● 其中卤素指针为:所有卤素的值≦50PPM(根据法规PREN 14582)
● 燃烧后产生卤化氢气体的含量<100PPM(根据法规EN5067-2-1)
● 燃烧后产生的卤化氢气体溶于水后的PH值≧4.3(弱酸性) (根据法规EN-50267-2-2)
● 产品在密闭容器中燃烧后透过一束光线其透光率≧60%(根据法规EN-50268-2)
● Pb<90PPM,Cd、Cr6+、Hg、PBBs、PBDEs均小于5PPM
基本信息
无卤低烟低毒环保型电线电缆
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型 号
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WDZ-BV 、 WDZ-RVS 、 WDZ-RVVP 、 WDN-BV、WDN-RVS 、WDN-RVVP 、ZR-BV 、ZR-RVS 、ZR-RVVP、NH-RVS 、NH-PVVP 、NH-BV、NH-RVS、NH-PVVP、WDZ-KVV、WDZ-KVV22、WDZ-KYJY、
WDZ-KYJY23 、WDZ-KYJYP、WDZ-KYJYP23 、WDZ-VV、WDZ-YJV
WDN-KVV、WDN-KVV22、WDN-KYJY、WDN-KYJY23、WDN-KYJYP、
WDN-KYJYP23、WDN-VV、WDN-YJV、ZR-KVV、ZR-KVV22、ZR-KYJV、ZR-VV 、ZR-YJV、NH-KVV、NH-KVV22、NH-KYJV、NH-VV、NH-YJV
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型号
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名称
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DLD-KVV
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铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆
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DLD-KVVP
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铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘和护套铜网编织屏蔽控制电缆
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DLD-KVV22
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铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装控制电缆
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WLD-KJEG
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铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘热固性护套控制电缆
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WLD-KJEGP
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铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘热固性护套铜网屏蔽控制电缆
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WLD-KJEGP2-22
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铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘热固性护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆
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WLD-KJES
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铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘热塑性护套控制电缆
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WLD-KJESP
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铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘热塑性护套铜网屏蔽控制电缆
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WLD-KJES22
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铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘热塑性护套钢带铠装控制电缆
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DLD-KSF
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铜芯低烟低卤热塑性绝缘热塑体护套控制电缆
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DLD-KSFP
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铜芯低烟低卤热塑性绝缘热塑体护套铜网屏蔽控制电缆
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DLD-KSFP2-22
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铜芯低烟低卤热塑性绝缘热塑体护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆
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产品名称:低烟低卤、低烟无卤阻燃型交联聚烯烃绝缘控制电缆
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特点及用途
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等对电缆阻燃特性要求高的场合。电缆的无卤低烟、低卤低烟特性,当火灾发生时,蔓延速度慢,烟浓度低,可见度高,有害气体释放量小,便于人员撤离。燃烧气体的腐蚀性小,也避免了对仪器设备的损害,低卤、无卤的特性,使得电缆材料在耐老化和耐紫外线及其它辐照性能大大提高,从而延长电缆的使用寿命。
执行标准
GB9330-88 Q/WTL11-2003
使用特性
1.电缆额定电压UO/U:450/750V,交流聚烯烃UO/U为0.6/1KV
2.电缆长期工作温度为:-20℃-90℃,-40℃-105℃
3.推荐弯曲半径:无铠装电缆应不小于电缆外径的6倍,有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。
主要技术指标
1.电缆应经受环境温度下工频电压试验3kV,5min不击穿
2.电缆的透光率应符合下表
电缆外径 D(mm)透光率(%)≥电缆外径 D(mm)透光率(%)≥D>40705
3.电缆的不延燃性(阻燃特性):应通过GB12666.5-90中B类成束燃烧试验。单根电线电缆垂直燃烧试验应通过GB12666.2-90
4.卤酸气体释放量,符合IEC754-1
5.燃烧气体的PH值和导电率,符合IEC754-2 PH≥4.3 电导率≤10μS/mm。
代号、名称及含义
项目代号含义系列代号DLDWLDK低烟低卤低烟无卤控制电缆绝缘材料VJEF聚氯乙烯交联聚烯烃热塑体护套材料VGS聚氯乙烯热固性护套热塑性护套屏蔽材料PP2铜网或镀锡铜网铜带/塑复合带铠装材料2232钢带细钢丝导体种类ABR独股导体7股绞合导体多股绞合导体
生产范围
截面mm20.51.01.52.546101625
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主要用途
该产品阻燃性能优越,燃烧时烟度甚少,无腐蚀性气体逸出,广泛应用于核电站、地铁车站、电话交换机及计算机控制中心、高层建筑大楼、宾馆、广播、重要设施、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。
技术发展
低烟无卤阻燃线缆料的市场技术现状与发展趋势
含卤(特别是溴系)阻燃聚合物体系因其突出的阻燃效果,80年代中期以前在阻燃聚合物市场中占有绝对的统治地位。电线电缆工业界中的聚氯乙烯(PVC)即是其中的一例,至今仍在护套和绝缘料中承担着主要角色。
随着社会的进步和科学技术的飞速发展,PVC内在的弱点(燃烧时释放的大量烟雾,严重的腐蚀性气体和有毒气体)益发明显。
从那时起评估和寻找PVC料的替代物遂成为人们争论的焦点。早在1986年欧洲首先发现燃烧产物中含有的多溴二苯醚,四溴代双苯并二恶烷及四溴代双苯并呋喃等属于致癌物质。
直至2001年英国又接连发现五溴二苯醚,十溴二苯醚在野生猎鹰蛋内的生物积累高出家养猎鹰蛋400倍。于是再次发起拒绝生产与使用含溴阻燃剂的行动。