Conducteur ACS - acier recouvert d'aluminium toronné
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Description
Le câble ACS, dont le nom complet est conducteur en acier recouvert d'aluminium, est un conducteur toronné concentrique composé de fils d'acier recouverts d'aluminium. Le conducteur ACS se compose d'un noyau central en acier recouvert d'une couche d'aluminium à haute conductivité extrudée. La couche d'aluminium forme une liaison métallurgique sans soudure avec le fil d'acier pour garantir une liaison permanente pendant le rembobinage et le toronnage. L'épaisseur de la couche d'aluminium est d'au moins 10 % du rayon du fil et d'environ 25 % de la surface de la section transversale. La conductivité est proportionnelle à l'épaisseur de la couche d'aluminium. Des conductivités allant de 20 % à 40 % ACS sont disponibles.
Construction
Le fil de terre aérien en acier recouvert d'aluminium présente une excellente résistance à la corrosion. Sa résistance et sa conductivité restent inchangées dans toute atmosphère où l'aluminium est satisfaisant, en particulier celles connues pour être corrosives en raison de conditions industrielles ou atmosphériques. Cette garantie contre la corrosion est obtenue grâce à l'application d'un revêtement épais d'aluminium pur qui fournit une barrière substantielle de métal protecteur.
Norme
IEC 61089 Conducteurs toronnés aériens électriques concentriques à fil rond
GB/T 1179 Conducteurs toronnés aériens électriques concentriques à fil rond
Caractéristiques du conducteur ACS
HAUTE CONDUCTIVITÉ. Le conducteur ACS présente une conductivité de 14 %, 20 %, 27 %, 30 % ou 40 %, selon la couche d'aluminium utilisée (5 %, 10 %, 14 %, 15 %, 25 % du rayon). Comparé à l'acier galvanisé, sa conductivité est trois fois plus élevée.
HAUT RAPPORT RÉSISTANCE-POIDS. L'ACS offre le meilleur rapport résistance-poids par rapport aux autres fils utilisés dans les lignes électriques. Sa résistance à la traction est 8 fois supérieure à celle des fils d'aluminium de même diamètre et un peu plus du double par rapport au poids. Comparé au fil d'acier galvanisé de même diamètre et de mêmes caractéristiques mécaniques, le poids de l'ACS est inférieur de 15 %, et il conserve ses caractéristiques mécaniques dans le temps grâce à l'excellente protection offerte par la couche d'aluminium.
Structure et paramètres du produit
BRINS D'ACIER RECOUVERT D'ALUMINIUM GB/T 1179-2008 (JLB1A, JLB1B) | |||||||||||||||
Surface nominale St | Numéro de code | Surface | Nombre de fils | Diamètre | Masse linéaire | Résistance nominale | Résistance maximale en courant continu | ||||||||
Fil | Cond. | JLB1A | JLB1B | JLB1A | JLB1B | ||||||||||
mm2 |
| mm2 |
| mm | mm | kg/km | kg/km | kN | kN | Ω/km | |||||
15 | 4 | 12 | 7 | 1.48 | 4.43 | 80.1 | 79.4 | 16.08 | 15.84 | 7.1592 | |||||
20 | 6.3 | 18.9 | 7 | 1.85 | 5.56 | 126.2 | 125.0 | 25.33 | 24.95 | 4.5455 | |||||
30 | 10 | 30 | 7 | 2.34 | 7.01 | 200.3 | 198.5 | 40.20 | 39.60 | 2.8637 | |||||
35 | 12.5 | 37.5 | 7 | 2.61 | 7.84 | 250.4 | 248.1 | 50.25 | 49.50 | 2.2910 | |||||
50 | 16 | 48 | 7 | 2.95 | 8.86 | 320.5 | 317.5 | 64.31 | 63.36 | 1.7898 | |||||
75 | 25 | 75 | 7 | 3.69 | 11.08 | 500.7 | 496.2 | 93.75 | 99.00 | 1.1455 | |||||
120 | 40 | 120 | 7 | 4.67 | 14.02 | 801.2 | 793.9 | 132.00 | 158.40 | 0.7159 | |||||
120 | 40 | 120 | 19 | 2.84 | 14.18 | 805.0 | 797.7 | 160.80 | 158.40 | 0.7194 | |||||
200 | 63 | 189 | 19 | 3.56 | 17.79 | 1267.9 | 1256.4 | 240.03 | 249.48 | 0.4568 | |||||
300 | 100 | 300 | 19 | 3.21 | 22.49 | 2017.3 | 1999.0 | 402.00 | 396.00 | 0.2884 | |||||
350 | 125 | 375 | 19 | 3.59 | 25.15 | 2521.7 | 2498.3 | 476.25 | 495.00 | 0.2307 | |||||
450 | 150 | 480 | 19 | 4.06 | 28.45 | 3227.7 | 3198.3 | 580.80 | 633.60 | 0.1803 | |||||
600 | 200 | 600 | 19 | 4.54 | 31.81 | 4034.7 | 3997.9 | 684.00 | 792.00 | 0.1442 | |||||
600 | 200 | 600 | 19 | 3.54 | 31.85 | 4040.6 | 4003.8 | 762.00 | 792.00 | 0.1444 | |||||
BRINS D'ACIER RECOUVERT D'ALUMINIUM GB/T 1179-2008 (JLB2) | |||||||||||||||
Surface nominale St | Numéro de code | Surface | Nombre de fils | Diamètre | Masse linéaire | Résistance nominale | Résistance maximale en courant continu | ||||||||
Fil | Cond. | ||||||||||||||
mm2 |
| mm2 |
| mm | mm | kg/km | kN | Ω/km | |||||||
35 | 16 | 36.2 | 7 | 2.56 | 7.69 | 216.4 | 39.04 | 1.7896 | |||||||
55 | 25 | 56.5 | 7 | 3.21 | 9.62 | 338.2 | 61.00 | 1.1454 | |||||||
100 | 40 | 90.4 | 7 | 4.05 | 12.2 | 541.1 | 97.61 | 0.7159 | |||||||
100 | 40 | 90.4 | 19 | 2.46 | 12.3 | 543.7 | 97.61 | 0.7193 | |||||||
150 | 63 | 142 | 19 | 3.09 | 15.4 | 856.4 | 153.73 | 0.4567 | |||||||
220 | 100 | 226 | 37 | 2.79 | 19.5 | 1362.6 | 244.02 | 0.2884 | |||||||
300 | 125 | 282 | 37 | 3.12 | 21.8 | 1703.2 | 305.02 | 0.2307 | |||||||
350 | 160 | 362 | 37 | 3.53 | 24.7 | 2180.1 | 390.43 | 0.1803 | |||||||
450 | 200 | 452 | 37 | 3.94 | 27.6 | 2725.1 | 488.03 | 0.1442 | |||||||
450 | 200 | 452 | 61 | 3.07 | 27.6 | 2729.1 | 488.03 | 0.1444 |
Application du conducteur ACS
Grâce à ses excellentes caractéristiques, ce produit est largement utilisé dans l'industrie du câble pour la fabrication de fils de terre optiques (OPGW), de fils de terre toronnés classiques et de conducteurs renforcés en acier pour les conducteurs de phases, le tout destiné à être utilisé sur des lignes aériennes. Il peut également être utilisé dans des applications alternatives et des éléments de quincaillerie hélicoïdaux pour les lignes aériennes ou les endroits où la résistance à la corrosion est un facteur important.
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