ISO9001, CE, CCC produits acsr prix ours conducteurs 95mm2
Port : | Qingdao |
Termes de paiement : | L/C,D/A,D/P,T/T |
Capacité d'approvisionnement : | 10000 Kilomètre/Kilomètres par Month |
Point d'origine: | Henan La Chine |
Marque nom: | Jinshui |
Numéro de Type: | AAC Conducteur |
Matériel d'isolation: | Aucun |
Type: | Basse tension/haute tension/moyenne tension |
Application: | Au-dessus |
Matériel de conducteur: | En aluminium |
Veste: | Aucun |
Normes: | Cei, ASTM, BS |
Certificats: | ISO9001, CE, CCC |
Emballage: | Tambour tout en bois, tambour en fer-bois, tambour tout en fer |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 km par mois |
Échantillon: | Disponible et gratuit |
Détail d'emballage : | Tambour en bois d'exportation, tambour en fer-bois ou comme exigence de client. |
Le conducteur nu aérien AAC AAAC ACSR a été largement utilisé dans les lignes de transmission de puissance avec différents niveaux de tension.
1. Applications
Le conducteur nu aérien AAC AAAC ACSR a été largement utilisé dans les lignes de transmission d'énergie avec divers 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. 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.
Caractéristiques techniques de l'aac basées sur la norme DIN 48201/DIN EN50182
Nom de Code |
Zone (Mm2) |
Nombre de wiires Non. |
Diamètre de fil (Mm) |
Diamètre du conducteur (Mm) |
Poids approximatif (Kg/km) |
Calcualted Min. charge de rupture (KN) |
Résistance calculée de D C à 20 ℃ (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 |
63.3 |
19 |
2.5 |
12.5 |
256.3 |
16.32 |
0.3061 |
120 |
117 |
19 |
2.8 |
14.5 |
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'aac basées sur la norme BS 3242
Nom de Code |
Nominales En Aluminium Zone (Mm2) |
Fil de toronnage et Dia. (No./mm) |
Secteurs sectionnels (Mm2) |
Environ Globale Dia. (Mm) |
Environ masse (Kg/km) |
Calculé D.C. Résistance à 20 ℃ (Ω/km) |
Calcualted Min. charge de rupture (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 |
Caractéristiques techniques de l'acsr basées sur la norme BS 215-2
Nom de Code |
Nominales En Aluminium Zone (Mm2) |
Fil de toronnage et Dia. (No./mm) |
Secteurs sectionnels en aluminium (Mm2) |
Total section (Mm2) |
Environ Globale Dia. (Mm) |
Env. Masse (Kg/km) |
Résistance calculée de D C à 20 ℃ (Ω/km) |
Charge de rupture calquée (KN) |
|
Al |
En acier |
||||||||
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 |
159.7 |
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 |
Le conducteur nu aérien a été largement utilisé dans les lignes de transmission de puissance avec divers 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.
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