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AAAC Tous les conducteurs en alliage d'aluminium Norme CEI 61089

Les conducteurs en alliage d'aluminium toronnés concentriques (AAAC) sont fabriqués à partir de fils en alliage d'aluminium-magnésium-silicium à haute résistance.

    Applications

    Les conducteurs en alliage d'aluminium AAAC sont utilisés pour les lignes aériennes de transport d'énergie primaires et secondaires ayant de longues portées et une résistance élevée à la corrosion.

    Les câbles conducteurs en alliage d'aluminium AAAC offrent d'excellentes caractéristiques électriques, d'excellentes caractéristiques de tension d'affaissement et une résistance à la corrosion supérieure à celle de l'ACSR.

    Construction

    Le câble AAAC est constitué de fils en alliage d'aluminium.

    Les fils en alliage d'aluminium sont toronnés de manière concentrique.

    Brins de fils en alliage d'aluminium : 7, 19, 37, 61, 91, etc.

    3211qb

    Fonctionnalité

    1. Bonne résistance à la corrosionLes conducteurs AAAC ont une bonne résistance à la corrosion car ils sont constitués uniquement de fils en alliage d'aluminium, ils ont une meilleure résistance à la corrosion que l'ACSR.

    2. Meilleur rapport résistance/poidsPar rapport à l'ACSR, l'AAAC peut obtenir un meilleur rapport résistance/poids et offrir des propriétés électriques améliorées.

    Propriétés électriques

    Densité à 20°C 2,70 kg/dm
    Coefficient de température à 20°C 0,00360 (°C)
    Résistivité à 20°C 0,0326 Ohm mm2/m
    Expansivité linéaire 23x10-6(°C)

    Standard

    BS 3242 / BS EN 50182 / CEI 61089 / ASTM B 399/B 399M / DIN 48201-6

    Matériel d'emballage

    Tambour en bois, tambour en acier-bois, tambour en acier.

    Spécification

    Spécification CEI 61089 pour les conducteurs électriques toronnés à pose concentrique à fil rond.

    Caractéristiques

    Code Superficie nominale Échouage Diamètre hors tout Poids Résistance nominale Résistance électrique Note actuelle
    mm² N°/mm mm kg/km KN Ω/KM UN
    16 18.4 7/1.83 5.49 50,4 5.43 1,7896 86
    25 28,8 7/2.29 6,87 78,7 8h49 1.1453 113
    40 46 7/2.89 8,67 125,9 13h58 0,7158 151
    63 72,5 7/3.63 10,89 198,3 21h39 0,4545 200
    100 115 19/.78 13.9 316.3 33,95 0,2877 266
    125 144 19/3.1 15,5 395.4 42.44 0,2302 305
    160 184 19/3.51 17h55 506.1 54.32 0,1798 355
    200 230 19/3.93 19h65 632,7 67.91 0,1439 407
    250 288 19/4.39 21.95 790,8 84,88 0,1151 466
    315 363 37/3.53 24.71 998,9 106,95 0,0916 535
    400 460 37/3.98 27,86 1268.4 135,81 0,0721 618
    450 518 37/4.22 29.54 1426.9 152,79 0,0641 663
    500 575 37/4.45 31h15 1585,5 169,76 0,0577 706
    560 645 61/3.67 33.03 1778.4 190.14 0,0516 755
    630 725 61/3.89 35.01 2000.7 213,9 0,0458 809
    710 817 61/4.13 37.17 2254.8 241.07 0,0407 866
    800 921 61/4.38 39.42 2540.6 271,62 0,0361 928
    900* 1036 91/3.81 41.91 2861.1 305.58 0,0321 992
    1000* 1151 91/4.01 44.11 3179 339.53 0,0289 1051
    1120* 1289 91/4.25 46,75 3560,5 380.27 0,0258 1118
    1250* 1439 91/4.49 49.39 3973.7 424.41 0,0231 1185

    Remarque : Les valeurs de courant nominal mentionnées dans le tableau ci-dessus sont basées sur une vitesse du vent de 0,6 mètre/seconde, un rayonnement thermique solaire de 1 200 watt/mètre2, une température ambiante de 50 °C et une température du conducteur de 80 °C.