Was ist ein blankes Freileitungskabel?
Definition von Oberleitungskabel
Ohne Isolationsmantel wird es direkt im Freien auf Strommasten und -türmen installiert und hauptsächlich für Hochspannungs-/Ultrahochspannungs-Übertragungsleitungen verwendet.

Klassifizierung von Oberleitungskabeln
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Abkürzung |
Vollständiger Name |
Strukturübersicht |
Typische Anwendungsszenarien |
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ACSR |
Aluminiumleiter stahlverstärkt |
Äußerer Aluminiumstrang (leitfähig) + zentraler Stahlkern (zugfest) |
Hochspannungsübertragungshauptleitung, die am weitesten verbreitete Leitung im heimischen Stromnetz sowie der Übertragung und Verteilung in Übersee; 10kV~500kV Freileitung |
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AAAC |
Leiter komplett aus Aluminiumlegierung |
Alles aus verdrilltem Einzeldraht aus Aluminiumlegierung ohne Stahlkern |
Mittel- und Niederspannungsverteilungsleitungen, korrosive Küstenumgebungen, leichte Installation; 10~110kV |
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AAC |
Vollständiger Aluminiumleiter |
Einzeldraht aus reinem Aluminium, im Ganzen verdrillt, ohne Verstärkungskern |
Niederspannungs-Kurzstreckenverteilung und Nebenleitungen des ländlichen Stromnetzes; Niederspannung kleiner oder gleich 35 kV, Leitungen mit kleiner Spannweite |
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GS/GW |
Verzinkter Stahlstrang |
Alle feuerverzinkten Stahldrähte sind miteinander verdrillt und nicht-leitfähig (werden selten zur Stromführung verwendet). |
Blitzschutz-Erdungskabel, Masthaltekabel und optische Kabelhalterungen (OPGW-Skelett) übertragen keine elektrische Energie |
ACSR-Aluminiumlitze mit Stahlkern
Aluminium: Leitfähig (Aluminium hat eine ausgezeichnete Leitfähigkeit und ist leicht)
Stahlkern: Nur mechanischer Zugkraft standhalten
Vor- und Nachteile: Das beste Gleichgewicht zwischen Leitfähigkeit und mechanischer Festigkeit, die höchste Kosten-effektivität und der allgemeine Nachteil des globalen Stromnetzes: Auf der Stahl-Aluminium-Kontaktfläche kommt es zu elektrochemischer Korrosion, und in stark korrosiven Küstenumgebungen verkürzt sich die Lebensdauer
Verwendete Spannung: 10 kV, 35 kV, 110 kV, 220 kV, 500 kV Hochspannungsfreileitungen
AAC-Litze aus Vollaluminium
Der gesamte Aluminiumdraht hat keinen Stahlkern
Vorteile: Niedriger Preis;
Nachteile: Geringe Zugfestigkeit, nicht über große Spannweiten verlegbar. Geeignet für ländliche Niederspannungs-Kurzstreckennetze, städtische 10-kV-Nebenleitungen und Verteilungsleitungen mit geringer Spannweite
Nicht geeignet für Berggebiete und die Stromübertragung über große-Flüsse
AAAC-Litzendraht aus Aluminiumlegierung
Die Gesamtverwendung von Drähten aus einer Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung ohne Stahlkern im Vergleich zu gewöhnlichem Reinaluminium (AAC): höhere Zugfestigkeit, stärkere Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu ACSR: geringeres Eigengewicht, keine elektrochemische Stahl-Aluminium-Korrosion
Kernszenario: Küsten- und Industriegebiete mit starker Korrosion
Verzinkter Stahlstrang
Fast nicht als stromführende Leitung verwendet! Strom kann nicht übertragen werden, die Leitfähigkeit ist extrem schlecht, die Spannung beruht ausschließlich auf der Festigkeit des Metalls
Zweck: ① Oberleitungserdungskabel (Blitzschutzkabel) an der Spitze von Sendemasten ② Zugseil für Strommasten und Eisenmasten
Das Besondere: Das OPGW-Glasfaser-Verbund-Erdungskabel besteht aus Stahllitzen und optischen Fasern im Inneren.
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Modell |
Zugfestigkeit |
Korrosionsbeständigkeit |
Kosten |
Empfohlene Szenarien |
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ACSR |
★★★★★ |
★★★☆☆ |
mäßig |
Große Entfernung, große Spannweite, Haupt--Hochspannungsübertragung |
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AAAC |
★★★★☆ |
★★★★★ |
Relativ hoch |
Korrosive Umgebung in Küsten- und Chemieanlagen, Mittelspannungsverteilung |
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AAC |
★★☆☆☆ |
★★★☆☆ |
Minimum |
Kurzstrecken-Niederspannungs-Nebenleitungen, budgetbegrenzte Kleinprojekte |
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Verzinkter Stahlstrang |
★★★★★ |
★★★☆☆ |
Niedrig |
Die Verwendung von Erdungsdrähten und -kabeln zur Stromübertragung ist verboten |








