01
Conducteur AAAC entièrement en alliage d'aluminium aérien
Application
Les câbles AAAC (conducteurs en alliage d'aluminium) sont largement utilisés dans le transport et la distribution d'énergie électrique grâce à leurs propriétés mécaniques et électriques supérieures. Ils offrent une excellente résistance, une grande durabilité et une bonne résistance à la corrosion, ce qui les rend adaptés à de nombreuses applications.
·Distribution de l'énergie en milieu urbain : Leur rapport résistance/poids élevé et leur résistance à la corrosion les rendent idéaux pour une installation sur des structures existantes sans nécessiter de modifications majeures.
•Transport d'électricité dans les zones rurales et montagneuses : La légèreté des câbles AAAC facilite leur transport et leur installation dans des endroits reculés, assurant ainsi une alimentation électrique fiable aux régions mal desservies.
• Alimentation électrique industrielle et commerciale : Utilisé dans les parcs industriels, les usines et les installations commerciales, il assure une transmission de puissance robuste et durable.
• Zones côtières et à forte humidité : Les propriétés anticorrosion de l'AAAC en font un matériau idéal pour les régions à forte humidité, exposées au sel et soumises à des conditions météorologiques extrêmes.
•Transport d'énergie renouvelable : Couramment utilisé dans les projets d'énergie solaire et éolienne, il assure une transmission efficace de l'énergie des sources d'énergie renouvelables vers le réseau.
Structure
Conducteur : Fils multibrins en alliage d’aluminium sans âme en acier, offrant une résistance et une flexibilité élevées.

Caractéristiques
1. Norme produit : IEC 60502
2. Tension nominale : 1 kV, 11 kV, 33 kV
3. Température maximale de fonctionnement du conducteur : 90 °C
4. Le câble doit être posé à une température minimale de -20℃.
5. Rayon de courbure minimal admissible du câble :
Un câble dont le diamètre extérieur (D) est inférieur à 25 mm doit avoir un diamètre d'au moins 4D.
Les câbles d'un diamètre extérieur (D) de 25 mm et plus doivent avoir un diamètre extérieur d'au moins 6D.
Spécification
| NON. | Noyaux × Section nominale | Nombre de brins/Diamètre du conducteur | Brins Diamètre extérieur | Poids approximatif | Force de traction | Résistance CC maximale du conducteur à 20 °C | |||
| JLHA1 | JLHA2 | JLHA1 | JLHA2 | ||||||
| mm2 | n/mm | mm | kg/km | kN | kN | Ω/km | Ω/km | ||
| 1 | 16 | 7/1,71 | 5.13 | 44.0 | 5.22 | 4,74 | 2,0695 | 2.0500 | |
| 2 | 20 | 7/1,83 | 5.40 | 50,4 | 5,98 | 5.43 | 1,8070 | 1,7900 | |
| 3 | 25 | 7/2.13 | 6h30 | 68,3 | 8.11 | 7.36 | 1,3339 | 1,3213 | |
| 4 | 30 | 7/2.29 | 6,87 | 79,0 | 9,37 | 8.51 | 1,1540 | 1.1431 | |
| 5 | 35 | 7/2,52 | 7,56 | 95,6 | 11h35 | 10.3 | 0,9529 | 0,9439 | |
| 6 | 45 | 7/2,89 | 8,67 | 125,7 | 14,92 | 13,55 | 0,7246 | 0,7177 | |
| 7 | 50 | 7/3.02 | 9.06 | 137,3 | 16h30 | 14,79 | 0,6635 | 0,6573 | |
| 8 | 70 | 7/3,57 | 10.7 | 191,9 | 22.07 | 20,67 | 0,4748 | 0,4703 | |
| 9 | 75 | 7/3,63 | 10.9 | 198,4 | 22,82 | 21,37 | 0,4593 | 0,4549 | |
| 10 | 95 | 7/4.16 | 12,5 | 260,5 | 29,97 | 28.07 | 0,3497 | 0,3464 | |
| 11 | 120 | 19/2,78 | 13.9 | 317,3 | 37,48 | 34,02 | 0,2899 | 0,2871 | |
| 12 | 145 | 19/3.10 | 15,5 | 394,6 | 46,61 | 42,3 | 0,2331 | 0,2309 | |
| 13 | 150 | 19/3.17 | 15.9 | 412,6 | 48,74 | 44,24 | 0,2229 | 0,2208 | |
| 14 | 185 | 19/3.51 | 17.6 | 505.9 | 57,91 | 54,24 | 0,1818 | 0,1801 | |
| 15 | 210 | 19/3,75 | 18.8 | 577,4 | 66.10 | 61,91 | 0,1593 | 0,1578 | |
| 16 | 230 | 19/3,93 | 19.7 | 634.2 | 72,60 | 67,99 | 0,1451 | 0,1437 | |
| 17 | 240 | 19/4.01 | 20.1 | 660,3 | 75,59 | 70,79 | 0,1393 | 0,1380 | |
| 18 | 300 | 37/3.21 | 22,5 | 825.9 | 97,32 | 88,33 | 0,1119 | 0,1109 | |
| 19 | 360 | 37/3,53 | 24.7 | 998,8 | 114.1 | 106,80 | 0,0925 | 0,0917 | |
| 20 | 400 | 37/3,71 | 26.0 | 1103.2 | 126.0 | 118,00 | 0,0838 | 0,0830 | |












