Conducteur en cuivre nu
Conducteur en cuivre nu pour lignes de transmission aériennes
Les conducteurs en cuivre nu sont largement utilisés dans :
Lignes aériennes de transport et de distribution (humeurs solides ou toronnées AA & A étirées dur)
Fils de branchement et de cavalier non isolés
Systèmes de mise à la terre et de collage
Construction de bâtiments électriques
Sauteuses de barres omnibus et systèmes terrestres
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Description du produit
Conducteur en cuivre nu : description et spécifications du produit
JOCA Conducteurs en cuivre nu sont conçus pour la mise à la terre électrique à haut rendement et la transmission de puissance Disponible dans les deux solide et toronné configurations, ces conducteurs sont fabriqués à partir de cuivre de haute pureté pour assurer une conductivité maximale et une résistance à la corrosion à long terme. Nous proposons divers modèles, notamment étiré dur, moyennement dur et recuit (doux)[TRADUCTION] ?Respectez les exigences spécifiques de flexibilité et de traction de votre projet Qu'ils soient déployés dans des grilles aériennes, des systèmes de mise à la terre ou des branchements non isolés, nos conducteurs en cuivre adhèrent strictement à Repères ASTM pour une performance constante sur le terrain.
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Avantages
Conducteur en cuivre nu : avantages et caractéristiques
Ampacité maximale : Le cuivre de haute pureté assure la plus faible résistance pour la mise à la terre et la transmission.
Températures spécifiques à l'application : États étirés, moyennement durs ou recuits pour correspondre à la flexibilité et à la tension du site.
Résistance au-dessus de la tête : Les options tirées sur dur offrent l'intégrité structurelle requise pour les lignes de distribution.
Facilité d'installation : Le toronnage de classe B/C offre le rayon de courbure nécessaire aux grilles de mise à la terre complexes.
Durabilité naturelle : Résiste intrinsèquement à la corrosion atmosphérique sans revêtements ni traitements supplémentaires.
Conformité standard : Entièrement vérifié par rapport aux spécifications ASTM pour la précision dimensionnelle et la fiabilité du champ.
Spécification du conducteur en cuivre nu
| Catégorie | Id standard | Description |
|---|---|---|
| Spécifications | B-1 | Fil de cuivre étiré dur. |
| Spécifications | B-2 | Fil de cuivre moyennement dur. |
| Spécifications | B-3 | Fil de cuivre tendre ou recuit. |
| Spécifications | B-787 | 19 Fils combinés Fil de cuivre souple monocaténaire. |
| Spécifications | B-8 | Conducteur en cuivre dur, moyennement dur ou doux à brins de couches concentriques |
| Spécifications | ASTM B-33 | Cuivre étamé doux ou recuit à des fins électriques |
| Construction | N/A | Cuivre nu, solide ou toronné Disponible en tempéraments durs, moyennement durs ou doux Les conducteurs toronnés sont toronnés de manière concentrique dans des températures dures et moyennement dures et sont toronnés en unilay combiné à l'état doux |
Dimensions/Paramètres
| Taille (AWG) | Échouage | Classe d'échouage | Poids (lbs/1000 pieds) | Diamètre des fils individuels (mils) | Diamètre complet du conducteur (mils) | Résistance nominale étirée (lbs) | Résistance DC étirée dure (ohms/1000 ft) @20 °C | Résistance nominale étirée moyenne-dur (lbs) | Résistance DC étirée moyenne-dur (ohms/1000 f) @20 °C | Force nominale dessinée en douceur (lbs) | Résistance CC étirée douce (ohms/1000 ft) @20 °C | Ampacité autorisée+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | B | 51 | 49 | 146 | 777 | 0.6663 | 610 | 0.6629 | 499 | 0.6408 | 95 |
| 6 | 7 | B | 81 | 61 | 184 | 1228 | 0.4191 | 959 | 0.4169 | 794 | 0.4030 | 130 |
| 4 | 7 | A, B | 128.9 | 77 | 232 | 1938 | 0.2636 | 1505 | 0.2622 | 1320 | 0.2534 | 170 |
| 3 | 7 | A, B | 162.5 | 87 | 260 | 2433 | 0.2090 | 1885 | 0.2079 | 1670 | 0.2010 | 200 |
| 2 | 7 | A, B | 204.9 | 97 | 292 | 3050 | 0.1660 | 2360 | 0.1650 | 2110 | 0.1578 | 230 |
| 1 | 7 | A | 258.4 | 109 | 328 | 3801 | 0.1316 | 2955 | 0.1309 | 2552 | 0.1252 | 265 |
| 1/0 | 7 | A, AA | 326.1 | 123 | 368 | 4752 | 0.1042 | 3705 | 0.1037 | 3221 | 0.1002 | 310 |
| 2/0 | 7 | A, AA | 410.9 | 138 | 414 | 5926 | 0.08267 | 4640 | 0.08224 | 4062 | 0.07949 | 355 |
| 2/0 | 19 | B | 410.9 | 84 | 418 | 6690 | 0.08267 | 4765 | 0.08224 | 4024 | 0.07949 | 355 |
| 3/0 | 7 | A, AA | 518.1 | 155 | 464 | 7366 | 0.06556 | 5812 | 0.06522 | 5118 | 0.06304 | 410 |
| 4/0 | 7 | A, AA | 653.3 | 174 | 522 | 9154 | 0.05199 | 7278 | 0.05172 | 6459 | 0.04999 | 480 |
| 4/0 | 19 | B | 653.3 | 106 | 528 | 9617 | 0.05199 | 7479 | 0.05172 | 6453 | 0.04999 | 480 |
| 250 | 19 | A | 771.9 | 115 | 574 | 11360 | 0.04400 | 8836 | 0.04378 | 7627 | 0.04231 | 530 |
| 250 | 37 | B | 771.9 | 82 | 575 | 11600 | 0.04400 | 8952 | 0.04378 | 7940 | 0.04231 | 530 |
| 300 | 19 | A | 926.2 | 126 | 628 | 13510 | 0.03667 | 10530 | 0.03648 | 9160 | 0.03526 | 590 |
| 350 | 19 | A | 1080.6 | 136 | 679 | 15590 | 0.03143 | 12200 | 0.03127 | 10680 | 0.03022 | 650 |
| 500 | 37 | A, B | 1543.8 | 116 | 814 | 22510 | 0.02200 | 17550 | 0.02189 | 15240 | 0.02116 | 810 |
| 600 | 37 | A, AA | 1852.5 | 127 | 891 | 27020 | 0.01834 | 21060 | 0.01825 | 18300 | 0.01763 | 910 |
| 750 | 61 | A, B | 2315.6 | 111 | 998 | 34090 | 0.01467 | 26510 | 0.01459 | 22890 | 0.01410 | 1040 |
| 1000 | 61 | A, B | 3087.5 | 128 | 1152 | 45030 | 0.01100 | 35100 | 0.01094 | 30500 | 0.01058 | 1240 |
| Taille (AWG) | Poids (lbs/1000 pieds) | Diamètre (mils) | Circulaire Région Mil (mils) | Résistance nominale étirée (lbs) | Résistance DC étirée dure (ohms/1000 ft) @20 °C | Résistance nominale étirée moyenne-dur (lbs) | Résistance CC étirée moyenne-dure (ohms/1000 ft) @20 °C | Force nominale dessinée en douceur (lbs) | Résistance CC Soft-Drawn (ohms/1000 pieds) @20C | Ampacité autorisée+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12.4 | 64.1 | 4110 | 213.5 | 2.626 | 166.6 | 2.613 | 124.2 | 2.525 | - |
| 13 | 15.7 | 72 | 5180 | 268.0 | 2.083 | 208.8 | 2.072 | 156.6 | 2.003 | - |
| 12 | 19.8 | 80.8 | 6530 | 336.9 | 1.652 | 261.2 | 1.643 | 197.5 | 1.588 | - |
| 11 | 24.9 | 90.7 | 8230 | 422.9 | 1.310 | 327.6 | 1.303 | 249.0 | 1.260 | - |
| 10 | 31.4 | 101.9 | 10380 | 529.2 | 1.039 | 410.4 | 1.033 | 314.0 | 0.999 | - |
| 9 | 39.6 | 114.4 | 13090 | 661.2 | 0.824 | 514.2 | 0.820 | 380.5 | 0.792 | - |
| 8 | 50 | 128.5 | 16510 | 826.0 | 0.653 | 643.9 | 0.650 | 479.8 | 0.628 | 95 |
| 7 | 63 | 144.3 | 20820 | 1030.0 | 0.518 | 806.6 | 0.515 | 605.0 | 0.498 | 105 |
| 6 | 79.4 | 162 | 26240 | 1280.0 | 0.411 | 1010.0 | 0.409 | 762.9 | 0.395 | 125 |
| 5 | 100.2 | 181.9 | 33090 | 1591.0 | 0.326 | 1265.0 | 0.324 | 961.9 | 0.313 | 145 |
| 4 | 126.3 | 204.3 | 41740 | 1970.0 | 0.258 | 1584.0 | 0.257 | 1213.0 | 0.249 | 170 |
| 3 | 159.3 | 229.4 | 52620 | 2439.0 | 0.205 | 1984.0 | 0.204 | 1530.0 | 0.197 | 195 |
| 2 | 200.9 | 257.6 | 66360 | 3003.0 | 0.163 | 2450.0 | .162 | 1929.0 | .156 | 225 |
| 1 | 253.3 | 289.3 | 83690 | 3688.0 | 0.129 | 3024.0 | 0.128 | 2432.0 | 0.124 | 260 |
| Catégorie | USAWCPart # | Taille AWG ou kcmil | N° de brins | Nom. Diam. Pouces | Poids du cuivre lbs/1000 ft |
|---|---|---|---|---|---|
| Solide étamé | 8-01SOLSDTC | 8 | Solide | 0.1285 | 50 |
| Solide étamé | 6-01SOLSDTC | 6 | Solide | 0.1620 | 79 |
| Solide étamé | 4-01SOLSDTC | 4 | Solide | 0.2043 | 126 |
| Solide étamé | 2-01SOLSDTC | 2 | Solide | 0.2576 | 201 |
| Échoué étamé | 8-01STRSDTC | 8 | 7 | 0.146 | 51 |
| Échoué étamé | 6-01STRSDTC | 6 | 7 | 0.184 | 81 |
| Échoué étamé | 4-01STRSDTC | 4 | 7 | 0.232 | 129 |
| Échoué étamé | 2-01STRSDTC | 2 | 7 | 0.292 | 205 |
| Échoué étamé | 1/0-01STRSDTC | 1/0 | 19 | 0.373 | 326 |
| Échoué étamé | 0/0/01STRSDTC | 2/0 | 19 | 0.419 | 411 |
| Échoué étamé | 3/0-01STRSDTC | 3/0 | 19 | 0.470 | 518 |
| Échoué étamé | 0/0/01STRSDTC | 4/0 | 19 | 0.528 | 653 |
| Échoué étamé | 250-01STRSDTC | 250 | 37 | 0.575 | 772 |
| Échoué étamé | 350-01STRSDTC | 350 | 37 | 0.681 | 1081 |
| Échoué étamé | 500-01STRSDTC | 500 | 37 | 0.813 | 1544 |
| Classe A Stranded Bare | 1/0-01STSDBCCA | 1/0 | 7 | 0.368 | 326 |
| Classe A Stranded Bare | 0/0/01STSDBCCA | 2/0 | 7 | 0.414 | 411 |
| Classe A Stranded Bare | 3/0-01STSDBCCA | 3/0 | 7 | 0.464 | 518 |
| Classe A Stranded Bare | 0/0/01STSDBCCA | 4/0 | 7 | 0.522 | 653 |
| Classe A Stranded Bare | 250-01STSDBCCA | 250 | 19 | 0.574 | 772 |
| Classe A Stranded Bare | 350-01STSDBCCA | 350 | 19 | 0.679 | 1081 |
| Classe A Stranded Bare | 500-01STSDBCCA | 500 | 37 | 0.813 | 1544 |
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Processus de production de conducteurs nus aériens
JOCA exploite une ligne de production numérisée spécifiquement pour la fabrication de conducteurs nus aériens Le flux de processus commence par l'inspection des tiges d'aluminium brutes, se déplaçant à travers le tréfilage à grande vitesse et le toronnage de précision dans un environnement unique et suivi des données Pour prévenir les défauts, nous avons intégré des capteurs intelligents qui surveillent le diamètre et la douceur de surface de chaque couche de conducteur en temps réel Cette configuration automatisée utilise la technologie de mesure laser pour imposer le strict respect des normes ASTM, IEC et BS. En supprimant la variabilité manuelle, le système garantit que chaque bobine d'AAC, AAAC ou ACSR maintient une résistance à la traction constante et des performances électriques stables, même sous une exposition environnementale extrême.
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 : Tiré dur vs. Recuit (Douce) : Quel tempérament correspond à mon projet ?
UN: Cela dépend de la charge mécanique. Cuivre étiré est la version “tiff”, construite pour la tension physique des travées aériennes. Cuivre recuit est traité pour une flexibilité maximale, ce qui en fait la norme pour les grilles de mise à la terre et le fil de construction où le pliage est requis.
Q : Comment le cuivre nu gère-t-il l'exposition extérieure
UN: Le cuivre est naturellement résilient. Il développe au fil du temps une patine protectrice qui empêche l’oxydation profonde, ce qui en fait l’un des matériaux les plus fiables pour les réseaux de mise à la terre enterrés et de transmission extérieurs.
Q : Quand le cuivre étamé vaut-il le coût supplémentaire ?
UN: Nous recommandons le cuivre étamé pour sites marins ou industriels. La couche d'étain empêche le cuivre de réagir avec une humidité élevée ou des fumées chimiques, ce qui est essentiel pour une conductivité à long terme dans des environnements extrêmes.
Q : Quelles classes d'échouage offrent la meilleure flexibilité ?
UN: Pour des applications comme les cavaliers ou le collage de sous-station, Échouage de classe B et de classe C sont-ils les incontournables de l'industrie. Ils offrent un rayon de courbure plus petit et une manipulation plus facile que les conducteurs solides ou standard de classe A.
Q : Le cuivre non isolé est-il sûr pour toutes les applications de mise à la terre ?
UN: Oui, pour le collage et la mise à la terre, le manque d'isolation est intentionnel pour permettre un contact direct avec le sol ou les connecteurs de masse. L'isolation n'est nécessaire que lorsque le conducteur est utilisé comme fil de circuit sous tension.
Q : Quel est l'avantage de l'échouage Combinaison Unilay ?
UN: C'est une technique de toronnage de précision Elle réduit le diamètre global du câble tout en gardant le même volume de cuivre, ce qui aide à l'installation dans des conduits étanches ou avec des ergots standards.
Q : Pourquoi le cuivre nu est-il la norme pour la protection contre la foudre
UN: Son ampacité et conductivité thermique élevées sont inégalés Dans un événement de frappe ou de défaut, le cuivre peut gérer des surtensions massives de courant sans fondre ni compromettre l'intégrité de la grille de mise à la terre.
Q : Comment puis-je demander des données techniques ou une liste de prix en gros ?
UN: Veuillez contacter via notre “Inquiry” pagez ou contactez directement notre équipe d'ingénierie commerciale Nous pouvons fournir des certificats de conformité ASTM complets et des prix basés sur le volume pour vos projets d'infrastructure.
















