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Características físicas (Cabos condutores image (Idealmente devem…
Características físicas
Cabos condutores
Idealmente devem apresentar
Boa resistência mecânica
Baixa massa específica
Baixo custo
Resistência à oxidação e à corrosão
Alta condutibilidade elétrica
Materiais que mais atendem às características ideais
Cobre
Alumínio
Contextualização histórica
Primeiras linhas de transmissão
Uso predominante de cobre
Vantagens em relação ao alumínio
Menor custo
Maior resistência mecânica
1895
Construção das primeiras linhas de transmissão com alumínio
Ainda em minoria comparadas ao cobre
1908
Invenção do Cabo de Alumínio com Alma de Aço (CAA)
Aumento da resistência mecânica
1913
Utilização do CAA em uma linha de 130 kV na Califórnia
1938-1945
Desenvolvimento significativo da tecnologia do alumínio
Redução significativa do custo
Uso em larga escala de cabos condutores de alumínio
Vantagem em relação ao cobre
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Padronização
Brasil
ABNT
EB-219, EB-292 e EB-293
Cabos de alumínio
Cabos de alumínio-aço
EB-11 e EB-12
Cabos nus de cobre
Baseada na
American Wire Gauge
(AWG)
Denominação
Unidade de medida
Circular mil (CM)
Círculo com diâmetro de 1 milésimo de polegada = 0,00064516 mm2
Cabos especificados pela área nominal da seção de alumínio
Identificados
CM
MCM = 1000*CM
nº de 0 a 36
Quanto menor o número maior a seção
Para alguns cabos de alumínio (CA) e cabos de alumínio com alma de aço (CAA)
Base na denominação canadense
Uso de palavras-código que definem a bitola
CA
Nomes de flores (Ex.: TULIP)
CAA
Nomes de aves (Ex.: PENGUIN)
Condutores em ligas de alumínio
Identificados por nomes comerciais diversos (Ex.: AUDREY)
Tipos
All aluminum alloy conductor
(AAAC)
Composto apenas de ligas de alumínio
Aluminum conductor aluminum alloy reinforced
(ACAR)
Fios de alumínio e alma de liga de alumínio
Principais componentes
Isoladores
Função
Isolar eletricamente os cabos das estruturas
Resistir a solicitações elétricas
Surtos e sobretensão (podem atingir de 3 a 5 vezes a tensão normal)
Sobretensões de origem atmosférica
Tensões normais e sobretensões em frequência industrial
Fazer máximo uso do poder isolante do ar
Justifica o formato utilizado para os isolantes
Transmitir esforços mecânicos do condutor à estrutura
Cadeia de suspensão
Composta por
Gancho ou manilha
Parte superior
Grampo (ou pinça) de suspensão
Abraça o condutor
Cabo sofre grandes esforços de flexão nessa região
Curvatura da parte inferior do grampo (calha) deve amoldar a curvatura do cabo
Evitar esmagamento dos fios
Problema mais crítico em cabos de alumínio
Deve ser multiarticulado
Permitir movimentação do grampo
Sentido longitudinal
Sentido transversal
Parte superior do grampo (telha)
Bom ajuste à curvatura do cabo
Evitar esmagamento dos fios
Impedir o deslizamento longitudinal do cabo
Comprimento inferior ao da calha
Dispositivos antivibrantes
Função
Reduzir danos causados pela vibração eólica
Gera flexão alternada nos fios
Na região de suspensão
Tipos
Festões
Alças de cabos
Fixadas ao cabo no ponto de suspensão
Dissipação de vibrações
Atrito das alças com o ar
Desviadas
Amortecedor stockbridge
Fixado ao condutor por suportes flexíveis
Dissipação de vibrações por atrito
Alças
Ar
Armaduras antivibrantes
Camada de varetas de alumínio ou bronze
Enroladas em torno do condutor nos pontos de suspensão
Extremidades fixadas entre si e o cabo por presilhas de pressão
Grampo de suspensão armado
Composto por
Cinta de aço
Envolve externamente as sapatas
Coxim de neoprene
Interno às sapatas
Evita o contato entre sapata e grampo
Duas sapatas
Função
Suportar o condutor
Transmitir esforços
Do condutor
Para o suporte
Cadeia de ancoragem
Função
Suportar o condutor
Suportar esforços de tracionamento do cabo