N-DJYP3VP3-22电缆

N-DJYP3VP3-22电缆
耐火型铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套双层铝塑复合带总屏蔽钢带铠装计算机仪表电缆


产品概述

N-DJYP3VP3-22电缆是一款针对严苛工业环境设计的耐火型多层屏蔽铠装信号传输电缆,专为需要同时满足高耐热、低电容、强抗电磁干扰及机械防护的自动化控制系统而研发。产品采用交联聚乙烯(XLPE)绝缘与双层铝塑复合带绕包加分屏蔽加总屏蔽结构,结合钢带铠装与聚氯乙烯外护套,在火焰条件下可保持电路完整性,具备极低的信号衰减与优异的电磁兼容性,全面保障过程控制信号在火灾、潮湿与机械应力集中区域的可靠传输,是石化、轨交、发电等B2B项目中对安全性与信号完整性有极致要求场景的关键传输链路。


关键特性

  • 耐火电路完整性
    电缆在750–800℃火焰温度下可持续工作90分钟以上,保障消防设备、应急电源等安全系统在火灾初期的信号和控制回路不中断,符合耐火电缆国家级检测标准。

  • 高纯度铜导体与低电容设计
    采用无氧铜精绞芯线,导体表面光洁度高,电阻均匀且长期氧化防护能力强。优化对绞节距与绝缘厚度,实现标称电容低于85 pF/m,有效抑制长距离信号传输中的延时与畸变。

  • XLPE绝缘与高耐热等级
    交联聚乙烯绝缘赋予了电缆长期工作温度90℃、短路瞬时温度250℃(≤5s)的优异热性能,远优于普通聚氯乙烯绝缘,接续使用时大幅延长系统使用寿命并降低老化故障率。

  • 双层铝塑复合带屏蔽+分屏+总屏
    每一对线芯独立采用铝塑复合带分屏蔽,全部线对外加总屏蔽,形成“双壳”电磁隔离架构,对高频与低频电磁干扰的屏蔽效能分别超过85 dB与60 dB,尤其适用于变频器、大功率电机等强干扰源附近的密度布线。

  • 钢带铠装与阻燃聚氯乙烯护套
    镀锌钢带双层间隙绕包铠装提供高抗压和抗冲击能力,可直埋和承受外部机械应力;外护套采用阻燃聚氯乙烯材料,满足成束阻燃A类要求,延缓火焰蔓延、低烟低卤,充分兼顾消防与环保需求。


应用场景

  • 石化与化工装置
    适用于炼化厂、罐区、长输管线的分布式控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)及火灾报警控制回路,耐受油气潮湿环境且耐火不间断。

  • 火力/核能发电与输变电工程
    在发电厂主控室至各辅助车间的仪控线路、变电站继电保护及监测系统中提供高抗干扰的信号传输,抵御高压主回路产生的强感应电磁场。

  • 轨道交通与隧道工程
    用于地铁、铁路隧道的通风排烟、紧急广播、照明控制系统,在明火及高湿度环境中稳定运行,满足市政工程消防耐火等级要求。

  • 冶金与重工业厂房
    钢铁、水泥等企业的自动化仪表、传感器及PLC联网,铠装防护适应落物、踩踏及车辆碾压等恶劣条件。

  • 地下直埋与户外综合管廊
    具备优异的防潮密封性和抗机械外力强度,无需额外管道防护即可浅层直埋或在管廊中有水浸可能性的区域持续运行。


符合标准

  • 产品设计与检测执行: TICW/06-2009 计算机与仪表电缆规范、GB/T 19666-2019 阻燃与耐火电线电缆通则
  • 耐火试验方法遵循: GB/T 19216.21-2003(等同IEC 60331-21)电缆在火焰条件下的电路完整性试验
  • 低烟无卤/阻燃: GB/T 17650 & GB/T 17651(等同IEC 60754及IEC 61034)可依项目需求定制护套特性
  • 企业制造体系与国际认证: 获ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证;产品可依据订单需求提交 CE 标记与第三方型式试验报告(如DEKRA、TÜV),满足国际项目采购技术规范。

技术规格摘要

参数项 规格数据
型号 N-DJYP3VP3-22
导体 无氧铜,绞合软导体(第2类/第5类可选)
绝缘材料 交联聚乙烯(XLPE)
成缆方式 线对屏蔽后绞合,每对独立铝塑复合带绕包分屏蔽+引流线
总屏蔽 铝塑复合带绕包总屏蔽+引流线
内护层 聚氯乙烯挤包内护
铠装 镀锌钢带双层间隙绕包(22型)
外护套 阻燃聚氯乙烯(黑色或定制),满足阻燃A类(可定制)
额定电压 300/500V
长期允许工作温度 导体最高连续使用90℃
短路温度(≤5s) 250℃
最小弯曲半径 非铠装≥12×外径;铠装≥15×外径
耐火性能 750–800℃下维持电路完整性≥90分钟
屏蔽效能 转移阻抗≤50 mΩ/m(30 MHz),耦合阻抗优于IEC 61196-1
包装 铁木盘或钢木盘分段包装,提供米标长度可追溯

以上规格为基础配置,我厂可依据项目特殊需求定制导体截面、对数、屏蔽形式、护套阻燃等级及颜色标识,并提供全批次出厂检验报告及第三方抽检见证服务,确保每一米电缆的数据可追溯与全寿命周期可靠性。