
Add to Cart
Линии электропередач высокой электрической проводимости надземные для передачи энергии
Проводник один из самых важных компонентов надземных линий. Выбирать свойственный тип проводника для надземных линий как важен как выбирающ экономический размер проводника и экономическое напряжение при передаче. Хороший проводник должен иметь следующие свойства:
Проводниковые материалы
Медь была предпочитаемым материалом для надземных проводников в более предыдущих днях, но, алюминий заменял медь из-за гораздо недорогее и гораздо светлее веса алюминиевого проводника сравненного с медным проводником такого же сопротивления. Следование несколько материалов которые хорошие проводники.
Типы проводников
По мере того как уже упомянуто выше, алюминиевые проводники имеют край над медными проводниками рассматривая совмещенные факторы цены, проводимости, прочности на растяжение, проводники етк. веса алюминиевые совершенно заменяли медных проводников в надземных линиях электропередач из-за их более недорогого и более низкого веса. Хотя алюминиевый проводник имеет более большой диаметр чем это из медного проводника такого же сопротивления, это преимущество когда „корона“ принята в рассмотрение. Корона уменьшает значительно с ростом диаметра проводника. Следование 4 общих типа надземных проводников которые использованы для надземных передачи и распределения для того чтобы снести произведенную силу от генерации станций к пользователям. Вообще, все типы проводников в, который сели на мель форме увеличить гибкость. Твердые провода, за исключением очень небольшой перекрестной секционной области, очень трудны для регуляции и, также, они клонят выкристаллизовывать с точки зрения поддержки из-за отбрасывать в ветрах.
ААК: Полностью алюминиевый проводник
Этот тип иногда также сослан как АСК (проводник сели на мель алюминием, который). Он составлен стренг ранга ЭК или электрического алюминия ранга проводника. Проводник ААК имеет проводимость о 61% ИАКС (стандарт обожженный Интернатионал медный). Несмотря на иметь хорошую проводимость, из-за своей относительно плохой прочности, ААК имеет ограниченную пользу в передаче и сельских линиях распределения. Однако, ААК можно увидеть в городских местностях для распределения где пяди обычно коротки но более высокая проводимость необходима.
АААК: Полностью проводник алюминиевого сплава
Эти проводники сделаны из алюминиевого сплава 6201 который высокопрочный сплав Алюмини-Магни-кремния. Этот проводник сплава предлагает хорошую электрическую проводимость (около 52,5% ИАКС) с лучшей механической прочностью. Из-за веса лихтера АААК по сравнению с АКСР равной прочности и настоящей емкости, АААК может быть использовано для целей распределения. Однако, обычно не предпочтено для передачи. Также, проводники АААК можно использовать в прибрежных областях из-за их превосходной коррозионной устойчивости.
АКСР: Алюминиевый проводник, усиленная сталь
АКСР состоит из твердого тела или, который сели на мель стального ядра с одними или больше слоями проводов особой чистоты алюминиевых (алюминий 1350) в оболочке в спирали. Провода с сердечником могут быть сталью покрытой цинком (гальванизированной) или покрытой алюминием (покрытой алюминием) сталью. Покрытия гальванизирования или алуминизатион тонки и приложены для защиты стали от корозии. Центральное стальное ядр обеспечивает дополнительную механическую прочность и, следовательно, провес значительно чем все другие алюминиевые проводники. Проводники АКСР доступны в широком диапазоне стального содержания – от 6% до 40%. АКСР с более высоким стальным содержанием выбрано где более высокая механическая прочность необходима, как переход через реку. Проводники АСКР очень широко использованы для всех целей передачи и распределения.
АКАР: Алюминиевый проводник, усиленный сплав
Проводник АКАР сформирован путем создание программы-оболочки стренг алюминия особой чистоты (алюминия 1350) на высокопрочном ядре сплава Алюмини-Магни-кремния (алюминиевого сплава 6201). АКАР имеет лучшие электрические так же, как механические свойства чем соответствующие проводники АКСР. Проводники АКАР могут быть использованы в надземных линиях передачи так же, как распределения