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燃线缆标准:烟密度,卤素含量和毒性等级IEC60754-1/BS6425- 1 (卤素气体含量的测定)这是IEC 和BS 标准中针对(HCL) 释放浓度的规范。卤素含氟(Florine)、氯(Chlorine)、(Bromine)、碘 (Iodine) 和性易挥发的元素砹(Astatine), 成分的毒性很
六类网络跳线供应
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燃线缆标准:烟密度,卤素含量和毒性等级
IEC60754-1/BS6425- 1 (卤素气体含量的测定)这是IEC 和BS 标准中针对(HCL) 释放浓度的规范。卤素含氟(Florine)、氯(Chlorine)、(Bromine)、碘 (Iodine) 和性易挥发的元素砹(Astatine), 成分的毒性很高。实验规定, 燃烧炉预热到800℃时, 把一根内置1.0g 试样推入炉内,利用气流排放速率使HCL 溶入水中,再测定溶液的卤酸含量。如果电缆材料燃烧时卤酸释放量少于5mg/g 时, 可被称为无卤电缆(LSOH) , 如果卤酸(HCL) 释放量大于5mg/g 时而小于15mg/g 时, 可被称为低卤电缆(LSF)。值得注意的是, IEC60754-1 方法不能用来测定HCL 含量小于5 mg/g 的材料, 即不能判定是否“无卤”。需要判定是否完全无卤可采用IEC60754-2 方法来测定。IEC 61034-1/ASTM E662 (烟密度)
这是IEC 和ASTM 标准中针对烟密度的规范。实验由一个3m3 的立方体和一个带光源的光度测量系统组成, 矩形槽内装酒精作为燃烧源。一个功率为10-15m3/min 的鼓风机确保烟雾均匀分布在一块挡风板上防止槽上产生火焰涡流, 酒精燃烧时, 与光电源相连的记录仪记下光减弱量。烟密度是以透光率量度, 如果能达到60% 光传输值(Light Transmittance) , 该电缆材料就达到低烟标准, 透光率越高,物料于燃烧时所释放的烟雾越少。

光纤工程中七个行为会造成光纤受损
和铜线相比,光纤就显得脆弱很多,因此在施工的过程中要格外小心。光纤的熔接、连接、测试和故障检查等众多实例都在告诉我们,操作不当会很容易造成光纤网络性能的变坏。今天综合布线厂家就来总结一下施工过程中7个不当的造成光纤受损的操作方式。1. 熔接前不清洁光纤光纤熔接前,需要剥去外皮,这是做清洁的很重要的一步。在切割前的这一步可以有效去除残留的碎粒以及其他可能存在的污染物。如果线切割后清洁,很容易增加熔接机预防电阶段的额外负担,缩短电极寿命,导致带气泡的非线性接头,降低接头的机械强度,导致额外损耗。2. 不当的切割工具.光纤端面的平滑程度对于熔接或端接后的光线性能具有重要影响。以前,人们经常用光纤切割刀手动切割光纤,对操作人员的技术要求比较高。但是截止目前,已经有了很多自动切割工作,这些工具可以调整握手,自动完成切割。这些工具既能改善操作员的安全,又能保护光纤。3. 光纤熔接机不进行校准.在光纤熔接前对机器进校准是很重要的,特别是对电弧的强度和电流强度进行调整,确保熔接时大小的合适。如果不校准,切割工具很有可能积累大量钙物质,导致不能得到满意的熔接结果。4. 光纤出现微弯光纤出现微弯一般都是光线上过度的压力导致的(固定过紧、设备面板转轴位置有问题),这种情况会导致信号传输质量下降,而且一般这种问题不能肉眼观察到,只能用OTDR去检测。

线缆管理的细节决定数据中心的成败
线缆的管理通常会通过下面几个手段来处理:跳线整理、标准命名和管理、文档管理以及智能化电子化管理。在智能化电子化管理方面,国外的数据中心大多做得很好,主要因为其管理能够与个手段综合,形成流程化的管理。事实上,如果缺乏流程化的管理,个做得再好,也会带来后期管理维护的被动。在美国,正规化管理的数据中心基本上是不用尼龙扎带来进行弱电线缆捆扎的,但尼龙扎带在国内数据中心的应用却非常普遍。国内的一些机房管理人员在参观美国的数据中心时,也认为其线缆理得没有国内的“好看”,还好心建议他们用尼龙扎带来捆扎。其实,国外数据中心更重视如何在施工中保证线缆在捆扎过程中受力不超过设计范围,虽然用尼龙扎带可以将线缆绑得更紧,貌似很好看,但线缆的受力状况却往往很糟糕,有时甚至可能把线缆内部的个别线芯扎断,造成事