Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Zhenglan cable
Certification: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Numéro de modèle: Câble conducteur aérien en aluminium AAC
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 tonne
Prix: 0.1-90USD/m
Détails d'emballage: Tambour en bois, tambour en bois à cadre en fer, tambour en fer, comme demande du client
Délai de livraison: 1,8 m
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 10-30ton/day
Matériel: |
conducteur en alliage d'aluminium |
Application: |
Utilisation de la transmission aérienne |
Détail d'emballage: |
Tambour en bois, tambour en bois à cadre en fer, comme demande du client |
Port de la livraison: |
Port de Qingdao ou selon les besoins du client |
Standard: |
BS3242 CEI60089 |
le test: |
100% couvert |
Veste: |
5000 mètres par semaine |
Matériel: |
conducteur en alliage d'aluminium |
Application: |
Utilisation de la transmission aérienne |
Détail d'emballage: |
Tambour en bois, tambour en bois à cadre en fer, comme demande du client |
Port de la livraison: |
Port de Qingdao ou selon les besoins du client |
Standard: |
BS3242 CEI60089 |
le test: |
100% couvert |
Veste: |
5000 mètres par semaine |
Conducteur nu pour ligne aérienne AAAC 100mm2 7/3.3mm en alliage d'aluminium, conforme aux normes BS3242/IEC 61089
APPLICATION
Le conducteur en alliage d'aluminium est utilisé dans les lignes de transmission et de distribution d'énergie électrique aériennes de différentes tensions.Ils ont été largement utilisés dans les lignes de transmission d'énergie de différents niveaux de tension, en raison de leurs excellentes caractéristiques telles qu'une structure simple, une installation et une maintenance pratiques, un faible coût et une grande capacité de transmission. Ils conviennent également à la pose à travers des rivières, des vallées et des endroits présentant des caractéristiques géographiques particulières.
PERFORMANCE DE SERVICE
NORME DES MATÉRIAUX
1. Le conducteur en aluminium dur utilisé pour AAC et ACSR est conforme à la norme GB/T 17048-1997 (équivalent à IEC 60889:1987).
2. Le fil d'acier zingué utilisé pour ACSR est conforme à la norme IEC 60888:1987.
3. Le câble électronique peut être arrangé selon les exigences du client en matière de norme de matériau, etc.
Construction du conducteur tout aluminium et du conducteur en aluminium renforcé d'acier.
CARACTÉRISTIQUES :
1. Construction simple ;
2. Installation et maintenance faciles ;
3. Prix plus bas et grande capacité de transmission ;
4. Mieux adapté à la transmission d'énergie sur de longues distances ;
PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES :
| Densité à 20°C | 2,703 kg/dm |
| Coefficient de température à 20°C | 0,00403 (°C) |
| Résistivité à 20°C | 0,028264 |
| Dilatation linéaire | 23 x10-6 (°C |
| Température ambiante | -5°C - 50°C |
| Pression du vent | 80 – 130 kg/m2 |
| Accélération sismique | 0,12 - 0,05g |
| Niveau Isokéraunique | 10 – 18 |
| Humidité relative | 5 – 100% |
| Densité à 20°C | 2,703 kg/dm |
| Coefficient de température à 20°C | 0,00403 (°C) |
| Résistivité à 20°C | 0,028264 |
| Dilatation linéaire | 23 x10-6 (°C |
IEC 61089
|
CODE |
Surface nominale |
Torons |
Diamètre extérieur |
Poids |
Résistance nominale |
Électrique Résistance |
Courant Nominal* |
| mm2 | N° x mm | mm | Kg/Km | KN | Ω/Km | A | |
| 10 | 10 | 7/1.35 | 4.05 | 27.4 | 1.95 | 2.8633 | 62 |
| 16 | 16 | 7/1.71 | 5.13 | 43.8 | 3.04 | 1.7896 | 84 |
| 25 | 25 | 7/2.13 | 6.39 | 68.4 | 4.5 | 1.1453 | 110 |
| 40 | 40 | 7/2.70 | 8.1 | 109.4 | 6.8 | 0.7158 | 147 |
| 63 | 63 | 7/3.39 | 10.17 | 172.3 | 10.39 | 0.4545 | 195 |
| 100 | 100 | 19/2.59 | 12.95 | 274.8 | 17 | 0.2877 | 259 |
| 125 | 125 | 19/2.89 | 14.45 | 343.6 | 21.25 | 0.2302 | 297 |
| 160 | 160 | 19/3.27 | 16.35 | 439.8 | 26.4 | 0.1798 | 345 |
| 200 | 200 | 19/3.66 | 18.3 | 549.7 | 32 | 0.1439 | 396 |
| 250 | 250 | 19/4.09 | 20.45 | 687.1 | 40 | 0.1151 | 454 |
| 315 | 315 | 37/3.29 | 23.03 | 867.9 | 51.97 | 0.0916 | 522 |
| 400 | 400 | 37/3.71 | 25.97 | 1102 | 64 | 0.0721 | 603 |
| 450 | 450 | 37/3.94 | 27.58 | 1239.8 | 72 | 0.0641 | 647 |
| 500 | 500 | 37/4.15 | 29.05 | 1377.6 | 80 | 0.0577 | 688 |
| 560 | 560 | 37/4.39 | 30.73 | 1542.9 | 89.6 | 0.0515 | 736 |
| 630 | 630 | 61/3.63 | 32.67 | 1738.3 | 100.8 | 0.0458 | 789 |
| 710 | 710 | 61/3.85 | 34.65 | 1959.1 | 113.6 | 0.0407 | 845 |
| 800 | 800 | 61/4.09 | 36.81 | 2207.4 | 128 | 0.0361 | 905 |
| 900 | 900 | 61/4.33 | 38.97 | 2483.3 | 144 | 0.0321 | 967 |
| 1000 | 1000 | 61/4.57 | 41.13 | 2759.2 | 160 | 0.0289 | 1026 |
| 1120 | 1120 | 91/3.96 | 43.56 | 3093.5 | 179.2 | 0.0258 | 1091 |
| Conducteur AAAC-BS 3242 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Surface nominale en aluminium | Surface équivalente en cuivre | Surface totale | Torons | Diamètre extérieur | Poids |
| mm^2 | mm^2 | mm^2 | N°/mm | mm | kg/km | |
| - | - | 6.45 | 11.7 | 7/1.47 | 4.41 | 32.2 |
| Box | - | 9.68 | 18.8 | 7/1.85 | 5.55 | 51.7 |
| Acacia | - | 12.9 | 21.9 | 7/2.08 | 6.24 | 66.1 |
| Almond | 25 | 16.1 | 30.1 | 7/2.34 | 7.02 | 82.9 |
| Ceda | 30 | 19.4 | 35.5 | 7/2.54 | 7.62 | 97.8 |
| - | 40 | 22.6 | 42.2 | 7/2.77 | 8.31 | 116.4 |
| Fir | 50 | 25.8 | 47.8 | 7/2.95 | 8.85 | 131.8 |
| Hazel | 100 | 32.3 | 59.9 | 7/3.30 | 9.9 | 165 |
| Pine | - | 38.7 | 71.7 | 7/3.61 | 10.83 | 197.7 |
| - | - | 45.2 | 84.1 | 7/3.91 | 11.73 | 231.6 |
| Willow | 150 | 48.4 | 89.8 | 7/4.04 | 12.12 | 247.5 |
| - | 175 | 51.6 | 96.5 | 7/4.19 | 12.57 | 266.2 |
| - | 300 | 58.1 | 108.8 | 7/4.45 | 13.35 | 299.8 |
| Oak | - | 64.5 | 118.9 | 7/4.65 | 13.95 | 327.8 |
| - | - | 80.6 | 118.8 | 19/2.82 | 14.1 | 327.6 |
| Mulberry | - | 96.8 | 151.1 | 19/3.18 | 15.9 | 416.7 |
| Ash | - | 113 | 180.7 | 19/3.48 | 17.4 | 498.1 |
| Elm | - | 129 | 211 | 19/3.76 | 18.8 | 582.1 |
| Poplar | - | 145 | 239 | 37/2.87 | 20.09 | 658.8 |
| - | - | 161 | 270.8 | 37/3.05 | 21.35 | 746.7 |
| Sycamore | - | 194 | 303 | 37/3.23 | 22.61 | 834.9 |
| Upas | - | 226 | 362.1 | 37/3.53 | 24.71 | 998.6 |
| - | - | 258 | 421.8 | 37/3.81 | 26.47 | 1163 |
| Yew | - | - | 479.9 | 37/4.06 | 28.42 | 132 |
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