AAC, AAAC, ACSR, conducteur nu, fil d'acier galvanisé

AAC, AAAC, ACSR, conducteur nu, fil d'acier galvanisé
Port : qingdao
Termes de paiement : L/C,D/P,T/T,Western Union
Capacité d'approvisionnement : 5000 Kilomètre/Kilomètres par Month
Point d'origine: Henan La Chine
Marque nom: Jinshui
Matériel d'isolation: D'autres
Type: Haute tension
Application: Au-dessus
Matériel de conducteur: En aluminium
Veste: AUCUN-GAINÉ
Matériaux: En aluminium. En alliage d'aluminium
Type de conducteur: Brin
Matériau d'isolation: Nu
Plomb temps: 2 semaines
Détail de livraison : 20 jours après le paiement à l'avance
Détail d'emballage : Tambour en bois

Brève Instruction pour conducteur nu

1. Applications

Conducteur (AAC, AAAC et ACSR) ont été largement utilisés dans les lignes de transmission de puissance avec différents niveaux de tension, parce qu'ils ont de telles bonnes caractéristiques que la structure simple, l'installation et l'entretien commodes, grande capacité de transmission à faible coût. et ils sont également adaptés pour la pose à travers les vallées des rivières et les endroits où des caractéristiques géographiques particulières existent.

2. Service Performance

(1). la température de fonctionnement admissible à long terme pour le conducteur aérien est de 70OC.

(2). dans les circonstances où un climat rare se produit et où le taux de couverture des glaces est faible dans les zones de glace lourde, la plus grande contrainte du câble au point le plus bas de l'affaissement ne doit pas dépasser 60% du court- puissance destructive.

(3). lors de la connexion des conducteurs, le conducteur à côté du tube de connexion ne peut pas être proéminent. sinon, la force sur les conducteurs de fonctionnement sera déséquilibrée. après l'installation des connecteurs, le tube de raccordement doit être peint par un vernis résistant à l'humidité afin de le protéger de la corrosion.

(4). sous l'installation, la contrainte de downing d'arc de tous les conducteurs devrait être la même. avec dans la distance admissible de traverser des bâtiments ou de tomber au sol, le stress peut être 10-15% plus élevé que le stress régulier.

 

3. Norme de matériau

(1). le conducteur en aluminium dur utilisé pour AAC et ACSR est conforme à la norme GB/T 17048-1997 (équivalent à l'iec 60889: 1987).

(2). le fil d'acier revêtu de zinc utilisé pour ACSR est conforme à la norme IEC 60888: 1987.

(3). la Production peut être organisée selon les exigences des clients pour la norme matérielle, etc.

Construction de tout conducteur en aluminium et conducteur en aluminium renforcé en acier

 

4. détails techniques

 

 

Caractéristiques techniques de l'aac basées sur la norme DIN 48201/DIN EN50182

 

 

Numéro de Code Zone Nombre de fils Diamètre de fil Diamètre du conducteur La masse linéaire Nominale force Résistance D.C. à 20OC
Mm2 Non. 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 de l'acsr basées sur la norme BS 215-2

 

Nom de Code Nominales en aluminium zone Toronnage et diamètre de fil Section en aluminium Total section Env. diamètre global Env. masse Résistance à courant continu calculée à 20OC Calculer la charge de rupture
Al En acier
Mm2 Non./mm Mm2 Mm2 Mm Kg/km ω/km KN
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
LOUP 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
LYNX 175 30/2. 79 7/2. 79 183.4 226.2 19.53 842 0.1576 79.8
ZÈBRE 400 54/3. 18 7/3. 18 428.9 484.5 28.62 1621 0.0674 131.9

 

 

 

 Caractéristiques techniques de l'aac basées sur la norme BS 3242

 

Nom de Code Nominales en aluminium zone Toronnage et diamètre de fil Section Env. diamètre global Env. masse Résistance à courant continu calculée à 20OC Calculer la charge de rupture
Mm2 Non./mm Mm2 Mm Kg/km ω/km KN
AMANDE 25 7/2. 34 30.1 7.02 82 1.094 8.44
CÈDRE 30 7/2. 54 35.47 7.62 97 0.9281 9.94
SAPIN 40 7/2. 95 47.84 8.85 131 0.688 13.4
HAZEL 50 7/3. 30 59.87 9.9 164 0.5498 16.8
CHÊNE 100 7/4. 65 118.9 13.95 325 0.2769 33.3
CENDRES 150 19/3. 48 180.7 17.4 497 0.183 50.65
ORME 175 19/3. 76 211 18.8 580 0.1568 59.1
UPAS 300 37/3. 53 362.1 24.71 997 0.09155 101.5

 

 

5. les images

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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