Обґрунтування конструкції та особливості застосування сигнально-блокувальних кабелів

Автор(и)

  • Данило Мукосєєв Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-3944.2026.1.17

Ключові слова:

сигнально-блокувальні кабелі, пожежна безпека, безгалогенні матеріали, конструкція кабелів, CPR, вогнестійкість, димоутворення, кабельні випробування, електрична міцність, старіння кабельної ізоляції

Анотація

У роботі розглянуто та узагальнено конструктивні особливості сигнально-блокувальних кабелів, що застосовуються в системах управління, сигналізації та автоматизації об’єктів критичної інфраструктури. Проаналізовано основні варіанти конструктивного виконання таких кабелів, матеріали ізоляції та оболонок, а також сучасні підходи до забезпечення їх пожежної безпеки відповідно до чинних європейських норм і стандартів. Окрему увагу приділено використанню безгалогенних полімерних компаундів та антипіренових домішок, їх впливу на вогнестійкі та електричні характеристики кабельної продукції. Розглянуто методи пожежних і електричних випробувань сигнально-блокувальних кабелів, зокрема випробування на поширення полум’я, димоутворення та корозійність продуктів згоряння. Показано, що застосування сучасних матеріалів і технологій дозволяє підвищити рівень пожежної безпеки кабелів без зниження їх експлуатаційної надійності. Отримані узагальнення можуть бути використані при проєктуванні, виборі та експлуатації сигнально-блокувальних кабелів для підвищення надійності та живучості інфраструктурних систем, зокрема в умовах підвищених ризиків.

Посилання

  1. DSTU EN 50575:2018. Kabeli sylovi, kontrolni ta zviazku. Kabeli dlia zahalnoho vykorystannia v budivelnykh sporudakh zghidno z vymohamy shchodo reaktsii na vohon (EN 50575:2014, A1:2016, IDT). – Kyiv: DP «UkrNDNTs», 2019.
  2. Kiessaiev O., Gontar Y., Kovalek P. Analysis of determination of fire resistance limits of cable lines. Proc. IEEE 4th KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek 2023), 2023 DOI: 10.1109/KhPIWeek61412.2023.10312995
  3. HELUKABEL. Flame-retardant cables: How do they work and why do they matter? HELUKABEL Vietnam (2023) https://www.helu.com/vn-en/cables-and-wires-flame-retardant-but-also-halogen-free.html
  4. Baozhuan New Material. The electrical properties of halogen-free flame retardants for cable materials. Company news article, 2023 https://www.additivebz.com/the-application-of-halogen-free-flame-retardants-in-the-wire-and-cable-industry
  5. J Jiang, Y.; He, W.; Huo, X.; Lu, X.; Li, K.; Xiao, F. Unveiling Thermal Degradation and Fire Behavior of 110 kV Ultra-High-Voltage Flame-Retardant Cable Sheath After Thermal Aging. Polymers 2025, 17, 1273. https://doi.org/10.3390/polym17091273
  6. AT «Odeskabel». Kabel syhnalno-blokuvalnyi SBPu. Tekhnichnyi opys produktsii (onlain) https://odeskabel.com/products
  7. UkrVisti. Rising Demand for Train Services in Ukraine. News, 06 Aug 2025 https://ukrvisti.com/en/news/2548-details/
  8. Dorokhina A. Ukraine in Motion: Inclusive Paths Ahead. EU Mo-bility & Transport, 12 Sep 2025 https://transport.ec.europa.eu/news-events/news/ukraine-motion-inclusive-paths-ahead-2025-09-12_en
  9. MotisTech. EU Cable Fire Testing under CPR (Construction Prod-ucts Regulation 2016/364). https://www.motistech.com/solution/eu-cable-fire-testing-cpr
  10. PAT «ZAVOD PIVDENKABEL». Kabel syhnalno-blokuvalnyi. Tekhnichnyi opys produktsii (onlain) https://www.yuzhcable.info/cat/24
  11. Li, Y.; Qi, L.; Liu, Y.; Qiao, J.; Wang, M.; Liu, X.; Li, S. Recent Advances in Halogen-Free Flame Retardants for Polyolefin Cable Sheath Materials. Polymers 2022, 14, 2876. https://doi.org/10.3390/polym14142876
  12. Meinier R., Sonnier R., Zavaleta P., Suard S., Ferry L. Fire behavior of halogen-free flame retardant electrical cables with the cone calo-rimeter. Journal of Hazardous Materials, 2018, 342, 306–316. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2017.08.027
  13. Kaczorek-Chrobak, K.; Fangrat, J. Combustible Material Content vs. Fire Properties of Electric Cables. Energies 2020, 13, 6172. https://doi.org/10.3390/en13236172
  14. Kaczorek-Chrobak, K.; Fangrat, J.; Papis, B.K. Calorimetric Behav-iour of Electric Cables. Energies 2021, 14, 1007. https://doi.org/10.3390/en14041007
  15. Yu, F.; Wang, S.; Tang, K.; Lin, Y.; Wang, S.; Zhang, Y. Research Progress on the Fire Characteristics of Electric Cables and Wires. Fire 2024, 7, 186. https://doi.org/10.3390/fire7060186.
  16. Mutlu K., Mercan O., Dağdelen D., Uslu G., Yiğitler Ö., Uçar Ç., Hartomacıoğlu S. Development and Evaluation of Fire Resistant Railway Signalling Cable // European Journal of Science and Technology. 2021. No. 29. P. 366–370. DOI: 10.31590/ejosat.1022791.
  17. Vijay R., Prabhakar T. V. Causal AI for cable health monitoring // Measurement. 2025. Vol. 253. Art. 117705. DOI: 10.1016/j.measurement.2025.117705.
  18. Prysmian Group. Railway Infrastructure Cables. Technical cata-logue. 2016. https://www.prysmian.com/sites/default/files/atoms/files/2016_09%20Railway%20Cables%20Catalogue%20WEBversion.pdf
  19. Prysmian Group. Railway Cables. Technical catalogue. 2015. https://de.prysmian.com/sites/default/files/2015_10%20Railway%20Cable%20Catalogue%20-reduced_1.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2026-04-30

Як цитувати

Мукосєєв , Д. . (2026). Обґрунтування конструкції та особливості застосування сигнально-блокувальних кабелів. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин I апаратiв. Теорiя I практика, (1 (15), 103–109. https://doi.org/10.20998/2079-3944.2026.1.17