AAAC: Eine neue Wahl für Freileitungen
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AAAC: Eine neue Wahl für Freileitungen

AAAC (All-Aluminum Alloy Conductor) ist ein konzentrisch verseilter Leiter, der typischerweise aus einer hochfesten Aluminiumlegierung der Serie 6000 mit Magnesium und Silizium hergestellt wird. Im Vergleich zu herkömmlichem ACSR (Aluminum Conductor Steel Reinforced) ist AAAC eine reine Aluminiumkonstruktion, die eine höhere Festigkeit, einen besseren Übertragungswirkungsgrad und eine überlegene Korrosionsbeständigkeit bietet. Schnelles Angebot

Das AAAC von Chalko entspricht Normen wie BS 3242, BS EN 50182, IEC 61089, ASTM B 399M, DIN 48201-6, ASTM B231, TS IEC 1089 und DIN 48201. Es wird häufig in blanken Freileitungen (von 11 kV bis 800 kV) sowie in der Primär- und Sekundärübertragung in Hochspannungsumspannwerken eingesetzt.

Chalco ist in der Lage, hochfeste Drähte aus Aluminiumlegierungen in verschiedenen Größen anzupassen und sie an einen der weltbekannten Zulieferer von Energieunternehmen wie SIEMENS, HITACHI (ABB), TOSHIBA, LEGRAND und EATON zu liefern.

Chalco-Kooperationspartner

Leiteraufbau aus AAAC (alle Leiter aus Aluminiumlegierungen)

Leiter: Leiter aus Aluminiumlegierung 6201-T81. Die Aluminiumlegierung 6201-T81 ist eine hochfeste Aluminiumlegierung für zusätzliche Haltbarkeit und reduzierten Durchhang, wenn sie über Kopf verseilt wird. Die Aluminiumlegierung 6201-T81 ist auch abriebfester als 1350-H19 Aluminium. Verseilung: Spiralförmig verseilt. Strombelastbarkeit: Mittel- bis Hochspannungen.

 Eigenschaften von Aluminium-Runddraht für Freileitungs-Litzen

AAAC (Leiter aus Aluminiumlegierungen) vs. ACSR (Aluminiumleiter stahlverstärkt)

  • Korrosionsbeständigkeit: AAAC hat eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, aber seine Zugfestigkeit ist aufgrund des Fehlens eines Stahlkerns geringer als bei ACSR.
  • Aktuelle Tragfähigkeit: AAAC hat eine um 15-20 % höhere Strombelastbarkeit im Vergleich zu ACSR gleicher Größe.
  • Nutzungsdauer: AAAC hat eine längere Lebensdauer von ca. 60 Jahren im Vergleich zu 30 Jahren bei ACSR gleicher Größe.
  • Oberflächenhärte: AAAC hat eine Oberflächenhärte von 80 BHN, was deutlich höher ist als die 35 BHN von ACSR. Dadurch ist es weniger anfällig für Beschädigungen während der Handhabung, was zu geringeren Koronaverlusten und Funkstörungen auf EHV-Niveau führt.
  • Betriebstemperatur: AAAC kann bei einer stabilen Temperatur von 85 °C betrieben werden, was höher ist als die 75 °C für ACSR.
  • Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht: AAAC hat ein höheres Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, wodurch die Spannweiten um 2-15 % erhöht werden können. Dies führt zu einer Gesamtkostensenkung für Masten und anderes Zubehör im Übertragungsleitungssystem. Schnelles Angebot

Chalco hochfester Draht aus Aluminiumlegierung gemeinsame Spezifikationen

Legierung6061 6101 6021 8006 8030 8176
Durchmesser eines einzelnen Aluminiumdrahtes (mm)0.2-6.0
Konstruktion von Leitern7 bis 91 Aluminiumlegierung
Leiterquerschnitt34, 4 mm², 54, 6 mm², 114 mm², 117 mm², 148 mm², 150 mm², 182 mm², 185 mm², 228 mm², 240 mm², 288 mm², 300 mm², 366 mm², 400 mm², 570 mm², 851 mm², 1144 mm²
Leitfähigkeit von Aluminium52, 5 % bis 53 % ICAS
NormBS 3242, BS EN 50182, IEC 61089, ASTM B 399M, DIN 48201-6, ASTM B231, TS IEC 1089 und DIN 48201

Physikalische Eigenschaften von AAAC (All-Aluminum Alloy Conductor)

Bei einer Temperatur von 20 °C (68 °F) wurde die Dichte von hartgezogenem Aluminium mit 2, 703 g/cm3 (168, 74 lb/cf) gemessen.

SR. NR. LEITERBAU MODUL DES MPA ELASITIS* KSI LINEARER KOEFFIZIENT*
/°C/°F
17 Stränge62000899223, 0 x 10-6 cm 12, 8 x 10-6 cm
219 Stränge60000870223, 0 x 10-6 cm 12, 8 x 10-6 cm
337 Stränge57000826723, 0 x 10-6 cm 12, 8 x 10-6 cm
461 Stränge55000797723, 0 x 10-6 cm 12, 8 x 10-6 cm

Konstruktionsparameter von AAAC (Leiter aus Aluminiumlegierung)

BS 3242

CodeAL NennflächeCu NennflächenäquivalentGesamtflächeVerseilungGesamtdurchmesserGewicht
mm^2mm^2mm^2Nr.×mmMmkg/km
--6.4511.77/1.474.4132.2
Schachtel-9.6818.87/1.855.5551.7
Akazie-12.921.97/2.086.2466.1
Mandel2516.130.17/2.347.0282.9
Ceda3019.435.57/2.547.6297.8
-4022.642.27/2.778.31116.4
Tanne5025.847.87/2.958.85131.8
Hasel10032.359.97/3.309.9165
Kiefer-38.771.77/3.6110.83197.7
--45.284.17/3.9111.73231.6
Weide15048.489.87/4.0412.12247.5
-17551.696.57/4.1912.57266.2
-30058.1108.87/4.4513.35299.8
Eiche-64.5118.97/4.6513.95327.8
--80.6118.819/2.8214.1327.6
Maulbeerbaum-96.8151.119/3.1815.9416.7
Asche-113180.719/3.4817.4498.1
Ulme-12921119/3.7618.8582.1
Pappel-14523937/2.8720.09658.8
--161270.837/3.0521.35746.7
Bergahorn-19430337/3.2322.61834.9
Nach oben-226362.137/3.5324.71998.6
--258421.837/3.8126.471163
Eibe--479.937/4.0628.421323

(*) Hinweis: Die in der obigen Tabelle genannten Nennstromwerte basieren auf einer Windgeschwindigkeit von 0, 6 Metern/Sekunde, einer Sonnenwärmestrahlung von 1200 Watt/Meter2, einer Umgebungstemperatur von 50° C und einer Leitertemperatur von 80°C.

BS EN 50182

CodeVerseilungNennflächeGesamtdurchmesserGewichtNennfestigkeitWiderstandStrombelastbarkeit*
Nr.脳mmmm^2Mmkg/kmKN惟/kmEin
Schachtel7/1.8518.85.5551.45.551.74887
Akazie7/2.0823.86.2464.97.021.3828101
Mandel7/2.3430.17.0282.28.881.0926116
Zeder7/2.5435.57.6296.810.460.9273129
Deodar7/2.7742.28.31115.212.440.7797143
Tanne7/2.9547.88.85130.614.110.6875155
Hasel7/3.3059.99.9163.417.660.5494178
Kiefer7/3.6171.610.83195.621.140.4591199
Stechpalme7/3.9184.111.73229.524.790.3913219
Weide7/4.0489.712.1224526.470.3665228
Eiche7/4.65118.913.95324.535.070.2767272
Maulbeerbaum19/3.18150.915.9414.344.520.2192314
Asche19/3.48180.717.4496.153.310.183351
Ulme19/3.7621118.8579.262.240.1568386
Pappel37/2.87239.420.09659.470.610.1387416
Bergahorn37/3.23303.222.61835.289.40.1095480
Nach oben37/3.53362.124.71997.5106.820.0917535
Eibe37/4.0647928.421319.6141.310.0693633
Totara37/4.14498.128.981372.1146.930.0666648
Rubus61/3.50586.931.51622173.130.0567714
Sorbus61/3.71659.433.391822.5194.530.0505764
Araucaria61/4.14821.137.262269.4242.240.0406868
Rotholz61/4.56996.241.042753.2293.880.0334970

Hinweis: *Die in der obigen Tabelle genannten Nennstromwerte basieren auf einer Windgeschwindigkeit von 0, 6 Metern/Sekunde, einer Sonnenwärmestrahlung von 1200 Watt/Meter2, einer Umgebungstemperatur von 50 °C und einer Leitertemperatur von 80 °C.

IEC 61089

CodeNennflächeVerseilungGesamtdurchmesserGewichtNennfestigkeitWiderstandStrombelastbarkeit*
mm^2Nr.脳mmMmkg/kmKNΩ/kmEin
1618.418.45.4950.45.431.789686
2528.828.86.8778.78.491.1453113
4046468.67125.913.580.7158151
6372.572.510.89198.321.390.4545200
10011511513.9316.333.950.2877266
12514414415.5395.442.440.2302305
16018418417.55506.154.320.1798355
20023023019.65632.767.910.1439407
25028828821.95790.884.880.1151466
31536336324.71998.9106.950.0916535
40046046027.861268.4135.810.0721618
45051851829.541426.9152.790.0641663
50057557531.151585.5169.760.0577706
56064564533.031778.4190.140.0516755
63072572535.012000.7213.90.0458809
71081781737.172254.8241.070.0407866
80092192139.422540.6271.620.0361928
900*1036103641.912861.1305.580.0321992
1000*1151115144.113179339.530.02891051
1120*1289128946.753560.5380.270.02581118
1250*1439143949.393973.7424.410.02311185

(*) Hinweis: Die in der obigen Tabelle genannten Nennstromwerte basieren auf einer Windgeschwindigkeit von 0, 6 Metern/Sekunde, einer Sonnenwärmestrahlung von 1200 Watt/Meter2, einer Umgebungstemperatur von 50° C und einer Leitertemperatur von 80°C.

Chemische Zusammensetzung des hochfesten Chalco-Drahtes aus Aluminiumlegierung

Chemische Zusammensetzung
Legierung606161016021800680308176
Si0.4-0.8%0.30-0.6%0.9-1.2%0.4-0.8%0.7-1.3%0.6-1.0%
Mg0.8-1.2%-0.8-1.3%0.8-1.3%0.8-1.5%0.8-1.4%
Femax. 0, 7 %Maximal 0, 10 %max. 0, 7 %Maximal 0, 50 %max. 0, 7 %Max. 0, 70 %
Cu0.15-0.4%0.03-0.05%0.10-0.30%0.10-0.30%0.10-0.30%0.10-0.25%
MnMaximal 0, 15 %max. 0, 03 %0.50-1.1%0.20-0.60%Maximal 0, 10 %Maximal 0, 15 %
ZnMaximal 0, 25 %Maximal 0, 10 %Maximal 0, 25 %Maximal 0, 10 %Maximal 0, 10 %Maximal 0, 10 %
Cr0.04-0.35%max. 0, 03 %Maximal 0, 10 %Maximal 0, 10 %Maximal 0, 10 %Maximal 0, 10 %
TiMaximal 0, 15 %-----
Weitere Elementeje 0, 05 %
0, 15 % insgesamt
je 0, 05 %
0, 15 % insgesamt
je 0, 05 %
0, 15 % insgesamt
je 0, 05 %
0, 15 % insgesamt
je 0, 05 %
0, 15 % insgesamt
je 0, 05 %
0, 15 % insgesamt
Note that these chemical composition values are general ranges and specific alloy compositions may vary by manufacturer, product and specification requirements.

Mechanische Eigenschaften von Chalco hochfestem Draht aus Aluminiumlegierung

Legierung Temperament Zugfestigkeit (MPa) Streckgrenze (MPa) Dehnung (%) Leitfähigkeit (% IACS)
6061T62402101240-45
6101Nr. T61180-250130-1908-2052-55
6101Nr. T81180-250130-1908-2052-55
6021T4180-220120-1808-1250-52
6021T6180-220120-1808-1250-52
8006O160-220150-2004-853-55
8006Nr. H18160-220150-2004-853-55
8030O160-220150-2004-853-55
8030Nr. H18160-220150-2004-853-55
8176O160-220150-2004-853-55
8176Nr. H18160-220150-2004-853-55

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Werten um allgemeine Bereiche handelt, die je nach Faktoren wie Hersteller, Produktspezifikation und Herstellungsprozess variieren können. In der konkreten Anwendung beziehen Sie sich bitte auf die spezifischen Produktspezifikationen und Daten, die von den Lieferanten zur Verfügung gestellt werden.

Physikalische Eigenschaften von Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierungsrunddraht für Freileitungsseile

Modell LHA1 LHA2
Leitfähigkeit52, 5 % InVeKoS53 % InVeKoS
Dichte bei 20°C/ (g/cm3)2.7032.703
Linearausdehnungskoeffizient/ (10-6/°C)2323
Temperaturkoeffizient des Widerstands bei 20°C / (1/°C)0.00360.0036

Mechanische Eigenschaften von Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierungsrunddraht für Freileitungsseile

Durchmesser d/mm LHA1 LHA2
Zugfestigkeit/Mpa Dehnung nach Bruch (%) Zugfestigkeit/Mpa Dehnung nach Bruch (%)
3, 50 ≤3253.02953.5
3, 50 >315

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    Preis für hochfesten Draht aus Aluminiumlegierung

    Preis für hochfesten Draht aus Aluminiumlegierungen:

    (LME-Barrenpreis + Bearbeitungsgebühr) x Gewicht + Verpackungsgebühr + Transportgebühr

    Preis für hochfesten Draht aus Aluminiumlegierung

    Der Preis für hochfesten Draht aus Aluminiumlegierungen wird von vielen Faktoren beeinflusst, wie z. B. Marktangebot und -nachfrage, Rohstoffpreisen, Verarbeitungskosten, Spezifikationen und anderen Faktoren. Verschiedene Hersteller und Zulieferer können unterschiedliche Preisstrategien und Preisniveaus haben. Darüber hinaus wird sie auch von Faktoren wie dem Wechselkurs und der internationalen Wirtschaftslage beeinflusst.

    Wenden Sie sich daher bittean Chalco Aluminium für eine Anfrage, wir bieten Ihnen das beste Angebot und den besten Service.

    AAAC (All-Aluminum Alloy Conductor) Wichtige Überlegungen

    1. Leitermaterial und Leistungsindikatoren

    Die Zusammensetzung der Legierung beeinflusst nicht nur die Festigkeit, Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit, sondern auch die Verträglichkeit von Oberflächenbehandlungen, wie z. B. Schichthaftung und Verschleißfestigkeit. Die Leitfähigkeit sollte im Laufe der Zeit stabil bleiben, während Zugfestigkeit und Dehnung für die mechanischen Eigenschaften des Leiters entscheidend sind. Das Ermüdungsverhalten bestimmt die Lebensdauer des Leiters.

    2. Geometrische Abmessungen

    Die Durchmessertoleranz beeinflusst die Querschnittsfläche und die Strombelastbarkeit des Leiters. Die Rundheit beeinflusst die Kontaktfläche und den Widerstand; Je besser die Rundheit, desto geringer der Widerstand.

    3. Oberflächenbehandlung von Aluminiumlegierungsdraht

    Ist die Beschichtung zu dünn, ist die Schutzwirkung schlecht; Wenn es zu dick ist, beeinträchtigt es die Leitfähigkeit. Die Gleichmäßigkeit und Haftung der Beschichtung muss sicherstellen, dass sich die Beschichtung nicht ablöst, und je nach Umgebung können verschiedene Beschichtungstypen ausgewählt werden.

    4. Fertige Spulenabmessungen

    Die Spulengröße sollte dem Leiterdurchmesser und -gewicht entsprechen, und die Tragfähigkeit des Transportfahrzeugs sollte berücksichtigt werden, um eine Beeinträchtigung der Wicklungsqualität oder eine Verformung zu vermeiden.

    5. Preis und Lieferung

    Die Preiszusammensetzung umfasst Material-, Verarbeitungs-, Verpackungs- und Transportkosten. Die Zahlungsbedingungen sollten flexibel sein, und die Lieferzeit sollte angemessen mit dem Lieferanten ausgehandelt werden, um den Projektzeitplan nicht zu beeinträchtigen.


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