Câble haute température (jusqu'à 250 °C) — câble souple multiconducteur et monoconducteur isolé au silicone / PTFE / tresse de fibre de verre pour service continu de 180 °C à 250 °C dans les aciéries, fonderies, verreries, chaufferies, fours industriels et le câblage des équipements de fours
Câbles Résistants au Feu, Haute Température et LSZH /Haute température (jusqu'à 250 °C)

Câble haute température (jusqu'à 250 °C) — câble souple multiconducteur et monoconducteur isolé au silicone / PTFE / tresse de fibre de verre pour service continu de 180 °C à 250 °C dans les aciéries, fonderies, verreries, chaufferies, fours industriels et le câblage des équipements de fours

Câble haute température jusqu'à 250 °C : isolé au silicone, PTFE ou tresse de fibre de verre. Températures nominales continues de 180 °C, 200 °C, 250 °C. Cuivre flexible classe 5 ou cuivre nickelé, 0,5–120 mm². Pour aciéries, fonderies, verreries, fours, chaudières, câblage de fours. CE, RoHS.

Caractéristiques Principales

Températures nominales continues du conducteur de 180 °C à 250 °C — trois classes de température couvrant l'ensemble du spectre des environnements industriels à haute température : silicone (180 °C en continu, 200 °C à court terme), PTFE (200 °C en continu, 260 °C à court terme) et tresse de fibre de verre/silicone sur silicone (250 °C en continu)
Isolation des âmes en silicone — l'isolation standard des câbles haute température car le silicone est un polymère inorganique (squelette Si-O) avec une stabilité thermique jusqu'à 250 °C+ en exposition de courte durée ; la flexibilité du silicone à toutes températures, sa résistance aux effluves et sa caractéristique de non-fusion (le silicone ne fond pas — il se décompose en silice non conductrice à >300 °C) en font le matériau privilégié pour les câbles souples industriels haute température
Conducteur en cuivre nickelé ou cuivre nu — cuivre nickelé pour un fonctionnement continu au-delà de 180 °C car le cuivre nu s'oxyde rapidement à ces températures, ce qui augmente la résistance du conducteur et provoque un échauffement localisé aux connexions terminales ; le nickelage protège le cuivre de l'oxydation jusqu'à 250 °C ; cuivre nu pour les applications jusqu'à 150–180 °C où le taux d'oxydation reste maîtrisé
Tresse extérieure en fibre de verre ou fibre K sur l'isolation silicone — la tresse assure une protection mécanique de l'isolation silicone souple, empêche le silicone de coller aux surfaces chaudes et apporte une isolation thermique supplémentaire aux conducteurs ; tresse de fibre de verre imprégnée de vernis haute température ou de résine silicone pour la résistance à l'abrasion
Configurations multiconducteurs (2–12 âmes) et monoconducteur — câbles de puissance et de commande pour équipements haute température où plusieurs circuits doivent être acheminés à travers une même zone chaude ; les câbles connectent moteurs, électrovannes, capteurs et éléments chauffants qui fonctionnent dans ou à proximité de la source de chaleur
Sans halogène et faible émission de fumée — le silicone est intrinsèquement sans halogène ; lorsqu'il est exposé au feu à sa température de décomposition (>300 °C), le silicone produit des cendres de silice (SiO₂, non toxiques, non conductrices) et un minimum de fumée ; le câble ne libère pas de HCl ni d'autres gaz corrosifs dans l'environnement haute température
Souple à températures élevées — contrairement au PVC (qui se ramollit et fond à 70–160 °C) et au XLPE (qui fond à ~105 °C avant réticulation, puis se carbonise), le silicone reste souple et isolant électriquement à sa température continue nominale ; le câble peut être repositionné à chaud sans endommager l'isolation
Plage de sections de 0,5 à 120 mm² — du câble de compensation de thermocouple et de capteur de 0,5 mm² au câble de puissance haute température de 120 mm² pour éléments chauffants de four et alimentation de préchauffeurs de poche de coulée

Applications

Câblage d'aciéries et de fonderies — câble haute température pour préchauffeurs de poches, réchauffeurs de répartiteur, capteurs de machines de coulée continue et équipements de chargement de four exposés à la chaleur rayonnante du métal en fusion (1 400–1 600 °C), la température de surface du câble atteignant 200–250 °C par le seul rayonnementCâblage de verreries et de fours — câble pour l'instrumentation des fours de fusion du verre, les commandes des brûleurs de l'avant-foyer et les moteurs des fours de recuit, où la température ambiante le long du chemin de câble est de 80–150 °C et la chaleur rayonnante des réfractaires du four ajoute une charge thermique supplémentaireCâblage de fours industriels et d'étuves — câble de puissance et de commande pour les fours de cuisson de peinture, les cabines de revêtement en poudre, les fours à céramique et les fours de traitement thermique, où le câble pénètre dans la zone chaude par une traversée étanche et fonctionne à la température interne du four (150–250 °C)Instrumentation de chaudières et de centrales à vapeur — câble haute température pour capteurs de niveau de ballon de chaudière, thermocouples de surchauffeur et détecteurs de flamme de brûleur, où le câble est acheminé à proximité du corps de chaudière à 100–200 °C ambiants et peut être exposé à des fuites de vapeur surchaufféeProduction d'énergie — câblage des RTD (détecteurs de température à résistance) de générateur, câble d'extension de thermocouple de carter de turbine et câble de capteur de température des gaz d'échappement dans les installations de turbines à gaz et de groupes électrogènes diesel où la température ambiante peut dépasser 150 °CTransformation des plastiques et du caoutchouc — câble pour résistances chauffantes de canon d'extrudeuse, commandes de canaux chauds de machines d'injection et câblage de presses de vulcanisation du caoutchouc, où le câble fonctionne à quelques centimètres de colliers chauffants à 200–300 °CÉquipements de cuisine commerciale et de boulangerie — câble souple haute température pour fours à pizza, grille-pains à convoyeur, friteuses commerciales et fours à sole de boulangerie, où le câble est acheminé à l'intérieur du boîtier de l'appareil à des températures ambiantes allant jusqu'à 200 °C

Spécifications Techniques

Norme IEC 60245 (câbles isolés au caoutchouc — méthodes d'essai applicables aux câbles isolés au silicone) ; VDE 0250-502 (câbles isolés au silicone, Allemagne) ; UL 3074/3122 (silicone AWM, Amérique du Nord — voir le produit High Temperature Wire) ; GB/T 5013.3 (équivalent à l'IEC 60245 pour les câbles isolés au silicone, Chine)
Tension nominale — Multiconducteur 300/500 V (standard pour la commande et l'instrumentation) ; 450/750 V (pour les circuits de puissance) ; la tension nominale est maintenue à la température continue nominale du conducteur — la rigidité diélectrique de l'isolation silicone ne se dégrade pas de manière significative jusqu'à son point de décomposition
Tension nominale — Monoconducteur 300/500 V, 450/750 V ou 0,6/1 kV selon la conception du câble et l'épaisseur d'isolation
Matériau du conducteur — jusqu'à 180 °C (continu) Cuivre nu ; IEC 60228 classe 5, torons souples ; le cuivre nu est acceptable jusqu'à 180 °C car le taux d'oxydation du cuivre est modéré et la couche d'oxyde (Cu₂O) est fine et n'affecte pas significativement la résistance du conducteur ni la résistance de contact aux bornes pendant la durée de vie du câble
Matériau du conducteur — au-delà de 180 °C (continu) Cuivre nickelé ; le nickelage (typiquement 2–5 μm d'épaisseur) empêche l'oxydation du cuivre jusqu'à 250 °C ; à 250 °C, le cuivre nu développe une calamine d'oxyde épaisse et très résistante (CuO, noire) en quelques jours à quelques semaines, augmentant la résistance du conducteur et créant des connexions terminales à haute résistance menant à un échauffement localisé
Matériau du conducteur — haute température spéciale Conducteur en nickel pur (pour les applications >450 °C où le cuivre fondrait — le cuivre fond à 1 083 °C, mais le nickel fond à 1 455 °C, offrant une marge de température supplémentaire pour le conducteur lui-même) ; cuivre argenté (pour 200–250 °C lorsque une meilleure soudabilité que le nickelé est requise pour la terminaison)
Sections des conducteurs 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 mm²
Nombre d'âmes Monoconducteur ; 2 conducteurs ; 3 conducteurs ; 4 conducteurs ; 5 conducteurs ; 7 conducteurs ; 12 conducteurs ; nombres d'âmes personnalisés pour les fabricants d'équipements
Isolation des âmes — silicone (180 °C) Caoutchouc silicone méthyl-vinyl peroxydé (VMQ) ou silicone méthyl-phényl-vinyl (PVMQ pour une meilleure résistance aux basses températures et aux rayonnements) ; conducteur nominal à 180 °C en continu ; Shore A 60–80 ; épaisseur d'isolation selon la classe de tension du câble conformément à l'IEC 60245
Isolation des âmes — silicone (200 °C) Composé silicone haute température avec stabilisant thermique renforcé ; nominal à 200 °C en continu ; pour les applications où 180 °C ne suffit pas comme marge pour la température mesurée du conducteur en zone chaude
Isolation des âmes — fibre de verre + vernis silicone (250 °C) Fil de fibre de verre enroulé (guipé) autour du conducteur, imprégné de vernis silicone haute température ; la fibre de verre apporte la structure mécanique et le vernis silicone assure l'isolation électrique et la résistance à l'humidité ; nominal à 250 °C en continu ; la construction est plus épaisse et moins souple qu'une extrusion de silicone massive mais offre la température nominale continue la plus élevée de la famille des câbles silicone
Isolation des âmes — PTFE (200 °C) Isolation en polytétrafluoroéthylène (PTFE) extrudé ou en ruban enroulé ; nominal à 200 °C en continu (260 °C à court terme) ; le PTFE possède une rigidité diélectrique plus élevée (18–20 kV/mm) et des pertes diélectriques plus faibles (tan δ <0,0002) que le silicone ; spécifié lorsque une paroi d'isolation plus mince est requise ou lorsque le câble est exposé à des produits chimiques qui attaquent le silicone (solvants aromatiques et chlorés)
Identification des âmes — isolées au silicone Isolation de couleur unie selon HD 308 S2 ; ou numérotée à l'aide d'encre haute température ou de repères imprimés haute température ; les manchons de code couleur PVC standard ne peuvent pas être utilisés — ils fondraient à la température de fonctionnement du câble ; toute l'identification doit être certifiée haute température
Assemblage des âmes (multiconducteur) Les âmes sont toronnées concentriquement avec un pas contrôlé ; des éléments de remplissage en fibre de verre dans les interstices maintiennent la circularité ; l'assemblage des âmes est enveloppé d'un ruban de maintien en polyester haute température ou en polyimide (Kapton)
Gaine interne Extrusion de silicone sur l'assemblage des âmes ; apporte une isolation électrique supplémentaire et une protection mécanique ; optionnelle pour les câbles multiconducteurs
Tresse générale — fibre de verre Tresse de fil de fibre de verre sur l'assemblage des âmes ou la gaine interne ; la tresse protège la surface silicone souple de l'abrasion, empêche le câble de coller aux surfaces métalliques chaudes et constitue une barrière thermique supplémentaire ; la couleur blanche de la tresse de fibre de verre réfléchit également la chaleur rayonnante, réduisant la température de surface du câble par rapport à une surface silicone de couleur sombre
Tresse générale — fil d'acier inoxydable (optionnelle) Tresse de fil d'acier inoxydable pour la protection mécanique dans les environnements industriels agressifs — zones de chargement de four, zones d'éclaboussures de métal en fusion, zones où le câble entre en contact avec des arêtes métalliques vives ; la tresse d'acier fournit également un blindage EMI supplémentaire
Résistance CC maximale du conducteur à 20 °C Selon IEC 60228 classe 5 ; de 39,0 Ω/km (0,5 mm²) à 0,169 Ω/km (120 mm²) pour le cuivre
Résistance d'isolation à 20 °C — silicone ≥200 MΩ·km (âme à âme sous 500 V CC, 1 min)
Résistance d'isolation à 200 °C — silicone ≥0,1 MΩ·km (minimum à la température nominale) ; la résistance d'isolation du silicone diminue avec la température — la RI à 200 °C est d'environ 3 à 4 ordres de grandeur inférieure à celle à 20 °C ; c'est normal et pris en compte dans la conception du câble ; la RI plus faible peut être significative pour les circuits d'instruments à faible courant (<1 mA) où le courant de fuite à travers l'isolation à température élevée pourrait affecter la précision de mesure
Tension d'essai (CA) — 300/500 V 2 000 V CA / 5 min selon IEC 60245
Tension d'essai (CA) — 450/750 V 2 500 V CA / 5 min
Température — silicone (continu, classe 180 °C) Température du conducteur 180 °C ; l'isolation silicone conserve ses propriétés mécaniques et électriques à cette température pendant 10 000+ heures d'exposition cumulée — la durée de vie nominale du câble à la température nominale selon la classification d'endurance thermique de l'IEC 60216
Température — silicone (continu, classe 200 °C) Température du conducteur 200 °C ; la classe de température supérieure utilise un composé silicone renforcé avec un stabilisant thermique supplémentaire ; la durée de vie à 200 °C est plus courte qu'à 180 °C — typiquement 5 000–10 000 heures cumulées
Température — fibre de verre / vernis silicone (250 °C) Température du conducteur 250 °C ; pour les applications où la température atteint périodiquement 250 °C — la fibre de verre assure la stabilité mécanique à ces températures et le vernis silicone se dégrade lentement dans le temps, réduisant la durée de vie du câble à typiquement 2 000–5 000 heures cumulées à 250 °C
Température — excursion de courte durée (silicone) 250 °C pendant des périodes limitées (heures, pas des jours) ; le silicone ne fond pas mais la décomposition s'accélère significativement au-dessus de 250 °C, réduisant l'épaisseur d'isolation et la rigidité diélectrique
Température — flexibilité à basse température (silicone) -60 °C ; le silicone conserve sa flexibilité à des températures cryogéniques où le PVC devient cassant comme du verre à -5 °C et le XLPE à -20 °C ; c'est important pour les équipements haute température extérieurs qui peuvent être à -30 °C un matin d'hiver et à 200 °C après le démarrage
Rayon de courbure minimal — isolé au silicone 5× le diamètre extérieur du câble (pose fixe) ; 8× le diamètre extérieur (flexion occasionnelle lors de l'installation) ; l'isolation silicone souple tolère des courbures plus serrées que les câbles XLPE ou PVC, mais l'assemblage des âmes (en particulier le remplissage et la tresse de fibre de verre) limite le rayon de courbure
Ignifuge — silicone IEC 60332-1-2 ; le silicone est intrinsèquement ignifuge — il s'enflamme difficilement, brûle avec une flamme basse lorsque la source d'ignition est présente et s'éteint de lui-même lorsque la source est retirée, formant un résidu de cendres de silice (SiO₂) non conducteur
Sans halogène — silicone IEC 60754-1 ; le silicone est sans halogène (pas de chlore, de brome ni de fluor dans le polymère silicone) ; les produits de combustion sont la silice (SiO₂), le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau
Résistance aux effluves — silicone Excellente ; le squelette inorganique du silicone résiste à l'ozone et aux rayons UV produits par la décharge d'effluves à la surface du conducteur ; c'est une caractéristique importante pour les câbles haute température fonctionnant à des tensions où les effluves peuvent se former sur les défauts de surface du conducteur — l'isolation silicone s'érode lentement et le produit d'érosion (silice) est non conducteur, contrairement au résidu de carbone conducteur de l'érosion par effluves des polymères organiques
Intensité admissible — déclassement à température élevée L'intensité admissible du câble doit être déclassée en fonction de la température ambiante élevée. Pour un câble nominal à 180 °C dans une ambiance de 150 °C, l'élévation de température admissible du conducteur par échauffement I²R n'est que de 30 °C (180−150), contre 140 °C dans une ambiance de 40 °C (180−40). Le facteur de déclassement = √[(180−T_amb) / (180−40)] pour un câble nominal à 180 °C. À 150 °C ambiants, facteur de déclassement = √(30/140) = 0,46 — l'intensité admissible du câble à 150 °C ambiants est de 46 % de sa valeur nominale à 40 °C ambiants
Certifications CE ; RoHS ; UL sur demande ; VDE sur demande ; fabrication ISO 9001

Description Détaillée

Qu'est-ce qu'un câble haute température ?

Un câble haute température est un câble souple monoconducteur ou multiconducteur avec une isolation en silicone, PTFE ou fibre de verre/silicone qui conserve ses propriétés électriques et mécaniques à des températures continues du conducteur de 180 °C à 250 °C — des températures auxquelles les câbles standard en PVC (70 °C), XLPE (90 °C) et même EPR (90 °C) ont déjà subi une défaillance catastrophique (le PVC fond à 70–160 °C, le XLPE et l'EPR se carbonisent et perdent leur rigidité diélectrique au-dessus de 200 °C).

Le câble haute température est spécifié pour les zones situées autour des sources de chaleur industrielles — le câble qui relie l'alimentation électrique à l'élément chauffant du four, le câble du thermocouple au régulateur de température, le câble qui pénètre dans la zone chaude du four à travers une barrière thermique. Dans ces zones, la température de l'air ambiant et la charge de chaleur rayonnante se combinent pour élever la température de surface du câble bien au-delà de la valeur nominale des matériaux de câble standard. Le câble doit survivre dans cet environnement thermique sans durcissement, fissuration, fusion de l'isolation ni perte de rigidité diélectrique — et ce pour la durée de vie prévue de l'équipement (des milliers d'heures à température élevée).

Choix du matériau d'isolation — température vs durée de vie

Matériau d'isolationTempérature continue max.Température à court termeFlexibilitéRésistance chimiqueApplication typiqueDurée de vie approx. à la température max.
Silicone (standard)180 °C200 °C (heures)Excellente — isolation HT la plus soupleBonne — attaquée par les solvants aromatiques/chlorés ; excellente résistance à l'eau et à l'ozoneHaute température industrielle générale jusqu'à 180 °C10 000–20 000 h
Silicone (haute température)200 °C250 °C (heures)ExcellenteComme ci-dessusService continu en aciérie, fonderie5 000–10 000 h
Fibre de verre / vernis silicone250 °C300 °C (heures)Modérée — moins souple que le silicone massifBonne — le vernis silicone a une résistance chimique similaire au silicone massifInstrumentation de fours et étuves près de la face chaude2 000–5 000 h
PTFE (Téflon)200 °C260 °C (heures)Modérée — plus rigide que le siliconeExcellente — résiste à presque tous les produits chimiques sauf les métaux alcalins fondus et le gaz fluorInstrumentation haute température en usine chimique10 000–20 000 h
Composite PTFE / polyimide (Kapton)220 °C280 °CFaible — rigide, semi-rigideExcellenteCâblage de compartiments moteur aéronautique10 000+ h
Conducteur nickel pur + MgO (câble MI)450 °C+1 000 °C+Aucune — rigideExcellente (gaine métallique)Cœur de four, réacteur nucléaire>50 000 h

Les valeurs de « durée de vie à la température maximale » sont approximatives et dépendent de la formulation spécifique du composé, de la présence ou de l'absence de contrainte mécanique (vibration, flexion) et de l'atmosphère (oxydante ou inerte). Pour un câble fonctionnant en continu à sa température nominale maximale, la durée de vie est définie par l'essai d'endurance thermique selon l'IEC 60216 — le câble est vieilli à plusieurs températures élevées et le temps pour atteindre 50 % d'allongement à la rupture est extrapolé à la température de fonctionnement nominale à l'aide du modèle d'Arrhenius.

Pourquoi choisir les câbles haute température Yichi

  • Isolation silicone en standard — le matériau adapté au câble souple haute température : Le silicone est l'isolation dominante pour les câbles industriels haute température car il combine la stabilité thermique (180–250 °C), la flexibilité à toutes températures, la résistance aux effluves et des performances incendie sans halogène. Yichi fabrique des câbles isolés au silicone en trois classes de température (180 °C, 200 °C, 250 °C) pour correspondre à l'environnement thermique de l'application
  • Conducteur en cuivre nickelé pour les applications >180 °C : Le nickelage empêche l'oxydation du cuivre aux températures où le cuivre nu développe une calamine d'oxyde épaisse et très résistante en quelques jours à quelques semaines. Le nickelage est continu, uniforme et vérifié par contrôle par courants de Foucault ou inspection visuelle sur chaque lot de production
  • Tresse extérieure en fibre de verre — protection mécanique et thermique : La tresse de fibre de verre protège la surface silicone souple de l'abrasion, empêche le collage aux surfaces chaudes et réfléchit la chaleur rayonnante (tresse blanche), réduisant la température de surface du câble. La tresse est imprégnée de vernis silicone pour la durabilité et peut être fournie en finition naturelle (blanche) ou de couleur personnalisée
  • Plage complète de sections 0,5–120 mm² en monoconducteur et multiconducteur : Du câble fin d'instrumentation et de capteur aux câbles de puissance lourds — tous avec le même système d'isolation silicone et la même température nominale. Un seul fabricant pour l'ensemble de la spécification de câble haute température de l'équipement ou de l'usine
  • Support de calcul de déclassement : L'intensité admissible d'un câble haute température à la température ambiante du site d'installation n'est pas la valeur publiée pour 40 °C ambiants. Communiquez la température ambiante réelle de fonctionnement et nous calculons l'ampacité déclassée selon l'IEC 60287/60364 — garantissant que le câble est correctement dimensionné pour le fonctionnement continu et les conditions de défaut dans l'environnement de zone chaude

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Produit: Câble haute température (jusqu'à 250 °C) — câble souple multiconducteur et monoconducteur isolé au silicone / PTFE / tresse de fibre de verre pour service continu de 180 °C à 250 °C dans les aciéries, fonderies, verreries, chaufferies, fours industriels et le câblage des équipements de fours

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