Haute résistance et capacité ACSAR à faible perte ACSR (LL) Zebra,
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Description de Produit
1. Les frais généraux conducteurs nus ACSR, AAC, AAAC Conductor
(1). Quels sont les conducteurs en aluminium utilisé pour ?
Les conducteurs en aluminium sont utilisés principalement dans les frais généraux et les applications de ligne de distribution d'alimentation primaire et secondaire.
La plus grande force ACSR conducteurs sont utilisés pour les passages à niveau de la rivière, les frais généraux et les installations de fils de masse, impliquant des travées extra long. L'avantage de ACSR est qu'il a une haute résistance à la traction et est léger, ce qui signifie plus de s'étend sur plus qu'il a besoin de moins prend en charge. ACSR est disponible avec divers pourcentages de noyau d'acier pour atteindre les différents points forts. Un des avantages de ce conducteur est en particulier que la force souhaitée peut être atteint sans une perte d'ampacity.
AAC est utilisé principalement dans les zones urbaines où l'espacement est courte et le prend en charge sont plus rapprochées. L'avantage d'AAC conducteurs est qu'ils ont un degré élevé de résistance à la corrosion; pour cette raison qu'ils sont largement utilisés dans les zones côtières. AAC conducteurs ont été élaborés comme une conséquence de la corrosion galvanique que ACSR conducteurs sont sensibles à.
AAAC est utilisé comme conducteur de frais généraux nu pour la transmission de puissance et des lignes de distribution sur les circuits de l'antenne qui nécessitent une plus grande résistance mécanique que AAC. AAAC dispose également de mieux les caractéristiques de la SAG et une meilleure force de ratio de poids que d'AAC. AAAC câbles possèdent un faible poids par unité de longueur et légèrement plus faible résistance par unité de longueur de ACSR.
(2). Quelle est la différence entre ACSR, AAC et d'AAAC conducteurs ?
La plus grande différence entre AAC, AAAC, et conducteurs ACSR sont les matériaux qu'ils sont construits à partir. AAC est fabriqué à partir de l'aluminium electrolytically raffinée avec un minimum de 99,7 % de pureté, AAAC est faite d'un alliage en aluminium et ACSR contient une combinaison de l'aluminium renforcé avec l'acier.
Le deuxième facteur qui différencie les trois câbles est leur résistance à la corrosion, qui est important pour la longévité du câble. ACSR a une moins bonne résistance à la corrosion, car il contient de l'acier, qui est sujette à la rouille. AAAC et AAC ont une meilleure résistance à la corrosion, en raison du fait qu'ils sont en grande partie ou entièrement en aluminium.
Dans un noyau en acier galvanisé ACSR la transporte la charge mécanique et de l'aluminium de haute pureté transporte le courant. Ces utilisent le plus faible coefficient de dilatation thermique de l'acier par rapport à l'aluminium, dont la base d'aluminium conducteurs AAC et AAAC sont incapables de faire.
2. Le type et la désignation
Type | Description | No de fil | La section Zone (mm2) |
AAC | Tous les conducteurs en aluminium | 7~127 | 16~1500 |
AAAC | Tous les conducteurs en alliage en aluminium | 7~91 | 17~1300 |
ACSR | Les conducteurs en aluminium renforcé en acier | 7~103 | 16~1250 |
AACSR | Conducteurs en alliage en aluminium renforcé en acier | 7~103 | 16~1250 |
ACAR/AW | Les conducteurs en aluminium renforcé en alliage en aluminium | 7~103 | 16~1250 |
ACSW/S | Conducteur en aluminium à revêtement aluminium/Brin de fil en acier | 7~103 | 16~1250 |
GSW | Fil en acier galvanisé | 3/2.64~37/4,55 | 16.41~765.99 |
3 .Les applications
Conductor(AAC,AAAC et ACSR) ont été largement utilisés dans les lignes de transmission de puissance avec divers niveaux de tension,parce qu'ils ont de telles bonnes caractéristiques en tant que structure simple,installation et maintenance pratique,grande capacité de transmission à faible coût.et ils sont également adaptés pour la ponte à travers les vallées des rivières et les endroits où les caractéristiques géographiques particulières existent.
2.Les performances du service
(1).L'admissible Température de fonctionnement de longue date pour le conducteur de l'antenne est 70oC.
(2).En vertu de la circonstance que le climat est rare survenant et taux de couverture de glace faible dans la zone de glace lourds,le plus grand stress de câble d'au point le plus bas de la SAG ne doit pas dépasser 60 % de la puissance destructrice de courte durée.
(3).Lors de la connexion des conducteurs,le conducteur à côté du tube de raccordement ne peut pas être proéminente.Sinon,la force sur les conducteurs d'exploitation sera déséquilibré.Une fois les connecteurs sont installer,le tube de raccordement doivent être peints par vernis anti-humidité afin de protéger de la corrosion.
(4).En vertu de installaion,l'arc downing stress de tous les conducteurs devraient être les mêmes.Avec dans la distance admissible de la traversée de bâtiments ou de laisser tomber au sol,le stress peut être 10-15 % plus élevé que le stress ordinaire.
4.Les détails techniques
AAC Caractéristiques technique basée sur la norme DIN 48201 / DIN EN50182
Numéro de code | Domaine | Nombre de fils | Diamètre de fil | Diamètre du conducteur | Masse linéaire | Puissance nominale | D.C. la résistance à 20oC |
Mm2 | No. | Mm | Mm | Kg/km | KN | Ω/km | |
16 | 15.9 | 7 | 1.7 | 5.1 | 43.4 | 3.02 | 1.7986 |
25 | 24.2 | 7 | 2.1 | 6.3 | 66.3 | 4.36 | 1.1787 |
35 | 34.4 | 7 | 2.5 | 7.5 | 93,9 | 6.01 | 0.8317 |
50 | 49.5 | 7 | 3 | 9 | 135,2 | 8.41 | 0.5776 |
50 | 48.3 | 19 | 1.8 | 9 | 132,9 | 8.94 | 0.5944 |
70 | 65,8 | 19 | 2.1 | 10.5 | 180,9 | 11,85 | 0.4367 |
95 | 93,3 | 19 | 2.5 | 12.5 | 256.3 | 16.32 | 0.3081 |
120 | 117 | 19 | 2.8 | 14 | 321,5 | 19.89 | 0.2456 |
150 | 147.1 | 37 | 2.25 | 15.8 | 405.7 | 26.48 | 0.196 |
185 | 181,6 | 37 | 2.5 | 17,5 | 500,9 | 31,78 | 0.1588 |
240 | 242,5 | 61 | 2.25 | 20.3 | 671.1 | 43.66 | 0.1193 |
300 | 299.4 | 61 | 2.5 | 22,5 | 828.5 | 52,4 | 0.0966 |
Caractéristiques techniques ACSR basée sur la norme BS 215-2
Nom de code | Zone d'aluminium nominale | Échouement et diamètre de fil | Zone de coupe de l'aluminium | Zone de coupe totale | Env. Diamètre de montage | Masse env. | D.C. calculée de la résistance à 20oC | Calculé Charge de rupture | |
Al | L'acier | ||||||||
Mm2 | No/mm | Mm2 | Mm2 | Mm | Kg/km | Ω/km | KN | ||
Le lapin | 50 | 6/3,35 | 1/3,35 | 52.88 | 61,7 | 10.05 | 214 | 0.5426 | 18.35 |
Chien | 100 | 6/4.72 | 7/1.57 | 105 | 118.5 | 14.15 | 394 | 0.2733 | 32,7 |
WOLF | 150 | 30/2,59 | 7/2,59 | 158.1 | 194,9 | 18.13 | 726 | 0.1828 | 69.2 |
DINGO | 150 | 18/3,35 | 1/3,35 | 158,7 | 167,5 | 16.75 | 506 | 0.1815 | 35,7 |
Le lynx du Canada | 175 | 30/2.79 | 7/2.79 | 183,4 | 226,2 | 19,53 | 842 | 0.1576 | 79,8 |
ZEBRA | 400 | 54/3.18 | 7/3.18 | 428.9 | 484.5 | 28,62 | 1621 | 0.0674 | 131,9 |
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