Cabo Resistente ao Fogo (IEC 60331) — Cabo Multicondutor com Bainha LSZH e Barreira de Fogo em Fita de Mica/Vidro com Integridade de Circuito de 30–120 Minutos a 830–950°C conforme IEC 60331/BS 6387 para Iluminação de Emergência, Bombas de Incêndio, Exaustores de Fumaça, Pressurização de Rotas de Fuga e Circuitos Críticos de Segurança à Vida em Edifícios e Túneis
Cabos Resistentes ao Fogo, Alta Temperatura e LSZH /Cabo Resistente ao Fogo (IEC 60331)

Cabo Resistente ao Fogo (IEC 60331) — Cabo Multicondutor com Bainha LSZH e Barreira de Fogo em Fita de Mica/Vidro com Integridade de Circuito de 30–120 Minutos a 830–950°C conforme IEC 60331/BS 6387 para Iluminação de Emergência, Bombas de Incêndio, Exaustores de Fumaça, Pressurização de Rotas de Fuga e Circuitos Críticos de Segurança à Vida em Edifícios e Túneis

Cabo resistente ao fogo IEC 60331: barreira de fogo de mica/vidro em cada condutor, bainha LSZH. Integridade de circuito de 30/60/120 min a 830-950°C. Para iluminação de emergência, bombas de incêndio, ventiladores de fumaça, pressurização, retorno de elevador. Núcleo XLPE/PE + fita de mica. PH30 a PH120. CPR B2ca. CE, RoHS, LPCB.

Principais Características

Resistência ao fogo certificada IEC 60331 — a norma internacional para cabos obrigados a manter a integridade de circuito sob condições de incêndio; o cabo continua a conduzir eletricidade a 830°C pelo tempo de sobrevivência classificado (30–120 minutos) após a isolação orgânica ter sido consumida pelo fogo, mantendo a energia para os equipamentos de segurança à vida quando o edifício está queimando
Barreira de fogo em fita de mica flogopita/vidro em cada condutor — a mica é um mineral inorgânico (KMg₃(AlSi₃O₁₀)(OH)₂) com ponto de fusão >1 200°C; enrolada helicoidalmente sobre cada condutor isolado em XLPE ou PE com sobreposição ≥25%; quando a isolação orgânica queima a 300–400°C, a fita de mica sobreposta permanece como o único isolamento elétrico entre condutores, mantendo o circuito
Testado em BS 6387 Categoria CWZ — a norma de cabo resistente ao fogo mais exigente do mundo: chama de 950°C (Categoria C) + jato de água de mangueiras de combate a incêndio (Categoria W) + choque mecânico de detritos em queda (Categoria Z), todos aplicados simultaneamente; cabos que passam em CWZ estão qualificados para as aplicações de segurança à vida mais críticas, incluindo túneis, estações subterrâneas e edifícios altos
Bainha externa LSZH (baixa fumaça e zero halogênio) — o cabo não emite fumaça densa ou gases de halogênio corrosivos quando exposto ao fogo; essencial para cabos instalados em rotas de fuga de edifícios, onde a fumaça de cabos de PVC queimando é uma das principais causas de morte em incêndios de edifícios por reduzir a visibilidade e causar inalação tóxica
Classificações de resistência ao fogo reforçadas PH30, PH60 e PH120 conforme EN 13501-2 / BS 8592 — PH30 (padrão) para edifícios com evacuação de 30 minutos; PH60 (reforçado) para evacuação em fases em edifícios altos; PH120 (reforçado) para túneis e infraestrutura crítica, onde o incêndio pode queimar por 2+ horas antes do controle
Unicondutor e multicondutor (2–19 núcleos) em seções transversais de 1,5–300 mm² — cobrindo toda a faixa de requisitos de circuitos de segurança à vida, de circuitos de alarme de incêndio e iluminação de emergência de 1,5 mm² a alimentações de motores de bombas de incêndio e exaustores de fumaça de 300 mm²
Retardante de chama conforme IEC 60332-1-2 (individual) e IEC 60332-3-24 Cat C (agrupado) — além da resistência ao fogo (sobrevivendo ao incêndio), o cabo não propaga fogo ao longo de seu comprimento nem para cabos adjacentes em uma bandeja de cabos ou shaft vertical
Euroclasse CPR B2ca-s1a,d1,a1 disponível — a classificação de desempenho de incêndio mais alta para cabos LSZH conforme EN 50575; exigida para cabos instalados em rotas de fuga em muitos estados-membros da UE; a classificação confirma que propagação de chama, produção de fumaça, gotas flamejantes e acidez são todas controladas no mais alto padrão

Aplicações

Circuitos de iluminação de emergência — cabo resistente ao fogo para luminárias de emergência mantidas e não mantidas em rotas de fuga, poços de escada e portas de saída; o cabo deve manter a integridade de circuito pelo tempo de sobrevivência classificado para que a iluminação da rota de fuga permaneça operacional durante todo o período de evacuaçãoAlimentação de bomba de combate a incêndio — cabo de alimentação resistente ao fogo do gerador ou fornecimento de utilidade ao motor da bomba de incêndio elétrica; o cabo deve continuar a fornecer energia à bomba na corrente nominal total enquanto o fogo queima ao redor do roteamento do cabo — a aplicação de cabo resistente ao fogo mais exigente em qualquer edifícioAlimentação e controle de exaustores de fumaça — cabo resistente ao fogo para exaustores de fumaça que devem operar durante o incêndio para remover fumaça das rotas de fuga e manter condições sustentáveis; tanto o cabo de alimentação do motor do ventilador quanto o cabo de controle dos atuadores de dampers do ventilador devem ser resistentes ao fogoVentiladores de pressurização de escadas e rotas de fuga — cabo para ventiladores que pressurizam escadas de fuga para impedir a entrada de fumaça; o sistema de pressurização deve operar durante todo o incêndio e o cabo deve manter a integridade de circuito nas zonas afetadas pelo fogoAlimentação de elevador de combate a incêndio — cabo resistente ao fogo para o elevador de combate a incêndio dedicado, que permite que os bombeiros alcancem os andares superiores; o elevador deve operar durante o incêndio e o cabo de alimentação deve sobreviver no ambiente do poço do elevadorSistemas de alarme por voz e sonorização — cabo resistente ao fogo para os circuitos de alto-falantes e alimentações de amplificadores de sistemas de evacuação por voz; as mensagens de evacuação devem continuar a transmitir durante toda a evacuação em fasesSistemas de segurança em túneis — cabo resistente ao fogo para iluminação de emergência de túneis, alimentação de ventiladores de ventilação, detecção de incêndio e sistemas de comunicação, onde o fogo pode atingir temperaturas >1 000°C e o cabo deve funcionar durante toda a duração do incidente (normalmente mínimo de 120 minutos)

Especificações Técnicas

Norma — Resistência ao fogo (internacional) IEC 60331-1 (resistência ao fogo a 830°C); IEC 60331-2 (resistência ao fogo a 830°C com choque mecânico); IEC 60331-3 (resistência ao fogo com jato de água); a série IEC 60331 define os métodos de teste e os critérios de desempenho para cabos resistentes ao fogo
Norma — Resistência ao fogo (Reino Unido) BS 6387 Cat C (950°C), Cat W (jato de água), Cat Z (choque mecânico); BS 6387 CWZ é a norma definitiva do Reino Unido para cabos resistentes ao fogo, combinando os três testes a 950°C — a especificação de cabo de incêndio mais exigente globalmente
Norma — Resistência ao fogo reforçada BS 8434-2 (resistência ao fogo reforçada, 120 min a 950°C com água e choque); BS 8592 (classificação de cabo resistente ao fogo para sistemas de segurança à vida — PH30, PH60, PH120); EN 50200 (resistência ao fogo a 830°C com choque mecânico)
Norma — Construção do cabo BS 7629-1 (cabos multicondutores blindados LSZH resistentes ao fogo de 300/500 V) para alarme de incêndio e sistemas de emergência; BS 7846 (cabos de alimentação armados resistentes ao fogo de 0,6/1 kV) para circuitos de alimentação de bombas de incêndio e ventiladores de fumaça
Tensão nominal — tipos de controle/sinal 300/500 V (conforme BS 7629-1 para circuitos de alarme de incêndio e controle de emergência)
Tensão nominal — tipos de alimentação 0,6/1 kV (conforme BS 7846 / IEC 60502-1 para circuitos de alimentação de bombas de incêndio, ventiladores de fumaça e elevadores)
Material do condutor Cobre nu; IEC 60228 Classe 1 sólido (≤4 mm²), Classe 2 encordoado (≥6 mm²) para cabos de alimentação; Classe 5 flexível sob solicitação para cabeamento de painéis de controle
Seções transversais do condutor — controle/sinal 1,0, 1,5, 2,5 mm²; 2–19 núcleos
Seções transversais do condutor — alimentação 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm²; 2–5 núcleos para circuitos trifásicos; unicondutor para grandes circuitos alimentadores
Isolação do núcleo — XLPE Polietileno reticulado; classificação 90°C contínua; 250°C de curto-circuito; a isolação XLPE fornece o isolamento elétrico padrão durante a operação normal (sem incêndio); durante um incêndio, o XLPE queima a >300°C e a barreira de fogo em fita de mica se torna o único isolamento
Barreira de fogo — fita de mica/vidro Papel de mica flogopita (0,08–0,12 mm) em suporte de fibra de vidro; enrolada helicoidalmente sobre o condutor isolado em XLPE com sobreposição ≥25%; a fita de mica é o elemento resistente ao fogo — não queima, não derrete e não degrada em temperaturas de incêndio de até 1 200°C
Sobreposição da fita de mica — parâmetro crítico de projeto A sobreposição ≥25% é obrigatória; a sobreposição garante que, à medida que a fita de mica se expande e se desloca ligeiramente sob estresse térmico durante o incêndio, nenhuma lacuna se abre entre voltas adjacentes que exporia o condutor nu e criaria um curto-circuito com um condutor de fase adjacente ou com a terra
Montagem dos núcleos — multicondutor Os núcleos com barreira de fogo e isolados em XLPE são encordoados concentricamente com elementos de enchimento não higroscópicos para criar uma seção transversal circular; o material de enchimento também deve ser resistente ao fogo ou os vazios do enchimento não devem criar um caminho de curto-circuito após o enchimento ter sido consumido pelo fogo
Cobertura interna — fita de barreira de fogo (cabos de alimentação) Um enrolamento adicional de fita de mica/vidro sobre a montagem de núcleos em cabos de alimentação maiores fornece uma segunda camada de barreira de fogo, protegendo contra curtos-circuitos condutor-armadura durante o incêndio
Armadura — SWA (cabos de alimentação) Armadura de fio de aço galvanizado para proteção mecânica; a armadura não é resistente ao fogo por si só, mas a armadura metálica fornece proteção adicional contra o impacto de detritos em queda durante o incêndio
Bainha externa — LSZH Composto termofixo de baixa fumaça e zero halogênio; branca, vermelha ou laranja conforme o esquema de identificação de cor do cabo de segurança contra incêndio do edifício; o composto LSZH é preenchido com minerais (ATH/MDH — trihidrato de alumínio/dihidrato de magnésio) para retardância de chama
Cor da bainha — padrão do Reino Unido (BS 8519) Branca (circuitos gerais de emergência e segurança à vida); Vermelha (circuitos de alarme de incêndio conforme BS 7671); Laranja (variação em alguns códigos nacionais para alarme por voz ou funções específicas de segurança à vida)
Resistência máxima CC do condutor a 20°C Conforme IEC 60228; 18,1 Ω/km (1,0 mm²) a 0,0601 Ω/km (300 mm²) para cobre
Resistência de isolação a 20°C — XLPE ≥1 000 MΩ·km (núcleo a núcleo e núcleo a terra a 500 V CC, 1 min durante teste de rotina)
Tensão de teste (CA) — tipos 300/500 V 2 000 V CA / 5 min conforme BS 7629-1
Tensão de teste (CA) — tipos 0,6/1 kV 3 500 V CA / 5 min conforme IEC 60502-1
Tempo de sobrevivência ao fogo — PH30 (padrão) 30 minutos a 830°C com choque mecânico conforme EN 50200; o cabo mantém a integridade de circuito por 30 minutos — suficiente para edifícios de evacuação padrão
Tempo de sobrevivência ao fogo — PH60 (reforçado) 60 minutos a 830°C com choque mecânico (EN 50200) e jato de água (BS 8434-2); para evacuação em fases em edifícios altos
Tempo de sobrevivência ao fogo — PH120 (reforçado) 120 minutos a 950°C com choque mecânico e jato de água (BS 8434-2 / BS 6387 CWZ); para túneis e infraestrutura crítica
Critério de aceitação do teste de fogo Durante o teste de fogo, um fusível de 2 A é conectado em série com os condutores do cabo na tensão nominal do cabo; se o fusível queimar (corrente >2 A devido a vazamento condutor a condutor ou condutor a terra através da isolação degradada), o cabo falhou — a integridade de circuito foi perdida
Temperatura — contínua (operação normal) Temperatura do condutor de 90°C (XLPE); superfície da bainha de 70°C (LSZH)
Temperatura de curto-circuito — XLPE 250°C (máx. 5 s)
Raio de curvatura mínimo — durante a instalação 8× o diâmetro externo do cabo (condutor sólido); o maior raio de curvatura em comparação com o cabo padrão de edifícios acomoda a camada de fita de mica — dobras mais apertadas podem fraturar a fita de mica, criando lacunas na barreira de fogo
Retardante de chama — cabo individual IEC 60332-1-2; o cabo é autoextinguível
Retardante de chama — cabos agrupados IEC 60332-3-24 Cat C; o fogo em um cabo não se propaga através do feixe
Isento de halogênio (LSZH) IEC 60754-1: HCl <0,5%
Baixa fumaça (LSZH) IEC 61034-2: transmitância mínima de luz de 60%
Euroclasse CPR B2ca-s1a,d1,a1 (reforçado); Dca-s2,d2,a2 (padrão); conforme EN 50575
Certificações CE; RoHS; LPCB (Reino Unido) sob solicitação; BASEC (Reino Unido) sob solicitação; Declaração de Desempenho (DoP) CPR EN 50575 fornecida com cada lote de cabos

Descrição Detalhada

O que é um cabo resistente ao fogo?

Um cabo resistente ao fogo (IEC 60331) é um cabo que mantém a integridade elétrica do circuito durante um incêndio — continuando a conduzir energia e sinais para os sistemas de segurança à vida que protegem os ocupantes do edifício: iluminação de emergência, bombas de incêndio, exaustores de fumaça, pressurização de rotas de fuga, elevadores de combate a incêndio e sistemas de evacuação por voz. A característica definidora é a barreira de fogo em fita de mica/vidro enrolada ao redor de cada condutor — uma camada de mineral inorgânico que não queima, não derrete e não degrada eletricamente em temperaturas de incêndio, mantendo o isolamento entre condutores após a isolação orgânica XLPE ou PE ter sido consumida pelo fogo.

A distinção entre cabos resistentes ao fogo, retardantes de chama e à prova de fogo é essencial para a especificação correta:

Tipo de caboComportamento ao fogoNormaExemplo de aplicação
Retardante de chama (IEC 60332)Não propaga fogo; autoextingue quando a chama é removidaIEC 60332-1/3Cabeamento geral de edifícios — impede a propagação do fogo ao longo dos cabos
Resistente ao fogo (IEC 60331)Mantém a integridade de circuito DURANTE o incêndio por 30–120 minIEC 60331 / BS 6387 / EN 50200Iluminação de emergência, bombas de incêndio, ventiladores de fumaça — devem continuar funcionando durante o incêndio
À prova de fogo (cabo MI)Não queima, não propaga fogo, mantém a integridade de circuito indefinidamenteBS 6207 / IEC 60702Circuitos críticos onde a sobrevivência absoluta ao fogo é exigida, independentemente da duração

A fita de mica — como um cabo sobrevive ao fogo

O núcleo da tecnologia de cabo resistente ao fogo é uma fita fina — 0,1–0,15 mm de espessura total — enrolada helicoidalmente ao redor de cada condutor. A fita consiste em papel de mica flogopita aderido a um suporte de fibra de vidro. Quando o cabo opera normalmente, a fita de mica é apenas mais uma camada sob a isolação XLPE ou PE. Quando um incêndio envolve o cabo:

  • 0–2 minutos: A bainha externa LSZH absorve calor; os retardantes de chama minerais (ATH/MDH) liberam vapor de água, resfriando a superfície da bainha e atrasando o aumento de temperatura dentro do cabo
  • 2–5 minutos: A isolação do núcleo XLPE/PE atinge 300–400°C e sofre pirólise — decompõe-se em produtos gasosos e carvão carbonáceo. A isolação efetivamente desaparece como barreira elétrica
  • Neste ponto, o cabo resistente ao fogo e um cabo padrão divergem criticamente:
- Cabo padrão: Os condutores agora estão nus — condutores adjacentes entram em curto, o disjuntor desarma e o equipamento de segurança à vida perde energia

- Cabo resistente ao fogo: A fita de mica permanece intacta. As voltas de mica sobrepostas mantêm o isolamento elétrico entre o condutor e os condutores adjacentes. A rigidez dielétrica da fita de mica a 830°C é de aproximadamente 0,5–1 kV/mm — suficiente para manter o nível de isolação de 300/500 V ou 0,6/1 kV na temperatura de incêndio pelo tempo de sobrevivência classificado

  • 30–120 minutos: A fita de mica continua a funcionar como o único isolamento. O suporte de fibra de vidro impede que o papel de mica se desintegre sob o estresse mecânico da expansão térmica, a vibração do fogo e o impacto do jato de água de mangueiras de combate a incêndio. Após o tempo de sobrevivência classificado, a fita de mica pode começar a degradar — a fibra de vidro amolece (transição de vidro ~700–800°C dependendo da composição) e o papel de mica pode perder integridade mecânica sob estresse térmico sustentado

Resistente ao fogo vs cabo de alarme de incêndio — mesma tecnologia, normas diferentes

Um cabo de alarme de incêndio (BS 7629-1) é um tipo específico de cabo resistente ao fogo com requisitos adicionais específicos de sistemas de alarme de incêndio: a classificação de tensão de 300/500 V, a blindagem opcional de fita geral de alumínio/poliéster para proteção EMI em laços endereçáveis e o código de cores específico dos núcleos para circuitos de alarme de incêndio. Um cabo de alimentação resistente ao fogo (BS 7846 / IEC 60502-1) é um cabo resistente ao fogo classificado em 0,6/1 kV para circuitos de alimentação — bombas de incêndio, ventiladores de fumaça, elevadores. Ambos usam a tecnologia de barreira de fogo em fita de mica/vidro; a diferença é a classe de tensão, a configuração dos núcleos e as normas específicas de cabo aplicadas.

A tabela que importa para a especificação:

AplicaçãoTipo de caboNormaTensãoConfiguração dos núcleos
Laços de detecção de alarme de incêndioCabo de alarme de incêndioBS 7629-1300/500 V2 núcleos blindado
Circuitos de sirenes de alarmeCabo de alarme de incêndioBS 7629-1300/500 V2 núcleos, 1,5–2,5 mm²
Iluminação de emergênciaCabo resistente ao fogoBS 7629-1 ou BS 7846300/500 V ou 0,6/1 kV2–4 núcleos
Alimentação do motor da bomba de incêndioCabo de alimentação resistente ao fogoBS 7846 / IEC 60502-10,6/1 kV4 núcleos (3P+PE), 10–300 mm²
Alimentação do motor do ventilador de fumaçaCabo de alimentação resistente ao fogoBS 7846 / IEC 60502-10,6/1 kV4 núcleos, 4–95 mm²
Alimentação do elevador de combate a incêndioCabo de alimentação resistente ao fogoBS 7846 / IEC 60502-10,6/1 kV4 núcleos, 16–50 mm²

Por que escolher os cabos resistentes ao fogo da Yichi

  • Barreira de fogo em fita de mica/vidro — mica flogopita genuína, não um substituto: A barreira de fogo em cada condutor é papel de mica flogopita em suporte de fibra de vidro, aplicada helicoidalmente com sobreposição ≥25%. Usamos flogopita porque suporta >1 200°C — a mica moscovita degrada a 600–700°C e não é adequada para o teste BS 6387 CWZ de 950°C
  • PH30, PH60, PH120 — testado ao fogo e certificado: A classificação de resistência ao fogo não é uma alegação de projeto — é verificada por teste em um laboratório de incêndio acreditado ISO/IEC 17025. O relatório de teste demonstra a sobrevivência da integridade de circuito sob as condições de incêndio classificadas (temperatura, tempo, choque mecânico, jato de água)
  • Bainha LSZH como padrão — sem PVC em cabo resistente ao fogo: O composto LSZH é padrão em todos os cabos resistentes ao fogo. O PVC não é uma opção porque a fumaça densa e o gás HCl do PVC queimando em um incêndio são incompatíveis com a função de segurança à vida do cabo — o cabo que alimenta o exaustor de fumaça não deve produzir fumaça tóxica
  • Testado em BS 6387 CWZ — a norma definitiva de cabos de incêndio: Cabos certificados em CWZ demonstraram integridade de circuito a 950°C com jato de água e choque mecânico simultâneos — as condições de um incêndio real em edifício. Esta é a especificação para túneis, estações subterrâneas e circuitos críticos de segurança à vida, onde a falha não é uma opção
  • Faixa completa de cabo de sinal de alarme de incêndio a cabo de alimentação de bomba de incêndio: De cabo de alarme de incêndio blindado de 2 núcleos 1,0 mm² a cabo de alimentação de bomba de incêndio armado de 4 núcleos 300 mm² — um único fabricante para a especificação completa de cabos de segurança à vida do edifício, simplificando compras, documentação e certificação do sistema

Perguntas Frequentes

Como a fita de mica mantém o circuito vivo durante um incêndio?

Uma fita de mica filogopita/vidro é enrolada helicoidalmente sobre cada condutor isolado com XLPE. A mica é inorgânica, com ponto de fusão acima de 1 200°C, por isso, enquanto o isolamento polimérico é destruído, a camada de mica permanece como dielétrico e o circuito segue conduzindo.

Por que a sobreposição da fita de mica é especificada em 25% ou mais?

Porque a fita se expande e desloca levemente à medida que o cabo é aquecido. Uma sobreposição mínima de 25% é obrigatória para que a barreira contra o fogo permaneça contínua e não abra uma folga no condutor.

Quais ensaios de fogo o cabo passa?

IEC 60331-1 e IEC 60331-2 a 830°C, além da Categoria CWZ da BS 6387, que combina chama de 950°C (C), spray de água do combate a incêndio (W) e choque mecânico (Z). Variantes aprimoradas atendem a BS 8434-2 e BS 8592, conferindo classificação PH30, PH60 ou PH120 conforme EN 13501-2. O Euroclass CPR B2ca-s1a,d1,a1 está disponível.

Qual a diferença entre resistência ao fogo e retardância à chama?

São propriedades distintas. A retardância à chama conforme IEC 60332-1-2 e IEC 60332-3-24 Cat C significa que o cabo não propaga o fogo ao longo de seu comprimento. A resistência ao fogo conforme IEC 60331 significa que o circuito continua funcionando enquanto o fogo queima. Circuitos de segurança de vida exigem ambas.

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Produto: Cabo Resistente ao Fogo (IEC 60331) — Cabo Multicondutor com Bainha LSZH e Barreira de Fogo em Fita de Mica/Vidro com Integridade de Circuito de 30–120 Minutos a 830–950°C conforme IEC 60331/BS 6387 para Iluminação de Emergência, Bombas de Incêndio, Exaustores de Fumaça, Pressurização de Rotas de Fuga e Circuitos Críticos de Segurança à Vida em Edifícios e Túneis

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