Transport d'énergie en aluminium toronné
Port : | Qingdao or Shanghai seaport |
Termes de paiement : | L/C,D/P,T/T,Western Union |
Capacité d'approvisionnement : | 500 Tonne/tonnes par Month |
Point d'origine: | Henan La Chine |
Marque nom: | jinshui |
Numéro de Type: | acsr aaac aac |
Matériel d'isolation: | nu |
Type: | Mv/hv |
Application: | de transmission de puissance et de distribution électrique aérienne |
Matériel de conducteur: | En aluminium |
Veste: | nu |
le type de conducteur: | stranded 7 19 37 61 91 127 |
matériau conducteur: | Fil d'aluminium ou en acier galvanisé ou fil de cuivre |
Détail de livraison : | Selon la quantité de commande puis la négociation |
Détail d'emballage : | Tambour en bois; tambour en fer-bois; tambour en acier ou comme votre exigence |
Type de conducteur:
1 AAC: tous les conducteurs en Aluminium
ASC: conducteurs toronnés en Aluminium
2 AAAC: tous les conducteurs d'alliage d'aluminium
AASC: conducteurs toronnés en alliage d'aluminium
3 ACSR: conducteur en Aluminium renforcé en acier
4 ACSR/AW
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 |
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