
Ang conductor ay isang pisikal na medium para dalhin ang enerhiya sa isang lugar patungo sa iba. Ito ay isang mahalagang komponente ng overhead at underground electrical transmission at distribution systems. Ang pagpili ng conductor ay depende sa cost at efficiency. Ang isang ideal na conductor ay mayroong sumusunod na mga katangian.
Ito ay may maximum na elektrikal na conductivity.
Ito ay may mataas na tensile strength upang matiis ang mga mechanical stresses.
Ito ay may pinakamababang specific gravity i.e. weight/unit volume.
Ito ay may pinakamababang cost nang hindi isinasakripisyo ang iba pang mga factor.
Noong unang panahon, ang copper ‘Cu’ conductors ay ginagamit para mag-transmit ng enerhiya sa stranded hard drawn form upang taasan ang tensile strength. Ngunit ngayon, ito ay pinalitan ng aluminum ‘Al’ dahil sa sumusunod na mga rason:
Ito ay mas mura kaysa sa copper.
Ito ay nagbibigay ng mas malaking diameter para sa pare-parehong amount ng current na nagbabawas ng corona.
Corona: ang ionization ng hangin dahil sa mas mataas na voltage (kadalasang voltage na nasa itaas ng critical voltage) na nagdudulot ng violet na liwanag paligid ng conductor at hissing sound. Ito rin ay naglalabas ng ozone gas kaya ito ay hindi desirableng kondisyon.
Ang aluminium ay may ilang disadvantages sa kumpara sa copper i.e.
Ito ay may mas mababang conductivity.
Ito ay may mas malaking diameter na nagdudulot ng mas malaking surface area sa air pressure kaya ito ay lumilipad mas marami sa hangin kaysa sa copper kaya mas malaking cross arms ang kailangan na nagdudulot ng pagtaas ng cost.
Ito ay may mas mababang tensile strength na nagdudulot ng mas malaking sag.
Ito ay may mas mababang specific gravity (2.71gm/cc) kaysa sa copper (8.9 gm/cc) cc = cubic centimeter.
Dahil sa mas mababang tensile strength, ang aluminium ay ginagamit kasama ng iba pang mga materials o alloys nito
Ito ay may mas mababang strength at mas maraming sag per span length kaysa sa anumang iba pang category.
Kaya, ito ay ginagamit para sa mas maliit na span i.e. ito ay applicable sa distribution level.
Ito ay may kaunti lang mas mahusay na conductivity sa mas mababang voltages kaysa ACSR i.e. sa distribution level
Ang cost ng ACSR ay pantay sa AAC.
Ito ay mas mura kaysa AAAC pero prone sa corrosion.
Ito ang pinakamahal.

Ito ay may pare-parehong construction bilang AAC maliban sa alloy.
Ang lakas nito ay pantay sa ACSR ngunit dahil sa kawalan ng steel, ito ay mas light sa timbang.
Ang presence ng formation ng alloy ay nagpapahalaga dito.
Dahil sa mas malakas na tensile strength kaysa AAC, ito ay ginagamit para sa mas mahabang spans.
Ito ay maaaring gamitin sa distribution level i.e. river crossing.
Ito ay may mas mababang sag kaysa AAC.
Ang pagkakaiba sa pagitan ng ACSR at AAAC ay ang timbang. Dahil mas light sa timbang, ito ay ginagamit sa transmission at sub-transmission kung saan mas light na support structure ang kailangan tulad ng mountains, swamps etc.

Ito ay ginagamit para sa mas mahabang spans na nagpapanatili ng minimum sag.
Ito maaaring binubuo ng 7 o 19 strands ng steel na nakapalibot ng aluminium strands concentrically. Ang bilang ng strands ay ipinapakita ng x/y/z, kung saan ang ‘x’ ay bilang ng aluminium strands, ‘y’ ay bilang ng steel strands at ‘z’ ay diameter ng bawat strand.
Ang strands ay nagbibigay ng flexibility, nagpapahinto ng breakage at minimize ang skin effect.
Ang bilang ng strands ay depende sa application, maaari silang 7, 19, 37, 61, 91 o higit pa.
Kung ang Al at St strands ay hiwalayin ng isang filler tulad ng paper, ang ganitong uri ng ACSR ay ginagamit sa EHV lines at tinatawag na expanded ACSR.
Ang expanded ACSR ay may mas malaking diameter at kaya mas mababa ang corona losses.
Ito ay 100% pure conductor at ito ang standard para sa reference.
Pahayag: Respetuhin ang orihinal, ang mga magagandang artikulo ay karapat-dapat na ibahagi, kung may infringement mangyari, pakiusap kontakin upang burahin.