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XGB câble d’installation XLPE/LS0H 1kV Cca s1d2a1 vert 3G4mm² NEXANS

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RÉFÉRENCE FABRICANT: XGB3G4N-CCA

EAN: 0000000000000

SKU: 6928017

Marque:
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Le câble d’installation XLPE/LS0H 1kV Cca s1d2a1 vert 3G4mm² de la marque NEXANS est un choix judicieux pour vos besoins électriques. Avec des caractéristiques techniques exceptionnelles, il assure une performance optimale dans diverses applications.

Ce câble se distingue par sa classe de réaction au feu Cca selon la norme EN 13501-6, ce qui garantit une grande résistance au feu. Il peut fonctionner dans une plage de température allant de -15 à 60 °C en mode statique, et son conducteur peut supporter une température maximale admissible de 90 °C. Cela en fait un câble fiable, adapté à des conditions diverses.

La section nominale du conducteur est de 4 mm², avec une construction de l’âme de classe 1, c’est-à-dire massive. Le matériau de la gaine extérieure est spécifié comme « autre », assurant ainsi une durabilité accrue. De plus, ce câble présente une classe de réaction aux gouttelettes enflammées d2, ce qui signifie qu’il résiste aux gouttelettes et particules enflammées pendant plus de 10 secondes, assurant ainsi une sécurité supplémentaire.

En ce qui concerne la réaction en cas d’incendie, ce câble est classé s1, ce qui indique une production de fumée faible, améliorant la sécurité dans les situations d’urgence. Il est également pourvu d’un conducteur de protection et comprend 3 conducteurs au total.

Avec une tension nominale UO de 0.6 kV et une tension nominale U de 1 kV, ce câble en cuivre de forme ronde est l’option idéale pour de nombreuses applications. L’identification du conducteur se fait par couleur, avec une gaine extérieure de couleur verte.

Que ce soit pour des projets résidentiels, industriels ou commerciaux, le câble d’installation XLPE/LS0H 1kV Cca s1d2a1 vert 3G4mm² de NEXANS offre des performances exceptionnelles et une sécurité incendie de premier ordre, faisant de lui un choix de qualité pour vos besoins électriques.

Section nominale du conducteur

4 mm²

Classe de construction de l'âme

Classe 1 = massive

Matériau de gaine extérieure

polyoléfine

Nombre de conducteurs

3

Tension nominale Uo

0.6 kV

Matériau de l'âme

cuivre

Matériau de recouvrement du conducteur

nu

Forme de l'âme

rond

Spécification d'isolation des conducteurs

Polyéthylène réticulé (PRC - XLPE)

Marquage des conducteurs selon HD 308 S2

oui

Identification du conducteur

couleur

Manteau à couches

non

Avec conducteur de protection

oui

Semi-conducteur intérieur

non

Semi-conducteur extérieur

non

Blindage

non

Fil de continuité

non

Gaine de plomb

non

Conducteur concentrique

sans

Couleur de gaine extérieure

vert

Géométrie du câble

rond

Revêtement conducteur

non

Conducteur étanche à l'eau longitudinal

non

Etanchéité longitudinale de l'écran

non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Cca

Classe de dégagement de fumée selon EN 13501-6

s1 (production de fumée faible)

Classe de réaction aux goutelettes enflammées selon EN 13501-6

d2 (gouttelettes / particules enflammées persistant> 10 s)

Classe de développement d'acidité selon EN 13501-6

a1

Sans halogène selon IEC 60754-2

oui

Diamètre extérieur approx.

10.9 mm

Poids

223 kg/km

Température max. admissible du conducteur

90 °C

Température de pose

0...60 °C

Température de service min./max., statique

-20...80 °C

Tension nominale U

1 kV

Convient comme câble d'installation

oui

Certifié pour utilisation nautique/maritime

non

Convient comme câble à moyenne tension

non

Convient comme câble à haute tension

non

Convient comme câble d'éclairage pour aéroport

non

Rayon de courbure min. (x * diamètre)

12

Gaine protectrice

sans

Armure

sans

Câble étanche à l’eau transversalement

non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

oui

maintien de fonction selon IEC 60331-1

sans

maintien de fonction selon IEC 60331-2

sans

maintien de fonction selon IEC 60331-3

sans

maintien de fonction selon EN 50200

sans

intégrité du circuit selon EN 50200 annexe E

non

Résistant à l'huile selon EN 60811-404

non

Résistant aux UV

oui

Terre

non

Notice fabricant

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Questions fréquentes

Quelles sont les spécificités techniques du câble XGB en termes de matériau d'isolation ?

Le câble d'installation XGB utilise une isolation en polyéthylène réticulé (XLPE), ce qui lui confère une excellente résistance thermique et électrique. Cela permet au câble de supporter des températures de conducteur allant jusqu'à 90 °C. Le XLPE est également connu pour sa robustesse mécanique et sa capacité à résister aux contraintes d'usage sans perte de performance. De plus, ce matériau n'absorbe pas l'humidité, ce qui le rend idéal pour des installations où la résistance à l'humidité est cruciale.

Quelle est la classe de réaction au feu du câble XGB selon la norme EN 13501-6, et que signifie-t-elle ?

Le câble XGB est classé Cca selon la norme EN 13501-6, ce qui signifie qu'il présente une réaction faible au feu, mais n'est pas complètement ininflammable. Cette classification rend ce câble approprié pour des installations où une certaine résistance au feu est requise, mais où le câblage ne sera pas soumis à des exigences de sécurité incendie extrêmes. La classification Cca est généralement acceptable pour des installations non critiques en termes de sécurité incendie.

Quels sont les avantages d'un câble sans halogène, tel que le XGB, dans une installation électrique ?

Un câble sans halogène, comme le XGB, offre de nombreux avantages en cas d'incendie, notamment la réduction de la production de fumées toxiques et corrosives. Sans halogène signifie également que le câble ne produit pas de gaz acides lorsque brûlé, ce qui protège mieux les équipements électroniques et limite les dommages aux infrastructures. Cela améliore la sécurité des lieux où les câbles sont installés et est un choix souvent préféré dans les environnements fermés ou peu ventilés même dans les conditions de feu.

Quels sont les critères de température opérationnelle pour le câble XGB durant son installation et son fonctionnement ?

Le câble XGB est conçu pour être installé dans des plages de température allant de 0 à 60 °C, assurant une flexibilité dans divers environnements. Pendant son fonctionnement, le câble peut résister à des températures aussi basses que -15 °C et aussi élevées que 60 °C. Il est crucial de respecter ces valeurs pour éviter d'endommager le câble ou de réduire sa durée de vie. Le respect de ces critères garantit que le câble fonctionne de manière optimale et sécurisée.

Quelle est la capacité du câble XGB en termes de tension nominale ?

Le câble d'installation XGB possède une tension nominale Uo de 0,6 kV et une tension nominale U de 1 kV, ce qui le rend adéquat pour une large gamme d'applications domestiques et industrielles nécessitant un câblage basse tension. Il est essentiel de s'assurer que le câble est utilisé dans un cadre respectant ces valeurs pour garantir la sécurité de l'installation et la longévité du produit. Utiliser un câble dans une application dépassant sa tension nominale pourrait entraîner un risque d'échec de l'installation ou de dommages.

Pourquoi le câble XGB est-il considéré comme ayant une faible production de fumée ?

Le câble XGB est classé s1 selon la norme EN 13501-6, indiquant une faible production de fumée lors d'une exposition à une flamme. La faible émission de fumée assure une visibilité accrue et réduit les risques d'inhalation de substances nocives en cas d'incendie, ce qui est particulièrement important dans les espaces clos et les bâtiments publics. Ce type de câble contribue donc à une évacuation sécurisée en situations d'urgence, en émettant moins de fumée opaque et potentiellement toxique que d'autres types de câbles.

Le câble XGB est-il équipé d'une armure ou d'une protection mécanique renforcée ?

Le câble XGB ne dispose pas d'une armure intégrée. Il est destiné à des installations où les conditions d'environnement ne nécessitent pas de protection mécanique particulièrement robuste ou où des conduits de protection physiques externe peuvent être utilisés. Il est toutefois important de considérer des protections supplémentaires si le câble est installé dans des environnements susceptibles de causer des dommages physiques, afin d'assurer une durée de vie optimale et une sécurité continuité de service.

De quelle manière le câble XGB peut-il être utilisé en extérieur malgré les conditions climatiques ?

Le câble XGB est résistant aux UV, ce qui le rend adapté pour des applications en extérieur où une exposition directe aux rayons solaires est inévitable. Cette caractéristique empêche la dégradation prématurée du matériau de gaine sous l'action du soleil. Cependant, il est crucial d'évaluer les conditions d'installation spécifiques, y compris la protection contre les intempéries, bien que le câble ne soit pas étanche à l'eau, pour garantir sa performance et sa durabilité optimale en utilisation extérieure.

Quelle est l'importance du rayon de courbure pour le câble XGB et comment cela doit-il influencer son installation ?

Le rayon de courbure minimal recommandé pour le câble XGB est de 12 fois le diamètre du câble, soit environ 130,8 mm dans ce cas particulier. Un rayon de courbure approprié est crucial pour éviter d'endommager le câble lors de l'installation, en préservant l'intégrité des conducteurs internes et en assurant une performance électrique optimale. Respecter ce paramètre évite les risques de pincement ou de microfissures qui peuvent engendrer des défauts d'isolement ou des pertes de performance.

Est-ce que le câble XGB est adapté aux environnements maritimes et pourquoi ou pourquoi pas ?

Le câble XGB n'est pas certifié pour une utilisation nautique ou maritime, ce qui signifie qu'il n'est pas conçu pour résister aux environnements corrosifs et aux conditions extrêmes rencontrées en mer. Pour des installations maritimes, il est recommandé d'utiliser des câbles spécifiquement développés pour ces conditions qui assurent une résistance à la corrosion saline et répondent aux normes maritimes spécifiques. Utiliser un câble inadapté dans de tels environnements pourrait résulter en performances sous-optimales et un risque accru de défaillance.

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