SECCION II CABLES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 6201 (AAAC)

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1 SECCION II CABLES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO 6201 (AAAC) 21

2 CABLES DE ALEACION DE ALUMINIO 6201 El Cable de Aleación de Aluminio es un conductor cableado concéntrico que se compone de una o de varias capas de alambres de aleación de aluminio 6201-T81. Fue desarrollado para atender a las necesidades de un conductor económico para aplicaciones en circuitos aéreos que requieren una resistencia mecánica mayor que la que es proporcionada por el conductor de aluminio AAC, y mayor resistencia a la corrosión que la que es proporcionada por el cable de aluminio con alma de acero ACSR. Los Conductores de Aleación de Aluminio 6201-T81 son más duros y tienen, por lo tanto, mayor resistencia a la abrasión que los conductores de aluminio 1350-H. Sin embargo, al manipular los Conductores de Aleación de Aluminio hay que tomar las mismas precauciones que para manipular los conductores AAC y ACSR. Las combinaciones de cableado de los cables de aleación de aluminio son muy semejantes a las de los cables AAC. En las tablas a continuación, presentamos varias características normalizadas de los Cables de Aleación de Aluminio. Mayores informaciones son suministradas bajo consulta. Los cables no se seleccionan como un rubro separado de una línea aérea, se seleccionan por consideraciones económicas que implican el costo instalado de la línea, conjuntamente con los requerimientos financieros relacionados con su operación, tales como las pérdidas de energía, intereses sobre capital, depreciación. Los cables de aleación de aluminio tratados térmicamente no son cosa nueva. En el año 25 ya estos cables se usaban en Europa para los sistemas aéreos de transmisión y distribución. Las aleaciones de magnesio han sido usadas por mucho tiempo con éxito, en planchas y como refuerzo en forma de cinta o alambre de cables aislados; también para refuerzos de cables submarinos y cables armados con aleación Puede decirse que la aleación de aluminio ya tiene años de haber probado sus características en aplicaciones eléctricas. FABRICACION DE LOS HILOS (ALAMBRES) La aleación de aluminio se trefila a partir del alambrón o varilla, estas varillas se someten a un tratamiento térmico en solución y una vez trefilado el alambre se somete a un envejecimiento artificial. El envejecimiento artificial y el tratamiento térmico son esenciales para obtener óptimas propiedades mecánicas y eléctricas. FABRICACION DEL CABLE Se usan las mismas cableadoras que fabrican los cables de aluminio. Las especificaciones del paso y cambio de dirección de las capas son aplicables a los cables de aleación de aluminio. En las aleaciones se requiere una operación de conformación al cablear los alambres para asegurar máxima estabilidad del cable y buenas características de manejo. VENTAJAS QUE OFRECEN LOS CABLES AAC, AAAC Y ACAR A. Permite el empleo de postes de construcción más ligera. B. Buena conductividad eléctrica. C. Elevadas sobrecargas. D. Bajas pérdidas de corona. E. Alta resistencia térmica. F. Resistente a las influencias atmosféricas. G. Buen comportamiento a las variaciones de temperaturas. H. Cables homogéneos con accesorios sencillos. I. No presentan problemas electromagnéticos. J. Los cables AAC, AAAC (6201) y ACAR pesan aproximadamente la mitad de un conductor de cobre de la misma conductividad. DISEÑO DE LOS CONDUCTORES Para calcular todos los parámetros de los cables, se debe de disponer de la siguiente información: 1.- Diseño del cable mensajero (o cable portante) que sostiene el peso de los cables aislados, este diseño abarca: a. El módulo de elasticidad. b. El coeficiente de dilatación lineal. c. El peso por metro total (kg/m). d.- El diámetro total. e.- La velocidad del viento en zona. f.- Temperatura promedio diaria en la zona. g.- Tipo de aleación. h.- Calibre del cable mensajero o cable portante. 22

3 ALL ALUMINUM ALLOY CONDUCTORS 6201 (AAAC) This bare concentric-lay-stranded conductor, made from round aluminum alloy T81 wires, is constructed with a central core surrounded by one or more layers of helically laid wires. It was designed to attend the needs of an economic conductor for the applications on aerial circuit that require a larger mechanical resistance than the one of an All Aluminun Conductor (AAC), and a better corrosion resistance than the one produced by the aluminum conductor steel reinforced (ACSR). The conductors of Aluminum Alloy 6201-T81 are harder and have a better resistance to the abrasion than the conductors of aluminum The combinations of stranding are very similar to those of AAC conductors. The following tables present several characteristics of the Aluminum Alloy Conductors. For more information, please contact nearest salesman. 23

4 CALIBRES NORMALES Calibre Sección Nº de hilos Diámetro de cada hilo Diámetro del cable Peso rotura Resistencia corriente contínua a 20ºC Size Section Nº of Strands Diameter of Strans Diameter Weight Rated AWG ó MCM mm 2 mm mm kg/km k g ohms/km * *1 1/0 2/0 3/0 4/0 *4/ ,40 13,30 21,15 33,62 42,41 53,51 6,44 85, ,23 1,56 1,96 2,4 2,8 3,12 3,50 3,93 4,42 2,68 2,91 3, 3,45 3,69 3,91 4,12 3,10 3,23 3,3 3,49 3,62 3,3 3,96 4,18 3,0 4,66 5,88,42 8,33 9,36 10,51 11,80 13,25 13,40 14,5 15,96 1,23 18,43,54 20,60 21,6 22,63 23,56 24,45 25,32 26,14 2,4 29,23 22,80 36,60 58,33 92, ,8940 2,5216 1,5846 0,995 0,680 0,6263 0,49 0,413 0,3123 0,3050 0,2644 0,2201 0,1889 0,1653 0,1466 0,1322 0,1200 0,1102 0,101 0,0944 0,0892 0,826 0,0349 0,0662 * No especificados por Normas ASTM. 24

5 CALIBRES DE ALEACION CON LOS MISMOS DIAMETROS QUE LOS ACSR Código del cable de aleación 6201 Calibre del cable de aleación 6201 Sección Calibres y Cableados de los cables ACSR del mismo diámetro que los de aleación Nº de hilos por diámetro de cada hilo Diámetro Peso Rotura Resistencia corriente continua a 20ºC Code of 6201 cable Size of 6201 cable MCM Section Size Stranding Nº of Strands X Diameter Diameter Weight Rated mm 2 AWG ó MCM AI/Acero mm m m kg/km k g ohms/km Akron 30,58 15,50 6 6/1 x 1,68 5,04 42, ,1615 Alton 48,69 24,6 4 6/1 x 2,12 6,36 6, ,35 Ames,4 39,25 2 6/1 x 2,6 8,02 10, ,8534 Azusa 123,3 62,48 1/0 6/1 x 3,3 10, ,5364 Anaheim 155,4 8,4 2/0 6/1 x 3,8 11,35 215, ,425 Amherst 5, 99,16 3/0 6/1 x 4,25 12,4 21, ,339 Alliance 246, /0 6/1 x 4, 14,31 342, ,2658 Butte 312, ,8 26/ x 3,26 16,30 434, ,2113 Canton 394, ,4 26/ x 3,66 18,30 54, ,165 Cairo 465, ,5 26/ x 3,98,88 645,.098 0,1421 Darien 559, / x 4,36 21,9 6, ,1181 Elgin 652, ,5 26/ x 4,1 23,53 905, ,10135 Flint 40, / 3 x 3,59 25, ,0892 Greeley 92, / 3 x 4,02 28, , ,4 545, / 61 x 3,38 30, , ,1 590, ,5 54/ 61 x 3,51 31, , ,6 638, / 61 x 3,65 32, , ,8 683,4 1.2,5 54/ 61 x 3,90 35, ,

6 Normas DIN/IRAM Calibre Area de Aleación Nº de hilos Diámetro Diámetro total del conductor Peso Lineal Rotura Resistencia corriente continua a 20ºC Size Alloy Area Number of Strands Diameter Overall Diameter of Conductor Lineal Weight Rated mm 2 mm 2 mm mm kg/km kg ohms/km 16 15,89 1,0 5, , ,26 2,10 6, , ,36 2,50, , ,48 3,00 9, , ,35 1,80 9, , ,81 2,10 10, , ,2 2,50 12, , ,99 2,80 14, , ,11 3 2,25 15, , ,62 3 2,50 1, , , ,25 20, , , ,50 22, , , ,89 26, , , ,23 29, , , ,96 32, , , ,35 36, , ,1 91 3,4 41, ,

7 Normas IEC Calibre Size Sección Section Nº de hilos Nº of Strands Diámetro del conductor Diameter of Conductors Normal Peso Conductor Weight Conductor rotura Rated Resistencia corriente contínua a 20ºC mm 2 mm kg/km k g ohms/km ,889 25,18 34,913 50,142 4,281 68,339 94,64 121,209 1,52 152,80 14, , , ,541 29,52 304, ,10 6,42,56 9,06 8,90 10,0 12,60 14,25 14,21 16,00 15,5 1,64,95 20,25 22,40 22,68 43,6 69,1 95,8 13,6 129, 18,5 260,0 332,6 328,6 4,3 403, 506,3 64,6 665,5 816,5 834, ,1083 1,3304 0,9595 0,6681 0,085 0,4902 0,3535 0,264 0,29 0,22 0,22 0,1815 0,14 0,1381 0,1126 0,1101 2

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