データセンターで火災が発生し、単一の電源回路が破壊されると、数時間のダウンタイムと数百万ドルの損失が連鎖的に発生する可能性があります。しかし、非常用電源、火災警報器、バックアップ照明を接続するケーブルは、依然として重要インフラ設計において最も仕様が不十分な要素の 1 つです。正しい選択 IEC 60331 難燃性ケーブル これは単なるコンプライアンスのチェックボックスではなく、制御されたシャットダウンと致命的な障害の違いです。
エンジニアは難燃性と耐火性を混同することがよくあり、その結果は深刻になる可能性があります。 IEC 60332 が規定 火炎伝播 — 火災がケーブルに沿ってどの程度延焼するか。 IEC 60331 が規定 回路の完全性 — 火災時にケーブルが電力を供給し続けるかどうか。
IEC 60331-21 では、低電圧ケーブル (定格 ≤0.6/1.0 kV) は、少なくとも 90 分間、少なくとも 750 °C の火炎温度で継続的な電気機能を維持する必要があります。より要求の厳しい IEC 60331-1 では、機械的衝撃を同時に加えながら、これを少なくとも 830 °C まで拡張します。この条件は、燃えた天井がケーブル上に崩壊することをシミュレートします。非常用発電機、UPS バイパス回路、および避難システムが火災の初期段階から生き残る必要があるデータセンターの場合、IEC 60331 準拠のケーブルのみが必要な保証を提供します。詳細なテスト要件は、国際電気標準会議の公式標準リポジトリによって公開されています。
ケーブルのデータシートを理解することは、実際のパフォーマンスを評価する最も早い方法です。以下の表は、Huapu の構造パラメータをまとめたものです。 高温耐性ケーブル 、データセンターの電力アプリケーションの全範囲をカバーします。
| コンポーネント | オプション・仕様 |
|---|---|
| 指揮者 | Cu / 裸 Cu / 錫メッキ Cu / Al / CCA |
| 耐火層 | マイカテープ / セラミックシリコンテープ / ガラス繊維テープ / 2層マイカテープ |
| 絶縁 | XLPE / PVC / FR-PVC / LSZH / EPR / シリコーンゴム |
| シース | LSZH ポリオレフィン / FR-PVC / PUR / XLPE / シリコーンゴム / CPE |
| 最大導体温度 | 90 ~ 250 °C (XLPE/EPR: 90 ~ 105 °C; シリコーン: 180 ~ 250 °C) |
| 断面範囲 | 1.5 ~ 400 mm² (AWG 16 ~ 1000 kcmil) |
| コア構成 | 1 ~ 5 コア (最大 37C のマルチコアが利用可能) |
| FR標準 | IEC 60332-1 / -3 (A/B/C/D) / BS 6387 (CWZ) / EN 50200 |
耐火層は、IEC 60331 準拠のケーブルの構造の中心です。マイカテープは、現実的な建物火災温度をはるかに上回る 1000 °C を超えても断熱特性を維持するため、マイカテープが最も一般的に選択されます。二重層マイカテープ構造は、耐火性と機械的衝撃耐性の両方が同時に必要とされる場合に使用されます (IEC 60331-1 / BS 6387 CWZ 定格の設置)。
シリコーンゴム断熱材のバリエーションでは、最大連続動作温度が 180 °C に達するため、火災が発生する前に周囲温度がすでに高温になっているボイラー室、発電機ホール、ホットアイル廊下での好ましい選択肢となっています。
データセンターのケーブルの選択には、耐火性能クラス、シースの材質、および物理的な配線の制約という 3 つの並列基準が含まれます。どれか一つでも間違えると、安全上のギャップが生じたり、不必要なコスト超過が生じたりします。
防火性能クラス: 非常用発電機のフィーダおよび UPS 入力回路には、IEC 60332 難燃性だけでなく、IEC 60331 耐火性も必要です。火災警報ループと避難照明回路も同じ要件に該当します。サーバー ラック間の標準的な配電ケーブルと IT 電源ケーブルには通常、IEC 60332-3 (束ねられたケーブルの難燃性) が必要ですが、回路の完全性は必要ありません。
シース材質: 限られた換気を備えた密閉されたサーバー ルームには、LSZH ケーブル シースが義務付けられています。 PVC シースは燃焼中に塩化水素を放出します。塩化水素はサーバーのハードウェアを腐食し、人体に有毒です。 LSZH ポリオレフィン シースは煙の発生を最小限に抑え、ハロゲン酸を発生しません。これは、人口が密集したデータ ホールでは重要な要素です。
物理ルーティング: Huapu の非外装耐火ケーブルの曲げ半径は、外径の少なくとも 12 倍でなければなりません。外装または銅テープでシールドされたタイプには 15 倍が必要です。配線スペースが限られている高密度ケーブル トレイでは、このパラメータはレイアウト設計に直接影響します。敷設温度 0 °C までの動作定格を備えたケーブルは、寒冷地のデータセンターや、ケーブル経路を周囲温度近くに保つ高出力冷却システムを備えたデータセンターにも推奨されます。
調達チームが指定する 耐火ケーブル データセンター ソリューションは、製品証明書とともにサードパーティのテストレポート (SGS、TÜV、または CNAS) を要求する必要があります。 IEC 60331 への適合を自己宣言しただけでは、ほとんどの管轄区域における保険引受および地方消防当局の承認には不十分です。
完全に準拠したケーブルであっても、正しく取り付けられなかった場合は、防火上の利点が失われます。パフォーマンスに直接影響を与える 4 つの実践方法:
IEC 60331 準拠のケーブルは、マイカテープ層、特殊な絶縁化合物、およびより厳格なサードパーティのテストにより、標準の難燃性タイプよりもコストが高くなります。このプレミアムは、非常用電源、火災検知、避難システム、人命安全負荷など、火災時の回路の継続性が機能要件となる場合にのみ正当化されます。
実践的なアプローチ: データセンターの回線を重要度ごとにゾーン分けします。安全システムのフィーダおよび非常用発電入力に完全な IEC 60331 仕様を適用します。通路内の IT 配電には IEC 60332-3 / LSZH ケーブルを使用してください。この段階的な戦略により、施設内のすべてのケーブルにわたって耐火構造を指定することなく、法規制への準拠が実現します。
ケーブルの選択は、単に調達を決定するだけではありません。データセンターにとって、これはリスク管理上の決定であり、それを正しく行うには、各規格の要件を正確に理解し、その要件をケーブルが実際に敷設されている場所に一致させることから始まります。