Интернет-журнал дачника. Сад и огород своими руками

Кабель для охранной сигнализации. Как правильно подобрать кабель для пожарной сигнализации? Минимальное сечение кабеля пожарной сигнализации

С 1 мая 2009 г. вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 11.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», который определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности. Вместе с Техническим регламентом был подготовлен ряд нормативных документов, регламентирующих применение различных типов кабелей в системах пожарной безопасности объектов. Одним из них является ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», в котором введена классификация кабельных изделий по показателям пожарной опасности, описаны преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения и т.д.

Данные кабели применяются в том числе в системах охранно-пожарной сигнализации (ОПС), оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), автоматического пожаротушения (АУПТ), противодымной защиты и других системах жизнеобеспечения, сохранение работоспособности которых нужно в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону (огнестойкость).

Такие кабели имеют следующую конструкцию:

    Токопроводящие жилы — однопроволочные из медной проволоки сечением 0,2-2,5 кв. мм.

    Изоляция — огнестойкая керамообразующая кремнийорганическая резина. При воздействии пламени органическая составляющая «выгорает» и остается коксованный слой на токопроводящей жиле, позволяющий кабелю выполнять свои функции не только во время пожара, но и после него, в том числе в условиях вибраций и механических ударов. Именно применение изоляции из керамообразующей кремнийорганической резины обеспечивает огнестойкость кабелю.

    Скрутка — изолированные жилы скручены в пары. Пар может быть несколько. Цветовое сочетание изоляций жил в парах дает четкую идентификацию каждой пары.

    Экран — ламинированная алюминиевая фольга. Функция экрана — защита от электромагнитных помех и ложных срабатываний. Для подключения к аппаратуре под экраном прокладывается контактный проводник из медной луженой проволоки, который в том числе при обрыве фольги позволяет не нарушать функционирование экрана. Кабели могут не иметь экрана (марки KnCHr(A)-FRLS, KnCHr(A)-FRHF).

    Оболочка — из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением (нг-LS) или из безгалогенной кабельной композиции (нг-HF). Основная роль оболочки — защита кабеля от механических воздействий.

Кроме кабелей, для систем противопожарной защиты по такому же принципу огнестойкости были разработаны силовые кабели марки BPTHr(A)-FRLS с изоляцией из керамообразующей кремнийорганической резины. Эти кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии и сигналов в стационарных установках при переменном напряжении до 660 В частотой 50 Гц и сохраняют работоспособность оборудования в течение 180 мин. в условиях открытого огня. Эти кабели используют для снабжения электрическим током медицинского оборудования, систем вентиляции и пожаротушения и т.д. Сечение токопроводящих жил от 1,5 до 6,0 кв. мм.

К основным преимуществам (перед традиционным кабелем) кабеля марки ВВГнг-FRLS, в котором используется двухслойная изоляция в виде намотанной на токопроводящую жилу огнеупорной стеклослюдяной ленты и слоя ПВХ-пластиката поверх нее, следует отнести удобство при монтаже и разделке кабеля, меньшие его размеры, большую устойчивость к перегрузкам и более высокие допустимые длительные токи.

Таким образом, кабели, сохраняющие работоспособность в условиях пожара, являются в настоящее время основным типом кабельной продукции, которая сегодня может быть использована для построения систем пожарной сигнализации и других систем автоматической пожарной защиты объектов.

Требования к огнестойкому кабелю для систем безопасности

Сначала определимся с понятиями по огнестойкости кабеля:

Огнестойкость кабеля (англ. (grade of) fire resistance) — способность кабельного изделия сохранять работоспособность при воздействии (и после воздействия) открытого пламени в течение установленного нормативами времени и определяется такими параметрами, как время огнестойкости (предел огнестойкости), температура открытого пламени, рабочее напряжение, условия прокладки кабеля и др. В маркировке кабеля данный параметр отображается индексом "FR". (ГОСТ Р 53315-2009) Наивысшая категория по показателю огнестойкости носит квалификационное обозначение ПО 1, что соответствует нормативу времени, в течение которого кабель должен сохранять работоспособность в условиях воздействия пламени, не менее 180 мин.

Предел огнестойкости кабеля — время, определяемое от начала испытания кабеля на огнестойкость до возникновения одного из признаков при котором он теряет работоспособность: короткое замыкание и т.д.

Испытание кабеля на огнестойкость по ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003

Испытания на огнестойкость выполняются по ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003 и заключаются в следующем:
на кабель, расположенный горизонтально, подается пламя газовой горелки (не менее 750 °С).
В то же время на токопроводящие жилы подается нормированное рабочее напряжение (в данном случае 300 В).
Если не произошло пробоя в течении всего времени испытания (180 мин.), то кабель считается выдержавшим испытания.

Негорючие кабели — термин абсолютно неправилен. Часто этим термином обозначаются кабели огнестойкие, кабели, не распространяющие горение (в том числе не распространяющие горение при одиночной прокладке), а также и горючие кабели, имеющие «трудногорючие» оболочки.

Кабели, не распространяющие горение — кабели, которые не распространяют горение при одиночной или групповой прокладке и самопроизвольно гаснут после удаления источника огня без обеспечения дополнительной защиты. Основная задача такого кабеля — не стать способом распространения пожара, если он уже начался. Нераспространение огня кабелем характеризует способность кабельного изделия не гореть при отсутствии воздействия на него прямого пламени, а при воздействии на него прямого пламени зона горения не выходит от очага пламени за границы, определённые нормативной документацией. В маркировке кабеля данный параметр отображается индексом "нг". Обозначение нг(A), нг(B), нг(C), нг(D) определяет категорию испытания кабеля на нераспространение огня согласно ГОСТ Р МЭК 60332 (ГОСТ Р 53315-2009)

Испытание кабеля на нераспространение горения по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005

Распространение горения при групповой прокладке (в марке кабеля "нг" — не поддерживающий горение). Этот показатель характеризует способность кабеля не поддерживать горение в условиях воздействия пламени. Наивысшая категория по данному показателю — категория А (в марке кабеля "А"), которая показывает, что кабель выдержал испытания в наиболее жестких условиях для этого параметра.

Испытания проходят по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005: пучок кабеля отрезками длиной не менее 3,5 м каждый располагают вертикально на испытательной лестнице в камере. Общее число отрезков кабеля в образце в пучке рассчитывается таким образом, чтобы общий номинальный объем неметаллических материалов составлял 7 л (для категории А) для 1 м длины испытуемого образца. Снизу пучка подается пламя газовой горелки в течении 40 мин. (для категории А). Образец считается выдержавшим испытание, если поверхность кабеля повреждена после горения и тления не более чем на 2,5 м, отсчитывая от нижнего края горелки.

Огнестойкие кабели — кабели, способные сохранять работоспособность в условиях пожара в течение определенного промежутка времени.

Одиночная прокладка — одиночный кабель или ряд кабелей, расстояние по воздуху в свету от которых до ближайшего кабеля превышает 300 мм. (ГОСТ Р 53315-2009)

Групповая прокладка — ряд кабелей с расстоянием по воздуху в свету между ними не более 300 мм. (ГОСТ Р 53315-2009)

Основные показатели пожарной безопасности электрических кабелей

Наименование показателя

Обозначение в марках кабелей

Нормативная база для оценки показателя

1. Нераспространение горения

индекс "нг"

(ГОСТ Р МЭК 332-3-96)

2. Дымогазовыделение при горении и тлении

индекс "LS" (low smoke)

МЭК 61034, части 1 и 2

3. Коррозионная активность продуктов дымо- и газовыделения

индекс "HF" (halogen free)

ГОСТ Р МЭК 60754, часть 2

4. Огнестойкость

индекс "FR" (fire resistance)

МЭК 60331-11 МЭК 60331-24

Индекс "LS" — дымообразование кабельных изделий с индексом LS при испытании по ГОСТ Р МЭК 61034-2 не должно приводить к снижению светопроницаемости более чем на 50 %. (ГОСТ Р 53315-2009)

Безгалогенный кабель (индекс "HF") — кабели с индексом "HF" имеют нормированный низкий показатель коррозионной активности продуктов дымо- и газовыделения при горении и тлении полимерных материалов кабельного изделия. Дымообразование кабельных изделий с индексом HF при испытании по ГОСТ Р МЭК 61034-2 не должно приводить к снижению светопроницаемости более чем на 25 %. (ГОСТ Р 53315-2009) Сформулируем вопросы:

С мая 2009 года вступил в силу новый федеральный закон: Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", описывающий новые требования к системам пожарной безопасности объектов. Одно из существенных отличий от ранее существовавшей нормативной базы заключается в том, что в Техническом регламенте время функционирования всех технических средств систем противопожарной защиты рассчитывается исходя из времени, необходимого для полной эвакуации всех людей в безопасное место. Из этого требования вытекает необходимость максимально повысить надежность и живучесть указанных средств в условиях распространения опасных факторов пожара в зданиях и помещениях. Вместе с законом были подготовлены некоторые нормативные документы, регламентирующие применение различных типов кабелей в системах пожарной безопасности объектов.

Выдержка из Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности "

Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений

2. Кабели и провода систем противопожарной защиты , средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации , аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения , внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях, сооружениях и строениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов , коробов, и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

8. Кабели, прокладываемые открыто , должны быть не распространяющими горение .

Статья 103. Требования к автоматическим установкам пожарной сигнализации.

2. Линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации должны быть выполнены с учетом обеспечения их функционирования при пожаре в течение времени, необходимого для обнаружения пожара, выдачи сигналов об эвакуации, в течение времени, необходимого для эвакуации людей, а также времени, необходимого для управления другими техническими средствами.

Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях

7. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения, строения.

Статья 143. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию 4. Электрооборудование систем противопожарной защиты должно сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасное место.

Выдержка из Свода правил СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования:

13.15. Шлейфы пожарной сигнализации. Соединительные и питающие линии систем пожарной автоматики.

13.15.3. выбор электрических проводов и кабелей , способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с требованиями гост р 53315 , ГОСТ Р 53325, требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации.

13.15.4. электрические проводные шлейфы пожарной сигнализации и соединительные линии следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями с медными жилами . электрические проводные шлейфы пожарной сигнализации, как правило, следует выполнять проводами связи , если технической документацией на приборы приемно-контрольные пожарные не предусмотрено применение специальных типов проводов или кабелей.

13.15.5. допускается использование выделенных линий связи в случае отсутствия автоматического управления средствами пожарной защиты.

13.15.7. , подключаемым к различным компонентам систем пожарной автоматики должна быть не меньше времени выполнения задач этими компонентами для конкретного места установки. пожаростойкость проводов и кабелей обеспечивается выбором их типа, а также способами их прокладки.

13.15.8. в случаях, когда система пожарной сигнализации не предназначена для управления автоматическими установками пожаротушения, системами оповещения, дымоудаления и иными инженерными системами пожарной безопасности объекта, для подключения шлейфов пожарной сигнализации радиального типа напряжением до 60 в к приборам приемно-контрольным могут использоваться соединительные линии, выполняемые телефонными кабелями с медными жилами комплексной сети связи объекта , при условии выделения каналов связи. при этом выделенные свободные пары от кросса до распределительных коробок, используемых при монтаже шлейфов пожарной сигнализации, как правило, следует располагать группами в пределах каждой распределительной коробки и маркировать красной краской.

13.15.12. диаметр медных жил проводов и кабелей должен быть определен из расчета допустимого падения напряжения, но не менее 0,5 мм .

Выдержка из свода правил сп сп 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

Статья 4. Требования пожарной безопасности

4.1 кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории а по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-lsfr ) или не содержащими галогенов (нг-hffr ).

4.5. кабельные линии систем противопожарной защиты должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для функционирования конкретных систем защищаемого объекта.

4.6. кабельные линии систем оповещения и управления эвакуацией (соуэ) и пожарной сигнализации, участвующие в обеспечении эвакуации людей при пожаре, должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

4.15. время сохранения работоспособности кабельных линий и электрических щитов определяется по ГОСТ Р 53316.

Как видно из этих выдержек, существуют некоторые противоречия в требованиях технического регламента и сводов правил. Например, п.п. 13.15.5 и 13.15.8 свода правил 5 допускают использование обычных телефонных кабелей связи для системы ОПС, если система пожарной сигнализации не задействована в других системах противопожарной защиты – СОУЭ, пожаротушения и т. д. однако п.2 ст. 103 ФЗ-123 требует, чтобы система пожарной сигнализации работала всё время, пока люди не будут эвакуированы, т.е. должна работать во время пожара, следовательно, быть огнестойкой. Прослеживается следующая логика: первый пожарный извещатель выдает сигнал и пожаре на приемно-контрольный прибор. Следующие шлейфы пожарной сигнализации передают на прибор неисправность, т.к. кабели (общие) к тому времени прогорели. Для чего необходимо применять огнестойкие кабели для систем пожарной сигнализации? Дело в том, что кабели других шлейфов пожарной сигнализации, как правило, проходят по одним и тем же кабельным трассам. В данном случае первичной информации о срабатывании одного пожарного извещателя (извещателей) недостаточно. Для принятия решения по эвакуации необходимо понимать, где находится очаг пожара и в каком направлении пожар распространяется. Об этом можно достоверно судить по остальным шлейфам пожарной сигнализации только в случае, если кабели и кабельные трассы пожарной сигнализации остаются в рабочем состоянии. Логично предположить, что органы пожарного надзора при согласовании новых проектов противопожарной защиты зданий будут требовать соблюдения более жёстких требований к кабельным линиям, в т.ч. огнестойкости кабелей. согласно п. 13.15.3 СП 5 и п. 4.1 СП 6 кабели должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53315 и ГОСТ Р МЭК 60332-3-22:
Выдержка из ГОСТ Р 53315-2009. кабельные изделия. Требования пожарной безопасности:

6. Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения. В нормативной документации на кабельное изделие должна быть указана область его применения с учетом показателей пожарной опасности и типа исполнения в соответствии с табл. 2.

Тип исполнения кабельного изделия Класс пожарной опасности

Преимущественная область применения

без исполнения п. 1.8.2.3.4

Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке - обязательное применение средств пассивной огнезащиты

исполнения - НГ, НГ(а), НГ(а f/r), НГ(в), НГ(с) и НГ(d) п. 1.8.2.3.4, п. 2.8.2.3.4, п. 3.8.2.3.4, п. 4.8.2.3.4

Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях, наружных (открытых) электроустановках (кабельных эстакадах, галереях). Не допускается применение в кабельных помещениях промышленных предприятий, жилых и общественных зданий

исполнение НГ-ls п.1.8.2.2.2 п.2.8.2.2.2

Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях

исполнение - НГ-hf п.1.8.1.2.1 п2.8.1.2.1 п.3.8.1.2.1 п.4.8.1.2.1

Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой; в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей

исполнение - НГ-frls п.1.1.2.2.2 п.2.1.2.2.2

Для одиночной или групповой прокладки (с учетом объема горючей загрузки) цепей питания электроприемников систем противопожарной защиты, операционных и реанимационно-анестезионного оборудования больниц и стационаров, а также других электроприемников, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара

исполнение - НГ-frhf п.1.1.1.2.1 п.2.1.1.2.1 п3.1.1.2.1 п.4.1.1.2.1
исполнение - НГ–lsltx п1.8.2.1.2 п2.8.2.1.2

Для одиночной или групповой прокладки (с учетом объема горючей загрузки) в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений

исполнение - НГ-hfltx п.1.8.1.1.1 п.2.8.1.1.1 п.3.8.1.1.1 п.4.8.1.1.1
1) Класс пожарной опасности кабельных изделий с низшими показателями пожарной опасности. Допускается применять кабельные изделия с более высокими показателями пожарной опасности.

Как видно из этой таблицы, для систем противопожарной защиты рекомендованы кабели с индексами – нг-frls , — нг-frhf , имеющие класс пожарной опасности не ниже п 1.1.2.2.2 для – нг-frls и п 1.1.1.2.1 для — нг-frhf .

Согласно данному ГОСТу кабели с такими индексами и классами пожарной опасности должны соответствовать требованиям следующих стандартов:
ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 23. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели электрические для передачи данных.
ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А.
ГОСТ Р МЭК 60754-1-99 Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот.
ГОСТ Р МЭК 60754-2-99 Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением РН и удельной проводимости.
ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему.

Из анализа этих стандартов делаем вывод – помимо прочих требований к нераспространению пламени, газо- и дымовыделению, токсичности, кабели системы противопожарной защиты (в том числе и системы ОПС) при открытой прокладке должны иметь класс пожарной опасности не ниже ПО1 (предел огнестойкости в условиях пожара — не менее 180 мин ).

Итак, главный критерий для выбора кабеля для пожарной сигнализации — соответствие его классу пожарной опасности не ниже п1.1.2.2.2 для – нг-frls и не ниже п1.1.1.2.1 для — нг-frhf согласно ГОСТ Р 53315-2009.

А как выбрать фактически по маркировке и сертификату?

Для российских огнестойких кабелей: самое главное – соответствие ГОСТ 53315-2009. В маркировке кабельных изделий должен быть указан тип исполнения, т. е. обязательно должны указываться добавленные к марке индексы – нг-frls или —нг-frhf . В пожарном сертификате должно быть указано соответствие классу пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009: п.1.1.2.2.2 для – нг-frls и п.1.1.1.2.1 для — нг-frhf .

Допускается указывать в сертификате соответствие показателю пожарной опасности по НПБ 248-97: ппст 1 и птпм 2 для – НГ-frls и ппст 1, пка 1 и птпм 2 — для — НГ-frhf, что не противоречит ГОСТ Р 53315-2009, но считается устаревшим.

Для импортных огнестойких кабелей: в маркировке:

буква «Н», указывающая на применение в изоляции и оболочке свободную от галогена, антивоспламеняющуюся полимерную смесь, индекс Е180, обозначающий класс пожарной опасности – не менее 180 минут.

Система маркировки огнестойкого кабеля:

В пожарном сертификате должно быть указано на соответствие международным стандартам:

IEC 60331-23 – на огнестойкость.
IEC 60332-3-22 – на нераспространение горения.
IEC 60754-1 – на определение количества выделяемых газов галогенных кислот.
IEC 60754-2 – на определение степени кислотности выделяемых газов измерением PH и удельной проводимости.
IEC 61034-2 на измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях.

FRHF — Halogen Free, Flame Retardent — означает: оболочка кабеля не содержит галогенов и огнестойкая.
FRLS — Low Smoke, Flame Retardent — означает: оболочка кабеля с низким дымовыделением и огнестойкая.

Вывод:

Требования для открыто прокладываемой линии пожарной сигнализации: огнестойкость, низкое дымовыделение, отсутствие выделения галогенов, диаметр медной жилы не менее 0,5 мм.

Требования для открыто прокладываемого кабеля СОУЭ:
огнестойкость, низкое дымовыделение, отсутствие выделения галогенов, диаметр медной жилы должен быть определен из расчета допустимого падения напряжения.

Поскольку работоспособность СОУЭ в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, можно обеспечить как свойствами кабеля, так и способом его прокладки, то в системах пожарной безопасности мы можем применить либо огнестойкие кабели нг-FRLS, нг-FRHF, либо применить другой тип кабеля, используя различные способы защиты (огнестойкие короба, да хоть в бетон можно спрятать кабель). Проблема в том, что во втором случае вам надо будет доказать и рассчитать работоспособность системы. Этот вопрос достаточно сложный, и не каждый проектант может это сделать при отсутствии у него действующей методики и способов испытания огнестойкости кабельных проводок.
Наиболее простой путь — применение в системах противопожарной защиты огнестойких кабелей нг-FRLS и нг-FRHF без расчета их огнестойкости, которая подтверждается сертификатом.

На данный момент на рынке систем безопасности представлены кабели с пределом огнестойкости 180 минут. У многих возникает вопрос: а зачем так много? Согласно «ГОСТ Р 53315-2009. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», огнестойкость кабелей регламентируется 30, 45,60,90,120,150 или 180 минут. Это дает ответ тем, кто ищет кабели с пределом огнестойкости 5-10 минут (для небольшого объекта — магазинчика, офиса и т.д.). Таких кабелей нет, так как нет таких требований — минимум 30 минут. Ну а с технологической точки зрения кабели для систем противопожарной защиты изготавливаются одинаково, будь их предел огнестойкости 30 минут или ISO, поэтому большинство производителей и заявляют максимальное значение.

Современные производители представляют огнестойкие кабели 3-х типов:

1. Кабели с металлической оболочкой и магнезиальной изоляцией. Кабели, в которых в металлической трубке-оболочке расположены одна или несколько токопроводящих жил. Пространство между жилами, между жилами и оболочкой заполнено оксидом магния (простейший вариант — любой ТЭН). Огнестойкость кабелей достигается полным отсутствием сгораемых или термически разлагаемых конструктивных элементов кабеля, разрушение которых могло бы привести к выходу кабеля из строя. При воздействии пламени не выделяются дым и токсичные компоненты.

2. Кабели со стеклослюденитовой изоляцией. Кабели, в конструкции которых применен электроизоляционный и термический барьер из слюдосодержащих стеклолент, наложенный обмоткой поверх токопроводящих жил. Поверх обмотки лентами наложена полимерная изоляция и защитная полимерная оболочка из ПВХ-пластикатов, пониженной пожарной опасности (обозначение кабеля нг-FRLS) или безгалогенной термопластичной композиции (нг-FRHF). Кабели сохраняют работоспособность при температуре 750°С в течение 18O минут. При воздействии пламени определяются низкое дымовыделение и низкая токсичность продуктов горения. Огнестойкость кабеля обеспечивается огнестойкими свойствами изоляции в виде обмотки стеклослюдосодержащими лентами. Полимерные изоляция и оболочка в данных кабелях обеспечивают эксплуатационные характеристики кабеля в длительных «нормальных» условиях и механическую защиту при монтаже и эксплуатации.

3. Кабели с изоляцией из керамо-образующей резины. Полимерная оболочка в таких кабелях выполнена из ПВХ пластикатов, пониженной пожарной опасности (обозначение кабеля нг-FRLS) или безгалогенной термопластичной композиции (нг-FRHF). Кабели сохраняют работоспособность при температуре 750° С в течение 180 минут. При воздействии пламени специальная керамообразующая силиконовая резина превращается в защитный керамический слой (т.е. в «керамическую» изоляцию), обеспечивающий изоляционные свойства при пожаре. Кабели обладают низким дымовыделением. токсичностью и коррозионной активностью продуктов горения. В обычных условиях конструкция кабелей обеспечивает высокие электрические характеристики, устойчивость к токам короткого замыкания, устойчивость к длительному воздействию повышенной температуры, стойкость к изгибам, а в ряде конструкций и подвижную эксплуатацию кабеля в нормальных условиях.

В настоящее время разрабатываются кабели с изоляцией из керамообразующей кремнийорганической резины для одиночной или групповой прокладки в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений в исполнении нг-HFLTx и нг-LSLTx, т.е. кабели с показателем токсичности продуктов горения не более 120 г/м3.

Необходимо отметить, что отечественные производители в основном предлагают кабели из кремнийорганической резины для систем безопасности, как кабели, отвечающие всем поставленным перед ними задачам и наиболее оправданные по стоимости.

Огнестойкий кабель FRLS и FRHF: в чем разница?

Игорь Неплохов, технический директор ооо "Центр-СБ", к.т.н.

Новые нормативные требования, разработанные в соответствии с ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», определили необходимость выполнения линий связи огнестойким кабелем для обеспечения требуемого времени работоспособности систем при пожаре.

По п. 4.1 свода правил СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»: «кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR)».

Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения определены в ГОСТ Р 53315-2009 и ГОСТ Р 53769-2010.

Преимущественная область применения

При отсутствии дополнительной информации проектировщики нередко выбирают кабель нг(А)-FRLS, в то время как на большинстве объектов должен применяться кабель нг(А)-FRHF.

Индекс LS, который является сокращением от Low Smoke (с англ. «пониженное дымовыделение»), очевидно, более понятен по сравнению с индексом HF — Halogen Free (с англ. «безгалогенный»). Возможно, это и является основной причиной более широкого применения кабеля с индексом LS по сравнению с кабелем с индексом HF.

По ГОСТ Р 53315—2009 с изменением № 1 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» кабель с индексом LS используется «для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях», в то время как кабель с индексом HF — «для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах».

По ГОСТ Р 53769—2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» преимущественные области применения кабеля с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов и с наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов: «для кабельных линий питания электрооборудования атомных станций (АЭС), электропроводок в офисных помещениях, оснащенных компьютерной техникой и микропроцессорной техникой, в детских садах, школах, больницах и для кабельных линий зрелищных комплексов и спортивных сооружений».

Класс пожарной опасности кабеля

По ГОСТ Р 53315—2009 в обозначении класса пожарной опасности:

    первым показателем ставится предел распространения горения (О1 или О2 для кабельного изделия, испытанного одиночно, или П1—П4 для кабельного изделия, испытанного при групповой прокладке);
    вторым — предел огнестойкости;
    третьим — показатель коррозионной активности;
    четвертым — показатель токсичности;
    пятым — показатель дымообразования.

Кабель с огнестойкостью не менее 180 мин. типа нг(А)-FRLS имеет класс пожарной опасности П1б.1.2.2.2, а кабель типа нг(А)-FRHF — класс пожарной опасности П1б.1.1.2.1. Соответственно использование кабеля нг(А)-FRHF обеспечивает не только минимум выделения коррозионных газов, но и значительно меньшее дымовыделение по сравнению с кабелем нг(А)-FRLS. Таким образом, для полной ясности кабель нг(А)-FRHF следует называть огнестойким безгалогенным и бездымным, не распространяющим горение при групповой прокладке.

Галогены, коррозионная активность и токсичность

Кабель с индексом LS при пожаре выделяет галогены, к которым относятся хлор и фтор — ядовитые вещества и энергичные окислители, которые вызывают коррозию, что значительно сужает область применения данного кабеля. При пожаре выделяющийся высокотоксичный газообразный хлористый водород распространяется по объекту и при соединении с парами воды конденсируется на оборудовании в виде концентрированной соляной кислоты.

Допустимые по ГОСТ Р 53769-2010 значения показателей коррозионной активности продуктов дымо- и газовыделения при горении и тлении материалов изоляции, оболочки и защитного шланга кабелей с индексом LS и индексом HF отличаются в 28 раз! Количество выделяемых газов галогенных кислот в пересчете на HCl для поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности кабелей исполнений «нг-LS» и «нг-FRLS» должно быть не более 140 мг/г, а для полимерной композиции, не содержащей галогенов кабелей исполнений нг-HF и нг-FRHF, — не более 5 мг/г.

В ГОСТ Р 53315—2009 количественные ограничения на содержание газов галогенных кислот в требованиях на кабели с индексом LS вообще отсутствуют. Для безгалогенных кабелей с индексом HF в ГОСТ Р 53315—2009 с изменением № 1, кроме количества выделяемых газов — в пересчете на HCl не более 5 мг/г, приведены требования по проводимости водного раствора с адсорбированными продуктами дымогазовыделения не более 10,0 мкСм/мм и показатель рН не менее 4,3. Эти же значения приведены в качестве рекомендованных при оценке результатов испытаний по ГОСТ Р МЭК 60754-2—99.

Причем зарубежные пожарные безгалогенные огнестойкие кабели обеспечивают значительно более низкие показатели коррозионной активности по сравнению с допустимыми. Например, у FireKab FRHF по результатам испытаний проводимость водного раствора с адсорбированными продуктами была 4,8 мкСм/мм (допускается 10,0 мкСм/мм) и соответственно практически нейтральное кислотное число рН = 6,2 (допускается рН не менее 4,3).

Показатель токсичности продуктов горения

Токсичные продукты горения являются наиболее весомым из опасных факторов пожара, особенно в жилых и общественных зданиях. К токсичным продуктам горения в нашей стране относятся углекислый газ СО 2 , угарный газ СО, хлороводород НС 1 .

Испытания проходят по ГОСТ 12.1.044-89: образец тлеющего материала, из которого выполнен кабель, помещают на 30 минут в герметичную камеру с подопытными животными (мышами). Образец считают выдержавшим испытание, если газообразные продукты горения вызвали гибель не более 50% подопытных животных. Кабели типа нг-frls и нг-frhf по этому показателю относят к группе умеренно опасных (Т2).

Определение степени кислотности выделяемых газов

Степень кислотности газов, выделяемых при горении компаундов кабеля определяется по ГОСТ Р МЭК 60754-2-99 «Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости».

Образы материала общей массой (1000 ± 5) мг сжигают в герметичной трубчатой печи при температуре не менее 900 °С в течение 30 мин. при постоянной подаче воздуха — образующаяся газовоздушная смесь проходит через один или два промывочных сосуда с дистиллированной водой общим объемом 1000 куб. см (рис. 2). Значение pH воды должно быть 5—7, а удельная проводимость — не более 1,0 мкСм/мм. В нижнюю часть сосуда помещают магнитную мешалку для обеспечения турбулентного движения воды и лучшей абсорбции выделяемых газов. После окончания испытаний, перед определением значения pH и удельной проводимости объем жидкости доводят до 1000 см 3 .

Выделение дыма при горении и тлении

Согласно требованиям технического регламента в помещениях с пребыванием людей не допускается применение кабелей из материалов, отличных от нг-LS и нг-HF (в марке кабеля LS — Low Smoke). Это связано с тем, что во время пожара горящий кабель выделяет дым и опасные для здоровья и жизни людей токсичные вещества. Как правило, люди при пожаре гибнут именно от дыма (продуктов горения), а не собственно от огня. Поэтому кабельное изделие должно быть изготовлено из материалов, обеспечивающих хорошую видимость в области огня, что помогает провести наиболее быструю эвакуацию людей, а также минимизирующих количество жертв во время пожара от отравления продуктами горения. Испытания проходят по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005: в герметичную камеру горизонтально помещают несколько отрезков кабеля, под которыми располагается поддон со спиртом. Спирт поджигают и в камере фиксируется уменьшение светопроницаемости (снижение мощности сигнала в фотометрической системе). По нормам, снижение светопроницаемости должно быть не более 50%.

Рис. 1. Принцип испытания кабеля на дымообразование

В действительности кабель типа LS является довольно дымным — при его горении в ГОСТ Р 53315-2009 допускается снижение светопроницаемости до 50%, что значительно ограничивает видимость.

Для кабеля типа HF в ГОСТ Р 53315-2009 допускалось снижение светопроницаемости на 25% максимум, а в изменении № 1 это значение было увеличено до 40%, что соответствует рекомендациям международного ГОСТ Р МЭК 61034-2А, по которому проводится измерение плотности дыма при горении кабелей.

Безгалогенный FRHF является практически бездымным. Например, кабель FireKab FRHF при испытаниях по аналогичным стандартам BS EN 61034-1-2/IEC61034-1-2 показал снижение светопроницаемости всего лишь на 4%. Для сравнения, при аналогичных испытаниях кабель типа нг-LS вызывает в 8 раз большее снижение светопроницаемости, примерно на 30%, что значительно ограничивает видимость, а кабель типа нг дает еще большее снижение светопроницаемости примерно до 85%, что означает полную потерю видимости.

Пожаробезопасный выбор

При выборе между кабелем нг-FRLS и кабелем нг-FRHF необходимо учитывать, что безгалогенный кабель нг-FRHF не только обеспечивает минимальные значения показателей коррозионной активности продуктов дымо- и газовыделения при горении и тлении изоляции, но и имеет в несколько раз меньший уровень дымообразования по сравнению с аналогичным кабелем нг-FRLS.

Такие преимущества кабеля нг-FRHF, не содержащего галогенов, и определяют необходимость его применения в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных зданиях-комплексах и в высотных зданиях, а также в офисных помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой, в детских садах, школах, больницах, зрелищных комплексах и спортивных сооружениях.

В заключение необходимо отметить, что в настоящее время в Европе кабель типа LS не производится из-за его высокой коррозионной активности и значительного дымовыделения при пожаре, а выпускается и применяется значительно менее пожароопасный безгалогенный бездымный огнестойкий кабель нг-FRHF.

Показатель неразрывности электрического соединения показывает в течение какого времени кабель сохраняет изоляцию в огне на короткое замыкание и разрыв. Показатель неразрывности электрической цепи обозначается аббревиатурой FE (например, FE180 соответствует длительности неразрывного соединения под действием огня в течение 180 минут). Продолжительность неразрывности цепи кабельной системы зависит от того, как долго сохраняется подача электрической энергии в случае пожара. Национальные правила большинства стран предусматривают особые требования для аварийных систем. Кабели должны соответствовать этим требованиям.

Аварийная эвакуация

Во многих странах предусмотрен 30-минутный интервал, предназначенный для эвакуации людей из здания при пожаре. В соответствии с этим требованием, аварийные системы (системы пожарной сигнализации, аварийного освещения, подъемники, системы дымоудаления, системы аварийного речевого оповещения и звуковой сигнализации, системы указания путей эвакуации) должны использовать кабели, соответствующие классификации E30 для кабельных систем. В постройках специальной конструкции, таких как высотные здания, больницы, тоннели, учреждения пенитенциарной системы, должны применяться кабели E60 или даже E90, соответствующие 60 или 90 минутной длительности, при которой обеспечивается неразрывность электрической сети (например, для обеспечения лифтов для стационарных больных, и т.п.)

Борьба с огнем

Помимо необходимости обеспечения подачи электроэнергии на время эвакуации людей из зданий, необходимо дополнительное время для работы пожарных бригад. В основном, после начала пожара, для его тушения требуется время около 90 минут. Системы бесперебойной подачи электроэнергии в системы пожаротушения (такие как насосы спринклеров, механические системы дымоудаления, пожарные лифты) должны комплектоваться кабелями класса E90 (при открытой незащищенной прокладке).

Живучесть во время пожара

Живучесть системы — это параметр, характеризующий способность системы пожарной сигнализации функционировать в процессе развития пожара в течение всего периода времени, необходимого для эвакуации людей из здания. Если ранее в задачи систем пожарной сигнализации входило только обнаружение первичного очага возгорания, то на сегодняшний день нормативы и подходы к построению систем пожарной сигнализации изменились. На рис. 1-4 приведено сравнение нескольких наиболее распространенных структур построения систем пожарной сигнализации, принимая во внимание, прежде всего, их надежность и живучесть.

Опыт российских и европейских специалистов показывает, что на все время, необходимое для эвакуации людей из зданий и помещений, нужно обеспечивать работоспособность следующих систем:

    * систем пожарной сигнализации;
    * установок пожаротушения;
    * систем оповещения людей о пожаре;
    * систем вентиляции и кондиционирования, аварийной вентиляции, управления пожарным водопроводом;
    * систем управления лифтами.

Части здания, в которых может возникнуть пожар, обычно нельзя определить заранее. На стадии проектирования точный маршрут следования кабелей также может быть неизвестен
В качестве примера проанализируем продолжительность эвакуации людей из небольшой сельской поликлиники и из областной больницы. В первом случае процесс занимает 5 минут, а во втором могут потребоваться десятки минут. Однако за этот промежуток времени большая часть обычных проводов пожарной сигнализации может выйти из строя, и начнется неконтролируемое распространение дыма и вторичных очагов возгорания. При этом в связи с отсутствием информации о динамике развития пожара не представляется возможным и оперативное управление эвакуацией людей из помещений загоревшегося здания.

Вместе с тем даже применение огнестойких кабелей не является гарантией передачи сообщений о возгорании, особенно в случае частичного обрушения конструкций здания во время пожара. Единственный способ решения проблемы постоянного контроля за распространением огня — это применение многосвязанных систем, у которых есть резервные маршруты доставки тревожных сообщений о возгорании.

Простейшим примером применения принципа многосвязанности в системах охранной и пожарной сигнализации является использование кольцевых линии связи (рис. 3). У каждого устройства в кольце коэффициент многосвязанности равен двум, т.е. имеется один основной маршрут доставки сообщений и один резервный. Более надежными и живучими являются беспроводные системы, применяющие алгоритмы динамической маршрутизации, когда каждый узел системы в случае повреждения основного канала связи может выбирать из десятка резервных маршрутов (рис. 4). Конечно, часть оборудования по мере развития пожара может выйти из строя, но та часть помещений, где еще нет открытого огня, будет под постоянным контролем, что позволит отслеживать динамику развития пожара и принимать адекватные управленческие решения.
На основании вышеизложенного можно говорить о существенном повышении уровня живучести беспроводных систем пожарной сигнализации в случаях возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.

МЧС совместно с Российским Союзом спасателей выпустило Технические рекомендации к системам дистанционного мониторинга установок противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей на объектах с массовым пребыванием людей. Технические требования рекомендуются для работы проектным организациям, осуществляющим проектирование систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и пожарной автоматике на объектах.

Скачать документ — Пожалуйста или для доступа к этому контенту

Каким образом можно сэкономить стоимость огнестойкой кабельной системы?

Алексей Омельянчук. Нач. КБ Рубикон ООО «СИГМА-ИС»

В связи с тем, что действующая ныне нормативная база однозначно требует, чтобы применяемые кабели сохраняли работоспособность системы в течение всего времени эвакуации, все кабели и провода должны иметь индекс FR (fire resistant), подтвержденный соответствующим сертификатом, и быть закреплены негорючими материалами (это относится и к дюбелям, о чем многие забывают). Оставим пока в стороне вопрос об огнестойкости, практика применения норм уточнит фактические требования, да и в нормативные документы наверняка будет много поправок. Обсудим, какие, собственно, типы кабелей применяются в пожарных системах. И в духе сегодняшнего времени обсудим, какие есть возможности экономии на кабельной продукции.

Основными кабелями являются шлейфы для подключения извещателей (датчиков). В случае наличия оповещения 3-го и более типов – также кабели подключения оповещения. Это основные километры и километры кабелей, и потому именно они нередко составляют основную стоимость системы. Стоимость кабелей зависит от количества в них меди, т. е. от сечения, правда, для кабелей типа FRHF цена сейчас нередко определяется их дефицитом и во много раз превышает аналогичные кабели в обычном исполнении. Но это, пожалуй, временное явление. В обозримом будущем негорючие кабели, конечно, останутся дороже обычных, но их цена также будет в основном зависеть от количества меди.

Адресные системы обычно позволяют несколько сэкономить на извещателях, но незначительно на длине кабеля. Хуже того, адресные системы нередко требуют использования значительно более толстых проводов или даже экранированных витых пар с нормированным волновым сопротивлением и этим всю экономию искореняют. Многие современные адресные системы менее критичны к кабелю, и для них, как и для обычных неадресных систем, практически единственным ограничением является ток потребления. Хорошие современные извещатели потребляют не более 200 мка (а некоторые и менее 100), так что даже при установке нескольких сотен извещателей на один шлейф допустимо использовать очень тонкие дешевые кабели.

Что касается кабелей оповещения, то в случае оповещения 1–2-го типа адресные системы могут дать некоторую экономию при использовании адресных оповещателей (иначе придется отдельно развести провода оповещателей). К сожалению, большинство адресных систем не обеспечивают возможности подключения достаточно мощных оповещателей на адресную линию либо требуют при этом увеличить сечение кабеля всей линии, так что никакой экономии не получается. Существенной экономии можно добиться только при использовании оповещателей (или усилителей речевого оповещения) с локальными резервированными источниками питания. В этом случае кабели питания не обязаны быть огнестойкими и могут идти, грубо говоря, от ближайшей розетки, а сигналы управления легко могут быть переданы по адресному шлейфу без удорожания его кабеля.

Отдельная категория кабелей – кабели связи. Популярные в последнее время системы на основе Ethernet очень удобны – в новых зданиях всегда есть СКС, разведенная с большим запасом. Для классических систем, основанных на интерфейсе RS-485, если скорость передачи данных составляет 9600–19 200, а длина кабеля не превышает 100–200 м, можно использовать любой кабель (а не только специализированную витую пару). Если же необходимо связать компоненты систем, расположенные на большом расстоянии, то придется применять оптоволоконные кабели (они вполне доступны в огнестойком исполнении).

Наконец, силовые кабели. Требование огнестойкости и здесь приводит к необходимости пересмотра старых стереотипов. Если ранее популярным решением было установить один центральный блок бесперебойного питания и развести от него независимое питание 220 В на все компоненты, то теперь нередко оказывается более экономичным установить распределенные блоки бесперебойного питания. Однако для некоторых систем, например для насосов пожаротушения или вентиляторов дымоудаления, обязательно нужно вести силовую прокладку огнестойким кабелем, причем не только от контроллера управления до самого вентилятора, но и от ввода в здание до контроллера управления. Такие кабели вполне доступны, но номенклатура отечественных огнестойких кабелей пока не очень широка, может оказаться, что для больших зданий и мощных нагрузок придется использовать импортные кабели.

Скачать:

1. Письмо ФГУ ВНИИПО МЧС России от 23.12.2010 "О кабельных линиях систем противопожарной защиты" — Пожалуйста или для доступа к этому контенту
2. Технические характеристики огнестойких кабелей — Пожалуйста или для доступа к этому контенту

Продолжение следует…

1.Как правильно подобрать кабель для пожарной сигнализации?

Как известно, любое приспособление работает качественно и надежно лишь тогда, когда оно исправно. Это относится и к кабелям пожарной сигнализации. От состояния кабеля зависит собственно и срок его работы, и безопасность людей, находящихся в помещении, где установлена система пожарной сигнализации.

2.Основные характеристики кабеля для сигнализации.

До недавнего времени кабель для сигнализации внешне ничем не отличался от обычного телефонного кабеля. Но сегодня требования ужесточены. Изменения претерпели комплектующее и сечение. Обязательным условием выдвигается невозгораемость кабеля при открытом огне, полыхающем пламене.

Сигнализационные кабели классифицируют по типу токоведущей жилы: одножильные и многожильные, гибкие кабели. Кабель гибкий многожильный - изделия, где проводником тока выступают несколько жил, которые переплетены между собой. К одножильным относятся изделия, в которых ток протекает по цельному проводнику. Толщина их сечения пропорциональна силе тока, на которую он рассчитан.

У каждого типа кабеля есть свои достоинства и недостатки.По новым правилам пожарной безопасности провод должен иметь на покрытии аббревиатуру «НГ», которая обозначает, что он не станет причиной распространения огня при пожаре. К сожалению, в современной промышленности сложно найти материал, который не возгорелся бы при сильном пламени, однако кабель с маркировкой «НГ» минимизирует последствия возгорания.

Аббревиатура «LS» означает, что он выделяет незначительное количество дыма Аббревиатура “HS” означает, что в составе кабеля нет галогена. Применение кабеля ОПС нарушает новые требования пожарной безопасности, примятые в 2016 году.

3.Как правильно выбрать кабель для установки сигнализации?

В ГОСТах и нормах пожарной безопасности написано каким должно быть оборудование для системы сигнализации в общественных, общеобразовательных, здравоохранительных и иных учреждениях. Руководствуясь этими нормами, можно выбрать провод для сигнализации и для жилых помещении, а также произвести грамотный монтаж всей системы. Как говорится, проверить «в деле» качество кабеля практически невозможно. Для этих целей существуют специализированные лаборатории. Обычных же условиях максимум можно поджечь кусочек кабеля и посмотреть, как распространяется огонь. Если это качественный товар, то вы не почувствуете неприятный запах, дым не будет иметь черный цвет, а сама кабельная обмотка затухнет быстро.

4. Как правильно установить противопожарную систему?

Залог качественного монтажа системы - это его установка в соответствии с нормами и государственными стандартами. Важно помнить: - нельзя наращивать длину кабеля в диапазоне одного шлейфа, - провода после монтажа не должны провисать (для всех видов), - кабель с бронированными деталями и защитой монтируется только в помещениях, где высок риск возникновения пожара, - кабель с медными обмотками можно использовать для монтажа, - после термической обработки, провод теряет около 10% длину, - минимальный диаметр составляет 0,5 мм., а максимальная величина определяется по таблице, с учетом данных по снижению напряжения в сети, скачков электроэнергии.

Кабель нуждается в защите от погодных условии за пределами здания, на улице. Лучше всего пустить его под землей или под навесом, это оградит его от негативного влияния и продлит срок службы.

5. Будьте осторожны

На многих сайтах можно найти руководство по установке пожарной сигнализации своими руками, но этого делать категорически нельзя: - во-первых, у вас нет знаний и опыта, - во-вторых, вы рискуете здоровьем или даже жизнью.

Без специальных знаний проводить монтаж системы сигнализации может закончиться трагически. Монтаж системы противопожарной безопасности лучше доверить специалистам. При этом использовать только систему заводского производства, так как она соответствует всем нормам и требованиям, прошла все необходимые проверки и сможет адекватно сработать в критической ситуации, чего нельзя сказать о самодельной системе. При покупке комплектующих и кабеля, не соответствующих стандартам вы действуете на свой риск и страх: никто не даст гарантии на качественную и надежную работу такой системы. Помните, что без базовых знаний, лишь на основе прочитанной статьи, вы не сможете собрать работающую сигнализацию противопожарной безопасности. Чтобы избежать нежелательных последствии, лучше обратиться к компетентным людям.

4.33. Выбор проводов и кабелей для шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий следует производить в соответствии с ПУЭ с учетом требований настоящего раздела и технической документации на конкретные типы оборудования установок.

4.34. Шлейфы пожарной сигнализации и соединительные линии необходимо выполнять с условием обеспечения автоматического контроля целостности их по всей длине.

Указанное требование не распространяется на аппаратуру, принцип действия которой не позволяет осуществлять автоматический контроль.

4 . 36. Шлейфы пожарной сигнализации следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями с медными жилами.

Шлейфы пожарной сигнализации напряжением до 60 В следует выполнять проводами связи.

4.36. Соединительные линии напряжением до 60 В необходимо выполнять телефонными кабелями с медными жилами комплексной сети связи при условии выделения каналов связи.

При невозможности использования комплексной сети связи допускается выполнять соединительные линии самостоятельными проводами и кабелями связи с медными жилами.

4.37. Диаметр медной жилы проводов и кабелей связи должен быть не менее 0,4 мм.

4.38. Цепи электропитания станций пожарной сигнализации и приемно-контрольных приборов, а также цепи управления автоматическими установками пожаротушения следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями. Не допускается прокладка их транзитом через помещения, контролируемые автоматическими пожарными извещателями, за исключением прокладки жаростойкими проводами и кабелями или а пустотах строительных конструкций с нулевым пределом распространения огня.

4.39. Прокладку проводов и кабелей следует выполнять в соответствии с ПУЭ, СНиП III-33-76*, нормами технологического проектирования ВНТП 116-80 Минсвязи СССР "Проводные средства связи. Линейно-кабельные сооружения" и с учетом требований настоящего раздела.

4.40. Не допускается совместная прокладка цепей напряжением до 60 В с цепями напряжением свыше 60 В в одной трубе, одном рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

Совместная прокладка указанных цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков. имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.

4.41. Провода и кабели искробезопасных цепей следует прокладывать в соответствии с ПУЭ и техническими условиями на приборы пожарной сигнализации.

4.42. При параллельной открытой прокладке расстояния между проводами и кабелями шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами должны быть не менее 0,5 м.

При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок.

Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.

4.43. В помещениях, где электромагнитные поля и наводки превышают уровень, установленный ГОСТ 23511-79, шлейфы пожарной сигнализации и соединительные линии должны быть защищены от наводок.

4.44. При необходимости защиты шлейфов и соединительных линий от электромагнитных наводок следует применять экранированные или неэкранированные провода и кабели, прокладываемые в металлических трубах, рукавах, коробах и т. д. При этом экранирующие элементы должны быть заземлены.

4.45. Наружные проводки установок пожарной сигнализации не допускается выполнять воздушными линиями, за исключением проводок в установках с одношлейфными приемно-контрольными приборами в сельской местности, а также приводок на тросах между зданиями при невозможности прокладки подземных трасс.

4.46. Взаиморезирвирующие кабельные линии, питающие электроэнергией установки пожарной сигнализации, следует прокладывать по разным трассам, исключающим при загорании возможность одновременной потери взаиморезервирующих кабельных линий. Прокладка их в одном кабельном сооружении запрещается.

Допускается совместная прокладка указанных кабельных линий при условии прокладки одной из них в коробе (канале), выполненном из несгораемых материалов, с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

4.47. Соединительные пинии должны иметь резервный запас по жильности кабелей и по клеммам телефонных коробок соответственно по 20 %.

Кабель для пожарной сигнализации

5 (100%) 1 vote

При возникновении пожара в различных типах зданий срабатывает противопожарная сигнализация (если она установлена). Далее автоматически включаются устройства огнетушения. При этом важную роль играет качество элементов, обеспечивающих энергопитание для устройств тушения и жизнеобеспечения помещений.

Прежде всего, речь идет о таких комплексах, как:

  • главные и запасные линии энергопитания насосов;
  • механизмы, препятствующие несанкционированному доступу к охраняемым локациям;
  • электроосвещение;
  • вентиляционные системы;
  • аварийные станции для выключения подачи газа;
  • водоснабжение.

На сегодняшний день роль пожарной сигнализации оценена по достоинству

Требования, предъявляемые к кабелям противопожарной сигнализации

Все технические требования к параметрам огнестойкого провода изложены в законе N 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. Российской Федерации. В документе перечислены характеристики, обеспечивающие прочность энергопередающих линий при воздействии опасных факторов, например, во время пожаротушения на различных объектах. Требуемые параметры используемых линий обеспечивают защиту при экстренных ситуациях, обеспечивая сохранение жизни и здоровья людей, а также имущества охраняемых зданий.

В технических требованиях к огнестойким проводам описаны такие параметры:

  • характеристики кабелей;
  • требования к горизонтальным и вертикальным каналам кабельных линий;
  • свойства соединителей.

Электрическая емкость проводов для пожарной и охранной сигнализации, а также уровень затухания сигнала в них на частоте до 1 кГц должны соответствовать установленным нормам.

Имеются такие разновидности электрокабелей:

  1. Морозостойкий вариант может применяться при температуре до -70 ˚С.
  2. Теплостойкий вид проводов разработан для применения в закрытых помещениях, а также в трубчатых или коробчатых кабельных каналах. Он рассчитан на эксплуатацию в диапазоне рабочих температур от -40 до + 105 градусов при условии неизменности физических и электропроводящих качеств.
  3. Базовый вариант, предназначенный для применения в условиях колебания рабочих температур от -40 до + 70˚С.

Подбору кабелей необходимо уделить должное внимание, ведь именно по ним передается важный сигнал тревоги

Проводку провода противопожарной сигнализации с пропускной способностью до 60 В можно прокладывать вместе с такими линиями:

  • оповещение и электросвязь;
  • питания устройств автоматической сигнализации.

Это вид провода должен иметь только медные жилы. Искробезопасные линии также обязаны соответствовать параметрам, которые не нарушают технические условия, перечисленные в вышеприведенном законе.

Классы огнеопасности защищенного провода

При прокладке линий, входящих в состав пожарной сигнализации, можно использовать только промаркированные кабеля, где будет указан класс огнеопасности.

Они имеют такие буквенные маркировки:

  • НГ – это негорючий провод. Он может быть классифицирован по степени огнестойкости. Для этого применяются буквы от A до D.
  • HF – это кабеля, которые при возгорании не выделяют элементы, имеющие повышенные коррозионные особенности. Их можно прокладывать рядом с остальными проводами сигнализационной системы.
  • LS – это линии, которые обычно проводят в зонах, имеющих высокий уровень взрывоопасности. Они не выделяют вредных веществ в процессе горения и могут прокладываться в групповом лотке.

Кабельную продукцию принято разделять на категории, согласно методу исполнения

Разновидности огнестойкого и огнеупорного кабеля

Негорючий кабель для противопожарных сигнализационных систем, кроме всего прочего, используется для электропитания важных устройств, применяемых в тушении огня, и пультов управления.

На сегодняшний день применяются негорючие провода нескольких стандартизированных типов:

  • FRLS – это энергопровод, имеющий резиновую кремнийорганическую изоляционную обмотку, снабженную поливинилхлоридным покрытием. Такое изделие для передачи тока может использоваться в условиях высоких температур. Оно защищено от горения, а его оболочка не выделяет дыма. Испаряющиеся элементы, попадающие в воздух при горении, отличаются отсутствием токсических и коррозийных свойств.
  • FRHF – это термический кабель, который имеет оболочку из безгалогенного негорючего полимерного материала. Покрывающий композит при нагревании не выделяет в атмосферу вредных компонентов. Стойкость к возгоранию такого провода относится классификации FE180/E30 и FE180/E90.

Линии для охранных и противопожарных сигнализационных систем должны соответствовать одинаковым требованиям.

Российский рынок противопожарной продукции располагает широким ассортиментом различных кабелей. Отталкиваясь от требуемых качеств, можно без труда подобрать провод, который будет применяться в комплексах сигнализации.

Первой и, пожалуй, главной является огнестойкость – способность кабеля передавать сигнал при воздействии на него открытого огня

Results Vote

Эти изделия представлены такими типами:

  • КШМ и КШСЭ – это кабель, применяемый для пожарных измерителей и прокладывания линии связи от извещателей до распределительной коробки или приемно-контрольного прибора;
  • КПСЭ, КПС – это монтажные линии, используемые в устройствах пожарной защиты;
  • КУНРС – это огнестойкий провод, применяемый для подачи тока к элементам охранных систем;
  • КСБГ – это гибкий огнестойкий кабель для противопожарной системы, прокладываемый на промышленных предприятиях;
  • КСБ – тип симметричного кабеля, представляющий собой одну или несколько пар изолированных проводников, скрученных между собой. С их помощью подсоединяются автоматические устройства пожаробезопасности.

Испытание кабеля

Для исправного функционирования проводов, используемых в системе противопожарной сигнализации, а также увеличения срока их службы проводятся специализированные испытания, позволяющие проверить их характеристики в условиях высоких температур и открытого пламени. Все действия осуществляются в специальных лабораториях, где имеется в наличии соответствующее оснащение.

Проверка кабеля происходит по таким этапам:

  1. На образец провода подается ток с напряжением, используемым в сигнализационной системе.
  2. Одновременно с вышеуказанными действиями проводится разогревание провода пламенем, температура которого достигает показателя +700 °C.

Кабельная линия любой системы подключена к источнику тока, поэтому возгорание возможно и внутри самой жилы

Такие испытания проходят в течение 3 часов. Если на протяжении этого времени не происходит нарушений в подаче сигнала, то испытуемый кабель считается соответствующим всем требованиям эксплуатационной безопасности. Дополнительно производятся испытания на горючесть. Для этого к проводу подносится горелка. Далее, её убирают и наблюдают за поведением материала, покрывающего изделие. Если он затухает и не ведет к дальнейшему распространению огня, то кабель считается соответствующим условиям использования в противопожарных сигнализационных системах.

Подобная проверка проводится для определения величины электрического сопротивления замкнутого профиля, предназначенного для монтажа пожарной сигнализации. При этом величина сопротивления для электротехнического изделия должна составлять не меньше 1 МОм.

Особенности монтажа кабеля в помещении

Монтаж провода для систем противопожарной сигнализации проводится в соответствии с инструкцией по проектированию линейно-кабельных сооружений связи (ВСН 116-87) и правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

Основные положения этих документов:

  1. Удлинение кабелей, служащих для передачи информации, в пределах одного ленточного (плоского) кабеля запрещено.
  2. При монтаже нужно применять только кабели с медными проводниками.
  3. Провода с броневой и термоустойчивой электрообмоткой применяются в тех зданиях, где существует опасность возгорания. В остальных случаях можно использовать обычные изделия.
  4. Термоустойчивые кабели имеют немалый вес, поэтому в качестве опоры при создании воздушной прокладки применяется стальной трос. При этом нельзя допускать провисания.
  5. В процессе эксплуатации может произойти термическая усадка, для которой предусматривается допуск, составляющий 10%.
  6. Наименьший диаметр медного многожильного провода должен составлять 0,5 мм, а его максимальное значение устанавливается с учетом заданного показателя падения электрического напряжения.

При правильном выборе кабель система будет работать исправно

Кабели, применяемые в устройствах оповещения, контроля и управления инструментами для тушения пожара, располагаются на дистанции 0,5 м от электрических линий. Это позволяет избежать возможных помех. Прокладка в стеновых пустотах, над подвесным потолком или под полом производится в том случае, когда применяется металлическая гофра.

При монтаже линий вне территории здания они прокладываются в земле. Если это невозможно осуществить, то размещение производится под навесами, что обеспечивает защиту от внешних факторов.

Техническая ревизия должна производиться каждые три месяца. Она заключается в визуальной проверке состояния изоляции. Если происходит частое ложное срабатывание, то линии связи, используемые в системе сигнализации, нужно прозванивать для проверки их целостности. При подозрении на сбои в токопроводящей линии нужно применять универсальный тестер.

Наращивание линий связи, по которым передается информация, запрещено. Соединению подлежат только электрические проводники.

Этот процесс должен соответствовать представленной схеме:

  1. Конец каждого провода должен иметь запас 2–3 см для проводников.
  2. С конца каждой соединяемой жилы снимается изоляционное покрытие на 1–1,5 см.
  3. Производится прямая взаимная перекрестная скрутка. При этом для одножильного провода производится два витка с каждой стороны, а для многожильного – пять витков. Далее, наносится материал для пайки.
  4. Жилы свиваются, поэтому не требуется их изоляция друг от друга. После пайки они обматываются изоляционной лентой совместно.

В этом процессе можно применять такие изоляционные материалы:

  • термостойкая лента;
  • изолирующий клейкий состав;
  • стекловолоконная лента, которая покрыта органосиликатным композитом;
  • термоустойчивая изоляционная лента марки ЛЭТСАР, в состав которой входит радиовулканизационная кремнийорганическая резина.

Эти изоляционные материалы подходят для наращивания линий, функционирующих в условиях, где обязательной характеристикой является повышенная теплостойкость.

На данный момент к кабельной продукции системы пожарной сигнализации (СПС) предъявляется множество требований, соблюдения которых является обязательным условием, так как от этого будет зависеть не только надежность всей системы, а и ее эффективность. Основное что стоит помнить, это то, что весе кабели системы противопожарной защиты не должны поддерживать и распространять горение, а также должны сохранять свою целостность в условиях пожара все время, пока происходит эвакуация людей.

Согласно действующего законодательства, к кабельной продукции систем противопожарного комплекса выдвигаются следующие требования по огнестойкости:

  • в условиях пожара, все кабельные шлейфы СПС для подключения пожарных извещателей не должны поддерживать и распространять горение;
  • в условиях пожара, все кабельные шлейфы для подключения оповещателей системы оповещения 1-го и 2-го типов, обязательно должны сохранять свою работоспособность все время, пока из здания происходит эвакуация людей, но не менее чем 15 мин;
  • в условиях пожара, все кабельные шлейфы для подключения громкоговорителей системы оповещения 3-го, 4-го и 5-го типов, обязательно должны сохранять свою работоспособность все время, пока из здания происходит эвакуация людей, но не менее чем 30 мин;
  • в условиях пожара, все кабельные шлейфы для питания СПС и шлейфы управления другими системами противопожарного комплекса, обязательно должны сохранять свою работоспособность все время, пока из здания происходит эвакуация людей, но не менее чем 30 мин;
  • в условиях пожара, все кабельные шлейфы для питания систем пожаротушения, обязательно должны сохранять свою работоспособность все время, пока из здания происходит эвакуация людей, но не менее чем 30 мин, а для спринклерных и дренчерных систем, не менее чем 60 мин;
  • в условиях пожара, все кабельные шлейфы для питания системы димоудаления, обязательно должны сохранять свою работоспособность все время, пока из здания происходит эвакуация людей, но не менее чем 30 мин;
  • в условиях пожара, все кабельные шлейфы, которые предназначены для управления пожарными лифтами, обязательно должны сохранять свою работоспособность все время, пока из здания происходит эвакуация людей, но не менее чем 30 мин;

Выбор кабельной продукции СПС и способы ее прокладки, должны соответствовать общепринятым государственным требованиям, а именно: ГОСТ Р 53315 и ГОСТ Р 53325 .

1. информационные шлейфы системы пожарной сигнализации должны быть выполнены из меди и не иметь скруток по всей длине;

2. в зонах, где повышенный электромагнитного фон, следует применять оптические каналы передачи;

3. оболочка используемого кабеля не должна поддерживать и распространять горение, а также выделять токсических газов;

4. огнестойкость всей кабельной продукции должна быть не ниже времени, которое необходимо на выполнения задачи подключаемыми компонентами системы;

5. в том случае, когда СПС не управляет никакими системами противопожарного комплекса (оповещение, тушение, дымоудаление и т.п.), в качестве шлейфов для подключения пожарных извещателей допускается использование обычного телефонного кабеля с медными жилами;

6. при проектировании СПС, кабели сигнальных шлейфов стоит подбирать с резервом жил, не менее чем 10%;

7. подключение шлейфов СПС к приемно-контрольным приборам (ППК) рекомендуется выполнять с использованием соединительных коробок или кроссов, прямое подключение возможно в случае, когда система имеет емкость не более 20 радиальных шлейфов;

8. кольцевые шлейфы СПС необходимо выполнять самостоятельным кабелем, начало и конец которого подключаются к соответствующим клеммам ППК;

9. диаметр медных жил используемых проводов для кабельных шлейфов СПС, стоит рассчитывать в зависимости от длинны подключения и мощности нагрузки, но он не должен бить меньше чем 0.5 мм;

  1. линии питания ППК всех систем противопожарного комплекса, а также линии управления этими системами, должны соответствовать вышеперечисленным требованиям огнестойкости и быть выполнены самостоятельными кабелями;
  2. линии питания ППК всех систем противопожарного комплекса, а также линии управления этими системами, не допускается прокладывать через пожароопасные помещения и взрывоопасные зоны;
  3. строго запрещена совместная прокладка слаботочных кабельных линий напряжением до 60 В с силовыми кабелями, напряжением в 100 В и выше;
  4. совместная прокладка слаботочных и силовых линий разрешена в разных отсеках кабельных лотков, при этом предел огнестойкости перегородки лотка должен быть не менее 25 мин;
  5. параллельная открытая прокладка слаботочных, силовых и линий освещения, разрешается на расстоянии не менее 0.5 м друг от друга (в случае использования экранированных слаботочных кабелей, расстояние их прокладки можно уменьшить);
  6. неэкранированный слаботочный кабель можно прокладывать на расстоянии не менее 0.25 м до одиночных силовых проводов;
  7. в случае, когда в помещении где прокладываются шлейфы пожарной сигнализации высокий уровень электромагнитного излучения, они обязательно должны быть защищены от наводок;
  8. при использовании в СПС экранированной кабельной продукции, экран кабеля обязательно должен быть заземлен по всей длине;
  9. наружные сети СПС необходимо прокладывать в специальной кабельной канализации, либо в земле, согласно норм «ПУЭ» для прокладки кабеля в земле;
  10. воздушная прокладка кабельной продукции СПС и прокладка по стенам вне помещений не рекомендуется, но возможна при соблюдении всех требований государственных стандартов;
  11. линии электропитания СПС (основная и резервная), необходимо прокладывать раздельно, исключая возможность их одновременного выхода из строя (допускается их параллельная прокладка по стенам помещений на расстоянии не менее 1 м друг от друга, или совместная прокладка в случае, когда одна линия проложена в трубе из негорючего материала с пределом огнестойкости не ниже 75 мин);
  12. при невозможности визуального контроля наличия питания на пожарных извещателях, которые подключены в один шлейф, на его конце необходимо предусмотреть сигнальную лампу, которая будет сигнализировать о неисправности шлейфа;
  13. в случае, когда СПС управляет системой пожаротушения, все линии связи должны обеспечивать необходимую достоверность передачи данных.

При выборе кабеля для системы пожарной сигнализации, помимо вышеперечисленных требований, нужно обращать внимание на эго маркировку и технические характеристики. Важно правильно рассчитать следующие показатели:

  • сечение жил - показатель который будет влиять на качество и дальность передачи сигнала. При выборе сечения, нужно знать нагрузку подключенного потребителя, дальность передачи сигнала и материал кабеля (в основном используют медь).
  • уровень защиты оболочки - огнестойкость, токсичность, броня, экран и т.п. Уровень защиты кабеля будет зависеть от особенностей места эксплуатации и конкретного назначения (кабель питания, сигнальный кабель, кабель управления и т.п.).
  • маркировка - специальное обозначение на оболочке кабеля, которое указывает степень защиты, наличие экрана, токсичность, горючесть и т.п. Например маркировка «НГ» указывает на то, что кабель негорючий, «LS» - на то, что его можно использовать во взрывоопасных зонах, «HF» - на то, что он не выделяет токсических веществ при горении.

Помимо всех этих показателей и характеристик, не стоит забывать о сертификации кабеля. Все кабели, используемые в системе пожарной сигнализации должны иметь действующий на момент монтажа системы сертификат соответствия. В случае несоответствия кабельного шлейфа действующим стандартам, инспектор МЧС не разрешит эксплуатировать объект и привлечет руководство к административной ответственности, что в последствии приведет к материальным растратам на устранение замечаний и прохождения новой экспертизы.

Чтобы избежать лишних растрат и потерянного времени, лучше обратится к специалистам компании « », которые имеют большой опыт в установке и обслуживании систем противопожарного комплекса и обеспечат Вам полный спектр услуг по доступным ценам и с ГАРАНТИЕЙ на выполненные работы. Обращаясь к нам, Вы существенно сэкономите свое время и финансовые средства.

Похожие публикации