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UL910 cubre el método de prueba para determinar valores de la distancia de la llama-propagación y de la densidad de humo óptica para los cables eléctricos y de fibra óptica que se piensan para ser instalados en conductos, plenos, y otros espacios usados para transportar el aire ambiental sin los cables que son incluidos en alcantarillas en esos espacios.
Parámetros técnicos
la cámara de la prueba de fuego 1.The es exactamente lo mismo que
la del laboratorio del fuego de la UL.
la cámara de la prueba de fuego 2.The es un conducto horizontal
rectangular con una tapa desprendible.
los lados 3.The y la base de la cámara se alinean con un ladrillo
refractario de aislamiento.
el lado 4.One de la cámara de prueba del fuego se proporciona las
ventanas panorámicas dobles del cuarzo con el rubor interior del
cristal montó.
las ventanas 5.Multiple se localizan a lo largo del túnel de modo
que la toda la longitud de la muestra de la prueba sea observable
desde fuera de la cámara del fuego.
la tapa 6.The es consistir en un metal no combustible desprendible
y una estructura compuesta mineral.
la tapa 7.The cubre la cámara de la prueba de fuego y las muestras
de la prueba mantienen en condiciones unwarped y planas.
quemadores de gas del codo de 8.Two NFP que entregan las llamas
hacia arriba contra la superficie de las muestras de la prueba.
modo de la ignición de chispa 9.Remote, asegurar la seguridad.
el obturador de la toma de aire 10.An está situado contracorriente
desde la hornilla.
ladrillos refractarios refractarios 11.Six a lo largo de las
paredes laterales de la cámara para la combustión apropiada.
metro de la presión estática 12.The insertado a través del top en
el midwidth del túnel debajo del techo.
el extremo del extractor 13.The se cabe con un pedazo
rectangular-a-redondo gradual de la transición.
el conducto de extractor 14.The se aísla con el material mineral de
alta temperatura de la composición.
el extractor 15.An está instalado en el extremo del conducto de
extractor.
el flujo de aire 16.The y la presión del proyecto son controlados
por automáticamente el apagador y el convertidor de frecuencia.
el sistema del fotómetro 17.A que consistía en una lámpara y una
fotocélula montó en una sección horizontal, y con el haz luminoso
dirigió hacia arriba a lo largo del eje vertical del tubo del
respiradero.
18.Thermocouples instaló dentro y fuera del piso de la cámara de la
prueba.
19. sistema y software de adquisición de datos.
1. El cuerpo de acero inoxidable de la caja de la prueba de la
combustión tiene un interior de la estructura del ladrillo, que
puede resistir el impacto de la llama y tiene buen funcionamiento
del aislamiento térmico;
2. la ventana panorámica de vidrio de cuarzo de la Doble-capa,
puede observar la distancia de la extensión de la llama, y el
expediente;
3. Usando el método de la grabación del indicador luminoso, la
distancia de la extensión de la llama se puede registrar más
intuitivo;
4. El soporte de la circulación del agua de enfriamiento puede
apoyar la cubierta de la combustión tal como tablero del silicato
del calcio;
5. Equipado del surco de sello de acero inoxidable de agua 304
gruesos de 2m m para asegurarse de que el humo no se escapa durante
la prueba;
6. cubierta de acero inoxidable del cuerpo del aislamiento 304,
llenada del material de aislamiento de alta temperatura;
7. Equipado de una plataforma de la instalación de la muestra de la
escalera móvil para facilitar la instalación, el retiro de muestras
y la inspección del horno;
8. Presión multifuncional independiente del extractor que detecta
el dispositivo: supervisión en tiempo real de los cambios de la
presión del extractor durante la prueba. Gama 0~250Pa, exactitud
±0.5Pa, exactitud ±2Pa de la detección de la prueba de presión de
la indicación del sistema;
9. Fan: 380V, 50Hz, 3Kw equipó del convertidor de frecuencia puede
cambiar la velocidad del viento, el flujo es por lo menos 8000m3/h,
y el humo generado por la combustión de la muestra se puede
descargar fuera del cuarto a tiempo de asegurar la seguridad de la
prueba;
10. mechero de gas de la Doble-cabeza: Puede hacer salir el calor
estándar 5.3MJ/min, y puede controlar el flujo del gas por el metro
de flujo total según diversos estándares. La gama de medición es
0~160L/min, que puede cambiar la salida del poder calorífico de la
hornilla y de la salida máxima. Energía hasta 100MJ/min;
11. Sistema de ignición automático: para asegurar la seguridad de
la prueba, el encendedor de alto voltaje, 44KV, 50mA, el alto
voltaje mínimo del electrodo de la ignición es 1.8kVp;
12. Sistema de la densidad de humo: Proporcione un sistema separado
del tratamiento de señales para asegurarse de que el sensor es
linear;
13. Las señales de detección automáticamente de registro de la
temperatura y del humo, y la frecuencia de colección de la muestra
son 1 herzios;
14. Regulador del flujo total: 316 el material de acero inoxidable,
la presión máxima de 1000psig (70bar), tarifa de la salida es menos
de 1 × 10-7sml/s, calibración del NIST, 0 ~ 5VDC y 4 ~ 20mA la
señal, protección del lazo, gama 0 del flujo del propano ~ 2.3g/s,
≤ 2s, exactitud de la velocidad del control de control del ± el 1%
FS, ± 0.5FS, gama de temperaturas 0 ~ 50 ° C, gama de humedad 0 de
la repetibilidad ~ el 90%, indicador digital, automático el
suministro de gas cumple el requisito del calor de 5000Btu (5.3MJ)
/min durante la prueba de control, y el software registra
automáticamente la cantidad de gas usada;
15. El software estándar de la prueba puede registrar
automáticamente datos de prueba tales como velocidad del viento del
sistema, temperatura y densidad de humo.
El horno de túnel horizontal de UL910/NFPA262 Steiner se utiliza principalmente para la prueba de funcionamiento ignífuga del alambre y del cable del grado del CMP. Se utiliza principalmente para los cables en los subsistemas horizontales que se ponen directamente en la ventilación o la ventilación forzada sin las tuberías del metal. El estándar ignífugo de la prueba representa el estándar ignífugo más riguroso de la prueba para del alambre y del cable la prueba ignífuga entera de la UL e incluso. Solamente el cable material de la envoltura del flúor puede pasar el método de prueba ignífugo. Debido a la alta temperatura de la descomposición del fluoroplastics (mayor de 400 grados), el punto de ignición es también alto (800 grados o más), y no es fácil quemar cuando el fuego no es fuerte, así que tiene mejor resistencia de fuego que otros materiales orgánicos.
El propósito de esta prueba es determinar si la llama-propagación y las características de la humo-generación de cables sin las alcantarillas están dentro de los límites especificados en el código eléctrico nacional (NEC). Los cables que tienen características resistentes al fuego y bajo-humo-que producen adecuadas no necesitan cumplir con métodos de conexión generales cuando los cables están instalados (sin las alcantarillas) en conductos del ambiental-aire, los espacios huecos encubiertos del edificio usados como conductos para el aire ambiental, y otros espacios de ambiental-aire-dirección excluidos no específicamente (las áreas que implican la grasa y polvo inflamable, vapor, y similares). Este método de prueba es esencialmente lo mismo que el método de prueba descrito en el método estándar de prueba para las características del fuego y del humo de los alambres y de los cables, NFPA 262.
Uso: Se utiliza principalmente para los cables en los subsistemas horizontales que se ponen directamente en un ambiente ventilado o de aire forzado sin usar tuberías del metal.
Estándares: NFPA 262 UL910
Dimensión: 21300 milímetros (l) x 1100 milímetros (d) x 2100
milímetros (h)
Peso: 1770kg
Eléctrico: 115 voltios de CA 60Hz/230 voltios de CA 50Hz.
Requisitos de la instalación
Eléctrico: 380 voltios de CA, 20KW
Temperatura ambiente: 15°C de funcionamiento a 35°C.
Gas: Compresor del metano y de aire
Para uso general: Grúa
Prueba Apparatus.pdf del túnel de Steiner
¿Qué hace la prueba del túnel de Steiner evaluaron?
Las pruebas del túnel de Steiner miden las características ardientes superficiales de los materiales interiores y de las asambleas del final usados en edificios, que es crítico a entender cómo los materiales reaccionan durante un fuego.