Et enkelt gennembrændt kabel i en kontorbygning er en vedligeholdelsesbillet. Den samme fejl i et datacenter kan ødelægge et rack, en række eller en hel computerhal. Denne forskel er grunden til, at kredsløbsintegritet under brand - ikke kun modstand mod at antænde - er standard datacenterdesignere, der faktisk bekymrer sig om.
en dedikeret teknisk nedbrydning af brandsikre kabelkrav til datacenterkredsløb viser, hvorfor nødstopsystemer, brandslukningsudløsere og backup-strømforsyninger alle afhænger af kabler, der bliver ved med at lede strøm, mens alt omkring dem brænder. IEC 60331 eksisterer specifikt for at verificere denne evne, ikke for at bekræfte, at et kabel modstår antændelse i første omgang.
Disse to udtryk bruges i flæng i indkøbsdokumenter, og denne sammenblanding forårsager reelle udvælgelsesfejl. Et flammehæmmende kabel bremser spredningen af ild langs et kabelløb - det begrænser, hvor langt flammerne bevæger sig, og hvor meget røg og giftig gas kappen frigiver. Det siger intet om, hvorvidt kablet stadig fører strøm, når flammerne når det.
Et brandsikkert kabel er derimod bygget til bevare kredsløbets integritet i en defineret periode under direkte flammeeksponering - typisk 90 til 180 minutter afhængigt af testklassen. For datacenterets livssikkerhedskredsløb (brandalarmer, nødbelysning, røgudsugning) er brandsikkert krav. Flammehæmmende er en basisforventning for generel strøm- og datakabel, ikke en erstatning.
Produkter markedsført under vores flammehæmmende og højtemperaturbestandige kabelserie er bygget til den første kategori - generelle kredsløb, hvor flammespredning og røgproduktion er risikoen for at styre, ikke vedvarende kredsløbsfunktion under aktiv brand.
IEC 60331 dækker flere dele, der hver er tilpasset en kabeltype og diameter. IEC 60331-1 gælder for kabler over 20 mm i diameter med nominel spænding op til 0,6/1,0 kV, testet med flamme plus mekanisk stød ved minimum 830°C. IEC 60331-2 dækker samme spændingsklasse men for kabler under 20 mm. IEC 60331-23 er specifik for datakabler, og IEC 60331-25 dækker optisk fiber.
Testproceduren er direkte: en kabelprøve på ca. 1200 mm lang monteres over en gasbrænder, aktiveres ved dens nominelle spænding og udsættes for flammer i en fast varighed - sædvanligvis 90 minutter. Prøven passerer, hvis den opretholder kontinuitet hele vejen igennem, uden kortslutning eller åben kredsløb. Dette er en bestået/ikke bestået kredsløbstest, ikke en karakterskala, hvilket er grunden til, at kabeldatablade enten citerer IEC 60331-overholdelse direkte, eller også gør de det ikke.
| Standard | Kabel diameter | Ansøgning |
|---|---|---|
| IEC 60331-1 | Over 20 mm | Strømkabler, åben montering |
| IEC 60331-2 | Under 20 mm | Strømkabler, åben montering |
| IEC 60331-23 | N/A | Elektriske datakabler |
| IEC 60331-25 | N/A | Optiske fiberkabler |
For kritiske infrastrukturkredsløb går nogle specifikationer videre og kombinerer IEC 60331-overensstemmelse med mineralisolering, da magnesiumoxidisolering og kobberbeklædning fysisk ikke kan understøtte forbrænding. mineralisolerede brandsikre kabler til kritiske kredsløb er det sædvanlige referencepunkt, når en projektspecifikation kræver den højest tilgængelige integritetsvurdering frem for den minimumskompatible.
Brandprøvning simulerer en kort, ekstrem hændelse. Men datacentre fører også kabler gennem miljøer, der er varme på en almindelig tirsdag - tætte kabelbakker med dårlig luftstrøm, nærhed til UPS-enheder, rørledninger på taget i varme klimaer. Standard PVC-isoleret kabel nedbrydes hurtigere under konstant varmebelastning, end de fleste mennesker forventer; isolationsmodstanden falder, og kablets nominelle levetid krymper et godt stykke under dets designtal.
Højtemperaturbestandigt kabel løser dette adskilt fra brandmodstand. Den er klassificeret til kontinuerlig drift ved forhøjede omgivende temperaturer - ofte 90°C til 105°C ledertemperaturer - uden accelereret isolationsnedbrud. Et kabel kan være modstandsdygtig over for høje temperaturer uden at være brandsikkert, og omvendt. Angivelse af den ene dækker ikke automatisk den anden, hvorfor datacenterkabelplaner typisk angiver begge klassificeringer separat i stedet for at antage, at en enkelt "varmeklassificeret" etiket dækker kravet.
Inden du færdiggør en kabelplan, skal du matche kredsløbsfunktionen til den korrekte bedømmelse i stedet for at vælge den højeste specifikation som standard overalt - overspecificering øger omkostningerne uden at tilføje beskyttelse, hvor det ikke er nødvendigt.
For strømfordelingslaget, der forsyner serverrækker, dækker XLPE-isoleret strømkabelvalg til datacenterinstallationer, hvordan isoleringsvalg interagerer med de samme varme- og belastningsovervejelser på hovedføderniveauet, hvilket er værd at gennemgå sammen med beslutningerne om brandklassificering ovenfor.