Quel est le niveau « ignifuge » ?

Si la salle des serveurs prend feu, les câbles deviendront-ils une «mèche» ?

Lorsque des incendies se déclarent dans les salles de serveurs, les câbles de raccordement à fibre optique ordinaires, qui ne sont pas conçus pour être ignifuges, deviennent non seulement un « moteur d’incendie » (un médium de propagation du feu), mais aussi un « tueur invisible » pour les équipements sensibles.

Du point de vue de l’ingénierie optique et de la science des matériaux, cela implique principalement les réactions physiques et chimiques suivantes à deux niveaux :

1. Pourquoi les câbles de raccordement ordinaires deviennent-ils des « moteurs d’incendie » et des « tueurs » ?

  • Effet physique de propagation du feu : Les câbles de raccordement à fibre optique bon marché utilisent généralement du polychlorure de vinyle (PVC) ordinaire comme gaine extérieure. Le PVC a un point d’inflammation bas ; une fois exposé à une flamme nue résultant d’une surcharge de composants dans une armoire ou d’un incendie électrique, le câble est rapidement enflammé. Comme les câbles sont souvent posés de manière dense dans des goulottes ou des chemins de câbles grillagés, les flammes se propagent rapidement le long du réseau de câbles vers les armoires adjacentes, les serveurs et toute une rangée d’équipements.
  • Dommages secondaires dus à la corrosion acide : La combustion du PVC libère de grandes quantités de fumée noire dense et de gaz halogénés tels que le chlorure d’hydrogène (HCl). Le chlorure d’hydrogène, en se combinant avec l’humidité de l’air, forme un brouillard d’acide chlorhydrique hautement corrosif dans l’air. Ce brouillard acide se dépose, par circulation d’air, sur les circuits intégrés, les contacts dorés et les connexions électriques de tous les équipements électroniques de précision dans la salle, provoquant une oxydation rapide et la corrosion des métaux, les rendant inutilisables. Même si certains serveurs et commutateurs ne sont pas directement atteints par les flammes, ils subiront des dommages matériels irréversibles dus aux gaz acides.

2. Prévention du câblage des salles de serveurs : Classification de la résistance au feu

Pour normaliser la sécurité incendie, les normes internationales et industrielles (telles que NEC, UL, etc.) ont strictement classifié les niveaux de résistance au feu des câbles à fibre optique :

  • OFN/OFNG (Optical Fiber Nonconductive / General Purpose) : Câble optique non conducteur à usage général. Il ne possède généralement qu’une résistance au feu de base, ne peut pas arrêter la propagation verticale, et n’est pas recommandé pour une utilisation dans des environnements de salles de serveurs rigoureux ou confinés.
  • OFNR (Riser) : Classe principale verticale. A réussi le test de combustion UL 1666, capable d’empêcher la propagation des flammes vers le haut dans les conduits verticaux des étages ou le câblage vertical des salles de serveurs.
  • OFNP (Plenum) : Classe plenum. La plus haute classification de résistance au feu, ayant réussi le test UL 910. Il possède une excellente auto-extinguibilité même sous un vent fort, et produit une très faible concentration de fumée lors de la combustion. Il est adapté aux conduits de soufflage d’air sous les plafonds suspendus ou sous les planchers.
  • LSZH (Low Smoke Zero Halogen, faible émission de fumée sans halogène) : Matériau largement utilisé dans les centres de données modernes et les espaces confinés. Lorsqu’il est chauffé ou brûlé, non seulement la quantité de fumée émise est très faible, mais il ne contient aucun halogène. Cela signifie qu’il ne produit pas de gaz acides fortement corrosifs, minimisant ainsi le risque de dommages secondaires par corrosion acide aux équipements.

3. Solutions physiques « absolument non propagatrices de flamme » pour des environnements industriels extrêmes ou à haute température

Dans certains scénarios de surveillance et de détection industrielles impliquant des températures élevées et des risques d’incendie élevés, tels que dans les secteurs de l’électricité, de la pétrochimie et de la métallurgie, les gaines en plastique ou LSZH fondent et carbonisent encore à des températures de plusieurs centaines de degrés Celsius.

Pour obtenir une incombustibilité de niveau physique et d’excellentes performances de résistance aux interférences environnementales, OFSCN® a lancé des câbles de raccordement à fibre optique à structure blindée entièrement métallique sans soudure.
Cette série de câbles supprime toutes les gaines en plastique inflammables et utilise des tubes en acier inoxydable et des fibres optiques revêtues spéciales résistantes aux hautes températures, éliminant ainsi la présence de médiums combustibles de la structure :

  • OFSCN® 300℃ Fiber Optic Patch Cord

    • Paramètres techniques et structure : Composé de connecteurs de fibre optique (FC, ST, etc.), de tubes en acier inoxydable sans soudure de 0,9 mm et de fibres monomodes/multimodes en polyimide résistantes aux hautes températures (300 °C).
    • Avantages en température et en résistance au feu : Plage de température de fonctionnement de -270 °C à 300 °C. Sans aucune gaine en plastique, il est totalement incombustible, sans fumée, non toxique et sans émission de gaz acides dans des situations d’incendie et de températures extrêmement élevées.
    • Images standard :

  • OFSCN® 200℃ Fiber Optic Patch Cord

    • Paramètres techniques et structure : Composé de tubes en acier inoxydable sans soudure de 0,9 mm et de fibres en polyimide de 200 °C, avec une plage de température de fonctionnement de -200 °C à 200 °C. Il offre une protection mécanique robuste (résistance à la pression, aux morsures de rongeurs) et d’excellentes capacités de résistance au feu et de non-propagation des flammes.
    • Images standard :

  • OFSCN® 120℃ Fiber Optic Patch Cord

    • Paramètres techniques et structure : Composé de tubes en acier inoxydable sans soudure de 0,9 mm et de fibres en polyacrylate résistantes aux hautes températures (120 °C). Plage de température de -40 °C à 120 °C. Convient aux scénarios nécessitant des exigences de sécurité incendie de niveau industriel à température modérée.
    • Images standard :