{"id":5058,"date":"2026-09-28T09:58:58","date_gmt":"2026-09-28T01:58:58","guid":{"rendered":"https:\/\/tebaoflex-cable.com\/epr-insulation\/"},"modified":"2026-09-28T11:03:41","modified_gmt":"2026-09-28T03:03:41","slug":"epr-insulation","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tebaoflex-cable.com\/it\/epr-insulation\/","title":{"rendered":"L&#039;isolamento EPR spiegato: perch\u00e9 i cavi flessibili e mobili lo utilizzano al posto dell&#039;XLPE"},"content":{"rendered":"<article class=\"tf-epr-page\">\n<section class=\"tf-epr-hero\" aria-label=\"Sintesi sull&#039;isolamento EPR\">\n<p class=\"tf-epr-eyebrow\">Materiali isolanti per cavi<\/p>\n<div class=\"tf-epr-lede\">\n<p><strong>L&#039;isolamento EPR \u00e8 una mescola reticolata di gomma etilene-propilene estrusa su un conduttore come dielettrico del cavo.<\/strong> Si tratta di una gomma amorfa anzich\u00e9 di una plastica semicristallina, ed \u00e8 per questo che i cavi trascinabili, avvolgibili, per locomotive e mobili sono tipicamente isolati in EPR, mentre le linee di alimentazione fisse in media tensione tendono verso l&#039;XLPE. Entrambi hanno la stessa temperatura nominale del conduttore di 90 \u00b0C secondo la IEC 60502-1; la differenza sta in ci\u00f2 che accade quando il cavo deve piegarsi, bagnarsi e continuare a funzionare.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"tf-epr-facts\" aria-label=\"Dati essenziali\">\n<div class=\"tf-epr-fact\"><span>Chimica<\/span><strong>Copolimero etilene-propilene, reticolato e con carica minerale<\/strong><\/div>\n<div class=\"tf-epr-fact\"><span>Temperatura nominale<\/span><strong>90 \u00b0C al conduttore, 250 \u00b0C in cortocircuito (IEC 60502-1)<\/strong><\/div>\n<div class=\"tf-epr-fact\"><span>Prevale in<\/span><strong>Flessioni ripetute, servizio in ambienti bagnati, effetto corona e formazione di tracce conduttive<\/strong><\/div>\n<div class=\"tf-epr-fact\"><span>XLPE prevale in<\/span><strong>Perdite dielettriche, rigidit\u00e0 dielettrica, costo iniziale<\/strong><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/section>\n<nav class=\"tf-epr-toc\" aria-label=\"In questa pagina\">\n    <strong>In questa pagina<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><a href=\"#at-a-glance\">In sintesi<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#what-is-epr\">Che cos&#039;\u00e8 l&#039;isolamento EPR<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#why-flexible\">Perch\u00e9 i cavi flessibili usano l&#039;EPR<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#epr-vs-xlpe\">EPR vs XLPE<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#disadvantages\">Dove l&#039;EPR perde<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#xlpo\">EPR vs XLPE vs XLPO<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#temperature\">90 \u00b0C o 105 \u00b0C?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#datasheet\">Leggere l&#039;EPR su una scheda tecnica<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#buying\">Domande d\u2019acquisto<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#faq\">Domande<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#next\">Passo successivo<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/nav>\n<h2 id=\"at-a-glance\">Panoramica dell&#039;isolamento EPR<\/h2>\n<p>Se si chiede a un ingegnere di una societ\u00e0 di distribuzione elettrica e a un elettricista di miniera sotterranea quale isolamento preferiscano, si ottengono due risposte sicure e opposte. Nessuna delle due \u00e8 sbagliata. L&#039;ingegnere della societ\u00e0 elettrica pensa a una linea di alimentazione da 15 kV che rester\u00e0 in un cavidotto per quarant&#039;anni. L&#039;elettricista di miniera pensa a un cavo per escavatori che viene trascinato nel fango, avvolto su un tamburo e piegato alcune centinaia di migliaia di volte prima di essere dismesso. Questi due impieghi premiano polimeri diversi, e la tabella seguente spiega in breve perch\u00e9.<\/p>\n<table>\n<caption>Isolamento EPR a confronto con XLPE per le decisioni che gli acquirenti prendono realmente<\/caption>\n<thead>\n<tr>\n<th scope=\"col\">Domanda<\/th>\n<th scope=\"col\">EPR<\/th>\n<th scope=\"col\">XLPE<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<th scope=\"row\">Temperatura nominale del conduttore (IEC 60502-1:2021, tabella 3)<\/th>\n<td>90 \u00b0C in esercizio normale, 250 \u00b0C in cortocircuito<\/td>\n<td>90 \u00b0C in esercizio normale, 250 \u00b0C in cortocircuito<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th scope=\"row\">Struttura del polimero<\/th>\n<td>Elastomero amorfo, con carica minerale<\/td>\n<td>Polietilene semicristallino, reticolato<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th scope=\"row\">Flessioni ripetute, raggio di curvatura ridotto<\/th>\n<td>Il suo scopo<\/td>\n<td>Tollerato in fase di installazione, non come condizione di servizio<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th scope=\"row\">Servizio in ambienti bagnati e arborescenze d&#039;acqua<\/th>\n<td>Bassa sensibilit\u00e0<\/td>\n<td>Richiede un tipo ritardante delle arborescenze (TR-XLPE) o una barriera<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th scope=\"row\">Effetto corona, scariche parziali, formazione di tracce conduttive<\/th>\n<td>Elevata resistenza<\/td>\n<td>Resistenza inferiore<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th scope=\"row\">Perdite dielettriche e rigidit\u00e0 dielettrica<\/th>\n<td>Perdite maggiori, rigidit\u00e0 inferiore<\/td>\n<td>Perdite minime, rigidit\u00e0 massima<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th scope=\"row\">Impiego tipico<\/th>\n<td>Cavi per miniere, avvolgibili, per locomotive, mobili e navali<\/td>\n<td>Linee di distribuzione fisse, cavi per edilizia, cavi di potenza per gallerie<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Se il cavo si muove, si bagna o si trova accanto a un azionamento per motori, l&#039;EPR \u00e8 la scelta predefinita. Se viene tirato una sola volta, interrato o posato in passerella e deve trasportare la media tensione in modo economico per decenni, lo \u00e8 l&#039;XLPE. Tutto ci\u00f2 che segue \u00e8 la motivazione, cos\u00ec da poter difendere la scelta davanti a chi firma l&#039;ordine di acquisto.<\/p>\n<h2 id=\"what-is-epr\">Che cos&#039;\u00e8 l&#039;isolamento EPR?<\/h2>\n<p>L&#039;isolamento EPR \u00e8 una mescola reticolata di gomma etilene-propilene estrusa su un conduttore del cavo come suo dielettrico. Poich\u00e9 il polimero di base \u00e8 una gomma amorfa anzich\u00e9 una plastica semicristallina, rimane flessibile da circa \u221240 \u00b0C fino a una temperatura nominale del conduttore di 90 \u00b0C e resiste a umidit\u00e0, ozono, luce solare e scariche parziali meglio degli isolamenti a base di polietilene.<\/p>\n<p>Il nome indica una famiglia, non una singola ricetta. La gomma di base \u00e8 un copolimero di etilene e propilene (EPM) o un terpolimero con una piccola quantit\u00e0 di diene (EPDM), ed \u00e8 per questo che lo stesso materiale compare nelle schede tecniche come EPR, EPDM o &#8220;gomma EP&#8221;. <a href=\"https:\/\/cdn.standards.iteh.ai\/samples\/103196\/ddcc4fc11c11420c879413dbcfc419ad\/IEC-60502-1-2021.pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEC 60502-1:2021<\/a> definisce semplicemente l&#039;EPR come &#8220;gomma etilene-propilene o simile (EPM o EPDM)&#8221; e aggiunge un tipo duro, HEPR, per le pareti isolanti di media tensione. La transizione vetrosa del polimero si colloca intorno a \u221260 \u00b0C, ed \u00e8 questa la ragione fisica per cui si piega in una miniera gelida anzich\u00e9 fessurarsi (dati sul polimero tratti da Wikipedia, che cita IISRP).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 che finisce sulla bobina non \u00e8 gomma grezza. Una mescola EPR per cavi \u00e8 costituita dalla resina pi\u00f9, tipicamente, otto o pi\u00f9 additivi: cariche minerali inorganiche, antiossidanti, ritardanti di fiamma per i tipi di bassa tensione, agenti reticolanti e stabilizzanti, miscelati con la disciplina di una camera bianca e poi reticolati dopo l&#039;estrusione (nota applicativa Southwire 2004, 2017). Il familiare colore rosso salmone dell&#039;EPR di media tensione derivava da uno stabilizzante al minio; le mescole senza piombo sono bianco sporco. Il colore, in altre parole, dice qualcosa sul pacchetto di stabilizzanti, non sulle prestazioni.<\/p>\n<p>Questo contenuto di cariche \u00e8 all&#039;origine della doppia natura dell&#039;EPR. Le cariche gli conferiscono resistenza alla traccia, stabilit\u00e0 dimensionale oltre i 100 \u00b0C e una bassa sensibilit\u00e0 alle arborescenze d&#039;acqua. Aumentano per\u00f2 anche le sue perdite dielettriche e ne riducono la rigidit\u00e0 dielettrica rispetto a un polietilene pulito e privo di cariche. Ogni discussione su EPR vs XLPE \u00e8 in realt\u00e0 una discussione sul fatto che il cavo richieda la tenacit\u00e0 della gomma caricata o la purezza elettrica della plastica pulita.<\/p>\n<h2 id=\"why-flexible\">Perch\u00e9 i cavi flessibili e mobili usano l&#039;EPR anzich\u00e9 l&#039;XLPE?<\/h2>\n<p>I cavi flessibili e mobili usano l&#039;EPR perch\u00e9 un elastomero amorfo si flette con un raggio ridotto e si ripristina senza deformazione permanente, mentre il polietilene reticolato \u00e8 pi\u00f9 rigido e mantiene la propria forma. Le norme nordamericane per cavi mobili ICEA S-75-381 e UL 1650 sono redatte attorno a costruzioni Type W, G, G-GC e SHD-GC isolate in EPR, con valori nominali di 90 \u00b0C e prestazioni di piegatura a freddo a \u221240 \u00b0C.<\/p>\n<p>Un cavo trascinabile su una macchina da abbattimento continuo ha una vita pi\u00f9 dura della maggior parte delle persone che lo specificano. Viene trascinato, schiacciato dai mezzi, avvolto, svolto, inzuppato e poi gli si chiede di portare alcune centinaia di ampere a 2 kV senza lamentarsi. Il conduttore \u00e8 in rame a fili sottili cordato a fune proprio perch\u00e9 possa piegarsi; un isolamento che si fessura al terzo mattino freddo spreca quel rame. \u00c8 questo il compito per cui <a href=\"https:\/\/www.nema.org\/docs\/default-source\/standards-document-library\/ansi-nema-wc-58-s-75-381-contents-and-scope.pdf?sfvrsn=4fd11e23_1\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ANSI\/NEMA WC 58 \/ ICEA S-75-381-2017<\/a> \u00e8 stata redatta: il suo campo di applicazione comprende &#8220;cavi mobili per l&#039;uso in macchine da miniera, draghe, escavatori a fune e apparecchiature simili&#8221;. Le schede tecniche dei produttori basate su di essa riportano &#8220;gomma etilene-propilene (EPR) secondo ICEA S-75-381&#8221; e un intervallo di esercizio da \u221240 \u00b0C a +90 \u00b0C (Priority Wire, scheda tecnica Type G-GC, 2026; Southwire Type W tramite IEWC, 2010). Lo stesso schema ricorre nella gamma di TEBAOFLEX: il <a href=\"https:\/\/tebaoflex-cable.com\/it\/product\/round-type-w-cable-600-2000v\/\">cavo di potenza mobile Type W 600\u20132000 V<\/a>, il <a href=\"https:\/\/tebaoflex-cable.com\/it\/product\/type-g-gc-cable-2000v\/\">cavo Type G-GC 2000 V con conduttore di controllo della continuit\u00e0 di terra<\/a> e <a href=\"https:\/\/tebaoflex-cable.com\/it\/product\/shd-gc-cable-mining-power-cable\/\">il cavo minerario schermato SHD-GC 2\u201325 kV<\/a> sono tutti realizzati in EPR da 90 \u00b0C sotto una guaina rinforzata in CPE.<\/p>\n<figure class=\"tebaoflex-tab-image wp-block-image size-large\">\n  <img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/tebaoflex-cable.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/epr-vs-xlpe-bend-recovery-diagram.webp\" alt=\"Diagramma a due riquadri che confronta una rete amorfa caricata di EPR, che si ripristina dopo una piegatura stretta, con una struttura semicristallina reticolata di XLPE, che resiste alla stessa piegatura\" width=\"1500\" height=\"1000\" decoding=\"async\"><figcaption>Stesso raggio di curvatura, esito diverso: la rete amorfa caricata dell&#039;EPR ritorna in forma, la struttura semicristallina dell&#039;XLPE oppone resistenza.<\/figcaption><\/figure>\n<p>L&#039;Europa arriva alla stessa conclusione per un&#039;altra strada. Il cavo flessibile in gomma standard, H07RN-F, \u00e8 costruito secondo EN 50525-2-21 con una mescola isolante EI4 secondo EN 50363, ed EI4 \u00e8 una gomma etilene-propilene (scheda tecnica H07RN-F di Eland Cables). I cavi avvolgibili con designazione tedesca come il <a href=\"https:\/\/tebaoflex-cable.com\/it\/product\/ntscgewoeu-mv-crane-reeling-cable\/\">cavo avvolgibile di media tensione per gru (N)TSCGEW\u00d6U<\/a> hanno un sistema di isolamento EPR 3GI3 schermato fino a 12\/20 kV esattamente per lo stesso motivo del cavo da miniera: il tamburo non smette mai di girare.<\/p>\n<p>C&#039;\u00e8 anche una ragione elettrica meno evidente. L&#039;EPR ha perdite dielettriche pi\u00f9 elevate dell&#039;XLPE ad alta frequenza e, su un cavo che alimenta un motore da un azionamento a velocit\u00e0 variabile, quella perdita \u00e8 un pregio: smorza i transitori rapidi dovuti alle commutazioni dell&#039;azionamento e agli interruttori sottovuoto, che altrimenti arriverebbero all&#039;avvolgimento del motore senza attenuazione (<a href=\"https:\/\/eprcable.ims.uconn.edu\/epr-cables\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Consorzio per la tecnologia dei cavi EPR, University of Connecticut<\/a>). I cavi di trazione delle locomotive e i cavi motore degli escavatori da miniera operano proprio su questo tipo di circuito, e questo \u00e8 un motivo in pi\u00f9 per cui il cavo DLO da 2 kV abbina un conduttore stagnato cordato a fune all&#039;EPR termoindurente, come spiegato nell&#039;articolo su <a href=\"https:\/\/tebaoflex-cable.com\/it\/what-is-dlo-cable\/\">che cos&#039;\u00e8 il cavo DLO e come \u00e8 costruito<\/a>.<\/p>\n<h2 id=\"epr-vs-xlpe\">EPR vs XLPE: che cosa cambia davvero?<\/h2>\n<p>EPR e XLPE condividono gli stessi limiti di temperatura del conduttore nella IEC 60502-1, 90 \u00b0C in esercizio normale e 250 \u00b0C in cortocircuito, quindi non \u00e8 il valore nominale termico a distinguerli. L&#039;XLPE ha le perdite dielettriche pi\u00f9 basse e la rigidit\u00e0 dielettrica pi\u00f9 alta; l&#039;EPR ha il modulo pi\u00f9 basso, la minore sensibilit\u00e0 alle arborescenze d&#039;acqua e la maggiore resistenza a effetto corona, formazione di tracce conduttive e ozono.<\/p>\n<p>I numeri alla base di questa sintesi provengono da un confronto tra cavi di classe trasmissione che, trent&#039;anni dopo, resta il punto di riferimento. Confrontando un cavo XLPE da 138 kV con un cavo EPR da 150 kV, Chan, Hartley e Hiivala hanno rilevato che la tenuta in corrente alternata e la rigidit\u00e0 dielettrica del cavo XLPE erano superiori di almeno il 25 %, la sua tenuta a impulso superiore di circa il 70 % e il suo fattore di perdita inferiore di almeno 20 volte (<a href=\"https:\/\/ieeexplore.ieee.org\/document\/216782\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEEE Electrical Insulation Magazine, vol. 9, 1993<\/a>). Alla tensione di trasmissione queste differenze determinano lo spessore della parete e le perdite su un centinaio di chilometri. Su un cavo per escavatori da 2 kV e 150 m sono invisibili, e prevale la colonna meccanica.<\/p>\n<table>\n<caption>Isolamento EPR vs XLPE, propriet\u00e0 per propriet\u00e0, con le fonti di ogni riga<\/caption>\n<thead>\n<tr>\n<th scope=\"col\">Propriet\u00e0<\/th>\n<th scope=\"col\">EPR<\/th>\n<th scope=\"col\">XLPE<\/th>\n<th scope=\"col\">Rilevanza sul campo<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<th scope=\"row\">Polimero di base<\/th>\n<td>Gomma etilene-propilene amorfa, con carica minerale, reticolata<\/td>\n<td>Polietilene semicristallino, reticolato con perossido, silano o radiazioni<\/td>\n<td>L&#039;EPR si piega e ritorna in forma; l&#039;XLPE resiste alla flessione e mantiene la propria forma<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th scope=\"row\">Temperatura del conduttore (IEC 60502-1:2021 tabella 3)<\/th>\n<td>90 \u00b0C in esercizio normale, 250 \u00b0C in cortocircuito<\/td>\n<td>90 \u00b0C in esercizio normale, 250 \u00b0C in cortocircuito<\/td>\n<td>In un progetto IEC nessuno dei due offre una portata di corrente superiore all&#039;altro<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th scope=\"row\">Tipi di media tensione USA (costruzioni ICEA S-93-639 \/ UL 1072)<\/th>\n<td>MV-105 EPR: 105 \u00b0C in esercizio normale, 140 \u00b0C in emergenza, 250 \u00b0C in cortocircuito<\/td>\n<td>TR-XLPE: 90 \u00b0C in esercizio normale, 130 \u00b0C in emergenza, 250 \u00b0C in cortocircuito<\/td>\n<td>L&#039;indicazione 105 \u00b0C appartiene a un tipo EPR di media tensione, non a ogni cavo EPR (Border States tramite Tano Cable)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th scope=\"row\">Perdite dielettriche<\/th>\n<td>Pi\u00f9 elevate; fattore di perdita almeno 20\u00d7 quello dell&#039;XLPE in classe trasmissione<\/td>\n<td>Le pi\u00f9 basse tra i dielettrici solidi<\/td>\n<td>Decisive sui lunghi collegamenti AT; irrilevanti sui cavi corti per macchine in bassa tensione<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th scope=\"row\">Rigidit\u00e0 dielettrica e tenuta a impulso<\/th>\n<td>Inferiori (XLPE almeno il 25 % in pi\u00f9 in corrente alternata, circa il 70 % in pi\u00f9 a impulso)<\/td>\n<td>Superiori<\/td>\n<td>Le pareti in XLPE possono essere pi\u00f9 sottili in alta tensione<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th scope=\"row\">Arborescenze d&#039;acqua<\/th>\n<td>Bassa sensibilit\u00e0: mescola caricata e idrofoba<\/td>\n<td>Sensibile, a meno che non si utilizzi un tipo ritardante delle arborescenze o una barriera contro l&#039;umidit\u00e0<\/td>\n<td>Miniere umide, cavi per pompe, posa interrata diretta senza guaina metallica<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th scope=\"row\">Effetto corona, scariche parziali, formazione di tracce conduttive<\/th>\n<td>Elevata resistenza<\/td>\n<td>Resistenza inferiore<\/td>\n<td>Cavo trascinabile schermato di media tensione, terminazioni esposte a contaminazione<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th scope=\"row\">Ozono e luce solare<\/th>\n<td>Intrinsecamente resistente<\/td>\n<td>Richiede una guaina per l&#039;esposizione all&#039;aperto<\/td>\n<td>I cavi a festone e avvolgibili lavorano all&#039;aperto per anni<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th scope=\"row\">Olio<\/th>\n<td>La gomma in s\u00e9 non \u00e8 resistente agli oli; questo compito spetta alla guaina<\/td>\n<td>Moderato<\/td>\n<td>Entrambi richiedono una guaina in CPE, PCP o TPU in presenza di olio<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th scope=\"row\">Costo iniziale<\/th>\n<td>Indicato come pi\u00f9 elevato nella pratica delle societ\u00e0 elettriche statunitensi<\/td>\n<td>Indicato come pi\u00f9 basso<\/td>\n<td>Le fonti sono discordanti; il costo va considerato una questione di offerta, non una regola<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Le righe su effetto corona e arborescenze spiegano perch\u00e9 l&#039;EPR ha dominato per decenni il mercato industriale della media tensione, mentre l&#039;XLPE dominava quello delle societ\u00e0 elettriche. L&#039;EPR caricato \u00e8 idrofobo e ha una conduttivit\u00e0 in ambiente umido controllata, ed \u00e8 questa la ragione fondamentale per cui le arborescenze d&#039;acqua vi crescono molto pi\u00f9 lentamente che nel polietilene non caricato; ha inoltre una resistenza alla traccia molto superiore a quella delle gomme pi\u00f9 vecchie che ha sostituito (consorzio UConn, v. sopra). La documentazione dei produttori avanza le stesse affermazioni in chiave commerciale: Okonite descrive il proprio sistema EPR come dotato di &#8220;eccellente resistenza all&#039;effetto corona&#8221;, &#8220;eccezionale resistenza alle arborescenze&#8221; ed &#8220;eccezionale resistenza all&#039;umidit\u00e0&#8221; su una costruzione IEC 60502-2 con valore nominale di 90 \u00b0C (scheda dati prodotto Okonite 2-47). Eland Cables aggiunge l&#039;onesto contrappeso: le propriet\u00e0 dielettriche dell&#039;EPR &#8220;non sono buone come quelle dell&#039;XLPE&#8221;, ma offre maggiore flessibilit\u00e0, ridotta dilatazione termica e bassa sensibilit\u00e0 alle arborescenze d&#039;acqua (FAQ di Eland Cables).<\/p>\n<table>\n<caption>Quale isolamento specificare in base all&#039;impiego<\/caption>\n<thead>\n<tr>\n<th scope=\"col\">Servizio<\/th>\n<th scope=\"col\">Specificare<\/th>\n<th scope=\"col\">Scegliere questa opzione quando<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<th scope=\"row\">Cavo trascinabile, avvolgibile o a festone, da 600 V a 25 kV<\/th>\n<td>EPR sotto una guaina termoindurente rinforzata<\/td>\n<td>Il cavo si muove in servizio, viene maneggiato ripetutamente o viene avvolto su un tamburo: <a href=\"https:\/\/tebaoflex-cable.com\/it\/product\/round-type-w-cable-600-2000v\/\">Type W<\/a>, <a href=\"https:\/\/tebaoflex-cable.com\/it\/product\/type-g-gc-cable-2000v\/\">Type G-GC<\/a>, <a href=\"https:\/\/tebaoflex-cable.com\/it\/product\/shd-gc-cable-mining-power-cable\/\">SHD-GC<\/a>, <a href=\"https:\/\/tebaoflex-cable.com\/it\/product\/ntscgewoeu-mv-crane-reeling-cable\/\">(N)TSCGEW\u00d6U<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th scope=\"row\">Cavi di collegamento per locomotive, generatori e motori, 2 kV, 90 \u00b0C<\/th>\n<td>EPR con guaina in XL-CPE<\/td>\n<td>Vibrazioni e rifacimento periodico delle terminazioni contano pi\u00f9 dello spessore della parete: <a href=\"https:\/\/tebaoflex-cable.com\/it\/product\/dlo-cable\/\">cavo DLO<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th scope=\"row\">Alimentazione flessibile unipolare di media tensione, 5\u201315 kV<\/th>\n<td>EPR di tipo MV-105, 105 \u00b0C<\/td>\n<td>I conduttori singoli schermati devono essere sagomati attorno alle apparecchiature in sito: <a href=\"https:\/\/tebaoflex-cable.com\/it\/product\/type-mv-105-flexible-epr-cable-5kv-15kv\/\">Cavo EPR flessibile Type MV-105<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th scope=\"row\">Linea di alimentazione fissa di media tensione in galleria, cavidotto o passerella<\/th>\n<td>XLPE (tipo ritardante delle arborescenze in ambiente bagnato)<\/td>\n<td>Posato una sola volta, tratta pi\u00f9 lunga, perdite e costi minimi: <a href=\"https:\/\/tebaoflex-cable.com\/it\/product\/2xseyqy-6-10kv-mv-tunnel-power-cable\/\">Cavo di potenza per gallerie 2XSEYQY 6\/10 kV<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th scope=\"row\">Filo singolo a parete sottile da 125 \u00b0C, a bassa emissione di fumi, senza alogeni<\/th>\n<td>XLPO<\/td>\n<td>Cablaggio di quadri, navi e veicoli ferroviari dove spazio e comportamento al fuoco sono determinanti (sezione successiva)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Se l&#039;impiego rientra nelle prime tre righe ed \u00e8 stata offerta una costruzione in XLPE perch\u00e9 pi\u00f9 economica, inviare il profilo di movimento, la tensione e le condizioni ambientali al team tecnico prima che la bobina venga tagliata. Il risparmio di solito ricompare entro un anno sotto forma di parete fessurata.<\/p>\n<h2 id=\"disadvantages\">Qual \u00e8 lo svantaggio dell&#039;uso dell&#039;isolamento EPR?<\/h2>\n<p>Lo svantaggio dell&#039;isolamento EPR \u00e8 elettrico, non meccanico: le sue perdite dielettriche sono pi\u00f9 elevate e la sua rigidit\u00e0 dielettrica \u00e8 inferiore rispetto all&#039;XLPE, quindi in alta tensione richiede una parete pi\u00f9 spessa e dissipa pi\u00f9 energia sui collegamenti lunghi. La gomma in s\u00e9 non \u00e8 resistente agli oli ed \u00e8 pi\u00f9 morbida del polietilene, ed \u00e8 per questo che i cavi EPR dipendono dalla loro guaina.<\/p>\n<p>Nessuno di questi costi \u00e8 nascosto; sono il prezzo della carica che rende l&#039;EPR tenace. Tre di essi meritano di essere spiegati a un acquirente. Primo, oltre circa 30 kV il fattore di perdita inizia a farsi sentire nei costi di esercizio delle linee di alimentazione lunghe, ed \u00e8 per questo che i cavi di trasmissione sono passati all&#039;XLPE e che gli analisti di mercato descrivono l&#039;XLPE come dominante nei sistemi su scala di rete e HVDC, mentre l&#039;EPR detiene i segmenti industriale, minerario e navale. Secondo, l&#039;EPR senza guaina non \u00e8 un cavo resistente agli oli; le FAQ di Eland affermano senza mezzi termini che &#8220;non offre una buona resistenza agli oli&#8221;, ed \u00e8 per questo che ogni cavo trascinabile in EPR che si possa acquistare si trova sotto una guaina in CPE, PCP o poliuretano, e per cui la classificazione della guaina \u00e8 trattata separatamente nell&#039;articolo su <a href=\"https:\/\/tebaoflex-cable.com\/it\/oil-resistant-cable-ratings\/\">come sono definiti i valori nominali dei cavi resistenti all&#039;olio<\/a>. Terzo, la parete pi\u00f9 morbida si intacca pi\u00f9 facilmente durante una movimentazione brusca, quindi una costruzione che lesina sullo spessore o sul rinforzo della guaina vanifica gran parte di ci\u00f2 che l&#039;EPR aveva guadagnato.<\/p>\n<h2 id=\"xlpo\">EPR vs XLPE vs XLPO nei cavi per locomotive e miniere<\/h2>\n<p>XLPO \u00e8 la poliolefina reticolata, la famiglia pi\u00f9 ampia che comprende l&#039;XLPE, formulata e di solito reticolata per irraggiamento per fili singoli a parete sottile con valore nominale di 125 \u00b0C e prestazioni non propaganti la fiamma, a bassa emissione di fumi o senza alogeni. Su una locomotiva \u00e8 l&#039;isolamento del cablaggio da 125 \u00b0C secondo AAR RP-585\/S-501 all&#039;interno della cassa, mentre l&#039;EPR \u00e8 l&#039;isolamento del cavo di potenza DLO da 2 kV che alimenta i motori di trazione.<\/p>\n<p>I due non sono tanto concorrenti quanto vicini. Un filo XLPO per locomotive da 125 \u00b0C come il Marmon Exane 1069A \u00e8 specificato da \u221255 \u00b0C a 125 \u00b0C con valori nominali di 130 \u00b0C in sovraccarico e 250 \u00b0C in cortocircuito, \u00e8 costruito secondo AAR RP-585\/S-501 con isolamento secondo ICEA S-95-658, e il suo produttore dichiara una resistenza al taglio passante, allo schiacciamento e all&#039;abrasione migliore dell&#039;EPR (scheda tecnica Marmon ET03, 2023; la stessa classe costruttiva \u00e8 descritta da Sycor). Si tratta di un filo unipolare a parete sottile per il cablaggio di quadri e casse, dove un valore nominale di 125 \u00b0C garantisce portata di corrente in poco spazio e la bassa emissione di fumi garantisce il comportamento al fuoco richiesto dalle specifiche ferroviarie. Il DLO, invece, \u00e8 un cavo di potenza a parete spessa da 90 \u00b0C e 2 kV, il cui conduttore cordato a fune e la cui parete in EPR sono scelti per la flessione e il rifacimento delle terminazioni in revisione; TEBAOFLEX lo costruisce con EPR termoindurente con valore nominale di 90 \u00b0C in ambiente bagnato o asciutto e piegatura a freddo a \u221240 \u00b0C, come la sua <a href=\"https:\/\/tebaoflex-cable.com\/it\/product\/dlo-cable\/\">pagina sul cavo DLO<\/a> riporta.<\/p>\n<figure class=\"tebaoflex-tab-image wp-block-image size-large\">\n  <img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/tebaoflex-cable.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/xlpo-locomotive-wire-vs-dlo-cable-cross-section.webp\" alt=\"Sezioni nella stessa scala di un filo XLPO per locomotive a parete sottile da 125 \u00b0C e di un cavo DLO a parete spessa da 2 kV con isolamento EPR e guaina in XL-CPE\" width=\"1500\" height=\"1000\" decoding=\"async\"><figcaption>Nella stessa scala: un filo XLPO per locomotive a parete sottile da 125 \u00b0C accanto a un cavo DLO da 2 kV con il suo separatore, l&#039;isolamento EPR e la guaina in XL-CPE.<\/figcaption><\/figure>\n<table>\n<caption>EPR, XLPE e XLPO nei cavi di una locomotiva o di una macchina da miniera<\/caption>\n<thead>\n<tr>\n<th scope=\"col\">Cavo<\/th>\n<th scope=\"col\">Isolamento<\/th>\n<th scope=\"col\">Valori nominali del conduttore<\/th>\n<th scope=\"col\">Scegliere questa opzione quando<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<th scope=\"row\">Cavi di potenza per motori di trazione, generatori e batterie<\/th>\n<td>EPR (termoindurente), guaina in XL-CPE<\/td>\n<td>90 \u00b0C in ambiente bagnato o asciutto, 2 kV<\/td>\n<td>Flessione, vibrazioni e rifacimento delle terminazioni in revisione: <a href=\"https:\/\/tebaoflex-cable.com\/it\/product\/dlo-cable\/\">cavo DLO 2 kV<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th scope=\"row\">Cablaggio della cassa e dei quadri, fili singoli<\/th>\n<td>XLPO, reticolato per irraggiamento<\/td>\n<td>125 \u00b0C, 600 V o 2 kV (AAR RP-585\/S-501)<\/td>\n<td>Lo spazio \u00e8 ridotto e sono specificate prestazioni a bassa emissione di fumi e senza alogeni; inviare la designazione AAR e le sezioni al team tecnico per la verifica<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th scope=\"row\">Circuiti di potenza di bordo e offshore<\/th>\n<td>XLPO (Type P)<\/td>\n<td>Secondo la costruzione IEEE 1580<\/td>\n<td>Il comportamento al fuoco in ambito navale \u00e8 obbligatorio: <a href=\"https:\/\/tebaoflex-cable.com\/it\/product\/type-p-power-cable-600v-0-6-1kv-5c-unarmored\/\">Cavo di potenza Type P 5C<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th scope=\"row\">Filo di cablaggio per elettrodomestici e apparecchiature, 300\u2013600 V<\/th>\n<td>XLPE o XLPO, stili UL AWM<\/td>\n<td>da 90 \u00b0C a 150 \u00b0C<\/td>\n<td>Parete singola, spelatura facile, numero di stile UL sul disegno: <a href=\"https:\/\/tebaoflex-cable.com\/it\/product\/ul-xlpe-xlpo-hook-up-wire\/\">fili di cablaggio UL in XLPE e XLPO<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th scope=\"row\">Linea di alimentazione di miniera su percorso fisso<\/th>\n<td>XLPE, schermato<\/td>\n<td>90 \u00b0C, 6\/10 kV e oltre<\/td>\n<td>Posato una sola volta, tratta pi\u00f9 lunga, perdite minime<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Quando il limite di temperatura supera i 125 \u00b0C, nessuno dei tre \u00e8 la risposta; \u00e8 il territorio di silicone e fluoropolimeri, trattato separatamente nell&#039;articolo su <a href=\"https:\/\/tebaoflex-cable.com\/it\/high-temp-wire-insulation-ratings\/\">che cosa indicano realmente le temperature nominali dell&#039;isolamento dei fili per alte temperature<\/a>.<\/p>\n<h2 id=\"temperature\">L&#039;isolamento EPR significa 90 \u00b0C o 105 \u00b0C?<\/h2>\n<p>L&#039;isolamento EPR ha valori nominali di 90 \u00b0C di temperatura del conduttore e 250 \u00b0C in cortocircuito secondo la IEC 60502-1 e nelle costruzioni di cavi mobili ICEA S-75-381; il valore di 105 \u00b0C appartiene all&#039;EPR di tipo MV-105 costruito secondo ICEA S-93-639 e UL 1072, che prevede anche un valore nominale di emergenza di 140 \u00b0C. Leggere la norma indicata sulla scheda tecnica prima di leggere il numero.<\/p>\n<p>La confusione \u00e8 comprensibile perch\u00e9 entrambi i numeri sono veri per l&#039;&#8220;EPR&#8221;. La tabella 3 della IEC 60502-1:2021 assegna a EPR e HEPR gli stessi limiti di 90 \u00b0C \/ 250 \u00b0C dell&#039;XLPE. Le mescole EPR nordamericane di media tensione qualificate secondo ICEA S-93-639\/NEMA WC 74 e UL 1072 sono commercializzate come MV-105, con valori nominali di 105 \u00b0C in esercizio normale, 140 \u00b0C in emergenza e 250 \u00b0C in cortocircuito, contro 90 \u00b0C \/ 130 \u00b0C \/ 250 \u00b0C per l&#039;XLPE ritardante delle arborescenze nelle stesse norme (Border States tramite Tano Cable, v. sopra). In casa TEBAOFLEX, il <a href=\"https:\/\/tebaoflex-cable.com\/it\/product\/type-mv-105-flexible-epr-cable-5kv-15kv\/\">cavo EPR unipolare flessibile MV-105<\/a> \u00e8 realizzato con la mescola da 105 \u00b0C; i suoi cavi mobili Type W, G-GC e SHD-GC sono realizzati con la mescola da 90 \u00b0C richiesta dalla norma mineraria. Le tabelle di portata di corrente seguono il valore nominale, quindi una tabella a 105 \u00b0C applicata a un cavo da 90 \u00b0C lo sovraccarica sistematicamente.<\/p>\n<p>All&#039;estremo freddo i due polimeri sono pi\u00f9 vicini di quanto si creda comunemente. Le linee guida di installazione di Southwire fissano la stessa temperatura minima di installazione di \u221240 \u00b0C per EPR, EPDM, XLPE e PE, una pi\u00f9 calda di \u221220 \u00b0C per le guaine in CPE e CSPE e di \u221210 \u00b0C per il PVC (Southwire, 2023). La differenza non sta nel fatto che la parete sopravviva a una piegatura a freddo durante l&#039;installazione, ma nel fatto che ne sopravviva a diecimila in servizio, ed \u00e8 questa la questione del modulo che l&#039;elastomero vince. \u00c8 anche il motivo per cui \u00e8 di solito la guaina, e non l&#039;EPR, a fissare il limite a freddo di un cavo flessibile.<\/p>\n<figure class=\"tebaoflex-tab-image wp-block-image size-large\">\n  <img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/tebaoflex-cable.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/conductor-temperature-by-insulation-grade-chart.webp\" alt=\"Grafico a barre dei limiti di temperatura del conduttore in esercizio normale, in emergenza e in cortocircuito per EPR da 90 \u00b0C, EPR MV-105, XLPE ritardante delle arborescenze e filo XLPO per locomotive da 125 \u00b0C\" width=\"1600\" height=\"900\" decoding=\"async\"><figcaption>Limiti di temperatura del conduttore in esercizio normale, in emergenza e in cortocircuito per i quattro tipi di isolamento esaminati sopra; il valore di 105 \u00b0C appartiene solo al tipo MV-105.<\/figcaption><\/figure>\n<h2 id=\"datasheet\">Come leggere l&#039;EPR su una scheda tecnica e indicarlo in una richiesta<\/h2>\n<p>Leggere la norma e il codice della mescola, non il nome commerciale. In Nord America la R dei tipi UL 44 RHH e RHW-2 significa &#8220;termoindurente&#8221; e pu\u00f2 indicare sia EPR sia XLPE, quindi non identifica il materiale; in Europa EI4 secondo EN 50363 identifica un isolamento in gomma etilene-propilene, e nei cavi flessibili con designazione tedesca la G in sigle come NSGAF\u00d6U o (N)TSCGEW\u00d6U indica l&#039;isolamento in gomma, mentre 3GI3 contraddistingue il tipo EPR di media tensione.<\/p>\n<p>Tre sigle causano la maggior parte delle discussioni evitabili. &#8220;RHH\/RHW-2&#8221; su una scheda tecnica DLO o Type W \u00e8 un tipo di filo UL 44, non una mescola; la nota sulle mescole di Southwire elenca la UL 44 insieme a ICEA S-95-658 e UL 1072 come norme secondo cui una mescola EPR \u00e8 qualificata, ed \u00e8 proprio per questo che la lettera non pu\u00f2 dire che cosa c&#039;\u00e8 dentro. &#8220;EPDM&#8221; su una scheda tecnica ed &#8220;EPR&#8221; su un&#039;altra indicano, in pratica, la stessa classe di mescola, come conferma la definizione della IEC 60502-1. E &#8220;gomma&#8221; in una designazione europea come H07RN-F rimanda alla famiglia di mescole EI4, a base di EPR, e non alla gomma naturale. Quando due offerte non concordano sull&#039;isolamento, chiedere a ciascun fornitore la designazione della mescola e la norma secondo cui \u00e8 qualificata, e il disaccordo di solito svanisce.<\/p>\n<ol>\n<li>Indicare la classe di tensione e se il cavo \u00e8 schermato, usando i termini della norma stessa (2 kV Type W, 8.7\/15 kV SHD-GC, 6\/10 kV (N)TSCGEW\u00d6U).<\/li>\n<li>Indicare la temperatura nominale del conduttore in base alla quale si dimensioner\u00e0 la portata di corrente: 90 \u00b0C, oppure 105 \u00b0C solo per una costruzione MV-105.<\/li>\n<li>Indicare l&#039;impiego: fisso, trascinato, avvolgimento su tamburo con diametro del tamburo e velocit\u00e0 di traslazione, festone o solo vibrazioni. Questo determina se l&#039;EPR \u00e8 necessario o semplicemente accettabile.<\/li>\n<li>Indicare l&#039;ambiente a cui la guaina deve resistere: acqua, olio, ozono e luce solare, abrasione, temperatura ambiente minima. Non \u00e8 l&#039;isolamento a sopportare questo carico, ma la guaina.<\/li>\n<li>Indicare la norma costruttiva a cui l&#039;offerta deve fare riferimento, come ICEA S-75-381, UL 1650, EN 50525-2-21 o IEC 60502-1, e richiedere la designazione della mescola sulla scheda tecnica.<\/li>\n<\/ol>\n<h2 id=\"buying\">Domande di acquisto prima del primo ordine di cavi EPR<\/h2>\n<h3>Quale certificazione copre realmente un cavo flessibile isolato in EPR per il mio mercato?<\/h3>\n<p>Per il mercato europeo, TEBAOFLEX \u00e8 titolare del certificato di approvazione del marchio VDE 40060056, rilasciato il 2025-03-28, per cavi flessibili isolati con elastomero reticolato secondo DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21):2012-01 \/ EN 50525-2-21:2011, la norma alla base della famiglia H07RN-F; per i cordoni mobili nordamericani \u00e8 titolare della certificazione UL 62 e CSA C22.2 No. 49, descritta di seguito.<\/p>\n<p>I certificati nordamericani sono UL-US-2449012-4 secondo UL 62, categoria ZJCZ Flexible Cord (cordoni flessibili), e UL-CA-2437036-5 secondo CSA C22.2 No. 49 nella categoria ZJCZ7, entrambi rilasciati il 2024-12-27 e mantenuti nell&#039;ambito del Follow-Up Service (sorveglianza della produzione). Le costruzioni Type W, G-GC, SHD-GC e DLO sono progettate e fabbricate secondo i riferimenti ICEA, UL 1650 e UL 44 indicati nelle rispettive pagine prodotto; tali riferimenti non sono listing UL, e per essi non si dichiara alcuna approvazione MSHA. Se il progetto richiede uno specifico listing o un&#039;approvazione per la sicurezza mineraria, indicarlo nella richiesta e il team tecnico confermer\u00e0 quale documentazione pu\u00f2 essere fornita.<\/p>\n<h3>Possiamo ordinare una lunghezza di prova prima di avviare la produzione?<\/h3>\n<p>La quantit\u00e0 minima d&#039;ordine \u00e8 di 50 m ad agosto 2026 ed \u00e8 la stessa per costruzioni standard e personalizzate, quindi una bobina di prova di un cavo trascinabile in EPR non comporta un sovrapprezzo. Verificare il minimo in vigore al momento della richiesta, poich\u00e9 viene rivisto periodicamente.<\/p>\n<h3>Quanto tempo richiede un ordine di cavi EPR?<\/h3>\n<p>Il tempo di consegna standard va da 7 a 45 giorni lavorativi ad agosto 2026, in funzione del tipo di prodotto, della disponibilit\u00e0 a magazzino e del grado di personalizzazione della costruzione. Farsi confermare dal team tecnico i tempi in vigore prima di impegnarli in una finestra di fermo impianto o di consegna.<\/p>\n<h3>\u00c8 possibile cambiare la guaina su una costruzione EPR?<\/h3>\n<p>L&#039;isolamento EPR e la guaina sono strati distinti con funzioni distinte, quindi la mescola della guaina e il relativo rinforzo possono essere specificati per ogni produzione entro i limiti di progetto della costruzione; le opzioni in CPE, PCP e poliuretano sono riportate nelle singole pagine prodotto. Inviare l&#039;impiego e l&#039;ambiente, e il team tecnico confermer\u00e0 che cosa supporta la costruzione e quale documentazione la accompagna.<\/p>\n<h2 id=\"faq\">Domande<\/h2>\n<h3>EPR ed EPDM sono la stessa cosa?<\/h3>\n<p>Negli isolamenti per cavi, ai fini pratici s\u00ec: EPDM \u00e8 la versione modificata con diene della gomma etilene-propilene, e la norma IEC 60502-1 definisce EPR come &#8220;gomma etilene-propilene o simile (EPM o EPDM)&#8221;. Una scheda tecnica che indica EPDM e una che indica EPR descrivono la stessa classe di mescola.<\/p>\n<h3>EPR e PVC sono la stessa cosa?<\/h3>\n<p>No. Il PVC \u00e8 un termoplastico che la norma IEC 60502-1 limita a 70 \u00b0C in esercizio normale e a 140 \u00b0C o 160 \u00b0C in cortocircuito, a seconda della sezione del conduttore; si ammorbidisce con il calore e si irrigidisce al freddo. EPR \u00e8 un termoindurente reticolato con valori nominali di 90 \u00b0C e 250 \u00b0C, che non pu\u00f2 fondere e resta flessibile alle basse temperature.<\/p>\n<h3>Un cavo isolato in EPR pu\u00f2 essere impiegato in esterno e in ambienti bagnati?<\/h3>\n<p>S\u00ec, con una guaina adeguata. L&#039;EPR \u00e8 intrinsecamente resistente a ozono, luce solare e umidit\u00e0 e presenta una bassa sensibilit\u00e0 alla formazione di arborescenze d&#039;acqua; le costruzioni mobili per miniera realizzate secondo ICEA S-75-381 hanno valori nominali di 90 \u00b0C in ambiente bagnato o asciutto e sono resistenti alla luce solare. La resistenza agli oli e all&#039;abrasione dipende dalla guaina, quindi occorre specificare la guaina in funzione del sito, non solo l&#039;isolamento.<\/p>\n<h3>L&#039;isolamento EPR richiede un conduttore in rame stagnato?<\/h3>\n<p>No. A differenza delle mescole di gomma pi\u00f9 vecchie, l&#039;EPR non attacca il rame nudo, quindi la stagnatura non \u00e8 necessaria per proteggere l&#039;isolamento. I conduttori stagnati vengono comunque specificati sui cavi DLO, minerari e navali per motivi di resistenza alla corrosione e di terminazione, una decisione distinta trattata nella guida al cavo DLO.<\/p>\n<h2 id=\"next\">Indicare l&#039;impiego oltre alla mescola<\/h2>\n<p>Scegliere l&#039;EPR quando il cavo si muove, si bagna o si trova su un circuito di azionamento, scegliere l&#039;XLPE quando viene posato una sola volta e deve trasportare la media tensione in modo economico per decenni, e scegliere l&#039;XLPO quando una parete sottile a 125 \u00b0C e le prestazioni a bassa emissione di fumi contano pi\u00f9 della flessione. Se due di questi criteri tirano in direzioni diverse, \u00e8 proprio la conversazione che vale la pena fare prima che la bobina venga tagliata.<\/p>\n<p>Inviare la classe di tensione, la sezione del conduttore, il tipo di movimento, l&#039;intervallo di temperatura ambiente e la norma di riferimento del progetto, e il team tecnico confermer\u00e0 l&#039;isolamento, la guaina e il tempo di consegna attuale per la costruzione adatta.<\/p>\n<\/article>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#039;isolamento EPR \u00e8 la gomma etilene-propilene reticolata presente nei cavi per miniere, avvolgibili, per locomotive e mobili. 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