En enkelt gjennombrent kabel i et kontorbygg er en vedlikeholdsbillett. Den samme feilen i et datasenter kan ta ned et rack, en rad eller en hel datahall. Denne forskjellen er grunnen til at kretsintegritet under brann – ikke bare motstand mot å ta fyr – er standard datasenterdesignere som faktisk bryr seg om.
en dedikert teknisk sammenbrudd av brannsikre kabelkrav for datasenterkretser forklarer hvorfor nødavstengningssystemer, brannslokkingsutløsere og reservestrømforsyninger alle avhenger av kabler som fortsetter å lede strøm mens alt rundt dem brenner. IEC 60331 eksisterer spesifikt for å verifisere denne egenskapen, ikke for å bekrefte at en kabel motstår antennelse i utgangspunktet.
Disse to begrepene brukes om hverandre i anskaffelsesdokumenter, og denne sammenblandingen forårsaker reelle utvalgsfeil. En flammehemmende kabel bremser spredningen av brann langs en kabelføring - den begrenser hvor langt flammene beveger seg og hvor mye røyk og giftig gass kappen slipper ut. Det står ingenting om kabelen fortsatt har strøm når flammene når den.
En brannsikker kabel er derimot bygget for opprettholde kretsintegriteten i en definert periode under direkte flammeeksponering - typisk 90 til 180 minutter avhengig av testklassen. For datasenterets livssikkerhetskretser (brannalarm, nødlys, røykavsug) er brannsikkert krav. Flammehemmende er en grunnleggende forventning for generell strøm- og datakabling, ikke en erstatning.
Produkter markedsført under vårt flammehemmende og høytemperaturbestandige kabelsortiment er bygget for den første kategorien – generelle kretser der flammespredning og røykutslipp er risikoen for å håndtere, ikke vedvarende kretsfunksjon under aktiv brann.
IEC 60331 dekker flere deler, hver tilpasset en kabeltype og diameter. IEC 60331-1 gjelder kabler over 20 mm i diameter med merkespenning opp til 0,6/1,0 kV, testet med flamme pluss mekanisk sjokk ved minimum 830°C. IEC 60331-2 dekker samme spenningsklasse, men for kabler under 20 mm. IEC 60331-23 er spesifikk for datakabler, og IEC 60331-25 dekker optisk fiber.
Testprosedyren er direkte: en kabelprøve på omtrent 1200 mm lang er montert over en gassbrenner, aktivert ved nominell spenning og utsatt for flamme i en fast varighet - vanligvis 90 minutter. Prøven passerer hvis den opprettholder kontinuitet hele veien, uten kortslutning eller åpen krets. Dette er en bestått/ikke bestått kretstest, ikke en karakterskala, og det er grunnen til at kabeldatablad enten siterer IEC 60331-samsvar direkte, eller så gjør de det ikke.
| Standard | Kabeldiameter | Søknad |
|---|---|---|
| IEC 60331-1 | Over 20 mm | Strømkabler, åpen montering |
| IEC 60331-2 | Under 20 mm | Strømkabler, åpen montering |
| IEC 60331-23 | N/A | Elektriske datakabler |
| IEC 60331-25 | N/A | Optiske fiberkabler |
For kritiske infrastrukturkretser går noen spesifikasjoner lenger og kombinerer IEC 60331-overholdelse med mineralisolasjon, siden magnesiumoksidisolasjon og kobbermantel fysisk ikke kan støtte forbrenning. mineralisolerte brannsikre kabelalternativer for kritiske kretsløp er det vanlige referansepunktet når en prosjektspesifikasjon krever den høyeste tilgjengelige integritetsvurderingen i stedet for den minimumskompatible.
Branntesting simulerer en kort, ekstrem hendelse. Men datasentre kjører også kabler gjennom miljøer som er varme på en vanlig tirsdag – tette kabelbakker med dårlig luftstrøm, nærhet til UPS-enheter, takrør går i varmt klima. Standard PVC-isolert kabel brytes ned raskere under kontinuerlig varmebelastning enn de fleste forventer; isolasjonsmotstanden synker, og kabelens nominelle levetid krymper godt under designtallet.
Høytemperaturbestandig kabel adresserer dette separat fra brannmotstand. Den er vurdert for kontinuerlig drift ved høye omgivelsestemperaturer - ofte 90 °C til 105 °C ledertemperaturer - uten akselerert isolasjonsbrudd. En kabel kan være motstandsdyktig mot høye temperaturer uten å være brannsikker, og omvendt. Å spesifisere den ene dekker ikke automatisk den andre, og det er grunnen til at datasenterkabelplaner vanligvis viser begge vurderingene separat i stedet for å anta at en enkelt "varmeklassifisert" etikett dekker kravet.
Før du fullfører en kabelplan, må du matche kretsfunksjonen til riktig vurdering i stedet for å velge det høyeste spesifikasjonsalternativet overalt – overspesifisering øker kostnadene uten å legge til beskyttelse der det ikke er nødvendig.
For strømdistribusjonslaget som mater serverrader, dekker XLPE-isolert strømkabelvalg for datasenterinstallasjoner hvordan isolasjonsvalg samhandler med de samme varme- og belastningshensynene på hovedmaternivået, som er verdt å vurdere sammen med brannvurderingsbeslutningene ovenfor.