Câble Ininflammable à Isolation Minérale — Câble Inorganique à Gaine Cuivre et Isolation Oxyde de Magnésium selon BS 6207 / IEC 60702 avec Contenu Combustible Nul, Point de Fusion du Cuivre à 1 083 °C, Survie Continue au Feu Sans Limite de Durée, pour les Pompes Incendie, les Extracteurs de Fumée, l'Alimentation de Secours et les Circuits Critiques de Sécurité des Personnes dans les Bâtiments, les Tunnels et les Installations Industrielles
Câbles Résistants au Feu, Haute Température et LSZH /Isolation Minérale Ininflammable

Câble Ininflammable à Isolation Minérale — Câble Inorganique à Gaine Cuivre et Isolation Oxyde de Magnésium selon BS 6207 / IEC 60702 avec Contenu Combustible Nul, Point de Fusion du Cuivre à 1 083 °C, Survie Continue au Feu Sans Limite de Durée, pour les Pompes Incendie, les Extracteurs de Fumée, l'Alimentation de Secours et les Circuits Critiques de Sécurité des Personnes dans les Bâtiments, les Tunnels et les Installations Industrielles

Câble ininflammable à isolation minérale : gaine cuivre BS 6207 / IEC 60702, isolation MgO, contenu organique nul. Ininflammable — aucune combustion, aucune fumée, survie continue au feu. 1,0–150 mm², 1 à 7 conducteurs, 500 V/750 V. Pour les pompes incendie, les ventilateurs de désenfumage, les circuits d'urgence nécessitant une survie au feu illimitée. CE, BASEC.

Caractéristiques Principales

Construction 100 % inorganique — gaine en cuivre + isolation en oxyde de magnésium (MgO) + conducteurs en cuivre ; zéro matériau organique, zéro contenu combustible, zéro halogène, zéro émission de fumée ; le câble ne peut pas brûler, ne peut pas propager le feu et ne peut pas être une source d'incendie car il n'y a rien dedans qui puisse se consumer
Isolation en poudre d'oxyde de magnésium (MgO) compactée — le MgO a un point de fusion de 2 852 °C et est un excellent isolant électrique à sec ; la poudre de MgO est densément compactée autour des conducteurs à l'intérieur de la gaine en cuivre, fournissant à la fois l'isolation électrique et le support mécanique qui maintient les conducteurs précisément positionnés au centre de la gaine
Gaine en cuivre — tube en cuivre sans soudure ou soudé longitudinalement qui constitue la couche externe du câble ; le cuivre a un point de fusion de 1 083 °C, offrant une survie au feu à des températures bien supérieures à celles que peut supporter tout câble à gaine organique LSZH ou à ruban de mica ; la gaine en cuivre fournit également la continuité de terre et la protection mécanique du câble
Survie continue au feu sans limite de durée — contrairement aux câbles résistants au feu à ruban de mica nominés pour 30, 60 ou 120 minutes, un câble MI survit à un incendie jusqu'à ce que la gaine en cuivre atteigne son point de fusion (1 083 °C) — généralement bien plus longtemps que la durée de tout incendie de bâtiment ; il n'y a pas de durée de survie nominale car le câble ne repose pas sur une barrière qui se dégrade avec le temps à température élevée
Conforme BS 6207 / IEC 60702 — les normes internationales pour les câbles à isolation minérale avec gaine en cuivre et tension nominale de 500 V (service léger) ou 750 V (service lourd) ; les normes couvrent la construction du câble, les propriétés de l'isolation MgO et les caractéristiques de performance au feu
Étanche et submersible — la gaine en cuivre sans soudure est une barrière radiale à l'eau à 100 % ; un câble MI correctement raccordé peut fonctionner en continu immergé sans infiltration d'eau dans l'isolation MgO ; essentiel pour les câbles de pompes incendie qui peuvent être immergés dans le puisard de la salle des pompes ou dans des tunnels inondés
Blindage électromagnétique — la gaine en cuivre forme une cage de Faraday continue autour des conducteurs, offrant une efficacité de blindage électromagnétique à 100 % ; le câble MI n'émet aucune EMI et est immunisé contre les EMI externes ; idéal pour les circuits dans les environnements électriquement bruyants (à proximité de variateurs de fréquence, de générateurs, d'appareillage électrique)
Mécaniquement robuste — la gaine en cuivre massif résiste à l'écrasement, aux chocs et à la courbure sans dommage aux conducteurs ni à l'isolation ; le câble MI peut être roulé par des véhicules, frappé par la chute de débris et noyé dans du béton sans perte d'intégrité électrique — c'est la construction de câble la plus durable mécaniquement disponible

Applications

Alimentation des pompes d'incendie — câble MI du contrôleur de pompe incendie au moteur de la pompe électrique ; le câble est ininflammable sans limite de durée, garantissant que la pompe incendie fonctionne jusqu'à ce que l'incendie du bâtiment soit éteint ou que l'alimentation en carburant/eau soit épuisée ; le câble de référence pour les circuits de pompes incendie dans les immeubles de grande hauteur et à haut risqueAlimentation des ventilateurs d'extraction de fumée et de mise en surpression — câble MI pour les extracteurs de fumée et les ventilateurs de surpression des escaliers qui doivent fonctionner pendant toute la durée de l'incendie ; le câble MI est spécifié lorsque la stratégie incendie exige que les ventilateurs fonctionnent jusqu'à ce que l'incendie soit maîtrisé, et non pour une période limitée de 30 à 120 minutesGénérateur d'urgence et circuits d'alimentation essentiels — câble MI pour les circuits alimentant le tableau de distribution de sécurité des personnes depuis le générateur d'urgence ; le chemin de câble du générateur (généralement au niveau du sol ou au sous-sol) au tableau de sécurité des personnes peut traverser des zones affectées par le feu où la durée nominale d'un câble résistant au feu à ruban de mica peut être insuffisanteSystèmes de sécurité des personnes dans les tunnels — câble MI pour l'éclairage de secours des tunnels, l'alimentation des ventilateurs et les systèmes de communication où l'environnement confiné du tunnel peut produire des températures d'incendie dépassant 1 000 °C et où l'accès des pompiers est retardé, prolongeant la durée de l'incendie au-delà de 120 minutesZones industrielles à haute température — câble MI pour les circuits de puissance et de commande dans les aciéries, les fonderies, les usines de verre et les fours à ciment où la température ambiante dépasse 200 °C en continu et où les câbles à isolation organique (même en silicone) ont une durée de vie limitéeCircuits de sécurité des centrales nucléaires — câble MI pour les circuits du système de sûreté des réacteurs où la survie au feu, la résistance aux radiations (le MgO est hautement résistant aux radiations) et l'intégrité mécanique dans des conditions d'accident sont obligatoires ; le câble MI est spécifié pour les circuits liés à la sûreté nucléaire dans le monde entierBâtiments patrimoniaux et à haute valeur — câble MI pour les circuits de sécurité incendie dans les bâtiments historiques, les musées et les archives où la construction de câble sans fumée et sans combustion élimine le risque de dommages par la fumée au tissu et au contenu irremplaçables du bâtiment causés par l'isolation de câble en combustion

Spécifications Techniques

Standard — Câble BS 6207 (norme du Royaume-Uni pour les câbles à isolation minérale avec gaine en cuivre, 500 V et 750 V) ; IEC 60702 (norme internationale pour les câbles à isolation minérale avec gaine en cuivre) ; BS EN 60702 remplace BS 6207 pour la spécification internationale
Tension nominale — Service léger 500 V CA (U₀/U = 300/500 V) ; pour les circuits d'alarme incendie, d'éclairage de secours et de commande où la classe de tension est 300/500 V
Tension nominale — Service lourd 750 V CA (U₀/U = 450/750 V) ; pour les circuits de puissance incluant les pompes incendie, les ventilateurs de désenfumage et la distribution d'alimentation essentielle jusqu'à 750 V de tension de fonctionnement
Matériau du conducteur Cuivre nu ; conducteurs circulaires massifs (le conducteur standard du câble MI) ; les conducteurs sont positionnés à un espacement précis dans l'isolation MgO par le processus de fabrication du câble — la distance conducteur-gaine détermine la tension nominale
Sections des conducteurs — Service léger 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0 mm²
Sections des conducteurs — Service lourd 1,0, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150 mm²
Nombre de conducteurs — Service léger 2 conducteurs, 3 conducteurs, 4 conducteurs, 7 conducteurs
Nombre de conducteurs — Service lourd 1 conducteur, 2 conducteurs, 3 conducteurs, 4 conducteurs, 7 conducteurs (gammes de sections limitées pour les nombres de conducteurs plus élevés)
Configuration des conducteurs — Multiconducteur Les conducteurs sont parallèles et équidistants dans la gaine en cuivre circulaire ; pour 3 conducteurs, ils sont disposés aux sommets d'un triangle équilatéral centré sur l'axe du câble
Isolation — Oxyde de magnésium (MgO) Poudre d'oxyde de magnésium de haute pureté (>96 % de MgO) ; compactée à une densité >2,5 g/cm³ autour des conducteurs à l'intérieur de la gaine en cuivre ; le MgO est un excellent isolant électrique à sec (résistivité >10¹² Ω·cm à température ambiante) mais il est hygroscopique — il absorbe l'humidité de l'air, réduisant la résistance d'isolement ; c'est pourquoi le câble MI doit être raccordé avec un joint étanche à l'humidité immédiatement après la coupe de la gaine
Résistance d'isolement — MgO sec à 20 °C (avant raccordement) Généralement >100 000 MΩ·km (la résistance d'isolement est extrêmement élevée lorsque le MgO est sec ; le câble est fourni avec des joints provisoires sur les extrémités coupées pour empêcher l'infiltration d'humidité pendant le stockage et le transport)
Résistance d'isolement — MgO sec à 500 °C Chute à environ 1 MΩ·km à 500 °C (la résistance d'isolement du MgO diminue avec la température — c'est normal et pris en compte dans la conception du câble ; la résistance d'isolement reste suffisante pour empêcher les courts-circuits conducteur à conducteur ou conducteur à gaine à la température de fonctionnement nominale)
Tension d'essai — Service léger (courant) 1 500 V CA / 5 min selon BS 6207
Tension d'essai — Service lourd (courant) 2 500 V CA / 5 min selon BS 6207
Gaine — Cuivre Tube en cuivre sans soudure ou soudé longitudinalement et étiré à froid ; cuivre désoxydé au phosphore (Cu-DHP) ; l'épaisseur de paroi de la gaine est déterminée par le diamètre du câble selon BS 6207 ; la gaine en cuivre fournit la continuité de terre (la gaine EST le conducteur de terre pour les circuits de câbles MI)
Épaisseur de la gaine — Service léger 0,5–0,9 mm selon la taille du câble, conformément à BS 6207 Tableau 1
Épaisseur de la gaine — Service lourd 0,6–1,5 mm selon la taille du câble, conformément à BS 6207 Tableau 2
Résistance CC de la gaine à 20 °C — Utilisée comme conducteur de continuité de terre La résistance de la gaine en cuivre sert de conducteur de protection de circuit ; pour la conformité aux exigences d'impédance de boucle de défaut à la terre, la résistance de la gaine doit être incluse dans les calculs de conception du circuit
Sur-gaine LSZH en option Sur-gaine LSZH (faible fumée, sans halogène) extrudée sur la gaine en cuivre ; la sur-gaine fournit une protection contre la corrosion de la gaine en cuivre dans les environnements agressifs (enfouie dans le sol, exposée aux produits chimiques) et une identification par couleur (blanc pour la sécurité des personnes, rouge pour l'alarme incendie) ; la sur-gaine est externe à la construction ininflammable du câble — elle brûle lors d'un incendie, laissant la gaine en cuivre nue comme élément ininflammable
Température — Continue (surface de la gaine en cuivre) 70 °C (standard avec sur-gaine LSZH) ; la sur-gaine LSZH détermine la température de fonctionnement continu maximale à la surface du câble car le régime continu du composé LSZH est de 70 °C ; pour les températures ambiantes plus élevées, la sur-gaine peut être retirée ou un matériau de sur-gaine à température plus élevée peut être spécifié
Température — Continue (conducteur avec gaine en cuivre nue) 250 °C maximum (limité par le taux d'oxydation du cuivre à températures élevées ; à 250 °C, la gaine en cuivre s'oxyde lentement et l'isolation MgO reste sèche et électriquement stable)
Température — Survie au feu Jusqu'à 1 083 °C (point de fusion du cuivre) ; le câble survit à un incendie jusqu'à ce que la gaine en cuivre fonde — aux températures typiques d'incendie de bâtiment de 800 à 1 000 °C, le câble survit à toute la durée de l'incendie plus la période de refroidissement post-incendie
Performance au feu — BS 6387 Réussit toutes les catégories (C, W, Z) sans limitation de durée — le câble MI n'est pas nominé pour une durée spécifique car il ne repose pas sur une barrière coupe-feu qui se dégrade avec le temps à température élevée ; la gaine en cuivre et l'isolation MgO sont stables aux températures d'incendie indéfiniment
Rayon de courbure minimum — Pendant l'installation 6× le diamètre extérieur du câble (service léger) ; 8× le diamètre extérieur du câble (service lourd, ≤ 19 mm de diamètre) ; 12× le diamètre extérieur du câble (service lourd, > 19 mm de diamètre) ; le câble MI est cintré à l'aide d'un outil de cintrage — la gaine en cuivre s'écrouit pendant le cintrage et conserve sa forme ; ne pas tenter de redresser et de recintrer un câble MI car cela peut fissurer la gaine en cuivre
Protection contre l'humidité — Joint de raccordement Les raccordements des câbles MI doivent être scellés avec un composé étanche à l'humidité et un joint de pot ou de presse-étoupe immédiatement après la coupe de la gaine en cuivre et l'exposition de l'isolation MgO ; le MgO absorbe l'humidité de l'air en quelques minutes, réduisant la résistance d'isolement ; le joint de raccordement est un élément critique du système de câble MI — un câble MI correctement raccordé et scellé est étanche et submersible ; un câble non scellé absorbera l'humidité de l'air et échouera à un essai de résistance d'isolement en quelques heures
Résistance CC maximale du conducteur à 20 °C Selon BS 6207 / IEC 60228 pour les conducteurs en cuivre massif ; 36,0 Ω/km (0,5 mm²) à 0,0601 Ω/km (150 mm²)
Impédance de boucle de défaut à la terre — Gaine comme CPC La résistance de la gaine en cuivre contribue à l'impédance de boucle de défaut à la terre du circuit (Z_s) ; pour les conceptions de circuit où la gaine est le seul conducteur de protection (CPC) du circuit, la section de la gaine doit satisfaire à l'exigence adiabatique pour le courant de défaut à la terre prévisible et le temps de déconnexion du dispositif de protection selon BS 7671 / IEC 60364
Ampacité — Service léger, 2 conducteurs, ambiante 30 °C (typique) 1,0 mm² = 14 A ; 1,5 mm² = 18 A ; 2,5 mm² = 25 A ; 4,0 mm² = 34 A ; valeurs de BS 7671 Tableau 4G1A pour câble MI fixé directement ; les ampacités tiennent compte de la conductivité thermique plus élevée du câble (la gaine en cuivre évacue la chaleur des conducteurs)
Ampacité — Service lourd, 4 conducteurs, ambiante 30 °C (typique) 6 mm² = 38 A ; 10 mm² = 52 A ; 16 mm² = 68 A ; 25 mm² = 89 A ; 35 mm² = 108 A ; les ampacités des câbles MI sont généralement supérieures de 5 à 15 % à celles d'un câble PVC ou XLPE de taille équivalente car la gaine en cuivre offre une excellente dissipation de chaleur
Blindage électromagnétique — Gaine en cuivre Efficacité de blindage >100 dB sur tout le spectre de fréquences (CC au GHz) ; la gaine en cuivre massif sans ouvertures ni espaces est une cage de Faraday quasi parfaite ; le câble MI ne rayonne aucune EMI et est immunisé contre les EMI externes — idéal pour les circuits de mesure et de communication sensibles dans les environnements d'usine industrielle
Protection contre la corrosion — Sur-gaine La sur-gaine LSZH fournit une protection contre la corrosion de la gaine en cuivre dans les environnements enterrés et humides ; la gaine en cuivre nue convient aux installations intérieures sèches et extérieures hors sol où le cuivre développe une patine verte stable (carbonate de cuivre) qui protège le cuivre sous-jacent d'une corrosion supplémentaire ; dans les environnements agressifs (atmosphères ammoniacales, sols acides), la sur-gaine est obligatoire
Certifications CE ; RoHS ; BASEC (Royaume-Uni) sur demande ; LPCB (Royaume-Uni) sur demande ; BS 6207/marquage Kitemark sur demande ; fabriqué selon ISO 9001

Description Détaillée

Qu'est-ce qu'un Câble Ininflammable à Isolation Minérale ?

Le câble à isolation minérale (MI) est la seule construction de câble véritablement ininflammable : une gaine en cuivre sans soudure remplie de poudre d'oxyde de magnésium (MgO) compactée, avec des conducteurs en cuivre massif noyés dans l'isolation MgO. Il n'y a ni plastique, ni caoutchouc, ni ruban de fibres de verre, ni mica — rien qui puisse brûler, fondre en dessous de 1 000 °C, ou émettre de la fumée ou du gaz toxique. À 2 852 °C (le point de fusion du MgO), l'isolation reste solide et électriquement isolante. À 1 083 °C (le point de fusion du cuivre), la gaine fond — mais jusqu'à ce que cette température soit atteinte, le câble fonctionne normalement. Dans un incendie de bâtiment à 800–1 000 °C, le câble MI survit indéfiniment.

Ceci est fondamentalement différent du câble résistant au feu à ruban de mica. Le câble à ruban de mica repose sur une fine barrière (0,1 mm) qui est progressivement dégradée par le feu — le support en fibres de verre ramollit, le papier de mica perd son intégrité mécanique, et après la durée nominale, la barrière tombe en panne. Le câble MI n'a pas de telle limitation — l'isolation MgO fait plusieurs millimètres d'épaisseur (et non 0,1 mm), est solide (et non un ruban enroulé), et est mécaniquement soutenue par la gaine en cuivre. Un câble MI à 830 °C après 3 heures est dans le même état qu'un câble MI à 830 °C après 30 minutes — il ne se dégrade pas avec le temps à température élevée.

Câble MI vs Câble Résistant au Feu — Les Différences Critiques

ParamètreCâble résistant au feu à ruban de micaCâble à isolation minérale (MI)
Barrière coupe-feuRuban de mica/verre enroulé autour du conducteur (0,1 mm d'épaisseur)Isolation en poudre de MgO massif (1–3 mm d'épaisseur entre les conducteurs)
Couche externeGaine organique LSZH (brûle en cas d'incendie)Gaine en cuivre (survit au feu jusqu'à 1 083 °C)
Survie au feuLimitée dans le temps : 30, 60 ou 120 minutes selon la classification nominaleIllimitée : le câble survit jusqu'à ce que la gaine en cuivre fonde (1 083 °C)
Contenu combustibleGaine LSZH + isolation XLPE/PE + remplissages — tout organique, tout combustibleNul — aucun matériau organique dans tout le câble
Émission de fuméeLSZH produit une faible fumée (pas zéro)Zéro fumée — rien ne brûle
Émission d'halogèneLSZH est sans halogèneZéro halogène — aucun halogène présent
Résistance à l'eauModérée — le LSZH résiste à l'eau mais n'est pas à blocage d'eauExcellente — la gaine en cuivre sans soudure est étanche à 100 % lorsqu'elle est correctement raccordée
Blindage EMIÉcran feuillard/tresse en option100 % — la gaine en cuivre massif est une cage de Faraday
Robustesse mécaniqueModérée — la gaine LSZH fournit une protection mécanique aux températures normalesExcellente — la gaine en cuivre résiste à l'écrasement, aux chocs et aux vibrations
InstallationCâble standard — tirer, fixer, raccorderSpécialisée — outil de cintrage, raccordement par joint de pot ou de presse-étoupe, rayon de courbure plus grand
CoûtRéférence2 à 5 fois supérieur (matériau + main-d'œuvre d'installation)
Applications typiquesCircuits généraux de sécurité des personnes dans les bâtiments (exigence de 30 à 120 min)Pompes incendie, tunnels, sûreté nucléaire, haute température industrielle, là où une survie au feu illimitée est requise

Le Problème de l'Humidité du MgO — Pourquoi le Scellement du Raccordement est Critique

La seule vulnérabilité du câble MI est l'humidité. L'oxyde de magnésium est hygroscopique — il absorbe facilement la vapeur d'eau de l'air. Lorsque le MgO absorbe l'humidité, sa résistance d'isolement chute de >100 000 MΩ·km (sec) à <1 MΩ·km (humide), rendant le câble électriquement inutilisable. L'absorption d'humidité commence à l'extrémité coupée du câble, où l'isolation MgO est exposée, et progresse le long du câble à mesure que la vapeur d'eau diffuse à travers la poudre de MgO.

Un nouveau touret de câble MI est livré avec des joints provisoires (capuchons en laiton avec joints en caoutchouc, ou capuchons thermorétractables) aux deux extrémités du câble. Lorsque le câble est coupé et raccordé, l'électricien doit sceller l'extrémité coupée avec un raccordement étanche à l'humidité en quelques minutes — et non quelques heures — après la coupe. Le joint de raccordement (un pot en laiton rempli de composé de scellement, ou un joint en résine coulée à froid, ou un presse-étoupe à compression avec joint intégré) crée une barrière étanche à l'air et à l'eau entre l'isolation MgO et l'atmosphère.

La séquence d'installation est la suivante :

  1. Couper le câble à la longueur à l'aide d'une scie à métaux ou d'un coupe-câble MI
  2. Dénuder la gaine en cuivre pour exposer les conducteurs et le MgO à l'aide d'un outil de dénudage MI (un outil rotatif qui coupe la gaine sans endommager les conducteurs)
  3. Retirer la poudre de MgO exposée pour révéler des extrémités de conducteurs propres
  4. Poser le joint de pot ou de presse-étoupe sur l'extrémité du câble immédiatement — avant que l'humidité ne puisse pénétrer dans le MgO exposé
  5. Tester la résistance d'isolement entre les conducteurs et entre chaque conducteur et la gaine — la lecture après raccordement doit correspondre à la lecture avant coupe (généralement >100 MΩ)
  6. Si la résistance d'isolement a chuté, le raccordement doit être redénudé plus loin en arrière et un nouveau joint posé — la section de MgO humide à l'extrémité coupée ne peut pas être « séchée » efficacement sur site
C'est la compétence d'installation qui distingue le câble MI du câble standard — la discipline de protection contre l'humidité est absolue et non négociable.

Pourquoi Choisir les Câbles MI Ininflammables Yichi

  • Conforme BS 6207 / IEC 60702 avec traçabilité complète : le cuivre est désoxydé au phosphore (Cu-DHP), le MgO est de l'oxyde de magnésium de haute pureté (>96 %) de qualité électrique, et le processus de fabrication (remplissage du tube, étirage, recuit) est contrôlé et vérifié. Chaque touret est testé pour la résistance du conducteur, la résistance d'isolement et la tenue en haute tension avant expédition
  • 100 % inorganique — contenu combustible nul : aucun polymère, aucun ruban, aucun remplissage, aucun composé — le câble est cuivre + MgO + cuivre. Pour les applications où la stratégie incendie exige que le câble fonctionne jusqu'à ce que l'incendie soit éteint (quelle qu'en soit la durée), le câble MI est la seule construction qui le garantit
  • Survie continue au feu — sans limitation de 30/60/120 minutes : le câble survit à un incendie jusqu'à ce que la gaine en cuivre fonde à 1 083 °C — dans un incendie de bâtiment typique à 800–1 000 °C, le câble MI survit à l'incendie. Le rapport d'essai au feu est binaire : le câble fonctionne ou il ne fonctionne pas. Il n'y a pas de durée nominale car le temps n'est pas un mécanisme de défaillance
  • Gaine en cuivre sans soudure — étanche lorsqu'elle est correctement raccordée : la gaine en cuivre est un tube métallique continu sans joints ni soudures dans le produit final étiré. Un câble MI correctement raccordé est submersible — l'isolation MgO reste sèche au fond d'un puisard de pompe incendie inondé ou dans une tranchée de câble remplie d'eau
  • Support de raccordement — joints, presse-étoupes et outils : l'installation du câble MI nécessite des outils spécialisés et des composants de raccordement. Yichi fournit le système complet de câble MI — le câble, les joints de pot, les joints de presse-étoupe, l'outil de dénudage et les instructions de raccordement. Un câble MI correctement raccordé est aussi fiable que le cuivre et le MgO dont il est fait

Questions Fréquentes

En quoi un câble à isolation minérale diffère-t-il d'un câble résistant au feu à ruban de mica ?

Le câble MI est 100 % inorganique — conducteurs en cuivre, isolation en oxyde de magnésium comprimé et gaine en cuivre — il n'y a donc rien à brûler et aucune limite de temps de survie au feu. Les câbles à ruban de mica sont nominalisés pour des durées définies telles que 30, 60 ou 120 minutes. Le MgO fond à 2 852°C et la gaine en cuivre à 1 083°C.

Pourquoi l'étanchéité des terminaisons est-elle si critique sur le câble MI ?

La résistance d'isolation dépasse typiquement 100 000 MΩ·km lorsque le MgO est sec, mais chute à environ 1 MΩ·km à 500°C et s'effondre brutalement si l'humidité atteint le composé. L'étanchéité de la terminaison maintient le MgO sec, donc elle détermine la performance à long terme.

La gaine en cuivre assure-t-elle la mise à la terre et le blindage ?

Oui. La résistance continue de la gaine sert de conducteur de terre de protection du circuit, le tube de cuivre continu forme une cage de Faraday assurant un blindage électromagnétique à 100 %, et il constitue une barrière radiale à l'eau à 100 %. Un câble MI correctement terminé peut fonctionner en permanence immergé.

Quelle plage de tension et de section est disponible ?

Usage léger 500 V (300/500 V) de 0,5 mm² à 4,0 mm² en 2, 3, 4 ou 7 âmes, avec un essai de routine à 1 500 V. Usage intensif 750 V (450/750 V) de 1,0 mm² à 150 mm² en 1–7 âmes, avec un essai de routine à 2 500 V, selon BS 6207 et IEC 60702.

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