Cable Mineral Aislado Ignífugo — Cable Inorgánico con Cubierta de Cobre y Aislamiento de Óxido de Magnesio según BS 6207 / IEC 60702, con Contenido Combustible Cero, Punto de Fusión del Cobre de 1 083 °C, Supervivencia Continua al Fuego sin Límite de Tiempo, para Bombas Contra Incendios, Extractores de Humo, Potencia de Emergencia y Circuitos Críticos de Seguridad de Vida en Edificios, Túneles y Plantas Industriales
Cables Resistentes al Fuego, Alta Temperatura y LSZH /Mineral Aislado Ignífugo

Cable Mineral Aislado Ignífugo — Cable Inorgánico con Cubierta de Cobre y Aislamiento de Óxido de Magnesio según BS 6207 / IEC 60702, con Contenido Combustible Cero, Punto de Fusión del Cobre de 1 083 °C, Supervivencia Continua al Fuego sin Límite de Tiempo, para Bombas Contra Incendios, Extractores de Humo, Potencia de Emergencia y Circuitos Críticos de Seguridad de Vida en Edificios, Túneles y Plantas Industriales

Cable mineral aislado ignífugo: cubierta de cobre BS 6207 / IEC 60702, aislamiento de MgO, contenido orgánico cero. Ignífugo — sin combustión, sin humo, supervivencia continua al fuego. 1,0–150 mm², 1–7 núcleos, 500V/750V. Para bombas contra incendios, ventiladores de extracción de humo, circuitos de emergencia que requieren supervivencia ilimitada al fuego. CE, BASEC.

Características Principales

Construcción 100 % inorgánica — cubierta de cobre + aislamiento de óxido de magnesio (MgO) + conductores de cobre; cero materiales orgánicos, cero contenido combustible, cero halógenos, cero emisión de humo; el cable no puede quemarse, no puede propagar el fuego y no puede ser una fuente de incendio porque no hay nada en él que pueda entrar en combustión
Aislamiento de polvo de óxido de magnesio (MgO) comprimido — el MgO tiene un punto de fusión de 2 852 °C y es un excelente aislante eléctrico cuando está seco; el polvo de MgO se compacta densamente alrededor de los conductores dentro de la cubierta de cobre, proporcionando tanto el aislamiento eléctrico como el soporte mecánico que mantiene los conductores posicionados con precisión en el centro de la cubierta
Cubierta de cobre — tubo de cobre sin costura o soldado longitudinalmente que forma la capa exterior del cable; el cobre tiene un punto de fusión de 1 083 °C, proporcionando supervivencia al fuego a temperaturas mucho más allá de lo que cualquier cable LSZH con cubierta orgánica o de cinta de mica puede soportar; la cubierta de cobre también proporciona la continuidad de tierra del cable y la protección mecánica
Supervivencia continua al fuego sin límite de tiempo — a diferencia de los cables resistentes al fuego de cinta de mica clasificados para 30, 60 o 120 minutos, un cable MI sobrevive a un incendio hasta que la cubierta de cobre alcanza su punto de fusión (1 083 °C) — generalmente mucho más que cualquier duración de incendio en un edificio; no hay tiempo de supervivencia clasificado porque el cable no depende de una barrera que se degrada con el tiempo a temperatura
Cumple BS 6207 / IEC 60702 — las normas internacionales para cables de aislamiento mineral con cubierta de cobre y voltaje nominal de 500 V (servicio ligero) o 750 V (servicio pesado); las normas cubren la construcción del cable, las propiedades del aislamiento de MgO y las características de desempeño contra incendios
Impermeable y sumergible — la cubierta de cobre sin costura es una barrera radial contra el agua al 100 %; un cable MI correctamente terminado puede operar continuamente sumergido sin ingreso de agua al aislamiento de MgO; esencial para cables de bombas contra incendios que pueden quedar sumergidos en el sumidero de la sala de bombas o en túneles inundados
Blindaje electromagnético — la cubierta de cobre forma una jaula de Faraday continua alrededor de los conductores, proporcionando una efectividad de blindaje electromagnético del 100 %; el cable MI emite cero EMI y es inmune a la EMI externa; ideal para circuitos en entornos eléctricamente ruidosos (adyacentes a variadores VFD, generadores, tableros de distribución)
Mecánicamente robusto — la cubierta de cobre sólida soporta aplastamiento, impacto y flexión sin dañar los conductores o el aislamiento; el cable MI puede ser atropellado por vehículos, golpeado por escombros que caen e inmerso en concreto sin pérdida de integridad eléctrica — es la construcción de cable más duradera mecánicamente disponible

Aplicaciones

Suministro de potencia de bombas contra incendios — cable MI desde el controlador de la bomba contra incendios hasta el motor de la bomba eléctrica; el cable es ignífugo por una duración ilimitada, asegurando que la bomba contra incendios opera hasta que el incendio del edificio se extinga o el suministro de combustible/agua se agote; el cable definitivo para circuitos de bombas contra incendios en edificios de gran altura y de alto riesgoPotencia de ventiladores de extracción de humo y sobrepresurización — cable MI para ventiladores de extracción de humo y ventiladores de sobrepresurización de escaleras que deben operar durante todo el incendio; el cable MI se especifica donde la estrategia contra incendios requiere que los ventiladores funcionen hasta que el incendio esté controlado, no por un período limitado de 30–120 minutosGenerador de emergencia y circuitos de potencia esencial — cable MI para circuitos que suministran potencia desde el generador de emergencia hasta el tablero de distribución de seguridad de vida; la ruta del cable desde el generador (típicamente a nivel del suelo o en el sótano) hasta el tablero de seguridad de vida puede pasar a través de zonas afectadas por el fuego donde el tiempo clasificado del cable resistente al fuego de cinta de mica puede ser insuficienteSistemas de seguridad de vida en túneles — cable MI para iluminación de emergencia de túneles, potencia de ventiladores de ventilación y sistemas de comunicación donde el entorno confinado del túnel puede producir temperaturas de incendio superiores a 1 000 °C y el acceso de los bomberos se retrasa, extendiendo la duración del incendio más allá de 120 minutosÁreas industriales de alta temperatura — cable MI para circuitos de potencia y control en acerías, fundiciones, plantas de vidrio y hornos de cemento donde la temperatura ambiente excede los 200 °C continuamente y los cables con aislamiento orgánico (incluso de silicona) tienen una vida útil limitadaCircuitos de seguridad de plantas de energía nuclear — cable MI para circuitos de sistemas de seguridad del reactor donde la supervivencia al fuego, la resistencia a la radiación (el MgO es altamente resistente a la radiación) y la integridad mecánica bajo condiciones de accidente son obligatorias; el cable MI se especifica para circuitos relacionados con la seguridad nuclear en todo el mundoEdificios patrimoniales y de alto valor — cable MI para circuitos de seguridad contra incendios en edificios históricos, museos y archivos donde la construcción del cable con cero humo y cero combustión elimina el riesgo de daño por humo al tejido y contenido irremplazable del edificio causado por el aislamiento de cable en combustión

Especificaciones Técnicas

Norma — Cable BS 6207 (norma del Reino Unido para cables de aislamiento mineral con cubierta de cobre, 500 V y 750 V); IEC 60702 (norma internacional para cables de aislamiento mineral con cubierta de cobre); BS EN 60702 reemplaza a BS 6207 para especificación internacional
Tensión nominal — Servicio ligero 500 V CA (U₀/U = 300/500 V); para alarma contra incendios, iluminación de emergencia y circuitos de control donde la clase de voltaje es 300/500 V
Tensión nominal — Servicio pesado 750 V CA (U₀/U = 450/750 V); para circuitos de potencia incluyendo bombas contra incendios, ventiladores de extracción de humo y distribución de potencia esencial hasta 750 V de voltaje de operación
Material del conductor Cobre desnudo; conductores circulares macizos (el conductor estándar de cable MI); los conductores se posicionan a un espaciamiento preciso dentro del aislamiento de MgO mediante el proceso de fabricación del cable — la distancia conductor a cubierta determina la clasificación de voltaje
Secciones transversales del conductor — Servicio ligero 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0 mm²
Secciones transversales del conductor — Servicio pesado 1,0, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150 mm²
Número de núcleos — Servicio ligero 2 núcleos, 3 núcleos, 4 núcleos, 7 núcleos
Número de núcleos — Servicio pesado 1 núcleo, 2 núcleos, 3 núcleos, 4 núcleos, 7 núcleos (rangos de sección transversal limitados para mayores números de núcleos)
Configuración del conductor — Multinúcleo Los conductores son paralelos y están igualmente espaciados dentro de la cubierta de cobre circular; para 3 núcleos, los conductores se disponen en los vértices de un triángulo equilátero centrado en el eje del cable
Aislamiento — Óxido de magnesio (MgO) Polvo de óxido de magnesio de alta pureza (>96 % MgO); compactado a una densidad >2,5 g/cm³ alrededor de los conductores dentro de la cubierta de cobre; el MgO es un excelente aislante eléctrico cuando está seco (resistividad >10¹² Ω·cm a temperatura ambiente) pero es higroscópico — absorbe la humedad del aire, reduciendo la resistencia de aislamiento; esta es la razón por la que el cable MI debe terminarse con un sello a prueba de humedad inmediatamente después de cortar la cubierta
Resistencia de aislamiento — MgO seco a 20 °C (antes de la terminación) Típicamente >100 000 MΩ·km (la resistencia de aislamiento es extremadamente alta cuando el MgO está seco; el cable se suministra con sellos temporales en los extremos cortados para prevenir el ingreso de humedad durante el almacenamiento y transporte)
Resistencia de aislamiento — MgO seco a 500 °C Cae a aproximadamente 1 MΩ·km a 500 °C (la resistencia de aislamiento del MgO disminuye con la temperatura — esto es normal y está calculado en el diseño del cable; la resistencia de aislamiento permanece adecuada para prevenir cortocircuitos conductor a conductor o conductor a cubierta a la temperatura de operación nominal)
Tensión de prueba — Servicio ligero (rutina) 1 500 V CA / 5 min según BS 6207
Tensión de prueba — Servicio pesado (rutina) 2 500 V CA / 5 min según BS 6207
Cubierta — Cobre Tubo de cobre sin costura o soldado longitudinalmente y estirado en frío; cobre desoxidado con fósforo (Cu-DHP); el espesor de la pared de la cubierta se determina por el diámetro del cable según BS 6207; la cubierta de cobre proporciona la continuidad de tierra (la cubierta ES el conductor de tierra para los circuitos de cable MI)
Espesor de la cubierta — Servicio ligero 0,5–0,9 mm dependiendo del tamaño del cable según la Tabla 1 de BS 6207
Espesor de la cubierta — Servicio pesado 0,6–1,5 mm dependiendo del tamaño del cable según la Tabla 2 de BS 6207
Resistencia CC de la cubierta a 20 °C — Usada como conductor de continuidad de tierra La resistencia de la cubierta de cobre sirve como tierra de protección del circuito; para el cumplimiento de los requisitos de impedancia del lazo de falla a tierra, la resistencia de la cubierta debe incluirse en los cálculos de diseño del circuito
Sobrecubierta LSZH opcional Una sobrecubierta extruida de LSZH (bajo humo, cero halógenos) sobre la cubierta de cobre; la sobrecubierta proporciona protección contra la corrosión de la cubierta de cobre en entornos agresivos (enterrada en suelo, expuesta a productos químicos) e identificación por color (blanco para seguridad de vida, rojo para alarma contra incendios); la sobrecubierta es externa a la construcción ignífuga del cable — se quema en un incendio, dejando la cubierta de cobre desnuda como el elemento ignífugo
Temperatura — Continua (superficie de la cubierta de cobre) 70 °C (estándar con sobrecubierta LSZH); la sobrecubierta LSZH determina la temperatura máxima de operación continua en la superficie del cable porque la clasificación continua del compuesto LSZH es de 70 °C; para temperaturas ambiente más altas, la sobrecubierta puede retirarse o especificarse un material de sobrecubierta de mayor temperatura
Temperatura — Continua (conductor con cubierta de cobre desnuda) 250 °C máximo (limitada por la tasa de oxidación del cobre a temperaturas elevadas; a 250 °C la cubierta de cobre se oxida lentamente y el aislamiento de MgO permanece seco y eléctricamente estable)
Temperatura — Supervivencia al fuego Hasta 1 083 °C (punto de fusión del cobre); el cable sobrevive a un incendio hasta que la cubierta de cobre se funde — a las temperaturas típicas de incendio de edificios de 800–1 000 °C, el cable sobrevive toda la duración del incendio más el período de enfriamiento posterior
Desempeño contra incendios — BS 6387 Pasa todas las categorías (C, W, Z) sin limitación de tiempo — el cable MI no está clasificado para un tiempo específico porque no depende de una barrera cortafuego que se degrada con el tiempo a temperatura; la cubierta de cobre y el aislamiento de MgO son estables a temperaturas de incendio indefinidamente
Radio de curvatura mínimo — Durante la instalación 6× diámetro exterior del cable (servicio ligero); 8× diámetro exterior del cable (servicio pesado, ≤ 19 mm de diámetro); 12× diámetro exterior del cable (servicio pesado, > 19 mm de diámetro); el cable MI se dobla con una herramienta de curvado — la cubierta de cobre se trabaja en frío durante la flexión y conserva su forma; no intente enderezar y volver a doblar el cable MI ya que esto puede agrietar la cubierta de cobre
Protección contra la humedad — Sello de terminación Las terminaciones del cable MI deben sellarse con un compuesto a prueba de humedad y un sello de copa o sello de prensaestopas inmediatamente después de cortar la cubierta de cobre y exponer el aislamiento de MgO; el MgO absorbe la humedad del aire en minutos, reduciendo la resistencia de aislamiento; el sello de terminación es una parte crítica del sistema de cable MI — un cable MI correctamente terminado y sellado es impermeable y sumergible; un cable sin sellar absorberá la humedad del aire y fallará una prueba de resistencia de aislamiento en horas
Resistencia CC máxima del conductor a 20 °C Según BS 6207 / IEC 60228 para conductores de cobre macizos; 36,0 Ω/km (0,5 mm²) a 0,0601 Ω/km (150 mm²)
Impedancia del lazo de falla a tierra — Cubierta como CPC La resistencia de la cubierta de cobre contribuye a la impedancia del lazo de falla a tierra del circuito (Z_s); para diseños de circuito donde la cubierta es el único conductor de protección del circuito (CPC), el área de la sección transversal de la cubierta debe cumplir el requisito adiabático para la corriente de falla a tierra prospectiva y el tiempo de desconexión del dispositivo de protección según BS 7671 / IEC 60364
Capacidad de corriente — Servicio ligero, 2 núcleos, ambiente 30 °C (típica) 1,0 mm² = 14 A; 1,5 mm² = 18 A; 2,5 mm² = 25 A; 4,0 mm² = 34 A; valores de la Tabla 4G1A de BS 7671 para cable MI fijado directamente; las capacidades de corriente tienen en cuenta la mayor conductividad térmica del cable (la cubierta de cobre conduce el calor lejos de los conductores)
Capacidad de corriente — Servicio pesado, 4 núcleos, ambiente 30 °C (típica) 6 mm² = 38 A; 10 mm² = 52 A; 16 mm² = 68 A; 25 mm² = 89 A; 35 mm² = 108 A; las capacidades de corriente del cable MI son típicamente 5–15 % más altas que las de un cable de PVC o XLPE de tamaño equivalente porque la cubierta de cobre proporciona una excelente disipación de calor
Blindaje electromagnético — Cubierta de cobre >100 dB de efectividad de blindaje en todo el espectro de frecuencias (CC a GHz); la cubierta de cobre sólida sin aberturas ni espacios es una jaula de Faraday casi perfecta; el cable MI no irradia EMI y es inmune a la EMI externa — ideal para circuitos sensibles de medición y comunicación en entornos de plantas industriales
Protección contra la corrosión — Sobrecubierta La sobrecubierta LSZH proporciona protección contra la corrosión de la cubierta de cobre en entornos enterrados y húmedos; la cubierta de cobre desnuda es adecuada para instalaciones interiores secas y exteriores sobre el suelo donde el cobre desarrolla una pátina verde estable (carbonato de cobre) que protege al cobre subyacente de una mayor corrosión; en entornos agresivos (atmósferas con amoníaco, suelos ácidos), la sobrecubierta es obligatoria
Certificaciones CE; RoHS; BASEC (Reino Unido) bajo pedido; LPCB (Reino Unido) bajo pedido; BS 6207/Marca Kitemark bajo pedido; fabricado con ISO 9001

Descripción Detallada

¿Qué es un Cable Mineral Aislado Ignífugo?

El cable de aislamiento mineral (MI) es la única construcción de cable verdaderamente ignífuga: una cubierta de cobre sin costura llena de polvo de óxido de magnesio (MgO) comprimido, con conductores de cobre macizos incrustados en el aislamiento de MgO. No hay plástico, ni caucho, ni cinta de fibra de vidrio, ni mica — nada que pueda quemarse, fundirse por debajo de 1 000 °C o emitir humo o gas tóxico. A 2 852 °C (el punto de fusión del MgO), el aislamiento permanece sólido y eléctricamente aislante. A 1 083 °C (el punto de fusión del cobre), la cubierta se funde — pero hasta que se alcance esa temperatura, el cable funciona normalmente. En un incendio de edificio a 800–1 000 °C, el cable MI sobrevive indefinidamente.

Esto es fundamentalmente diferente del cable resistente al fuego de cinta de mica. El cable de cinta de mica depende de una barrera delgada (0,1 mm) que es degradada progresivamente por el fuego — el soporte de fibra de vidrio se ablanda, el papel de mica pierde integridad mecánica y, después del tiempo clasificado, la barrera falla. El cable MI no tiene tal limitación — el aislamiento de MgO tiene milímetros de espesor (no 0,1 mm), es sólido (no una cinta enrollada) y está soportado mecánicamente por la cubierta de cobre. Un cable MI a 830 °C después de 3 horas está en las mismas condiciones que un cable MI a 830 °C después de 30 minutos — no se degrada con el tiempo a temperatura.

Cable MI vs Cable Resistente al Fuego — Las Diferencias Críticas

ParámetroCable resistente al fuego de cinta de micaCable de aislamiento mineral (MI)
Barrera cortafuegoCinta de mica/vidrio enrollada alrededor del conductor (0,1 mm de espesor)Aislamiento de polvo de MgO sólido (1–3 mm de espesor entre conductores)
Capa exteriorCubierta orgánica LSZH (se quema en un incendio)Cubierta de cobre (sobrevive al fuego hasta 1 083 °C)
Supervivencia al fuegoLimitada en el tiempo: 30, 60 o 120 minutos según la clasificación nominalIlimitada: el cable sobrevive hasta que la cubierta de cobre se funde (1 083 °C)
Contenido combustibleCubierta LSZH + aislamiento XLPE/PE + rellenos — todos orgánicos, todos combustiblesCero — sin materiales orgánicos en ninguna parte del cable
Emisión de humoEl LSZH produce bajo humo (no cero)Cero humo — nada se quema
Emisión de halógenosEl LSZH es libre de halógenosCero halógenos — no hay halógenos presentes
Resistencia al aguaModerada — el LSZH es resistente al agua pero no está bloqueado contra el aguaExcelente — la cubierta de cobre sin costura es 100 % impermeable cuando se termina correctamente
Blindaje EMIPantalla de lámina/trenza opcional100 % — la cubierta de cobre sólida es una jaula de Faraday
Robustez mecánicaModerada — la cubierta LSZH proporciona protección mecánica a temperaturas normalesExcelente — la cubierta de cobre resiste aplastamiento, impacto y vibración
InstalaciónCable estándar — tirar, fijar, terminarEspecializada — herramienta de curvado, terminación con sello de copa o prensaestopas, mayor radio de curvatura
CostoReferencia2–5× más alto (material + mano de obra de instalación)
Aplicaciones típicasCircuitos generales de seguridad de vida en edificios (requisito de 30–120 min)Bombas contra incendios, túneles, seguridad nuclear, alta temperatura industrial, donde se requiere supervivencia ilimitada al fuego

El Problema de Humedad del MgO — Por Qué el Sellado de Terminación Es Crítico

La única vulnerabilidad del cable MI es la humedad. El óxido de magnesio es higroscópico — absorbe fácilmente el vapor de agua del aire. Cuando el MgO absorbe humedad, su resistencia de aislamiento cae de >100 000 MΩ·km (seco) a <1 MΩ·km (húmedo), haciendo que el cable sea eléctricamente inutilizable. La absorción de humedad comienza en el extremo cortado del cable, donde el aislamiento de MgO está expuesto, y progresa a lo largo del cable a medida que el vapor de agua se difunde a través del polvo de MgO.

Un tambor de cable MI nuevo se entrega con sellos temporales (tapas de latón con juntas de caucho, o tapas termocontraíbles) en ambos extremos del cable. Cuando el cable se corta y se termina, el electricista debe sellar el extremo cortado con una terminación a prueba de humedad en minutos — no horas — después del corte. El sello de terminación (una copa de latón llena de compuesto sellante, o un sello de resina de vertido en frío, o un prensaestopas de compresión con sello integral) crea una barrera hermética e impermeable entre el aislamiento de MgO y la atmósfera.

La secuencia de instalación es:

  1. Corte el cable a la longitud usando una sierra para metales o un cortador de cable MI
  2. Pele la cubierta de cobre para exponer los conductores y el MgO usando una herramienta de pelado de cable MI (una herramienta rotativa que corta la cubierta sin dañar los conductores)
  3. Retire el polvo de MgO expuesto para revelar extremos de conductores limpios
  4. Coloque el sello de copa o sello de prensaestopas en el extremo del cable inmediatamente — antes de que la humedad pueda penetrar el MgO expuesto
  5. Pruebe la resistencia de aislamiento entre conductores y entre cada conductor y la cubierta — la lectura después de la terminación debe coincidir con la lectura antes del corte (típicamente >100 MΩ)
  6. Si la resistencia de aislamiento ha caído, la terminación debe re-pelarse más atrás y colocarse un sello nuevo — la sección de MgO húmedo en el extremo cortado no puede "secarse" de manera efectiva en el sitio
Esta es la habilidad de instalación que diferencia el cable MI del cable estándar — la disciplina de protección contra la humedad es absoluta y no negociable.

¿Por Qué Elegir los Cables MI Ignífugos de Yichi?

  • Cumple BS 6207 / IEC 60702 con trazabilidad completa: El cobre está desoxidado con fósforo (Cu-DHP), el MgO es óxido de magnesio de grado eléctrico de alta pureza (>96 %) y el proceso de fabricación (relleno del tubo, estirado, recocido) está controlado y verificado. Cada tambor se prueba para resistencia del conductor, resistencia de aislamiento y soporte de alto voltaje antes del despacho
  • 100 % inorgánico — contenido combustible cero: Sin polímero, sin cinta, sin relleno, sin compuesto — el cable es cobre + MgO + cobre. Para aplicaciones donde la estrategia contra incendios requiere que el cable funcione hasta que el incendio se extinga (sin importar cuánto tome), el cable MI es la única construcción que garantiza esto
  • Supervivencia continua al fuego — sin limitación de 30/60/120 minutos: El cable sobrevive a un incendio hasta que la cubierta de cobre se funde a 1 083 °C — en un incendio típico de edificio a 800–1 000 °C, el cable MI dura más que el incendio. El informe de prueba de incendio es binario: el cable funciona o no funciona. No hay clasificación de tiempo porque el tiempo no es un mecanismo de falla
  • Cubierta de cobre sin costura — impermeable cuando se termina correctamente: La cubierta de cobre es un tubo metálico continuo sin costuras ni soldaduras en el producto final estirado. El cable MI correctamente terminado es sumergible — el aislamiento de MgO permanece seco en el fondo de un sumidero de bomba contra incendios inundado o en una zanja de cable llena de agua
  • Soporte de terminación — sellos, prensaestopas y herramientas: La instalación del cable MI requiere herramientas especializadas y componentes de terminación. Yichi suministra el sistema completo de cable MI — el cable, los sellos de copa, los sellos de prensaestopas, la herramienta de pelado y las instrucciones de terminación. Un cable MI correctamente terminado es tan confiable como el cobre y el MgO del que está hecho

Preguntas Frecuentes

¿En qué se diferencia un cable con aislamiento mineral de un cable resistente al fuego con cinta de mica?

El cable MI es 100 % inorgánico —conductores de cobre, aislamiento de óxido de magnesio comprimido y cubierta de cobre—, así que no hay nada que arda ni un límite de tiempo para sobrevivir al fuego. Los cables con cinta de mica se clasifican para periodos definidos, como 30, 60 o 120 minutos. El MgO funde a 2 852°C y la cubierta de cobre a 1 083°C.

¿Por qué es tan crítico el sellado de la terminación en un cable MI?

La resistencia de aislamiento suele ser superior a 100 000 MΩ·km con el MgO seco, pero baja a unos 1 MΩ·km a 500°C y cae de forma brusca si la humedad alcanza el compuesto. El sello de la terminación es lo que mantiene seco el MgO, por lo que determina el comportamiento a largo plazo.

¿La cubierta de cobre aporta puesta a tierra y blindaje?

Sí. La resistencia de CC de la cubierta actúa como conductor de protección del circuito, el tubo de cobre continuo forma una jaula de Faraday que da un blindaje electromagnético del 100 % y constituye una barrera radial del 100 % frente al agua. Un cable MI correctamente terminado puede funcionar de forma continua sumergido.

¿Qué rango de tensión y de secciones hay disponible?

Servicio ligero de 500 V (300/500 V) de 0,5 mm² a 4,0 mm² en 2, 3, 4 o 7 conductores, con un ensayo de rutina de 1 500 V. Servicio pesado de 750 V (450/750 V) de 1,0 mm² a 150 mm² en 1–7 conductores, con un ensayo de rutina de 2 500 V, conforme a BS 6207 e IEC 60702.

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Producto: Cable Mineral Aislado Ignífugo — Cable Inorgánico con Cubierta de Cobre y Aislamiento de Óxido de Magnesio según BS 6207 / IEC 60702, con Contenido Combustible Cero, Punto de Fusión del Cobre de 1 083 °C, Supervivencia Continua al Fuego sin Límite de Tiempo, para Bombas Contra Incendios, Extractores de Humo, Potencia de Emergencia y Circuitos Críticos de Seguridad de Vida en Edificios, Túneles y Plantas Industriales

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