WCA January 2013

1310 纳米和 1550 纳米,如使用 NZD 型光学纤维, 二极管表能测量的信号衰减的增加值是 1550 纳米, 如使用 MM 型光学纤维,二极管表能测量的信号衰 减的增加值是 1300 纳米。 火焰的持续时间是 90 至 180 分钟,衰减值的记录延 长至上述时间之后的 15 或 30 分钟。 对于任何一种受测试的光纤,所有的试验结果都肯 定地显示了信号衰减的增加强度是有限的(小于 0.2 dB /光纤)。 这的确证实了在火灾情保下和高密度电缆中,可磁 化保护加上一个适当的电缆设计就能保持光纤的功 能。 3 总结 当火焰熄灭,材料开始收缩的时候,这种用特殊保 护层来保持光纤传输性能的电缆系列产品显示出特 别的功效。 电缆光纤全部由金属或者绝缘体包裹,在微型组 件结构中光纤的数量凭借紧凑的设计可以高达 144 根,产品已经在市场上销售。 4 鸣谢 本文作者在此衷心感谢普睿司曼公司的同事们以及 他们所做出的贡献;并特别感谢 Paolo Marelli 和 Gianluigi Radaelli 的大力支持。 一些试验结果的实例如表 3-4-5 所示。

耐火试验 EN 50200 全绝缘体微型组件电缆 180 分钟火焰燃烧 + 30 分钟冷却

衰减 [ dB /光纤]

时间 (分钟)

❍ ❍ 图 4 : 根据 EN50200 标准对全绝缘体电缆进行的耐火试验

耐火试验 EN 502500 金属体微型组件电缆 180 分钟火焰燃烧 + 30 分钟冷却

衰减 [ dB /光纤]

时间 (分钟)

❍ ❍ 图 5 : 根据 EN50200 标准对金属电缆进行的耐火试验

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Wire & Cable ASIA – September/October 2007 January/February 2013

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