Câble Résistant au Feu (IEC 60331) — Câble Multiconducteur à Gaine LSZH et Barrière Coupe-Feu en Ruban de Mica/Verre avec Maintien de Circuit de 30 à 120 Minutes à 830–950 °C selon IEC 60331/BS 6387 pour l'Éclairage de Secours, les Pompes Incendie, les Ventilateurs d'Extraction de Fumée, la Surpression des Voies d'Évacuation et les Circuits Critiques de Sécurité des Personnes dans les Bâtiments et les Tunnels
Câbles Résistants au Feu, Haute Température et LSZH /Câble Résistant au Feu (IEC 60331)

Câble Résistant au Feu (IEC 60331) — Câble Multiconducteur à Gaine LSZH et Barrière Coupe-Feu en Ruban de Mica/Verre avec Maintien de Circuit de 30 à 120 Minutes à 830–950 °C selon IEC 60331/BS 6387 pour l'Éclairage de Secours, les Pompes Incendie, les Ventilateurs d'Extraction de Fumée, la Surpression des Voies d'Évacuation et les Circuits Critiques de Sécurité des Personnes dans les Bâtiments et les Tunnels

Câble résistant au feu IEC 60331 : barrière coupe-feu en mica/verre sur chaque conducteur, gaine LSZH. Maintien de circuit 30/60/120 min à 830–950 °C. Pour l'éclairage de secours, les pompes incendie, les ventilateurs de désenfumage, la mise en surpression, le retour d'ascenseur. Âme XLPE/PE + ruban de mica. PH30 à PH120. RPC B2ca. CE, RoHS, LPCB.

Caractéristiques Principales

Résistance au feu certifiée IEC 60331 — la norme internationale pour les câbles devant maintenir l'intégrité du circuit dans des conditions d'incendie ; le câble continue de conduire l'électricité à 830 °C pendant la durée de survie nominale (30 à 120 minutes) après que l'isolation organique a été consumée par le feu, maintenant l'alimentation des équipements de sécurité des personnes pendant que le bâtiment brûle
Barrière coupe-feu en ruban de mica phlogopite/verre sur chaque conducteur — le mica est un minéral inorganique (KMg₃(AlSi₃O₁₀)(OH)₂) avec un point de fusion >1 200 °C ; enroulé en hélice sur chaque conducteur isolé XLPE ou PE avec un recouvrement ≥25 % ; lorsque l'isolation organique brûle à 300–400 °C, le ruban de mica en recouvrement reste la seule isolation électrique entre les conducteurs, maintenant le circuit
Testé selon BS 6387 Catégorie CWZ — la norme de câble résistant au feu la plus exigeante au monde : flamme à 950 °C (Catégorie C) + aspersion d'eau des lances de lutte contre l'incendie (Catégorie W) + choc mécanique de la chute de débris (Catégorie Z), le tout appliqué simultanément ; les câbles réussissant CWZ sont qualifiés pour les applications de sécurité des personnes les plus critiques, y compris les tunnels, les stations souterraines et les immeubles de grande hauteur
Gaine externe LSZH (faible fumée, sans halogène) — le câble n'émet pas de fumée dense ni de gaz halogènes corrosifs lorsqu'il est exposé au feu ; essentiel pour les câbles installés dans les voies d'évacuation des bâtiments où la fumée des câbles PVC en combustion est une cause majeure de décès dans les incendies de bâtiment en réduisant la visibilité et en provoquant l'inhalation toxique
Classifications de résistance au feu renforcées PH30, PH60 et PH120 selon EN 13501-2 / BS 8592 — PH30 (standard) pour les bâtiments à évacuation en 30 minutes ; PH60 (renforcé) pour l'évacuation par phases des immeubles de grande hauteur ; PH120 (renforcé) pour les tunnels et les infrastructures critiques où l'incendie peut brûler pendant 2 heures ou plus avant d'être maîtrisé
Monoconducteur et multiconducteur (2 à 19 conducteurs) en sections de 1,5 à 300 mm² — couvrant toute la gamme des besoins des circuits de sécurité des personnes, des circuits d'alarme incendie et d'éclairage de secours de 1,5 mm² aux alimentations de moteurs de pompes incendie et de ventilateurs d'extraction de fumée de 300 mm²
Ignifuge selon IEC 60332-1-2 (câble seul) et IEC 60332-3-24 Cat C (câbles groupés) — en plus de la résistance au feu (survie à l'incendie), le câble ne propage pas le feu le long de sa longueur ni vers les câbles adjacents dans un chemin de câbles ou une gaine technique verticale
Euroclasse RPC B2ca-s1a,d1,a1 disponible — la classification de performance au feu la plus élevée pour les câbles LSZH selon EN 50575 ; exigée pour les câbles installés dans les voies d'évacuation dans de nombreux États membres de l'UE ; la classification confirme que la propagation de la flamme, la production de fumée, les gouttelettes enflammées et l'acidité sont toutes contrôlées selon la norme la plus élevée

Applications

Circuits d'éclairage de secours — câble résistant au feu pour les luminaires d'éclairage de secours permanents et non permanents dans les voies d'évacuation, les cages d'escalier et les portes de sortie ; le câble doit maintenir l'intégrité du circuit pendant la durée de survie nominale pour que l'éclairage des voies d'évacuation reste opérationnel pendant toute la période d'évacuationAlimentation des pompes d'incendie — câble de puissance résistant au feu du générateur ou de l'alimentation du réseau au moteur de la pompe incendie électrique ; le câble doit continuer à fournir la puissance à la pompe au courant nominal complet pendant que le feu brûle autour du chemin de câble — l'application de câble résistant au feu la plus exigeante de tout bâtimentAlimentation et commande des ventilateurs d'extraction de fumée — câble résistant au feu pour les extracteurs de fumée qui doivent fonctionner pendant l'incendie pour évacuer la fumée des voies d'évacuation et maintenir des conditions tenables ; le câble de puissance vers le moteur du ventilateur et le câble de commande vers les actionneurs de registre du ventilateur doivent tous deux être résistants au feuVentilateurs de surpression des cages d'escalier et des voies d'évacuation — câble pour les ventilateurs qui mettent en surpression les escaliers d'évacuation pour empêcher la pénétration de fumée ; le système de surpression doit fonctionner pendant toute la durée de l'incendie et le câble doit maintenir l'intégrité du circuit dans les zones affectées par le feuAlimentation de l'ascenseur de lutte contre l'incendie — câble résistant au feu pour l'ascenseur dédié à la lutte contre l'incendie qui permet aux pompiers d'atteindre les étages supérieurs ; l'ascenseur doit fonctionner pendant l'incendie et le câble d'alimentation doit survivre dans l'environnement de la gaine d'ascenseurSystèmes d'alarme vocale et de sonorisation — câble résistant au feu pour les circuits de haut-parleurs et les alimentations d'amplificateurs des systèmes d'évacuation vocale ; les messages d'évacuation doivent continuer à être diffusés pendant toute la durée de l'évacuation par phasesSystèmes de sécurité des tunnels — câble résistant au feu pour l'éclairage de secours des tunnels, l'alimentation des ventilateurs, la détection d'incendie et les systèmes de communication où l'incendie peut atteindre des températures >1 000 °C et où le câble doit fonctionner pendant toute la durée de l'incident (généralement 120 minutes au minimum)

Spécifications Techniques

Standard — Résistance au feu (international) IEC 60331-1 (résistance au feu à 830 °C) ; IEC 60331-2 (résistance au feu à 830 °C avec choc mécanique) ; IEC 60331-3 (résistance au feu avec aspersion d'eau) ; la série IEC 60331 définit les méthodes d'essai et les critères de performance pour les câbles résistants au feu
Standard — Résistance au feu (Royaume-Uni) BS 6387 Cat C (950 °C), Cat W (aspersion d'eau), Cat Z (choc mécanique) ; BS 6387 CWZ est la norme définitive de câble résistant au feu du Royaume-Uni, combinant les trois essais à 950 °C — la spécification de câble coupe-feu la plus exigeante au niveau mondial
Standard — Résistance au feu renforcée BS 8434-2 (résistance au feu renforcée, 120 min à 950 °C avec eau et choc) ; BS 8592 (classification des câbles résistants au feu pour les systèmes de sécurité des personnes — PH30, PH60, PH120) ; EN 50200 (résistance au feu à 830 °C avec choc mécanique)
Standard — Construction du câble BS 7629-1 (câbles multiconducteurs blindés LSZH résistants au feu 300/500 V) pour les systèmes d'alarme incendie et d'urgence ; BS 7846 (câbles de puissance armés résistants au feu 0,6/1 kV) pour les circuits de puissance de pompes incendie et de ventilateurs de désenfumage
Tension nominale — Types commande/signal 300/500 V (selon BS 7629-1 pour les circuits d'alarme incendie et de commande d'urgence)
Tension nominale — Types puissance 0,6/1 kV (selon BS 7846 / IEC 60502-1 pour les circuits de puissance de pompes incendie, de ventilateurs de désenfumage et d'ascenseurs)
Matériau du conducteur Cuivre nu ; IEC 60228 classe 1 massif (≤4 mm²), classe 2 multibrins (≥6 mm²) pour les câbles de puissance ; classe 5 flexible sur demande pour le câblage des armoires de commande
Sections des conducteurs — Commande/Signal 1,0, 1,5, 2,5 mm² ; 2 à 19 conducteurs
Sections des conducteurs — Puissance 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm² ; 2 à 5 conducteurs pour les circuits triphasés ; monoconducteur pour les grands circuits d'alimentation
Isolation des conducteurs — XLPE Polyéthylène réticulé ; nominale 90 °C en continu ; 250 °C en court-circuit ; l'isolation XLPE fournit l'isolation électrique standard pendant le fonctionnement normal (hors incendie) ; pendant un incendie, le XLPE brûle à >300 °C et la barrière coupe-feu en ruban de mica devient la seule isolation
Barrière coupe-feu — Ruban de mica/verre Papier de mica phlogopite (0,08–0,12 mm) sur support en fibres de verre ; enroulé en hélice sur le conducteur isolé XLPE avec un recouvrement ≥25 % ; le ruban de mica est l'élément résistant au feu — il ne brûle pas, ne fond pas et ne se dégrade pas aux températures d'incendie jusqu'à 1 200 °C
Recouvrement du ruban de mica — Paramètre de conception critique Un recouvrement ≥25 % est obligatoire ; le recouvrement garantit que, lorsque le ruban de mica se dilate et se déplace légèrement sous la contrainte thermique pendant l'incendie, aucun espace ne s'ouvre entre les spires adjacentes qui exposerait le conducteur nu et créerait un court-circuit vers un conducteur de phase adjacent ou vers la terre
Assemblage des conducteurs — Multiconducteur Les conducteurs avec barrière coupe-feu et isolation XLPE sont assemblés concentriquement avec des éléments de remplissage non hygroscopiques pour créer une section circulaire ; le matériau de remplissage doit également être résistant au feu ou les vides de remplissage ne doivent pas créer de chemin de court-circuit après que le remplissage a été consumé par le feu
Gaine interne — Ruban de barrière coupe-feu (câbles de puissance) Un enroulement supplémentaire de ruban de mica/verre sur l'assemblage des conducteurs dans les câbles de puissance de plus grande taille fournit une deuxième couche de barrière coupe-feu protégeant contre les courts-circuits conducteur-armure pendant l'incendie
Armure — SWA (câbles de puissance) Armure en fils d'acier galvanisé pour la protection mécanique ; l'armure n'est pas résistante au feu en soi, mais l'armure métallique fournit une protection supplémentaire contre l'impact des débris en chute pendant l'incendie
Gaine externe — LSZH Composé thermodurcissable faible fumée sans halogène ; blanc, rouge ou orange selon le schéma d'identification par couleur des câbles de sécurité incendie du bâtiment ; le composé LSZH est chargé en minéraux (ATH/MDH — trihydrate d'alumine/dihydrate de magnésium) pour l'ignifugation
Couleur de la gaine — Standard du Royaume-Uni (BS 8519) Blanc (circuits généraux d'urgence et de sécurité des personnes) ; Rouge (circuits d'alarme incendie selon BS 7671) ; Orange (variation dans certains codes nationaux pour l'alarme vocale ou des fonctions spécifiques de sécurité des personnes)
Résistance CC maximale du conducteur à 20 °C Selon IEC 60228 ; 18,1 Ω/km (1,0 mm²) à 0,0601 Ω/km (300 mm²) pour le cuivre
Résistance d'isolement à 20 °C — XLPE ≥1 000 MΩ·km (conducteur à conducteur et conducteur à terre à 500 V CC, 1 min pendant l'essai courant)
Tension d'essai (CA) — Types 300/500 V 2 000 V CA / 5 min selon BS 7629-1
Tension d'essai (CA) — Types 0,6/1 kV 3 500 V CA / 5 min selon IEC 60502-1
Durée de survie au feu — PH30 (standard) 30 minutes à 830 °C avec choc mécanique selon EN 50200 ; le câble maintient l'intégrité du circuit pendant 30 minutes — suffisant pour les bâtiments à évacuation standard
Durée de survie au feu — PH60 (renforcé) 60 minutes à 830 °C avec choc mécanique (EN 50200) et aspersion d'eau (BS 8434-2) ; pour l'évacuation par phases des immeubles de grande hauteur
Durée de survie au feu — PH120 (renforcé) 120 minutes à 950 °C avec choc mécanique et aspersion d'eau (BS 8434-2 / BS 6387 CWZ) ; pour les tunnels et les infrastructures critiques
Critère d'acceptation de l'essai au feu Pendant l'essai au feu, un fusible de 2 A est connecté en série avec les conducteurs du câble à la tension nominale du câble ; si le fusible saute (courant >2 A dû à une fuite conducteur à conducteur ou conducteur à terre à travers l'isolation dégradée), le câble a échoué — l'intégrité du circuit a été perdue
Température — Continue (fonctionnement normal) 90 °C de température du conducteur (XLPE) ; 70 °C de surface de gaine (LSZH)
Température de court-circuit — XLPE 250 °C (max 5 s)
Rayon de courbure minimum — Pendant l'installation 8× le diamètre extérieur du câble (conducteur massif) ; le rayon de courbure plus grand par rapport au câble de bâtiment standard s'adapte à la couche de ruban de mica — des courbures plus serrées peuvent fracturer le ruban de mica, créant des espaces dans la barrière coupe-feu
Comportement ignifuge — Câble seul IEC 60332-1-2 ; le câble est auto-extinguible
Comportement ignifuge — Câbles groupés IEC 60332-3-24 Cat C ; un incendie dans un câble ne se propage pas à travers le faisceau
Sans halogène (LSZH) IEC 60754-1 : HCl <0,5 %
Faible fumée (LSZH) IEC 61034-2 : transmittance lumineuse minimum de 60 %
Euroclasse RPC B2ca-s1a,d1,a1 (renforcé) ; Dca-s2,d2,a2 (standard) ; selon EN 50575
Certifications CE ; RoHS ; LPCB (Royaume-Uni) sur demande ; BASEC (Royaume-Uni) sur demande ; Déclaration de Performance (DoP) RPC EN 50575 fournie avec chaque lot de câbles

Description Détaillée

Qu'est-ce qu'un Câble Résistant au Feu ?

Un câble résistant au feu (IEC 60331) est un câble qui maintient l'intégrité du circuit électrique pendant un incendie — continuant à conduire la puissance et les signaux pour les systèmes de sécurité des personnes qui protègent les occupants du bâtiment : éclairage de secours, pompes incendie, ventilateurs d'extraction de fumée, surpression des voies d'évacuation, ascenseurs de lutte contre l'incendie et systèmes d'évacuation vocale. La caractéristique déterminante est la barrière coupe-feu en ruban de mica/verre enroulée autour de chaque conducteur — une couche de minéral inorganique qui ne brûle pas, ne fond pas et ne se dégrade pas électriquement aux températures d'incendie, maintenant l'isolation entre les conducteurs après que l'isolation organique XLPE ou PE a été consumée par le feu.

La distinction entre les câbles résistants au feu, ignifuges et ininflammables est essentielle pour une spécification correcte :

Type de câbleComportement au feuNormeExemple d'application
Ignifuge (IEC 60332)Ne propage pas le feu ; s'éteint de lui-même lorsque la flamme est retiréeIEC 60332-1/3Câblage général du bâtiment — empêche la propagation du feu le long des câbles
Résistant au feu (IEC 60331)Maintient l'intégrité du circuit PENDANT l'incendie pendant 30 à 120 minIEC 60331 / BS 6387 / EN 50200Éclairage de secours, pompes incendie, ventilateurs de désenfumage — doivent continuer à fonctionner pendant l'incendie
Ininflammable (câble MI)Ne brûle pas, ne propage pas le feu, maintient l'intégrité du circuit indéfinimentBS 6207 / IEC 60702Circuits critiques où une survie au feu absolue est requise quelle que soit la durée

Le Ruban de Mica — Comment un Câble Survit à l'Incendie

Le cœur de la technologie du câble résistant au feu est un ruban mince — 0,1–0,15 mm d'épaisseur totale — enroulé en hélice autour de chaque conducteur. Le ruban consiste en papier de mica phlogopite lié à un support en fibres de verre. Lorsque le câble fonctionne normalement, le ruban de mica n'est qu'une couche de plus sous l'isolation XLPE ou PE. Lorsqu'un incendie engloutit le câble :

  • 0 à 2 minutes : la gaine externe LSZH absorbe la chaleur ; les retardateurs de flamme minéraux (ATH/MDH) libèrent de la vapeur d'eau, refroidissant la surface de la gaine et retardant l'élévation de température à l'intérieur du câble
  • 2 à 5 minutes : l'isolation des conducteurs XLPE/PE atteint 300–400 °C et pyrolyse — elle se décompose en produits gazeux et en résidu carboné. L'isolation disparaît efficacement en tant que barrière électrique
  • À ce stade, le câble résistant au feu et un câble standard divergent de manière critique :
- Câble standard : les conducteurs sont maintenant nus — les conducteurs adjacents se court-circuitent entre eux, le disjoncteur se déclenche et les équipements de sécurité des personnes perdent leur alimentation

- Câble résistant au feu : le ruban de mica reste intact. Les spires de mica en recouvrement maintiennent l'isolation électrique entre le conducteur et les conducteurs adjacents. La rigidité diélectrique du ruban de mica à 830 °C est d'environ 0,5–1 kV/mm — suffisante pour maintenir le niveau d'isolation de 300/500 V ou 0,6/1 kV à la température d'incendie pendant la durée de survie nominale

  • 30 à 120 minutes : le ruban de mica continue de fonctionner comme seule isolation. Le support en fibres de verre empêche le papier de mica de se désintégrer sous la contrainte mécanique de la dilatation thermique, des vibrations de l'incendie et de l'impact de l'aspersion d'eau des lances de lutte contre l'incendie. Après la durée de survie nominale, le ruban de mica peut commencer à se dégrader — la fibre de verre ramollit (transition vitreuse ~700–800 °C selon la composition) et le papier de mica peut perdre son intégrité mécanique sous une contrainte thermique soutenue

Câble Résistant au Feu vs Câble d'Alarme Incendie — Même Technologie, Normes Différentes

Un câble d'alarme incendie (BS 7629-1) est un type spécifique de câble résistant au feu avec des exigences supplémentaires spécifiques aux systèmes d'alarme incendie : la tension nominale de 300/500 V, l'écran global en feuillard aluminium/polyester en option pour la protection EMI sur les boucles adressables, et le codage couleur spécifique des conducteurs pour les circuits d'alarme incendie. Un câble de puissance résistant au feu (BS 7846 / IEC 60502-1) est un câble résistant au feu nominé 0,6/1 kV pour les circuits de puissance — pompes incendie, ventilateurs de désenfumage, ascenseurs. Les deux utilisent la technologie de barrière coupe-feu en ruban de mica/verre ; la différence réside dans la classe de tension, la configuration des conducteurs et les normes de câble spécifiques appliquées.

Le tableau qui importe pour la spécification :

ApplicationType de câbleNormeTensionConfiguration des conducteurs
Boucles de détection d'alarme incendieCâble d'alarme incendieBS 7629-1300/500 V2 conducteurs blindés
Circuits de sonneries d'alarmeCâble d'alarme incendieBS 7629-1300/500 V2 conducteurs, 1,5–2,5 mm²
Éclairage de secoursCâble résistant au feuBS 7629-1 ou BS 7846300/500 V ou 0,6/1 kV2 à 4 conducteurs
Puissance du moteur de pompe incendieCâble de puissance résistant au feuBS 7846 / IEC 60502-10,6/1 kV4 conducteurs (3P+PE), 10–300 mm²
Puissance du moteur de ventilateur de désenfumageCâble de puissance résistant au feuBS 7846 / IEC 60502-10,6/1 kV4 conducteurs, 4–95 mm²
Alimentation de l'ascenseur de lutte contre l'incendieCâble de puissance résistant au feuBS 7846 / IEC 60502-10,6/1 kV4 conducteurs, 16–50 mm²

Pourquoi Choisir les Câbles Résistants au Feu Yichi

  • Barrière coupe-feu en ruban de mica/verre — véritable mica phlogopite, pas un substitut : la barrière coupe-feu sur chaque conducteur est du papier de mica phlogopite sur un support en fibres de verre, appliqué en hélice avec un recouvrement ≥25 %. Nous utilisons le phlogopite parce qu'il résiste à >1 200 °C — le mica muscovite se dégrade à 600–700 °C et ne convient pas à l'essai BS 6387 CWZ à 950 °C
  • PH30, PH60, PH120 — testé au feu et certifié : la classification de résistance au feu n'est pas une affirmation de conception — elle est vérifiée par des essais dans un laboratoire d'incendie accrédité ISO/IEC 17025. Le rapport d'essai démontre le maintien de l'intégrité du circuit dans les conditions d'incendie nominales (température, durée, choc mécanique, aspersion d'eau)
  • Gaine LSZH en standard — pas de PVC dans le câble résistant au feu : le composé LSZH est standard sur tous les câbles résistants au feu. Le PVC n'est pas une option parce que la fumée dense et le gaz HCl d'un PVC en combustion dans un incendie sont incompatibles avec la fonction de sécurité des personnes du câble — le câble qui alimente le ventilateur d'extraction de fumée ne doit pas lui-même produire de fumée toxique
  • Testé BS 6387 CWZ — la norme définitive de câble coupe-feu : les câbles certifiés CWZ ont démontré le maintien de l'intégrité du circuit à 950 °C avec aspersion d'eau et choc mécanique simultanés — les conditions d'un véritable incendie de bâtiment. C'est la spécification pour les tunnels, les stations souterraines et les circuits critiques de sécurité des personnes où la défaillance n'est pas une option
  • Gamme complète du câble de signal d'alarme incendie au câble de puissance de pompe incendie : du câble d'alarme incendie blindé 2 conducteurs 1,0 mm² au câble de puissance de pompe incendie armé 4 conducteurs 300 mm² — un seul fabricant pour toute la spécification de câbles de sécurité des personnes du bâtiment, simplifiant l'approvisionnement, la documentation et la certification du système

Questions Fréquentes

Comment le ruban de mica maintient-il le circuit actif pendant un incendie ?

Un ruban mica/verre phlogopite est enroulé hélicoïdalement sur chaque conducteur isolé XLPE. Le mica est inorganique, avec un point de fusion supérieur à 1 200°C ; ainsi, lorsque l'isolation polymère est détruite, la couche de mica subsiste comme diélectrique et le circuit reste conducteur.

Pourquoi le chevauchement du ruban de mica est-il spécifié à 25 % ou plus ?

Parce que le ruban se dilate et se déplace légèrement au chauffage du câble. Un chevauchement minimal de 25 % est obligatoire pour que la barrière au feu reste continue et n'ouvre pas de solution au niveau du conducteur.

Quels essais au feu le câble réussit-il ?

IEC 60331-1 et IEC 60331-2 à 830°C, plus la catégorie CWZ de la BS 6387, qui combine une flamme à 950°C (C), une projection d'eau d'extinction (W) et un choc mécanique (Z). Les variantes renforcées répondent aux BS 8434-2 et BS 8592, offrant la classification PH30, PH60 ou PH120 selon l'EN 13501-2. La classe CPR Euroclass B2ca-s1a,d1,a1 est disponible.

Quelle est la différence entre résistance au feu et tenue à la propagation de flamme ?

Ce sont des propriétés distinctes. La tenue à la propagation de flamme selon IEC 60332-1-2 et IEC 60332-3-24 Cat C signifie que le câble ne propage pas le feu le long de sa longueur. La résistance au feu selon IEC 60331 signifie que le circuit continue de fonctionner pendant que le feu brûle. Les circuits de sécurité des personnes exigent les deux.

Demander un Devis

Produit: Câble Résistant au Feu (IEC 60331) — Câble Multiconducteur à Gaine LSZH et Barrière Coupe-Feu en Ruban de Mica/Verre avec Maintien de Circuit de 30 à 120 Minutes à 830–950 °C selon IEC 60331/BS 6387 pour l'Éclairage de Secours, les Pompes Incendie, les Ventilateurs d'Extraction de Fumée, la Surpression des Voies d'Évacuation et les Circuits Critiques de Sécurité des Personnes dans les Bâtiments et les Tunnels

Ajouter des spécifications techniques (facultatif)

Plus vous nous donnerez de détails, plus notre devis sera rapide et précis.

Aucun fichier sélectionné

PDF, Office, image ou fichier CAO — jusqu'à 5 Mo

Besoin d'Aide ?

Certifications

ISO 9001
Qualité
CE
Européenne
RoHS
Environnementale
TÜV
Certification

Besoin d'un Devis pour Ce Produit ?

Envoyez-nous vos besoins et recevez un devis détaillé sous 24 heures.