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Conducteur en alliage d'aluminium AAAC AS 1513

Norme d'exécution : AS 1513

Matériel: L'AAAC/1120 est fabriqué en alliage d'aluminium-cuivre, et l'AAAC/6201 utilise un alliage d'aluminium-magnésium-silicium 6201-T81.

Avantage produit :
1. Le conducteur AAAC/1120 est composé d'un alliage aluminium-cuivre de résistance moyenne. Comparé aux conducteurs AAC de même section, le AAAC/1120 présente une force de rupture globale supérieure de 35 % et une conductivité inférieure de seulement 3 %.
2. Le conducteur AAAC/6201 utilise l'alliage « aluminium-magnésium-silicium » à la plus haute résistance à la traction disponible. Sa force de rupture globale est 85 % supérieure à celle du conducteur AAC de même section, pour une conductivité seulement 10 % inférieure.

    Application du produit

    Le conducteur AAAC, entièrement en alliage d'aluminium, offre un équilibre optimal : sa composition lui confère des propriétés mécaniques robustes pour un support stable, associées à une conductivité efficace pour une transmission d'énergie fiable. Il est particulièrement adapté aux lignes aériennes dans les zones exigeant à la fois une grande longévité et une résistance aux intempéries.
    Les conducteurs AAAC se caractérisent par leur légèreté et leur haute résistance à la traction, offrant des avantages considérables pour les lignes électriques à très haute tension, de grande portée et de longue distance. Leur utilisation permet de réduire le nombre de pylônes de transport d'électricité, un avantage particulièrement marqué dans les zones montagneuses et le long des cours d'eau où la construction de pylônes est complexe. La norme inclut également l'alliage de résistance moyenne 1120, permettant ainsi aux utilisateurs de choisir les matériaux en fonction des exigences de portée de la ligne.

    Norme AAAC : AS 1513

    Conducteur en alliage d'aluminium (AAAC)
    Nom de code Zone de section Diamètre et torons du fil Diamètre du conducteur Charge de rupture nominale Masse linéaire Résistance maximale à 20 °C
    mm2 mm Non. mm kN kg/km Ω/km
    Chlore 34,36 2.5 7 7,5 8.18 94,1 0,864
    Chrome 41,58 2,75 7 8,25 9,91 113,9 0,713
    Fluor 49,48 3 7 9 11.8 135,5 0,599
    Hélium 77,31 3,75 7 11.25 17.6 211,7 0,383
    Hydrogène 111,33 4.5 7 13,5 24.3 304.9 0,266
    Iode 124,04 4,75 7 14,25 27.1 339,7 0,239
    Krypton 157,62 3,25 19 16,25 37.4 433,7 0,189
    Lutétia 182,80 3.5 19 17,5 41,7 503.0 0,163
    Néon 209,85 3,75 19 18,75 47,8 577,4 0,142
    Azote 261,54 3 37 21 62.2 721,4 0,114
    Prix ​​Nobel 306,94 3,25 37 22,75 72,8 846.6 0,0973
    Oxygène 336,69 4,75 19 33,25 73,6 928,6 0,0884
    Phosphore 408,65 3,75 37 26,25 93,1 1127.1 0,0731
    Sélénium 506.04 3,25 61 29,25 114 1398,5 0,0592
    Silicium 586,89 3.5 61 31,5 127 1621,9 0,0511
    Soufre 673,73 3,75 61 33,75 145 1861.9 0,0444
    Remarque : La couche extérieure est tordue vers la droite (Z).
    Conducteur en alliage d'aluminium (AAAC)
    Nom de code Zone de section Diamètre et torons du fil Diamètre du conducteur Charge de rupture nominale Masse linéaire Résistance maximale à 20 °C
    mm2 mm Non. mm kN kg/km Ω/km
    Diamant 34,36 2.5 7 7,5 9,64 94,1 0,967
    Dolomie 41,58 2,75 7 8,25 11.6 113,9 0,799
    Émeraude 49,48 3 7 9 13.9 135,5 0,671
    Grenat 77,31 3,75 7 11.25 21.7 211,7 0,43
    Sortie 111,33 4.5 7 13,5 31.2 304.9 0,298
    Jaspe 124,04 4,75 7 14,25 34,8 339,7 0,268
    Opale 157,62 3,25 19 16,25 44.2 433,7 0,212
    Patronite 182,80 3.5 19 17,5 51,3 503.0 0,183
    Perle 209,85 3,75 19 18,75 58,8 577,4 0,159
    Rubis 261,54 3 37 21 73,5 721,4 0,128
    Ruthénium 306,94 3,25 37 22,75 86.1 846.6 0,109
    Rutile 336,69 4,75 19 33,25 94,4 928,6 0,0991
    Saphir 408,65 3,75 37 26,25 115 1127.1 0,0819
    Spinelle 506.04 3,25 61 29,25 135 1398,5 0,0662
    Tantale 586,89 3.5 61 31,5 156 1621,9 0,0572
    Topaze 673,73 3,75 61 33,75 179 1861.9 0,0498
    Remarque : La couche extérieure est tordue vers la droite (Z).

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