Kable Sensoryczne Signaline Heat
Kable sensoryczne Signaline Heat
Kable sensoryczne Signaline FT i FT-EN to sprawdzone, niezawodne rozwiązania w zakresie detekcji wzrostu temperatury.
Dzięki prostej konstrukcji i precyzyjnie określonym parametrom działania są szeroko stosowane w ochronie przeciwpożarowej w różnych środowiskach, w tym w instalacjach fotowoltaicznych, halach magazynowych czy zakładach przemysłowych.
- Signaline FT
- Signaline FT-EN
- Liniowa detekcja ciepła
- EN54-28
- PV / przemysł / magazyny
Podstawowe właściwości kabli sensorycznych Signaline
Rodzaje kabli sensorycznych Signaline
Signaline FT-68-EN
- Temperatura alarmu: 68°C
- Certyfikacja: EN54-28:2016
Charakterystyka: Kabel liniowy o niskim poziomie fałszywych alarmów, odporny na promieniowanie UV i działanie chemikaliów. Dzięki certyfikacji EN54-28 spełnia rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa pożarowego.
Zastosowanie: Instalacje o umiarkowanych temperaturach otoczenia, np. hale przemysłowe, magazyny, instalacje fotowoltaiczne.
Zobacz produkt
Signaline FT-78-EN
- Temperatura alarmu: 78°C
- Certyfikacja: EN54-28:2016
Charakterystyka: Kabel odporny na trudne warunki środowiskowe, przeznaczony do detekcji ciepła w miejscach o podwyższonym ryzyku pożarowym.
Zastosowanie: Pomieszczenia techniczne, strefy zagrożone pożarami, zakłady produkcyjne.
Zobacz produkt
Signaline FT-88-EN
- Temperatura alarmu: 88°C
- Certyfikacja: EN54-28:2016
Charakterystyka: Przeznaczony do zastosowań wymagających wyższego progu alarmowego. Odporny na UV, chemikalia oraz korozję, doskonale sprawdza się w instalacjach zewnętrznych.
Zastosowanie: Dachy z panelami fotowoltaicznymi, infrastrukturą przemysłową.
Zobacz produkt
Signaline FT-105
- Temperatura alarmu: 105°C
- Certyfikacja: brak certyfikacji EN54-28
Charakterystyka: Kabel do środowisk o wysokich temperaturach otoczenia. Konstrukcja LSZH zapewnia niską emisję dymu w przypadku pożaru.
Zastosowanie: Przemysł ciężki, miejsca z wysoką temperaturą operacyjną.
Zobacz produkt
Signaline FT-68-R
- Temperatura alarmu: 68°C
- Powłoka zewnętrzna: odporny na chemię czarny nylon
- Certyfikacja: brak certyfikacji EN54-28
Charakterystyka: Wytrzymały kabel zaprojektowany do pracy w środowiskach narażonych na kontakt z substancjami chemicznymi.
Zastosowanie: Rafinerie, zakłady chemiczne.
Zobacz produkt
Signaline FT-88-R
- Temperatura alarmu: 88°C
- Powłoka zewnętrzna: odporny na chemię czarny nylon
- Certyfikacja: brak certyfikacji EN54-28
Charakterystyka: Dedykowany do wymagających środowisk, gdzie standardowe kable mogą ulec degradacji.
Zastosowanie: Przemysł chemiczny, instalacje w trudnych warunkach zewnętrznych.
Zobacz produkt
Signaline FT-105-R
- Temperatura alarmu: 105°C
- Powłoka zewnętrzna: odporny na chemię czarny nylon
- Certyfikacja: brak certyfikacji EN54-28
Charakterystyka: Stworzony do miejsc o bardzo wysokich temperaturach i agresywnym środowisku chemicznym.
Zastosowanie: Piece przemysłowe, zakłady przetwórstwa.
Zobacz produkt
Signaline FT-185-R
- Temperatura alarmu: 185°C
- Powłoka zewnętrzna: odporny na chemię czarny nylon
- Certyfikacja: brak certyfikacji EN54-28
Charakterystyka: Najlepszy wybór do ekstremalnych środowisk, gdzie wymagana jest wysoka odporność termiczna i mechaniczna.
Zastosowanie: Przemysł petrochemiczny, turbiny gazowe.
Zobacz produkt
Signaline FT-230-X
- Temperatura alarmu: 230°C
- Powłoka zewnętrzna: chemicznie odporny zielony kauczuk
- Certyfikacja: brak certyfikacji EN54-28
Charakterystyka: Kabel przeznaczony do najbardziej wymagających zastosowań w ekstremalnych warunkach.
Zastosowanie: Zakłady energetyczne, strefy wysokiego ryzyka.
Zobacz produkt
Kable z powłoką stalową
- Charakterystyka: wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne
- Certyfikacja: FM, UL, cUL
Charakterystyka: Kable w oplocie ze stali nierdzewnej są przeznaczone do miejsc, w których przewód może być narażony na oddziaływania mechaniczne.
Zastosowanie: Miejsca narażone na działanie czynników mechanicznych, np. taśmy transportowe, zbiorniki paliwowe.
Zobacz produktZasada działania kabla FT
Kabel liniowej detekcji ciepła Signaline FT działa na całej swojej długości. W przypadku osiągnięcia temperatury alarmowej w dowolnym punkcie kabla dochodzi do zmiany stanu obwodu, która jest rozpoznawana przez moduł monitorujący albo centralę systemu sygnalizacji pożaru.
Takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne tam, gdzie klasyczne punktowe czujki pożarowe mogą być trudne do zastosowania, narażone na zabrudzenie albo niewystarczające do nadzorowania długich tras, ciągów technologicznych i rozległych powierzchni.
Elementy monitorujące i zakończenie linii
Signaline LocatorPlus-EN
Kontroler liniowej detekcji ciepła umożliwia monitorowanie stanu linii oraz lokalizację miejsca alarmu na kablu detekcyjnym.
Zobacz kontroler
Signaline FT-EOL-EN
Jednostka końcowa jest stosowana do prawidłowego zakończenia i nadzorowania obwodu liniowej detekcji ciepła.
Zobacz jednostkę końcowąDobór temperatury alarmowej
Temperatura alarmowa kabla powinna być dobrana do rzeczywistych warunków pracy instalacji. Zbyt niski próg może powodować niepożądane alarmy w miejscach okresowo nagrzewających się od słońca, procesu technologicznego lub urządzeń. Zbyt wysoki próg może opóźnić wykrycie niebezpiecznego wzrostu temperatury.
W instalacjach fotowoltaicznych często analizuje się warianty o wyższej temperaturze alarmowej, ponieważ przestrzeń pod modułami może osiągać podwyższone temperatury w normalnej eksploatacji. W zakładach przemysłowych i chemicznych znaczenie ma również odporność powłoki kabla na środowisko pracy.
Typowe zastosowania kabli Signaline
- Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków przemysłowych, magazynowych i handlowych.
- Hale magazynowe i produkcyjne, w których potrzebna jest detekcja wzdłuż tras kablowych, maszyn lub stref ryzyka.
- Zakłady chemiczne, rafinerie i instalacje narażone na agresywne środowisko pracy.
- Taśmy transportowe, kanały technologiczne, zbiorniki, tunele kablowe i trudno dostępne przestrzenie techniczne.
- Obszary zewnętrzne narażone na promieniowanie UV, wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne.
Ważna informacja projektowa
Dobór kabla liniowej detekcji ciepła powinien wynikać z warunków środowiskowych, wymaganej temperatury alarmowej, długości linii, sposobu integracji z systemem sygnalizacji pożaru oraz wymagań dokumentacji projektowej. W systemach przeciwpożarowych należy każdorazowo sprawdzić certyfikację, dopuszczenia, sposób montażu i wymagania producenta.
Eksploatacja i serwis
Kable liniowej detekcji ciepła są rozwiązaniem prostym i odpornym, ale wymagają prawidłowego montażu. Należy unikać zbyt małych promieni gięcia, nadmiernego naprężenia, prowadzenia kabla w sposób narażający go na przypadkowe uszkodzenie oraz mieszania wariantów niezgodnie z dokumentacją producenta.
Po zadziałaniu kabla nierezetowalnego konieczna jest wymiana odcinka, który osiągnął temperaturę alarmową. Jest to normalna cecha tego typu technologii i powinna zostać uwzględniona w procedurach serwisowych.
Pliki i strony techniczne
Instrukcja podłączenia FT / LocatorPlus-EN
Materiał techniczny dotyczący podłączenia kabla Signaline FT z kontrolerem LocatorPlus-EN.
Pobierz PDFKarta katalogowa LocatorPlus-EN
Karta katalogowa kontrolera stosowanego do monitorowania liniowej detekcji ciepła.
Pobierz PDFCertyfikaty Signaline
Strona z dokumentami certyfikacyjnymi i materiałami potwierdzającymi właściwości produktów.
Zobacz certyfikatyPodsumowanie
Kable sensoryczne Signaline Heat są praktycznym rozwiązaniem do liniowej detekcji wzrostu temperatury w miejscach, w których punktowa detekcja może być niewystarczająca albo trudna do zastosowania. Warianty FT-EN z certyfikacją EN54-28 sprawdzają się w instalacjach wymagających zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, natomiast wersje z powłokami odpornymi chemicznie, wysokotemperaturowe i stalowe pozwalają dobrać kabel do bardziej wymagających środowisk.
Najważniejsze jest dopasowanie typu kabla do warunków pracy, temperatury alarmowej, odporności środowiskowej i sposobu integracji z systemem nadrzędnym. Wtedy liniowa detekcja ciepła staje się nie tylko elementem alarmowym, ale także realnym narzędziem szybkiej lokalizacji zagrożenia.
