+86 13777722188 01
ACSR EN 50182 NF C 34-125 Verzinkter Stahlkern Aluminiumleiter
Produktvorteil
Die stahlverstärkte Aluminiumleiterleitung zeichnet sich durch ihre hervorragende Kombination von Eigenschaften als Kernmaterial im Bereich der Energieübertragung aus. Sie besteht aus einem hochfesten Stahlkern und hochleitfähigen Aluminiumdrähten, wodurch Zugfestigkeit und Übertragungseffizienz optimal aufeinander abgestimmt werden. Der Stahlkern bietet eine starke mechanische Stabilität und gewährleistet so den sicheren Betrieb der Leitung auch unter extremen Bedingungen wie starkem Wind und Eisbedeckung. Die äußeren Aluminiumdrähte reduzieren dank ihres geringen spezifischen Widerstands effektiv die Leistungsverluste und verbessern die Wirtschaftlichkeit der Übertragung. Das Produkt ist äußerst korrosionsbeständig, und die spezielle Oberflächenbehandlung erhöht seine Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und verlängert seine Lebensdauer. Die leichte Bauweise erleichtert nicht nur die Installation und Montage, sondern reduziert auch die Belastung von Tragkonstruktionen wie Masten. Darüber hinaus eignen sich die standardisierten Spezifikationen für die Übertragungsanforderungen verschiedener Spannungsebenen und vereinen Zuverlässigkeit und Kostenvorteile. Damit ist die Leitung die ideale Wahl für den Aufbau effizienter und stabiler Stromnetze.
Produktanwendung
Aluminiumverstärkte Leiterseile mit Stahlarmierung finden aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften breite Anwendung in verschiedenen Bereichen der Energieübertragung. In Hoch- und Höchstspannungsleitungen übernehmen sie dank ihrer hohen Festigkeit und geringen Verluste die wichtige Aufgabe der regionalen und weitreichenden Energieübertragung und gewährleisten so eine stabile Stromversorgung für Städte und Industriegebiete. In anspruchsvollem Gelände wie Gebirgen und Hochebenen trotzen sie dank ihrer überlegenen mechanischen Eigenschaften extremen Witterungsbedingungen wie starken Winden und extremer Kälte und sichern so den reibungslosen Betrieb von Stromnetzen in abgelegenen Gebieten.
Darüber hinaus eignet sich der mit Aluminium verstärkte Leiterstahl bei der Modernisierung und dem Umbau städtischer Verteilungsnetze dank seiner hohen Flexibilität und Korrosionsbeständigkeit ideal für die dichte Anordnung von Freileitungen. In neuen, netzgekoppelten Energieprojekten wie Windkraft- und Photovoltaikanlagen dient er als wichtiges Verbindungsmaterial für die effiziente Übertragung sauberer Energie vom Kraftwerk ins Stromnetz und trägt so zum Aufbau eines grünen Energiesystems bei.
ACSR-Standard: EN 50182 (Alter Standard: NF C 34 120)
| Aluminiumleiter Stahlverstärkt (ACSR) | |||||||||||||||
| Codename | Alter Codename | Produktstruktur | Querschnittsfläche | Gesamtdurchmesser | Nennbruchlast | Lineare Masse | Maximaler Widerstand bei 20 °C | Elastizitätsmodul | linearer Expansionskoeffizient | Richtung der äußeren Schicht | |||||
| Durchmesser und Litzen von Aluminiumdraht | Durchmesser und Litzen von verzinktem Stahldraht | Aluminium | Verzinkter Stahl | Aluminium und verzinkter Stahl | |||||||||||
| mm | NEIN. | mm | NEIN. | mm² | mm² | Gesamt | mm | kN | kg/km | Ω/km | N/MM2 | 1/K | / | ||
| 28-AL1/9-ST1A | ROD 37.7 | 2,00 | 9 | 2,00 | 3 | 28.3 | 9.4 | 37,7 | 8.3 | 16.26 | 151,5 | 1,0187 | 88000 | 1,71x10-5 | S |
| 38/AL1/22-ST1A | CANNA 59,7 | 2,00 | 12 | 2,00 | 7 | 37,7 | 22.0 | 59,7 | 10.0 | 32,70 | 276.1 | 0,766 | 103500 | 1,54x10-5 | S |
| 48-AL1/28-ST1A | LAUF 75,5 | 2,25 | 12 | 2,25 | 7 | 47,7 | 27,8 | 75,5 | 11.3 | 41,15 | 349,4 | 0,6052 | 103500 | 1,54x10-5 | S |
| 59-AL1/34-ST1A | CANNA 93.3 | 2,50 | 12 | 2,50 | 7 | 58,9 | 34.4 | 93,3 | 12,5 | 49,48 | 431.4 | 0,4902 | 103500 | 1,54x10-5 | MIT |
| 94-AL1/22-ST1A | CANNA 116.2 | 2,00 | 30 | 2,00 | 7 | 94,2 | 22.0 | 116.2 | 14.0 | 43,17 | 432,5 | 0,3067 | 75500 | 1,80x10-5 | S |
| 119-AL1/28-ST1A | CANNA 147.1 | 2,25 | 30 | 2,25 | 7 | 119,3 | 27,8 | 147.1 | 15.8 | 54,03 | 547,4 | 0,2423 | 75500 | 1,80x10-5 | S |
| 147-AL1/34-ST1A | CANNA 181.6 | 2,50 | 30 | 2,50 | 7 | 147,3 | 34.4 | 181,6 | 17,5 | 64,94 | 675,8 | 0,1963 | 75500 | 1,80x10-5 | S |
| 185-AL1/43-ST1A | CANE 228 | 2,80 | 30 | 2,80 | 7 | 184,7 | 43.1 | 227,8 | 19.6 | 80,54 | 847,7 | 0,1565 | 75500 | 1,80x10-5 | S |
| 234-AL1/55-ST1A | CANNA 288.2 | 3.15 | 30 | 3.15 | 7 | 233,8 | 54,6 | 288,3 | 22.1 | 98,58 | 1072,8 | 0,1236 | 75500 | 1,80x10-5 | S |
Notiz:
1. Die in dieser Tabelle aufgeführten Elastizitäts- und Ausdehnungskoeffizienten gelten für Frankreich. Die Berechnung anderer Leiterstrukturparameter erfolgt gemäß IEC 61597.
2. Die in dieser Tabelle aufgeführten Durchflusswerte gelten unter folgenden Bedingungen: Frequenz 60 Hz, Windgeschwindigkeit 0,6 m/s, Sonneneinstrahlung in Frankreich, Umgebungstemperatur 35 °C und Leitertemperatur 80 °C. Bei besonderen Verlegebedingungen sind die Durchflusswerte zu reduzieren, wenn die Konvektion weniger als 30 % beträgt.
| Aluminiumleiter Stahlverstärkt (ACSR) | |||||||||||||||
| Codename | Alter Codename | Produktstruktur | Querschnittsfläche | Gesamtdurchmesser | Nennbruchlast | Lineare Masse | Maximaler Widerstand bei 20 °C | Elastizitätsmodul | linearer Expansionskoeffizient | Richtung der äußeren Schicht | |||||
| Durchmesser und Litzen von Aluminiumdraht | Durchmesser und Litzen von verzinktem Stahldraht | Aluminium | Verzinkter Stahl | Aluminium und verzinkter Stahl | |||||||||||
| mm | NEIN. | mm | NEIN. | mm² | mm² | Gesamt | mm | kN | kg/km | Ω/km | N/MM2 | 1/K | / | ||
| 94-AL1/22-ST6C | CROCUS 116.2 | 2,00 | 30 | 2,00 | 7 | 94,2 | 22.0 | 116.2 | 14.0 | 49,32 | 432,5 | 0,3067 | 75500 | 1,80x10-5 | S |
| 199-AL1/28-ST6C | CROCUS 147.1 | 2,25 | 30 | 2,25 | 7 | 119,3 | 27,8 | 147.1 | 15.8 | 61,83 | 547,4 | 0,2423 | 75500 | 1,80x10-5 | S |
| 147-AL1/34-ST6C | CROCUS 181.6 | 2,50 | 30 | 2,50 | 7 | 147,3 | 34.4 | 181,6 | 17,5 | 74,22 | 675,8 | 0,1963 | 75500 | 1,80x10-5 | S |
| 185-AL1/43-ST6C | CROCUS 228 | 2,80 | 30 | 2,80 | 7 | 184,7 | 43.1 | 227,8 | 19.6 | 92,18 | 847,7 | 0,1565 | 75500 | 1,80x10-5 | S |
| 234-AL1/55-ST6C | CROCUS 288 | 3.15 | 30 | 3.15 | 7 | 233,8 | 54,6 | 288,3 | 22.1 | 113,86 | 1072,8 | 0,1236 | 75500 | 1,80x10-5 | S |
| 222-AL1/76-ST6C | CROCUS 297 | 2,80 | 36 | 2,25 | 19 | 221,7 | 75,5 | 297,2 | 22,5 | 147,22 | 1206,8 | 0,1307 | 79000 | 1,69x10-5 | S |
| 326-AL1/86-ST6C | CROCUS 412 | 3,60 | 32 | 2.40 | 19 | 325,7 | 86,0 | 411,7 | 26.4 | 173,31 | 1576.1 | 0,0889 | 72000 | 1,76x10-5 | MIT |
| 508-AL1/105-ST6C | CROCUS 612 | 3.13 | 66 | 2,65 | 19 | 507.8 | 104,8 | 612.6 | 32,0 | 231,55 | 2226,5 | 0,0570 | 66500 | 1,83x10-5 | S |
| 717-AL1/148-ST6C | CROCUS 865 | 3,72 | 66 | 3.15 | 19 | 717,3 | 148.1 | 865,4 | 38.1 | 319.11 | 3145,4 | 0,0403 | 66500 | 1,83x10-5 | S |
| 957-AL1/228-ST6C | CROCUS 1185 | 2,80 | 54 | 2,80 | 37 | 332,5 | 227,8 | 560.3 | 44,7 | 480,75 | 4433,6 | 0,0302 | 63000 | 1,83x10-5 | S |
| 3,47 | 66 | 624.2 | 0,0 | ||||||||||||
Notiz:
1. Die in dieser Tabelle aufgeführten Elastizitäts- und Ausdehnungskoeffizienten gelten für Frankreich. Die Berechnung anderer Leiterstrukturparameter erfolgt gemäß IEC 61597.
2. Die in dieser Tabelle aufgeführten Durchflusswerte gelten unter folgenden Bedingungen: Frequenz 60 Hz, Windgeschwindigkeit 0,6 m/s, Sonneneinstrahlung in Frankreich, Umgebungstemperatur 35 °C und Leitertemperatur 80 °C. Bei besonderen Verlegebedingungen sind die Durchflusswerte zu reduzieren, wenn die Konvektion weniger als 30 % beträgt.






















