Cavo per impianti di allarme incendio (standard e rinforzato) — cavo multiconduttore resistente al fuoco e ritardante di fiamma con guaina LSZH secondo BS 7629-1 / EN 50200 / IEC 60331, con barriera antifuoco in nastro di mica/vetro per sistemi di rilevazione incendi, allarme, illuminazione di emergenza ed evacuazione vocale, con classificazioni di sopravvivenza al fuoco di 30 minuti (standard) e 60–120 minuti (rinforzato)
Cavi Resistenti al Fuoco, Alta Temperatura e LSZH /Cavo per Allarme Incendio

Cavo per impianti di allarme incendio (standard e rinforzato) — cavo multiconduttore resistente al fuoco e ritardante di fiamma con guaina LSZH secondo BS 7629-1 / EN 50200 / IEC 60331, con barriera antifuoco in nastro di mica/vetro per sistemi di rilevazione incendi, allarme, illuminazione di emergenza ed evacuazione vocale, con classificazioni di sopravvivenza al fuoco di 30 minuti (standard) e 60–120 minuti (rinforzato)

Cavo per impianti di allarme incendio standard e rinforzato: resistente al fuoco secondo BS 7629-1 / EN 50200 / IEC 60331, con guaina LSZH. Barriera antifuoco in nastro di mica/vetro. Standard 30 min PH30, rinforzato 60 min PH60 fino a 120 min PH120. 2–12 conduttori, 1.0–2.5 mm². Per rilevazione incendi, avvisatori acustici di allarme, illuminazione di emergenza, evacuazione vocale. CPR B2ca/Dca. CE, RoHS, LPCB.

Caratteristiche Principali

Resistente al fuoco secondo IEC 60331 / BS 6387 / EN 50200 — il cavo mantiene l'integrità del circuito durante un incendio per il tempo di sopravvivenza nominale (30, 60 o 120 minuti) a temperature di 830–950°C con urto meccanico e getto d'acqua secondo i protocolli di prova rinforzati; questa è la caratteristica distintiva che differenzia un cavo per impianti di allarme incendio da un normale cavo ritardante di fiamma
Barriera antifuoco in nastro di mica/vetro su ciascun conduttore — la barriera antifuoco è un nastro composito di carta di mica flogopite incollata a un supporto in fibra di vetro, avvolto elicoidalmente attorno a ciascun conduttore isolato; la mica è un minerale inorganico che non brucia, non fonde e non si degrada alle temperature dell'incendio (fino a 1 200°C per la mica flogopite), mantenendo l'isolamento elettrico tra i conduttori dopo che l'isolamento organico (XLPE/PE) è stato consumato dal fuoco
Classificazioni di sopravvivenza al fuoco standard (30 minuti, PH30) e rinforzata (60 minuti, PH60 fino a 120 minuti, PH120) secondo BS 8592 / EN 13501-2 — Standard per i circuiti tipici di allarme incendio degli edifici commerciali dove il tempo di evacuazione previsto è <30 minuti; Rinforzato per edifici alti, ospedali, gallerie e stazioni sotterranee dove l'evacuazione a fasi richiede che il cavo funzioni per 60–120 minuti durante l'incendio
Guaina esterna LSZH (basso fumo zero alogeni) — IEC 60754-1 (senza alogeni, HCl <0.5%), IEC 61034-2 (basso fumo, trasmittanza luminosa minima del 60%), IEC 60754-2 (bassa tossicità, pH >4.3, conduttività <10 μS/mm); la guaina LSZH è obbligatoria per i cavi installati nelle vie di fuga degli edifici e negli spazi pubblici dove il fumo e i gas tossici derivanti dalla combustione del cavo in PVC ostacolerebbero l'evacuazione e causerebbero vittime
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2 (cavo singolo) e IEC 60332-3-24 Cat C (cavi raggruppati) — il cavo non propaga l'incendio lungo la propria lunghezza né ai cavi adiacenti in un fascio; il composto LSZH è formulato con ritardanti di fiamma minerali (ATH — triidrato di alluminio, MDH — diidrato di magnesio) che rilasciano vapore acqueo quando riscaldati, raffreddando la superficie del cavo e diluendo i gas combustibili
Costruzione schermata (schermo complessivo in nastro di alluminio/poliestere + filo di drenaggio in rame stagnato) o non schermata — schermata per i circuiti di allarme incendio che condividono le passerelle cavi con i cavi di potenza (protezione EMI) e per i circuiti ad anello indirizzati dove l'integrità dei dati sull'anello di comunicazione è essenziale; non schermata per i circuiti di zona convenzionali dove il segnale è una semplice variazione del livello di tensione
Conduttore in rame nudo pieno o flessibile, 1.0–2.5 mm², 2–12 conduttori — 1.0 mm² per il cablaggio degli anelli indirizzati (corrente bassa, comunicazione); 1.5 mm² per i circuiti degli avvisatori acustici e dei rilevatori convenzionali; 2.5 mm² per circuiti lunghi con vincoli di caduta di tensione; conduttore pieno per il cablaggio fisso tirato una sola volta; flessibile per la flessibilità di instradamento nei quadri di controllo
Classe CPR B2ca-s1a,d1,a1 o Dca-s2,d2,a2 secondo EN 50575 — i cavi di allarme incendio installati permanentemente negli edifici devono recare la classe europerità CPR (Regolamento prodotti da costruzione); B2ca è la classe di prestazione antincendio più elevata ottenibile per i cavi LSZH ed è richiesta per i cavi nelle vie di fuga in molti Stati membri dell'UE

Applicazioni

Anelli di rilevazione incendi indirizzati — cavo schermato a 2 conduttori da 1.0 mm² per l'anello di comunicazione indirizzato che collega il quadro di controllo dell'allarme incendio ai rilevatori indirizzati, ai punti di chiamata e ai moduli di interfaccia; la costruzione schermata garantisce l'integrità dei dati sul protocollo di comunicazione digitale (tipicamente un protocollo proprietario del produttore che opera a 5–24 V CC)Zone di rilevazione incendi convenzionali — cavo a 2 conduttori da 1.5 mm² per le zone di rilevamento convenzionali dove i rilevatori sono collegati in parallelo su un circuito monitorato; il resistore di fine linea (EOL) all'ultimo rilevatore consente al quadro di monitorare i guasti di circuito aperto e cortocircuito sul cablaggio di zonaCircuiti di avvisatori acustici e indicatori visivi (VAD) — cavo a 2 conduttori da 1.5 mm² o 2.5 mm² per i circuiti di avvisatori acustici e lampeggiatori di allarme incendio; il cavo deve trasportare la corrente di esercizio dell'avvisatore (tipicamente 10–30 mA per avvisatore, 30–60 dispositivi per circuito) con la tensione all'ultimo avvisatore entro l'intervallo di tensione di esercizio nominale dell'avvisatoreSistemi di evacuazione vocale e diffusione sonora — cavo multiconduttore schermato per i circuiti degli altoparlanti dei sistemi di allarme vocale (VA); il cavo trasporta il segnale audio a 100 V e deve mantenere l'integrità del circuito durante l'incendio affinché il messaggio di evacuazione continui a essere trasmesso durante l'evacuazione a fasiCircuiti di illuminazione di emergenza — cavo a 2–4 conduttori per gli apparecchi di illuminazione di emergenza mantenuti e non mantenuti; il cavo deve mantenere l'integrità del circuito per il tempo di sopravvivenza al fuoco nominale per mantenere operativa l'illuminazione delle vie di fuga durante l'evacuazioneTelefoni antincendio e comunicazione di rifugio per disabili — cavo a coppia intrecciata schermata per i circuiti dei telefoni antincendio e delle postazioni di comunicazione di rifugio per disabili; la costruzione schermata è essenziale per la qualità del segnale audio e l'immunità al rumore elettrico nell'ambiente dei servizi dell'edificioEdifici residenziali e commerciali alti (>18 m) — cavo resistente al fuoco rinforzato da 60 o 120 minuti per i circuiti di allarme incendio, evacuazione vocale e illuminazione di emergenza secondo la strategia di sicurezza antincendio dell'edificio e il piano di evacuazione a fasi

Specifiche Tecniche

Norma — Resistenza al fuoco IEC 60331-1 (resistenza al fuoco a 830°C, con urto meccanico IEC 60331-2); BS 6387 Cat CWZ (950°C con getto d'acqua e urto meccanico — la norma britannica di resistenza al fuoco più severa); EN 50200 (resistenza al fuoco a 830°C con urto meccanico, 30–120 min); BS 8434-2 (resistenza al fuoco rinforzata per 120 min a 950°C)
Norma — Costruzione del cavo BS 7629-1 (cavi multiconduttore schermati resistenti al fuoco da 300/500 V con guaina LSZH e caratteristiche di rischio di incendio limitato — la specifica standard britannica e internazionale per i cavi di allarme incendio)
Norma — Classificazione della prestazione antincendio (CPR) EN 50575 (classe europerità CPR); EN 13501-6 (classificazione al fuoco dei cavi); B2ca-s1a,d1,a1 (prestazione più elevata — per vie di fuga); Dca-s2,d2,a2 (prestazione standard — per le aree generali dell'edificio)
Tensione nominale (U₀/U) 300/500 V — la classe di tensione standard per i cavi di allarme incendio e dei sistemi di emergenza secondo BS 7629-1
Materiale del conduttore Rame nudo; IEC 60228 Classe 1 pieno (1.0–2.5 mm²) per il cablaggio fisso dell'edificio; Classe 2 flessibile su richiesta per il cablaggio interno dei quadri di controllo dove è richiesta flessibilità
Sezioni dei conduttori 1.0, 1.5, 2.5 mm²
Numero di conduttori 2 conduttori (anelli indirizzati, zone convenzionali); 3 conduttori (con conduttore di riserva/comune per gli avvisatori acustici su base di rilevatore); 4 conduttori (due circuiti indipendenti in un unico cavo); 7 conduttori, 12 conduttori (cavo multicircuito per circuiti di altoparlanti di allarme vocale e cablaggio multifunzione del sistema antincendio)
Isolamento dei conduttori — XLPE o PE Polietilene reticolato (XLPE) o polietilene (PE); temperatura nominale 90°C (XLPE) / 75°C (PE); l'isolamento è selezionato per le sue proprietà dielettriche e per la compatibilità con la barriera antifuoco in nastro di mica — l'isolamento brucia durante l'esposizione al fuoco, lasciando il nastro di mica come unico isolamento elettrico
Barriera antifuoco — nastro di mica/vetro Carta di mica flogopite (spessore 0.08–0.12 mm) incollata a un supporto in fibra di vetro (spessore totale del nastro 0.1–0.15 mm); avvolta elicoidalmente su ciascun conduttore isolato con sovrapposizione ≥25%; il nastro di mica è l'elemento resistente al fuoco — alle temperature dell'incendio (830–950°C), l'isolamento organico (XLPE/PE) pirolizza e brucia, ma la mica rimane come isolamento elettrico continuo tra i conduttori e tra le anime
Sovrapposizione del nastro di mica La sovrapposizione ≥25% garantisce che, anche se il nastro di mica si sposta leggermente durante l'incendio a causa della dilatazione termica, il conduttore rimanga completamente coperto; una sovrapposizione insufficiente consente l'apertura di uno spazio tra le spire del nastro, creando un percorso di cortocircuito tra conduttori adiacenti
Gruppo di anime Le anime con barriera antifuoco e isolate vengono intrecciate (per 2 conduttori) o cordate concentricamente (per più conduttori) con elementi di riempimento non igroscopici; il gruppo di anime viene avvolto con un legante in nastro di poliestere per creare una superficie cilindrica per lo schermo o la guaina esterna
Schermo complessivo (tipo schermato) Nastro in alluminio/poliestere (copertura al 100%, lato alluminio a contatto con il filo di drenaggio) + filo di drenaggio in rame stagnato (0.5–0.75 mm², 7 fili); il nastro fornisce una copertura al 100% per la schermatura EMI ad alta frequenza; il filo di drenaggio fornisce un punto di connessione a bassa impedenza per lo schermo alla terminazione del cavo nel quadro di allarme incendio e in ciascun dispositivo
Guaina esterna — LSZH Composto termoindurente a basso fumo zero alogeni; bianca, rossa o arancione (colori standard dei cavi di allarme incendio per la visibilità nei controsoffitti e nei vani tecnici verticali — il bianco è lo standard per l'allarme antincendio generale dell'edificio; il rosso è specificato per i circuiti di allarme incendio in alcuni codici nazionali; l'arancione per l'allarme vocale e i sistemi di emergenza); il composto LSZH è caricato con minerali (ATH/MDH) per la ritardanza di fiamma e la bassa emissione di fumo
Colore della guaina — standard Bianco (allarme antincendio generale dell'edificio, il più comune); rosso (circuiti di allarme incendio secondo alcuni codici nazionali, es. BS 7671 per i circuiti di allarme incendio del Regno Unito nei vani); arancione (allarme vocale, comunicazione di emergenza e sistemi di rifugio per disabili); viola (sistemi antincendio specialistici)
Resistenza massima del conduttore in CC a 20°C — rame pieno Secondo IEC 60228 Classe 1; 18.1 Ω/km (1.0 mm²); 12.1 Ω/km (1.5 mm²); 7.41 Ω/km (2.5 mm²)
Resistenza di isolamento a 20°C — prima dell'incendio ≥100 MΩ·km (conduttore-conduttore a 500 V CC, 1 min)
Resistenza di isolamento — durante l'incendio (830°C, BS 6387 Cat C) Il cavo deve mantenere una resistenza di isolamento sufficiente durante la prova al fuoco affinché il dispositivo di protezione del circuito (interruttore automatico/fusibile) non intervenga — il circuito deve rimanere funzionale, non solo sopravvivere elettricamente. Il criterio di accettazione della prova è che il fusibile da 2 A nel circuito di prova non scatti durante l'intero periodo di esposizione al fuoco — ciò significa che la corrente di dispersione conduttore-conduttore attraverso l'isolamento degradato dal fuoco rimane al di sotto di 2 A alla tensione di prova (tipicamente la tensione nominale del cavo)
Tensione di prova (CA — di routine) 2 000 V CA / 5 min (conduttore-conduttore e conduttore-schermo, cavo finito)
Tempo di sopravvivenza al fuoco — standard (PH30) 30 minuti a 830°C con urto meccanico secondo EN 50200; il cavo mantiene l'integrità del circuito per 30 minuti — sufficiente per la maggior parte degli edifici a evacuazione a fase unica dove il servizio antincendio prevede l'evacuazione completa entro 15–20 minuti dall'allarme
Tempo di sopravvivenza al fuoco — rinforzato (PH60) 60 minuti a 830°C con urto meccanico secondo EN 50200 e getto d'acqua secondo BS 8434-2; per edifici con evacuazione a fasi (residenziali alti, ospedali, case di riposo) dove gli occupanti possono rimanere in loco per 60+ minuti mentre l'incendio viene gestito
Tempo di sopravvivenza al fuoco — rinforzato (PH120) 120 minuti a 950°C con urto meccanico e getto d'acqua secondo BS 8434-2; per infrastrutture critiche (gallerie, stazioni sotterranee, sale di controllo) dove le apparecchiature devono rimanere operative per l'intera durata dell'incidente
Temperatura — continua (funzionamento normale) 70°C (temperatura del conduttore, alla tensione nominale, con guaina LSZH); la guaina LSZH ha una temperatura nominale continua leggermente diversa rispetto al PVC (70°C vs 70°C) perché i ritardanti di fiamma minerali ATH/MDH iniziano a decomporsi sopra i 180–200°C, rilasciando vapore acqueo — alle normali temperature di esercizio questa decomposizione non avviene
Temperatura — cortocircuito (normale) 160°C (max 5 s) — la classificazione di cortocircuito è il fattore limitante per l'isolamento delle anime XLPE o PE, non per la guaina LSZH
Raggio di curvatura minimo — durante l'installazione 8× diametro esterno del cavo (conduttore pieno); 6× diametro esterno del cavo (conduttore flessibile); il raggio di curvatura è maggiore rispetto al cavo da edificio standard perché la barriera antifuoco in nastro di mica è uno strato rigido — le piegature strette possono incrinare il nastro di mica, creando un'interruzione nella barriera antifuoco
Ritardante di fiamma — cavo singolo IEC 60332-1-2; il cavo si autoestingue entro 425 mm dalla sorgente di fiamma
Ritardante di fiamma — cavi raggruppati (IEC 60332-3-24 Cat C) Il cavo supera la prova di propagazione verticale della fiamma su cavi raggruppati, dimostrando che un incendio in un cavo di una passerella non si propaga lungo il fascio di cavi — essenziale per i vani tecnici verticali e i controsoffitti con più circuiti di sistemi antincendio
Senza alogeni (LSZH) IEC 60754-1: emissione di HCl <0.5% (classificazione senza alogeni); il composto LSZH non contiene PVC, né polietilene clorurato, né ritardanti di fiamma bromurati — contenuto di alogeni intenzionale pari a zero
Basso fumo (LSZH) IEC 61034-2: trasmittanza luminosa minima del 60% durante la prova di emissione fumi; la bassa densità di fumo mantiene la visibilità per gli occupanti in evacuazione e per i vigili del fuoco che entrano nell'edificio
Bassa tossicità (LSZH) IEC 60754-2: pH dei gas di combustione >4.3; conduttività <10 μS/mm; i prodotti di combustione del composto LSZH sono significativamente meno acidi e meno tossici di quelli del PVC, riducendo i danni da corrosione post-incendio alle apparecchiature elettriche ed elettroniche dell'edificio
Classe europerità CPR (standard) Dca-s2,d2,a2 secondo EN 50575 / EN 13501-6 — appropriata per le aree generali dell'edificio
Classe europerità CPR (rinforzato) B2ca-s1a,d1,a1 — richiesta per i cavi installati nelle vie di fuga e nelle aree ad alto rischio di incendio in molti Stati membri dell'UE; la classificazione di prestazione antincendio più elevata ottenibile per i cavi LSZH
Certificazioni CE; RoHS; LPCB (Loss Prevention Certification Board, Regno Unito) su richiesta; BASEC (Regno Unito) su richiesta; VDE su richiesta; dichiarazione di prestazione (DoP) CPR EN 50575 fornita con ogni lotto di cavi secondo il regolamento UE

Descrizione Dettagliata

Che cos'è un cavo per impianti di allarme incendio?

Un cavo per impianti di allarme incendio è un cavo multiconduttore progettato per mantenere l'integrità elettrica del circuito durante un incendio in un edificio — continuando a trasportare potenza e segnali per i sistemi di rilevazione incendi, allarme, illuminazione di emergenza ed evacuazione vocale mentre l'edificio brucia. È il cavo più critico per la sicurezza in qualsiasi edificio, perché se si guasta durante un incendio, il sistema di allarme incendio potrebbe non rilevare l'incendio, gli avvisatori acustici potrebbero non attivarsi, i messaggi di evacuazione vocale potrebbero non essere riprodotti e l'illuminazione di emergenza potrebbe spegnersi — proprio quando sono più necessari.

La distinzione tra un cavo resistente al fuoco e un cavo ritardante di fiamma è fondamentale:

  • Cavo ritardante di fiamma (FR): non brucia facilmente quando esposto alla fiamma e si autoestingue quando la sorgente di fiamma viene rimossa. Un normale cavo di alimentazione per edifici con guaina in PVC ritardante di fiamma è FR — non propaga un incendio lungo la propria lunghezza. Ma si guasta elettricamente durante un incendio: l'isolamento in PVC fonde, i conduttori vanno in cortocircuito e l'interruttore scatta
  • Cavo resistente al fuoco (anche FR, ma che significa "resistente al fuoco" nel contesto dei cavi di allarme incendio): mantiene l'integrità del circuito durante un incendio per un periodo nominale (30, 60 o 120 minuti). Il cavo resistente al fuoco ha una barriera antifuoco aggiuntiva — un nastro di mica/vetro avvolto attorno a ciascun conduttore — che rimane intatto e isolante elettricamente dopo che l'isolamento organico (XLPE/PE) è stato consumato dal fuoco
La strategia di sicurezza antincendio di un edificio dipende dal fatto che il cavo di allarme incendio continui a funzionare. Se il cavo si guasta, l'intero sistema di rilevazione e allarme incendi si guasta. Il tempo di sopravvivenza al fuoco del cavo deve corrispondere alla strategia di evacuazione dell'edificio: 30 minuti per l'evacuazione a fase unica, 60 minuti per l'evacuazione a fasi negli edifici alti, 120 minuti per le infrastrutture critiche.

Resistenza al fuoco standard vs rinforzata — PH30, PH60, PH120

ClassificazioneTempo di sopravvivenza al fuocoTemperatura di provaUrto meccanicoGetto d'acquaApplicazione
PH30 (Standard)30 minuti830°CSì (EN 50200)No (solo standard)Edifici a evacuazione a fase unica — uffici, negozi, residenziali bassi
PH60 (Rinforzato)60 minuti830°CSì (EN 50200)Sì (BS 8434-2 per rinforzato)Edifici residenziali e commerciali alti (>18 m), ospedali, case di riposo — evacuazione a fasi
PH120 (Rinforzato)120 minuti950°C (BS 6387 Cat C)SìSì (BS 8434-2)Gallerie, stazioni sotterranee, sale di controllo, infrastrutture critiche nazionali

Il numero PH (per la classificazione "PH" in EN 13501-2 per la resistenza al fuoco) è il tempo di sopravvivenza garantito dell'integrità del circuito in minuti. La classificazione non è una stima progettuale — è verificata mediante una prova al fuoco in un laboratorio accreditato in cui un campione del cavo viene esposto alla curva dell'incendio, all'urto meccanico (da detriti in caduta) e al getto d'acqua (da attività antincendio e attivazione degli sprinkler) mentre un fusibile da 2 A monitora la continuità del circuito. Se il fusibile scatta, il cavo ha fallito.

Le classificazioni rinforzate (PH60 e PH120) aggiungono la prova del getto d'acqua perché, in un vero incendio in un edificio, l'acqua antincendio di tubazioni e sistemi sprinkler spruzza sui cavi nei controsoffitti, nei vani tecnici verticali e nei locali tecnici. Un cavo che sopravvive a 120 minuti di incendio a secco ma si guasta nei primi 30 secondi di getto d'acqua non è un cavo rinforzato utile. La prova del getto d'acqua è la caratteristica distintiva di un cavo rinforzato.

Perché scegliere i cavi per impianti di allarme incendio Yichi

  • Barriera antifuoco in nastro di mica/vetro su ogni conduttore — nessun materiale sostitutivo: la barriera antifuoco è vera carta di mica flogopite su supporto in fibra di vetro, avvolta elicoidalmente con sovrapposizione >25%. Non sostituiamo la mica muscovite a costo inferiore (che inizia a degradarsi a 600–700°C contro i >1 200°C della flogopite) né riduciamo la sovrapposizione per risparmiare sul costo del materiale. La barriera antifuoco è ciò che mantiene l'integrità del circuito durante l'incendio — comprometterla per risparmiare vanifica lo scopo di un cavo resistente al fuoco
  • Tempi di sopravvivenza al fuoco standard (PH30) e rinforzati (PH60, PH120) — verificati mediante prove antincendio di terze parti: la classificazione di resistenza al fuoco è verificata mediante prove presso un laboratorio di prova al fuoco accreditato ISO/IEC 17025. Il rapporto di prova dimostra il tempo di sopravvivenza dell'integrità del circuito del cavo nelle condizioni della prova al fuoco (temperatura, urto meccanico, getto d'acqua) — non una autodichiarazione del produttore
  • Guaina LSZH con classe europerità CPR B2ca o Dca — la corretta prestazione antincendio per i cavi da edificio: tutti i cavi di allarme incendio hanno guaina LSZH — il PVC non è un'opzione per i cavi di allarme incendio e dei sistemi di emergenza perché il fumo e il gas HCl derivanti dalla combustione del PVC in un incendio di edificio sono incompatibili con un'evacuazione sicura. Il composto LSZH è formulato con ritardanti di fiamma minerali ATH/MDH e verificato per contenuto di alogeni, densità del fumo e tossicità secondo l'intera suite di prove IEC 60754 / IEC 61034
  • Opzioni schermate e non schermate per sistemi indirizzati e convenzionali: cavo schermato per gli anelli indirizzati dove l'integrità dei dati è critica e l'anello può condividere una passerella cavi con i circuiti di potenza; cavo non schermato per i circuiti di zona convenzionali dove il segnale è una variazione del livello di tensione e l'immunità EMI non è un requisito del sistema
  • Certificazione completa di terze parti — LPCB, BASEC, VDE su richiesta: per i mercati del Regno Unito e internazionali dove la certificazione del prodotto da parte di terzi è richiesta per la conformità dei sistemi di allarme incendio, i cavi di allarme incendio Yichi possono essere forniti con certificazione LPCB (Loss Prevention Certification Board) o BASEC. La certificazione conferma che la costruzione del cavo e la prestazione antincendio sono state verificate in modo indipendente e che il sistema di qualità di produzione mantiene il progetto certificato

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Prodotto: Cavo per impianti di allarme incendio (standard e rinforzato) — cavo multiconduttore resistente al fuoco e ritardante di fiamma con guaina LSZH secondo BS 7629-1 / EN 50200 / IEC 60331, con barriera antifuoco in nastro di mica/vetro per sistemi di rilevazione incendi, allarme, illuminazione di emergenza ed evacuazione vocale, con classificazioni di sopravvivenza al fuoco di 30 minuti (standard) e 60–120 minuti (rinforzato)

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