Cable Resistente al Fuego (IEC 60331) — Cable Multinúcleo con Cubierta LSZH y Barrera Cortafuego de Cinta de Mica/Vidrio con Integridad de Circuito de 30–120 Minutos a 830–950 °C según IEC 60331/BS 6387 para Iluminación de Emergencia, Bombas Contra Incendios, Ventiladores de Extracción de Humo, Sobrepresurización de Rutas de Escape y Circuitos Críticos de Seguridad de Vida en Edificios y Túneles
Cables Resistentes al Fuego, Alta Temperatura y LSZH /Cable Resistente al Fuego (IEC 60331)

Cable Resistente al Fuego (IEC 60331) — Cable Multinúcleo con Cubierta LSZH y Barrera Cortafuego de Cinta de Mica/Vidrio con Integridad de Circuito de 30–120 Minutos a 830–950 °C según IEC 60331/BS 6387 para Iluminación de Emergencia, Bombas Contra Incendios, Ventiladores de Extracción de Humo, Sobrepresurización de Rutas de Escape y Circuitos Críticos de Seguridad de Vida en Edificios y Túneles

Cable resistente al fuego IEC 60331: barrera cortafuego de mica/vidrio en cada conductor, cubierta LSZH. Integridad de circuito de 30/60/120 min a 830-950 °C. Para iluminación de emergencia, bombas contra incendios, ventiladores de extracción de humo, sobrepresurización, retorno de ascensores. Núcleo XLPE/PE + cinta de mica. PH30 a PH120. RPC B2ca. CE, RoHS, LPCB.

Características Principales

Resistencia al fuego certificada IEC 60331 — la norma internacional para cables que deben mantener la integridad del circuito bajo condiciones de incendio; el cable continúa conduciendo electricidad a 830 °C por el tiempo de supervivencia clasificado (30–120 minutos) después de que el aislamiento orgánico ha sido consumido por el fuego, manteniendo la potencia a los equipos de seguridad de vida mientras el edificio se quema
Barrera cortafuego de cinta de mica flogopita/vidrio en cada conductor — la mica es un mineral inorgánico (KMg₃(AlSi₃O₁₀)(OH)₂) con un punto de fusión >1 200 °C; enrollada helicoidalmente sobre cada conductor aislado con XLPE o PE con superposición ≥25 %; cuando el aislamiento orgánico se quema a 300–400 °C, la cinta de mica superpuesta permanece como el único aislamiento eléctrico entre conductores, manteniendo el circuito
Probado según BS 6387 Categoría CWZ — la norma de cables resistentes al fuego más exigente del mundo: llama a 950 °C (Categoría C) + chorro de agua de mangueras de extinción (Categoría W) + choque mecánico de escombros que caen (Categoría Z), todas aplicadas simultáneamente; los cables que pasan CWZ están calificados para las aplicaciones más críticas de seguridad de vida, incluyendo túneles, estaciones subterráneas y edificios de gran altura
Cubierta exterior LSZH (bajo humo, cero halógenos) — el cable no emite humo denso ni gases halógenos corrosivos cuando se expone al fuego; esencial para cables instalados en rutas de escape de edificios donde el humo de los cables de PVC en combustión es una de las principales causas de muerte en incendios de edificios al reducir la visibilidad y causar inhalación tóxica
Clasificaciones de resistencia al fuego reforzadas PH30, PH60 y PH120 según EN 13501-2 / BS 8592 — PH30 (estándar) para edificios con evacuación de 30 minutos; PH60 (reforzado) para evacuación por fases en edificios de gran altura; PH120 (reforzado) para túneles e infraestructura crítica donde el incendio puede arder durante 2+ horas antes de ser controlado
Uninúcleo y multinúcleo (2–19 núcleos) en secciones transversales de 1,5–300 mm² — cubriendo todo el rango de requisitos de circuitos de seguridad de vida desde circuitos de alarma contra incendios e iluminación de emergencia de 1,5 mm² hasta suministros de potencia de motores de bombas contra incendios y ventiladores de extracción de humo de 300 mm²
Retardante de llama según IEC 60332-1-2 (individual) e IEC 60332-3-24 Cat C (en mazo) — además de la resistencia al fuego (sobrevivir al incendio), el cable no propaga el fuego a lo largo de su longitud ni a los cables adyacentes en una bandeja portacables o conducto vertical
Euroclase RPC B2ca-s1a,d1,a1 disponible — la clasificación de desempeño contra incendios más alta para cables LSZH según EN 50575; requerida para cables instalados en rutas de escape en muchos estados miembros de la UE; la clasificación confirma que la propagación de llama, la producción de humo, las gotas inflamadas y la acidez están todas controladas al más alto estándar

Aplicaciones

Circuitos de iluminación de emergencia — cable resistente al fuego para luminarias de emergencia de funcionamiento permanente y no permanente en rutas de escape, cajas de escaleras y puertas de salida; el cable debe mantener la integridad del circuito por el tiempo de supervivencia clasificado para que la iluminación de la ruta de escape permanezca operativa durante todo el período de evacuaciónSuministro de potencia de bombas contra incendios — cable de potencia resistente al fuego desde el generador o suministro de la red hasta el motor de la bomba contra incendios eléctrica; el cable debe continuar suministrando potencia a la bomba a plena corriente nominal mientras el fuego arde alrededor de la ruta del cable — la aplicación de cable resistente al fuego más exigente en cualquier edificioPotencia y control de ventiladores de extracción de humo — cable resistente al fuego para ventiladores de extracción de humo que deben operar durante el incendio para eliminar el humo de las rutas de escape y mantener condiciones sostenibles; tanto el cable de potencia al motor del ventilador como el cable de control a los actuadores de la compuerta del ventilador deben ser resistentes al fuegoVentiladores de sobrepresurización de escaleras y rutas de escape — cable para ventiladores que presurizan las escaleras de escape para prevenir el ingreso de humo; el sistema de sobrepresurización debe operar durante todo el incendio y el cable debe mantener la integridad del circuito en las zonas afectadas por el fuegoSuministro de potencia del ascensor contra incendios — cable resistente al fuego para el ascensor dedicado contra incendios que permite a los bomberos alcanzar los pisos superiores; el ascensor debe operar durante el incendio y el cable de suministro debe sobrevivir en el entorno del hueco del ascensorSistemas de alarma por voz y megafonía — cable resistente al fuego para los circuitos de altavoces y suministros de potencia de amplificadores de los sistemas de evacuación por voz; los mensajes de evacuación deben continuar transmitiéndose durante la duración de la evacuación por fasesSistemas de seguridad en túneles — cable resistente al fuego para iluminación de emergencia de túneles, potencia de ventiladores de ventilación, detección de incendios y sistemas de comunicación donde el fuego puede alcanzar temperaturas >1 000 °C y el cable debe funcionar por toda la duración del incidente (típicamente 120 minutos mínimo)

Especificaciones Técnicas

Norma — Resistencia al fuego (internacional) IEC 60331-1 (resistencia al fuego a 830 °C); IEC 60331-2 (resistencia al fuego a 830 °C con choque mecánico); IEC 60331-3 (resistencia al fuego con chorro de agua); la serie IEC 60331 define los métodos de prueba y los criterios de desempeño para cables resistentes al fuego
Norma — Resistencia al fuego (Reino Unido) BS 6387 Cat C (950 °C), Cat W (chorro de agua), Cat Z (choque mecánico); BS 6387 CWZ es la norma definitiva de cables resistentes al fuego del Reino Unido, combinando las tres pruebas a 950 °C — la especificación de cable contra incendios más exigente a nivel mundial
Norma — Resistencia al fuego reforzada BS 8434-2 (resistencia al fuego reforzada, 120 min a 950 °C con agua y choque); BS 8592 (clasificación de cables resistentes al fuego para sistemas de seguridad de vida — PH30, PH60, PH120); EN 50200 (resistencia al fuego a 830 °C con choque mecánico)
Norma — Construcción del cable BS 7629-1 (cables multinúcleo blindados resistentes al fuego LSZH de 300/500 V) para sistemas de alarma contra incendios y emergencia; BS 7846 (cables de potencia armados resistentes al fuego de 0,6/1 kV) para circuitos de potencia de bombas contra incendios y ventiladores de extracción de humo
Tensión nominal — Tipos de control/señal 300/500 V (según BS 7629-1 para circuitos de alarma contra incendios y control de emergencia)
Tensión nominal — Tipos de potencia 0,6/1 kV (según BS 7846 / IEC 60502-1 para circuitos de potencia de bombas contra incendios, ventiladores de extracción de humo y ascensores)
Material del conductor Cobre desnudo; clase 1 macizo según IEC 60228 (≤4 mm²), clase 2 flexible según IEC 60228 (≥6 mm²) para cables de potencia; clase 5 flexible bajo pedido para cableado de tableros de control
Secciones transversales del conductor — Control/señal 1,0, 1,5, 2,5 mm²; 2–19 núcleos
Secciones transversales del conductor — Potencia 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm²; 2–5 núcleos para circuitos trifásicos; uninúcleo para grandes circuitos alimentadores
Aislamiento del núcleo — XLPE Polietileno reticulado; clasificado a 90 °C continuo; 250 °C en cortocircuito; el aislamiento XLPE proporciona el aislamiento eléctrico estándar durante la operación normal (sin incendio); durante un incendio, el XLPE se quema a >300 °C y la barrera cortafuego de cinta de mica se convierte en el único aislamiento
Barrera cortafuego — Cinta de mica/vidrio Papel de mica flogopita (0,08–0,12 mm) sobre soporte de fibra de vidrio; enrollado helicoidalmente sobre el conductor aislado con XLPE con superposición ≥25 %; la cinta de mica es el elemento resistente al fuego — no se quema, funde ni degrada a temperaturas de incendio de hasta 1 200 °C
Superposición de la cinta de mica — Parámetro de diseño crítico La superposición ≥25 % es obligatoria; la superposición asegura que, a medida que la cinta de mica se expande y se desplaza ligeramente bajo el esfuerzo térmico durante el incendio, no se abra ningún espacio entre vueltas adyacentes que exponga el conductor desnudo y cree un cortocircuito con un conductor de fase adyacente o con tierra
Ensamblaje del núcleo — Multinúcleo Los núcleos con barrera cortafuego y aislados con XLPE se cablean concéntricamente con elementos de relleno no higroscópicos para crear una sección transversal circular; el material de relleno también debe ser resistente al fuego o los huecos de relleno no deben crear una trayectoria de cortocircuito después de que el relleno haya sido consumido por el fuego
Cubierta interna — Cinta de barrera cortafuego (cables de potencia) Una envoltura adicional de cinta de mica/vidrio sobre el ensamblaje del núcleo en cables de potencia más grandes proporciona una segunda capa de barrera cortafuego que protege contra cortocircuitos conductor a armadura durante el incendio
Armadura — SWA (cables de potencia) Armadura de alambre de acero galvanizado para protección mecánica; la armadura no es resistente al fuego per se, pero la armadura metálica proporciona protección adicional contra el impacto de escombros que caen durante el incendio
Cubierta exterior — LSZH Compuesto termoendurecible de bajo humo y cero halógenos; blanco, rojo o naranja según el esquema de identificación por color de cables de seguridad contra incendios del edificio; el compuesto LSZH está relleno de minerales (ATH/MDH — trihidrato de aluminio/dihidrato de magnesio) para retardancia de llama
Color de la cubierta — Norma del Reino Unido (BS 8519) Blanco (circuitos generales de emergencia y seguridad de vida); Rojo (circuitos de alarma contra incendios según BS 7671); Naranja (variación en algunos códigos nacionales para alarma por voz o funciones específicas de seguridad de vida)
Resistencia CC máxima del conductor a 20 °C Según IEC 60228; 18,1 Ω/km (1,0 mm²) a 0,0601 Ω/km (300 mm²) para cobre
Resistencia de aislamiento a 20 °C — XLPE ≥1 000 MΩ·km (núcleo a núcleo y núcleo a tierra a 500 V CC, 1 min durante la prueba de rutina)
Tensión de prueba (CA) — Tipos de 300/500 V 2 000 V CA / 5 min según BS 7629-1
Tensión de prueba (CA) — Tipos de 0,6/1 kV 3 500 V CA / 5 min según IEC 60502-1
Tiempo de supervivencia al fuego — PH30 (estándar) 30 minutos a 830 °C con choque mecánico según EN 50200; el cable mantiene la integridad del circuito durante 30 minutos — suficiente para edificios de evacuación estándar
Tiempo de supervivencia al fuego — PH60 (reforzado) 60 minutos a 830 °C con choque mecánico (EN 50200) y chorro de agua (BS 8434-2); para evacuación por fases en edificios de gran altura
Tiempo de supervivencia al fuego — PH120 (reforzado) 120 minutos a 950 °C con choque mecánico y chorro de agua (BS 8434-2 / BS 6387 CWZ); para túneles e infraestructura crítica
Criterio de aceptación de la prueba de incendio Durante la prueba de incendio, se conecta un fusible de 2 A en serie con los conductores del cable al voltaje nominal del cable; si el fusible se funde (corriente >2 A debido a fuga conductor a conductor o conductor a tierra a través del aislamiento degradado), el cable ha fallado — la integridad del circuito se ha perdido
Temperatura — Continua (operación normal) 90 °C de temperatura del conductor (XLPE); 70 °C de superficie de la cubierta (LSZH)
Temperatura de cortocircuito — XLPE 250 °C (máx. 5 s)
Radio de curvatura mínimo — Durante la instalación 8× diámetro exterior del cable (conductor macizo); el mayor radio de curvatura en comparación con el cable de edificios estándar acomoda la capa de cinta de mica — curvaturas más cerradas pueden fracturar la cinta de mica, creando espacios en la barrera cortafuego
Retardante de llama — Cable individual IEC 60332-1-2; el cable es autoextinguible
Retardante de llama — Cables en mazo IEC 60332-3-24 Cat C; el fuego en un cable no se propaga a través del mazo
Libre de halógenos (LSZH) IEC 60754-1: HCl <0,5 %
Bajo humo (LSZH) IEC 61034-2: transmitancia de luz mínima del 60 %
Euroclase RPC B2ca-s1a,d1,a1 (reforzado); Dca-s2,d2,a2 (estándar); según EN 50575
Certificaciones CE; RoHS; LPCB (Reino Unido) bajo pedido; BASEC (Reino Unido) bajo pedido; Declaración de Prestaciones (DoP) RPC EN 50575 provista con cada lote de cable

Descripción Detallada

¿Qué es un Cable Resistente al Fuego?

Un cable resistente al fuego (IEC 60331) es un cable que mantiene la integridad del circuito eléctrico durante un incendio — continuando la conducción de potencia y señales para los sistemas de seguridad de vida que protegen a los ocupantes del edificio: iluminación de emergencia, bombas contra incendios, ventiladores de extracción de humo, sobrepresurización de rutas de escape, ascensores contra incendios y sistemas de evacuación por voz. La característica definitoria es la barrera cortafuego de cinta de mica/vidrio enrollada alrededor de cada conductor — una capa de mineral inorgánico que no se quema, funde ni degrada eléctricamente a temperaturas de incendio, manteniendo el aislamiento entre conductores después de que el aislamiento orgánico XLPE o PE ha sido consumido por el fuego.

La distinción entre cables resistentes al fuego, retardantes de llama e ignífugos es esencial para una especificación correcta:

Tipo de cableComportamiento ante el fuegoNormaAplicación de ejemplo
Retardante de llama (IEC 60332)No propaga el fuego; se autoextingue cuando se retira la llamaIEC 60332-1/3Cableado general de edificios — evita la propagación del fuego a lo largo de los cables
Resistente al fuego (IEC 60331)Mantiene la integridad del circuito DURANTE el incendio durante 30–120 minIEC 60331 / BS 6387 / EN 50200Iluminación de emergencia, bombas contra incendios, ventiladores de extracción de humo — deben seguir funcionando durante el incendio
Ignífugo (cable MI)No se quema, no propaga el fuego, mantiene la integridad del circuito indefinidamenteBS 6207 / IEC 60702Circuitos críticos donde se requiere supervivencia absoluta al fuego sin importar la duración

La Cinta de Mica — Cómo Sobrevive un Cable al Fuego

El núcleo de la tecnología de cables resistentes al fuego es una cinta delgada — de 0,1–0,15 mm de espesor total — enrollada helicoidalmente alrededor de cada conductor. La cinta consiste en papel de mica flogopita adherido a un soporte de fibra de vidrio. Cuando el cable opera normalmente, la cinta de mica es solo otra capa bajo el aislamiento XLPE o PE. Cuando un incendio envuelve el cable:

  • 0–2 minutos: La cubierta exterior LSZH absorbe calor; los retardantes de llama minerales (ATH/MDH) liberan vapor de agua, enfriando la superficie de la cubierta y retrasando el aumento de temperatura dentro del cable
  • 2–5 minutos: El aislamiento del núcleo XLPE/PE alcanza 300–400 °C y se piroliza — se descompone en productos gaseosos y carbón carbonoso. El aislamiento efectivamente desaparece como barrera eléctrica
  • En este punto, el cable resistente al fuego y un cable estándar divergen críticamente:
- Cable estándar: Los conductores ahora están desnudos — los conductores adyacentes se cortocircuitan, el disyuntor se dispara y el equipo de seguridad de vida pierde potencia

- Cable resistente al fuego: La cinta de mica permanece intacta. Las vueltas de mica superpuestas mantienen el aislamiento eléctrico entre el conductor y los conductores adyacentes. La rigidez dieléctrica de la cinta de mica a 830 °C es de aproximadamente 0,5–1 kV/mm — suficiente para mantener el nivel de aislamiento de 300/500 V o 0,6/1 kV a la temperatura de incendio por el tiempo de supervivencia clasificado

  • 30–120 minutos: La cinta de mica continúa funcionando como el único aislamiento. El soporte de fibra de vidrio evita que el papel de mica se desintegre bajo el esfuerzo mecánico de la expansión térmica, la vibración del fuego y el impacto del chorro de agua de las mangueras de extinción. Después del tiempo de supervivencia clasificado, la cinta de mica puede comenzar a degradarse — la fibra de vidrio se ablanda (transición vítrea ~700–800 °C dependiendo de la composición) y el papel de mica puede perder integridad mecánica bajo esfuerzo térmico sostenido

Cable Resistente al Fuego vs Cable de Alarma Contra Incendios — Misma Tecnología, Diferentes Normas

Un cable de alarma contra incendios (BS 7629-1) es un tipo específico de cable resistente al fuego con requisitos adicionales específicos para sistemas de alarma contra incendios: la clasificación de voltaje de 300/500 V, la pantalla opcional de lámina general de aluminio/poliéster para protección EMI en lazos direccionables y el código de colores específico del núcleo para circuitos de alarma contra incendios. Un cable de potencia resistente al fuego (BS 7846 / IEC 60502-1) es un cable resistente al fuego clasificado a 0,6/1 kV para circuitos de potencia — bombas contra incendios, ventiladores de extracción de humo, ascensores. Ambos utilizan la tecnología de barrera cortafuego de cinta de mica/vidrio; la diferencia es la clase de voltaje, la configuración del núcleo y las normas de cable específicas aplicadas.

La tabla que importa para la especificación:

AplicaciónTipo de cableNormaVoltajeConfiguración del núcleo
Lazos de detección de alarma contra incendiosCable de alarma contra incendiosBS 7629-1300/500 V2 núcleos con pantalla
Circuitos de sirenas de alarmaCable de alarma contra incendiosBS 7629-1300/500 V2 núcleos, 1,5–2,5 mm²
Iluminación de emergenciaCable resistente al fuegoBS 7629-1 o BS 7846300/500 V o 0,6/1 kV2–4 núcleos
Potencia del motor de bomba contra incendiosCable de potencia resistente al fuegoBS 7846 / IEC 60502-10,6/1 kV4 núcleos (3P+PE), 10–300 mm²
Potencia del motor de ventilador de extracción de humoCable de potencia resistente al fuegoBS 7846 / IEC 60502-10,6/1 kV4 núcleos, 4–95 mm²
Potencia del ascensor contra incendiosCable de potencia resistente al fuegoBS 7846 / IEC 60502-10,6/1 kV4 núcleos, 16–50 mm²

¿Por Qué Elegir los Cables Resistentes al Fuego de Yichi?

  • Barrera cortafuego de cinta de mica/vidrio — mica flogopita genuina, no un sustituto: La barrera cortafuego en cada conductor es papel de mica flogopita sobre un soporte de fibra de vidrio, aplicada helicoidalmente con superposición ≥25 %. Usamos flogopita porque soporta >1 200 °C — la mica moscovita se degrada a 600–700 °C y no es adecuada para la prueba BS 6387 CWZ de 950 °C
  • PH30, PH60, PH120 — probados contra incendios y certificados: La clasificación de resistencia al fuego no es una afirmación de diseño — se verifica mediante pruebas en un laboratorio de incendios acreditado ISO/IEC 17025. El informe de prueba demuestra la supervivencia de la integridad del circuito bajo las condiciones de incendio clasificadas (temperatura, tiempo, choque mecánico, chorro de agua)
  • Cubierta LSZH como estándar — sin PVC en cables resistentes al fuego: El compuesto LSZH es estándar en todos los cables resistentes al fuego. El PVC no es una opción porque el humo denso y el gas HCl de un PVC en combustión en un incendio es incompatible con la función de seguridad de vida del cable — el cable que alimenta el ventilador de extracción de humo no debería producir humo tóxico
  • Probado según BS 6387 CWZ — la norma definitiva de cables contra incendios: Los cables certificados a CWZ han demostrado integridad de circuito a 950 °C con chorro de agua y choque mecánico simultáneos — las condiciones de un incendio real en un edificio. Esta es la especificación para túneles, estaciones subterráneas y circuitos críticos de seguridad de vida donde la falla no es una opción
  • Rango completo desde cable de señal de alarma contra incendios hasta cable de potencia de bomba contra incendios: Desde cable de alarma contra incendios blindado de 2 núcleos de 1,0 mm² hasta cable de potencia de bomba contra incendios armado de 4 núcleos de 300 mm² — un solo fabricante para la especificación completa de cables de seguridad de vida del edificio, simplificando la adquisición, la documentación y la certificación del sistema

Preguntas Frecuentes

¿Cómo mantiene la cinta de mica el circuito en funcionamiento durante un incendio?

Sobre cada conductor aislado con XLPE se enrolla helicoidalmente una cinta de mica flogopita/vidrio. La mica es inorgánica y tiene un punto de fusión superior a 1 200°C, de modo que, a medida que el aislamiento polimérico se destruye, la capa de mica permanece como dieléctrico y el circuito sigue conduciendo.

¿Por qué se especifica un solape de la cinta de mica del 25 % o más?

Porque la cinta se expande y se desplaza ligeramente cuando el cable se calienta. Un solape mínimo del 25 % es obligatorio para que la barrera contra el fuego se mantenga continua y no se abra una rendija en el conductor.

¿Qué ensayos de fuego supera el cable?

IEC 60331-1 e IEC 60331-2 a 830°C, más la Categoría CWZ de BS 6387, que combina llama a 950°C (C), rociado de agua de extinción (W) y choque mecánico (Z). Las variantes mejoradas cumplen BS 8434-2 y BS 8592, con clasificación PH30, PH60 o PH120 según EN 13501-2. También está disponible la clase CPR B2ca-s1a,d1,a1.

¿Cuál es la diferencia entre resistencia al fuego y retardancia de llama?

Son propiedades distintas. La retardancia de llama conforme a IEC 60332-1-2 e IEC 60332-3-24 Cat. C significa que el cable no propaga el fuego a lo largo de su longitud. La resistencia al fuego conforme a IEC 60331 significa que el circuito sigue funcionando mientras el fuego arde. Los circuitos de seguridad de vidas humanas exigen ambas.

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Producto: Cable Resistente al Fuego (IEC 60331) — Cable Multinúcleo con Cubierta LSZH y Barrera Cortafuego de Cinta de Mica/Vidrio con Integridad de Circuito de 30–120 Minutos a 830–950 °C según IEC 60331/BS 6387 para Iluminación de Emergencia, Bombas Contra Incendios, Ventiladores de Extracción de Humo, Sobrepresurización de Rutas de Escape y Circuitos Críticos de Seguridad de Vida en Edificios y Túneles

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