发布时间:2025.12.10 浏览次数:
广州南洋电缆集团有限公司
耐火交联电缆 NH-WDZ-YJV 因兼具耐火与环保特性,在现代建筑及对环保要求严苛的场景中应用广泛。以下从材质环保性、截面与载流量匹配两个核心维度展开分析。
一、NH-WDZ-YJV 型电缆:材质具备明确环保特性
从型号含义拆解,“WDZ”代表“低烟无卤阻燃”,是其环保属性的核心标识,结合“NH(耐火)”“YJV(交联聚乙烯绝缘)”的结构设计,其材质环保性体现在三大关键层面:
1.
无卤化材质,减少有毒气体释放 电缆的绝缘层采用交联聚乙烯(XLPE),护套层为低烟无卤聚烯烃(LSZH),两者均不含氯、溴等卤素元素。在火灾或高温燃烧场景下,这类材质不会产生氯化氢、溴化氢等腐蚀性有毒气体——普通含卤电缆燃烧时,卤酸气体浓度可达 1000mg/m³ 以上,不仅易导致人员窒息,还会严重腐蚀设备;而 NH-WDZ-YJV 的卤酸气体释放量≤5mg/g(符合 GB/T 17650 标准),大幅降低火灾中的次生危害,保障人员安全与设备完整性。
2.
低烟特性,保障疏散与救援 低烟无卤护套的烟密度极低,燃烧时最小透光率≥60%(依据 GB/T 17651 标准),远超普通电缆(透光率常低于 30%)。火灾中能有效减少烟雾遮蔽,为人员疏散、消防救援提供清晰视野,避免因烟雾浓度过高延误救援,特别适配医院、地铁、高层建筑等人员密集且对逃生条件要求严苛的场景。
3.
无重金属与污染物,符合环保标准 生产过程中严格不添加铅、镉、汞等重金属,且护套材料具备可回收性,废弃后不会对土壤、水源造成污染,既满足欧盟 RoHS 等国际环保指令,也符合国内《电线电缆环保要求》(GB/T 26572),适配对环保要求严苛的民用建筑、新能源项目(如光伏电站、风电并网线路)等场景。
二、NH-WDZ-YJV 型电缆:截面与载流量呈正相关,受场景影响显著
截面是决定载流量的核心因素,两者遵循“截面越大,载流量越高”的基础规律,但实际应用中需结合敷设环境、绝缘耐热等级等修正,具体匹配逻辑如下:
1. 基础规律:截面越大,载流量越高
电缆载流量本质是导体散热能力的体现,截面增大意味着导体散热面积扩大,允许通过的长期电流随之提升。以 0.6/1kV 电压等级、铜芯 NH-WDZ-YJV 为例(环境温度 30℃、空气中明敷场景):
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10mm² 截面:载流量约 65A,可支持 30kW 三相电机(额定电流≈60A);
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25mm² 截面:载流量约 105A,可支持 50kW 三相电机(额定电流≈100A);
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50mm² 截面:载流量约 160A,可支持 80kW 三相电机(额定电流≈155A);
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120mm² 截面:载流量约 250A,可支持 120kW 三相电机(额定电流≈240A)。
2. 关键修正因素:环境与敷设方式影响载流量
相同截面下,载流量会因实际场景变化而下降,需通过修正系数调整,避免过载风险:
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环境温度修正:以 30℃为基准温度,当环境温度升高时,需乘以对应修正系数。例如,40℃时修正系数为 0.86(如 50mm² 截面载流量从 160A 降至 138A),45℃时修正系数为 0.78,此时需通过增大截面补偿散热能力,确保载流量满足需求。
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敷设方式修正:不同敷设方式的散热条件差异显著,载流量需相应调整:
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穿管敷设(散热条件差):载流量比空气中明敷低 15%-20%(如 120mm² 截面穿管时载流量≈210A);
○
桥架多层敷设(3 层及以上):需乘以 0.7 修正系数,避免因多层电缆叠加导致散热不良,引发过载问题。
三、选型与应用:环保与性能的平衡
在实际工程中,选型需兼顾 NH-WDZ-YJV 的环保特性与截面载流量匹配的合理性:
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环保需求优先场景:医院、地铁、学校等人员密集场所,优先选择 NH-WDZ-YJV,利用其低烟无卤特性保障火灾中的人员安全与设备稳定。
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载流量匹配关键场景:根据实际负载功率、敷设环境(温度、方式)计算所需载流量,结合修正系数确定截面,避免“小截面带大负载”导致过载,或“大截面小负载”造成成本浪费。例如,高层建筑的消防水泵供电线路,既要满足耐火要求,又要按水泵功率、敷设路径(可能穿管或桥架敷设)计算载流量,精准匹配截面。
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