AAAAC-Stromkabel aus Aluminiumleiter mit ASTM BS IEC-Norm für Heißverkauf!
Basis Info
CE ,
CCC ,
RoHS ,
VDE
Zusätzliche Informationen.
Produktbeschreibung
1.Specifications
AAAC entblössen Leiter trifft oder überschreitet die folgenden ASTM Bedingungen:
B-398 Draht der Aluminiumlegierung-6201-T81 zu den elektrischen Zwecken
B-399 Konzentrisch-Legen-Angeschwemmte Leiter der Aluminiumlegierung-6201-T81
AAAC alle Aluminiumlegierungleiter
Standard: B-398, B-399, Ardival, Aldrey oder Almelec
Unkosten für Primär-, Sekundärstromleitung
AAAC alle Aluminiumlegierungleiter für amerikanischen B-398/B-399 Standard
Ausführliche Produkt-Beschreibung
2.Applications
Es kann Teil Aluminiumleiter oder ACSR für obenliegende Verteilungszeilen ersetzen. Temperatur für continuours Gebrauch ist bis 90 ºC.Temperature der Hitzebeständigkeit, die Aluminiumlegierungstränge ºC bis 150 und oben ist. Sie hat hohe Strombelastbarkeit und gute Korrosionsleistung
Aufbau
Standardhochfeste Aluminiumleiter 6201-T81, in Übereinstimmung mit ASTM Bedingung B-399, sind konzentrisch-legen angeschwemmt, ähnlich im Aufbau und im Aussehen 1350 Gradaluminiumleitern. Legierungsleiter des Standards 6201 sind anderen Legierungsleitern ähnlich, die Handels- als Ardival, Aldrey oder Almelec bekannt sind. Sie wurden entwickelt, um die Notwendigkeit an einem ökonomischen Leiter für die obenliegenden Anwendungen zu füllen, die höhere Stärke als die benötigen, die mit 1350 Gradaluminiumleitern, aber ohne einen Stahlkern erreichbar ist. Der Gleichstrom-Widerstand an 20°C der Leiter 6201-T81 und des StandardACSRs des gleichen Durchmessers sind ungefähr der selbe. Leiter der Legierungen 6201-T81 sind und härter haben folglich einen grösseren Widerstand zur Abnutzung als Leiter des Aluminiums des Grades 1350-H19
AAAC Leiter (Aller Aluminiumlegierung-Leiter) Erfahrung der Fertigung 20years,wir können wie pro den Standard produzieren: Iec, GB, BS, ASTM, LÄRM, N-Düngung, JIS.We kann die spezielle Größe entsprechend dem speziellen Antrag des Abnehmers auch anpassen
Heißer Verkauf nach Afrika, Südostasien, Nordamerika
Ganzes Gebiet | Gesamtdurchmesser | |
AWG-Lehre oder MCM | mm | mm |
6 | 13.3 | 4.65 |
4 | 21.1 | 5.88 |
2 | 33.6 | 7.41 |
0 | 53.5 | 9.36 |
2/0 | 67.4 | 10.50 |
3/0 | 85.0 | 11.79 |
4/0 | 107.2 | 13.26 |
250 | 126.7 | 14.55 |
300 | 152.0 | 15.95 |
350 | 177.3 | 17.25 |
400 | 202.7 | 18.45 |
450 | 228.0 | 19.55 |
500 | 253.4 | 20.60 |
550 | 278.7 | 21.70 |
600 | 304.0 | 22.61 |
650 | 329.4 | 23.59 |
700 | 354.7 | 24.43 |
750 | 380.0 | 25.34 |
800 | 405.4 | 26.11 |
900 | 456.0 | 27.72 |
AAAC– ASTM B399 Standard
Bereich | Nr./Drahtdurchmesser | Gesamtdurchmesser | Gewicht | Nominale brechende Eingabe | Maximaler Gleichstrom-Widerstand bei 20ºC | Standardlängen | |
Nominal | Tatsächlich | ||||||
AWG-Lehre oder MCM | mm2 | mm | mm | Kg/km | KN | Ω/km | m±5% |
6 | 13.30 | 7/1.554 | 4.67 | 37 | 4.22 | 2.5199 | 3500 |
4 | 21.15 | 7/1.961 | 5.89 | 58 | 6.71 | 1.5824 | 3000 |
2 | 33.63 | 7/2.474 | 7.42 | 93 | 10.68 | 0.9942 | 2500 |
1/0 | 53.48 | 7/3.119 | 9.36 | 148 | 16.97 | 0.6256 | 2000 |
2/0 | 67.42 | 7/3.503 | 10.51 | 186 | 20.52 | 0.4959 | 3500 |
3/0 | 85.03 | 7/3.932 | 11.80 | 234 | 25.86 | 0.3939 | 3000 |
4/0 | 107.23 | 7/4.417 | 13.26 | 296 | 32.63 | 0.3119 | 2000 |
250 | 126.66 | 19/2.913 | 14.57 | 349 | 38.93 | 0.2642 | 2000 |
300 | 152.10 | 19/3.193 | 15.97 | 419 | 46.77 | 0.2199 | 3000 |
350 | 177.35 | 19/3.447 | 17.24 | 489 | 52.25 | 0.1887 | 3000 |
400 | 202.71 | 19/3.686 | 18.43 | 559 | 59.74 | 0.1650 | 2500 |
450 | 228.00 | 19/3.909 | 19.66 | 629 | 67.19 | 0.1467 | 2000 |
500 | 253.35 | 19/4.120 | 20.60 | 698 | 74.64 | 0.1321 | 2000 |
550 | 278.60 | 37/3.096 | 21.67 | 768 | 83.80 | 0.1202 | 2000 |
600 | 303.80 | 37/3.233 | 22.63 | 838 | 91.38 | 0.1102 | 2000 |
650 | 329.25 | 37/3.366 | 23.56 | 908 | 97.94 | 0.1016 | 2000 |
700 | 354.55 | 37/3.493 | 24.45 | 978 | 102.20 | 0.0944 | 3500 |
750 | 380.20 | 37/3.617 | 25.32 | 1049 | 109.60 | 0.0880 | 3000 |
800 | 405.15 | 37/3.734 | 26.14 | 1117 | 116.80 | 0.0826 | 3000 |
900 | 456.16 | 37/3.962 | 27.73 | 1258 | 131.50 | 0.0733 | 3000 |
1000 | 506.71 | 37/4.176 | 29.23 | 1399 | 146.10 | 0.0660 | 2500 |
Standard: BS EN50183
Codename | Berechneter Bereich | Nr. Drähte | Durchmesser | Gewicht | Nennstärke | Maximaler Gleichstrom Widerstand bei 20ºC |
|
Draht | Cond | ||||||
mm2 | mm | mm | Kg/km | KN | Ω/km | ||
Kasten | 18.8 | 7 | 1.85 | 5.55 | 51.4 | 5.55 | 1.7480 |
Akazie | 23.8 | 7 | 2.08 | 6.24 | 64.9 | 7.02 | 1.3828 |
Mandel | 30.1 | 7 | 2.34 | 7.02 | 82.2 | 8.88 | 1.0926 |
Zeder | 35.5 | 7 | 2.54 | 7.62 | 96.8 | 10.46 | 0.9273 |
Deodar | 42.2 | 7 | 2.77 | 8.31 | 115.2 | 12.44 | 0.7797 |
Tanne | 47.8 | 7 | 2.95 | 8.85 | 130.6 | 14.11 | 0.6875 |
Haselnuss | 59.9 | 7 | 3.30 | 9.90 | 163.4 | 17.66 | 0.5494 |
Kiefer | 71.6 | 7 | 3.61 | 10.8 | 195.6 | 21.14 | 0.4591 |
Stechpalme | 84.1 | 7 | 3.91 | 11.7 | 229.5 | 24.79 | 0.3913 |
Weide | 89.7 | 7 | 4.04 | 12.1 | 245.0 | 26.47 | 0.3665 |
Eiche | 118.9 | 7 | 4.65 | 14.0 | 324.5 | 65.07 | 0.2767 |
Maulbeere | 150.9 | 19 | 3.18 | 15.9 | 414.3 | 44.52 | 0.2192 |
Asche | 180.7 | 19 | 3.48 | 17.4 | 496.1 | 53.31 | 0.1830 |
Ulme | 211.0 | 19 | 3.76 | 18.8 | 579.2 | 62.24 | 0.1568 |
Pappel | 239.4 | 37 | 2.87 | 20.1 | 659.4 | 70.61 | 0.1387 |
Platane | 303.2 | 37 | 3.23 | 22.6 | 835.2 | 89.40 | 0.1095 |
Upas | 362.1 | 37 | 3.53 | 24.7 | 997.5 | 106.82 | 0.0917 |
Eibe | 479.0 | 37 | 4.06 | 28.4 | 1319.6 | 141.31 | 0.0693 |
Totara | 498.1 | 37 | 4.14 | 29.0 | 1372.1 | 145.93 | 0.0666 |
Rubus | 586.9 | 61 | 3.50 | 31.5 | 1622.0 | 173.13 | 0.0567 |
Sorbus | 659.4 | 61 | 3.71 | 33.4 | 1822.5 | 194.53 | 0.0505 |
Araukarie | 821.1 | 61 | 4.14 | 37.3 | 2269.4 | 242.24 | 0.0406 |
Rotholz | 996.2 | 61 | 4.56 | 41.0 | 2753.2 | 293.88 | 0.0334 |
Leiter 3.Overhead
(1).What ist der Unterschied zwischen ACSR, AAC und AAAC Leitern?
Der größte Unterschied zwischen AAC, AAAC und ACSR Leitern sind die Materialien, die sie aus hergestellt werden. AAC ist von elektrolytisch raffiniertem Aluminium mit einer Reinheit mit 99.7% Minimums hergestellt, wird AAAC von einer Aluminiumlegierung gebildet, und ACSR enthält eine Kombination des Aluminiums verstärkt mit Stahl
Der zweite Faktor, der die drei Kabel unterscheidet, ist ihr Widerstand zur Korrosion, die für die Langlebigkeit des Kabels wichtig ist. ACSR hat einen schlechteren Widerstand zur Korrosion, da es Stahl enthält, der vornübergeneigt ist zu verrosten. AAAC und AAC haben eine bessere Korrosionsbeständigkeit, wegen der Tatsache, dass sie groß oder vollständig Aluminium sind
In einem ACSR trägt der galvanisierte Stahlkern die mechanische Eingabe und das Aluminium des hohen Reinheitsgrades trägt das Bargeld. Diese verwenden den niedrigeren Koeffizienten der thermischen Dynamicdehnung des Stahls verglichen mit Aluminium, das die gegründeten Aluminiumleiter AAC und AAAC tun nicht imstande sind
(2). Was ACSR, AAC und AAAC haben Leiter gemeinsam?
Alle ACSR, AAC und AAAC werden in der obenliegenden Zeile Anwendungen und obgleich für verschiedene spezifische Anwendungen, sie werden alle mit.einbezogen in Netzverteilung verwendet
4.About wir:
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