Câble à Isolation Minérale (MI) — Câble à Gaine de Cuivre et Isolation en Oxyde de Magnésium Selon IEC 60702 / BS 6207 pour les Circuits de Puissance et d'Instrumentation à Haute Température Industriels, la Prolongation de Thermocouple, les Éléments Chauffants et les Environnements Nucléaires/Résistants aux Radiations à des Températures jusqu'à 250 °C en Continu et 1 083 °C de Survie au Feu
Câbles Résistants au Feu, Haute Température et LSZH /Câble à Isolation Minérale (MI)

Câble à Isolation Minérale (MI) — Câble à Gaine de Cuivre et Isolation en Oxyde de Magnésium Selon IEC 60702 / BS 6207 pour les Circuits de Puissance et d'Instrumentation à Haute Température Industriels, la Prolongation de Thermocouple, les Éléments Chauffants et les Environnements Nucléaires/Résistants aux Radiations à des Températures jusqu'à 250 °C en Continu et 1 083 °C de Survie au Feu

Câble à isolation minérale MI : IEC 60702 / BS 6207, gaine de cuivre ou d'alliage, isolation MgO. Pour les circuits industriels haute température, la prolongation de thermocouple, les éléments chauffants, l'instrumentation nucléaire. 250 °C en continu, ignifuge jusqu'à 1 083 °C. 1–7 cœurs, 0,5–150 mm². Étanche, résistant aux radiations. CE, BASEC.

Caractéristiques Principales

Conforme IEC 60702 / BS 6207 — les normes internationales pour les câbles à isolation minérale couvrant les types de câbles MI à usage général (gaine de cuivre), haute température (gaine en acier inoxydable ou en alliage) et thermocouple (alliages de conducteurs spécifiques)
Gaine en cuivre, acier inoxydable (304/316/321) ou alliage 825 — cuivre pour les circuits de puissance et de contrôle ignifuges standard jusqu'à 250 °C ; acier inoxydable pour les applications industrielles haute température jusqu'à 600–800 °C en continu (instrumentation de fours et de tunnels de cuisson) ; alliage 825 pour la résistance à la corrosion en usine chimique
Isolation en poudre d'oxyde de magnésium (MgO) fortement compactée — point de fusion 2 852 °C, isolant électrique à >10¹² Ω·cm à température ambiante, résistant aux radiations (>10⁶ Gy gamma) et thermiquement conducteur ; le MgO transfère la chaleur des conducteurs à la gaine métallique, donnant au câble MI sa capacité de transport de courant élevée par rapport à sa section de conducteur
Disponible comme câble de puissance, câble d'instrumentation, câble de prolongation de thermocouple et câble d'élément chauffant — la même construction de base MgO + gaine métallique est adaptée à quatre applications distinctes en sélectionnant le matériau du conducteur, la configuration du conducteur et le matériau de la gaine
Câble de prolongation et de compensation de thermocouple — câble MI avec alliages de conducteurs spécifiques aux thermocouples (Type K : Chromel/Alumel ; Type J : Fer/Constantan ; Type T : Cuivre/Constantan ; Type N : Nicrosil/Nisil) pour une mesure précise de la température de la jonction chaude du thermocouple à la jonction froide de l'instrumentation sur de longues longueurs de câble à travers des zones à haute température
Élément chauffant à isolation minérale (câble chauffant MI) — câble MI à conducteur unique ou double où le conducteur lui-même est l'élément chauffant résistif ; peut être mis en forme complexe avant ou pendant l'installation pour épouser la surface chauffée ; fonctionne à des températures d'élément jusqu'à 600–800 °C pour le chauffage de procédé industriel
Résistant aux radiations — l'isolation MgO inorganique et la gaine métallique sont intrinsèquement résistantes aux radiations ; le câble MI maintient son intégrité électrique après une exposition aux rayons gamma >10⁶ Gy (100 Mrad) ; spécifié pour l'instrumentation en cœur de réacteur nucléaire, la surveillance du combustible usé et les installations de traitement par rayonnement
Gaine métallique sans soudure — fournit une barrière d'humidité radiale à 100 %, une continuité de terre inhérente et un blindage électromagnétique quasi parfait (>100 dB d'atténuation sur tout le spectre de fréquences) ; empêche également l'échappement de gaz potentiellement explosifs à travers le câble — le câble MI est intrinsèquement antidéflagrant lorsqu'il est terminé avec des presse-étoupes certifiés

Applications

Instrumentation industrielle des zones à haute température — câble MI de prolongation de thermocouple pour les capteurs de température dans les fours, tunnels de cuisson, incinérateurs et étuves de traitement thermique où le parcours du câble traverse des zones à 200–600 °C qui détruiraient un câble d'instrument à isolation organiqueInstrumentation de réacteur nucléaire — câble MI pour les détecteurs de flux en cœur, les thermocouples et les transducteurs de pression où le câble doit survivre aux températures de fonctionnement du réacteur et aux champs de radiations élevés sans dégradation de l'isolation ou des propriétés du conducteurAlimentation électrique de chauffages de procédé — câble MI de puissance pour les chauffages électriques de procédé, les circuits de chauffage par traçage et les éléments chauffants de fours industriels où le câble fonctionne à la température des bornes du chauffage (jusqu'à 250 °C en continu pour la gaine de cuivre) avec connexion directe aux bornes de l'élément chauffantUsine chimique et pétrochimique — câble MI avec gaine en alliage 825 ou en acier inoxydable pour les circuits d'instrumentation et de contrôle dans les environnements chimiques corrosifs où les câbles à gaine organique seraient dégradés par les vapeurs d'acide, les atmosphères de solvants ou les solutions caustiquesCircuits en atmosphère explosive (ATEX/IECEx) — câble MI pour les circuits à sécurité intrinsèque et antidéflagrants dans les zones dangereuses Zone 0, Zone 1 et Zone 2 où la gaine métallique sans soudure empêche la migration des gaz à travers le câble et où la terminaison de presse-étoupe métal-métal est certifiée ignifugéeChauffage par traçage à haute température — câble chauffant MI pour le maintien de température des tuyauteries de procédé, le chauffage des cuves et la protection contre le gel dans les usines industrielles où la température de l'élément chauffant (jusqu'à 600 °C) dépasse la capacité des câbles chauffants à isolation polymère autorégulants ou à puissance constanteAérospatial et défense — câble MI pour l'instrumentation de la cellule et du compartiment moteur où la combinaison de survie à haute température, de robustesse mécanique, de petit diamètre et de légèreté (par rapport à la cote de courant) est essentielle

Spécifications Techniques

Norme — Câble IEC 60702-1 (Câbles à isolation minérale — câbles d'une tension nominale ne dépassant pas 750 V) ; BS 6207 (norme britannique pour les câbles MI à gaine de cuivre) ; IEC 60702-2 (terminaisons) ; ASTM B750 (norme américaine pour le câble MI, sur demande)
Norme — Prolongation de thermocouple IEC 60584-3 (Thermocouples — câbles de prolongation et de compensation) ; ANSI MC96.1 (norme américaine) ; le câble de thermocouple MI doit correspondre au type de thermocouple (K, J, T, N, E, R, S, B) et l'alliage du conducteur doit être certifié selon les tableaux f.e.m. (force électromotrice) du thermocouple en fonction de la température conformément à la norme
Tension nominale — Câble de puissance/contrôle 500 V CA (service léger) ou 750 V CA (service lourd) selon BS 6207 / IEC 60702
Tension nominale — Thermocouple/instrumentation Généralement non nominale pour la tension de puissance — le câble est conçu pour les signaux f.e.m. de thermocouple au niveau millivolt et les circuits d'instrumentation basse tension ; la résistance d'isolation et la précision de la f.e.m. sont les spécifications critiques, pas la tenue en tension
Matériau de gaine — Cuivre (Standard) Cuivre désoxydé au phosphore (Cu-DHP) ; température de fonctionnement continue 250 °C (limitée par la vitesse d'oxydation du cuivre — au-dessus de 250 °C, la gaine de cuivre s'oxyde rapidement, réduisant l'épaisseur de paroi au fil du temps) ; point de fusion 1 083 °C ; standard pour les câbles MI de puissance/contrôle ignifuges et industriels généraux
Matériau de gaine — Acier inoxydable 304/316 Acier inoxydable austénitique (18Cr-8Ni / 16Cr-10Ni-2Mo) ; température de fonctionnement continue 600 °C (316) à 800 °C (304 — avec tolérance d'oxydation) ; pour l'instrumentation industrielle haute température et les câbles de thermocouple de fours
Matériau de gaine — Acier inoxydable 321 Acier inoxydable austénitique stabilisé au titane (18Cr-10Ni-Ti) ; température de fonctionnement continue 800 °C ; préféré pour les câbles de thermocouple fonctionnant à la limite supérieure de la plage de température de l'acier inoxydable car la stabilisation au titane empêche la corrosion intergranulaire après une exposition prolongée à 500–800 °C
Matériau de gaine — Alliage 825 / alliages Inconel Alliage nickel-fer-chrome avec molybdène et cuivre ; température de fonctionnement continue 800 °C (alliage 825) à 1 100 °C (Inconel 600) ; pour les applications les plus exigeantes en température élevée et environnement corrosif — usine chimique, raffinerie, aérospatial
Plage de diamètre de gaine 1,0 mm à 22,0 mm (plages standard selon BS 6207) ; diamètres plus petits pour les câbles de thermocouple et d'instrumentation ; diamètres plus grands pour les câbles de puissance
Matériau du conducteur — Puissance/contrôle Cuivre nu (standard) ; conducteurs pleins circulaires ; alliage de cuivre sur demande pour des propriétés spécifiques de résistance ou mécaniques
Matériau du conducteur — Prolongation de thermocouple (Type K) Chromel® (Ni-Cr, positif) / Alumel® (Ni-Al-Mn-Si, négatif) ; le Type K est le thermocouple industriel le plus courant (plage 0–1 100 °C dans les atmosphères oxydantes propres)
Matériau du conducteur — Prolongation de thermocouple (Type J) Fer (positif) / Constantan (Cu-Ni, négatif) ; Type J pour 0–750 °C dans les atmosphères réductrices
Matériau du conducteur — Prolongation de thermocouple (Type N) Nicrosil (Ni-Cr-Si, positif) / Nisil (Ni-Si-Mg, négatif) ; Type N pour 0–1 200 °C — stabilité améliorée par rapport au Type K aux températures élevées grâce à la résistance à l'oxydation supérieure de l'alliage Nicrosil
Matériau du conducteur — Prolongation de thermocouple (Type T) Cuivre (positif) / Constantan (Cu-Ni, négatif) ; Type T pour -200 °C à +350 °C — le thermocouple à métal de base le plus précis aux basses températures
Matériau du conducteur — Élément chauffant MI Nichrome 80/20 (Ni-Cr), Kanthal (Fe-Cr-Al) ou cupronickel (Cu-Ni) ; le matériau du conducteur est sélectionné pour sa résistivité électrique (Ω·mm²/m) afin de produire la puissance de chauffage requise par unité de longueur de câble (W/m) à la tension nominale
Nombre de cœurs — Puissance/contrôle 1 cœur, 2 cœurs, 3 cœurs, 4 cœurs, 7 cœurs selon BS 6207
Nombre de cœurs — Prolongation de thermocouple 2 cœurs (simplex — une paire de thermocouple) ; 4 cœurs (duplex — deux paires de thermocouple pour la mesure redondante ou la compensation des jonctions chaude et froide) ; 6 cœurs (triplex)
Isolation MgO Poudre d'oxyde de magnésium de haute pureté (>96 %) ; densité compactée >2,5 g/cm³ ; le MgO sert d'isolant électrique, de conducteur thermique (conduit la chaleur du conducteur vers la gaine pour les câbles de puissance et de la gaine vers le conducteur pour les câbles de thermocouple) et d'entretoise mécanique qui maintient les conducteurs à une position précise par rapport à la gaine
Résistance d'isolation — MgO sec à 20 °C >100 000 MΩ·km (avant terminaison, avec les scellements temporaires intacts)
Résistance d'isolation — MgO sec à 500 °C Environ 1 MΩ·km (la RI diminue avec la température selon la courbe résistivité-température du MgO ; pour les circuits de thermocouple avec une impédance de source <1 kΩ, une RI de 1 MΩ·km a un effet de shunt négligeable — le courant de fuite à travers le MgO est <0,1 % du courant f.e.m. du thermocouple)
Précision de la f.e.m. du thermocouple — Qualité prolongation Selon IEC 60584-3 ; la sortie f.e.m. du câble de thermocouple MI doit correspondre au tableau standard de f.e.m. du thermocouple dans les limites de tolérance spécifiées (±1,5 °C pour le Type K à 0–1 000 °C, qualité prolongation) lorsque la jonction de mesure est à la température de référence (0 °C) et que le câble est de composition uniforme sur toute sa longueur
Tension de test (CA) — Câble de puissance 1 500 V / 5 min (service léger) ; 2 500 V / 5 min (service lourd) selon BS 6207
Tension de test — Thermocouple/instrumentation Typiquement test de résistance d'isolation 500 V CC (pas un essai de tenue en tension CA — l'isolation MgO aux parois minces utilisées dans les câbles MI de petit diamètre n'est pas principalement nominale pour la tenue haute tension CA ; le but du câble est la transmission de signaux millivolt, et le test RI 500 V CC vérifie que le MgO est sec et électriquement sain)
Température — Gaine de cuivre (Continue) 250 °C maximum (limite d'oxydation du cuivre)
Température — Gaine en acier inoxydable (Continue) 600 °C (316), 800 °C (304/321, avec tolérance d'oxydation) ; la température de fonctionnement continue est limitée par la résistance à l'oxydation et au fluage du matériau de gaine à température — l'isolation MgO est stable à >2 000 °C, bien au-dessus de la limite du matériau de gaine
Température — Survie au feu (Gaine de cuivre) 1 083 °C (point de fusion du cuivre) ; le câble fonctionne jusqu'à ce que la gaine fonde
Température — Excursion de courte durée (Gaine inox) Jusqu'à 1 050 °C (plage de fusion de l'acier inoxydable ~1 400 °C ; le câble peut survivre à de brèves excursions de température au-dessus de la cote continue, comme un événement de surchauffe de four, mais la gaine peut s'oxyder et s'écailler, réduisant l'épaisseur de paroi)
Rayon de courbure minimal — Pendant l'installation 6× le diamètre extérieur du câble (petit diamètre, <10 mm) ; 8–12× le diamètre extérieur du câble (diamètre plus grand) ; le câble MI est plié à froid à l'aide d'un outil de cintrage ou d'un gabarit — la gaine de cuivre ou d'alliage s'écrouit pendant le cintrage et conserve le pli de manière permanente
Blindage EMI — Gaine métallique Atténuation >100 dB (CC à GHz) ; la gaine métallique pleine est une cage de Faraday continue — aucune ouverture, aucun espace, aucune dégradation aux jonctions (si le presse-étoupe et la terminaison maintiennent la continuité métal-métal)
Protection antidéflagrante — ATEX/IECEx Le câble MI avec presse-étoupes ignifugés certifiés fournit une protection antidéflagrante 'Ex d' selon IEC 60079-1 ; la gaine métallique sans soudure empêche la migration des gaz, et la terminaison de presse-étoupe fournit un scellement ignifugé qui empêche les explosions internes du câble de se propager à l'atmosphère explosive externe
Résistance aux radiations — MgO + gaine métallique Tolérance aux rayons gamma >10⁶ Gy (100 Mrad) ; l'isolation MgO et la gaine métallique ne sont pas dégradées par le rayonnement ionisant ; le câble MI est le type de câble standard pour les circuits des centrales nucléaires en confinement où la dose de rayonnement intégrée sur la durée de vie de la centrale peut dépasser 10⁶ Gy
Certifications CE ; RoHS ; BASEC (Royaume-Uni) sur demande ; ATEX/IECEx sur demande pour les installations en zones dangereuses ; essai de type IEC 60702 / BS 6207 ; fabriqué selon ISO 9001

Description Détaillée

Qu'est-ce qu'un Câble à Isolation Minérale (MI) ?

Le câble à isolation minérale est une construction de câble dans laquelle un ou plusieurs conducteurs pleins sont noyés dans de la poudre d'oxyde de magnésium (MgO) fortement compactée à l'intérieur d'un tube métallique sans soudure (typiquement cuivre, acier inoxydable ou alliage de nickel). Il n'y a ni plastique, ni caoutchouc, ni ruban de mica — la construction est entièrement métal + minéral. Cela donne au câble MI ses caractéristiques déterminantes : ignifuge (aucun matériau combustible), capacité haute température (250 °C à 800 °C+ selon le matériau de gaine), résistant aux radiations (MgO inorganique + métal), étanche (gaine métallique sans soudure), mécaniquement robuste et immunisé contre les interférences électromagnétiques (blindage métallique continu).

Le câble MI couvre quatre applications distinctes, utilisant toutes la même construction de base MgO + métal mais avec des matériaux de conducteur et de gaine différents :

  1. Câble de puissance et de contrôle : Gaine de cuivre, conducteurs de cuivre, nominal 500 V ou 750 V. Pour les pompes à incendie, les circuits d'urgence et la puissance industrielle à haute température. Le « Câble à Isolation Minérale Ignifuge » décrit dans la page produit associée est de ce type
  2. Câble de prolongation de thermocouple : Gaine en acier inoxydable ou en alliage, conducteurs en alliage de thermocouple (par exemple, Chromel/Alumel pour le Type K). Pour transmettre le signal millivolt du thermocouple de la jonction chaude vers l'instrumentation sur des longueurs de câble qui traversent des zones à haute température
  3. Câble chauffant MI : Gaine en acier inoxydable ou en alliage, conducteurs chauffants résistifs uniques ou doubles. Le conducteur est l'élément chauffant ; l'isolation MgO transfère la chaleur du conducteur vers la gaine, qui rayonne ou conduit la chaleur vers l'objet chauffé
  4. Câble d'instrumentation : Petit diamètre (1,0–6,0 mm), typiquement gaine en acier inoxydable, pour les connexions de transducteurs de pression, jauges de contrainte et détecteurs de flux dans les environnements à haute température et à rayonnement
Cette page couvre la technologie générale du câble MI et les applications de thermocouple, chauffage et instrumentation. Pour le câble de puissance ignifuge spécifiquement, voir la page produit Câble à Isolation Minérale Ignifuge.

Sélection du Matériau de Gaine — Température et Environnement

Matériau de gaineTempérature continue maxPoint de fusionIdéal pour
Cuivre (Cu-DHP)250 °C1 083 °CPuissance/contrôle ignifuge standard ; circuits de sécurité des personnes dans le bâtiment ; industrie générale jusqu'à 250 °C
Acier inoxydable 316600 °C~1 400 °CInstrumentation d'usine chimique ; température modérée + environnement corrosif
Acier inoxydable 304/321800 °C~1 400 °CCâbles de thermocouple de fours et tunnels de cuisson ; instrumentation de procédé à haute température
Alliage 825800 °C~1 370 °CCorrosion sévère (acides, corrosion sous contrainte par chlorures) + haute température ; raffinerie et usine chimique
Inconel 6001 100 °C~1 400 °CTempérature extrême ; instrumentation de moteurs aérospatiaux ; en cœur de réacteur nucléaire

Le matériau de gaine détermine la température de fonctionnement continue et la résistance environnementale du câble. L'isolation MgO est stable à >2 000 °C, donc la gaine — pas l'isolation — est le facteur limitant de la température de fonctionnement continue. La limite de 250 °C de la gaine de cuivre est fixée par la cinétique d'oxydation du cuivre : au-dessus de 250 °C, la vitesse de formation de la couche d'oxyde de cuivre sur la surface de la gaine devient suffisamment rapide pour que l'épaisseur de paroi de la gaine diminue de façon mesurable sur la durée de vie prévue du câble.

Pourquoi Choisir les Câbles à Isolation Minérale Yichi

  • Gamme complète de câbles MI — puissance, thermocouple, chauffage et instrumentation : Un seul fabricant pour toute la famille de produits de câbles MI. La même qualité de compactage du MgO, le même processus d'étirage et de recuit de la gaine et la même technologie de terminaison sur tous les types de câbles
  • Matériaux de gaine du cuivre à l'Inconel : Cuivre pour les circuits ignifuges standard ; acier inoxydable 304/316 pour l'instrumentation industrielle ; 321 pour le thermocouple haute température ; alliage 825 et Inconel pour les environnements chimiques et thermiques les plus exigeants. Le matériau de gaine est sélectionné pour l'application — Yichi fabrique dans tous les grades
  • Conducteurs en alliage de thermocouple — étalonnés selon les tableaux f.e.m. IEC 60584 : Les conducteurs Chromel, Alumel, Nicrosil, Nisil, Fer et Constantan utilisés dans les câbles de thermocouple MI Yichi sont étalonnés selon les tableaux standard f.e.m. en fonction de la température IEC 60584-1. Le câble est fourni avec un certificat d'étalonnage indiquant l'écart de f.e.m. par rapport au tableau standard à la température de test de production
  • Pureté du MgO >96 % — vérifiée sur chaque lot de production : La poudre de MgO est de l'oxyde de magnésium de qualité électrique, provenant de fournisseurs qualifiés et testée pour la pureté et la distribution granulométrique avant utilisation. Les impuretés du MgO (en particulier l'oxyde de fer, Fe₂O₃) peuvent réduire la résistance d'isolation aux températures élevées et contaminer les conducteurs de thermocouple, provoquant une dérive de la f.e.m.
  • Technologie de terminaison — scellements, presse-étoupes et composés de remplissage : Le câble MI n'est aussi fiable que ses terminaisons. Yichi fournit le système de terminaison complet — scellements de pot en laiton ou en acier inoxydable, composés époxy coulés à froid, presse-étoupes de compression et les outils (dénudeurs de câble, outils de cintrage, outils de sertissage de scellement) requis pour une installation correcte du câble MI
  • Qualifié nucléaire et ATEX sur demande : Le câble MI pour les circuits liés à la sûreté nucléaire (qualification IEC/IEEE) et les circuits en atmosphère explosive (ATEX/IECEx) est fabriqué avec l'assurance qualité renforcée, la traçabilité des matériaux et la documentation que ces applications exigent

Demander un Devis

Produit: Câble à Isolation Minérale (MI) — Câble à Gaine de Cuivre et Isolation en Oxyde de Magnésium Selon IEC 60702 / BS 6207 pour les Circuits de Puissance et d'Instrumentation à Haute Température Industriels, la Prolongation de Thermocouple, les Éléments Chauffants et les Environnements Nucléaires/Résistants aux Radiations à des Températures jusqu'à 250 °C en Continu et 1 083 °C de Survie au Feu

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.