LM Cables est un fabricant leader de conducteur AAAC dans le domaine du transport et de la distribution d'énergie.
Avec plus de 30 ans d'expérience de production et 15 ans d'expérience à l'exportation, prix d'usine sans aucun tiers. Peut être personnalisé à votre taille idéale, satisfait ou dépasse les exigences de toutes les normes internationales comme ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS -etc
Les conducteurs AAAC de LM Cables ont été exportés vers de nombreux pays et régions, tels que le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie-Océanie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, etc., et ont été salués par les clients nationaux et étrangers.
Sur cette page, nous présenterons le conducteur AAAC, ses avantages, ses applications, ses normes et les questions fréquemment posées.
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AAAC signifie « All Aluminum Alloy Conductor » (Conducteur en Alliage d'Aluminium), un type de câble de transport d'énergie aérien fabriqué à partir de fils en alliage d'aluminium. Contrairement aux câbles aériens traditionnels, généralement fabriqués à partir de fils d'aluminium ou d'acier, les conducteurs AAAC sont composés d'un alliage d'aluminium avec d'autres éléments tels que le magnésium, le silicium ou le zinc. Cette composition en alliage offre plusieurs avantages par rapport aux câbles traditionnels, notamment une **meilleure résistance mécanique**, une **résistance accrue à la corrosion** et une **meilleure conductivité électrique**.
Les conducteurs AAAC sont souvent utilisés dans les lignes de transport d'énergie à haute tension, car ils peuvent transporter des courants plus élevés et ont une résistance inférieure à celle des câbles de taille équivalente fabriqués en aluminium ou en acier. Ils sont également couramment utilisés dans les zones côtières et humides où la résistance à la corrosion est essentielle.
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Les conducteurs AAAC offrent un rapport résistance/poids plus élevé que les conducteurs traditionnels conducteurs AAC, et une meilleure résistance à la corrosion que les conducteurs ACSR.
LM Cables peut fabriquer et fournir des conducteurs AAAC sur des tourets en bois/acier non consignés ou des tourets en acier consignés.
LM Cables peut produire des fils AAAC selon diverses normes nationales et internationales et exigences des clients, y compris les normes BS, IEC, ASTM, DIN et autres. Nous pouvons également fournir des services personnalisés selon les exigences spécifiques du client pour répondre aux besoins des différents clients.
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| Mot de Code | Taille (KCMIL) | Câblage | Diamètre des fils individuels (po) | Diamètre du câble complet (po) | Poids pour 1000 pieds (lb) | Résistance Nominale (lb) | Résistance OHMS/1000ft. CC à 20°C | Résistance OHMS/1000ft. CA à 75°C | Ampacité Admissible+ (Ampères) | Taille de l'ACSR de Diamètre Équivalent | Câblage de l'ACSR de Diamètre Équivalent (Al/Acier) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akron | 30.58 | 7 | .0661 | .1980 | 28.5 | 1110 | .659 | .785 | 107 | 6 | 6/1 |
| Alton | 48.69 | 7 | .0834 | .2500 | 45.4 | 1760 | .414 | .493 | 143 | 4 | 6/1 |
| Ames | 77.47 | 7 | .1052 | .3160 | 72.2 | 2800 | .260 | .310 | 191 | 2 | 6/1 |
| Azusa | 123.3 | 7 | .1327 | .3980 | 115.0 | 4460 | .163 | .195 | 256 | 1/0 | 6/1 |
| Anaheim | 155.4 | 7 | .1490 | .4470 | 144.9 | 5390 | .130 | .154 | 296 | 2/0 | 6/1 |
| Amherst | 195.7 | 7 | .1672 | .5020 | 182.5 | 6790 | .103 | .123 | 342 | 3/0 | 6/1 |
| Alliance | 246.9 | 7 | .1878 | .5630 | 230.2 | 8560 | .0816 | .0973 | 395 | 4/0 | 6/1 |
| Butte | 312.8 | 19 | .1283 | .6420 | 291.7 | 11000 | .0644 | .0769 | 460 | 266.8 | 26/7 |
| Canton | 394.5 | 19 | .1441 | .7200 | 367.9 | 13300 | .0511 | .0610 | 532 | 336.4 | 26/7 |
| Cairo | 465.4 | 19 | .1565 | .7830 | 434.0 | 15600 | .0433 | .0518 | 590 | 397.5 | 26/7 |
| Darien | 559.5 | 19 | .1716 | .8580 | 521.7 | 18800 | .0360 | .0431 | 663 | 477.0 | 26/7 |
| Elgin | 652.4 | 19 | .1853 | .9270 | 608.4 | 21900 | .0309 | .0371 | 729 | 556.5 | 26/7 |
| Flint | 740.8 | 37 | .1415 | .9900 | 690.8 | 24400 | .0272 | .0327 | 790 | 636.0 | 26/7 |
| Greeley | 927.2 | 37 | .1583 | 1.1080 | 864.6 | 30500 | .217 | .0263 | 908 | 795.0 | 26/7 |
| Mot de Code | Taille du Conducteur | Câblage | Surface de Section | Diamètre du Conducteur | Densité Linéaire | Résistance Nominale | Résistance CC à 20°C | Intensité Nominale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm 2 | Nb. /mm | mm 2 | mm | kg/km | kgf | Ω/km | A | |
| Boîte | 15 | 7/1.85 | 18.82 | 5.55 | 51 | 537 | 1.7495 | 93 |
| Acacia | 20 | 7/2.08 | 23.79 | 6.24 | 65 | 680 | 1.384 | 110 |
| Amande | 25 | 7/2.34 | 30.1 | 7.02 | 82 | 861 | 1.0934 | 128 |
| Cèdre | 30 | 7/2.54 | 35.47 | 7.62 | 97 | 1014 | 0.9281 | 132 |
| Déo | 35 | 7/2. 77 | 42.18 | 8.31 | 115 | 1205 | 0.7804 | 148 |
| Sapin | 40 | 7/2.95 | 47.84 | 8.85 | 131 | 1367 | 0.688 | 161 |
| Noisetier | 50 | 7/3.30 | 59.87 | 9.9 | 164 | 1711 | 0.5498 | 184 |
| Pin | 60 | 7/3.61 | 71.65 | 10.83 | 196 | 2048 | 0.4594 | 204 |
| Houx | 70 | 7/3.91 | 84.05 | 11.73 | 230 | 2402 | 0.3917 | 222 |
| Saule | 75 | 7/4. 04 | 89.73 | 12.12 | 245 | 2565 | 0.3669 | 233 |
| 80 | 7/4.19 | 96.52 | 12.57 | 264 | 2758 | 0.3441 | 250 | |
| 90 | 7/4.44 | 108 | 13.32 | 298 | 3112 | 0.3023 | 260 | |
| Chêne | 100 | 7/4.65 | 118.9 | 13.95 | 325 | 3398 | 0.2769 | 272 |
| 100 | 19/2.82 | 118.7 | 14.1 | 326 | 3393 | 0.2787 | 270 | |
| Mûrier | 125 | 19/3.18 | 150. 90 | 15.9 | 415 | 4312 | 0.2192 | 319 |
| Frêne | 150 | 19/3.48 | 180.7 | 17.4 | 497 | 5164 | 0.1831 | 354 |
| Orme | 175 | 19/3.76 | 211 | 18.8 | 580 | 6030 | 0.1568 | 385 |
| Peuplier | 200 | 37/2.87 | 239.4 | 20.09 | 659 | 8841 | 0.1385 | 414 |
| 225 | 37/3.05 | 270.3 | 21.35 | 744 | 7724 | 0.1227 | 430 | |
| Sycomore | 250 | 37/3.22 | 303.2 | 22.54 | 835 | 8664 | 0.1093 | 487 |
| Upas | 300 | 37/3.53 | 362.1 | 24.71 | 997 | 10350 | 0.09156 | 527 |
| Noyer | 350 | 37/3.81 | 421.8 | 26.67 | 1162 | 12053 | 0.0786 | 610 |
| If | 400 | 37/4.06 | 479 | 28.42 | 1319 | 13685 | 0.06921 | 629 |
| Totara | 425 | 37/4.14 | 498.1 | 28.98 | 1372 | 14233 | 0.06656 | 640 |
| Ronce | 500 | 61/3.50 | 586.9 | 31.5 | 1620 | 16771 | 0.05662 | 760 |
| Araucaria | 700 | 61/4.14 | 821.1 | 37.26 | 2266 | 23450 | 0.04047 | 842 |
| Numéro de code | Surface | Nombre de fils | Diamètre du fil | Diamètre du conducteur | Masse Linéaire | Résistance nominale | Résistance CC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm 2 | mm | mm | Kg/km | kN | Ω/km | |||
| 16 | 18.6 | 7 | 1.84 | 5.52 | 50.8 | 6.04 | 1.7896 | |
| 25 | 29 | 7 | 2.3 | 6.9 | 79.5 | 9.44 | 1.1453 | |
| 40 | 46.5 | 7 | 2.91 | 8.73 | 127.1 | 15.1 | 0.7158 | |
| 63 | 73.2 | 7 | 3.65 | 10.95 | 200.2 | 23.06 | 0.4545 | |
| 100 | 11 | 19 | 2.79 | 13.95 | 319.3 | 37.76 | 0.2877 | |
| 125 | 145 | 19 | 3.12 | 15.6 | 399.2 | 47.2 | 0.2302 | |
| 160 | 18 | 19 | 3.53 | 17.65 | 511 | 58.56 | 0.1798 | |
| 200 | 232 | 19 | 3.95 | 19.75 | 638.7 | 73.2 | 0.1439 | |
| 250 | 290 | 19 | 4.41 | 22.05 | 798.4 | 91.5 | 0.1151 | |
| 315 | 366 | 37 | 3.55 | 24.85 | 1008.4 | 115.29 | 0. 0916 | |
| 400 | 465 | 37 | 4 | 28 | 1280.5 | 146.4 | 0.0721 | |
| 450 | 523 | 37 | 4.24 | 29.68 | 1440.5 | 164.7 | 0.0641 | |
| 500 | 581 | 37 | 4.47 | 31.29 | 1600.6 | 183 | 0.0577 | |
| 560 | 651 | 61 | 3.69 | 33.21 | 1795.3 | 204.95 | 0.0516 | |
| 630 | 732 | 61 | 3.91 | 35.19 | 2019.8 | 230.58 | 0.0458 | |
| 710 | 825 | 61 | 4.15 | 37.35 | 2276.2 | 259.86 | 0.0407 | |
| 800 | 930 | 61 | 4.4 | 39.6 | 2564.8 | 292.8 | 0.0361 | |
| 900 | 1046 | 91 | 3.83 | 42.13 | 2888.3 | 329.4 | 0.0321 | |
| 1000 | 1162 | 91 | 4.03 | 44.33 | 3209.3 | 366 | 0.0289 | |
| 1120 | 1301 | 91 | 4.27 | 46.97 | 3594.4 | 409.92 | 0.0258 |
| Taille du conducteur en mm² | Surface de l'alliage en mm² | Nombre de fils | Diamètre du fil en mm | Diamètre extérieur total du conducteur en mm | Masse linéaire en kg/km | Résistance à la traction nominale en daN | Résistance maximale CC à 20 ℃ Ω/km | Courant Nominal A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15.89 | 7 | 1.7 | 5.1 | 43 | 444 | 2.091 | 105 |
| 25 | 24.25 | 7 | 2.1 | 6.3 | 66 | 677 | 1.3703 | 135 |
| 35 | 34.36 | 7 | 2.5 | 7.5 | 94 | 960 | 0.9669 | 170 |
| 50 | 49.48 | 7 | 3 | 9 | 135 | 1382 | 0.6714 | 210 |
| 50 | 48.35 | 19 | 1.8 | 9 | 133 | 1350 | 0.6905 | 210 |
| 70 | 65.81 | 19 | 2.1 | 10.5 | 181 | 1838 | 0.5073 | 255 |
| 95 | 93.27 | 19 | 2.5 | 12.5 | 256 | 2605 | 0.3579 | 320 |
| 120 | 116.99 | 19 | 2.8 | 14 | 322 | 3268 | 0.2854 | 365 |
| 150 | 147.11 | 37 | 2.25 | 15.8 | 406 | 4109 | 0.2274 | 425 |
| 185 | 181.62 | 37 | 2.5 | 17.5 | 500 | 5073 | 0.1842 | 490 |
| 240 | 242.54 | 61 | 2.25 | 20.3 | 670 | 6774 | 0.1383 | 585 |
| 300 | 299.43 | 61 | 2.5 | 22.5 | 827 | 8363 | 0.112 | 670 |
| 400 | 400.14 | 61 | 2.89 | 26 | 1104 | 11176 | 0.0838 | 810 |
| 500 | 499.63 | 61 | 3.23 | 29.1 | 1379 | 13960 | 0.06709 | 930 |
| 625 | 626.2 | 91 | 2.96 | 32.6 | 1732 | 17490 | 0.054 | 1075 |
| 800 | 802.09 | 91 | 3.35 | 36.9 | 2218 | 22402 | 0.0418 | 1255 |
| 1000 | 999.71 | 91 | 3.74 | 41.1 | 2767 | 27922 | 0.0335 | 1450 |
| Taille du Conducteur | Câblage | Surface de la section | Diamètre du conducteur | Masse Linéaire | Résistance nominale | Résistance CC à 20 ℃ | Courant Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCM | Nb./mm | mm2 | mm | Kg/km | kgf | Ω/km | A |
| 19 | 7/1.32 | 9.5 | 3.96 | 26 | 290 | 3.416 | 55 |
| 24 | 7/1.48 | 12 | 4.44 | 33 | 360 | 2.71 | 69 |
| 30 | 7/1.66 | 15.2 | 4.98 | 41 | 460 | 2.148 | 79 |
| 38 | 7/1.86 | 19.1 | 5.58 | 52 | 580 | 1.703 | 93 |
| 48 | 7/2.09 | 24.1 | 6.27 | 66 | 730 | 1.352 | 108 |
| 60 | 7/2.35 | 30.4 | 7.05 | 83 | 920 | 1.072 | 126 |
| 76 | 7/2.64 | 38.3 | 7.92 | 105 | 1160 | 0.8494 | 139 |
| 95 | 7/2.96 | 48.3 | 8.88 | 132 | 1470 | 0.6742 | 161 |
| 120 | 7/3.33 | 61 | 9.99 | 166 | 1850 | 0.5344 | 186 |
| 152 | 7/3.74 | 76.8 | 11.22 | 210 | 2330 | 0.4238 | 211 |
| 192 | 7/4.20 | 97 | 12.6 | 265 | 2940 | 0.3355 | 242 |
| 241 | 7/4.72 | 122.3 | 14.15 | 334 | 3710 | 0.2666 | 276 |
| 241 | 19/2.86 | 122.3 | 14.3 | 335 | 3710 | 0.2678 | 280 |
| 304 | 19/3.21 | 154.1 | 16.05 | 423 | 4670 | 0.2125 | 321 |
| 342 | 19/3.41 | 173.4 | 17.05 | 475 | 5260 | 0.1889 | 343 |
| 384 | 19/3.61 | 194.4 | 18.05 | 533 | 5890 | 0.1684 | 369 |
| 453 | 19/3.92 | 229.7 | 19.6 | 629 | 6970 | 0.1423 | 404 |
| 544 | 19/4.30 | 275.7 | 21.5 | 756 | 8360 | 0.1187 | 451 |
| 570 | 37/3.15 | 288.8 | 22.05 | 796 | 8760 | 0.1137 | 464 |
| 635 | 37/3.33 | 321.5 | 23.31 | 885 | 9740 | 0.1026 | 497 |
| 725 | 37/3.56 | 367.4 | 24.92 | 1012 | 11140 | 0.0895 | 533 |
| 816 | 37/3.77 | 413.5 | 26.39 | 1140 | 12540 | 0.0795 | 577 |
| 856 | 37/3.86 | 433.7 | 27.02 | 1195 | 13140 | 0.0758 | 594 |
| 907 | 37/3.98 | 459.4 | 27.86 | 1266 | 13920 | 0.0714 | 614 |
| 997 | 37/4.16 | 505.2 | 29.12 | 1391 | 15320 | 0.065 | 648 |
Fournit des conducteurs AAAC de haute qualité à des clients du monde entier.
Demandez un devis maintenant !Tout d'abord, le conducteur AAAC possède une résistance mécanique et une résistance à la corrosion supérieures à celles des conducteurs AAC et ACSR. Le conducteur AAAC a une plus grande résistance que le conducteur AAC, ce qui signifie que le conducteur en alliage d'aluminium permet une longue portée. Et comme il n'y a pas d'âme en acier dans le conducteur en alliage d'aluminium, l'AAAC a une meilleure résistance à la corrosion que l'ACSR. Il peut donc même être utilisé dans les zones côtières maritimes et les zones industrielles polluées. Si la ligne aérienne doit couvrir une longue distance et nécessite une haute résistance à la corrosion, le conducteur tout aluminium, comme le conducteur Flint et l'AAAC Greeley, sera votre bon choix.
De plus, le conducteur en alliage d'aluminium présente une excellente conductivité. D'une part, le câble AAAC a une forte capacité de transport de courant. D'autre part, le fil AAAC est homogène, ce qui entraîne une perte électrique inférieure pendant le processus de transmission. C'est la performance dont nous avons besoin.
Étant donné que le fil AAAC possède des avantages certains et que l'aluminium est similaire à l'alliage d'aluminium, certains fabricants de conducteurs AAAC peuvent utiliser de l'aluminium pour remplacer l'alliage d'aluminium, ou la qualité de l'alliage d'aluminium n'est pas très bonne. Pour une coopération à long terme, nous ne faisons jamais de choses qui pourraient nuire au client. Vous pouvez le constater dans le catalogue de conducteurs AAAC. Galaxy Electric est en effet une entreprise très fiable. Dans la liste des prix des conducteurs AAAC, vous constaterez peut-être que les fabricants de conducteurs AAAC en Inde sont très bon marché. Cependant, vous savez peut-être que l'aluminium le moins cher se trouve en Chine. Et en Chine, l'aluminium du Henan est le moins cher. Galaxy Electric est situé dans le Henan, donc en choisissant Galaxy Electric, vous pouvez obtenir le meilleur prix.
Comme nous le savons tous, le câble AAAC a différentes normes et types, de sorte que les exigences des clients sont différentes. Chaque fil AAAC a un nom de code ou un numéro. Lorsque vous achetez le conducteur AAAC, il vous suffit de mentionner le code, le vendeur saura ce que vous voulez. Si vous ne connaissez pas le nom de code exact, ce n'est pas grave. Tant que vous connaissez les spécifications du conducteur AAAC, en tant que fabricant professionnel de AAC, Galaxy Electric Group peut personnaliser pour vous.
Le prix du conducteur AAAC peut varier considérablement en fonction de divers facteurs, notamment la composition spécifique de l'alliage, la taille et la longueur du conducteur, ainsi que l'emplacement et la stratégie de prix du fournisseur. D'autres facteurs tels que la demande du marché, la disponibilité des matières premières et les coûts de transport peuvent également avoir un impact sur le prix du conducteur AAAC.
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