Cable de Alta Temperatura (hasta 250 °C) — Cable Flexible Multipolar y Unipolar con Aislamiento de Caucho de Silicona / PTFE / Trenza de Fibra de Vidrio para Servicio Continuo de 180 °C a 250 °C en Acerías, Fundiciones, Plantas de Vidrio, Salas de Calderas, Hornos Industriales y Cableado de Equipos de Horno
Cables Resistentes al Fuego, Alta Temperatura y LSZH /Alta Temperatura (hasta 250 °C)

Cable de Alta Temperatura (hasta 250 °C) — Cable Flexible Multipolar y Unipolar con Aislamiento de Caucho de Silicona / PTFE / Trenza de Fibra de Vidrio para Servicio Continuo de 180 °C a 250 °C en Acerías, Fundiciones, Plantas de Vidrio, Salas de Calderas, Hornos Industriales y Cableado de Equipos de Horno

Cable de alta temperatura hasta 250 °C: aislamiento de caucho de silicona, PTFE o trenza de fibra de vidrio. Clasificaciones continuas de 180 °C, 200 °C y 250 °C. Cobre flexible Clase 5 o cobre niquelado, de 0,5 a 120 mm². Para acerías, fundiciones, plantas de vidrio, hornos, calderas y cableado de hornos. CE, RoHS.

Características Principales

Clasificaciones continuas de temperatura del conductor de 180 °C a 250 °C — tres clases de temperatura que cubren el espectro industrial de alta temperatura: caucho de silicona (180 °C continuo, 200 °C a corto plazo), PTFE (200 °C continuo, 260 °C a corto plazo) y trenza de fibra de vidrio/silicona sobre silicona (250 °C continuo)
Aislamiento de núcleo de caucho de silicona — el aislamiento estándar para cables de alta temperatura porque la silicona es un polímero inorgánico (cadena principal Si-O) con estabilidad térmica hasta 250 °C+ para exposición a corto plazo; la flexibilidad de la silicona a todas las temperaturas, su resistencia a la corona y su característica de no fundirse (la silicona no se funde — se descompone en sílice no conductora a >300 °C) la convierten en el material preferido para cables flexibles industriales de alta temperatura
Conductor de cobre niquelado o cobre desnudo — cobre niquelado para operación continua por encima de 180 °C porque el cobre desnudo se oxida rápidamente a estas temperaturas, aumentando la resistencia del conductor y provocando calentamiento localizado en las conexiones terminales; el niquelado protege al cobre de la oxidación hasta 250 °C; cobre desnudo para aplicaciones hasta 150–180 °C donde la tasa de oxidación es manejable
Trenza exterior de fibra de vidrio o fibra K sobre aislamiento de silicona — la trenza proporciona protección mecánica al suave aislamiento de silicona, evita que la silicona se adhiera a superficies calientes y proporciona aislamiento térmico adicional a los conductores; trenza de fibra de vidrio impregnada con barniz de alta temperatura o resina de silicona para resistencia a la abrasión
Configuraciones multipolar (2–12 núcleos) y unipolar — cables de fuerza y control para equipos de alta temperatura donde múltiples circuitos deben pasar por una zona caliente común; los cables conectan motores, solenoides, sensores y calentadores que operan en o cerca de la fuente de calor
Libre de halógenos y de bajo humo — el caucho de silicona es inherentemente libre de halógenos; cuando se expone al fuego a su temperatura de descomposición (>300 °C), la silicona produce ceniza de sílice (SiO₂, no tóxica, no conductora) y humo mínimo; el cable no aporta HCl ni otros gases corrosivos al entorno de alta temperatura
Flexible a temperaturas elevadas — a diferencia del PVC (que se ablanda y se funde a 70–160 °C) y del XLPE (que se funde a ~105 °C antes del reticulado, y luego se carboniza), el caucho de silicona permanece flexible y eléctricamente aislante a su temperatura continua nominal; el cable puede reposicionarse en caliente sin dañar el aislamiento
Rango de secciones transversales de 0,5–120 mm² — desde cable de extensión de termopar y cableado de sensores de 0,5 mm² hasta cable de fuerza de alta temperatura de 120 mm² para elementos calefactores de hornos y alimentación de precalentadores de cuchara

Aplicaciones

Cableado de equipos de acerías y fundiciones — cable de alta temperatura para precalentadores de cuchara, calentadores de distribuidor (tundish), sensores de máquinas de colada continua y equipos de carga de hornos donde el cable se expone al calor radiante del metal fundido (1 400–1 600 °C), con la temperatura de la superficie exterior del cable alcanzando 200–250 °C solo por radiaciónCableado de plantas de vidrio y hornos — cable para instrumentación de hornos de fusión de vidrio, controles de quemadores de canal (forehearth) y motores de transportadores de recocido (lehr) donde la temperatura del aire ambiente alrededor de la ruta del cable es de 80–150 °C y el calor radiante de los refractarios del horno agrega carga térmica adicionalCableado de hornos industriales y cámaras de curado — cable de fuerza y control para hornos de curado de pintura, hornos de recubrimiento en polvo, hornos cerámicos y hornos de tratamiento térmico donde el cable entra a la zona caliente a través de un pasamuros sellado y opera a la temperatura interna del horno (150–250 °C)Instrumentación de calderas y plantas de vapor — cable de alta temperatura para sensores de nivel del tambor de calderas, termopares de sobrecalentadores y detectores de llama de quemadores donde el cable se enruta cerca del revestimiento de la caldera a 100–200 °C ambiente y puede quedar expuesto a fugas de vapor sobrecalentadoGeneración de energía — cableado de RTD (detector de temperatura por resistencia) de generadores, cable de extensión de termopares de la carcasa de turbinas y cable de sensor de temperatura de gases de escape en instalaciones de turbinas de gas y generadores diésel donde la temperatura ambiente puede superar los 150 °CProcesamiento de plásticos y caucho — cable para calentadores de cilindro de extrusoras, controles de canales calientes de máquinas de moldeo por inyección y cableado de prensas de curado de caucho donde el cable opera a centímetros de las bandas calefactoras a 200–300 °CEquipos de cocina comercial y panadería — cable flexible de alta temperatura para hornos de pizza, tostadores de cinta transportadora, freidoras comerciales y hornos de panadería donde el cable se enruta dentro del gabinete del electrodoméstico a temperaturas ambiente de hasta 200 °C

Especificaciones Técnicas

Norma IEC 60245 (cables con aislamiento de caucho — métodos de prueba aplicables para cables de caucho de silicona); VDE 0250-502 (cables con aislamiento de caucho de silicona, Alemania); UL 3074/3122 (AWM de caucho de silicona, Norteamérica — ver producto High Temperature Wire); GB/T 5013.3 (equivalente a IEC 60245 para cables con aislamiento de silicona, China)
Tensión nominal — Multipolar 300/500 V (estándar para control e instrumentación); 450/750 V (para circuitos de fuerza); la clasificación de tensión se mantiene a la temperatura continua nominal del conductor — la rigidez dieléctrica del aislamiento de silicona no se degrada significativamente a temperaturas hasta su punto de descomposición
Tensión nominal — Unipolar 300/500 V, 450/750 V o 0,6/1 kV según el diseño del cable y el espesor del aislamiento
Material del conductor — Hasta 180 °C (continuo) Cobre desnudo; Clase 5 flexible trenzado según IEC 60228; el cobre desnudo es aceptable hasta 180 °C porque la tasa de oxidación del cobre es moderada y la capa de óxido (Cu₂O) es delgada y no afecta significativamente la resistencia del conductor ni la resistencia de contacto terminal durante la vida útil del cable
Material del conductor — Por encima de 180 °C (continuo) Cobre niquelado; el niquelado (típicamente 2–5 μm de espesor) evita la oxidación del cobre a temperaturas hasta 250 °C; a 250 °C, el cobre desnudo desarrolla una gruesa capa de óxido de alta resistencia (CuO, negro) en días a semanas que aumenta la resistencia del conductor y crea conexiones terminales de alta resistencia que provocan sobrecalentamiento localizado
Material del conductor — Alta temperatura especial Conductor de níquel puro (para aplicaciones >450 °C donde el cobre se fundiría — el cobre se funde a 1 083 °C, pero el níquel se funde a 1 455 °C, proporcionando margen de temperatura adicional para el propio conductor); cobre plateado (para 200–250 °C donde se requiere mejor soldabilidad que el niquelado para la terminación)
Secciones transversales del conductor 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120 mm²
Número de núcleos Unipolar; 2 núcleos; 3 núcleos; 4 núcleos; 5 núcleos; 7 núcleos; 12 núcleos; números de núcleos personalizados para fabricantes de equipos
Aislamiento del núcleo — Caucho de silicona (180 °C) Caucho de silicona de metil-vinilo curado con peróxido (VMQ) o metil-fenil-vinilo silicona (PVMQ para mejor resistencia a bajas temperaturas y radiación); clasificado 180 °C de temperatura continua del conductor; dureza Shore A 60–80; espesor de aislamiento según la clase de tensión del cable conforme a IEC 60245
Aislamiento del núcleo — Caucho de silicona (200 °C) Compuesto de silicona de alta temperatura con estabilizador térmico mejorado; clasificado 200 °C continuo; para aplicaciones donde 180 °C es margen insuficiente para la temperatura medida del conductor en zona caliente
Aislamiento del núcleo — Fibra de vidrio + barniz de silicona (250 °C) Hilo de fibra de vidrio enrollado (envuelto) alrededor del conductor, impregnado con barniz de silicona de alta temperatura; la fibra de vidrio proporciona la estructura mecánica y el barniz de silicona proporciona el aislamiento eléctrico y la resistencia a la humedad; clasificado 250 °C continuo; la construcción es más gruesa y menos flexible que la extrusión de silicona sólida pero proporciona la clasificación de temperatura continua más alta de la familia de cables de silicona
Aislamiento del núcleo — PTFE (200 °C) Aislamiento de politetrafluoroetileno (PTFE) extruido o envuelto en cinta; clasificado 200 °C continuo (260 °C a corto plazo); el PTFE tiene mayor rigidez dieléctrica (18–20 kV/mm) y menores pérdidas dieléctricas (tan δ <0,0002) que la silicona; especificado donde se requiere una pared de aislamiento más delgada o donde el cable se expone a químicos que atacan la silicona (solventes aromáticos y clorados)
Identificación de núcleos — Aislamiento de silicona Aislamiento de color sólido según HD 308 S2; o numerado con tinta de alta temperatura o marcadores impresos de cinta de alta temperatura; no se puede usar el manguito estándar de código de colores de PVC — se fundiría a la temperatura de operación del cable; toda la identificación debe tener clasificación de alta temperatura
Ensamblaje de núcleos (multipolar) Los núcleos se trenzan concéntricamente con una longitud de paso controlada; elementos de relleno de fibra de vidrio en los intersticios mantienen la circularidad; el ensamblaje de núcleos se envuelve con una cinta aglutinante de poliéster de alta temperatura o poliimida (Kapton)
Cubierta interior Extrusión de caucho de silicona sobre el ensamblaje de núcleos; proporciona aislamiento eléctrico adicional y protección mecánica; opcional para cables multipolares
Trenza general — Fibra de vidrio Trenza de hilo de fibra de vidrio sobre el ensamblaje de núcleos o la cubierta interior; la trenza proporciona protección contra la abrasión para la suave superficie de silicona, evita que el cable se adhiera a superficies metálicas calientes y proporciona una barrera térmica adicional; el color blanco de la trenza de fibra de vidrio también refleja el calor radiante, reduciendo la temperatura de la superficie del cable en comparación con una superficie de silicona de color oscuro
Trenza general — Alambre de acero inoxidable (opcional) Trenza de alambre de acero inoxidable para protección mecánica en entornos industriales hostiles — áreas de carga de hornos, zonas de salpicadura de metal fundido, áreas donde el cable contacta bordes metálicos afilados; la trenza de acero también proporciona blindaje EMI adicional
Resistencia DC máxima del conductor a 20 °C Según IEC 60228 Clase 5; de 39,0 Ω/km (0,5 mm²) a 0,169 Ω/km (120 mm²) para cobre
Resistencia de aislamiento a 20 °C — Silicona ≥200 MΩ·km (núcleo a núcleo a 500 V DC, 1 min)
Resistencia de aislamiento a 200 °C — Silicona ≥0,1 MΩ·km (mínimo a temperatura nominal); la resistencia de aislamiento de la silicona disminuye con la temperatura — la RI a 200 °C es aproximadamente 3–4 órdenes de magnitud menor que a 20 °C; esto es normal y está contemplado en el diseño del cable; la RI más baja puede ser significativa para circuitos de instrumentación de baja corriente (<1 mA) donde la corriente de fuga a través del aislamiento a temperatura elevada podría afectar la precisión de la medición
Tensión de prueba (CA) — 300/500 V 2 000 V CA / 5 min según IEC 60245
Tensión de prueba (CA) — 450/750 V 2 500 V CA / 5 min
Temperatura — Silicona (continua, clase 180 °C) Temperatura del conductor de 180 °C; el aislamiento de silicona mantiene sus propiedades mecánicas y eléctricas a esta temperatura durante 10 000+ horas de exposición acumulada — la vida de diseño del cable a la temperatura nominal según la clasificación de resistencia térmica de IEC 60216
Temperatura — Silicona (continua, clase 200 °C) Temperatura del conductor de 200 °C; la clase de temperatura más alta utiliza un compuesto de silicona mejorado con estabilizador térmico adicional; la vida a 200 °C es más corta que a 180 °C — típicamente 5 000–10 000 horas acumuladas
Temperatura — Fibra de vidrio / barniz de silicona (250 °C) Temperatura del conductor de 250 °C; para aplicaciones donde la temperatura alcanza periódicamente 250 °C — la fibra de vidrio proporciona la estabilidad mecánica a estas temperaturas y el barniz de silicona se degrada lentamente con el tiempo, reduciendo la vida útil del cable a típicamente 2 000–5 000 horas acumuladas a 250 °C
Temperatura — Excursión a corto plazo (silicona) 250 °C por períodos limitados (horas, no días); la silicona no se funde pero la descomposición se acelera significativamente por encima de 250 °C, reduciendo el espesor del aislamiento y la rigidez dieléctrica
Temperatura — Flexibilidad a baja temperatura (silicona) -60 °C; la silicona conserva la flexibilidad a temperaturas criogénicas donde el PVC es quebradizo como vidrio a -5 °C y el XLPE a -20 °C; esto es importante para equipos exteriores de alta temperatura que pueden estar a -30 °C en una mañana de invierno y a 200 °C después del arranque
Radio de curvatura mínimo — Aislamiento de silicona 5× diámetro exterior del cable (enrutamiento fijo); 8× diámetro exterior del cable (flexión ocasional durante la instalación); el suave aislamiento de silicona tolera curvaturas más cerradas que los cables XLPE o PVC, pero el ensamblaje de núcleos (particularmente el relleno y la trenza de fibra de vidrio) limita el radio de curvatura
Retardante de llama — Silicona IEC 60332-1-2; la silicona es inherentemente retardante de llama — se enciende con dificultad, arde con llama baja cuando la fuente de ignición está presente y se autoextingue cuando se retira la fuente, formando un residuo de ceniza de sílice (SiO₂) no conductor
Libre de halógenos — Silicona IEC 60754-1; la silicona es libre de halógenos (sin cloro, bromo ni flúor en el polímero de silicona); los productos de combustión son sílice (SiO₂), dióxido de carbono y vapor de agua
Resistencia a la corona — Silicona Excelente; la cadena principal inorgánica de la silicona resiste el ozono y la radiación UV producidos por la descarga de corona en la superficie del conductor; esta es una característica importante para cables de alta temperatura que operan a tensiones donde la corona puede formarse en defectos de la superficie del conductor — la silicona se erosiona lentamente y el producto de erosión (sílice) es no conductor, a diferencia del residuo de carbono conductor de la erosión por corona de polímeros orgánicos
Capacidad de corriente — Reducción a temperatura elevada La capacidad de corriente del cable debe reducirse para la temperatura ambiente elevada. Para un cable clasificado 180 °C en un ambiente de 150 °C, el aumento permisible de temperatura del conductor por calentamiento I²R es solo de 30 °C (180−150), en comparación con 140 °C en un ambiente de 40 °C (180−40). El factor de reducción = √[(180−T_ambiente) / (180−40)] para un cable clasificado 180 °C. A 150 °C ambiente, el factor de reducción = √(30/140) = 0,46 — la capacidad de corriente del cable a 150 °C ambiente es el 46 % de su clasificación a 40 °C ambiente
Certificaciones CE; RoHS; UL reconocido a solicitud; VDE a solicitud; fabricado bajo ISO 9001

Descripción Detallada

¿Qué es un Cable de Alta Temperatura?

Un cable de alta temperatura es un cable flexible unipolar o multipolar con aislamiento de caucho de silicona, PTFE o fibra de vidrio/silicona que mantiene sus propiedades eléctricas y mecánicas a temperaturas continuas del conductor de 180 °C a 250 °C — temperaturas a las que los cables estándar de PVC (70 °C), XLPE (90 °C) e incluso EPR (90 °C) han fallado catastróficamente (el PVC se funde a 70–160 °C, el XLPE y el EPR se carbonizan y pierden rigidez dieléctrica por encima de 200 °C).

El cable de alta temperatura se especifica para las zonas alrededor de las fuentes de calor industriales — el cable que conecta la fuente de alimentación al elemento calefactor del horno, el cable del termopar al controlador de temperatura, el cable que entra a la zona caliente del horno a través de una barrera térmica. En estas zonas, la temperatura del aire ambiente y la carga de calor radiante se combinan para elevar la temperatura de la superficie del cable muy por encima de la clasificación de los materiales de cable estándar. El cable debe sobrevivir a este entorno térmico sin que el aislamiento se endurezca, agriete, funda o pierda su rigidez dieléctrica — y debe hacerlo durante la vida operativa esperada del equipo (miles de horas a temperatura elevada).

Selección del Material de Aislamiento — Temperatura vs Vida Útil

Material de aislamientoTemp. continua máximaTemp. a corto plazoFlexibilidadResistencia químicaAplicación típicaVida aproximada a temp. máxima
Caucho de silicona (estándar)180 °C200 °C (horas)Excelente — aislamiento HT más flexibleBuena — atacado por solventes aromáticos/clorados; excelente resistencia al agua y al ozonoIndustrial general de alta temperatura hasta 180 °C10 000–20 000 h
Caucho de silicona (alta temperatura)200 °C250 °C (horas)ExcelenteIgual que el anteriorServicio continuo en acerías y fundiciones5 000–10 000 h
Fibra de vidrio / barniz de silicona250 °C300 °C (horas)Moderada — menos flexible que la silicona sólidaBuena — el barniz de silicona tiene resistencia química similar a la silicona sólidaInstrumentación de hornos y cámaras cerca de la cara caliente2 000–5 000 h
PTFE (Teflón)200 °C260 °C (horas)Moderada — más rígido que la siliconaExcelente — resistente a casi todos los químicos excepto metales alcalinos fundidos y gas flúorInstrumentación de alta temperatura en plantas químicas10 000–20 000 h
Compuesto PTFE / poliimida (Kapton)220 °C280 °CPobre — rígido, semirrígidoExcelenteCableado de bahías de motor en aeroespacial10 000+ h
Conductor de níquel puro + MgO (cable MI)450 °C+1 000 °C+Ninguna — rígidoExcelente (cubierta metálica)Núcleo de horno, reactor nuclear>50 000 h

Los valores de "vida a temperatura máxima" son aproximados y dependen de la formulación específica del compuesto, la presencia o ausencia de esfuerzo mecánico (vibración, flexión) y la atmósfera (oxidante vs inerte). Para un cable operado continuamente a su clasificación de temperatura máxima, la vida se define por la prueba de resistencia térmica según IEC 60216 — el cable se envejece a múltiples temperaturas elevadas y el tiempo para alcanzar el 50 % de elongación a la rotura se extrapola a la temperatura de operación nominal usando el modelo de Arrhenius.

¿Por Qué Elegir los Cables de Alta Temperatura de Yichi?

  • Aislamiento de caucho de silicona como estándar — el material correcto para cable flexible de alta temperatura: La silicona es el aislamiento dominante para cables industriales de alta temperatura porque combina estabilidad térmica (180–250 °C), flexibilidad a todas las temperaturas, resistencia a la corona y comportamiento frente al fuego libre de halógenos. Yichi fabrica cables con aislamiento de silicona en tres clases de temperatura (180 °C, 200 °C, 250 °C) para coincidir con el entorno térmico de la aplicación
  • Conductor de cobre niquelado para aplicaciones >180 °C: El niquelado evita la oxidación del cobre a temperaturas donde el cobre desnudo desarrolla una gruesa capa de óxido de alta resistencia en días a semanas. El niquelado es continuo, uniforme y verificado por inspección de corrientes de Eddy o visual en cada lote de producción
  • Trenza exterior de fibra de vidrio — protección mecánica y térmica: La trenza de fibra de vidrio protege la suave superficie de silicona de la abrasión, evita la adherencia a superficies calientes y refleja el calor radiante (trenza blanca), reduciendo la temperatura de la superficie del cable. La trenza se impregna con barniz de silicona para durabilidad y puede suministrarse en acabados naturales (blanco) o de colores personalizados
  • Rango completo de secciones transversales de 0,5–120 mm² en unipolar y multipolar: Desde cable delgado de instrumentación y sensores hasta cables de fuerza pesados — todos con el mismo sistema de aislamiento de silicona y la misma clasificación de temperatura. Un solo fabricante para toda la especificación de cable de alta temperatura del equipo o la planta
  • Soporte de cálculo de reducción de capacidad: La capacidad de corriente de un cable de alta temperatura a la temperatura ambiente de la instalación no es la clasificación publicada a 40 °C ambiente. Proporcione la temperatura ambiente de operación real y nosotros calculamos la ampacidad reducida según IEC 60287/60364 — asegurando que el cable esté dimensionado correctamente tanto para operación continua como para condiciones de falla en el entorno de zona caliente

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Producto: Cable de Alta Temperatura (hasta 250 °C) — Cable Flexible Multipolar y Unipolar con Aislamiento de Caucho de Silicona / PTFE / Trenza de Fibra de Vidrio para Servicio Continuo de 180 °C a 250 °C en Acerías, Fundiciones, Plantas de Vidrio, Salas de Calderas, Hornos Industriales y Cableado de Equipos de Horno

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