Câble aérien spatial en aluminium SAC
Câble aérien spatial en aluminium SAC pour lignes de distribution aériennes
Conducteur : Fil d'aluminium dur toronné compact.
Bouclier conducteur : Polyéthylène réticulé semi-conducteur.
Isolation : Polyéthylène réticulé (Naturel)
Gaine : Polyéthylène réticulé résistant aux traces (noir)
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Description du produit
Câble aérien spatial en aluminium SAC : description et spécifications du produit
Câble aérien (SAC) espacé de 15 kV. Conçu spécifiquement pour Réseaux de distribution aérienne sur les infrastructures des pôles.
Constitution de l'ingénierie : L'assemblage utilise Aluminium dur brandé compact conducteurs pour maximiser le module de traction longitudinal, en minimisant l'affaissement sur de longues portées La couche diélectrique comporte un spécialisé XLPE résistant aux traces noir gaine. Cette formulation est chimiquement conçue pour arrêter le suivi électrique de la surface et prévenir la dégradation par les UV, garantissant ainsi la stabilité opérationnelle dans les environnements extérieurs à haute exposition.
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Avantages
Câble aérien spatial en aluminium SAC : avantages et caractéristiques
Évaluation thermique : 90°C continu / 250°C tolérance de court-circuit.
Physique de l'isolation : XLPE résistant aux traces noir. Conçu pour inhiber la décharge électrique de surface dans les zones polluées.
Structure mécanique : Aluminium Brandé Compact. Maximise la résistance à la traction et minimise la charge de vent.
Contrôle de terrain : Intégré Bouclier Semi-Conducteur assure la stabilité diélectrique.
Environnemental: Gaine stabilisée au carbone. Imperméable aux rayonnements UV et aux intempéries.
Installation: Profil Léger. Réduit la charge statique des pôles par rapport aux câbles groupés standard.
Spécification du câble aérien spatial en aluminium SAC
| Catégorie | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|
| Info Produit | Nom du produit | CONDUCTEUR TORONNÉ EN ALUMINIUM DE 15 kV, CÂBLE AÉRIEN ESPACÉ ISOLÉ ET GAINÉ EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ |
| Application | Application | Pour utilisé dans le câble aérien primaire sur poteau |
| Classification | Température de fonctionnement normale | 90°C |
| Classification | Température de surcharge d'urgence | 130°C |
| Classification | Température du court-circuit | 250°C |
| Classification | Tension Évaluation | 15 kV phase à phase |
| Test | tension de test AC | 27 kV pendant 5 minutes |
| Normes | Norme de référence | PDITL /MEA/PEA |
| Construction | Conducteur | Fil d'aluminium dur toronné compact |
| Construction | Bouclier conducteur | Polyéthylène réticulé semi-conducteur |
| Construction | Isolation | Polyéthylène réticulé (Naturel) |
| Construction | Gaine | Polyéthylène réticulé résistant aux traces (noir) |
| Catégorie | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|
| Info Produit | Nom du produit | CONDUCTEUR TORONNÉ EN ALUMINIUM DE 25 kV, CÂBLE AÉRIEN ESPACÉ ISOLÉ ET GAINÉ EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ |
| Application | Application | Pour utilisé dans le câble aérien primaire sur poteau |
| Classification | Température de fonctionnement normale | 90°C |
| Classification | Température de surcharge d'urgence | 130°C |
| Classification | Température du court-circuit | 250°C |
| Classification | Tension Évaluation | 25 kV phase à phase |
| Test | tension de test AC | 38 kV pendant 5 minutes |
| Normes | Norme de référence | TIS 2341-2555 /MEA/PEA |
| Construction | Conducteur | Fil d'aluminium dur toronné compact |
| Construction | Bouclier conducteur | Polyéthylène réticulé semi-conducteur |
| Construction | Isolation | Polyéthylène réticulé (Naturel) |
| Construction | Gaine | Polyéthylène réticulé résistant aux traces (noir) |
| Catégorie | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|
| Info Produit | Nom du produit | CONDUCTEUR TORONNÉ EN ALUMINIUM DE 35 kV, CÂBLE AÉRIEN ESPACÉ ISOLÉ ET GAINÉ EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ |
| Application | Application | Pour utilisé dans le câble aérien primaire sur poteau |
| Classification | Température de fonctionnement normale | 90°C |
| Classification | Température de surcharge d'urgence | 130°C |
| Classification | Température du court-circuit | 250°C |
| Classification | Tension Évaluation | Phase à phase de 35 kV |
| Test | tension de test AC | 49 kV pendant 5 minutes |
| Normes | Norme de référence | TIS 2341-2555 /MEA/PEA |
| Construction | Conducteur | Fil d'aluminium dur toronné compact |
| Construction | Bouclier conducteur | Polyéthylène réticulé semi-conducteur |
| Construction | Isolation | Polyéthylène réticulé (Naturel) |
| Construction | Gaine | Polyéthylène réticulé résistant aux traces (noir) |
Dimensions/Paramètres
| Surface nominale de la section transversale (mm2) | Nombre minimum de fil (No) | Diamètre du conducteur (environ) (mm) | Épaisseur de l'isolation (mm) | Épaisseur de la gaine (mm) | Diamètre hors tout (environ) (mm) | DC maximum. résistance du conducteur à 20 °C (Q/km) | Résistance minimale d'isolation à 15,6 °C (MQ-km) | Ampacités admissibles à l'air libre à 40 °C ambiant (A) | Poids du câble (environ) (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 6 | 6.9 | 1.91 | 1.91 | 16.0 | 0.868 | 1820 | 151 | 232 |
| 50 | 6 | 8.0 | 1.91 | 1.91 | 17.5 | 0.641 | 1612 | 187 | 291 |
| 70 | 12 | 9.8 | 1.91 | 1.91 | 19.0 | 0.443 | 1445 | 231 | 358 |
| 95 | 15 | 11.4 | 1.91 | 1.91 | 21.0 | 0.320 | 1284 | 281 | 451 |
| 120 | 15 | 12.9 | 1.91 | 1.91 | 22.5 | 0.253 | 1152 | 324 | 552 |
| 150 | 15 | 14.1 | 1.91 | 1.91 | 24.0 | 0.206 | 1070 | 375 | 639 |
| 185 | 30 | 15.8 | 1.91 | 1.91 | 25.5 | 0.164 | 980 | 433 | 763 |
| 240 | 30 | 18.3 | 1.91 | 1.91 | 28.0 | 0.125 | 874 | 525 | 953 |
| Surface nominale de la section transversale (mm2) | Nombre minimum de fil (No) | Diamètre du conducteur (environ) (mm) | Épaisseur de l'isolation (mm) | Épaisseur de la gaine (mm) | Diamètre hors tout (environ) (mm) | DC maximum. résistance du conducteur à 20 °C (Q/km) | Résistance minimale d'isolation à 15,6 °C (MQ-km) | Ampacités admissibles à l'air libre à 40 °C ambiant (A) | Poids du câble (environ) (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 6 | 6.9 | 3.18 | 3.18 | 21.0 | 0.868 | 2580 | 149 | 363 |
| 50 | 6 | 8.0 | 3.18 | 3.18 | 22.0 | 0.641 | 2314 | 186 | 432 |
| 70 | 12 | 9.8 | 3.18 | 3.18 | 24.5 | 0.443 | 2100 | 229 | 509 |
| 95 | 15 | 11.4 | 3.18 | 3.18 | 26.0 | 0.320 | 1887 | 279 | 615 |
| 120 | 15 | 12.9 | 3.18 | 3.18 | 27.0 | 0.253 | 1712 | 321 | 729 |
| 150 | 15 | 14.1 | 3.18 | 3.18 | 29.5 | 0.206 | 1600 | 371 | 826 |
| 185 | 30 | 15.8 | 3.18 | 3.18 | 31.0 | 0.164 | 1477 | 429 | 959 |
| 240 | 30 | 18.3 | 3.18 | 3.18 | 33.5 | 0.125 | 1328 | 520 | 1170 |
| Surface nominale de la section transversale (mm2) | Nombre minimum de fil (No) | Diamètre du conducteur (environ) (mm) | Épaisseur de l'isolation (mm) | Épaisseur de la gaine (mm) | Diamètre hors tout (environ) (mm) | DC maximum. résistance du conducteur à 20 °C (Q/km) | Résistance minimale d'isolation à 15,6 °C (MQ-km) | Ampacités admissibles à l'air libre à 40 °C ambiant (A) | Poids du câble (environ) (kg/km) | Emballage standard (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | 8.0 | 4.45 | 3.18 | 25.5 | 0.641 | 2606 | 184 | 517 | 1000/R |
| 70 | 12 | 9.8 | 4.45 | 3.18 | 27.5 | 0.443 | 2375 | 227 | 599 | 1000/R |
| 95 | 15 | 11.4 | 4.45 | 3.18 | 29.0 | 0.320 | 2144 | 276 | 711 | 1000/R |
| 120 | 15 | 12.9 | 4.45 | 3.18 | 31.0 | 0.253 | 1952 | 318 | 831 | 1000/R |
| 150 | 15 | 14.1 | 4.45 | 3.18 | 32.5 | 0.206 | 1830 | 367 | 933 | 1000/R |
| 185 | 30 | 15.8 | 4.45 | 3.18 | 33.5 | 0.164 | 1694 | 425 | 1073 | 1000/R |
| 240 | 30 | 18.3 | 4.45 | 3.18 | 36.5 | 0.125 | 1529 | 515 | 1293 | 1000/R |
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Processus de production de câbles aériens groupés
L'infrastructure de fabrication de câbles aériens exploite un système d'automatisation numérique en boucle fermée, intégrant le toronnage des conducteurs, l'extrusion de l'isolation et le gainage final dans un flux de travail continu La stabilité du processus repose sur des réseaux de capteurs intégrés qui suivent les paramètres d'extrusion en temps réel, éliminant ainsi les variances manuelles La validation de la qualité est imposée par le biais de matériel spécifique en ligne, notamment des jauges de diamètre laser à deux axes et des testeurs d'étincelles haute tension, tandis que le laboratoire physique effectue une analyse destructive de traction et d'allongement pour vérifier la conformité aux normes internationales avant expédition.
Emballage pour expédition
Pour répondre à divers besoins de transport, il existe de nombreuses méthodes d'emballage qui peuvent être utilisées.
Vous avez plus de questions ?
Q : Demande principale ?
UN: Distribution aérienne MV. Conçu comme une alternative plus sûre et isolée aux conducteurs nus sur les réseaux polaires.
Q : Pourquoi une gaine " résistante aux chenilles " ?
UN: Contrainte Physique. La pollution et l'humidité créent des chemins de fuite (suivi).Le XLPE noir la formulation bloque physiquement ces chemins pour éviter les flashovers.
Q : Lumière du soleil/Exposition extérieure ?
UN: UV Immunitaire. Le XLPE stabilisé au carbone assure une stabilité opérationnelle à long terme sous rayonnement solaire direct.
Q : Limite thermique à court-circuit ?
UN: 250°C. (Tolérance maximale pour la durée de court-circuit sans rupture d'isolation).
Q : Utilisation côtière/industrielle ?
UN: Vérifié. La chimie anti-suivi agit comme une barrière contre la brume saline, la poussière chimique et une humidité élevée.
Q : Méthode d'installation ?
UN: Système d'espacement. Nécessite des entretoises et des supports isolants spécifiques pour le maintenir 15kV dégagement phase-phase.
Q : Comment demander un devis ?
UN: Action: Cliquez sur le “Contactez-nous” bouton ou voir le Profil Vendeur directement pour la tarification technique.
















