kmg3 (AlSi3O10) (OH) F2 จากมุมมองของโครงสร้างโมเลกุล ความแตกต่างอยู่ที่การมีอยู่ของไอออน OH ในตัวแรกและไอออน F ในตัวหลัง ปริมาณฟลูออรีนอยู่ที่ 8.89% และการมี F ไอออนในไมกาสังเคราะห์อย่างแม่นยำจึงช่วยเพิ่มความต้านทานความร้อนได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ปริมาณฟลูออรีนของไมกาสังเคราะห์เป็นข้ออ้างที่ผู้ผลิตต่างประเทศใช้เทปฟโลโกไพท์เสริมฟิล์มเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ในความเป็นจริง การมีหรือไม่มีฟลูออรีนไม่ใช่ปัจจัยสำคัญสำหรับสายเคเบิลทนไฟ ปัญหาสำคัญคือปริมาณฟลูออรีนที่ปล่อยออกมาระหว่างการเผาไหม้และปริมาณฟลูออรีนถึงอันตรายถึงชีวิตหรือไม่ บริษัทต่างชาติแห่งหนึ่งระบุว่าใช้ "ฟิล์มโพลีเมอร์" ในเทปฟโลโกไพต์ที่เสริมฟิล์ม โดยไม่ได้ระบุว่าโพลีเมอร์นี้มีฟลูออรีนหรือส่วนประกอบอื่น ๆ หรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสงสัย คำแนะนำผลิตภัณฑ์แนะนำให้สวมถุงมือเมื่อใช้งานฟิล์มนี้เท่านั้นและล้างมือให้สะอาดหลังจากนั้น นี่แสดงให้เห็นว่าเทป phlogopite ที่เสริมด้วยฟิล์มมีส่วนประกอบที่เป็นพิษ III. ข้อบกพร่องของสายเคเบิลทนไฟแบบยืดหยุ่น YTTW
1) สายเคเบิล YTTW ใช้เปลือกทองแดง ทำให้การใช้ทองแดงเพิ่มขึ้นอย่างมาก และทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
2) สายเคเบิลหน้าตัดที่ใหญ่กว่านั้นยังคงค่อนข้างแข็งและขาดความยืดหยุ่น ดังนั้นจึงไม่สามารถสร้างหน้าตัดที่ใหญ่ขึ้น (มากกว่า 630 มม.²) ได้ ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการในปัจจุบันที่สูงของระบบได้
IV. BTLY และ BTTLY สายเคเบิลหุ้มฉนวนแร่อะลูมิเนียมอัดรีดอย่างต่อเนื่อง
จากพื้นฐานสายเคเบิลหุ้มฉนวนแร่ BTT แบบดั้งเดิม เราได้พัฒนาสายเคเบิลหุ้มฉนวนแร่อะลูมิเนียม BTLV, BTTLV, BTLY และ BTTLY ชนิดใหม่อย่างเป็นอิสระอย่างต่อเนื่อง
1. โครงสร้างผลิตภัณฑ์:
1) ตัวนำ: ลวดทองแดงตีเกลียวกลม (นุ่มกว่าแท่งทองแดงแข็งของ BTT)
2) ชั้นฉนวน: เทปไมกาทองคำบริสุทธิ์ (ไม่รวมกับวัสดุฉนวนที่อัดขึ้นรูปอีกต่อไป จึงช่วยลดการสร้างอนุภาคคาร์บอนและปรับปรุงความเสถียรทางไฟฟ้า)
3) ปลอกโลหะ: ท่อโลหะอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปอย่างต่อเนื่อง (ช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการวาดท่อทองแดงของ BTT ได้อย่างมาก)
4) ปลอกแยก (ฉนวนแบบเชื่อมโยงข้าม)
5) ชั้นวัสดุทนไฟ (หุ้มด้วยวัสดุอนินทรีย์ที่ขยายได้และหน่วงไฟ —Mg(OH) หรือ Al(OH)—ซึ่งไม่ละลาย ไม่ติดไฟ และไม่เผาไหม้ภายใต้เปลวไฟ)
6) พลาสติกเปลือกนอก (โพลีโอเลฟินหรือโพลีไวนิลคลอไรด์)
การใช้อลูมิเนียมเป็นวัสดุหลักในการอัดขึ้นรูปท่อโลหะแทนการวาดท่อทองแดงไม่เพียงช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการและปรับปรุงประสิทธิภาพ แต่ยังช่วยลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก (ต้นทุนอะลูมิเนียมเพียง 1/10 ของต้นทุนทองแดงทั้งหมด) เหตุผลที่ท่ออะลูมิเนียมสามารถเปลี่ยนท่อทองแดงได้และไม่ละลายภายใต้เปลวไฟที่มีอุณหภูมิสูง เนื่องมาจากชั้นทนไฟที่ขยายได้ซึ่งถูกอัดรีดลงบนท่ออะลูมิเนียม: ภายใต้การโจมตีด้วยเปลวไฟ ชั้นขยายตัวจะเกิดโฟมและแข็งตัว ก่อตัวเป็นเกราะหนาที่กั้นการพ่นเปลวไฟโดยตรงลงบนท่ออะลูมิเนียม สิ่งนี้ไม่เพียงแต่รักษาความสมบูรณ์ของท่ออะลูมิเนียมเท่านั้น แต่ยังช่วยลดอุณหภูมิความร้อนของเทปไมกาให้ต่ำกว่า 600°C ซึ่งช่วยเพิ่มเสถียรภาพของฉนวนของเทปไมกาได้อย่างไม่ต้องสงสัย (ความต้านทานของฉนวนของเทปไมกาจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลง)
B2.jpg
2. ลักษณะของมัน:
1) เป็นไปตามมาตรฐานการทนไฟสามประการตามมาตรฐาน BS6387: ทนทานต่อการสัมผัสเปลวไฟที่ 950°C เป็นเวลา 3 ชั่วโมงโดยไม่พัง ทนทานต่อละอองน้ำเป็นเวลา 15 นาทีหลังจาก 30 นาทีที่ 650°C (สามารถจุ่มโดยตรงก็ได้) และทนทานต่อการสั่นสะเทือนของแรงกระแทกเป็นเวลา 15 นาทีที่ 950°C โดยไม่มีความเสียหาย ดังนั้นประสิทธิภาพการทนไฟจึงเป็นไปตามมาตรฐาน BTT (Baidu, Taiwan) อย่างสมบูรณ์
2) ผลิตภัณฑ์นี้สามารถผลิตได้ด้วย 1-37 คอร์ในข้อกำหนด 1.5-6 ตารางมิลลิเมตร, 1-5 คอร์ในข้อกำหนด 10-240 ตารางมิลลิเมตร และแกนเดี่ยวในข้อกำหนด 300-630 ตารางมิลลิเมตร ความยาวสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้ และจัดส่งเป็นม้วนเดียวที่ไร้รอยต่อ
3) ไม่ต้องใช้ท่อเพิ่มเติมระหว่างการติดตั้ง และมีฟังก์ชั่นกันน้ำและกันกระแทกเช่นเดียวกับสาย BTT
4) มีฟังก์ชั่นป้องกันหนู ป้องกันปลวก และป้องกันรังสีได้ดี ทำให้มั่นใจได้ถึงความเสถียรของสายเคเบิล อายุการใช้งานยาวนาน และความทนทาน
5) อุณหภูมิการทำงานต่ำ การสูญเสียในสายต่ำ ความต้านทานการโอเวอร์โหลดที่แข็งแกร่ง อายุการใช้งานที่ยาวนาน และความปลอดภัยสูง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่มีข้อกำหนดด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อม
6) ป้องกันการระเบิด (วัสดุฉนวนที่มีการบีบอัดสูงในสายเคเบิลและขั้วต่อสายเคเบิลที่ปิดผนึกเป็นพิเศษป้องกันไอน้ำ ก๊าซ และเปลวไฟไม่ให้เข้าไปในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับสายเคเบิล ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่อาจเกิดอันตรายจากการระเบิดและสำหรับการเดินสายอุปกรณ์และวัสดุที่ป้องกันการระเบิดต่างๆ)
7) ทนต่อการกัดกร่อน (ปลอกโลหะของสายเคเบิลหุ้มฉนวนแร่ BTT(L) ซีรีส์มีความต้านทานการกัดกร่อนสูง โดยไม่ต้องใช้มาตรการป้องกันเพิ่มเติมสำหรับการติดตั้งส่วนใหญ่ แม้ในพื้นที่ที่ปลอกโลหะของสายเคเบิลไวต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือมลพิษทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง ก็ยังคงปลอดภัยเนื่องจากปลอกพลาสติกด้านนอกสุด)
8) ความแข็งแรงเชิงกลสูง (สายเคเบิลหุ้มฉนวนแร่ซีรีส์ BTT(L) มีความแข็งแกร่งและทนทาน ใช้งานได้ตามปกติแม้จะมีการเสียรูปหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล และประสิทธิภาพทางไฟฟ้าไม่ลดลงแม้ว่าจะได้รับความเสียหายทางกลอย่างรุนแรงก็ตาม)