logo
news

Condutores ACCC Aumentam a Eficiência e Confiabilidade da Rede Elétrica

November 30, 2025

A transmissão de energia é a espinha dorsal da sociedade moderna. No entanto, com as crescentes demandas de energia, as linhas de transmissão tradicionais enfrentam desafios de capacidade insuficiente e perda excessiva de energia. Existe uma tecnologia que pode maximizar os recursos de linha existentes, ao mesmo tempo em que melhora significativamente a eficiência da transmissão e reduz os custos operacionais? O condutor ACCC® (Núcleo Composto de Condutor de Alumínio) representa uma solução inovadora que aborda efetivamente esses desafios.

Visão geral do Condutor ACCC®

O condutor ACCC® é um condutor aéreo de alto desempenho com um núcleo composto feito de um híbrido de fibras de carbono e vidro. Este núcleo composto substitui o núcleo de aço tradicional em condutores convencionais e é circundado por fios de alumínio recozido em forma trapezoidal. Em comparação com os núcleos de aço, o núcleo composto oferece uma relação resistência-peso superior e um coeficiente de expansão térmica mais baixo, dotando os condutores ACCC® de um desempenho excepcional.

Estrutura e Materiais
Núcleo Composto

O componente central do condutor ACCC® consiste em fibras de carbono, fibras de vidro e resina termofixa. As fibras de carbono fornecem alta resistência e módulo, enquanto as fibras de vidro aumentam a tenacidade, com a resina termofixa unindo-as. Este material composto oferece várias vantagens:

  • Alta relação resistência-peso: Mais leve que os núcleos de aço, mas mais forte, permitindo que os condutores suportem maiores cargas mecânicas.
  • Baixo coeficiente de expansão térmica: Significativamente menor que o aço, resultando em menor flecha em altas temperaturas.
  • Resistência à corrosão: Imune à ferrugem ou corrosão, capaz de suportar condições ambientais adversas.
Fios de Alumínio

A parte condutora do condutor ACCC® usa alumínio recozido, conhecido por sua excelente condutividade e ductilidade. Para maximizar o conteúdo de alumínio, fios em forma trapezoidal são tipicamente usados, aumentando a capacidade de transporte de corrente em comparação com os fios redondos convencionais.

Princípios Operacionais

Embora os condutores ACCC® funcionem de forma semelhante aos condutores aéreos tradicionais na transmissão de corrente através de fios de alumínio, seu núcleo composto melhora significativamente o desempenho. O núcleo suporta cargas mecânicas, enquanto o alumínio se concentra na transmissão de corrente, permitindo a operação segura sob altas cargas e temperaturas.

Principais Vantagens

Os condutores ACCC® oferecem múltiplos benefícios em relação aos condutores aéreos tradicionais:

  • Maior capacidade de corrente: Fios de alumínio trapezoidais aumentam o conteúdo de alumínio, potencialmente dobrando a capacidade em comparação com os condutores ACSR do mesmo tamanho.
  • Perdas de linha reduzidas: Maior capacidade permite menor corrente para potência equivalente, reduzindo as perdas em 25%-40% ou mais.
  • Flecha reduzida: A menor expansão térmica minimiza a flecha em altas temperaturas, permitindo projetos de linha mais compactos.
  • Confiabilidade aprimorada: Resistência superior à corrosão e resistência mecânica melhoram a confiabilidade da linha.
  • Vida útil prolongada: Núcleos resistentes à corrosão reduzem a frequência de manutenção e substituição.
Aplicações

Os condutores ACCC® servem a várias aplicações de transmissão, incluindo:

  • Atualizações de capacidade: Substituindo os condutores existentes sem modificações nas torres para atender à crescente demanda.
  • Novas linhas de alta tensão: Melhorando a eficiência e reduzindo o impacto ambiental.
  • Cruzamentos críticos: Melhorando a segurança sobre rios, ferrovias e rodovias por meio da redução da flecha.
  • Áreas de alta demanda: Atendendo às necessidades locais de energia com capacidade aumentada.
Instalação e Manutenção

Embora os métodos de instalação se assemelhem aos condutores tradicionais, a maior resistência do ACCC® requer atenção a:

  • Controle de tensão: Evitando exceder a capacidade do núcleo durante a instalação.
  • Seleção de conectores: Garantindo a compatibilidade para conexões confiáveis.
  • Inspeções regulares: Monitorando danos ou corrosão.
Especificações Técnicas

As especificações do condutor ACCC® variam de acordo com o modelo, cobrindo:

  • Diâmetro (afetando a capacidade e a resistência)
  • Peso (impactando o projeto da torre)
  • Resistência à tração (capacidade de carga mecânica)
  • Resistência CC (afetando as perdas da linha)
  • Capacidade de corrente (corrente máxima de transmissão)
  • Coeficiente de expansão térmica (características da flecha)
Propriedade ACCC SILVASSA ACCC COPENHAGEN ACCC CASABLANCA ACCC DRAKE ACCC HAMBURG ACCC PRAGUE
Tensão do Sistema (kV) ≤ 110 kV 66/132 kV 132 kV 220 kV 220 kV+ 220 kV+
ACSR Equivalente DOG WOLF PANTHER ZEBRA ZEBRA MOOSE
Diâmetro (mm) 14.35 18.29 20.50 28.14 28.63 31.78
Peso (kg/km) 392 659 832 1566 1626.8 2030
Resistência à Tração (kN) 66.5 72 100.4 180.6 159.7 167.9
Resistência CC (Ohm/km) 0.2286 0.1272 0.1024 0.0536 0.0514 0.0407
Capacidade de Corrente (A) 632 910 1050 1592 1634 1891
Condutor ACCC® ULS

A variante ACCC® ULS (Ultra Baixa Flecha) apresenta núcleos compostos aprimorados com maior resistência, menor expansão térmica e maior módulo, oferecendo:

  • Vãos mais longos: Reduzindo os requisitos da torre e os custos de construção.
  • Flecha minimizada: Melhorando a segurança e a confiabilidade.
  • Resistência ao vento/gelo: Redução da oscilação e flecha em condições extremas.
Superfície Matte Não Especular (NS)

Acabamentos foscos não reflexivos opcionais minimizam a poluição luminosa em ambientes sensíveis.

Conclusão

Os condutores ACCC® representam uma solução aérea de alto desempenho que oferece maior capacidade, perdas reduzidas e flecha minimizada. Suas aplicações generalizadas em sistemas de transmissão demonstram melhorias significativas na eficiência e reduções de custos, posicionando-os como uma tecnologia crucial para as futuras necessidades de transmissão de energia.