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发布时间:2025.10.02 新闻来源:广东冠缆电缆集团有限公司 浏览次数:
标准、性能差异与选型策略
阻燃电缆作为现代建筑与工业电力系统中关键的安全元件,其等级划分直接关系到火灾场景下的火势控制能力与人员疏散安全。
依据我国现行核心标准 GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》 和 GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》,阻燃电缆的分级体系已实现规范化、量化管理,核心聚焦于成束燃烧试验下的阻燃性能评估。以下从分级依据、ZA/ZB/ZC性能差异、应用场景及选型建议四个方面进行系统化解读。

 

一、阻燃等级划分的科学依据:基于成束燃烧试验

阻燃电缆的等级并非主观定义,而是通过标准化的成束燃烧试验进行量化评定,模拟真实火灾中多根电缆密集敷设时的燃烧蔓延情况。试验关键参数如下:

1. 试验装置与条件

● 
电缆试样固定于标准钢梯上,呈“品”字形排列;
● 
按单位长度填充非金属材料体积(L/m),模拟电缆绝缘与护套的可燃物含量;
● 
使用规定热功率的丙烷火焰喷灯持续供火;
● 
观察炭化高度、自熄时间及火焰蔓延情况。

2. 核心判定指标

● 
炭化范围:燃烧停止后,试样最大炭化高度不得超过喷灯底部以上2.5米,否则判定为不合格;
● 
自熄能力:撤除火源后,电缆应在规定时间内自行熄灭;
● 
火焰蔓延控制:通过钢梯结构设计,评估火焰在垂直方向的传播能力。

3. 分级参数对比(ZA / ZB / ZC)

等级
非金属材料体积 (L/m)
供火时间 (min)
炭化高度限值 (m)
适用场景特征
ZA
7.0
40
≤2.5
高密度、高风险、高安全要求
ZB
3.5
40
≤2.5
中等密度、公共设施、平衡成本
ZC
1.5
20
≤2.5
低密度、一般民用、经济型应用

 

二、ZA、ZB、ZC型电缆的核心差异分析

1. ZA型(A级阻燃)——最高级别防火保障

● 
性能特点:
○ 
承受高密度可燃物负载(7L/m) 和长时间火焰冲击(40分钟);
○ 
在极端火灾条件下仍能有效抑制火焰蔓延;
○ 
炭化范围严格受限,确保火势不沿电缆路径扩散。
● 
典型应用:
○ 
超高层公共建筑(>100m)、核心数据机房、核电站、重要指挥中心;
○ 
人员高度密集、疏散困难、火灾后果极其严重的场所。
● 
附加要求:
○ 
建议配合耐火槽盒或防火封堵材料使用;
○ 
在防火分区之间应设置独立桥架系统,避免交叉引燃。

2. ZB型(B级阻燃)——性能与成本的平衡之选

● 
性能特点:
○ 
非金属材料体积减半(3.5L/m),但仍保持40分钟供火时间;
○ 
炭化高度要求与ZA级一致,具备良好的阻燃稳定性;
○ 
适用于中等规模电缆敷设场景。
● 
典型应用:
○ 
地铁站厅与区间、机场航站楼、大型医院、会展中心;
○ 
公共建筑主干线路、重要配电回路。
● 
优势:
○ 
在满足国家防火规范的前提下,显著降低材料成本;
○ 
适合大规模敷设,兼顾安全性与经济性。

3. ZC型(C级阻燃,默认ZR)——基础防火保障

● 
性能特点:
○ 
非金属材料体积最低(1.5L/m),供火时间缩短至20分钟;
○ 
虽为最低等级,但仍能实现“撤火后自熄”,防止小火变大火;
○ 
成本低,施工便捷,市场普及率高。
● 
典型应用:
○ 
普通住宅、中小型商业建筑、工业厂房的照明与插座回路;
○ 
非关键负荷、火灾风险较低的辅助线路。
● 
经济性优势:
○ 
相比ZA/ZB型,价格更具竞争力;
○ 
是一般民用项目实现基础防火功能的性价比之选。

 

三、选型建议:按场景精准匹配阻燃等级

应用场景
推荐阻燃等级
选型理由
超高层建筑、核心机房、核电站
ZA
极端安全要求,需最高级别阻燃保障
地铁、机场、医院、学校、商场
ZB
人员密集,火灾风险中等,需平衡安全与成本
普通住宅、办公楼、工业厂房辅助线路
ZC(ZR)
火灾风险较低,注重经济性与基本防护
有环保与健康要求的场所(如医院、幼儿园)
B1级低烟无卤阻燃电缆(GB 31247-2014)
燃烧时发烟量少、无有毒气体释放,提升逃生安全性
消防应急电源、重要控制回路
NH型耐火电缆 + ZA/ZB阻燃
实现“阻燃+耐火”双重防护,确保火灾时持续供电

 

四、发展趋势与补充说明

1. 
向低烟无卤(LSOH)升级:
○ 
传统阻燃电缆燃烧时可能释放氯化氢等有毒气体;
○ 
新趋势是采用B1级低烟无卤阻燃电缆(依据GB 31247-2014),实现“低烟、无卤、低毒”,更符合现代消防安全理念。
2. 
与国际标准接轨:
○ 
我国阻燃等级体系已逐步与IEC 60332-3标准协调一致;
○ 
ZA/ZB/ZC对应国际上的Cat. A / Cat. B / Cat. C,便于出口项目与跨国工程对接。
3. 
施工与维护要点:
○ 
防火封堵必须严密,防止“防火空洞”;
○ 
桥架内电缆填充率不宜过高,确保散热与阻燃效果;
○ 
定期检查电缆接头、桥架接地,防止局部过热引发火灾。
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