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#Produkttrends
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AAAC-Leiter (Leiter aus einer reinen Aluminiumlegierung) für Übertragungsleitungen
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AAAC-Dirigent
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Ein AAAC (All Aluminum Alloy Conductor) ist ein Freileitungsleiter, der vollständig aus Litzen aus einer Aluminiumlegierung besteht. Er wird hauptsächlich für Mittelspannungs- und Hochspannungs-Freileitungen in der Verteil- und Übertragungstechnik eingesetzt, bei denen hohe Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und geringes Gewicht erforderlich sind.
AAAC wurde als Alternative zu AAC (All Aluminum Conductor) und ACSR (Aluminum Conductor Steel Reinforced) entwickelt und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen elektrischer Leitfähigkeit, mechanischer Festigkeit und Langlebigkeit.
1. Aufbau eines AAAC-Leiters
Ein AAAC-Leiter besteht aus:
·Litzen aus einer Aluminiumlegierung
·Hergestellt aus einer hochfesten Aluminiumlegierung (üblicherweise 6201-T81)
·Mehrere Drähte, konzentrisch verseilt
·Keine Stahlverstärkung
Typische Aufbauten:
·7 Litzen
·19 Litzen
·37 Litzen
·61 Litzen
·91 Litzen
2. Funktionsprinzip
Der Leiter leitet elektrischen Strom durch Litzen aus einer Aluminiumlegierung.
Die Legierungszusammensetzung verbessert:
·Zugfestigkeit
·Korrosionsbeständigkeit
·Mechanische Haltbarkeit
Im Vergleich zu Leitern aus reinem Aluminium bietet AAAC eine höhere Festigkeit bei gleichzeitig guter Leitfähigkeit.
3. Hauptmerkmale
·Material: Aluminiumlegierung
·Kern: Kein Stahlkern
·Form: Rundlitzenleiter
·Leitfähigkeit: ca. 52–53 % IACS
·Temperaturbereich: typischerweise 75–90 °C
·Verlegung: Freileitungen
·Gewicht: Geringer als bei ACSR
4. Vorteile des AAAC-Leiters
A.) Hervorragende Korrosionsbeständigkeit
Da AAAC keinen Stahlkern enthält:
·Keine galvanische Korrosion
·Bessere Leistung in Küstengebieten
·Geeignet für verschmutzte Umgebungen
Anwendungsbereiche:
·Übertragungsleitungen in Küstengebieten
·Industriegebiete
B.) Hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht
Im Vergleich zu AAC:
·Höhere Zugfestigkeit
·Größere Spannweitenfähigkeit
Im Vergleich zu ACSR:
·Geringeres Gewicht
·Einfachere Verlegung
C.) Geringerer Durchhang
Vorteile:
·Größerer Abstand zum Boden
·Geeignet für große Spannweiten
D.) Geringerer Wartungsaufwand
Vorteile:
·Keine Probleme mit Stahlkorrosion
·Lange Lebensdauer
·Geeignet für raue Umgebungen
5. Typische Spezifikationen
·Anwendungsspannung: 11 kV – 400 kV
·Querschnitt: 16 mm² – 1000 mm²+
·Leiterdurchmesser: Abhängig von der Größe
·Zugfestigkeit: Höher als bei AAC
·Betriebstemperatur: 75 °C–90 °C
·Normen: IEC 61089, ASTM B399
6. Anwendungsbereiche
Mittelspannungsverteilung
Einsatz in:
·11-kV-Systemen
·22-kV-Systemen
·33-kV-Systemen
·Hochspannungsübertragung
Einsatz dort, wo:
·Korrosionsbeständigkeit wichtig ist
·eine mäßige mechanische Festigkeit erforderlich ist
·besondere Umgebungsbedingungen
Geeignet für:
·Küstengebiete
·Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit
·industriell verschmutzte Gebiete
·Stromversorgungsnetze für den Schienenverkehr
7. Gängige AAAC-Querschnitte
Beispiele:
Leiterquerschnitt Typische Anwendung
50 mm² AAAC Verteilungsleitungen
95 mm² AAAC Mittelspannungsleitungen
150 mm² AAAC Verteilung/Unterübertragung
240 mm² AAAC Hochleistungs-Zuleitungen
400 mm²+ AAAC Übertragungsanwendungen
8. Auswahl zwischen AAAC und ACSR
Wählen Sie AAAC, wenn:
* Korrosionsbeständigkeit wichtig ist
* Ein leichter Leiter bevorzugt wird
* Eine mäßige mechanische Festigkeit ausreicht
* Die Installationsumgebung rau ist
Wählen Sie ACSR, wenn:
* Sehr lange Spannweiten erforderlich sind
* Maximale Zugfestigkeit benötigt wird
* Die mechanische Belastung hoch ist
Zusammenfassung zum AAAC-Leiter:
Ein AAAC-Leiter (All Aluminum Alloy Conductor) ist ein leichter, korrosionsbeständiger Freileitungsleiter, der vollständig aus Litzen aus einer Aluminiumlegierung besteht. Er bietet eine bessere mechanische Festigkeit als AAC, eine bessere Korrosionsbeständigkeit als ACSR und zuverlässige Leistung in Mittelspannungs- und Hochspannungs-Freileitungsnetzen, insbesondere in Küsten-, Industrie- und umweltkritischen Gebieten.