BS EN 50183 AAAC Leiterkabel aus Aluminiumlegierung

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Produktdetails

Produktparameter

Anwendung

Das AAAC-Leiterkabel aus Aluminiumlegierung wird als blanker Freileiter für die Primär- und Sekundärverteilung verwendet.Entwickelt für die Verwendung einer hochfesten Aluminiumlegierung, um ein hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht zu erreichen;bietet gute Durchhangeigenschaften.
(1) AAAC-Leiter werden häufig für Freileitungs- und Übertragungsleitungen an Meeresküsten verwendet, wo es zu Korrosionsproblemen im Stahl einer ACSR-Konstruktion kommen kann.
(2) Das Leiterkabel aus Aluminiumlegierung wird als Ersatz für einschichtige ACSR-Leiter verwendet, um den Leistungsverlust in Freileitungs- und Übertragungsleitungen zu reduzieren. Beim Ersetzen des stahlverstärkten Aluminiumleiters kann das AAAC 5–8 % der Baukosten einsparen.
(3) AAAC hat eine höhere Festigkeit, aber eine geringere Leitfähigkeit als reines Aluminium.Da sie leichter sind, können Legierungsleiter manchmal als Ersatz für den herkömmlichen ACSR verwendet werden.

Vorteile

Es bietet den Vorteil eines großen Übertragungsbetrags, einer guten Durchhangleistung, eines geringen Verlusts, einer Korrosionsbeständigkeit, einer einfachen Konstruktion usw.

Konstruktion

AAAC ist ein konzentrisch verseiltes Kabel, das in Aufbau und Aussehen Aluminiumleitern der Güteklasse 1350 ähnelt.Sie wurden für den Bedarf an wirtschaftlichen Leitern für Freileitungsanwendungen entwickelt, die eine höhere Festigkeit als Aluminiumleiter der Güteklasse 1350, jedoch ohne Stahlkern, erfordern.

BS EN 50183 AAAC-Aluminiumlegierungsleiterkabel (2)

Verpackung

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

Verpackungsmaterialien

Holztrommel, Stahl-Holztrommel, Stahltrommel.

Spezifikationen

-BS 3242 Standardleiter aus Aluminiumlegierung
-BS EN 50183 Standard-Leiterkabel aus Aluminiumlegierung.

BS EN 50183 Standard AAAC-Leitergrößentabelle, physikalische und mechanische Leistungsparameter

Abschnittsbereich

Berechnete Abschnittsfläche

Verseildrähte

Nenndurchmesser

Nenngewicht

Bewertete Stärke

Max. DC-Widerstand

bei 20℃

Aktuelle Tragfähigkeit

NEIN.

Durchm.

-

mm²

-

mm

mm

kg/km

kN

Ω/km

A

Kasten

18.8

7

1,85

5,55

51.4

5,55

1.7480

93

Akazie

23.8

7

2.08

6.24

64,9

7.02

1.3828

110

Mandel

30.1

7

2.34

7.02

82.2

8,88

1.0926

128

Zeder

35,5

7

2,54

7.62

96,8

10.46

0,9273

132

Deodar

42.2

7

2,77

8.31

115.2

12.44

0,7797

148

Tanne

47,8

7

2,95

8,85

130,6

14.11

0,6875

161

Hasel

59.9

7

3.30

9,90

163,4

17.66

0,5494

184

Kiefer

71,6

7

3.61

10.8

195,6

21.14

0,4591

204

Stechpalme

84.1

7

3,91

11.7

229,5

24.79

0,3913

222

Weide

89,7

7

4.04

12.1

245,0

26.47

0,3665

233

Eiche

118,9

7

4,65

14.0

324,5

35.07

0,2726

272

Maulbeere

150,9

19

3.18

15.9

414.3

44,52

0,2192

319

Asche

180,7

19

3.48

17.4

496.1

53.31

0,1830

354

Ulme

211,0

19

3,76

18.8

579,2

62,24

0,1568

385

Pappel

239,4

37

2,87

20.1

659,4

70,61

0,1387

414

Bergahorn

303.2

37

3.23

22.6

835,2

89,40

0,1095

487

Upas

362.1

37

3,53

24.7

977,5

106,82

0,0917

527

Eibe

479,0

37

4.06

28.4

1319.6

141,31

0,0693

629

Totara

498.1

37

4.14

29.0

1372.1

146,93

0,0666

640

Rubus

586,9

61

3,50

31.5

1622,0

173.13

0,0567

716

Sorbus

659,4

61

3,71

33.4

1822.5

194,53

0,0505

760

Araukarie

821.1

61

4.14

37.3

2269.4

242.24

0,0406

842

Rrdwood

996,2

61

4.56

41,0

2753.2

293,88

0,0334

920

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