控制电缆及双绞线

PRODUCT

WDZBIN-KYJYP
产品型号:
WDZBIN-KYJYP电缆全称为铜芯低烟无卤阻燃B级耐火交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜丝编织屏蔽控制电缆,是一款集成低烟无卤、阻燃、耐火、抗干扰多重核心特性的高端控制电缆。其核
17681757258

咨询热线

微信二维码

产品详情
WDZBIN-KYJYP电缆全称为铜芯低烟无卤阻燃B级耐火交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜丝编织屏蔽控制电缆,是一款集成低烟无卤、阻燃、耐火、抗干扰多重核心特性的高端控制电缆。其核心优势在于火灾场景下可实现低烟、无卤、低毒排放,同时具备B级阻燃与耐火供电能力,铜丝屏蔽层可有效抵御电磁干扰,保障控制信号精准传输。广泛适用于高层建筑、地铁、机场、医院、核电站、大型商场等人员密集、安全等级要求极高的场所,适配消防联动控制、应急照明、精密设备监控、楼宇智能化等关键控制回路。本文档全面呈现其技术参数,为选型、施工及验收提供权威参考。

一、型号命名解析
WDZBIN-KYJYP型号严格遵循GB/T 9330、GB/T 19666等国标命名规则,各代号精准对应产品核心结构与性能特性,具体解析如下:
代号 核心含义 详细说明
WDZ 低烟无卤阻燃 电缆绝缘与护套材料不含卤素,燃烧时释放烟雾量少、无有毒卤化氢气体排放,具备基础阻燃性能
B 阻燃等级B级 符合GB/T 18380.3标准B级阻燃要求,成束敷设时可有效阻止火焰蔓延,供火40min内炭化高度≤2.5m
IN 耐火特性 具备火灾条件下持续供电能力,可在750℃以上火焰灼烧环境中,保持90min内正常传输信号与电力,保障应急控制需求
K 控制电缆 核心用途为控制指令传输、监控信号传导,适配低电压、小电流的控制回路
YJY 交联聚乙烯绝缘+聚烯烃护套 交联聚乙烯绝缘耐热性优异,长期工作温度可达90℃;聚烯烃护套具备良好的耐磨、耐候、环保特性,契合低烟无卤要求
P 铜丝编织屏蔽 采用铜丝编织形成屏蔽层,覆盖率≥90%,可有效抵御外部电磁干扰,保障精密控制信号传输的稳定性与准确性
芯数与截面标识 导体芯数与单芯截面 常见芯数范围2~61芯,单芯截面0.5~10mm²,适配不同复杂程度的控制回路需求
型号示例:WDZBIN-KYJYP-450/750V 4×1.5(铜芯低烟无卤阻燃B级耐火交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套铜丝编织屏蔽控制电缆,额定电压450/750V,4芯1.5mm²);WDZBIN-KYJYP-450/750V 10×2.5(10芯2.5mm²);WDZBIN-KYJYP-450/750V 24×1.0(24芯1.0mm²)

二、核心规格参数
参数类别 详细规格 适用说明
额定电压 U₀/U = 450/750V,最高运行电压符合国标控制电缆电压等级要求 适配交流50Hz低压控制回路,覆盖消防联动、楼宇智能、工业精密控制等关键场景的信号与电力传输
芯数与截面范围 芯数:2、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、56、61芯;单芯截面:0.5、0.75、1.0、1.5、2.5、4、6、10mm² 2~10芯适用于简单应急控制回路(如消防探测器连接);12芯及以上适用于复杂集中控制回路(如楼宇智能中控系统);0.5~1.5mm²为常规截面,4~10mm²适用于长距离传输或需承载小功率辅助电源的控制回路
导体材质 99.99%高纯度无氧铜,符合GB/T 3956第1种或第2种铜导体标准,采用多股细铜丝绞合工艺成型 保障极低直流电阻与优异导电性能,减少信号衰减;多股细绞结构提升电缆柔性,适配设备内部、狭小空间、穿管等复杂弯曲敷设场景
结构组成 1. 多股细铜丝绞合导体;2. 交联聚乙烯绝缘层;3. 铜丝编织屏蔽层(覆盖率≥90%);4. 无碱玻璃纤维绳填充(多芯型号,保障结构圆整);5. 低烟无卤聚烯烃外护套 各结构协同作用,既保障低烟无卤、阻燃、耐火核心特性,又通过屏蔽层抵御干扰,填充层提升柔性,适配高安全等级控制场景需求
制造长度 可根据项目需求定长连续生产,常规长度范围100~1000m,复杂控制回路可定制更长长度减少接头 减少控制回路接头数量,降低故障隐患,提升关键控制链路的稳定性与可靠性
外观标识 外护套常规为黑色,可根据工程回路识别需求定制其他颜色;线芯采用颜色区分或数字标识,屏蔽层一端预留接地端子,便于施工接地 提升施工时的回路识别效率,降低接线错误风险,屏蔽层接地设计简化施工流程,保障抗干扰效果
三、电气性能参数
性能指标 参数值 标准依据/测试条件
导体直流电阻(20℃) 1×0.75mm²≤24.5Ω/km;1×1.5mm²≤12.1Ω/km;1×2.5mm²≤7.41Ω/km;1×4mm²≤4.61Ω/km;1×10mm²≤1.83Ω/km GB/T 3956《电缆的导体》
绝缘电阻 90℃时绝缘体积电阻率≥1×10¹²Ω·cm;绝缘电阻常数Ki≥3.67MΩ·km(20℃,500V兆欧表测试) GB/T 29510《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》,保障高温工况下绝缘性能稳定,避免漏电风险
耐压试验 施加3.5kV工频电压,持续5min不击穿、无闪络现象 GB/T 9330.1-2008《塑料绝缘控制电缆 第1部分:一般规定》
短路耐受温度 最高250℃,持续耐受时间≤5s 短路故障极端工况下,导体与绝缘层可短期承受高温,为故障排查与应急处理预留时间
信号传输性能 常规传输距离(≤1000m)内,信号衰减≤3%;屏蔽层抗干扰衰减≥30dB,可有效抵御高频电磁干扰 适配模拟信号、数字信号的精密传输,满足PLC控制、智能仪表、消防联动等高精度控制需求
四、防火与安全性能参数
性能指标 参数值/测试结果 标准依据/测试条件
低烟无卤性能 卤化氢含量≤2mg/g;pH值≥4.3;电导率≤10μs/mm;燃烧时透光率≥60% IEC 754《电缆材料燃烧时释出气体的试验方法》、IEC 1034《电缆和光缆在火焰条件下的烟密度试验》
阻燃性能 通过B级成束燃烧试验,供火温度≥815℃,供火时间40min,成束敷设非金属材料体积≥3.5升/米,炭化高度≤2.5m,自熄时间≤1h GB/T 18380.3-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第3部分:成束电线电缆燃烧试验方法》
耐火性能 在750℃±50℃火焰持续灼烧90min条件下,仍可保持正常供电与信号传输,绝缘电阻≥1MΩ GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》、GB/T 12666.6《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第6部分:耐火试验》
绝缘耐老化性能 135℃热老化试验168h后,绝缘层拉伸强度保留率≥80%,断裂伸长率保留率≥70% GB/T 29510《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》,保障长期高温工况下的使用寿命
烟气毒性等级 达到ZA3级,燃烧释放气体无明显毒性,符合人员密集场所安全要求 GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》
五、环境与机械参数
参数类别 详细数值 说明
工作温度范围 环境温度-20℃~45℃;导体长期允许工作温度90℃;耐火工作温度≥750℃(持续90min) 适配多数地域气候条件,可在常规温度工况下稳定运行,火灾时能满足应急控制供电需求
敷设温度 ≥0℃;若环境温度低于0℃,需将电缆预热至0℃以上后方可敷设 防止低温下聚烯烃护套脆裂,保障敷设过程中电缆结构完整性,避免绝缘层或屏蔽层受损
最小弯曲半径 无铠装电缆:≥6倍电缆外径(D);若为铠装衍生型号(如WDZBIN-KYJYP22):≥12倍电缆外径(D) 优异的柔性设计,可适配设备内部、狭小空间、穿管等复杂弯曲敷设场景,避免过度弯曲导致结构损伤
机械强度 可承受常规施工机械冲击与拉伸,外护套抗刮损、耐磨损;屏蔽层与护套协同提升机械防护能力 适配室内外明敷、电缆沟、桥架、穿管、设备内部敷设等多种环境,降低施工与使用过程中的损伤风险
防护性能 具备良好的防潮、防水、耐轻度化学腐蚀性能;聚烯烃护套含抗紫外线成分,可直接用于户外敷设 避免长期浸泡于水中或接触强腐蚀介质(如强酸、强碱),特殊腐蚀环境需额外采取防护措施
使用寿命 正常工况下使用寿命≥30年 交联聚乙烯绝缘与低烟无卤聚烯烃护套具备优异的抗老化性能,稳定性强,可满足高安全等级控制回路的长期使用需求
敷设方式 室内外明敷、电缆沟敷设、桥架敷设、穿管敷设、设备内部布线、竖井敷设、直埋敷设(非铠装型需铺垫防护层) 敷设方式灵活多样,无需专用施工设备,适配各类高安全等级建筑与工业精密控制工程
六、关键结构尺寸与重量参考(部分规格)
规格型号 导体直径(mm) 绝缘厚度(mm) 屏蔽层覆盖率(%) 外护套厚度(mm) 电缆外径(mm) 参考重量(kg/km) 适用场景
WDZBIN-KYJYP-450/750V 4×1.5 1.38 0.6 ≥90 1.1 9.5 98 消防探测器连接、小型应急设备控制回路
WDZBIN-KYJYP-450/750V 7×1.5 1.38 0.6 ≥90 1.2 12.3 145 楼宇智能中控回路、多参数检测系统
WDZBIN-KYJYP-450/750V 10×2.5 1.78 0.8 ≥90 1.3 16.8 268 工业精密设备控制、电站辅助控制回路
WDZBIN-KYJYP-450/750V 24×1.0 1.13 0.5 ≥90 1.4 21.2 352 大型商场消防联动系统、地铁应急控制回路
WDZBIN-KYJYP-450/750V 37×1.5 1.38 0.6 ≥90 1.6 27.5 528 医院重症监护室控制、核电站辅助控制回路
WDZBIN-KYJYP-450/750V 5×4 2.25 0.8 ≥90 1.3 15.6 235 长距离控制信号传输、需辅助供电的控制回路
注:表中数据为行业常规参考值,不同生产工艺可能存在细微差异,具体参数以实际供货技术文件为准;特殊芯数(如61芯)、特殊截面规格可根据项目需求定制,建议提前沟通确认精准参数。

七、执行标准
  1. GB/T 9330.1-2008《塑料绝缘控制电缆 第1部分:一般规定》
  1. GB/T 9330.2-2008《塑料绝缘控制电缆 第2部分:聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套控制电缆》(参考结构要求)
  1. GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》
  1. GB/T 18380.3-2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第3部分:成束电线电缆燃烧试验方法》
  1. GB/T 12666.6-2019《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第6部分:耐火试验》
  1. GB/T 3956-2008《电缆的导体》
  1. GB/T 29510-2013《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》
  1. GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》

八、选型与应用提示
  1. 芯数与截面选型:① 简单应急控制回路(如消防探测器、手动报警按钮连接),选用2~5芯、1.0~1.5mm²截面规格;② 多参数检测或复合控制回路(如楼宇智能中控、设备运行状态监控),选用7~16芯、1.5~2.5mm²截面规格;③ 复杂集中控制回路(如大型场馆消防联动、地铁应急系统),选用24芯及以上、1.5mm²截面规格;④ 控制回路需同时提供小功率辅助电源(如传感器供电),选用4~6mm²截面规格;⑤ 传输距离超过500m的控制回路,建议选用2.5mm²及以上截面,减少信号衰减。
  1. 核心应用场景:高层建筑消防联动系统、地铁/机场/火车站应急控制回路、医院重症监护室与手术室控制线路、大型商场/图书馆/学校等人员密集场所的智能控制回路、核电站/化工厂等高危环境辅助控制回路、工业精密设备(如PLC控制柜、机器人)控制线路;适配对防火、环保、抗干扰、安全等级要求极高的关键控制场景。
  1. 施工注意事项:① 敷设前核对电缆芯数、截面与控制回路需求匹配,检查电缆外观无破损、屏蔽层完好,测试绝缘电阻(≥10MΩ)合格;② 放线时遵循电缆盘标注的旋转方向,避免电缆扭曲、硬拉,防止导体断裂、绝缘层破损或屏蔽层松散;③ 严格遵守最小弯曲半径要求,设备内部布线、穿管敷设时预留充足弯曲空间,禁止过度弯曲;④ 水平吊架跨距建议≤600mm,垂直支架跨距建议≤1500mm,避免电缆因自重下垂导致护套损伤;⑤ 屏蔽层必须单端接地(优先接控制设备信号地),接地电阻≤4Ω,接地线截面积≥1.5mm²,避免双端接地产生干扰电流;⑥ 电缆切割后需及时密封端口,防止绝缘层吸潮污染;接线前再次测试绝缘电阻合格后方可接线;⑦ 低温环境(<0℃)敷设前,需将电缆预热至0℃以上,避免护套脆裂;⑧ 与动力电缆分开敷设,若必须平行敷设,间距需≥300mm,或穿金属管隔离,进一步减少电磁干扰;⑨ 火灾报警、应急照明等核心消防回路,敷设完成后需进行耐火性能抽样检测,确保符合安全要求。
  1. 衍生型号选用建议:① 直埋敷设或施工环境机械损伤风险较高的场景(如建筑工地临时关键控制回路),选用钢带铠装衍生型号(WDZBIN-KYJYP22);② 对阻燃等级要求更高的核心区域(如核电站主控室),选用A级阻燃衍生型号(WDZAIN-KYJYP);③ 高温环境(45~70℃),可选用耐高温聚烯烃护套衍生型号,长期工作温度可提升至105℃;④ 强腐蚀环境(如化工车间、盐碱地),建议选用防腐型低烟无卤护套衍生型号或氟塑料绝缘控制电缆;⑤ 需进一步提升抗干扰能力的精密控制回路(如雷达监控、医疗影像设备控制),选用铜带绕包+铜丝编织双重屏蔽衍生型号(WDZBIN-KYJYP2)。


控制电缆     执行标准
本产品按照GB/T9330-2008标准制造
1、低烟低卤阻燃控制电缆按照企业标准制造,阻燃特性符合GB/T18380.3、GB/T17651和GB/T17650规定要求。
2、低烟无卤阻燃控制电缆按照企业标准制造,阻燃特性符合GB/T18380.3、GB/T17651和GB/T17650规定要求。
3、阻燃控制电缆按照企业标准制造,阻燃特性符合GB/T18380.3规定。

用途
本产品适用于冶金、电力、石油化工等工矿企业中交流额定电压(U/U0)450/750V及以下的电器仪表、配电装置的信号传输、控制和测量系统。

关注我们

  • 微信咨询

  • 添加微信号

上海众业通电缆股份有限公司

服务热线:17681757258

项目咨询:021-58179777

负责人:朱鹏 18616796177

地址:上海市奉贤区青村镇上塑路1818号

Copyright © 2025 上海众业通电缆股份有限公司 版权所有