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Quantité: | |
Le câble adhère à plusieurs normes importantes, notamment VDE 0250215, IEC 60332-1-2 (normes européennes de sécurité incendie) et EN 50363-5 / 8, garantissant sa fiabilité et ses performances sur diverses applications.
Le conducteur de cuivre de haute pureté utilisé dans ce câble est une caractéristique critique. Son niveau de pureté de haute garantit une excellente conductivité électrique, permettant au câble de transmettre efficacement la puissance électrique. Cette conductivité est essentielle pour maintenir une alimentation électrique stable dans différents contextes. De plus, le conducteur de cuivre offre une bonne durabilité, résumant les rigueurs de l'installation et de l'utilisation à long terme. Il est disponible sous forme solide et bloquée, offrant une flexibilité pour répondre à différentes exigences d'installation.
L'isolation et la gaine LSFOH sont des caractéristiques remarquables de ce câble. Comme son nom l'indique, LSFOH signifie Fowermoke, fumé et sans halogène. Cela signifie que pendant la combustion, le câble émet une fumée minimale et des fumées toxiques, ce qui est crucial pour assurer la sécurité des personnes et des biens en cas d'incendie. L'absence d'halogène dans l'isolation et la gaine empêche la libération de gaz nocifs tels que le chlore et le brome, ce qui peut endommager gravement le système respiratoire et l'équipement.
L'un des principaux avantages du câble de conducteur de cuivre NHMH sans halogène avec isolation LSFOH est sa convivialité environnementale. L'utilisation de matériaux sans halogène s'aligne sur les efforts mondiaux pour réduire l'impact environnemental des produits électriques. En minimisant l'émission de substances toxiques, ce câble aide à créer un environnement plus sain et plus sûr, à la fois lors de son utilisation et en cas d'incendie.
Les propriétés de sécurité incendie du câble sont un autre avantage significatif. Conforme aux normes strictes de sécurité incendie telles que la CEI 60332-1-2 et EN 50363-5 / 8, il présente une excellente performance ignifuge. L'émission à faible fume pendant la combustion garantit que la visibilité est maintenue, permettant des opérations d'évacuation et de lutte contre les incendies plus faciles. Cela en fait un choix idéal pour les zones où la sécurité incendie est de la plus haute importance, comme les bâtiments publics, les hôpitaux et les écoles.
Avec son conducteur en cuivre de haute pureté et son isolation et sa gaine LSFOH robustes, le câble offre des performances fiables dans un large éventail d'applications. Il peut fonctionner efficacement en milieu commercial, industriel et résidentiel, fournissant une transmission électrique stable même dans des conditions variables. La construction du câble garantit qu'elle peut résister à la contrainte mécanique, aux fluctuations de la température et à l'exposition chimique, assurant une longue durée de vie.
Le câble conducteur en cuivre NHMH sans halogène avec isolation LSFOH est bien adapté pour les bâtiments commerciaux tels que les centres commerciaux, les complexes de bureaux et les hôtels. Ces environnements ont un trafic piétonnier élevé et nécessitent des systèmes électriques fiables avec des caractéristiques de sécurité améliorées. Les propriétés à faible fume et sans halogène du câble réduisent le risque de préjudice pour les occupants en cas d'incendie, tandis que sa durabilité garantit une alimentation électrique ininterrompue pour divers dispositifs et systèmes électriques.
Dans les installations industrielles, où l'équipement électrique fonctionne dans des conditions exigeantes, ce câble offre des performances fiables. Il peut être utilisé dans les usines, les usines de fabrication et les entrepôts, fournissant de l'énergie aux machines, à l'éclairage et à d'autres systèmes électriques. La résistance du câble au stress mécanique et à l'exposition chimique le rend adapté à des environnements industriels durs.
Pour les bâtiments résidentiels, la sécurité et la durabilité sont des considérations clés. Le câble conducteur en cuivre NHMH sans halogène avec isolation LSFOH répond à ces exigences, ce qui en fait un excellent choix pour les maisons et les complexes d'appartements. Il assure la transmission sûre de l'électricité, réduisant le risque d'incendie électrique et minimisant l'impact sur l'environnement.
Le câble est également idéal pour des domaines spécialisés tels que les tunnels, les centres de transport et les établissements d'enseignement. Les tunnels, en particulier, ont une ventilation limitée, ce qui rend les câbles à faible tabose et sans halogène essentiels pour assurer la sécurité des navetteurs en cas d'incendie. Les écoles et les universités, avec un grand nombre d'étudiants et de personnel, bénéficient des caractéristiques de sécurité améliorées de ce câble.
Numéro de noyaux et le nombre de section transversale nominale | et dia. des fils | d'épaisseur de l'isolation (mm) | d'épaisseur de la gaine (mm) | OD. (max.mm) | Poids total (kg / km) |
---|---|---|---|---|---|
1 × 1,5 mm² | 1 × 1,35 mm | 0.5 | 1.2 | 4.8 | 37.0 |
1 × 2,5 mm² | 1 × 1,73 mm | 0.5 | 1.2 | 5.2 | 48.0 |
1 × 4 mm² | 1 × 2,19 mm | 0.6 | 1.2 | 5.8 | 66.0 |
1 × 6 mm² | 1 × 2,68 mm | 0.6 | 1.2 | 6.3 | 86.0 |
1 × 10 mm² | 7 × 1,32 mm | 0.7 | 1.2 | 7.8 | 138 |
1 × 16 mm² | 7 × 1,66 mm | 0.7 | 1.2 | 8.8 | 199 |
2 × 1,5 mm² | 1 × 1,35 mm | 0.5 | 1.2 | 7.7 | 88.0 |
2 × 2,5 mm² | × 1,73 mm | 0.5 | 1.2 | 8.5 | 116 |
2 × 4 mm² | 1 × 2,19 mm | 0.6 | 1.2 | 9.8 | 162 |
2 × 6 mm² | 1 × 2,68 mm | 0.6 | 1.2 | 10.8 | 212 |
2 × 10 mm² | 7 × 1,32 mm | 0.7 | 1.4 | 14.4 | 370 |
2 × 16 mm² | 7 × 1,66 mm | 0.7 | 1.4 | 16.4 | 524 |
3 × 1,5 mm² | 1 × 1,35 mm | 0.5 | 1.2 | 8.1 | 105 |
3 × 2,5 mm² | 1 × 1,73 mm | 0.5 | 1.2 | 9.0 | 142 |
3 × 4 mm² | 1 × 2,19 mm | 0.6 | 1.2 | 10.4 | 202 |
3 × 6 mm² | 1 × 2,68 mm | 0.6 | 1.4 | 11.9 | 280 |
3 × 10 mm² | 7 × 1,32 mm | 0.7 | 1.4 | 15.5 | 472 |
3 × 16 mm² | 7 × 1,66 mm | 0.7 | 1.4 | 17.7 | 681 |
4 × 1,5 mm² | 1 × 1,35 mm | 0.5 | 1.2 | 8.7 | 126 |
4 × 2,5 mm² | 1 × 1,73 mm | 0.5 | 1.2 | 9.7 | 172 |
4 × 4 mm² | 1 × 2,19 mm | 0.6 | 1.4 | 11.6 | 258 |
4 × 6 mm² | 1 × 2,68 mm | 0.6 | 1.4 | 12.8 | 346 |
4 × 10 mm² | 7 × 1,32 mm | 0.7 | 1.4 | 16.9 | 587 |
4 × 16 mm² | 7 × 1,66 mm | 0.7 | 1.4 | 19.3 | 854 |
5 × 1,5 mm² | 1 × 1,35 mm | 0.5 | 1.2 | 9.5 | 152 |
5 × 2,5 mm² | 1 × 1,73 mm | 0.5 | 1.2 | 10.6 | 210 |
5 × 4 mm² | 1 × 2,19 mm | 0.6 | 1.4 | 12.8 | 317 |
5 × 6 mm² | 1 × 2,68 mm | 0.6 | 1.4 | 14.2 | 427 |
5 × 10 mm² | 7 × 1,32 mm | 0.7 | 1.4 | 18.6 | 720 |
5 × 16 mm² | 7 × 1,66 mm | 0.7 | 1.6 | 21.7 | 1074 |
Le câble adhère à plusieurs normes importantes, notamment VDE 0250215, IEC 60332-1-2 (normes européennes de sécurité incendie) et EN 50363-5 / 8, garantissant sa fiabilité et ses performances sur diverses applications.
Le conducteur de cuivre de haute pureté utilisé dans ce câble est une caractéristique critique. Son niveau de pureté de haute garantit une excellente conductivité électrique, permettant au câble de transmettre efficacement la puissance électrique. Cette conductivité est essentielle pour maintenir une alimentation électrique stable dans différents contextes. De plus, le conducteur de cuivre offre une bonne durabilité, résumant les rigueurs de l'installation et de l'utilisation à long terme. Il est disponible sous forme solide et bloquée, offrant une flexibilité pour répondre à différentes exigences d'installation.
L'isolation et la gaine LSFOH sont des caractéristiques remarquables de ce câble. Comme son nom l'indique, LSFOH signifie Fowermoke, fumé et sans halogène. Cela signifie que pendant la combustion, le câble émet une fumée minimale et des fumées toxiques, ce qui est crucial pour assurer la sécurité des personnes et des biens en cas d'incendie. L'absence d'halogène dans l'isolation et la gaine empêche la libération de gaz nocifs tels que le chlore et le brome, ce qui peut endommager gravement le système respiratoire et l'équipement.
L'un des principaux avantages du câble de conducteur de cuivre NHMH sans halogène avec isolation LSFOH est sa convivialité environnementale. L'utilisation de matériaux sans halogène s'aligne sur les efforts mondiaux pour réduire l'impact environnemental des produits électriques. En minimisant l'émission de substances toxiques, ce câble aide à créer un environnement plus sain et plus sûr, à la fois lors de son utilisation et en cas d'incendie.
Les propriétés de sécurité incendie du câble sont un autre avantage significatif. Conforme aux normes strictes de sécurité incendie telles que la CEI 60332-1-2 et EN 50363-5 / 8, il présente une excellente performance ignifuge. L'émission à faible fume pendant la combustion garantit que la visibilité est maintenue, permettant des opérations d'évacuation et de lutte contre les incendies plus faciles. Cela en fait un choix idéal pour les zones où la sécurité incendie est de la plus haute importance, comme les bâtiments publics, les hôpitaux et les écoles.
Avec son conducteur en cuivre de haute pureté et son isolation et sa gaine LSFOH robustes, le câble offre des performances fiables dans un large éventail d'applications. Il peut fonctionner efficacement en milieu commercial, industriel et résidentiel, fournissant une transmission électrique stable même dans des conditions variables. La construction du câble garantit qu'elle peut résister à la contrainte mécanique, aux fluctuations de la température et à l'exposition chimique, assurant une longue durée de vie.
Le câble conducteur en cuivre NHMH sans halogène avec isolation LSFOH est bien adapté pour les bâtiments commerciaux tels que les centres commerciaux, les complexes de bureaux et les hôtels. Ces environnements ont un trafic piétonnier élevé et nécessitent des systèmes électriques fiables avec des caractéristiques de sécurité améliorées. Les propriétés à faible fume et sans halogène du câble réduisent le risque de préjudice pour les occupants en cas d'incendie, tandis que sa durabilité garantit une alimentation électrique ininterrompue pour divers dispositifs et systèmes électriques.
Dans les installations industrielles, où l'équipement électrique fonctionne dans des conditions exigeantes, ce câble offre des performances fiables. Il peut être utilisé dans les usines, les usines de fabrication et les entrepôts, fournissant de l'énergie aux machines, à l'éclairage et à d'autres systèmes électriques. La résistance du câble au stress mécanique et à l'exposition chimique le rend adapté à des environnements industriels durs.
Pour les bâtiments résidentiels, la sécurité et la durabilité sont des considérations clés. Le câble conducteur en cuivre NHMH sans halogène avec isolation LSFOH répond à ces exigences, ce qui en fait un excellent choix pour les maisons et les complexes d'appartements. Il assure la transmission sûre de l'électricité, réduisant le risque d'incendie électrique et minimisant l'impact sur l'environnement.
Le câble est également idéal pour des domaines spécialisés tels que les tunnels, les centres de transport et les établissements d'enseignement. Les tunnels, en particulier, ont une ventilation limitée, ce qui rend les câbles à faible tabose et sans halogène essentiels pour assurer la sécurité des navetteurs en cas d'incendie. Les écoles et les universités, avec un grand nombre d'étudiants et de personnel, bénéficient des caractéristiques de sécurité améliorées de ce câble.
Numéro de noyaux et le nombre de section transversale nominale | et dia. des fils | d'épaisseur de l'isolation (mm) | d'épaisseur de la gaine (mm) | OD. (max.mm) | Poids total (kg / km) |
---|---|---|---|---|---|
1 × 1,5 mm² | 1 × 1,35 mm | 0.5 | 1.2 | 4.8 | 37.0 |
1 × 2,5 mm² | 1 × 1,73 mm | 0.5 | 1.2 | 5.2 | 48.0 |
1 × 4 mm² | 1 × 2,19 mm | 0.6 | 1.2 | 5.8 | 66.0 |
1 × 6 mm² | 1 × 2,68 mm | 0.6 | 1.2 | 6.3 | 86.0 |
1 × 10 mm² | 7 × 1,32 mm | 0.7 | 1.2 | 7.8 | 138 |
1 × 16 mm² | 7 × 1,66 mm | 0.7 | 1.2 | 8.8 | 199 |
2 × 1,5 mm² | 1 × 1,35 mm | 0.5 | 1.2 | 7.7 | 88.0 |
2 × 2,5 mm² | × 1,73 mm | 0.5 | 1.2 | 8.5 | 116 |
2 × 4 mm² | 1 × 2,19 mm | 0.6 | 1.2 | 9.8 | 162 |
2 × 6 mm² | 1 × 2,68 mm | 0.6 | 1.2 | 10.8 | 212 |
2 × 10 mm² | 7 × 1,32 mm | 0.7 | 1.4 | 14.4 | 370 |
2 × 16 mm² | 7 × 1,66 mm | 0.7 | 1.4 | 16.4 | 524 |
3 × 1,5 mm² | 1 × 1,35 mm | 0.5 | 1.2 | 8.1 | 105 |
3 × 2,5 mm² | 1 × 1,73 mm | 0.5 | 1.2 | 9.0 | 142 |
3 × 4 mm² | 1 × 2,19 mm | 0.6 | 1.2 | 10.4 | 202 |
3 × 6 mm² | 1 × 2,68 mm | 0.6 | 1.4 | 11.9 | 280 |
3 × 10 mm² | 7 × 1,32 mm | 0.7 | 1.4 | 15.5 | 472 |
3 × 16 mm² | 7 × 1,66 mm | 0.7 | 1.4 | 17.7 | 681 |
4 × 1,5 mm² | 1 × 1,35 mm | 0.5 | 1.2 | 8.7 | 126 |
4 × 2,5 mm² | 1 × 1,73 mm | 0.5 | 1.2 | 9.7 | 172 |
4 × 4 mm² | 1 × 2,19 mm | 0.6 | 1.4 | 11.6 | 258 |
4 × 6 mm² | 1 × 2,68 mm | 0.6 | 1.4 | 12.8 | 346 |
4 × 10 mm² | 7 × 1,32 mm | 0.7 | 1.4 | 16.9 | 587 |
4 × 16 mm² | 7 × 1,66 mm | 0.7 | 1.4 | 19.3 | 854 |
5 × 1,5 mm² | 1 × 1,35 mm | 0.5 | 1.2 | 9.5 | 152 |
5 × 2,5 mm² | 1 × 1,73 mm | 0.5 | 1.2 | 10.6 | 210 |
5 × 4 mm² | 1 × 2,19 mm | 0.6 | 1.4 | 12.8 | 317 |
5 × 6 mm² | 1 × 2,68 mm | 0.6 | 1.4 | 14.2 | 427 |
5 × 10 mm² | 7 × 1,32 mm | 0.7 | 1.4 | 18.6 | 720 |
5 × 16 mm² | 7 × 1,66 mm | 0.7 | 1.6 | 21.7 | 1074 |
Données techniques : température maximale de 70 ℃
Nombres de noyaux et nominal Coupe transversale | Nombre et dia. des fils | Épaisseur de l'isolation | Épaisseur de gaine | Moyenne Od. | Poids total |
Non. × mm² | Non. | MM | MM | max.mm | kg / km |
1 × 1,5 | 1 × 1,35 | 0.5 | 1.2 | 4.8 | 37.0 |
1 × 2,5 | 1 x 1,73 | 0.5 | 1.2 | 5.2 | 48.0 |
1 × 4 | 1 × 2,19 | 0.6 | 1.2 | 5.8 | 66.0 |
1 × 6 | 1 × 2,68 | 0.6 | 1.2 | 6.3 | 86.0 |
1 × 10 | 7 × 1,32 | 0.7 | 1.2 | 7.8 | 138 |
1 × 16 | 7 × 1,66 | 0.7 | 1.2 | 8.8 | 199 |
2 × 1,5 | 1 × 1,35 | 0.5 | 1.2 | 7.7 | 88.0 |
2 × 2,5 | × 1.73 | 0.5 | 1.2 | 8.5 | 116 |
2 × 4 | 1 × 2,19 | 0.6 | 1.2 | 9.8 | 162 |
2 × 6 | 1 × 2,68 | 0.6 | 1.2 | 10.8 | 212 |
2 × 10 | 7 × 1,32 | 0.7 | 1.4 | 14.4 | 370 |
2 × 16 | 7 × 1,66 | 0.7 | 1.4 | 16.4 | 524 |
3 × 1,5 | 1 × 1,35 | 0.5 | 1.2 | 8.1 | 105 |
3 × 2,5 | 1 × 1,73 | 0.5 | 1.2 | 9.0 | 142 |
3 × 4 | 1 × 2,19 | 0.6 | 1.2 | 10.4 | 202 |
3 × 6 | 1 × 2,68 | 0.6 | 1.4 | 11.9 | 280 |
3 × 10 | 7 × 1,32 | 0.7 | 1.4 | 15.5 | 472 |
3 × 16 | 7 × 1,66 | 0.7 | 1.4 | 17.7 | 681 |
4 × 1,5 | 1 × 1,35 | 0.5 | 1.2 | 8.7 | 126 |
4 × 2,5 | 1 × 1,73 | 0.5 | 1.2 | 9.7 | 172 |
4 × 4 | 1 × 2,19 | 0.6 | 1.4 | 11.6 | 258 |
4 × 6 | 1 × 2,68 | 0.6 | 1.4 | 12.8 | 346 |
4 × 10 | 7 × 1,32 | 0.7 | 1.4 | 16.9 | 587 |
4 × 16 | 7 × 1,66 | 0.7 | 1.4 | 19.3 | 854 |
5 × 1,5 | 1 x 1,35 | 0.5 | 1.2 | 9.5 | 152 |
5 × 2,5 | 1 × 1,73 | 0.5 | 1.2 | 10.6 | 210 |
5 × 4 | 1 × 2,19 | 0.6 | 1.4 | 12.8 | 317 |
5 × 6 | 1 × 2,68 | 0.6 | 1.4 | 14.2 | 427 |
5 × 10 | 7 × 1,32 | 0.7 | 1.4 | 18.6 | 720 |
5 × 16 | 7 × 1,66 | 0.7 | 1.6 | 21.7 | 1074 |
Données techniques : température maximale de 70 ℃
Nombres de noyaux et nominal Coupe transversale | Nombre et dia. des fils | Épaisseur de l'isolation | Épaisseur de gaine | Moyenne Od. | Poids total |
Non. × mm² | Non. | MM | MM | max.mm | kg / km |
1 × 1,5 | 1 × 1,35 | 0.5 | 1.2 | 4.8 | 37.0 |
1 × 2,5 | 1 x 1,73 | 0.5 | 1.2 | 5.2 | 48.0 |
1 × 4 | 1 × 2,19 | 0.6 | 1.2 | 5.8 | 66.0 |
1 × 6 | 1 × 2,68 | 0.6 | 1.2 | 6.3 | 86.0 |
1 × 10 | 7 × 1,32 | 0.7 | 1.2 | 7.8 | 138 |
1 × 16 | 7 × 1,66 | 0.7 | 1.2 | 8.8 | 199 |
2 × 1,5 | 1 × 1,35 | 0.5 | 1.2 | 7.7 | 88.0 |
2 × 2,5 | × 1.73 | 0.5 | 1.2 | 8.5 | 116 |
2 × 4 | 1 × 2,19 | 0.6 | 1.2 | 9.8 | 162 |
2 × 6 | 1 × 2,68 | 0.6 | 1.2 | 10.8 | 212 |
2 × 10 | 7 × 1,32 | 0.7 | 1.4 | 14.4 | 370 |
2 × 16 | 7 × 1,66 | 0.7 | 1.4 | 16.4 | 524 |
3 × 1,5 | 1 × 1,35 | 0.5 | 1.2 | 8.1 | 105 |
3 × 2,5 | 1 × 1,73 | 0.5 | 1.2 | 9.0 | 142 |
3 × 4 | 1 × 2,19 | 0.6 | 1.2 | 10.4 | 202 |
3 × 6 | 1 × 2,68 | 0.6 | 1.4 | 11.9 | 280 |
3 × 10 | 7 × 1,32 | 0.7 | 1.4 | 15.5 | 472 |
3 × 16 | 7 × 1,66 | 0.7 | 1.4 | 17.7 | 681 |
4 × 1,5 | 1 × 1,35 | 0.5 | 1.2 | 8.7 | 126 |
4 × 2,5 | 1 × 1,73 | 0.5 | 1.2 | 9.7 | 172 |
4 × 4 | 1 × 2,19 | 0.6 | 1.4 | 11.6 | 258 |
4 × 6 | 1 × 2,68 | 0.6 | 1.4 | 12.8 | 346 |
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5 × 6 | 1 × 2,68 | 0.6 | 1.4 | 14.2 | 427 |
5 × 10 | 7 × 1,32 | 0.7 | 1.4 | 18.6 | 720 |
5 × 16 | 7 × 1,66 | 0.7 | 1.6 | 21.7 | 1074 |