Qualidade de alta sobrecarga de CAL AAC CAA condutores nus
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Informação Básica
CCC ,
CE ,
RoHS ,
UL ,
VDE
Informação Adicional
Descrição de Produto
Qualidade elevada CAA AAC sobrecarga CAL condutores nus
1. Os Pedidos
O Conductor(AAC, CAL e CAA) têm sido amplamente utilizados nas linhas de transmissão com diferentes níveis de voltagem, porque têm essas boas características como estrutura simples, instalação prática e manutenção, baixo custo grande capacidade de transmissão. E eles também são adequados para que nos vales dos rios e dos locais onde especiais características geográficas existentes.
2. O desempenho do serviço
(1). O longo tempo de temperatura de operação para o condutor da antena é de 70oC.
(2). De acordo com a circunstância de que o clima raras está ocorrendo e cobertura de gelo taxa baixa na grande área de gelo, o maior estresse de cabo no ponto mais baixo da SAG não deve exceder 60% do curto tempo de poder destrutivo.
(3). Quando os condutores de ligação, conductor ao lado do tubo de ligação podem ser destacados. Caso contrário, a força sobre os condutores de funcionamento será desequilibrado. Depois de conectores são instalar, o tubo de ligação devem ser pintados por à prova de humidade verniz para proteger contra corrosão.
(4). Sob installaion, arco downing estresse de todos os condutores devem ter o mesmo. Com na distância permitida de travessia de edifícios ou caindo ao chão, o estresse pode ser 10-15% maior que o estresse normal.
3. Norma de Material
(1). O condutor de alumínio utilizados para a AAC e a CAA está em conformidade com a norma GB/T 17048-1997 (equivalente à norma IEC 60889: 1987).
(2). O revestido de zinco o fio de aço utilizado para o CAA está em conformidade com IEC 60888: 1987.
(3). De produção podem ser organizados de acordo com requisitos dos clientes para o padrão de materiais, ETC
Construção de Alumínio Termorresistente e de Alumínio Nu com Alma de Aço
4. Os detalhes técnicos
A AAC características técnicas baseadas na norma DIN 48201 / DIN EN50182
| Número de código | Domínio | Número de fios | Diâmetro do fio | Diâmetro do condutor | Massa linear | Potência nominal | D. C. Resistência em 20oC |
| Mm2 | N° | Mm | Mm | Kg/km | KN | Ω/km | |
| 16 | 15.9 | 7 | 1.7 | 5.1 | 43, 4 | 3.02 | 1.7986 |
| 25 | 24.2 | 7 | 2.1 | 6.3 | 66, 3 | 4.36 | 1.1787 |
| 35 | 34, 4 | 7 | 2.5 | 7.5 | 93, 9 | 6.01 | 0.8317 |
| 50 | 49, 5 | 7 | 3 | 9 | 135.2 | 8.41 | 0.5776 |
| 50 | 48.3 | 19 | 1.8 | 9 | 132, 9 | 8, 94 | 0.5944 |
| 70 | 65, 8 | 19 | 2.1 | 10.5 | 180, 9 | 11, 85 | 0.4367 |
| 95 | 93, 3 | 19 | 2.5 | 12.5 | 256.3 | 16.32 | 0.3081 |
| 120 | 117 | 19 | 2.8 | 14 | 321.5 | 19.89 | 0.2456 |
| 150 | 147.1 | 37 | 2.25 | 15.8 | 405.7 | 26, 48 | 0.196 |
| 185 | 181, 6 | 37 | 2.5 | 17.5 | 500.9 | 31.78 | 0.1588 |
| 240 | 242, 5 in | 61 | 2.25 | 20.3 | 671.1 | 43.66 | 0.1193 |
| 300 | 299.4 | 61 | 2.5 | 22, 5 | 828.5 | 52, 4 | 0.0966 |
Caa Características técnicas baseadas na norma BS 215-2
| Nome de código | Valor Nominal da área de alumínio | Encalhe e Diâmetro do fio | Área da secção transversal do alumínio | Total da área seccional | Aprox. Diâmetro global | Aprox. Massa | Calculado D. C. Resistência em 20oC | Calculada a carga de ruptura | |
| Al | O aço | ||||||||
| Mm2 | N/mm | Mm2 | Mm2 | Mm | Kg/km | Ω/km | KN | ||
| Carnes de coelho | 50 | 6/3.35 | 1/3.35 | 52.88 | 61, 7 | 10.05 | 214 | 0.5426 | 18.35 |
| DOG | 100 | 6/4.72 | 7/1.57 | 105 | 118, 5 | 14.15 | 394 | 0.2733 | 32, 7 |
| WOLF | 150 | 30/2.59 | 7/2.59 | 158.1 | 194.9 | 18.13 | 726 | 0.1828 | 69, 2 |
| DINGO | 150 | 18/3.35 | 1/3.35 | 158.7 | 167.5 | 16, 75 | 506 | 0.1815 | 35, 7 |
| LYNX | 175 | 30/2.79 | 7/2.79 | 183.4 | 226.2 | 19, 53 | 842 | 0.1576 | 79, 8 |
| A zebra | 400 | 54/3, 18 | 7/3, 18 | 428.9 | 484.5 | 28.62 | 1621 | 0.0674 | 131.9 |
Cal Características técnicas baseadas na norma BS 3242
| Nome de código | Valor Nominal da área de alumínio | Encalhe e Diâmetro do fio | Área da secção transversal | Aprox. Diâmetro global | Aprox. Massa | Calculado D. C. Resistência em 20oC | Calculada a carga de ruptura |
| Mm2 | N/mm | Mm2 | Mm | Kg/km | Ω/km | KN | |
| ALMOND | 25 | 7/2.34 | 30.1 | 7.02 | 82 | 1.094 | 8.44 |
| CEDAR | 30 | 7/2.54 | 35.47 | 7.62 | 97 | 0.9281 | 9.94 |
| Abeto | 40 | 7/2.95 | 47.84 | 8, 85 | 131 | 0, 688 | 13.4 |
| HAZEL | 50 | 7/3.30 | 59.87 | 9.9 | 164 | 0.5498 | 16.8 |
| OAK | 100 | 7/4.65 | 118, 9 | 13.95 | 325 | 0.2769 | 33, 3 |
| ASH | 150 | 19/3.48 | 180, 7 | 17.4 | 497 | 0, 183 | 50.65 |
| ELM | 175 | 19/3.76 | 211 | 18.8 | 580 | 0.1568 | 59, 1 |
| UPAS | 300 | 37/3, 53 | 362.1 | 24.71 | 997 | 0.09155 | 101, 5 |
Informações da empresa
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