Fio de linha de alumínio coberto à prova de intempéries
Condutor coberto resistente às intempéries para linhas de distribuição aéreas
- Construção: Alumínio trançado concentricamente (1350-H19, 6201-181) ou ACSR.
- Isolamento: PE, HDPE ou XLPE resistentes às intempéries.
- Padrões aplicáveis:
- ASTM: B-230, B-231, B-1248, C-8,35
- ICEA: S-61-402
- NEMA: WC 5-1973
- Processamento Rápido de Amostras com Soluções Personalizadas
- Materiais de alta qualidade
- Opções de preço acessíveis
- Entrega Global
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Descrição do produto
Fio de linha de alumínio coberto à prova de intempéries: Descrição e especificações do produto
Projetado especificamente para distribuição secundária aérea, esta série utiliza condutores 1350-H19, 6201-T81 ou ACSR envoltos em uma camisa de polímero resistente às intempéries (PE, HDPE ou XLPE). Nota crítica de segurança: A cobertura proporciona blindagem mecânica apenas contra corrosão e abrasão atmosféricas; e estritamente não isolado eletricamente. As equipes de campo devem tratar este produto como um condutor nu em todos os momentos para garantir a segurança operacional, como a camada de polímero oferece zero tensão de contenção dielétrica.
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Vantagens
Fio de linha de alumínio coberto à prova de intempéries: benefícios e recursos
Barreira de falhas transitória: Não isolamento. Atua como escudo físico contra contato momentâneo fase a fase (choque) ou toques de vegetação. Evita falhas imediatas no arco.
Vedação Atmosférica: Jaqueta de polímero bloqueia radiação UV e névoa salina. Resultado: Corrosão galvânica zero no núcleo de alumínio.
Geometria de vão: Mantém alta relação resistência-peso (ACSR/base de liga). Benefício de engenharia: Suporta espaçamento estendido dos pólos, ao contrário dos cabos aéreos totalmente isolados.
Especificação do fio de linha de alumínio coberto à prova de intempéries
| Item # | Tamanho AWG ou MCM | Fio | Diâmetro Exterior | Força de ruptura nominal | Peso por MFT XLP | Peso por MFT Poly | Ampacidade XLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maçã | 6 | Sólido | .0,222 polegadas | 445 libras | 33,0 libras | 32,0 libras | 105 amplificadores |
| Pêra | 4 | Sólido | .0,264 polegadas | 675 libras | 48,5 libras | 47,3 libras | 135 Amps |
| Damasco | 4 | 7/p | .0,285 polegadas | 790 libras | 51,5 libras | 50,8 libras | 140 Amps |
| Pêssego | 2 | 7/p | .0,373 polegadas | 1220 libras | 87,1 libras | 84,0 libras | 180 Amps |
| Marmelo | 1/0 | 7/p | .0,477 polegadas | 1790 libras | 140,7 libras | 135,6 libras | 240 Amps |
| Laranja | 2/0 | 7/p | .0,522 polegadas | 2.260 libras | 171,9 libras | 166,2 libras | 280 Amps |
| Fig | 3/0 | 7/p | .0,570 polegadas | 2.740 libras | 210,5 libras | 204,0 libras | 320 Amps |
| Azeitona | 4/0 | 7/p | .0,626 polegadas | 3.450 libras | 258,7 libras | 251,4 libras | 370 Amps |
| Romã | 4/0 | 19/w | .0,632 polegadas | 3.620 libras | 254,8 libras | 247,9 libras | 370 Amps |
| Amoreira | 266.8 | 19/w | .0,692 polegadas | 4.470 libras | 313,5 libras | 305,8 libras | 430 Amps |
| Anona | 336.4 | 19/w | .0,766 polegadas | 5.535 libras | 387,6 libras | 378,8 libras | 495 Amps |
| Molles | 397.5 | 19/w | .0,852 polegadas | 6.400 libras | 469,2 libras | 457,4 libras | 545 Amps |
| Huckleberry | 477.0 | 37/p | .0,921 polegadas | 7.820 libras | 550,0 libras | 537,5 libras | 610 Amps |
| Pata Pata | 556.5 | 37/p | .0,982 polegadas | 8.950 libras | 633,0 libras | 619,4 libras | 670 Amps |
| Fruta-pão | 636.0 | 61/p | 1.080 polegadas | 10.510 libras | 742,6 libras | 724,7 libras | 720 Amps |
| Caqui | 795.0 | 61/p | 1.187 polegadas | 12.900 libras | 910,0 libras | 890,0 libras | 825 Amps |
| Item # | Tamanho AWG ou MCM | Fio | Diâmetro Exterior | Força de ruptura nominal | Peso por MFT XLP | Peso por MFT Poly | Ampacidade XLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noz | 6 | 6/1 | .0,258 polegadas | 1131 libras | 49 libras | 47 libras | 105 amplificadores |
| Butternut | 4 | 6/1 | .0,303 polegadas | 1170 libras | 71,8 libras | 70,0 libras | 135 Amps |
| Nogueira | 4 | 7/1 | .0,309 polegadas | 2.240 libras | 81,6 libras | 79,8 libras | 135 Amps |
| Pignut | 2 | 6/1 | .0,397 polegadas | 2.710 libras | 118,1 libras | 114,8 libras | 180 Amps |
| Faia | 2 | 7/1 | .0,405 polegadas | 3.460 libras | 134,1 libras | 130,7 libras | 180 Amps |
| Castanha | 1 | 6/1 | .0,434 polegadas | 3370 libras | 145,5 libras | 141,8 libras | 210 Amps |
| Amêndoa | 1/0 | 6/1 | .0,506 polegadas | 4160 libras | 190,4 libras | 184,9 libras | 235 Amps |
| Pecan | 2/0 | 6/1 | .0,554 polegadas | 5.040 libras | 234,2 libras | 227,9 libras | 270 Amps |
| Filberto | 3/0 | 6/1 | .0,607 polegadas | 6.290 libras | 288,5 libras | 281,4 libras | 305 Amps |
| Buckeye | 4/0 | 6/1 | .0,666 polegadas | 7.930 libras | 356,5 libras | 348,5 libras | 345 Amps |
| Hackberry | 266.8 | 18/1 | .0,711 polegadas | 6.540 libras | 354,8 libras | 346,8 libras | 435 Amps |
| Item # | Tamanho AWG ou MCM | Fio | Diâmetro Exterior | Força de ruptura nominal | Peso por MFT XLP | Peso por MFT Poly | Ampacidade XLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raio de chifre | 4 | 7/p | .0,310 polegadas | 1480 libras | 62,1 libras | 60,1 libras | 145 Amps |
| Linden | 2 | 7/p | .0,406 polegadas | 2.520 libras | 96,1 libras | 93,3 libras | 190 Amps |
| Amendoim | 1/0 | 7/p | .0,518 polegadas | 4.010 libras | 166,1 libras | 160,0 libras | 250 Amps |
| Waterash | 2/0 | 7/p | .0,567 polegadas | 4.850 libras | 203,3 libras | 196,4 libras | 290 Amps |
| Casca de concha | 3/0 | 7/p | .0,622 polegadas | 6110 libras | 249,4 libras | 241,4 libras | 335 Amps |
| Planeta | 4/0 | 7/p | .0,683 polegadas | 7.700 libras | 307,3 libras | 298,1 libras | 385 Amps |
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Processos de produção de cabos aéreos agrupados
A infraestrutura de fabricação de cabos aéreos opera um sistema de automação digital de circuito fechado, integrando encalhe de condutores, extrusão de isolamento e revestimento final em um fluxo de trabalho contínuo A estabilidade do processo depende de matrizes de sensores incorporados que rastreiam parâmetros de extrusão em tempo real, eliminando variações manuais A validação de qualidade é aplicada por meio de hardware específico em linha, incluindo medidores de diâmetro a laser de eixo duplo e testadores de faísca de alta tensão, enquanto o laboratório físico realiza análises destrutivas de tração e alongamento para verificar a conformidade com os padrões internacionais antes do envio.
Embalagem para envio
Para atender a várias necessidades de transporte, existem muitos métodos de embalagem que podem ser usados.
Tem mais perguntas?
Q: O fio é isolado eletricamente?
R: Negativo. A cobertura de polímero é a escudo mecânico somente. Ele mantém classificação dielétrica zero.
P: Aplicação Primária?
R: Distribuição secundária de sobrecarga (<600V). Nota: Deve ser instalado em isoladores, idênticos aos protocolos de fio desencapado.
P: Vegetação/Contato com Árvore?
R: Proibido. A cobertura resiste à abrasão, mas não evitará falhas de arco ao contato. Aplicam-se códigos de autorização padrão.
Q: Seleção de Material: PE vs. XLPE?
R:
HDPE: Melhor para resistência física/resistência à pista.
XLPE: Melhor para limites de operação térmica mais elevados.
P: Cálculo de Ampacidade?
R: Não use mesas de arame nu. Consulte NEC (ou código local) especificamente para “Covered Conductors” para contabilizar a retenção térmica.
Q: Hardware de instalação?
R: Utiliza padrão Fio Nu encaixes (amarrações, grampos, sem saída).Nenhum conector isolado especializado exigido.
P: Opções de condutor?
R: Disponível em AAC (1350-H19), AAAC (Liga 6201), ou ACSR (Aço Reforçado) dependendo dos requisitos de resistência do vão.
P:Cor padrão e UV?
R: Preto. (Contém Carbon Black).Isso garante o máximo Estabilidade UV para exposição exterior a longo prazo.
















