Cabo Mineral Incombustível (À Prova de Fogo) — Cabo Inorgânico com Bainha de Cobre e Isolação de Óxido de Magnésio BS 6207 / IEC 60702, com Zero Conteúdo Combustível, Ponto de Fusão do Cobre de 1 083°C, Sobrevivência Contínua ao Fogo Sem Limite de Tempo, para Bombas de Incêndio, Exaustores de Fumaça, Energia de Emergência e Circuitos Críticos de Segurança à Vida em Edifícios, Túneis e Plantas Industriais
Cabos Resistentes ao Fogo, Alta Temperatura e LSZH /Mineral Incombustível (À Prova de Fogo)

Cabo Mineral Incombustível (À Prova de Fogo) — Cabo Inorgânico com Bainha de Cobre e Isolação de Óxido de Magnésio BS 6207 / IEC 60702, com Zero Conteúdo Combustível, Ponto de Fusão do Cobre de 1 083°C, Sobrevivência Contínua ao Fogo Sem Limite de Tempo, para Bombas de Incêndio, Exaustores de Fumaça, Energia de Emergência e Circuitos Críticos de Segurança à Vida em Edifícios, Túneis e Plantas Industriais

Cabo mineral incombustível: bainha de cobre BS 6207 / IEC 60702, isolação MgO, zero conteúdo orgânico. À prova de fogo — sem combustão, sem fumaça, sobrevivência contínua ao fogo. 1,0–150 mm², 1–7 núcleos, 500V/750V. Para bombas de incêndio, ventiladores de fumaça, circuitos de emergência que exigem sobrevivência ilimitada ao fogo. CE, BASEC.

Principais Características

Construção 100% inorgânica — bainha de cobre + isolação de óxido de magnésio (MgO) + condutores de cobre; zero materiais orgânicos, zero conteúdo combustível, zero halogênio, zero emissão de fumaça; o cabo não pode queimar, não pode propagar fogo e não pode ser fonte de incêndio porque não há nada nele que possa entrar em combustão
Isolação de óxido de magnésio (MgO) em pó comprimido — o MgO tem ponto de fusão de 2 852°C e é um excelente isolante elétrico quando seco; o pó de MgO é densamente compactado ao redor dos condutores dentro da bainha de cobre, fornecendo tanto o isolamento elétrico quanto o suporte mecânico que mantém os condutores precisamente posicionados no centro da bainha
Bainha de cobre — tubo de cobre sem costura ou soldado longitudinalmente que forma a camada externa do cabo; o cobre tem ponto de fusão de 1 083°C, proporcionando sobrevivência ao fogo em temperaturas muito além do que qualquer cabo LSZH ou com fita de mica com bainha orgânica pode suportar; a bainha de cobre também fornece a continuidade de aterramento e a proteção mecânica do cabo
Sobrevivência contínua ao fogo sem limite de tempo — ao contrário dos cabos resistentes ao fogo com fita de mica, classificados para 30, 60 ou 120 minutos, um cabo MI sobrevive a um incêndio até que a bainha de cobre atinja seu ponto de fusão (1 083°C) — geralmente muito além da duração de qualquer incêndio em edifício; não há tempo de sobrevivência classificado porque o cabo não depende de uma barreira que degrada com o tempo em temperatura
Conforme BS 6207 / IEC 60702 — as normas internacionais para cabos de isolação mineral com bainha de cobre e tensão nominal de 500 V (serviço leve) ou 750 V (serviço pesado); as normas cobrem a construção do cabo, as propriedades da isolação MgO e as características de desempenho ao fogo
À prova d'água e submersível — a bainha de cobre sem costura é uma barreira radial de água de 100%; o cabo MI corretamente terminado pode operar continuamente submerso sem entrada de água na isolação MgO; essencial para cabos de bombas de incêndio que podem ser submersos no poço da sala de bombas ou em túneis inundados
Blindagem eletromagnética — a bainha de cobre forma uma gaiola de Faraday contínua ao redor dos condutores, fornecendo eficácia de blindagem eletromagnética de 100%; o cabo MI emite zero EMI e é imune a EMI externa; ideal para circuitos em ambientes eletricamente ruidosos (adjacentes a inversores VFD, geradores, painéis de manobra)
Mecanicamente robusto — a bainha de cobre sólida suporta esmagamento, impacto e dobramento sem danos aos condutores ou à isolação; o cabo MI pode ser atropelado por veículos, atingido por detritos em queda e imerso em concreto sem perda de integridade elétrica — é a construção de cabo mecanicamente mais durável disponível

Aplicações

Alimentação de bomba de combate a incêndio — cabo MI do controlador da bomba de incêndio ao motor da bomba elétrica; o cabo é à prova de fogo por duração ilimitada, garantindo que a bomba de incêndio opere até que o incêndio do edifício seja extinto ou o fornecimento de combustível/água se esgote; o cabo definitivo para circuitos de bomba de incêndio em edifícios altos e de alto riscoAlimentação de exaustores de fumaça e ventiladores de pressurização — cabo MI para exaustores de fumaça e ventiladores de pressurização de escadas que devem operar durante todo o incêndio; o cabo MI é especificado onde a estratégia de incêndio exige que os ventiladores funcionem até que o incêndio seja controlado, não por um período limitado de 30–120 minutosGerador de emergência e circuitos de energia essenciais — cabo MI para circuitos que fornecem energia do gerador de emergência ao quadro de distribuição de segurança à vida; o roteamento do cabo do gerador (normalmente no nível do solo ou subsolo) ao quadro de segurança à vida pode passar por zonas afetadas pelo incêndio, onde o tempo classificado do cabo resistente ao fogo com fita de mica pode ser insuficienteSistemas de segurança à vida em túneis — cabo MI para iluminação de emergência de túneis, alimentação de ventiladores de ventilação e sistemas de comunicação, onde o ambiente confinado do túnel pode produzir temperaturas de incêndio superiores a 1 000°C e o acesso de combate a incêndio é atrasado, estendendo a duração do incêndio além de 120 minutosÁreas industriais de alta temperatura — cabo MI para circuitos de alimentação e controle em siderúrgicas, fundições, fábricas de vidro e fornos de cimento, onde a temperatura ambiente excede 200°C continuamente e os cabos com isolação orgânica (mesmo silicone) têm vida útil limitadaCircuitos de segurança de usinas nucleares — cabo MI para circuitos do sistema de segurança do reator, onde a sobrevivência ao fogo, a resistência à radiação (o MgO é altamente resistente à radiação) e a integridade mecânica sob condições de acidente são obrigatórias; o cabo MI é especificado para circuitos relacionados à segurança nuclear em todo o mundoEdifícios históricos e de alto valor — cabo MI para circuitos de segurança contra incêndio em edifícios históricos, museus e arquivos, onde a construção do cabo com zero fumaça e zero combustão elimina o risco de danos por fumaça ao tecido e ao conteúdo insubstituíveis do edifício a partir da queima da isolação do cabo

Especificações Técnicas

Norma — Cabo BS 6207 (norma do Reino Unido para cabos de isolação mineral com bainha de cobre, 500 V e 750 V); IEC 60702 (norma internacional para cabos de isolação mineral com bainha de cobre); BS EN 60702 substitui BS 6207 para especificação internacional
Tensão nominal — serviço leve 500 V CA (U₀/U = 300/500 V); para alarme de incêndio, iluminação de emergência e circuitos de controle, onde a classe de tensão é 300/500 V
Tensão nominal — serviço pesado 750 V CA (U₀/U = 450/750 V); para circuitos de alimentação, incluindo bombas de incêndio, ventiladores de fumaça e distribuição de energia essencial até 750 V de tensão operacional
Material do condutor Cobre nu; condutores sólidos circulares (o condutor padrão de cabo MI); os condutores são posicionados em espaçamento preciso dentro da isolação MgO pelo processo de fabricação do cabo — a distância condutor-bainha determina a classificação de tensão
Seções transversais do condutor — serviço leve 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0 mm²
Seções transversais do condutor — serviço pesado 1,0, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150 mm²
Número de núcleos — serviço leve 2 núcleos, 3 núcleos, 4 núcleos, 7 núcleos
Número de núcleos — serviço pesado 1 núcleo, 2 núcleos, 3 núcleos, 4 núcleos, 7 núcleos (faixas de seção transversal limitadas para maiores números de núcleos)
Configuração do condutor — multicondutor Os condutores são paralelos e igualmente espaçados dentro da bainha de cobre circular; para 3 núcleos, os condutores são dispostos nos vértices de um triângulo equilátero centrado no eixo do cabo
Isolação — óxido de magnésio (MgO) Pó de óxido de magnésio de alta pureza (>96% MgO); compactado a densidade >2,5 g/cm³ ao redor dos condutores dentro da bainha de cobre; o MgO é um excelente isolante elétrico quando seco (resistividade >10¹² Ω·cm à temperatura ambiente), mas é higroscópico — absorve umidade do ar, reduzindo a resistência de isolação; é por isso que o cabo MI deve ser terminado com uma vedação à prova de umidade imediatamente após a bainha ser cortada
Resistência de isolação — MgO seco a 20°C (antes da terminação) Normalmente >100 000 MΩ·km (a resistência de isolação é extremamente alta quando o MgO está seco; o cabo é fornecido com vedações temporárias nas pontas cortadas para evitar a entrada de umidade durante armazenamento e transporte)
Resistência de isolação — MgO seco a 500°C Cai para aproximadamente 1 MΩ·km a 500°C (a resistência de isolação do MgO diminui com a temperatura — isso é normal e calculado no projeto do cabo; a resistência de isolação permanece adequada para evitar curtos-circuitos condutor a condutor ou condutor a bainha na temperatura operacional nominal)
Tensão de teste — serviço leve (rotina) 1 500 V CA / 5 min conforme BS 6207
Tensão de teste — serviço pesado (rotina) 2 500 V CA / 5 min conforme BS 6207
Bainha — cobre Tubo de cobre sem costura ou soldado longitudinalmente e trefilado a frio; cobre desoxidado com fósforo (Cu-DHP); a espessura da parede da bainha é determinada pelo diâmetro do cabo conforme BS 6207; a bainha de cobre fornece a continuidade de aterramento (a bainha É o condutor de aterramento para circuitos de cabo MI)
Espessura da bainha — serviço leve 0,5–0,9 mm dependendo do tamanho do cabo conforme BS 6207 Tabela 1
Espessura da bainha — serviço pesado 0,6–1,5 mm dependendo do tamanho do cabo conforme BS 6207 Tabela 2
Resistência CC da bainha a 20°C — usada como condutor de continuidade de aterramento A resistência da bainha de cobre serve como terra de proteção do circuito; para conformidade com os requisitos de impedância de laço de falta à terra, a resistência da bainha deve ser incluída nos cálculos de projeto do circuito
Sobrebainha LSZH opcional Uma sobrebainha extrudada LSZH (baixa fumaça e zero halogênio) sobre a bainha de cobre; a sobrebainha fornece proteção contra corrosão para a bainha de cobre em ambientes agressivos (enterrada no solo, exposta a produtos químicos) e identificação de cor (branca para segurança à vida, vermelha para alarme de incêndio); a sobrebainha é externa à construção à prova de fogo do cabo — queima em um incêndio, deixando a bainha de cobre nua como o elemento à prova de fogo
Temperatura — contínua (superfície da bainha de cobre) 70°C (padrão com sobrebainha LSZH); a sobrebainha LSZH determina a temperatura operacional contínua máxima na superfície do cabo, porque a classificação contínua do composto LSZH é 70°C; para temperaturas ambiente mais altas, a sobrebainha pode ser removida ou um material de sobrebainha de maior temperatura pode ser especificado
Temperatura — contínua (condutor com bainha de cobre nua) 250°C máximo (limitado pela taxa de oxidação do cobre em temperaturas elevadas; a 250°C, a bainha de cobre oxida lentamente e a isolação MgO permanece seca e eletricamente estável)
Temperatura — sobrevivência ao fogo Até 1 083°C (ponto de fusão do cobre); o cabo sobrevive a um incêndio até que a bainha de cobre derreta — em temperaturas típicas de incêndio em edifícios de 800–1 000°C, o cabo sobrevive à duração total do incêndio mais o período de resfriamento pós-incêndio
Desempenho ao fogo — BS 6387 Passa em todas as categorias (C, W, Z) sem limitação de tempo — o cabo MI não é classificado para um tempo específico porque não depende de uma barreira de fogo que degrada com o tempo em temperatura; a bainha de cobre e a isolação MgO são estáveis em temperaturas de incêndio indefinidamente
Raio de curvatura mínimo — durante a instalação 6× o diâmetro externo do cabo (serviço leve); 8× o diâmetro externo do cabo (serviço pesado, ≤ 19 mm de diâmetro); 12× o diâmetro externo do cabo (serviço pesado, > 19 mm de diâmetro); o cabo MI é dobrado usando uma ferramenta de dobramento — a bainha de cobre trabalha a frio durante o dobramento e mantém sua forma; não tente endireitar e redobrar o cabo MI, pois isso pode rachar a bainha de cobre
Proteção contra umidade — vedação de terminação As terminações do cabo MI devem ser vedadas com um composto à prova de umidade e uma vedação de pote ou de prensa-cabo imediatamente após a bainha de cobre ser cortada e a isolação MgO ser exposta; o MgO absorve umidade do ar em poucos minutos, reduzindo a resistência de isolação; a vedação de terminação é uma parte crítica do sistema de cabo MI — um cabo MI corretamente terminado e vedado é à prova d'água e submersível; um cabo não vedado absorverá umidade do ar e falhará em um teste de resistência de isolação em horas
Resistência máxima CC do condutor a 20°C Conforme BS 6207 / IEC 60228 para condutores sólidos de cobre; 36,0 Ω/km (0,5 mm²) a 0,0601 Ω/km (150 mm²)
Impedância de laço de falta à terra — bainha como CPC A resistência da bainha de cobre contribui para a impedância de laço de falta à terra do circuito (Z_s); para projetos de circuito em que a bainha é o único condutor de proteção do circuito (CPC), a área de seção transversal da bainha deve atender ao requisito adiabático para a corrente de falta à terra prospectiva e o tempo de desconexão do dispositivo de proteção conforme BS 7671 / IEC 60364
Capacidade de corrente — serviço leve, 2 núcleos, 30°C ambiente (típico) 1,0 mm² = 14 A; 1,5 mm² = 18 A; 2,5 mm² = 25 A; 4,0 mm² = 34 A; valores da BS 7671 Tabela 4G1A para cabo MI fixado diretamente; as capacidades de corrente consideram a maior condutividade térmica do cabo (a bainha de cobre conduz o calor para longe dos condutores)
Capacidade de corrente — serviço pesado, 4 núcleos, 30°C ambiente (típico) 6 mm² = 38 A; 10 mm² = 52 A; 16 mm² = 68 A; 25 mm² = 89 A; 35 mm² = 108 A; as capacidades de corrente do cabo MI são normalmente 5–15% maiores do que cabos PVC ou XLPE de tamanho equivalente, porque a bainha de cobre fornece excelente dissipação de calor
Blindagem eletromagnética — bainha de cobre >100 dB de eficácia de blindagem em todo o espectro de frequências (CC a GHz); a bainha de cobre sólida sem aberturas ou lacunas é uma gaiola de Faraday quase perfeita; o cabo MI não irradia EMI e é imune a EMI externa — ideal para circuitos de medição e comunicação sensíveis em ambientes de plantas industriais
Proteção contra corrosão — sobrebainha A sobrebainha LSZH fornece proteção contra corrosão para a bainha de cobre em ambientes enterrados e úmidos; a bainha de cobre nua é adequada para instalações internas secas e externas acima do solo, onde o cobre desenvolve uma pátina verde estável (carbonato de cobre) que protege o cobre subjacente de corrosão adicional; em ambientes agressivos (atmosferas de amônia, solos ácidos), a sobrebainha é obrigatória
Certificações CE; RoHS; BASEC (Reino Unido) sob solicitação; LPCB (Reino Unido) sob solicitação; BS 6207/Marca Kitemark sob solicitação; fabricado com ISO 9001

Descrição Detalhada

O que é um cabo mineral incombustível (à prova de fogo)?

O cabo de isolação mineral (MI) é a única construção de cabo verdadeiramente à prova de fogo: uma bainha de cobre sem costura preenchida com pó de óxido de magnésio (MgO) comprimido, com condutores sólidos de cobre embutidos na isolação MgO. Não há plástico, borracha, fita de fibra de vidro ou mica — nada que possa queimar, derreter abaixo de 1 000°C ou emitir fumaça ou gás tóxico. A 2 852°C (o ponto de fusão do MgO), a isolação permanece sólida e eletricamente isolante. A 1 083°C (o ponto de fusão do cobre), a bainha derrete — mas até que essa temperatura seja atingida, o cabo funciona normalmente. Em um incêndio de edifício a 800–1 000°C, o cabo MI sobrevive indefinidamente.

Isso é fundamentalmente diferente do cabo resistente ao fogo com fita de mica. O cabo com fita de mica depende de uma barreira fina (0,1 mm) que é progressivamente degradada pelo fogo — o suporte de fibra de vidro amolece, o papel de mica perde integridade mecânica e, após o tempo classificado, a barreira falha. O cabo MI não tem tal limitação — a isolação MgO tem milímetros de espessura (não 0,1 mm), é sólida (não uma fita enrolada) e é mecanicamente suportada pela bainha de cobre. Um cabo MI a 830°C após 3 horas está na mesma condição de um cabo MI a 830°C após 30 minutos — não degrada com o tempo em temperatura.

Cabo MI vs cabo resistente ao fogo — as diferenças críticas

ParâmetroCabo resistente ao fogo com fita de micaCabo de isolação mineral (MI)
Barreira de fogoFita de mica/vidro enrolada ao redor do condutor (0,1 mm de espessura)Isolação sólida em pó MgO (1–3 mm de espessura entre condutores)
Camada externaBainha orgânica LSZH (queima em incêndio)Bainha de cobre (sobrevive ao fogo até 1 083°C)
Sobrevivência ao fogoLimitada por tempo: 30, 60 ou 120 minutos conforme a classificação nominalIlimitada: o cabo sobrevive até que a bainha de cobre derreta (1 083°C)
Conteúdo combustívelBainha LSZH + isolação XLPE/PE + enchimentos — todos orgânicos, todos combustíveisZero — nenhum material orgânico em qualquer lugar do cabo
Emissão de fumaçaLSZH produz baixa fumaça (não zero)Zero fumaça — nada queima
Emissão de halogênioLSZH é isento de halogênioZero halogênio — nenhum halogênio presente
Resistência à águaModerada — LSZH é resistente à água, mas não bloqueada contra águaExcelente — bainha de cobre sem costura é 100% à prova d'água quando corretamente terminada
Blindagem EMIBlindagem opcional de folha/trança100% — a bainha de cobre sólida é uma gaiola de Faraday
Robustez mecânicaModerada — a bainha LSZH fornece proteção mecânica em temperaturas normaisExcelente — a bainha de cobre resiste a esmagamento, impacto e vibração
InstalaçãoCabo padrão — puxar, fixar, terminarEspecializada — ferramenta de dobramento, terminação com vedação de pote ou prensa-cabo, maior raio de curvatura
CustoReferência2–5× maior (material + mão de obra de instalação)
Aplicações típicasCircuitos gerais de segurança à vida em edifícios (requisito de 30–120 min)Bombas de incêndio, túneis, segurança nuclear, alta temperatura industrial, onde a sobrevivência ilimitada ao fogo é exigida

O problema de umidade do MgO — por que a vedação de terminação é crítica

A única vulnerabilidade do cabo MI é a umidade. O óxido de magnésio é higroscópico — absorve prontamente vapor de água do ar. Quando o MgO absorve umidade, sua resistência de isolação cai de >100 000 MΩ·km (seco) para <1 MΩ·km (úmido), tornando o cabo eletricamente inutilizável. A absorção de umidade começa na ponta cortada do cabo, onde a isolação MgO está exposta, e progride ao longo do cabo à medida que o vapor de água se difunde através do pó de MgO.

Um tambor de cabo MI novo é entregue com vedações temporárias (tampas de latão com juntas de borracha, ou tampas termocontráteis) em ambas as pontas do cabo. Quando o cabo é cortado e terminado, o eletricista deve vedar a ponta cortada com uma terminação à prova de umidade em poucos minutos — não horas — após o corte. A vedação de terminação (um pote de latão preenchido com composto de vedação, ou uma vedação de resina de vazamento a frio, ou um prensa-cabo de compressão com vedação integral) cria uma barreira hermética e à prova d'água entre a isolação MgO e a atmosfera.

A sequência de instalação é:

  1. Corte o cabo no comprimento usando uma serra ou cortador de cabo MI
  2. Remova a bainha de cobre para expor os condutores e o MgO usando uma ferramenta de descasque de cabo MI (uma ferramenta rotativa que corta a bainha sem danificar os condutores)
  3. Remova o pó de MgO exposto para revelar pontas de condutor limpas
  4. Instale a vedação de pote ou de prensa-cabo na ponta do cabo imediatamente — antes que a umidade possa penetrar no MgO exposto
  5. Teste a resistência de isolação entre condutores e entre cada condutor e a bainha — a leitura após a terminação deve corresponder à leitura antes do corte (normalmente >100 MΩ)
  6. Se a resistência de isolação caiu, a terminação deve ser redescastada mais para trás e uma nova vedação instalada — a seção de MgO úmida na ponta cortada não pode ser "seca" efetivamente no local
Esta é a habilidade de instalação que diferencia o cabo MI do cabo padrão — a disciplina de proteção contra umidade é absoluta e inegociável.

Por que escolher os cabos MI à prova de fogo da Yichi

  • Conforme BS 6207 / IEC 60702 com rastreabilidade completa: O cobre é desoxidado com fósforo (Cu-DHP), o MgO é de alta pureza (>96%) grau elétrico, e o processo de fabricação (preenchimento de tubo, trefilação, recozimento) é controlado e verificado. Cada tambor é testado quanto à resistência do condutor, resistência de isolação e suportabilidade de alta tensão antes do despacho
  • 100% inorgânico — zero conteúdo combustível: Nenhum polímero, nenhuma fita, nenhum enchimento, nenhum composto — o cabo é cobre + MgO + cobre. Para aplicações em que a estratégia de incêndio exige que o cabo funcione até que o incêndio seja extinto (não importa quanto tempo), o cabo MI é a única construção que garante isso
  • Sobrevivência contínua ao fogo — sem limitação de 30/60/120 minutos: O cabo sobrevive a um incêndio até que a bainha de cobre derreta a 1 083°C — em um incêndio típico de edifício a 800–1 000°C, o cabo MI sobrevive mais que o incêndio. O relatório de teste de fogo é binário: o cabo funciona ou não. Não há classificação de tempo porque o tempo não é um mecanismo de falha
  • Bainha de cobre sem costura — à prova d'água quando corretamente terminada: A bainha de cobre é um tubo metálico contínuo sem costuras ou soldas no produto final trefilado. O cabo MI corretamente terminado é submersível — a isolação MgO permanece seca no fundo de um poço de bomba de incêndio inundado ou em uma vala de cabos cheia de água
  • Suporte de terminação — vedações, prensa-cabos e ferramentas: A instalação do cabo MI requer ferramentas especializadas e componentes de terminação. A Yichi fornece o sistema completo de cabo MI — o cabo, as vedações de pote, as vedações de prensa-cabo, a ferramenta de descasque e as instruções de terminação. Um cabo MI corretamente terminado é tão confiável quanto o cobre e o MgO dos quais é feito

Perguntas Frequentes

Como um cabo com isolamento mineral difere de um cabo resistente ao fogo por fita de mica?

O cabo MI é 100% inorgânico — condutores de cobre, isolamento de óxido de magnésio comprimido e bainha de cobre —, de modo que não há o que queimar e não há limite de tempo de sobrevivência ao fogo. Os cabos de fita de mica são classificados para períodos definidos, como 30, 60 ou 120 minutos. O MgO funde a 2 852°C e a bainha de cobre a 1 083°C.

Por que a vedação da terminação é tão crítica em cabo MI?

A resistência de isolamento normalmente supera 100 000 MΩ·km com o MgO seco, mas cai para cerca de 1 MΩ·km a 500°C e despenca se a umidade atinge o composto. A vedação da terminação é o que mantém o MgO seco, por isso ela determina o desempenho de longo prazo.

A bainha de cobre fornece terra e blindagem?

Sim. A resistência contínua da bainha serve como condutor de terra de proteção do circuito, o tubo contínuo de cobre forma uma gaiola de Faraday que confere blindagem eletromagnética de 100%, e é uma barreira radial à água de 100%. Um cabo MI terminado corretamente pode operar continuamente submerso.

Que faixa de tensão e de bitola está disponível?

Uso leve 500 V (300/500 V) de 0,5 mm² a 4,0 mm² em 2, 3, 4 ou 7 condutores, com ensaio de rotina de 1 500 V. Uso pesado 750 V (450/750 V) de 1,0 mm² a 150 mm² em 1 a 7 condutores, com ensaio de rotina de 2 500 V, conforme BS 6207 e IEC 60702.

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