Przewód napowietrzny AACSR 500 kV, stalowo-aluminiowy
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia:
Hebei, Chiny
Nazwa marki:
AACSR Overhead Conductor
Certyfikacja:
CCC,IEC,VDE,TUV,ISO
Numer modelu:
AACSR
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia:
Zbywalny
Cena:
negocjowalne
Warunki płatności:
, L/c, t/t
Możliwość zaopatrzenia:
500 km/tydzień
Dane techniczne
| Range Of Application: | Przekładnia napowietrzna, nad głową | Material: | ACSR |
| Drum Packing: | Stalowy Drewniany Bęben | Product Name: | ACSR Rabbit Conductor Dog Conductor |
| Type: | goły dyrygent | Standard: | IEC, BS, ICEA, ASTM, DIN |
| High Light: | Przewód napowietrzny AACSR 500kV,Przewód aluminiowy ze stalowym rdzeniem,Przewód nieizolowany z gwarancją |
||
Opis produktu
Wszystkie Przewody Napowietrzne AACSR ze Stopu Aluminium i Wzmocnieniem Stalowym
ZASTOSOWANIE
Kable AACSR są szeroko stosowane w:
- Transmisji energii na duże odległości: Rozpiętości ponad 100 km z minimalnym zwisem
- Sieciach wysokiego napięcia: Ocenione na napięcia do 500 kV (np. połączenia podstacji)
- Elektryfikacji obszarów wiejskich: Opłacalne dla odległych obszarów o trudnej geografii
- Przewodach nośnych: Wspieranie napowietrznych kabli komunikacyjnych w sieciach telekomunikacyjnych
KONSTRUKCJA
AACSR (Kabel aluminiowy ze stalowym wzmocnieniem) to wysokopojemnościowy przewód linii napowietrznej składający się z:
- Rdzeń stalowy: Zapewnia wytrzymałość mechaniczną do podtrzymywania długich rozpiętości i redukcji zwisu
- Warstwy aluminiowe: Wysokiej czystości pasma aluminiowe owinięte koncentrycznie wokół stalowego rdzenia, zapewniające doskonałą przewodność
CHARAKTERYSTYKA
- Wysoka przewodność: Aluminium zapewnia efektywną transmisję energii z mniejszym oporem
- Lekki i odporny na korozję: Aluminium zmniejsza wagę i jest odporne na degradację środowiskową
- Ekonomiczny: Niższy koszt materiału w porównaniu do miedzi, idealny do projektów na dużą skalę
- Trwałość: Stalowy rdzeń zwiększa wytrzymałość na rozciąganie w trudnym terenie (np. rzeki, góry)
SPECYFIKACJA
| Numer kodu | Współczynnik stali | Powierzchnia | Liczba drutów | Średnica drutu | Średnica | Masa liniowa | Wytrzymałość znamionowa | Rezystancja DC w 20℃ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alum. | St. | Razem | Alum. | St. | Alum. | St. | Rdzeń | Przew. | |||||
| 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 |
O nas

Nasze projekty

Nasze centrum testowe

FAQ
1. Do czego służy kabel AACSR?
AACSR (Aluminiowy Przewód ze Stalowym Wzmocnieniem) jest używany głównie do napowietrznej transmisji energii wysokiego napięcia (do 500 kV) ze względu na stosunek wytrzymałości do masy, idealny do długich rozpiętości nad rzekami, górami lub obszarami wiejskimi.
2. Dlaczego wybrać AACSR zamiast ACSR?
AACSR zastępuje niektóre pasma aluminiowe warstwami ze stopu aluminium, oferując wyższą przewodność (o 3% lepszą niż ACSR), zachowując jednocześnie wytrzymałość na rozciąganie, zmniejszając straty energii na odległość.
3. Jaka jest rola stalowego rdzenia?
Ocynkowany stalowy rdzeń zapewnia wytrzymałość mechaniczną, aby wytrzymać obciążenia wiatrem, oblodzenie i rozszerzalność cieplną, minimalizując zwis w ekstremalnych temperaturach.
4. Jakie są limity temperatury?
Ciągła temperatura pracy: 90°C (194°F). Przeciążenie awaryjne: 180°C (356°F) przez krótkie okresy.
5. Jak obliczyć obciążalność prądową AACSR?
Użyj standardów IEEE 738, uwzględniając temperaturę otoczenia, średnicę przewodu (np. 26,8 mm dla typu Drake) i prędkość wiatru.
6. Czy AACSR jest odporny na korozję?
Tak, ale ocynkowane stalowe rdzenie w obszarach przybrzeżnych mogą wymagać powłok ze stopu cynkowo-aluminiowego dla zwiększenia trwałości.
7. Typowe rozpiętości dla instalacji AACSR?
Płaski teren: 300-500 metrów. Góry/doliny: 50-200 metrów (ze względu na wahania naprężenia).
8. Zgodność ze standardami?
Spełnia normy IEC 61089, ASTM B232 i EN 50182, z opcjonalną certyfikacją ISO 9001 dla produkcji kontrolowanej jakości.
9. Porównanie kosztów z kablami miedzianymi?
AACSR jest o 60-70% tańszy niż miedź, przy podobnej przewodności, co czyni go preferowanym wyborem dla projektów na skalę przemysłową.
10. Jak przechowywać szpule AACSR?
W pomieszczeniach: Unikaj wilgoci; przechowuj szpule na paletach. Na zewnątrz: Przykryj plandekami odpornymi na promieniowanie UV, obracaj co 3 miesiące, aby zapobiec deformacji.
O NAS
NASZ MAGAZYN
DLACZEGO MY
PARTNER

Ogólna ocena
5 GWIAZDEK
100%
4 gwiazdki
0
3 gwiazdki
0
2 gwiazdki
0
1 gwiazdka
0
Wszystkie recenzje
-
Afast delivery and good quality, so as the service