الملخص
تتطرق هذه الورقة إلى أهمية الأساليب والمعدات المستخدمة في إجراء اختبارات قابلية الاشتعال للكابلات الكهربائية. التركيز على LISUN RSB-WC جهاز اختبار لهب الأسلاك والكابلات، المتوافق مع المعايير الدولية والوطنية، مثل IEC 60227-1:2024 (GB/T 5023.1-2008)، وIEC 60332-1-1:2004 (GB/T 18380.11-2022)، وغيرها. من خلال تقييم خصائص احتراق الأسلاك أو الكابلات المعزولة، تضمن هذه الاختبارات سلامة وموثوقية الأنظمة الكهربائية. تشرح هذه الورقة بالتفصيل إجراءات الاختبار، ومواصفات المعدات، وأهمية الاختبار الدقيق في منع الحرائق الكهربائية وضمان السلامة العامة.
1. مقدمة
تُعدّ الكابلات الكهربائية عنصرًا أساسيًا في مختلف الصناعات والحياة اليومية، حيث تُشغّل مجموعة واسعة من الأجهزة الكهربائية. ومع ذلك، لا يُمكن إغفال مخاطر الحرائق المحتملة المرتبطة بها. تُؤدي اختبارات قابلية اشتعال الكابلات الكهربائية دورًا حاسمًا في تقييم خصائصها المقاومة للحريق، وهو أمرٌ بالغ الأهمية لمنع الحرائق الكهربائية وحماية الممتلكات والأرواح. LISUN RSB-WC جهاز اختبار اللهب للكابل والأسلاك هو جهاز عالي الكفاءة والموثوقية مصمم لإجراء هذه الاختبارات بدقة، بما يتوافق مع المعايير الدولية والوطنية المتعددة.
تُركز هذه المواصفة القياسية على المتطلبات العامة للأسلاك والكابلات المعزولة للتركيبات الثابتة. يُساعد اختبار قابلية الاشتعال المُحدد في هذه المواصفة على تحديد خصائص الاحتراق الأساسية للأسلاك أو الكابلات المعزولة. كما تُقدم إرشادات حول إعداد الاختبار، وإعداد العينات، ومعايير التقييم، لضمان استيفاء الكابلات للحد الأدنى من متطلبات السلامة للاستخدام العادي في التركيبات الكهربائية الثابتة.
يُعدّ المعياران IEC 60332 – 1 – 1 وIEC 60332 – 1 – 2 جزءًا من سلسلة المعايير المتعلقة باختبار انتشار اللهب الرأسي للكابلات المعزولة. يُطبّق المعيار IEC 60332 – 1 – 1 على الكابلات أحادية القلب، بينما يُطبّق المعيار IEC 60332 – 1 – 2 على الكابلات متعددة القلب. تُفصّل هذه المعايير إجراءات الاختبار، مثل طول عينة الكابل، وزمن تطبيق اللهب، وتقييم مسافة انتشار اللهب وزمن الإطفاء الذاتي. وتُعدّ هذه المعايير أساسية لتقييم أداء الكابلات في مقاومة الحرائق في التركيبات الرأسية، وهو أمر شائع في المباني والمنشآت الصناعية.
يشمل هذا المعيار نطاقًا أوسع من اختبارات قابلية اشتعال الكابلات الكهربائية، متضمنًا جوانب من طرق اختبار مختلفة. ويوفر نهجًا شاملًا لتقييم خصائص احتراق الكابلات، مع مراعاة عوامل مثل انتشار اللهب، وانبعاث الحرارة، وتوليد الدخان. ويضمن الالتزام بهذا المعيار قدرة الكابلات على تحمل ظروف الحريق إلى حد معين، مما يقلل من خطر انتشار الحريق والتسبب في أضرار جسيمة.
على الرغم من أن هذا المعيار لا يقتصر على قابلية اشتعال الكابلات، إلا أنه ذو أهمية لأنه يحدد متطلبات السلامة للأجهزة الكهربائية المنزلية وما شابهها. ونظرًا لأن الكابلات الكهربائية جزء لا يتجزأ من هذه الأجهزة، فإن اختبارات قابلية الاشتعال المتعلقة بهذا المعيار تضمن استيفاء الكابلات المستخدمة في هذه الأجهزة لمعايير السلامة، مما يمنع مخاطر الحريق المحتملة أثناء الاستخدام العادي وفي ظروف الأعطال.
ال LISUN جهاز اختبار لهب كابلات الأسلاك RSB – WC هو جهاز متطور مصمم لتلبية متطلبات المعايير المذكورة أعلاه. يتميز الجهاز بذكاء فائق وشاشة عرض رقمية للوقت، مما يتيح التحكم الدقيق في مدة الاختبار. يُبسط التحكم التلقائي في إجراءات الاختبار عملية الاختبار، ويجعلها سهلة الاستخدام حتى للمشغلين ذوي الخبرة المحدودة.
LISUN الموديل | RSB – WC | RSB – WC1 |
---|---|---|
أبعاد غرفة العمل (عرض)HD) | 300 *1200 *450mm | 1000 *1000 *1000mm |
تعليق | تلبية معايير القائمة بالكامل | يتوافق تمامًا مع IEC 60695 – 11 – 2 |
أبعاد غرفة العمل لنموذج RSB-WC مناسبة لاختبار عينات الكابلات ذات الحجم القياسي، مما يوفر بيئة مُحكمة لاختبار الاحتراق. قد تكون الأبعاد الأكبر لنموذج RSB-WC1 مفيدة لاختبار تجميعات الكابلات الأكبر حجمًا أو الأكثر تعقيدًا، مما يضمن دقة وتمثيل نتائج الاختبار.
3.3.1 شاشة معدنية
تُستخدم شاشة معدنية بأبعاد (1200 ± 25) مم ارتفاعًا، و(300 ± 25) مم عرضًا، و(450 ± 25) مم عمقًا. تتميز الشاشة بواجهة مفتوحة وسطح علوي وسفلي مغلقين. يساعد هذا التصميم على احتواء اللهب وعينة الكابل المشتعلة، وحماية المنطقة المحيطة من الحريق، وضمان ثبات ظروف الاختبار. كما يسمح بتهوية جيدة أثناء الاختبار، وهو أمر مهم لتقييم دقيق لخصائص احتراق الكابل.
3.3.2 مصدر الاشتعال
يتوافق مصدر اشتعال جهاز اختبار لهب كابلات الأسلاك RSB – WC مع المواصفة IEC 60695 – 11 – 2. ويستخدم غاز البروبان عالي الجودة، بنقاء يزيد عن 95%، كوقود. صُمم الموقد لإنتاج لهب مستقر وقابل للتكرار، وهو أمر ضروري لإجراء اختبارات دقيقة لقابلية الاشتعال. تضمن طريقة تأكيد لهب الاختبار، وفقًا للمواصفة IEC 60695 – 11 – 2، أن اللهب المستخدم في الاختبار يفي بالمواصفات المطلوبة من حيث درجة الحرارة والشدة والشكل.
3.3.3 غرفة
يُوضع الحاجز المعدني ومصدر الإشعال داخل حجرة مناسبة. أثناء الاختبار، يجب أن تكون الحجرة خالية تمامًا من تيارات الهواء لضمان ثبات ظروف الاختبار. كما أنها مزودة بوسائل للتخلص من الغازات الضارة الناتجة عن احتراق الكابل، مما يحمي البيئة والمشغل. تُحافظ على درجة حرارة الحجرة عند (23 ± 10) درجة مئوية. في حال استخدام خزانة أبخرة قياسية كمنطقة اختبار خالية من تيارات الهواء، يجب اتباع ممارسات تشغيل آمنة محددة، مثل إيقاف تشغيل مروحة الشفط، وإغلاق المخرج، وضمان حماية المشغل.
• الغاز: يتطلب الاختبار غاز بروبان عالي النقاء، والذي يجب على المستخدم تحضيره. يضمن استخدام البروبان عالي النقاء لهبًا نظيفًا ومستقرًا، مما يقلل من تأثير الشوائب على نتائج الاختبار.
طول السلك/الكابل المُختَبَر: يبلغ طول السلك أو الكابل المُختَبَر ٦٠٠ ± ٢٥ مم. يُحدَّد هذا الطول القياسي لضمان تطابق نتائج الاختبار بين العينات والمختبرات المختلفة.
• القطر الخارجي للسلك المُختَبَر: يجب أن يكون قطر الموصل أكبر من 0.8 مم أو أن تكون مساحة المقطع العرضي أكبر من 0.5 مم². تُستخدم الكابلات ضمن هذا النطاق من الأحجام بشكل شائع في تطبيقات كهربائية مُختلفة، ويُعدّ اختبارها أمرًا بالغ الأهمية لضمان سلامة هذه التطبيقات.
• زمن احتراق اللهب: يجب أن يحرق اللهب العينة باستمرار، ويمكن ضبط زمن احتراق اللهب T في نطاق 0.1 إلى 999.9 ثانية. يتيح هذا النطاق الواسع من زمن الاحتراق القابل للتعديل اختبار أنواع مختلفة من الكابلات ذات خصائص مقاومة للحريق متفاوتة، بدءًا من الكابلات ذات المقاومة العالية للهب قصير المدى وصولًا إلى الكابلات التي قد تتطلب تعرضًا أطول لتقييم أدائها.
• نطاق تدفق الغاز والهواء: يتراوح نطاق تدفق الغاز بين 0.1 و1 لتر/دقيقة، ونطاق تدفق الهواء بين 3 و30 لتر/دقيقة. يتوفر عداد تدفق غاز رقمي عالي الدقة اختياريًا بتكلفة إضافية، مما يوفر تحكمًا أكثر دقة في معدلات تدفق الغاز والهواء. يُعد التحكم الدقيق في معدلات التدفق هذه ضروريًا للحفاظ على استقرار اللهب وظروف اختبار ثابتة.
• القدرة القياسية لموقد الاحتراق: القدرة القياسية لموقد الاحتراق هي 1 كيلوواط. صُممت هذه القدرة لتوفير مصدر حرارة ثابت لعينة الكابل أثناء الاختبار، مما يضمن تكرار عملية الاحتراق وموثوقية نتائج الاختبار.
• ضاغط الهواء: يحتاج المستخدم إلى تجهيز ضاغط هواء لتوفير تدفق الهواء اللازم للاختبار. يجب أن يكون ضاغط الهواء قادرًا على توفير تدفق هواء مستقر ضمن النطاق المحدد لدعم عملية الاحتراق والحفاظ على استقرار اللهب.
قبل الاختبار، يجب تحضير عينة الكابل وفقًا للمعايير ذات الصلة. قد يشمل ذلك قطع الكابل بالطول المحدد 600 ± 25 مم، وإزالة أي أغلفة خارجية أو طبقات عازلة غير مناسبة للاختبار، والتأكد من سلامة الموصل. يجب أن تكون العينة خالية من أي عيوب أو تلف قد يؤثر على نتائج الاختبار.
ال LISUN يجب تركيب جهاز اختبار اللهب RSB – كابلات أسلاك المرحاض في منطقة جيدة التهوية، مع اتباع تعليمات الشركة المصنعة. يجب وضع الشاشة المعدنية داخل الحجرة، وتثبيت مصدر الإشعال في الوضع الصحيح. يجب توصيل أنابيب إمداد الغاز والهواء بشكل صحيح، وضبط معدلات التدفق وفقًا للقيم المطلوبة. في حال استخدام خزانة أبخرة، يجب اتباع ممارسات التشغيل الآمنة المذكورة سابقًا.
تُثبّت عينة الكابل بعد ذلك على الشاشة المعدنية في وضع رأسي. يُشعل مصدر الإشعال، ويُسلّط اللهب على أسفل عينة الكابل لفترة الاحتراق المحددة. أثناء الاختبار، يجب على المُشغّل مُلاحظة سلوك احتراق الكابل، مثل انتشار اللهب، وتوليد الدخان، ومدة الإطفاء الذاتي. يجب مُلاحظة أي سلوك غير طبيعي، مثل دخان كثيف أو انتشار سريع للهب.
بعد الاختبار، تُحلَّل البيانات المُجمَّعة خلاله، مثل مسافة انتشار اللهب، وزمن الإطفاء الذاتي، وكثافة الدخان. وتُقارَن النتائج بمتطلبات المعايير ذات الصلة. إذا استوفت عينة الكابل جميع المعايير المحددة في المعايير، يُعتبر أنها اجتازت اختبار قابلية الاشتعال. وإلا، فقد يحتاج الكابل إلى إعادة تصميم أو تحسين لتعزيز خصائصه المقاومة للحريق.
تكمن الأهمية الأساسية لاختبارات قابلية اشتعال الكابلات الكهربائية في ضمان السلامة من الحرائق. يمكن أن تُسبب الحرائق الكهربائية أضرارًا جسيمة بالممتلكات وتُعرّض حياة البشر للخطر. من خلال اختبار قابلية اشتعال الكابلات الكهربائية، يُمكن للمصنعين تحديد الكابلات الأكثر عرضة للاشتعال وانتشار الحرائق. هذا يسمح باختيار كابلات ذات خصائص مقاومة أفضل للحريق في التركيبات الكهربائية، مما يُقلل من خطر الحرائق الكهربائية.
يُعدّ استيفاء معايير الصناعة ومتطلبات الامتثال أمرًا بالغ الأهمية لمصنّعي وموردي الكابلات الكهربائية. وتُعدّ اختبارات قابلية الاشتعال جزءًا أساسيًا من ضمان استيفاء الكابلات لهذه المعايير. وقد لا يُسمح باستخدام الكابلات التي لا تستوفي معايير قابلية الاشتعال المطلوبة في تطبيقات معينة، مثل المباني ووسائل النقل والمنشآت الصناعية. كما يُسهم الامتثال لهذه المعايير في بناء الثقة بين العملاء والجهات التنظيمية.
اختبارات قابلية الاشتعال مؤشرٌ مهمٌّ على جودة وموثوقية الكابلات الكهربائية بشكل عام. الكابلات التي تجتاز هذه الاختبارات تكون أكثر قدرةً على الأداء الجيد في ظروف التشغيل العادية وغير العادية. هذا يعني أنها أقل عرضة للتلف بسبب مشاكل الحريق، مما يوفر مصدر طاقة أكثر موثوقية للأجهزة الكهربائية.
من التحديات التي تواجه إجراء اختبارات قابلية اشتعال الكابلات الكهربائية تعقيد معايير الاختبار. فمع تعدد المعايير الدولية والوطنية، قد يصعب على المصنّعين ومختبرات الاختبار ضمان الامتثال الكامل. إضافةً إلى ذلك، تُشكّل تكلفة الاختبار، بما في ذلك تكلفة المعدات والغاز والكوادر، عبئًا كبيرًا على بعض الشركات. ويتمثل تحدٍّ آخر في التطوير المستمر لمواد وتصاميم كابلات جديدة، مما قد يتطلب تطوير أساليب اختبار جديدة أو تعديل الأساليب الحالية.
المستقبل من اختبارات قابلية الاشتعال للكابلات الكهربائية من المرجح أن يشمل ذلك تطوير تقنيات اختبار أكثر تطورًا. قد يشمل ذلك استخدام أساليب اختبار غير إتلافية، مثل التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء، لتقييم خصائص مقاومة الكابلات للحريق دون إتلاف العينات. كما يتجه العالم نحو أنظمة اختبار آلية أكثر، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويزيد من كفاءة عملية الاختبار. بالإضافة إلى ذلك، ومع تزايد التركيز على حماية البيئة، قد يتم تطوير أساليب ومواد اختبار أكثر مراعاةً للبيئة.
7. اختتام
تُعد اختبارات قابلية اشتعال الكابلات الكهربائية ذات أهمية بالغة لضمان سلامة وموثوقية الأنظمة الكهربائية. LISUN يوفر جهاز اختبار اللهب لكابلات الأسلاك RSB – WC حلاً موثوقًا وفعالًا لإجراء هذه الاختبارات وفقًا لمعايير دولية ووطنية متعددة. من خلال فهم إجراءات الاختبار ومواصفات المعدات وأهمية هذه الاختبارات، يمكن للمصنعين ومختبرات الاختبار والمستخدمين النهائيين اتخاذ قرارات مدروسة لتعزيز السلامة من الحرائق وجودة المنتج. مع استمرار تطور الصناعة، سيكون التصدي للتحديات ومواكبة الاتجاهات المستقبلية في اختبارات قابلية الاشتعال أمرًا بالغ الأهمية لمواصلة تطوير وتحسين تكنولوجيا الكابلات الكهربائية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها *