INNOVCABLE EXTREME FIRE RESISTANT CONTROL SHIELD – IEC60331 – 0,6/1KV

Cabos sistemas de incêndio – extreme fire resistant

    INNOVCABLE EXTREME FIRE RESISTANT POWER – IEC60331 – 0,6/1KV

    CABO SISTEMA DE INCÊNDIO IEC 60331

    1 -) Condutor: fios de cobre nu torcidos em camada, classe 2 – NM-280.
    2 -) Barreira de Fogo: Cerâmica Mineral resistente a fogo. IEC 60331
    3 -) Isolamento: Polietileno especial reticulado (XLPE) 90ºC
    Cor do isolamento:
    1 condutor: Natural.
    2 condutores: Natural e Preto.
    3 condutores: Natural, Preto e Vermelho.
    4 condutores: Natural, Preto, Vermelho e Verde.
    4 -) Fita de Poliéster Especial.
    5 -) Capa Externa: composto LSZH, baixa emissão de fumaça e livre de halogênio, cor laranja.

    – Teste de voltagem: 3.5KV

    Identificação

    INNOVCABLE EXTREME FIRE RESISTANT POWER – IEC 60331 – _ x _mm² _0,6/1KV – 90ºC – OF XXXX: YEAR

    Especificações Aplicáveis

    Construção: IEC 60228
    Construção: IEC 60502-1
    Propagação de chama: IEC 60332-1
    Propagação de chama: IEC 60332-3 Categories A, B, C
    Integridade do Circuito: BS 6387 Categories C, W, Z
    Integridade do Circuito: IEC 60331 a 750ºC por 3 horas
    Emissão de gases ácidos: IEC 60754-2
    Emissão de Fumaça: IEC 61034

    Aplicações

    Extreme Fire Resistant Cables, são desenvolvidos para um desempenho excepcional sob chama. Testados conforme IEC 60331, são cabos que suportam chamas de 750ºC durante pelo menos 180 minutos sem curto circuitos e com integridade da continuidade (0.25mA). Cabos que protegem vidas e ativos no grau máximo da inovação e tecnologia. São utilizados com sucesso em muitas aplicações tais como fundições, fábricas de aço, produção de vidro, indústria química, no campo militar, dentre outras, também é usado em áreas onde, em caso de incêndio, todos os tipos de equipamentos vitais necessitam permanecer operacional. O excelente desempenho de fogo do cabo permite tempo extra para o equipamento ser salvo ou desligar, limitando assim danos desnecessários. Também tem vantagens óbvias sobre os tipos de cabos de alta temperatura. Com um ciclo de vida que é 5 vezes maior do que outros cabos de alta temperatura a substituição desses cabos é menos freqüente. Isto oferece consideráveis ​​economias de custos juntamente com ameaça reduzida de situações de degradação e perda de produção. Cabo sistema de incêncio IEC 60331 não contêm amianto e são incapazes de propagar o fogo. São retardadores de chama e altamente resistentes à temperatura. Baixos custos de instalação e de operação.
    Devido ao extremo desempenho a alta temperatura, a experiência tem mostrado que, muitas vezes, podem ser instalados completamente expostos. Isto torna a instalação mais rápida e significa que o cabo pode ser facilmente inspecionado, de tal forma que os danos podem ser facilmente encontrados.
    Utilize e especifique em seu projeto cabos INNOVCABLE EXTREME FIRE RESISTANT – IEC 60331.

    Temperatura Máxima do Condutor

    + 90ºC, para tensões do circuito (U) que não excedam 1.200 volts.

    Notas

    Cabos unipolares são todos no formato redondo.
    Cabos múltiplos de 2, 3 e 4 condutores até 50,0mm² são construídos no formato redondo, acima desta bitola são construídos no formato chato.

    PODEMOS FABRICAR SOB CONSULTA OUTRAS CONFIGURAÇÕES CABO SISTEMA DE INCÊNDIO IEC 60331:
    1- Condutor de cobre estanhado.
    Classe 1, 4 ou 5 de encordoamento.
    2- Material de isolação das veias / outras temperaturas.

    A Innovcable se reserva o direito de alterar este catálogo sem nenhum aviso prévio.

    CABO SISTEMA DE INCÊNDIO IEC 60331 -IMAGEM 1
    CABO SISTEMA DE INCÊNDIO IEC 60331 - TABELA 1
    CABO SISTEMA DE INCÊNDIO IEC 60331 - TABELA 2
    CABO SISTEMA DE INCÊNDIO IEC 60331 - TABELA 3
    CABO SISTEMA DE INCÊNDIO IEC 60331 - TABELA 4
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    INNOVCABLE EXTREME FIRE RESISTANT CONTROL SHIELD – IEC60331 – 0,6/1KV

    CABO SISTEMA DE INCÊNDIO IEC 60331

    1 -) Condutor: fios de cobre nu torcidos em camada, classe 2 – NM-280.
    2 -) Barreira de Fogo: Cerâmica Mineral resistente a fogo. IEC 60331
    3 -) Isolamento: Polietileno especial reticulado (XLPE) 90ºC, cores pretas ou brancas numeradas sequencialmente.
    4 -) Filamento (enchimento) em composto LSZH, baixa emissão de fumaça e livre de halogênio
    5 -) Fita de Poliéster Especial (se necessário)
    6 -) Capa Intermediaria: composto LSZH, baixa emissão de fumaça e livre de halogênio.
    7 -) Blindagem em fita de cobre.
    8 -) Fita de Poliéster Especial (se necessário)
    9 -) Capa Externa: composto LSZH, baixa emissão de fumaça e livre de halogênio, cor laranja.

    – Teste de voltagem: 3.5KV

    Identificação

    INNOVCABLE EXTREME FIRE RESISTANT CONTROL SHIELD – IEC 60331 – _ x _mm² _0,6/1KV – 90ºC – OF XXXX: YEAR

    Especificações Aplicáveis

    Construção: IEC 60228
    Construção: IEC 60502-1
    Propagação de chama: IEC 60332-1
    Propagação de chama: IEC 60332-3 Categories A, B, C
    Integridade do Circuito: BS 6387 Categories C, W, Z
    Integridade do Circuito: IEC 60331 a 750ºC por 3 horas
    Emissão de gases ácidos: IEC 60754-2
    Emissão de Fumaça: IEC 61034

    Aplicações

    Extreme Fire Resistant Cables, são desenvolvidos para um desempenho excepcional sob chama. Testados conforme IEC 60331, são cabos que suportam chamas de 750ºC durante pelo menos 180 minutos sem curto circuitos e com integridade da continuidade (0.25mA). Cabos que protegem vidas e ativos no grau máximo da inovação e tecnologia. São utilizados com sucesso em muitas aplicações tais como fundições, fábricas de aço, produção de vidro, indústria química, no campo militar, dentre outras, também é usado em áreas onde, em caso de incêndio, todos os tipos de equipamentos vitais necessitam permanecer operacional. O excelente desempenho de fogo do cabo permite tempo extra para o equipamento ser salvo ou desligar, limitando assim danos desnecessários. Também tem vantagens óbvias sobre os tipos de cabos de alta temperatura. Com um ciclo de vida que é 5 vezes maior do que outros cabos de alta temperatura a substituição desses cabos é menos freqüente. Isto oferece consideráveis ​​economias de custos juntamente com ameaça reduzida de situações de degradação e perda de produção. Cabo sistema de incêncio IEC 60331 não contêm amianto e são incapazes de propagar o fogo. São retardadores de chama e altamente resistentes à temperatura. Baixos custos de instalação e de operação.
    Devido ao extremo desempenho a alta temperatura, a experiência tem mostrado que, muitas vezes, podem ser instalados completamente expostos. Isto torna a instalação mais rápida e significa que o cabo pode ser facilmente inspecionado, de tal forma que os danos podem ser facilmente encontrados.
    Utilize e especifique em seu projeto cabos INNOVCABLE EXTREME FIRE RESISTANT – IEC 60331.

    Temperatura Máxima do Condutor

    + 90ºC, para tensões do circuito (U) que não excedam 1.200 volts.

    Notas

    PODEMOS FABRICAR SOB CONSULTA OUTRAS CONFIGURAÇÕES CABO SISTEMA DE INCÊNDIO IEC 60331:
    1- Condutor de cobre estanhado.
    Classe 1, 4 ou 5 de encordoamento.
    2- Material de isolação das veias / outras temperaturas.

    A Innovcable se reserva o direito de alterar este catálogo sem nenhum aviso prévio.

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    INNOVCABLE EXTREME FIRE RESISTANT POWER ARMOUR – IEC60331 – 0,6/1KV

    CABO SISTEMA DE INCÊNDIO IEC 60331

    1 -) Condutor: fios de cobre nu torcidos em camada, classe 2 – NM-280.
    2 -) Barreira de Fogo: Cerâmica Mineral resistente a fogo. IEC 60331
    3 -) Isolamento: Polietileno especial reticulado (XLPE) 90ºC
    Cor do isolamento:
    1 condutor: Natural.
    2 condutores: Natural e Preto.
    3 condutores: Natural, Preto e Vermelho.
    4 condutores: Natural, Preto, Vermelho e Verde.
    4 -) Filamento (enchimento) em composto LSZH, baixa emissão de fumaça e livre de halogênio
    5 -) Fita de Poliéster Especial.
    6 -) Capa Intermediaria: composto LSZH, baixa emissão de fumaça e livre de halogênio.
    7 -) Armação em fios de aço galvanizado.
    8 -) Capa Externa: composto LSZH, baixa emissão de fumaça e livre de halogênio, cor laranja.

    – Teste de voltagem: 3.5KV

    Identificação

    INNOVCABLE EXTREME FIRE RESISTANT POWER ARMOUR – IEC 60331 – _ x _mm² _0,6/1KV – 90ºC – OF XXXX: YEAR

    Especificações Aplicáveis

    Construção: IEC 60228
    Construção: IEC 60502-1
    Propagação de chama: IEC 60332-1
    Propagação de chama: IEC 60332-3 Categories A, B, C
    Integridade do Circuito: BS 6387 Categories C, W, Z
    Integridade do Circuito: IEC 60331 a 750ºC por 3 horas
    Emissão de gases ácidos: IEC 60754-2
    Emissão de Fumaça: IEC 61034

    Aplicações

    Extreme Fire Resistant Cables, são desenvolvidos para um desempenho excepcional sob chama. Testados conforme IEC 60331, são cabos que suportam chamas de 750ºC durante pelo menos 180 minutos sem curto circuitos e com integridade da continuidade (0.25mA). Cabos que protegem vidas e ativos no grau máximo da inovação e tecnologia. São utilizados com sucesso em muitas aplicações tais como fundições, fábricas de aço, produção de vidro, indústria química, no campo militar, dentre outras, também é usado em áreas onde, em caso de incêndio, todos os tipos de equipamentos vitais necessitam permanecer operacional. O excelente desempenho de fogo do cabo permite tempo extra para o equipamento ser salvo ou desligar, limitando assim danos desnecessários. Também tem vantagens óbvias sobre os tipos de cabos de alta temperatura. Com um ciclo de vida que é 5 vezes maior do que outros cabos de alta temperatura a substituição desses cabos é menos freqüente. Isto oferece consideráveis ​​economias de custos juntamente com ameaça reduzida de situações de degradação e perda de produção. Cabo sistema de incêncio IEC 60331 não contêm amianto e são incapazes de propagar o fogo. São retardadores de chama e altamente resistentes à temperatura. Baixos custos de instalação e de operação.
    Devido ao extremo desempenho a alta temperatura, a experiência tem mostrado que, muitas vezes, podem ser instalados completamente expostos. Isto torna a instalação mais rápida e significa que o cabo pode ser facilmente inspecionado, de tal forma que os danos podem ser facilmente encontrados.
    Utilize e especifique em seu projeto cabos INNOVCABLE EXTREME FIRE RESISTANT – IEC 60331.

    Temperatura Máxima do Condutor

    + 90ºC, para tensões do circuito (U) que não excedam 1.200 volts.

    Notas

    Cabos unipolares são todos no formato redondo.
    Cabos múltiplos de 2, 3 e 4 condutores até 50,0mm² são construídos no formato redondo, acima desta bitola são construídos no formato chato.

    PODEMOS FABRICAR SOB CONSULTA OUTRAS CONFIGURAÇÕES CABO SISTEMA DE INCÊNDIO IEC 60331:
    1- Condutor de cobre estanhado.
    Classe 1, 4 ou 5 de encordoamento.
    2- Material de isolação das veias / outras temperaturas.

    A Innovcable se reserva o direito de alterar este catálogo sem nenhum aviso prévio.

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    INNOVCABLE EXTREME FIRE RESISTANT JE-H(St)H FE180 E30-E90 – IEC60331

    CABO SISTEMA DE INCÊNDIO IEC 60331

    1. Condutor: cobre maciço 0,8 mm Ø
    2. Isolamento: cerâmica mica isolada com composto polimérico cross-linked, reticulado, LSZH, livre de halogênio
    3. Torção:
    a) 2 condutores formando um par
    b) 4 pares formando um feixe
    c) feixes montados em camadas
    4. Fita de poliéster aplicada helicoidalmente.
    5. Blindagem em fita de poliéster aluminizada + condutor dreno de 0,8 mm Ø
    6. Capa externa: composto polimérico isento de halogêneo LSZH na cor laranja, ou na cor Vermelha quando (BMK).
    – Voltagem de operação: max. 225 V
    -Teste de voltagem:
    condutor – condutor: 500 V
    condutor – capa externa: 2000 V
    – Resistência do circuito: 20°C: max. 73,2 Ω/km
    – Resistência do Isolamento: min. 100 MΩxkm
    – Capacitância mutua: (a 800 Hz) max. 1201) nF/km
    – Capacitância mutua: (a 800 Hz) max. 200 pF/100m
    – Indutância: 0,65 mH/km
    – Atenuação linear: (a 800 Hz) approx. 1,2 dB/km

    Identificação

    Cada feixe:
    Par 1: azul – vermelho
    Par 2: cinza – amarelo
    Par 3: verde – marrom
    Par 4: branco – preto
    Os feixes individuais são identificados por fita numerada.

    Especificações Aplicáveis

    DIN VDE 0815
    DIN VDE 0472 part 814
    IEC 60331
    DIN VDE 4102 part 12
    IEC 60332-1
    IEC 60332-3
    IEC 60754-1
    IEC 60754-2
    IEC 61034-2

    Aplicações

    Cabo de instalação sem halogênio para eletrônica industrial, com propriedades melhoradas sob incêndio, aplicado em sistemas de medição, dados e controle. A blindagem eletrostática protege os circuitos de transmissão contra impactos eletromagnéticos perturbadores externos. Adequado para instalação fixa em locais secos ou úmidos onde as pessoas e bens materiais necessitam de ser protegidos em caso de incêndio. Recomendado para instalações públicas e industriais onde há aglomerações de pessoas, e para instalações de ativos de alto valor. Não deve ser aplicado diretamente no solo ou na água, não deve ser utilizado em área externa (exceto quando adequadamente protegido contra a luz solar), não destinados ao suprimento. O cabo está seguro no teste de 180 minutos (acc) – o isolamento permanece compacto sob o impacto da chama aberta durante todo o período de teste de 180 minutos. Integridade do circuito retido 30 ou 90 minutos, dependendo da técnica de instalação.

    E30: O cabo permite uma integridade do circuito de 30 minutos sob fogo, o suficiente para a evacuação de pessoas e animais do edifício sob fogo. Durante o período de 30 minutos permite o funcionamento de sistemas de alarme, iluminação de pânico, elevadores de passageiros para evacuação, exceto cabos instalados em escadas de poço e salas de máquinas.

    E90: O cabo permite uma integridade do circuito de 90 minutos sob incêndio, em estações submarinas sob pressão aumentada com a finalidade de evitar fumaça e aumento de temperatura nas etapas de segurança e salas internas, escadas de poço e salas de máquinas, elevadores para brigadas de combate a incêndio e elevadores hospitalares.

    Cabo sistema de incêncio IEC 60331

    Temperatura Máxima do Condutor

    Durante a instalação: -5 ° C até +50 ° C
    Fixo instalado: -30 ° C até +70 ° C

    Notas

    PODEMOS FABRICAR SOB CONSULTA OUTRAS CONFIGURAÇÕES CABO SISTEMA DE INCÊNDIO IEC 60331:
    1- Condutor de cobre estanhado.
    2- Outras classes de encordoamento
    3- Material de isolação das veias / outras temperaturas.

    A Innovcable se reserva o direito de alterar este catálogo sem nenhum aviso prévio

    CABO SISTEMA DE INCÊNDIO IEC 60331 -IMAGEM 1
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    CENTROS DE PESQUISA E DO CONHECIMENTO

    Com o objetivo de se destacar e liderar através da pesquisa de ponta, a Innovcable acompanha de perto os avanços e as inovações desenvolvidas por importantes centros de excelência e pesquisa no setor elétrico, com especial atenção à área de cabos, tanto no Brasil quanto no cenário internacional.

    A seguir, apresentamos alguns dos principais polos de conhecimento que são referência para o nosso trabalho:

     Bases de Conhecimento da Innovcable

    Bases de Dados e Mecanismos de Busca Acadêmica

     

    Periódicos e Revistas Científicas de Destaque

    • IEEE Transactions on Power Systems: (Disponível através do IEEE Xplore)
    • IEEE Transactions on Power Delivery: (Disponível através do IEEE Xplore)
    • IEEE Transactions on Communications: (Disponível através do IEEE Xplore)
    • Revista Telecomunicações (Inatel): INATEL
    • Revista Controle & Automação (SBA): SBA
    • Directory of Open Access Journals (DOAJ): DOAJ

     

    Repositórios Institucionais e Grupos de Pesquisa

    • Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD): BDTD
    • GEPOC – Grupo de Eletrônica de Potência e Controle (UFSM): GEPOC

     

    Entidades de Normas Técnicas

    Estas organizações são responsáveis por desenvolver e publicar as normas que garantem a segurança, qualidade e interoperabilidade de cabos elétricos e de comunicação.

    • ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas): É o Foro Nacional de Normalização no Brasil. As normas ABNT, como a NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão), são fundamentais para qualquer projeto no país.
    • IEC (International Electrotechnical Commission): A Comissão Eletrotécnica Internacional é a organização líder mundial na elaboração e publicação de normas internacionais para todas as tecnologias elétricas, eletrônicas e relacionadas. Muitas normas ABNT são baseadas nas normas IEC.
    • ISO (International Organization for Standardization): Embora seja uma organização de padronização para uma vasta gama de indústrias, a ISO também publica normas relevantes para o setor de cabos, especialmente relacionadas a sistemas de gestão da qualidade (ISO 9001).
    • UL (Underwriters Laboratories): Uma organização global de ciência da segurança, muito conhecida por suas certificações de produtos. As normas UL são uma referência importante de segurança, especialmente para produtos destinados ao mercado norte-americano.
    • TIA (Telecommunications Industry Association): Principal associação para a indústria de tecnologias da informação e comunicação (TIC). Desenvolve normas para cabeamento estruturado, como as da série ANSI/TIA-568, que são referência mundial para redes de comunicação.

     

    Associações, Sindicatos e Entidades Reguladoras

    Estas organizações representam os interesses da indústria, promovem a qualidade e regulamentam o setor.

    • ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações): É o órgão regulador do setor de telecomunicações no Brasil. A Anatel é responsável pela homologação e certificação de produtos de telecomunicações, incluindo cabos de rede e fibra óptica.
    • Sindicel (Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais não Ferrosos do Estado de São Paulo): Representa as indústrias do setor, atuando na defesa de seus interesses e na promoção de ações de combate ao mercado ilegal de cabos.
    • Qualifio (Associação Brasileira pela Qualidade dos Fios e Cabos Elétricos): Entidade que monitora a qualidade dos fios e cabos elétricos comercializados no Brasil, mantendo uma lista de fabricantes aprovados e não conformes.
    • Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica): Representa nacionalmente os setores elétrico e eletrônico, atuando em diversas frentes, incluindo questões de normalização e regulamentação.
    • BICSI: Uma associação profissional global que apoia a comunidade da tecnologia da informação e comunicação (TIC). Oferece educação, certificações e publicações de padrões para projeto e instalação de sistemas de cabeamento.
    • International Cablemakers Federation (ICF): Fórum global que reúne os CEOs das principais empresas produtoras de fios e cabos do mundo para discutir tendências e desafios do setor.

     

    Gigantes da Pesquisa: As Universidades de Ponta no Brasil na Área de Cabos Elétricos e de Comunicação

    O Brasil possui um ecossistema robusto de universidades públicas que são verdadeiras referências em pesquisa e desenvolvimento nas áreas de engenharia elétrica e de comunicação. Diversas delas abrigam laboratórios de ponta e grupos de pesquisa com reconhecimento internacional que atuam diretamente com os temas de cabos de potência, fibras ópticas, materiais dielétricos e sistemas de comunicação.

    A seguir, destacamos algumas das principais universidades de primeira linha e seus respectivos centros de excelência no assunto:


    1. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

    Foco principal: Comunicações Ópticas e Fotônica

    Considerada um dos maiores polos de inovação em telecomunicações da América Latina, a Unicamp, especialmente através da sua Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC) e do Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW), é líder absoluta em pesquisa de fibras ópticas e sistemas de comunicação. A proximidade e colaboração histórica com o CPQD (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações) solidifica sua posição.

    • Laboratórios e Grupos de Destaque:
      • Laboratório de Comunicações Ópticas e em Micro-ondas (LAPCOM): Focado em pesquisa de amplificadores ópticos, fibras dopadas e propagação de ondas eletromagnéticas.
      • Laboratório Integrado de Fotônica (LIF): Reúne diversos laboratórios e pesquisadores para o desenvolvimento de dispositivos fotônicos, fibras ópticas especiais e sistemas de comunicação.
      • Grupo de Fenômenos Ultrarrápidos e Comunicações Ópticas (GFURCO): Realiza estudos avançados sobre fibras ópticas, dispositivos e fenômenos em altíssimas velocidades de transmissão.

     

    2. Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)

    Foco principal: Sistemas de Potência e Alta Tensão

    A UNIFEI é uma referência histórica e de grande prestígio em sistemas elétricos de potência no Brasil. Seu Instituto de Sistemas Elétricos e Energia (ISEE) é um dos mais importantes do país, com forte atuação em estudos que envolvem cabos de potência, isolamento elétrico e transmissão de energia.

    • Laboratórios e Grupos de Destaque:
      • Laboratório de Alta Tensão (LAT-EFEI): Um dos mais renomados do país, realiza ensaios e testes em alta tensão em cabos, isoladores e outros equipamentos de sistemas elétricos. É pioneiro e fundamental para o desenvolvimento do setor elétrico nacional.
      • Instituto de Sistemas Elétricos e Energia (ISEE): Congrega diversos laboratórios e grupos de pesquisa em áreas como proteção de sistemas, qualidade de energia e automação, todas intrinsecamente ligadas ao desempenho e à aplicação de cabos elétricos.

     

    3. Universidade de São Paulo (USP)

    Foco principal: Sistemas de Potência, Eletrônica de Potência e Telecomunicações

    A USP, com seus múltiplos campi, possui uma pesquisa extremamente forte e diversificada. Tanto a Escola Politécnica (Poli-USP) em São Paulo quanto a Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP) contam com laboratórios de excelência e grupos de pesquisa que atuam em temas correlatos a cabos.

    • Laboratórios e Grupos de Destaque:
      • Laboratório de Alta Tensão (EESC-USP): Localizado em São Carlos, atua no estudo de fenômenos de alta tensão, materiais isolantes e descargas elétricas.
      • Laboratório de Pesquisa em Proteção e Automação de Sistemas Elétricos (Poli-USP): Desenvolve pesquisas em proteção de sistemas elétricos, onde a modelagem e o comportamento de cabos em faltas são essenciais.
      • Laboratório de Telecomunicações (EESC-USP): Com grupos dedicados a micro-ondas e óptica, desenvolve pesquisas relevantes para a área de cabos de comunicação.

     

    4. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

    Foco principal: Eletrônica de Potência e Sistemas de Energia

    A UFSC é um polo de excelência reconhecido mundialmente em eletrônica de potência. As pesquisas desenvolvidas são cruciais para a aplicação de cabos em sistemas de conversão de energia, acionamento de motores e conexão de fontes renováveis.

    • Laboratórios e Grupos de Destaque:
      • Instituto de Eletrônica de Potência (INEP): Um dos grupos de pesquisa mais produtivos do mundo na área. Desenvolve tecnologia de ponta para conversores e inversores de energia, que se conectam através de cabos a diversas cargas e fontes.

     

    5. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

    Foco principal: Telecomunicações e Eletromagnetismo Aplicado

    A UFMG possui um programa de pós-graduação consolidado em Engenharia Elétrica, com grupos de pesquisa relevantes para a área de comunicação e eletromagnetismo, que dão a base teórica e aplicada para o desenvolvimento de tecnologias de cabos e guias de onda.

    • Laboratórios e Grupos de Destaque:
      • Departamento de Engenharia Eletrônica (DELT): Possui laboratórios de pesquisa em telecomunicações e redes, onde se estuda desde a comunicação por fibra óptica até sistemas de comunicação sem fio, que muitas vezes dependem de uma infraestrutura cabeada robusta.

     


     

    Institutos de Pesquisa

    Cenário Nacional

     

    1. CPQD (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações) – Brasil

    Foco principal: Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)

    Com sede aqui em Campinas, o CPQD é o maior instituto de pesquisa em TIC da América Latina e uma peça-chave na história das telecomunicações brasileiras. Ele desenvolve desde a tecnologia de componentes ópticos até plataformas completas de software e hardware para redes 5G/6G, IoT e segurança cibernética. Para um engenheiro de comunicação, é uma referência obrigatória.

    • Áreas e Plataformas Relevantes:
      • Comunicações Ópticas: Pesquisa de ponta em dispositivos fotônicos, fibras ópticas especiais e sistemas de transmissão de altíssima capacidade.
      • Conectividade sem Fio: Desenvolvimento e testes de sistemas para 5G, 6G e Open RAN.
      • Validação e Ensaios: Laboratórios acreditados para ensaios e certificação de equipamentos, incluindo cabos e componentes, para conformidade com normas da ANATEL.

     

    2. CEPEL (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica) – Brasil

    Foco principal: Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica

    O CEPEL é o braço de pesquisa do Grupo Eletrobras e o maior instituto de pesquisa em energia elétrica do hemisfério sul. Sua atuação é vital para a segurança e a evolução do Sistema Interligado Nacional (SIN). As pesquisas do CEPEL em equipamentos, materiais e sistemas de alta tensão têm impacto direto nas especificações e na operação de cabos de potência.

    • Áreas e Grupos de Destaque:
      • Laboratório de Equipamentos e Materiais (LEM): Realiza ensaios de alta tensão e alta corrente em cabos, transformadores e outros ativos do sistema elétrico.
      • Tecnologias de Transmissão: Pesquisas aplicadas em linhas de transmissão, subestações e equipamentos de alta tensão, incluindo o comportamento de cabos em condições extremas.

     

    3. INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) – Brasil

    Foco principal: Metrologia Científica e Industrial, Avaliação da Conformidade

    Embora seja primeiramente uma entidade reguladora e de metrologia, o INMETRO possui laboratórios de altíssimo nível que realizam pesquisa para estabelecer os padrões de medição do país. Sua Diretoria de Metrologia Científica e Tecnologia é fundamental para garantir que os ensaios em cabos e outros produtos sejam precisos e confiáveis em todo o Brasil.

    • Áreas e Grupos de Destaque:
      • Laboratório de Metrologia Elétrica (LABEL): Responsável por manter e disseminar os padrões nacionais para grandezas elétricas, base para todos os testes de cabos.

     

    Cenário Internacional

     

    1. Fraunhofer-Gesellschaft – Alemanha

    Foco principal: Pesquisa Aplicada em Múltiplas Áreas da Engenharia

    A Sociedade Fraunhofer é a maior organização de pesquisa aplicada da Europa, com 76 institutos espalhados pela Alemanha. Cada instituto tem um foco específico, e vários são referências mundiais nas áreas de comunicação e energia.

    • Institutos de Destaque:
      • Fraunhofer Institute for Telecommunications (Heinrich Hertz Institute – HHI): Líder mundial em pesquisa de redes de fibra óptica, componentes fotônicos, compressão de vídeo (criadores de padrões como H.264/AVC e H.265/HEVC) e comunicação sem fio.
      • Fraunhofer Institute for Energy Economics and Energy System Technology (IEE): Focado na transição energética, desenvolve tecnologia para integração de renováveis, redes inteligentes e estabilidade de sistemas de potência.

     

    2. NIST (National Institute of Standards and Technology) – EUA

    Foco principal: Ciência da Medição, Padrões e Tecnologia

    Equivalente norte-americano do INMETRO, mas com uma atuação ainda mais abrangente em pesquisa fundamental e aplicada. O NIST é crucial para o desenvolvimento tecnológico dos EUA, criando os padrões e as tecnologias de medição que permitem a inovação em toda a indústria.

    • Laboratórios e Grupos de Destaque:
      • Communications Technology Laboratory (CTL): Desenvolve pesquisa fundamental em metrologia para redes 5G/6G, resiliência de redes e comunicação quântica.
      • Material Measurement Laboratory (MML): Conduz pesquisa sobre as propriedades de materiais, incluindo polímeros usados em isolamento de cabos e materiais para eletrônica avançada.

     

    3. NICT (National Institute of Information and Communications Technology) – Japão

    Foco principal: Tecnologias da Informação e Comunicação

    O NICT é o principal instituto de pesquisa pública do Japão na área de TIC. É conhecido por suas contribuições recordistas em transmissão por fibra óptica, tendo demonstrado as maiores taxas de transmissão do mundo em diversas ocasiões, além de forte pesquisa em redes quânticas e segurança.

    • Grupos e Iniciativas de Destaque:
      • Photonic Network System Laboratory: Pesquisa sistemas de transmissão óptica de ultra-alta capacidade, ultrapassando os limites do que é possível em um único cabo de fibra óptica.

    4. CEA-Leti (Laboratoire d’électronique des technologies de l’information) – França

    Foco principal: Microeletrônica, Nanotecnologia e Fotônica em Silício

    Leti é um instituto do Comissariado de Energia Atômica e Energias Alternativas (CEA) da França e um líder global em miniaturização de tecnologias. Eles são pioneiros em “fotônica em silício”, que busca integrar componentes ópticos diretamente em chips de silício, uma revolução para as comunicações de curta e média distância.

    • Grupos e Iniciativas de Destaque:
      • Optics and Photonics Division: Desenvolve desde sensores de imagem até sistemas de comunicação óptica e LiDAR integrados em chips, impactando o futuro dos cabos de comunicação em data centers e computação de alta performance.

    Essas instituições representam a vanguarda da pesquisa acadêmica no setor, formando profissionais altamente qualificados e desenvolvendo tecnologia que impulsiona toda a indústria de cabos.

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