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Les câbles LSZH, également connus sous le nom de câbles à faible émission de fumée et sans halogène, sont un choix populaire parmi les consommateurs qui privilégient la sécurité et la durabilité environnementale. Ces câbles sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité qui contribuent à garantir des connexions durables et fiables pour les appareils électroniques et de communication.
L'un des principaux avantages des câbles LSZH est qu'ils sont conçus pour libérer des quantités minimes de fumée et de gaz toxiques en cas d'incendie. Cela en fait un excellent choix pour les installations dans les bâtiments publics, les hôpitaux, les écoles et autres installations où la sécurité est une priorité absolue. Dans de nombreux pays, les câbles LSZH sont requis par la loi pour les applications impliquant une commutation ou une infrastructure à grande échelle.
Un autre argument de vente clé des câbles LSZH réside dans leurs propriétés respectueuses de l’environnement. Contrairement aux câbles traditionnels, qui peuvent contenir des produits chimiques nocifs et des métaux lourds, les câbles LSZH sont exempts d'halogènes, de plomb et d'autres matériaux pouvant nuire à l'environnement ou présenter un risque pour la santé. Cela en fait un excellent choix pour les entreprises qui souhaitent réduire leur empreinte carbone tout en garantissant des performances et une durabilité de haute qualité.
Au-delà de leurs avantages en matière de sécurité et d'environnement, les câbles LSZH sont également connus pour leurs caractéristiques de performances exceptionnelles. Ces câbles sont conçus avec des matériaux d'isolation et de blindage de haute qualité qui aident à protéger contre les interférences, les erreurs de transmission et d'autres problèmes susceptibles de dégrader la qualité du signal. Il en résulte des transmissions de données rapides, fiables et de haute qualité qui répondent aux besoins des applications numériques exigeantes d'aujourd'hui.
Lorsqu'il s'agit de choisir des câbles LSZH pour votre entreprise, quelques facteurs clés doivent être pris en compte. Par exemple, vous devrez déterminer la taille et la longueur de câble appropriées requises pour votre application spécifique. Vous devrez peut-être également prendre en compte des facteurs tels que les taux de transfert de données, les plages de température et d'autres facteurs environnementaux pouvant avoir un impact sur les performances du câble.
Heureusement, il existe de nombreux fabricants de câbles LSZH réputés situés en Chine qui peuvent vous aider à faire le bon choix en fonction de vos besoins. Que vous ayez besoin de câbles pour la mise en réseau, les télécommunications, la sécurité ou d'autres applications, vous pouvez être assuré que les câbles LSZH offrent une combinaison gagnante de sécurité, de durabilité et de performances.
Donc, si vous êtes prêt à mettre à niveau votre système de câblage, assurez-vous de prendre en compte les nombreux avantages des câbles LSZH. Ces câbles innovants offrent un niveau supérieur de sécurité, de performance et de durabilité qui peut aider votre entreprise à prospérer sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui.
Normes (câbles LSZH) :
BS EN 50525-3-31
Conducteur : Conducteur en cuivre selon BS EN 60228 classe 1/2/5.
H07Z1-U : conducteur en cuivre massif de classe 1 de 1,5 à 10 mm2 selon BS EN 60228.
H07Z1-R : conducteur en cuivre toronné de classe 2 de 1,5 à 630 mm2 selon BS EN 60228.
H07Z1-K : conducteur en cuivre toronné de classe 5 de 1,5 à 240 mm2 selon BS EN 60228.
Isolation : Composé thermoplastique de type TI 7 selon EN 50363-7.
Option d'isolation : Une résistance aux UV, une résistance aux hydrocarbures, une résistance à l'huile, des propriétés anti-rongeurs et anti-termites peuvent être proposées en option.
Plage de température maximale pendant le fonctionnement : 70°C
Température maximale de court-circuit (5 secondes) : 160°C
Rayon de courbure minimum
OD<8mm : 4 × diamètre total
8 mm≤OD≤12 mm : 5 × diamètre total
OD>12 mm : 6 × diamètre total
Conductor | FTX100 07Z1-U/R/K | ||||
Nombre de noyaux × Surface transversale | Classe de chef d'orchestre | Épaisseur nominale de l'isolation | Min. Diamètre hors tout | Max. Diamètre hors tout | Env. Poids |
N°×mm² | mm | mm | mm | kg/km | |
1×1,5 | 1 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 22 |
1×2,5 | 1 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 35 |
1×4 | 1 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 52 |
1×6 | 1 | 0.8 | 4.1 | 5 | 73 |
1×10 | 1 | 1 | 5.3 | 6.4 | 122 |
1×1,5 | 2 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 24 |
1×2,5 | 2 | 0.8 | 3.3 | 4 | 37 |
1×4 | 2 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 54 |
1×6 | 2 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 76 |
1×10 | 2 | 1 | 5.6 | 6.7 | 127 |
1×16 | 2 | 1 | 6.4 | 7.8 | 191 |
1×25 | 2 | 1.2 | 8.1 | 9.7 | 301 |
1×35 | 2 | 1.2 | 9 | 10.9 | 405 |
1×50 | 2 | 1.4 | 10.6 | 12.8 | 550 |
1×70 | 2 | 1.4 | 12.1 | 14.6 | 774 |
1×95 | 2 | 1.6 | 14.1 | 17.1 | 1069 |
1×120 | 2 | 1.6 | 15.6 | 18.8 | 1333 |
1×150 | 2 | 1.8 | 17.3 | 20.9 | 1640 |
1×185 | 2 | 2 | 19.3 | 23.3 | 2055 |
1×240 | 2 | 2.2 | 22 | 26.6 | 2690 |
1×300 | 2 | 2.4 | 24.5 | 29.6 | 3364 |
1×400 | 2 | 2.6 | 27.5 | 33.2 | 4252 |
1×500 | 2 | 2.8 | 30.5 | 36.9 | 5343 |
1×630 | 2 | 2.8 | 34 | 41.1 | 6868 |
1×1,5 | 5 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 23 |
1×2,5 | 5 | 0.8 | 3.4 | 4.1 | 37 |
1×4 | 5 | 0.8 | 3.9 | 4.8 | 54 |
1×6 | 5 | 0.8 | 4.4 | 5.3 | 76 |
1×10 | 5 | 1 | 5.7 | 6.8 | 128 |
1×16 | 5 | 1 | 6.7 | 8.1 | 191 |
1×25 | 5 | 1.2 | 8.4 | 10.2 | 297 |
1×35 | 5 | 1.2 | 9.7 | 11.7 | 403 |
1×50 | 5 | 1.4 | 11.5 | 13.9 | 577 |
1×70 | 5 | 1.4 | 13.2 | 16 | 803 |
1×95 | 5 | 1.6 | 15.1 | 18.2 | 1066 |
1×120 | 5 | 1.6 | 16.7 | 20.2 | 1332 |
1×150 | 5 | 1.8 | 18.6 | 22.5 | 1660 |
1×185 | 5 | 2 | 20.6 | 24.9 | 2030 |
1×240 | 5 | 2.2 | 23.5 | 28.4 | 2659 |