Conducteur AAC, ACSR, conducteur AAAC
Port : | qingdao |
Termes de paiement : | L/C,D/P,T/T,Western Union |
Capacité d'approvisionnement : | 200 Kilomètre/Kilomètres par Month |
Point d'origine: | Henan La Chine |
Marque nom: | Jinshui |
Numéro de Type: | AAC, AAAC, ACSR |
Matériel d'isolation: | D'autres |
Type: | Basse 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 |
Paiement termes: | FOB, CFR, CIF |
Standard: | ASTM, CEI, BS |
Détail de livraison : | 20 jours après le paiement à l'avance |
Détail d'emballage : | Tambour en bois, tambour en bois-acier |
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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