
კონდუქტორი არის ფიზიკური საშუალება ელექტროენერგიის გადასატანად ერთი ადგილიდან მეორეში. ეს არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი ზედინარჩენილი და ქვედაპირული ელექტროენერგიის ტრანსპორტირების და დისტრიბუციის სისტემებისთვის. კონდუქტორის არჩევანი დამოკიდებულია ღირებულებასა და ეფექტურობაზე. 이상적인 전도체는 다음과 같은 특징을 갖추고 있습니다.
მას აქვს მაქსიმალური ელექტროკონდუქტივობა.
მას აქვს მაღალი მექანიკური ძალა, რათა შეძლოს მექანიკური სტრესების გადაჭრა.
მას აქვს უდიდესი სპეციფიკური წონა, ანუ წონა/ერთეულ მოცულობაზე.
მას აქვს უდიდესი ღირებულება, რადგან სხვა ფაქტორების დარღვევის გარეშე.
წვრთნის დღეებში თითქმის ყოველთვის იყენებდნენ კუპრის (Cu) კონდუქტორს ენერგიის ტრანსპორტირებისთვის დაკარგული სხეულის ფორმაში მექანიკური ძალის ზრდისთვის. მაგრამ ახლა ის ალუმინიუმით (Al) შეიცვალა შემდეგი მიზეზებით:
ის აქვს ნაკლები ღირებულება კუპრის მაგრამდე.
ის ათავსებს უფრო დიდ დიამეტრს იგივე რაოდენობის საშუალებით, რაც შემცირებს კორონას.
კორონა: არის ჰაერის იონიზაცია მაღალი ვოლტაჟის გამო (ჩვეულებრივ კრიტიკული ვოლტაჟზე მეტი), რაც იწვევს ვიოლეტურ სინათს კონდუქტორის გარშემო და სისხლის ხმას. ის ასევე წარმოქმნის ოზონის აირს, ამიტომ ეს არის უსასურველი მდგომარეობა.
ალუმინიუმი ასევე აქვს ზოგიერთი მინუსი კუპრის მიმართ, ანუ.
ის აქვს ნაკლები კონდუქტივობა.
ის აქვს უფრო დიდ დიამეტრს, რაც ზრდის ზედაპირულ ფართობს ჰაერის წნევაზე, შესაბამისად ის უფრო მეტად ირთულებს ჰაერში ვიდრე კუპრი, ამიტომ საჭიროა უფრო დიდი ჯაჭვის კონსტრუქცია, რაც ზრდის ღირებულებას.
ის აქვს ნაკლები მექანიკური ძალა, რაც იწვევს უფრო დიდ დახრას.
ის აქვს ნაკლები სპეციფიკური წონა (2.71 გრ/კუბ. სმ) ვიდრე კუპრი (8.9 გრ/კუბ. სმ) კუბ. სმ = კუბური სანტიმეტრი.
დაბალი მექანიკური ძალის გამო, ალუმინიუმი გამოიყენება სხვა მასალებთან ერთად ან იმის ალოიებით.
მას აქვს ნაკლები ძალა და უფრო დიდი დახრა სპანის სიგრძეზე ნებისმიერი სხვა კატეგორიის მიმართ.
ამიტომ, ის გამოიყენება ნაკლები სპანისთვის, ანუ ის გამოიყენება დისტრიბუციის დონეზე.
ის აქვს მცირე კონდუქტივობა დაბალი ვოლტაჟების შემთხვევაში ვიდრე ACSR, ანუ დისტრიბუციის დონეზე.
ACSR-ის ღირებულება ტოლია AAC-ის ღირებულებას.
ის არის ńsaperi AAAC-ზე, მაგრამ დაზიანების მიმართ ხელმისაწვდომია.
ის ყველაზე ძვირია.

მას აქვს იგივე კონსტრუქცია, როგორც AAC-ს, გარდა ალოიის.
მისი ძალა ტოლია ACSR-ის ძალას, მაგრამ რადგან არ არის სტალი, ის ნაკლები წონისაა.
ალოიის წარმოქმნა ხდის ის ძვირად.
ალუმინიუმის ალოიის არის უფრო ძლიერი მექანიკური ძალა, ვიდრე AAC-ს, ამიტომ ის გამოიყენება უფრო დიდ სპანებზე.
ის შეიძლება გამოვიყენოთ დისტრიბუციის დონეზე, როგორიცაა რივერის გადასვლა.
ის აქვს ნაკლები დახრა, ვიდრე AAC-ს.
ACSR და AAAC-ს განსხვავება არის წონა. ნაკლები წონის გამო, ის გამოიყენება ტრანსპორტირებასა და ქვე-ტრანსპორტირებაში, სადაც საჭიროა ნაკლები წონის საშუალება, როგორიცაა მთელები, ბალახის დაფერხება და ა.შ.

ის გამოიყენება უფრო დიდ სპანებზე, რათა დახრა შეიკმარა.
ის შეიძლება შედგეს 7 ან 19 სტალის სტრენდისგან, რომლებიც არიან ალუმინიუმის სტრენდებით დარტყმის ცენტრალურად. სტრენდების რაოდენობა აღინიშნება x/y/z-ით, სადაც 'x' არის ალუმინიუმის სტრენდების რაოდენობა, 'y' არის სტალის სტრენდების რაოდენობა და 'z' არის თითოეული სტრენდის დიამეტრი.
სტრენდები უზრუნველყოფენ გარკვეული ფლექსიბილობას, შესაძლოა შეიკმაროს დახრა და შემცირდეს სკინ ეფექტი.
სტრენდების რაოდენობა დამოკიდებულია აპლიკაციაზე, ისინი შეიძლება იყოს 7, 19, 37, 61, 91 ან უფრო მეტი.
თუ ალუმინიუმის და სტალის სტრენდები გამოიყენება ფილერის, როგორიცაა ქაღალდის, შესაბამისად ეს ტიპის ACSR გამოიყენება EHV ხაზებში და ეძახიან გაფართოებულ ACSR-ს.
გაფართოებულ ACSR-ს აქვს უფრო დიდი დიამეტრი და შესაბამისად ნაკლები კორონა ადამიანების აკარია.
ეს არის 100% სუფთა კონდუქტორი და ეს არის სათანადო სტანდარტი რეფერენციისთვის.
Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.