AS/NZS 1531 Blanker Vollaluminiumlegierung 1120 AAAC-Leiter

KATEGORIESPEZIFIKATIONEN HERUNTERLADEN

Produktdetails

Produktparameter

Anwendung

Der AS/NZS 1531 Standard blanke Vollaluminiumlegierung 1120 AAAC-Leiter ist ein Leitertyp, der häufig in Bauanwendungen verwendet wird.Dieser Leiter besteht aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung und ist so konzipiert, dass er höchste Ansprüche an Leistung und Zuverlässigkeit erfüllt.
Es ist eine ausgezeichnete Wahl für eine Vielzahl von Bauanwendungen.Seine hohe Festigkeit, Haltbarkeit und hervorragende elektrische Leitfähigkeit machen es ideal für den Einsatz in allen Bereichen, von Stromleitungen und Übertragungskabeln bis hin zu Telekommunikations- und Datenübertragungsnetzen.

Vorteile

Einer der Hauptvorteile ist seine hohe Festigkeit und Haltbarkeit.Die Verwendung einer hochwertigen Aluminiumlegierung stellt sicher, dass es den Belastungen bei starker Beanspruchung standhält und gleichzeitig seine strukturelle Integrität beibehält.
Ein weiterer Vorteil dieses AAAC-Leiters ist seine hervorragende elektrische Leitfähigkeit.Durch die Verwendung einer hochwertigen Aluminiumlegierung kann elektrischer Strom mit sehr geringem Widerstand oder Verlust geleitet werden, was ihn ideal für den Einsatz in einer Vielzahl elektrischer Anwendungen macht.

Konstruktion

Der Aufbau dieses Leiters besteht so, dass er aus mehreren Strängen einer Aluminiumlegierung besteht, die miteinander verdrillt sind, um einen einzigen massiven Leiter zu bilden.Diese Konstruktion verleiht ihm eine Reihe einzigartiger Eigenschaften, die ihn zur idealen Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen machen.

ASNZS-1531-Bare-All-Aluminum-Alloy-1120-AAAC-Conductor-1

Verpackung

Lieferlängen werden unter Berücksichtigung von Faktoren wie physischen Trommelabmessungen, Trommelgewichten, Spannweite, Handhabungsausrüstung oder Kundenwunsch bestimmt.

Verpackungsmaterialien

Holztrommel, Stahl-Holztrommel, Stahltrommel.

Spezifikationen

-AS/NZS 1531 Standard-AAAC-Leiter

AS/NZS 1531 Standard blanke Vollaluminiumlegierung 1120 AAAC Leiterspezifikation, physikalische und mechanische Leistungsparameter

Code Name

Anzahl/Durchmesser der Verseildrähte

Nomineller Gesamtdurchmesser

Querschnittsbereich

Nominale lineare Masse

Bruchlast

Endgültiger Elastizitätsmodul

Koeffizient der linearen Ausdehnung

-

Nr./mm

mm

mm2

kg/km

kN

GPa

x 10–6/°C

Chlor

7/2,50

7,50

34.4

94,3

8.18

65

23.0

Chrom

7/2,75

8.25

41.6

113

9,91

65

23.0

Fluor

7/3.00

9.00

49,5

135

11.8

65

23.0

Helium

7/3,75

11.3

77,3

211

17.6

65

23.0

Wasserstoff

7/4,50

13.5

111

304

24.3

65

23.0

Jod

7/4,75

14.3

124

339

27.1

65

23.0

Krypton

19/3.25

16.3

158

433

37.4

65

23.0

Lutetium

19/3,50

17.5

183

503

41.7

65

23.0

Neon

19/3,75

18.8

210

576

47,8

65

23.0

Stickstoff

37/3.00

21.0

262

721

62.2

64

23.0

Nobelium

37/3,25

22.8

307

845

72,8

64

23.0

Sauerstoff

19/4,75

23.8

337

924

73,6

65

23.0

Phosphor

37/3,75

26.3

409

1120

93.1

64

23.0

Selen

61/3,25

29.3

506

1400

114

64

23.0

Silizium

61/3,50

31.5

587

1620

127

64

23.0

Schwefel

61/3,75

33.8

673

1860

145

64

23.0

Elektrische Leistungsparameter

Code Name

DCWiderstand bei 20°C

AC-Widerstand bei 50 Hz und 75 °C

Induktiver Blindwiderstand bis 0,3 m bei 50 Hz

Dauerstrombelastbarkeit

Ländliches Wetter

Industriewetter

nachts im Winter

im Sommer mittags

nachts im Winter

im Sommer mittags

ruhige Luft

1m/s Wind

2m/s Wind

ruhige Luft

1m/s Wind

2m/s Wind

ruhige Luft

1m/s Wind

2m/s Wind

ruhige Luft

1m/s Wind

2m/s Wind

-

WΩ/km

WWΩ/km

WWΩ/km

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Chlor

0,864

1.05

0,295

121

207

241

94

187

221

130

212

246

87

183

219

Chrom

0,713

0,866

0,289

137

234

272

106

210

249

148

240

277

98

206

246

Fluor

0,599

0,728

0,284

154

261

303

118

234

277

166

268

309

108

229

273

Helium

0,383

0,465

0,270

208

345

401

155

307

364

225

356

410

141

300

358

Wasserstoff

0,266

0,323

0,259

265

434

504

194

383

455

288

448

517

74

373

447

Jod

0,239

0,291

0,255

285

464

539

207

409

486

310

480

553

185

398

477

Krypton

0,189

0,230

0,244

338

540

627

240

473

562

368

560

644

213

459

551

Lutetium

0,163

0,198

0,240

375

593

688

265

517

615

409

615

707

234

502

603

Neon

0,142

0,173

0,235

413

647

750

290

562

669

451

672

771

256

545

655

Stickstoff

0,114

0,139

0,227

482

743

861

336

642

765

528

774

887

295

621

748

Nobelium

0,0973

0,119

0,222

539

821

961

373

706

842

590

856

990

326

682

822

Sauerstoff

0,0884

0,108

0,220

575

871

1025

397

747

891

630

908

1057

346

721

870

Phosphor

0,0731

0,0897

0,213

658

982

1172

451

837

1013

722

1026

1209

391

807

988

Selen

0,0592

0,0730

0,206

762

1120

1357

518

949

1172

838

1173

1401

446

912

1142

Silizium

0,0511

0,0634

0,201

843

1227

1501

569

1034

1295

928

1287

1550

488

992

1262

Schwefel

0,0444

0,0554

0,197

927

1336

1650

623

1122

1423

1021

1403

1705

532

1074

1386

Hinweis: Aktuelle Bewertungen basieren auf den folgenden Bedingungen:
• Die Temperatur des Leiters steigt über die Umgebungstemperatur von 40 °C
• Umgebungslufttemp.von 35°C für die Mittagszeit im Sommer oder 10°C für die Nacht im Winter
• Direkte Sonnenstrahlungsintensität von 1000 W/m2 für die Mittagszeit im Sommer oder Null für die Nacht im Winter
• Intensität der diffusen Sonnenstrahlung von 100 W/m2 für die Mittagszeit im Sommer oder Null für die Nacht im Winter
• Bodenreflexionsgrad von 0,2
• Emissionsgrad von 0,5 für ländliche verwitterte Leiter oder 0,85 für industrielle verwitterte Leiter
• Sonnenabsorptionskoeffizient von 0,5 für ländliche, verwitterte Leiter oder 0,85 für industrielle, verwitterte LeiterDirigent.

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