Cabo de Alarme de Incêndio (Padrão & Reforçado) — Cabo Multicondutor com Bainha LSZH, Resistente ao Fogo e Retardante de Chama BS 7629-1 / EN 50200 / IEC 60331, com Barreira de Fogo em Fita de Mica/Vidro para Sistemas de Detecção de Incêndio, Alarme, Iluminação de Emergência e Evacuação por Voz, com Classificações de Sobrevivência ao Fogo de 30 Minutos (Padrão) e 60–120 Minutos (Reforçado)
Cabos Resistentes ao Fogo, Alta Temperatura e LSZH /Cabo de Alarme de Incêndio

Cabo de Alarme de Incêndio (Padrão & Reforçado) — Cabo Multicondutor com Bainha LSZH, Resistente ao Fogo e Retardante de Chama BS 7629-1 / EN 50200 / IEC 60331, com Barreira de Fogo em Fita de Mica/Vidro para Sistemas de Detecção de Incêndio, Alarme, Iluminação de Emergência e Evacuação por Voz, com Classificações de Sobrevivência ao Fogo de 30 Minutos (Padrão) e 60–120 Minutos (Reforçado)

Cabo de alarme de incêndio padrão e reforçado: BS 7629-1 / EN 50200 / IEC 60331 resistente ao fogo, com bainha LSZH. Barreira de fogo em fita de mica/vidro. Padrão 30 min PH30, Reforçado 60 min PH60 a 120 min PH120. 2–12 núcleos, 1,0–2,5 mm². Para detecção de incêndio, sirenes de alarme, iluminação de emergência, evacuação por voz. CPR B2ca/Dca. CE, RoHS, LPCB.

Principais Características

Resistente ao fogo conforme IEC 60331 / BS 6387 / EN 50200 — o cabo mantém a integridade de circuito durante um incêndio pelo tempo de sobrevivência classificado (30, 60 ou 120 minutos) em temperaturas de 830–950°C, com choque mecânico e jato de água conforme os protocolos de teste reforçados; esta é a característica definidora que distingue um cabo de alarme de incêndio de um cabo padrão retardante de chama
Barreira de fogo em fita de mica/vidro sobre cada condutor — a barreira de fogo é uma fita composta de papel de mica flogopita aderido a um suporte de fibra de vidro, enrolada helicoidalmente ao redor de cada condutor isolado; a mica é um mineral inorgânico que não queima, derrete ou degrada em temperaturas de incêndio (até 1 200°C para mica flogopita), mantendo o isolamento elétrico entre condutores após a isolação orgânica (XLPE/PE) ter sido consumida pelo fogo
Classificações de sobrevivência ao fogo Padrão (30 minutos, PH30) e Reforçado (60 minutos, PH60 a 120 minutos, PH120) conforme BS 8592 / EN 13501-2 — Padrão para circuitos típicos de alarme de incêndio em edifícios comerciais, onde se espera que o tempo de evacuação seja <30 minutos; Reforçado para edifícios altos, hospitais, túneis e estações subterrâneas, onde a evacuação em fases exige que o cabo funcione por 60–120 minutos durante o incêndio
Bainha externa LSZH (baixa fumaça e zero halogênio) — IEC 60754-1 (isento de halogênio, HCl <0,5%), IEC 61034-2 (baixa fumaça, transmitância mínima de luz de 60%), IEC 60754-2 (baixa toxicidade, pH >4,3, condutividade <10 μS/mm); a bainha LSZH é obrigatória para cabos instalados em rotas de fuga de edifícios e espaços públicos, onde a fumaça e o gás tóxico do PVC queimando impediriam a evacuação e causariam vítimas
Retardante de chama conforme IEC 60332-1-2 (cabo individual) e IEC 60332-3-24 Cat C (cabos agrupados) — o cabo não propaga fogo ao longo de seu comprimento nem para cabos adjacentes em um feixe de cabos; o composto LSZH é formulado com retardantes de chama minerais (ATH — trihidrato de alumínio, MDH — dihidrato de magnésio) que liberam vapor de água quando aquecidos, resfriando a superfície do cabo e diluindo gases combustíveis
Construção blindada (fita geral de alumínio/poliéster + fio de dreno de cobre estanhado) ou não blindada — blindada para circuitos de alarme de incêndio que compartilham bandejas de cabos com cabos de alimentação (proteção EMI) e para circuitos de laço endereçável, onde a integridade dos dados no laço de comunicação é essencial; não blindada para circuitos de zona convencionais, onde o sinal é uma simples mudança de nível de tensão
Condutor de cobre nu sólido ou encordoado, 1,0–2,5 mm², 2–12 núcleos — 1,0 mm² para cabeamento de laço endereçável (baixa corrente, comunicação); 1,5 mm² para circuitos de sirenes e detectores convencionais; 2,5 mm² para circuitos longos com restrições de queda de tensão; condutor sólido para cabeamento fixo puxado uma vez; encordoado para flexibilidade de roteamento em painéis de controle
Euroclasse CPR B2ca-s1a,d1,a1 ou Dca-s2,d2,a2 conforme EN 50575 — cabos de alarme de incêndio instalados permanentemente em edifícios devem ter Euroclasse CPR (Regulamento de Produtos de Construção); B2ca é a classe de desempenho de incêndio mais alta alcançável para cabos LSZH e é exigida para cabos em rotas de fuga em muitos estados-membros da UE

Aplicações

Laços de detecção de incêndio endereçáveis — cabo blindado de 2 núcleos 1,0 mm² para o laço de comunicação endereçável que conecta o painel de controle de alarme de incêndio a detectores endereçáveis, pontos de chamada e módulos de interface; a construção blindada garante a integridade dos dados no protocolo de comunicação digital (normalmente um protocolo proprietário do fabricante operando em 5–24 V CC)Zonas convencionais de detecção de incêndio — cabo de 2 núcleos 1,5 mm² para zonas de detectores convencionais, onde os detectores são ligados em paralelo em um circuito monitorado; o resistor de fim de linha (EOL) no último detector permite que o painel monitore falhas de circuito aberto e curto-circuito no cabeamento da zonaCircuitos de sirenes de alarme e indicadores visuais (VAD) — cabo de 2 núcleos 1,5 mm² ou 2,5 mm² para circuitos de sirenes e strobes de alarme de incêndio; o cabo deve transportar a corrente operacional das sirenes (normalmente 10–30 mA por sirene, 30–60 dispositivos por circuito) com a tensão na última sirene dentro da faixa de tensão operacional nominal da sireneSistemas de evacuação por voz e sonorização — cabo multicondutor blindado para os circuitos de alto-falantes de sistemas de alarme por voz (VA); o cabo transporta o sinal de áudio de linha de 100 V e deve manter a integridade de circuito durante o incêndio para que a mensagem de evacuação continue transmitindo durante a evacuação em fasesCircuitos de iluminação de emergência — cabo de 2–4 núcleos para luminárias de emergência mantidas e não mantidas; o cabo deve manter a integridade de circuito pelo tempo de sobrevivência ao fogo classificado para manter a iluminação das rotas de fuga operacional durante a evacuaçãoTelefone de incêndio e comunicação em refúgios para deficientes — cabo de par trançado blindado para circuitos de monofones de telefone de incêndio e estações externas de comunicação em refúgios para deficientes; a construção blindada é essencial para a qualidade do sinal de áudio e a imunidade a ruídos elétricos no ambiente de serviços prediaisEdifícios residenciais e comerciais altos (>18 m) — cabo resistente ao fogo Reforçado de 60 minutos ou 120 minutos para os circuitos de alarme de incêndio, evacuação por voz e iluminação de emergência, conforme a estratégia de segurança contra incêndio do edifício e o plano de evacuação em fases

Especificações Técnicas

Norma — Resistência ao fogo IEC 60331-1 (resistência ao fogo a 830°C, com choque mecânico IEC 60331-2); BS 6387 Cat CWZ (950°C com jato de água e choque mecânico — a norma de resistência ao fogo mais exigente do Reino Unido); EN 50200 (resistência ao fogo a 830°C com choque mecânico, 30–120 min); BS 8434-2 (resistência ao fogo reforçada por 120 min a 950°C)
Norma — Construção do cabo BS 7629-1 (cabos multicondutores blindados resistentes ao fogo de 300/500 V com bainha LSZH e características de risco de incêndio limitado — a especificação padrão de cabo de alarme de incêndio do Reino Unido e internacional)
Norma — Classificação de desempenho de incêndio (CPR) EN 50575 (Euroclasse CPR); EN 13501-6 (classificação de incêndio de cabos); B2ca-s1a,d1,a1 (maior desempenho — para rotas de fuga); Dca-s2,d2,a2 (desempenho padrão — para áreas gerais de edifícios)
Tensão nominal (U₀/U) 300/500 V — a classe de tensão padrão para cabos de alarme de incêndio e sistemas de emergência conforme BS 7629-1
Material do condutor Cobre nu; IEC 60228 Classe 1 sólido (1,0–2,5 mm²) para cabeamento fixo de edifícios; Classe 2 encordoado sob solicitação para cabeamento interno de painéis de controle, onde se requer flexibilidade
Seções transversais do condutor 1,0, 1,5, 2,5 mm²
Número de núcleos 2 núcleos (laços endereçáveis, zonas convencionais); 3 núcleos (com reserva/comum para sirenes em base de detector); 4 núcleos (dois circuitos independentes em um cabo); 7 núcleos, 12 núcleos (cabo multicircuito para circuitos de alto-falantes de alarme por voz e cabeamento de sistemas de incêndio multifuncionais)
Isolação do núcleo — XLPE ou PE Polietileno reticulado (XLPE) ou polietileno (PE); classificação 90°C (XLPE) / 75°C (PE); a isolação é selecionada por suas propriedades dielétricas e pela compatibilidade com a barreira de fogo em fita de mica — a isolação queima durante a exposição ao fogo, deixando a fita de mica como o único isolamento elétrico
Barreira de fogo — fita de mica/vidro Papel de mica flogopita (espessura 0,08–0,12 mm) aderido a um suporte de fibra de vidro (espessura total da fita 0,1–0,15 mm); enrolado helicoidalmente sobre cada condutor isolado com sobreposição ≥25%; a fita de mica é o elemento resistente ao fogo — em temperaturas de incêndio (830–950°C), a isolação orgânica (XLPE/PE) sofre pirólise e queima, mas a mica permanece como isolação elétrica contínua entre condutores e entre núcleos
Sobreposição da fita de mica A sobreposição ≥25% garante que, mesmo que a fita de mica se desloque ligeiramente durante o incêndio devido à expansão térmica, o condutor permaneça totalmente coberto; sobreposição insuficiente permite a abertura de uma lacuna entre as voltas da fita, criando um caminho de curto-circuito entre condutores adjacentes
Montagem dos núcleos Os núcleos com barreira de fogo e isolados são trançados (para 2 núcleos) ou encordoados concentricamente (para multicondutor) com elementos de enchimento não higroscópicos; a montagem dos núcleos é envolta com fita adesiva de poliéster para criar uma superfície cilíndrica para a blindagem ou bainha externa
Blindagem geral (tipo blindado) Fita de alumínio/poliéster (cobertura de 100%, lado do alumínio em contato com o fio de dreno) + fio de dreno de cobre estanhado (0,5–0,75 mm², 7 fios); a fita fornece cobertura de 100% para blindagem EMI de alta frequência; o fio de dreno fornece um ponto de conexão de baixa impedância para a blindagem na terminação do cabo no painel de alarme de incêndio e em cada dispositivo
Bainha externa — LSZH Composto termofixo de baixa fumaça e zero halogênio; branca, vermelha ou laranja (cores padrão de cabo de alarme de incêndio para visibilidade em forros e shafts verticais — branco é o padrão para alarme de incêndio geral de edifícios; vermelho é especificado para circuitos de alarme de incêndio em alguns códigos nacionais; laranja para alarme por voz e sistemas de emergência); o composto LSZH é preenchido com minerais (ATH/MDH) para retardância de chama e baixa emissão de fumaça
Cor da bainha — Padrão Branca (alarme de incêndio geral de edifícios, mais comum); Vermelha (circuitos de alarme de incêndio conforme alguns códigos nacionais, ex.: BS 7671 para circuitos de alarme de incêndio do Reino Unido em forros); Laranja (alarme por voz, comunicação de emergência e sistemas de refúgio para deficientes); Violeta (sistemas especiais de incêndio)
Resistência máxima CC do condutor a 20°C — cobre sólido Conforme 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)
Resistência de isolação a 20°C — antes do fogo ≥100 MΩ·km (núcleo a núcleo a 500 V CC, 1 min)
Resistência de isolação — durante o fogo (830°C, BS 6387 Cat C) O cabo deve manter resistência de isolação suficiente durante o teste de fogo para que o dispositivo de proteção do circuito (disjuntor/fusível) não opere — o circuito deve permanecer funcional, não apenas sobreviver eletricamente. O critério de aceitação do teste é que o fusível de 2 A no circuito de teste não queime durante todo o período de exposição ao fogo — isso significa que a corrente de fuga condutor a condutor através da isolação degradada pelo fogo permanece abaixo de 2 A na tensão de teste (normalmente a tensão nominal do cabo)
Tensão de teste (CA — rotina) 2 000 V CA / 5 min (núcleo a núcleo e núcleo a blindagem, cabo acabado)
Tempo de sobrevivência ao fogo — Padrão (PH30) 30 minutos a 830°C com choque mecânico conforme EN 50200; o cabo mantém a integridade de circuito por 30 minutos — suficiente para a maioria dos edifícios de evacuação em estágio único, onde o serviço de bombeiros espera evacuação completa dentro de 15–20 minutos após o alarme
Tempo de sobrevivência ao fogo — Reforçado (PH60) 60 minutos a 830°C com choque mecânico conforme EN 50200 e jato de água conforme BS 8434-2; para edifícios com evacuação em fases (residenciais altos, hospitais, lares de idosos), onde os ocupantes podem permanecer no local por 60+ minutos enquanto o incêndio é controlado
Tempo de sobrevivência ao fogo — Reforçado (PH120) 120 minutos a 950°C com choque mecânico e jato de água conforme BS 8434-2; para infraestrutura crítica (túneis, estações subterrâneas, salas de controle), onde os equipamentos devem permanecer operacionais durante toda a duração do incidente de incêndio
Temperatura — contínua (operação normal) 70°C (temperatura do condutor, na tensão nominal, com bainha LSZH); a bainha LSZH tem classificação de temperatura contínua ligeiramente inferior à do PVC (70°C vs 70°C) porque os retardantes de chama minerais ATH/MDH começam a se decompor acima de 180–200°C, liberando vapor de água — em temperaturas operacionais normais, essa decomposição não ocorre
Temperatura — curto-circuito (normal) 160°C (máx. 5 s) — a classificação de curto-circuito é o fator limitante para a isolação do núcleo XLPE ou PE, não para a bainha LSZH
Raio de curvatura mínimo — durante a instalação 8× o diâmetro externo do cabo (condutor sólido); 6× o diâmetro externo do cabo (condutor encordoado); o raio de curvatura é maior do que o cabo padrão de edifícios porque a barreira de fogo em fita de mica é uma camada rígida — dobras apertadas podem rachar a fita de mica, criando uma lacuna na barreira de fogo
Retardante de chama — cabo individual IEC 60332-1-2; o cabo se autoextingue em até 425 mm da fonte de chama
Retardante de chama — cabos agrupados (IEC 60332-3-24 Cat C) O cabo passa no teste de propagação vertical de chama em cabos agrupados, demonstrando que um incêndio em um cabo em uma bandeja de cabos não se propaga ao longo do feixe de cabos — essencial para shafts verticais e forros com múltiplos circuitos de sistemas de incêndio
Isento de halogênio (LSZH) IEC 60754-1: emissão de HCl <0,5% (classificação isenta de halogênio); o composto LSZH não contém PVC, polietileno clorado ou retardantes de chama bromados — teor intencional de halogênio zero
Baixa fumaça (LSZH) IEC 61034-2: transmitância mínima de luz de 60% durante o teste de emissão de fumaça; a baixa densidade de fumaça mantém a visibilidade para os ocupantes evacuarem e os bombeiros entrarem no edifício
Baixa toxicidade (LSZH) IEC 60754-2: pH dos gases de combustão >4,3; condutividade <10 μS/mm; os produtos de combustão do composto LSZH são significativamente menos ácidos e menos tóxicos do que os do PVC, reduzindo o dano de corrosão pós-incêndio aos equipamentos elétricos e eletrônicos do edifício
Euroclasse CPR (Padrão) Dca-s2,d2,a2 conforme EN 50575 / EN 13501-6 — apropriada para áreas gerais de edifícios
Euroclasse CPR (Reforçado) B2ca-s1a,d1,a1 — exigida para cabos instalados em rotas de fuga e áreas de alto risco de incêndio em muitos estados-membros da UE; a classificação de desempenho de incêndio mais alta alcançável para cabos LSZH
Certificações CE; RoHS; LPCB (Conselho de Certificação de Prevenção de Perdas, Reino Unido) sob solicitação; BASEC (Reino Unido) sob solicitação; VDE sob solicitação; Declaração de Desempenho (DoP) CPR EN 50575 fornecida com cada lote de cabos conforme regulamento da UE

Descrição Detalhada

O que é um cabo de alarme de incêndio?

O cabo de alarme de incêndio é um cabo multicondutor projetado para manter a integridade elétrica do circuito durante um incêndio no edifício — continuando a transportar energia e sinais para os sistemas de detecção de incêndio, alarme, iluminação de emergência e evacuação por voz quando o edifício está queimando. É o cabo mais crítico para a segurança em qualquer edifício, porque se falhar durante um incêndio, o sistema de alarme de incêndio pode não detectar o incêndio, as sirenes de alarme podem não ativar, as mensagens de evacuação por voz podem não tocar e a iluminação de emergência pode apagar — exatamente quando são mais necessários.

A distinção entre um cabo resistente ao fogo e um cabo retardante de chama é fundamental:

  • Cabo retardante de chama (FR): Não queima facilmente quando exposto a chama e se autoextingue quando a fonte de chama é removida. Um cabo de alimentação padrão de edifícios com bainha de PVC retardante de chama é FR — não propaga um incêndio ao longo de seu comprimento. Mas falhará eletricamente durante um incêndio: a isolação de PVC derrete, os condutores entram em curto e o disjuntor desarma
  • Cabo resistente ao fogo (também FR, mas com significado de "resistente ao fogo" no contexto de cabos de alarme de incêndio): Mantém a integridade de circuito durante um incêndio por um período classificado (30, 60 ou 120 minutos). O cabo resistente ao fogo tem uma barreira de fogo adicional — uma fita de mica/vidro enrolada ao redor de cada condutor — que permanece intacta e eletricamente isolante após a isolação orgânica (XLPE/PE) ter sido consumida pelo fogo
A estratégia de segurança contra incêndio de um edifício depende do cabo de alarme de incêndio continuar funcionando. Se o cabo falhar, todo o sistema de detecção e alarme de incêndio falha. O tempo de sobrevivência ao fogo do cabo deve corresponder à estratégia de evacuação do edifício: 30 minutos para evacuação em estágio único, 60 minutos para evacuação em fases em edifícios altos, 120 minutos para infraestrutura crítica.

Resistência ao fogo Padrão vs Reforçada — PH30, PH60, PH120

ClassificaçãoTempo de sobrevivência ao fogoTemperatura de testeChoque mecânicoJato de águaAplicação
PH30 (Padrão)30 minutos830°CSim (EN 50200)Não (somente padrão)Edifícios de evacuação em estágio único — escritórios, varejo, residenciais baixos
PH60 (Reforçado)60 minutos830°CSim (EN 50200)Sim (BS 8434-2 para reforçado)Residenciais e comerciais altos (>18 m), hospitais, lares de idosos — evacuação em fases
PH120 (Reforçado)120 minutos950°C (BS 6387 Cat C)SimSim (BS 8434-2)Túneis, estações subterrâneas, salas de controle, infraestrutura nacional crítica

O número PH (para a classificação "PH" em EN 13501-2 para resistência ao fogo) é o tempo de sobrevivência garantido de integridade de circuito em minutos. A classificação não é uma estimativa de projeto — é verificada por um teste de incêndio em um laboratório acreditado, onde uma amostra do cabo é exposta à curva de incêndio, choque mecânico (de detritos em queda) e jato de água (de combate a incêndio e ativação de sprinklers) enquanto um fusível de 2 A monitora a continuidade do circuito. Se o fusível queimar, o cabo falhou.

As classificações reforçadas (PH60 e PH120) adicionam o teste de jato de água porque, em um incêndio real em edifício, a água de combate a incêndio de mangueiras e sistemas de sprinklers é pulverizada sobre cabos em forros, shafts verticais e salas de equipamentos. Um cabo que sobrevive 120 minutos de incêndio seco mas falha nos primeiros 30 segundos de jato de água não é um cabo reforçado útil. O teste de jato de água é a característica distintiva de um cabo Reforçado.

Por que escolher os cabos de alarme de incêndio da Yichi

  • Barreira de fogo em fita de mica/vidro em cada condutor — não um material substituto: A barreira de fogo é mica flogopita genuína em papel sobre um suporte de fibra de vidro, enrolada helicoidalmente com sobreposição >25%. Não substituímos por moscovita de menor custo (que começa a degradar a 600–700°C vs >1 200°C para flogopita) nem reduzimos a sobreposição para economizar custo de material. A barreira de fogo é o que mantém a integridade de circuito durante o incêndio — comprometê-la para economizar custo anula o propósito de um cabo resistente ao fogo
  • Tempos de sobrevivência ao fogo Padrão (PH30) e Reforçado (PH60, PH120) — verificados por teste de incêndio de terceiros: A classificação de resistência ao fogo é verificada por teste em laboratório de teste de incêndio acreditado ISO/IEC 17025. O relatório de teste demonstra o tempo de sobrevivência da integridade de circuito do cabo sob as condições de teste de incêndio (temperatura, choque mecânico, jato de água) — não uma autodeclaração do fabricante
  • Bainha LSZH com Euroclasse CPR B2ca ou Dca — o desempenho de incêndio correto para cabos de edifícios: Todos os cabos de alarme de incêndio têm bainha LSZH — o PVC não é uma opção para cabos de alarme de incêndio e sistemas de emergência, porque a fumaça e o gás HCl do PVC queimando em um incêndio de edifício são incompatíveis com a evacuação segura. O composto LSZH é formulado com retardantes de chama minerais ATH/MDH e verificado quanto ao teor de halogênio, densidade de fumaça e toxicidade conforme a suíte completa de testes IEC 60754 / IEC 61034
  • Opções blindadas e não blindadas para sistemas endereçáveis e convencionais: Cabo blindado para laços endereçáveis, onde a integridade dos dados é crítica e o laço pode compartilhar uma bandeja de cabos com circuitos de alimentação; cabo não blindado para circuitos de zona convencionais, onde o sinal é uma mudança de nível de tensão e a imunidade a EMI não é um requisito do sistema
  • Certificação completa de terceiros — LPCB, BASEC, VDE sob solicitação: Para os mercados do Reino Unido e internacionais, onde a certificação de produto por terceiros é exigida para conformidade do sistema de alarme de incêndio, os cabos de alarme de incêndio da Yichi podem ser fornecidos com certificação LPCB (Conselho de Certificação de Prevenção de Perdas) ou BASEC. A certificação confirma que a construção do cabo e o desempenho de incêndio foram verificados de forma independente e que o sistema de qualidade de fabricação mantém o projeto certificado

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