FIPEC有两种测试方式,称为Scenario 1 和 Scenario 2 。线缆直径大于5 mm的装在单一行列空间,小尺寸的线缆则成捆装在非扭绞的空间 。Scenario 1比起 IEC 60332-3要稍微严格一些 。其点火源为20 kW,气流增加到每分钟8000升,加了不可燃烧的背板 。Scenario 2比起 IEC 60332-3要严格得多 。其点火源为30 kW,气流增加到每分钟8000升,加了不可燃烧的背板 。FIPEC测试方式已被欧洲建筑产品指导(CPD) 89/106/EEC的线缆防火级别分类采用 。
UL 910, EN 50289-4-11和FIPEC Scenario 1及 Scenario 2作为综合防火测试方式,测试火灾中最根本的因素如火焰扩张,烟雾产生和热量释放 。这是十分有用也更现实的 。其他测试方式都只测一个变量 ――火焰扩张 。
2.3热量释放度 (HRR) 及总释放热量 (THR)
主要的相关标准是:
·EN 50289-4-11
·FIPEC Scenarios 1 & 2
HRR 和 THR在UL 910中是可选的 。
2.4烟雾产生
选择低烟雾的线缆是为了帮助火灾中的人们尽可能少受窒息并不减少可见度,从而逃离火灾大楼 。主要的相关标准是:
·UL 1685
·UL 910
·EN 50289-4-11
·EN 13823 (SBI)
·IEC 61034 or EN 50268
UL 1685使用 UL 1581的测试方式,但增加了最高烟雾释放度和总体的烟雾要求 。满足该测试的UL标记为 ‘LS’ (有限的烟雾) 。在美国,这是高压环境下的强制要求 。这些线缆还必须符合UL 910 测试的CMP/MPP/OFNP/OFCP要求 。
IEC 61034或 EN 50268使用3立方米测试 。该测试最初用于电力/能源电缆模拟地下通道火灾的测试 。当用来测试通讯线缆时,样品数量随线缆直径而不同 。当外径为4.8 mm (Plenum级别线缆的直径)要求21根,当外径为5.1 mm时(符合IEC 60332-1的 LSZH线缆直径)要求8根 。这个巨大的不同导致了测试结果也大不一样 。但事实上,在9 m2 的工作区内安装的线缆数量并不会因为线缆直径的不同而不一样 。
所以,UL 910, EN 50289-4-11 和 FIPEC Scenarios 1 & 2 测试方法是综合的火灾测试,是更有用也更现实 。IEC 61034或 EN 50268仅测试烟雾散发 。
2.5毒性
毒性也是比较复杂的话题 。毒性最初是只针对卤化线缆 。不管怎样,所有的线缆(卤化或无卤)都产生有毒气体是个不争的事实 。根据火灾专家的经验,火灾中最致命的原因是吸入有毒无气味的一氧化碳 (CO) 。英国建筑物研究/消防研究机构UK BRE/FRS的线缆防火研究显示在燃烧时 LSZH线缆产生的一氧化碳 (CO)比 CMP级别的线缆更多 。(参见图 2) 。这主要是由于 LSZH线缆燃烧得更快,并很快地减少了可用的氧气 。
2.6酸性和烟的腐蚀性
除了烟雾,在火灾中还会产生气体 。制造线缆时用的一些化合物可能会在火灾中产生酸性气体,从而腐蚀损坏一些电子设备和建筑结构 。
有两个通常用来测试酸性气体产生的标准是:
·IEC 60754-1 (EN 50267-2-1): HCL gas generation
·IEC 60754-2 (EN 50267-2-2 & EN 50267-2-3): pH and CondUCtivity
这两个标准都是聚合物材料测试而不是整个线缆测试 。
尽管纯净水的pH 值是 7,在 IEC 60754-2 标准中,通过/失败的 pH限值是 > 4.3 。4.3的限值使得绝大部分的卤化线缆都不能满足该标准 。若根据这一标准,就会得出“腐蚀性仅仅与卤化线缆有关” 。
其他的测试方法如ASTM D5485 和 ISO DIS 11907则用金属丢失来测量腐蚀性 。
现在,“腐蚀性仅仅与卤化线缆有关”的观点正受到质疑 。来自朗讯科技数十年的研究表明现代数字设备最轻易受到空中颗粒的攻击,绝大部分的空中颗粒是带腐蚀性的离子化合物 。在火灾中,与填充物、阻火材料、着色剂或聚合反应的副产品有关联的离子污染物可能会释放并堆积在线路板上 。研究表明由于火灾中线缆燃烧引起的设备破坏并不是因为金属层丢失或酸性气体沉淀,而是因为电子短路和电弧气体导致过分的串扰和故障组件 。研究还表明燃烧LSZH 数据线缆和燃烧卤化线缆所产生的烟尘污染物是同样有害的 。这个研究证实了针对数字电子设备可靠性(DEER) 在火灾中的损坏原理不能由pH值或传导性或金属丢失来评估 。因此目前的测试方法如IEC 60754不能用来评估DEER 。
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