Conducteur aérien AACSR 500 kV à âme en acier nu
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Hebei , Chine
Nom de la marque:
AACSR Overhead Conductor
Attestation:
CCC,IEC,VDE,TUV,ISO
Numéro de modèle:
AACSR
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:
Négociable
Prix:
Négociable
Conditions de paiement:
, L / c, t / t
Capacité d'approvisionnement:
500 km / semaine
Caractéristiques
| Range Of Application: | Transmission aérienne | Material: | ACSR |
| Drum Packing: | Tambour en bois en acier | Product Name: | ACSR Conducteur de lapin Conducteur de chien |
| Type: | Conducteur nu | Standard: | CEI, BS, ICEA, ASTM, DIN |
| High Light: | Conducteur aérien AACSR 500kV,Câble en aluminium à âme en acier,Conducteur nu avec garantie |
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Description de produit
Tous les conducteurs en alliage d'aluminium et en acier renforcé AACSR
Application du produit
Les câbles AACSR sont largement utilisés dans:
- Transmission d'énergie sur de longues distances: plus de 100 km avec une inclinaison minimale
- Réseaux haute tension: pour les tensions allant jusqu'à 500 kV (par exemple, connexions de sous-stations)
- L'électrification rurale: rentable pour les zones éloignées aux conditions géographiques difficiles
- Fils de messagerie: support de câbles aériens de communication dans les réseaux de télécommunications
Construction
AACSR (Aluminium Conductor Steel-Reinforced Cable) est un conducteur de ligne de transport aérien de grande capacité composé de:
- Noyau en acier: fournit une résistance mécanique pour supporter de longues étendues et réduire l'affaissement
- Couches d'aluminium: fils d'aluminium de haute pureté enveloppés concentriquement autour du noyau d'acier, assurant une excellente conductivité
Caractéristiques
- Haute conductivité: l'aluminium assure une transmission de puissance efficace avec une moindre résistance
- Léger et résistant à la corrosion: l'aluminium réduit le poids et résiste à la dégradation de l'environnement
- Rentabilité: Moins coûteux que le cuivre, idéal pour les grands projets.
- Durabilité: le noyau en acier améliore la résistance à la traction pour les terrains difficiles (par exemple, les rivières, les montagnes)
Les spécifications
| Numéro de code | Proportion d'acier | Surfaces | N° de fils | Le fils Dia. | Diamètre | Masse linéaire | Résistance nominale | Résistance à la DC à 20°C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Je suis un ancien. | Je suis Saint. | Nombre total | Je suis un ancien. | Je suis Saint. | Je suis un ancien. | Je suis Saint. | Le noyau | Je vous en prie. | |||||
| 16 | 17 | 18.4 | 3.07 | 21.5 | 6 | 1 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 5.93 | 74.4 | 9.02 | 1.7934 |
| 25 | 17 | 28.8 | 4.80 | 33.6 | 6 | 1 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 7.41 | 116.2 | 13.96 | 1.1478 |
| 40 | 17 | 46.0 | 7.67 | 53.7 | 6 | 1 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 9.38 | 185.9 | 22.02 | 0.7174 |
| 63 | 17 | 72.5 | 12.1 | 84.6 | 6 | 1 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 11.8 | 292.8 | 34.68 | 0.4555 |
| 400 | 6 | 115 | 6.39 | 121 | 18 | 1 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 14.3 | 366.4 | 41.24 | 0.2880 |
| 425 | 6 | 144 | 7.99 | 152 | 18 | 1 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 16.0 | 458.0 | 51.23 | 0.2304 |
| 425 | 16 | 144 | 23.4 | 167 | 26 | 7 | 2.65 | 2.06 | 6.19 | 16.8 | 579.9 | 69.86 | 0.2310 |
| 160 | 6 | 184 | 10.2 | 194 | 18 | 1 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 18.0 | 586.2 | 65.58 | 0.1800 |
| 160 | 16 | 184 | 30.0 | 214 | 26 | 7 | 3.0 | 2.34 | 7.01 | 19.0 | 742.3 | 88.52 | 0.1805 |
| 200 | 6 | 230 | 12.8 | 243 | 18 | 1 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 20.2 | 732.8 | 81.97 | 0.1440 |
| 200 | 16 | 230 | 37.5 | 268 | 26 | 7 | 3.36 | 2.61 | 7.83 | 21.3 | 927.9 | 110.64 | 0.1444 |
| 250 | 10 | 288 | 28.3 | 316 | 22 | 7 | 4.08 | 2.27 | 6.80 | 23.1 | 1013.5 | 117.9 | 0.1154 |
| 250 | 16 | 288 | 46.9 | 335 | 26 | 7 | 3.75 | 2.92 | 8.76 | 23.8 | 1159.8 | 138.31 | 0.1155 |
| 315 | 7 | 363 | 25.1 | 388 | 45 | 7 | 3.20 | 2.14 | 6.41 | 25.6 | 1196.5 | 136.28 | 0.0917 |
| 315 | 16 | 363 | 59.0 | 422 | 26 | 7 | 4.21 | 3.28 | 9.83 | 26.7 | 1461.4 | 171.90 | 0.0917 |
| 400 | 7 | 460 | 31.8 | 492 | 45 | 7 | 3.61 | 2.41 | 7.22 | 28.9 | 1519.4 | 172.10 | 0.0722 |
| 400 | 13 | 460 | 59.7 | 520 | 54 | 7 | 3.29 | 3.29 | 9.88 | 29.7 | 1938.3 | 201.46 | 0.0723 |
| 450 | 7 | 518 | 35.8 | 554 | 45 | 7 | 3.83 | 2.55 | 7.66 | 30.6 | 1709.0 | 193.61 | 0.0642 |
| 450 | 13 | 518 | 67.1 | 585 | 54 | 7 | 3.49 | 3.49 | 10.5 | 31.5 | 1955.6 | 226.64 | 0.0643 |
| 500 | 7 | 575 | 39.8 | 615 | 45 | 7 | 4.04 | 2.69 | 8.07 | 32.3 | 1899.3 | 215.12 | 0.0578 |
| 500 | 13 | 575 | 74.6 | 650 | 54 | 7 | 3.68 | 3.68 | 11.1 | 33.2 | 2172.9 | 251.82 | 0.0578 |
| 560 | 7 | 645 | 44.6 | 689 | 45 | 7 | 4.27 | 2.85 | 8.54 | 34.2 | 2127.2 | 240.93 | 0.0516 |
| 560 | 13 | 645 | 81.6 | 726 | 54 | 19 | 3.90 | 2.34 | 11.7 | 35.1 | 2420.9 | 283.21 | 0.0516 |
| 630 | 4 | 725 | 31.3 | 756 | 72 | 7 | 3.58 | 2.39 | 7.16 | 35.8 | 2248.0 | 249.62 | 0.0459 |
| 630 | 13 | 725 | 91.8 | 817 | 54 | 19 | 4.13 | 2.48 | 12.4 | 37.2 | 2723.5 | 318.61 | 0.0459 |
| 710 | 817 | 35.3 | 852 | 72 | 7 | 3.80 | 2.53 | 7.60 | 38.0 | 2533.4 | 281.32 | 0.0407 | |
| 710 | 13 | 817 | 104 | 921 | 54 | 19 | 4.39 | 2.63 | 13.2 | 39.5 | 3069.4 | 359.06 | 0.0407 |
| 800 | 4 | 921 | 39.8 | 961 | 72 | 7 | 4.04 | 2.69 | 8.07 | 40.4 | 2854.6 | 316.98 | 0.0361 |
| 800 | 8 | 921 | 76.7 | 997 | 84 | 7 | 3.74 | 3.74 | 11.2 | 41.1 | 3145.1 | 356.03 | 0.0362 |
| 900 | 4 | 1036 | 44.8 | 1081 | 72 | 7 | 4.28 | 2.85 | 8.56 | 42.8 | 3211.4 | 356.60 | 0.0321 |
| 900 | 8 | 1036 | 86.3 | 1122 | 84 | 7 | 3.96 | 3.93 | 11.9 | 43.6 | 3538.3 | 400.53 | 0.0322 |
| 1000 | 8 | 1151 | 93.7 | 1245 | 84 | 19 | 4.18 | 2.51 | 12.5 | 45.9 | 3916.8 | 446.37 | 0.0289 |
| 1120 | 8 | 1289 | 105 | 1394 | 84 | 19 | 4.42 | 2.65 | 13.3 | 48.6 | 4386.8 | 499.93 | 0.0258 |
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Notre centre d'essai

Questions fréquentes
1À quoi sert le câble AACSR?
AACSR (Aluminium Conductor Steel-Reinforced) est principalement utilisé pour la transmission aérienne de haute tension (jusqu'à 500 kV) en raison de son rapport résistance/poids, idéal pour de longues étendues sur les rivières,les montagnes, ou des zones rurales.
2Pourquoi choisir AACSR plutôt que ACSR?
L'AACSR remplace certains fils d'aluminium par des couches d'alliage d'aluminium, offrant une conductivité plus élevée (3% de meilleure que l'ACSR) tout en maintenant une résistance à la traction, réduisant ainsi les pertes d'énergie sur des distances.
3Quel est le rôle du noyau en acier?
Le noyau en acier galvanisé fournit une résistance mécanique pour résister aux charges du vent, de la glace et de l'expansion thermique, réduisant ainsi au minimum l'affaissement à des températures extrêmes.
4Quelles sont les limites de température?
Température de fonctionnement continue: 90°C. Surcharge d'urgence: 180°C pour de courtes périodes.
5Comment calculer l'ampicité de l'AACSR?
Utilisez les normes IEEE 738, en tenant compte de la température ambiante, du diamètre du conducteur (par exemple, 26,8 mm pour le type Drake) et de la vitesse du vent.
6L'AACSR est-il résistant à la corrosion?
Oui, mais les noyaux en acier galvanisé dans les zones côtières peuvent nécessiter des revêtements en alliage zinc-aluminium pour une plus grande longévité.
7- Des étendues typiques pour une installation AACSR?
Terrain plat: 300 à 500 m. Montagnes/ vallées: 50 à 200 m (en raison des variations de tension).
8Conformité aux normes?
Répond à la norme IEC 61089, à la norme ASTM B232 et à la norme EN 50182, avec certification ISO 9001 facultative pour une fabrication contrôlée par la qualité.
9Comparer le coût avec celui des câbles en cuivre?
L'AACSR est 60-70% moins cher que le cuivre, avec une conductivité similaire, ce qui en fait le choix préféré pour les projets à grande échelle.
10Comment stocker les bobines AACSR?
À l'intérieur: éviter l'humidité; ranger les rouleaux sur des palettes. à l'extérieur: couvrir avec des bâches résistantes aux UV, tourner tous les 3 mois pour éviter la déformation.
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