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AAAC EN 50182 DIN 48201 Conducteur entièrement en alliage d'aluminium

Norme d'exécution : BS EN 50182 (ancienne norme : DIN 48201)

Matériel: AAAC adopte le matériau en alliage d'aluminium-magnésium-silicium 6201-AL3.

Avantage produit :
Grâce à leur haute résistance, les conducteurs multibrins en alliage d'aluminium réduisent le nombre de pylônes nécessaires lors de l'installation, ce qui diminue efficacement les coûts liés aux matériaux des pylônes et à l'utilisation du terrain.

Le conducteur en alliage d'aluminium (AAC) est une solution de transport d'énergie robuste, entièrement fabriquée à partir d'un alliage d'aluminium haute résistance. Il offre un équilibre optimal entre conductivité et résilience mécanique, résistant efficacement à la corrosion et à la fatigue ; il est idéal pour les lignes moyenne et haute tension dans les zones côtières, industrielles ou exposées à des conditions climatiques extrêmes.

    Application du produit

    Le conducteur en alliage d'aluminium AAAC est une solution performante pour le transport d'énergie. Fabriqué à partir d'un alliage d'aluminium de haute qualité, il résiste aux contraintes mécaniques. Plus durable que l'aluminium pur, il est particulièrement adapté aux environnements côtiers ou industriels où la corrosion est un problème, tout en garantissant une alimentation électrique constante sur de longues distances.
    Ces conducteurs excellent dans les projets de transport d'électricité en zones montagneuses ou traversant des vallées, où leur haute résistance à la traction permet des portées plus longues entre les supports, réduisant ainsi le besoin d'infrastructures excessives.

    Norme AAAC : EN 50182 (ancienne norme : DIN 48201)

    Conducteur en alliage d'aluminium (AAAC)
    Nom de code Ancien nom de code Zone de section Diamètre et torons du fil Diamètre total Charge de rupture nominale Masse linéaire Résistance maximale à 20 °C Module d'élasticité Coefficient de dilatation linéaire Capacité de transport de courant
    mm2 mm Non. mm kN kg/km Ω/km N/MM2 1/K UN
    16-AL3 16 15.9 1.7 7 5.1 4,69 43,5 2.0701 60000 2,3 x 10⁻⁵ 105
    24-AL3 25 24.2 2.1 7 6.3 7.15 66,4 1,3566 60000 2,3 x 10⁻⁵ 135
    34-AL3 35 34.4 2.5 7 7,5 10.14 94,1 0,9572 60000 2,3 x 10⁻⁵ 170
    49-AL3 50 49,5 3 7 9 14.6 135,5 0,6647 60000 2,3 x 10⁻⁵ 210
    48-AL3 50 48,3 1.8 19 9 14.26 133,0 0,6841 57000 2,3 x 10⁻⁵ 210
    66-AL3 70 65,8 2.1 19 10,5 19.41 181.1 0,5026 57000 2,3 x 10⁻⁵ 255
    93-AL3 95 93,3 2.5 19 12,5 27,51 256,6 0,3546 57000 2,3 x 10⁻⁵ 320
    117-AL3 120 117.0 2.8 19 14 34,51 321,9 0,2827 57000 2,3 x 10⁻⁵ 365
    147-AL3 150 147.1 2,25 37 15,75 43.4 405.8 0,2256 57000 2,3 x 10⁻⁵ 425
    182-AL3 185 181,6 2.5 37 17,5 53,58 500,9 0,1827 57000 2,3 x 10⁻⁵ 490
    243-AL3 240 242,5 2,25 61 20,25 71,55 669,9 0,1373 55000 2,3 x 10⁻⁵ 585
    299-AL3 300 299,4 2.5 61 22,5 88,33 827.0 0,1112 55000 2,3 x 10⁻⁵ 670
    400-AL3 400 400,1 2,89 61 26.01 118,04 1105.2 0,0832 55000 2,3 x 10⁻⁵ 810
    500-AL3 500 499,8 3.23 61 29.07 147,45 1380,5 0,0666 55000 2,3 x 10⁻⁵ 930
    626-AL3 625 626.2 2,96 91 32,56 184,73 1730,5 0,0534 55000 2,3 x 10⁻⁵ 1075
    802-AL3 800 802.1 3,35 91 36,85 236,62 2216,6 0,0417 55000 2,3 x 10⁻⁵ 1255
    1000-AL3 1000 999,7 3,74 91 41.14 294,91 2762,8 0,0334 55000 2,3 x 10⁻⁵ 1450
    Note:
    1. La couche extérieure est tordue vers la droite (Z).
    2. Les coefficients d'élasticité et de dilatation indiqués dans ce tableau sont applicables en Allemagne. Le calcul des autres paramètres de structure du conducteur doit être effectué conformément à la norme IEC 61597.
    3. Les valeurs de débit indiquées dans ce tableau sont valables pour une fréquence de 60 Hz, une vitesse de vent de 0,6 m/s, un ensoleillement en Allemagne, une température ambiante de 35 °C et une température du conducteur de 80 °C. En cas de conditions de pose particulières, les valeurs de débit doivent être réduites si la convection est inférieure à 30 %.

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