
Geleier is 'n fisiese medium om elektriese energie van die een plek na 'n ander te dra. Dit is 'n belangrike komponent van oorhoof- en ondergrondse elektriese oordrag- en verspreidingsisteme. Die keuse van geleier hang af van die koste en doeltreffendheid. 'n Ideale geleier het die volgende eienskappe.
Dit het maksimum elektriese geleidbaarheid.
Dit het hoë treksterkte sodat dit meganiese spansing kan verdra.
Dit het die minst spesifieke swaartekrag, d.w.s. gewig per volume-eenheid.
Dit het die laagste koste sonder om ander faktore op te offer.
In vroeë dae is koper 'Cu' geleiers gebruik vir energieoordrag in gestrande, hardgetrokken vorm om treksterkte te verhoog. Maar nou is dit vervang deur aluminium 'Al' as gevolg van die volgende redes:
Dit het minder koste as koper.
Dit bied 'n groter diameter vir dieselfde hoeveelheid stroombeweging aan wat korona verminder.
Korona: is ionisering van lug as gevolg van hoër spanning (gewoonlik spanning bo kritieke spanning) wat violet lig rondom die geleier en sisgeluid veroorsaak. Dit produseer ook ozongas, dus is dit 'n ongewensde toestand.
Aluminium het ook sekere nadele oor koper, nl.
Dit het minder geleidbaarheid.
Dit het 'n groter diameter wat die oppervlakarea tot lugdruk verhoog, dus swaai dit meer in die lug as koper, so word groter kruisarm nodig wat die koste verhoog.
Dit het minder treksterkte uiteindelik groter sakking.
Dit het minder spesifieke swaartekrag (2,71gm/cc) as koper (8,9 gm/cc) cc = kubieke sentimeter.
As gevolg van laer treksterkte word aluminium met ander materiaal of sy legeringe gebruik.
Dit het minder sterkte en meer sakking per spanlengte as enige ander kategorie.
Daarom word dit vir korter spanne gebruik, d.w.s. dit is toepaslik op verspreidingsvlak.
Dit het 'n bietjie beter geleidbaarheid by laer spanning as ACSR, d.w.s. op verspreidingsvlak.
Die koste van ACSR is gelyk aan AAC.
Dit is goedkoper as AAAC maar vat roes.
Dit is die mees uitgebreide.

Dit het dieselfde konstruksie as AAC behalwe die legering.
Sy sterkte is gelyk aan ACSR, maar as gevolg van die afwesigheid van staal is dit lig in gewig.
Die teenwoordigheid van die legering maak dit duur.
As gevolg van sterkere treksterkte as AAC, word dit vir langer spanne gebruik.
Dit kan op verspreidingsvlak gebruik word, d.w.s. rivieroorgange.
Dit het minder sakking as AAC.
Die verskil tussen ACSR en AAAC is die gewig. As gevolg van die ligter gewig, word dit in oordrag en sub-oordrag gebruik waar ligter ondersteunstrukture vereis word, soos bergland, veenmoeras, ens.

Dit word vir langer spanne gebruik terwyl sakking minimum gehou word.
Dit kan 7 of 19 strande staal omring deur aluminium strande sirkulêr bestaan. Die aantal strande word aangedui deur x/y/z, waar 'x' die aantal aluminium strande, 'y' die aantal staal strande en 'z' die diameter van elke strande is.
Strande verskaf buigsamheid, verhoed breuk en minimiseer huid-effek.
Die aantal strande hang af van die toepassing, dit kan 7, 19, 37, 61, 91 of meer wees.
As die Al en St strande deur 'n filler soos papier geskei word, dan word hierdie tipe ACSR in EHV-lyne gebruik en genoem uitgebreide ACSR.
Uitgebreide ACSR het 'n groter diameter en dus laer korona-verlies.
Dit is 100% puur geleier en dit is 'n standaard vir verwysing.
Verklaring: Respek die oorspronklike, goeie artikels is waardoor gedeel word, as daar inbreuk is kontak vir verwydering.