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DIN 48204 Condutores de alumínio reforçado com aço 48204 ACSR para durabilidade e eficiência

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Condutor ACSR – Vantagens e Benefícios Técnicos

1. Resistência mecânica superior com capacidade de longo alcance

O núcleo de aço de alta resistência do ACSR (Aluminum Conductor Steel Reinforced) proporciona excepcional resistência à tração, permitindo vãos mais longos entre torres de transmissão – normalmente de 400 a 600 metros em muitas aplicações, e ainda mais longos em projetos especializados.

Essa capacidade de extensão oferece vários benefícios importantes:

  • Reduz o número de estruturas de suporte (torres, postes) necessárias por quilômetro

  • Reduz os custos de instalação (menos fundações, menos hardware)

  • Diminui despesas de manutenção a longo prazo

  • Minimiza a aquisição de terrenos e os requisitos de direito de passagem

Apesar de sua alta resistência, a camada externa de alumínio mantém o condutor mais leve do que cabos equivalentes somente de aço, tornando-o:

  • Mais fácil de manusear durante a instalação

  • Menos exigente em equipamentos de elevação e tensionamento

  • Mais econômico para transportar para locais remotos

Aplicações típicas para vãos longos:

  • Travessias de rios e vãos de vale

  • Terreno montanhoso

  • Eletrificação rural e remota

  • Linhas de transmissão que cruzam rodovias ou ferrovias


2. Condutividade elétrica ideal com entrega eficiente de energia

Os fios de alumínio de alta pureza (normalmente grau 1350 ou 1370) garantem:

  • Baixa resistência elétrica – minimizando perdas de energia (perdas I²R) em longas distâncias

  • Fornecimento de energia eficiente – adequado para linhas de transmissão de alta tensão, normalmente 66kV e acima

  • Ampacidade estável – capacidade de transporte de corrente previsível sob condições operacionais padrão

Embora o ACSR não seja tão condutor quanto o cobre puro (aproximadamente 61% IACS para alumínio versus 100% IACS para cobre), a relação custo-desempenho torna o ACSR a escolha preferida para:

  • Transmissão de energia em massa de longa distância

  • Linhas aéreas de alta tensão (AT e MAT)

  • Interligação de redes elétricas e subestações

  • Evacuação de energia renovável (parques eólicos e solares)

Comparação de condutividade:

Condutividade do Material (% IACS) Custo Relativo
Cobre 100% Muito alto
Alumínio (grau CE) 61–63% Baixo
ACSR (porção de alumínio) 61–63% Muito baixo

3. Maior resistência à corrosão para confiabilidade a longo prazo

A camada externa de alumínio forma naturalmente uma película protetora de óxido (Al₂O₃) quando exposta ao ar, protegendo o condutor de:

  • Degradação ambiental (umidade, chuva, poluentes industriais)

  • Ataque químico (chuva ácida, névoa salina, emissões industriais)

  • Corrosão galvânica entre componentes de alumínio e aço

Além disso, as variantes modernas do ACSR usam:

  • Núcleos de aço galvanizado (revestimento de zinco Classe A, B ou C)

  • Núcleos de aço revestido de alumínio (aço aluminizado para máxima proteção contra corrosão)

  • Núcleos infundidos com graxa ou com inibição de corrosão para ambientes costeiros ou de alta umidade

Esses recursos tornam o ACSR adequado para:

  • Linhas de transmissão costeiras (alta exposição ao sal)

  • Áreas industriais (fábricas químicas, refinarias)

  • Regiões de alta umidade (climas tropicais e subtropicais)

  • Ambientes poluídos (poeira pesada, fumaça ou produtos químicos agrícolas)


4. Solução econômica para redes de energia em larga escala

Comparado aos condutores totalmente em alumínio (AAC) ou cobre, o ACSR oferece economias de custos significativas para aplicações de alta tensão porque:

  • O núcleo de aço reduz a quantidade necessária de alumínio caro

  • Menor custo de matéria-prima (o aço é muito mais barato que o alumínio ou o cobre)

  • Custos estruturais reduzidos (peso mais leve que o cobre, menos torres necessárias)

Isto torna o ACSR a escolha econômica para:

  • Projectos de electrificação rural (longas distâncias, orçamentos limitados)

  • Expansão e reforço da rede (atualização dos corredores existentes)

  • Projetos de energia renovável (sistemas coletores de parques eólicos e solares)

  • Interconexões de transmissão transfronteiriças

Comparação de custos por quilômetro (valores relativos):

Tipo de condutor Custo de material Custo de instalação Custo total
ACSR Baixo Baixo Mais baixo
AAC Médio Baixo Médio
AAAC Médio Médio Médio-Alto
Cobre Muito alto Alto (pesado) Muito alto

5. Estabilidade térmica em condições extremas

O núcleo de aço ajuda a manter um comportamento consistente de curvatura sob temperaturas variadas:

  • Evita quedas excessivas no verão (temperatura ambiente elevada + carga de corrente elevada)

  • Evita o excesso de tensão no inverno (contração de baixa temperatura)

  • Reduz o galope dinâmico (oscilação induzida pelo vento)

Isto garante uma operação confiável da rede em climas com mudanças sazonais severas, incluindo:

  • Regiões desérticas (calor diurno extremo)

  • Climas continentais (verões quentes, invernos frios)

  • Áreas montanhosas (grandes oscilações de temperatura entre o dia e a noite)

Características de tensão de afundamento:

  • ACSR exibe menor curvatura do que AAC na mesma tensão e temperatura

  • Propriedades de autoamortecimento reduzem a fadiga por vibração

  • Comportamento de fluência previsível ao longo da vida útil do condutor


6. Adaptabilidade a diversos ambientes

O ACSR tem um bom desempenho em uma ampla variedade de ambientes de instalação devido ao seu equilíbrio entre resistência, peso e resistência à corrosão:

Vantagem principal da adequação do ACSR ao ambiente
Terrenos montanhosos Excelente Longos vãos, alta resistência
Regiões costeiras Bom (com proteção contra corrosão) Revestimento de alumínio ou graxa
Redes elétricas urbanas Bom Design compacto, fácil manuseio
Áreas desérticas Excelente Resistência UV, estabilidade térmica
Zonas industriais Bom (com revestimentos especiais) Opções resistentes à corrosão
Linhas de alta altitude Excelente Carga leve e com pouco gelo

Revestimentos e tratamentos especiais:

  • Núcleos infundidos com graxa – evitam a corrosão entre os fios de alumínio e aço

  • Ligas resistentes às intempéries – ligas de alumínio aprimoradas para ambientes extremos

  • Acabamento de superfície não especular – reduz o brilho para aviação e áreas residenciais


Comparação com outros condutores

Tipo de condutor Resistência Condutividade Peso Custo Aplicação típica
ACSR Alto (núcleo de aço) Moderado (61% IACS) Médio Baixo Transmissão HV/EHV de longa distância
AAAC (toda liga de alumínio) Médio Alto (61% IACS) Luz Alto Distribuição rural, áreas costeiras
ACAR (núcleo de alumínio) Médio Alto (61% IACS) Médio Alto Transmissão para serviços leves
AAC (todo alumínio) Baixo Alto (61% IACS) Luz Médio Vãos curtos, distribuição urbana
Cobre Baixo Muito Alto (100% IACS) Pesado Muito alto Aplicações especiais (subestações, subterrâneas)
ACSS (Aço Condutor de Alumínio Suportado) Muito alto Moderado (Al recozido) Médio Médio Aplicações de alta temperatura e baixa queda

Tipos e variantes de construção ACSR

Designação Tipo de núcleo de aço Proteção contra corrosão Uso típico
CAA (padrão) Aço galvanizado (Classe A) Revestimento de zinco padrão Uso geral, áreas secas
CAA (Classe B/C) Revestimento galvanizado mais pesado Proteção aprimorada de zinco Áreas úmidas ou levemente corrosivas
ACSR/AW Núcleo de aço revestido de alumínio Proteção máxima contra corrosão Poluição costeira, marinha e industrial
CAA/GS Núcleo de aço infundido com graxa Prevenção de corrosão interna Linhas de longa vida e alta confiabilidade
CAA/TW Projeto de fio trapezoidal Igual ao padrão Maior área de alumínio, menores perdas

Tamanhos e aplicações típicas de ACSR

Código do condutor Área de alumínio (mm²) Área de aço (mm²) Área total (mm²) Classificação de corrente (A) Aplicação típica
Cachorro 100 14 114 300–350 Distribuição, 33kV
Guaxinim 150 21 171 400–450 Subtransmissão, 66kV
Alce 300 42 342 600–700 Transmissão de alta tensão, 110kV
Zebra 400 56 456 700–850 Transmissão de alta tensão, 132kV
Bersfort 500 70 570 850–1000 Transmissão EHV, 220kV+

As classificações atuais são aproximadas e dependem da temperatura ambiente, velocidade do vento e radiação solar.


Considerações sobre instalação e manutenção

Amarração e Tensionamento

  • Use alças de tração ou becos sem saída de compressão para fios de alumínio

  • Não tensione demais – siga os gráficos de tensão fornecidos pelo fabricante

  • Evite danos aos fios de alumínio – use suportes giratórios e rolos

Ferragens e Acessórios

  • Use braçadeiras de suspensão, becos sem saída e amortecedores de vibração compatíveis com ACSR

  • Evite a corrosão galvânica – use ferragens de alumínio ou liga de alumínio sempre que possível

  • Hastes de blindagem são recomendadas para vãos sujeitos a vibrações

Inspeção e Manutenção

  • Inspeção visual regular para ver se há fios quebrados, corrosão ou danos

  • Imagens térmicas para detectar pontos quentes (conexões soltas, fios danificados)

  • Monitoramento de corrosão em áreas costeiras ou industriais


Benefícios Ambientais e de Sustentabilidade

  • Reciclável – tanto o alumínio quanto o aço são 100% recicláveis

  • Menor pegada de carbono em comparação com condutores de cobre

  • Uso reduzido do solo – vãos mais longos significam menos torres e menos perturbação ambiental

  • Impacto visual mínimo – condutores menores que projetos de cobre equivalentes





 especificação

Técnico

Área

Encaixe &

Arame

Diâmetro


Aprox

Geral

Dia.

Peso


Nom.

Quebra

Carregar


NOM.DC

Resistência

aos 20 ℃

Std.

Comprimento

Nom.alum.

Alúmen.

Aço

Total

Alúmen.

Aço

Alúmen.

Aço

Total

mm²

mm²

mm²

mm²

mm

mm

mm

kg/km

kg/km

kg/km

KN

Ohm/km

m. ± 5%

16/2.5

15.3

2.55

17.8

6/1.80

1/1.80

5.4

42

20

62

5.81

1.8793

2.500

25/4.0

23.8

4

27.8

6/2.25

1/2.25

6.8

65

32

97

9.02

1.2028

2.000

35/6.0

34.3

5.7

40

6/2.70

1/2.70

8.1

94

46

140

12.7

0.8353

2.000

44/32.0

44

31.7

75.7

14/2,00

7/2.40

11.2

122

250

373

45.46

0.6573

2.000

50/8.0

48.3

8

56.3

6/3.20

1/3.20

9.6

132

64

196

17.18

0.5946

2.000

50/30

51.2

29.8

81

12/2.33

7/2.33

11.7

141

237

378

44.28

0.5644

2.000

70/12

69.9

11.4

81.3

26/1.85

7/1.44

11.7

193

91

284

26.31

0.413

2.000

95/15

94.4

15.3

109.7

26/2.15

7/1.67

13.6

260

123

383

35.18

0.3058

3.000

95/55

96.5

56.3

152.8

12/3.20

7/3.20

16

266

446

714

80.2

0.2992

3.000

105/75

105.7

75.5

181.5

14/3.10

19/2.25

17.5

292

599

899

106.69

0.2736

2.000

120/20

121.6

19.8

141.4

26/2.44

7/1.9

15.5

336

158

494

44.94

0.2374

2.500

120/70

122

71.3

193.3

12/3.60

7/3.60

18

337

564

904

98.16

0.2364

2.500

125/30

127.9

29.8

157.7

30/2.33

7/2.33

16.3

353

238

590

57.86

0.2259

2.500

150/25

148.9

24.2

173.1

26/2.70

7/2.10

17.1

411

194

604

54.37

0.1939

2.000

170/40

171.8

40.1

211.9

30/2.70

7/2.70

18.9

475

319

794

77.01

0.1682

2.000

185/30

183.8

29.8

213.6

26/3,00

7/2.33

19

507

239

744

66.28

0.1571

2.500

210/35

209.1

34.1

243.2

26/3.20

7/2.49

20.3

577

273

848

74.94

0.138

2.000

210/50

212.1

49.5

261.6

30/3,00

7/3,00

21

587

394

979

92.25

0.1363

2.500

230/30

230.9

29.8

260.7

24/3.50

7/2.33

21

638

239

874

73.09

0.1249

3.500

240/40

243

39.5

282.5

26/3.45

7/2.68

21.9

671

316

985

86.46

0.1188

3.500

265/35

263.7

34.1

297.8

24/3.74

7/2.49

22.4

728

274

998

82.94

0.1094

3.000

300/50

304.3

49.5

353.7

26/3.86

7/3,00

24.5

840

396

1.233

105.09

0.0949

3.000

300/40

304.6

39.5

344.1

54/2.68

7/2.68

24.1

843

317

1.155

99.3

0.0949

2.000

340/30

339.3

29.8

369.1

48/3,00

7/2.33

25

938

242

1.174

92.56

0.0851

2.500

380/50

382

49.5

431.5

54/3,00

7/3,00

27

1.056

397

1.448

120.91

0.0757

3.000

385/35

386

34.1

420.1

48/3.20

7/2.49

26.7

1.067

277

1.336

104.31

0.0748

2.000

435/55

434.3

56.3

490.6

54/3.20

7/3.20

28.8

1.203

450

1.647

136.27

0.0666

2.000

450/40

448.7

39.5

488.2

48/3.45

7/2.68

28.7

1.241

320

1.553

120.19

0.0644

2.000

490/65

490.3

63.6

553.9

54/3.40

7/3.40

30.6

1.356

510

1.850

152.85

0.059

2.000

485/35

494.1

34.1

528.2

45/3.74

7/2.49

29.9

1.363

283

1.636

120.31

0.0584

2.000

510/45

510.2

45.3

555.5

48/3.68

7/2.87

30.7

1.413

365

1.770

134.33

0.0566

2.000

550/70

550

71.3

621.3

54/3.60

7/3.60

32.4

1.520

572

2.065

167.42

0.0526

2.000

560/50

561.7

49.5

611.2

48/3.86

7/3,00

32.2

1.553

401

1.943

146.28

0.0514

2.000

570/40

565.5

39.5

610.3

45/4.00

7/2.68

32.2

1.563

325

1.889

137.98

0.0506

2.500

632/45

632.1

45.3

677.4 764.8

45/4.23 54/4.00

7/2.87

34

1.754

364

2.183

155.52

0.0442

2.500

680/85

678.8

86

19/2.40

36

1.868

702

2.564

209.99

0.0426

2.500



AACSR

Produto: Condutores reforçados de aço

Padrões: Allaluminumalloy típico NFC 34-2S 125

Desenho: East Energy Engenharia Elétrica





Designation




Aço

Área



Al

Liga

Área




Tot.


Equival -inent cu

Área


Número

Aprox.

DIA geral.


Nom.

Quebra

Carregar



NOM.DC

Resistência

aos 20 ℃


Std.

Peso

Std.

Comprimento

Aço

Alloy Al

Núcleo de aço

Completo

Cond.



mm²

mm²

mm²

mm²

Não.


Não.


mm

mm

Dan

Ohm/km

kg/km

M ± 5%

Phlox 37-7

9.42

28.27

37.69

15.4

3

2.00

9

2.00

4.3

8.3

2.360

1.17

155

4.000

Phlox 59-7

21.99

37.7

59.69

20.6

7

2.00

12

2.00

6

10

4.560

0.88

276

4.000

Phlox 75-5

27.83

47.71

75.54

26

7

2.25

12

2.25

6.75

11.25

5.770

0.695

348

3.000

Phlox 116-2

59.69

56.55

116.24

30.9

19

2.00

18

2.00

10

14

10.815

0.58

636

3.000

Phlox 147-1

75.54

71.57

147.11

39.1

19

2.25

18

2.25

11.25

15.75

13.685

0.466

802

3.000

Pastel 147-1

27.83

119.28

147.11

65.2

7

2.25

30

2.25

6.75

15.75

8.185

0.279

547

3.000

Phlox181-6

93.27

88.36

181.63

48.3

19

2.50

18

2.50

12.5

17.5

16.895

0.378

990

3.000

Pastel 181-6

34.36

147.26

181.62

80.5

7

2.50

30

2.50

7.5

17.5

10.120

0.227

675

3.000

Phlox 228

116.99

110.83

227.82

60.5

19

2.80

18

2.80

14

19.6

21.200

0.3

1.244

2.000

Pastel 228

43.1

184.72

227.82

101

7

2.80

30

2.80

8.4

19.6

12.680

0.18

848

2.000

Phlox 288

148.07

140.28

288.35

76.6

19

3.15

18

3.15

15.75

22.05

26.800

0.237

1.570

2.000

Pastel 288

54.55

233.8

288.35

127.7

7

3.15

30

3.15

9.45

22.05

16.050

0.142

1.074

2.000

Pastel 299

93.27

206.17

299.44

112.7

19

2.50

42

2.50

12.5

22.5

20.875

0.162

1.320

2.000

Phlox 94-1

42.12

51.95

94.07

28.4

19

1.68

15

2.10

8.4

12.8

8.035

0.642

481

4.000

Pastel412

85.95

325.72

411.67

178

19

2.40

32

3.60

12

26.4

20.830

0.103

1.593

2.500



AAAC

Produto:  Condutores de liga de alalumínio

Padrões: ASTM B 399

Desenho típico:




Código



Área


Tamanho e encalhe de ACSR com igual diâmetro


Não. E diâmetro de fios


Geral

Diâmetro



Peso


Nominal

Quebra

Carregar


Padrão

Comprimento

Nominal

Real


MCM

mm²

Awg ou mcm

AL/AÇO

mm

mm

kg/km

KN

M ± 5

Akron

30.58

15.48

6

6/1

7 × 1,68

5.04

42.7

4.92

3.000

Alton

48.69

24.71

4

6/1

7 × 2,12

6.35

68

7.84

3.000

Ames

77.47

39.22

2

6/1

7 × 2,67

8.02

108

12.45

2.000

Azusa

123.3

62.38

1/0

6/1

7 × 3,37

10.11

172

18.97

2.000

Anaheim

155.4

78.65

2/0

6/1

7 × 3,78

11.35

217

23.93

3.000

Amherst

195.7

99.22

3/0

6/1

7 × 4,25

12.75

273

30.18

2.500

ALIANÇA

246.9

125.1

4/0

6/1

7 × 4,77

14.31

345

38.05

2.000

Butte

312.8

158.6

266.8

26/7

19 × 3,26

16.3

437

48.76

3.000

CANTÃO

394.5

199.9

336.4

26/7

19 × 3,66

18.3

551

58.91

2.500

CAIRO

465.4

235.8

397.5

26/7

19 × 3,98

19.88

650

69.48

2.000

Darien

559.5

283.5

477

26/7

19 × 4,36

21.79

781

83.52

2.000

Elgin

652.4

330.6

556.5

26/7

19 × 4,71

23.54

911

97.42

1.500

PEDRA

740.8

375.3

636

26/7

37 × 3,59

25.16

1.035

108.21

3.000

Greeley

927.2

469.8

795

26/7

37 × 4,02

28.14

1.295

135.47

2.500



AAAC

Produto:  Condutores de  liga de alalumínio

Padrões: ASTM B 399

Desenho típico:


Área

Standing e diâmetro de arame


Aprox.

Geral

Diâmetro



Peso


Nominal

Quebra

Carregar


DC nominal

Resistência

aos 20 ℃


Padrão

Comprimento


Nominal

Real

Awg ou

MCM

mm²

mm

mm

kg/km

KN

Ohm/km

M ± 5

6

13.3

7/1.554

4.67

37

4.22

2.5199

3.500

4

21.15

7/1.961

5.89

58

6.71

1.5824

3.000

2

33.63

7/2.474

7.42

93

10.68

0.9942

2.500

1/0

53.48

7/3.119

9.36

148

16.97

0.6256

2.000

2/0

67.42

7/3.503

10.51

186

20.52

0.4959

3.500

3/0

85.03

7/3.932

11.8

234

25.86

0.3936

3.000

4/0

107.23

7/4.417

13.26

296

32.63

0.3119

2.000

250

126.66

19/2.913

14.57

349

38.93

0.2642

2.000

300

152.1

19/3.193

15.97

419

46.77

0.2199

3.000

350

177.35

19/3.447

17.24

489

52.25

0.1887

3.000

400

202.71

19/3.686

18.43

559

59.74

0.165

2.500

450

228

19/3.909

19.55

629

67.19

0.1467

2.000

500

253.35

19/4.120

20.6

698

74.64

0.1321

2.000

550

278.6

37/3.096

21.67

768

83.8

0.1202

2.000

600

303.8

37/3.233

22.63

838

91.38

0.1102

2.000

650

329.25

37/3.366

23.56

908

97.94

0.1016

2.000

700

354.55

37/3.493

24.45

978

102.2

0.0944

3.500

750

380.2

37/3.617

25.32

1.049

109.6

0.088

3.000

800

405.15

37/3.734

26.14

1.117

116.8

0.0826

3.000

900

456.16

37/3.962

27.73

1.258

131.5

0.0733

3.000

1.000

506.71

37/4.176

29.23

1.399

146.1

0.066

2.500



AAAC

Produto: Condutores de liga de alalumínio

Padrões: BS EN 50182

Desenho típico:



Código



Área

ADVADO

e arame

Dia.


Aprox. Diâmetro oyerall



Peso


Nominal

Quebra

Carregar


DC nominal

Resistência

aos 20 ℃


Padrão

Comprimento


Nominal

Real

mm²

mm²

mm

mm

kg/km

KN

Ohm/km

M ± 5


10

11.9

7/1.47

4.41

32

3.33

2.277

2.500

CAIXA

15

18.8

7/1.85

5.55

51

5.27

1.749

2.000

ACÁCIA

20

23.9

7/2.08

6.24

65

6.7

1.384

2.500

AMÊNDOA

25

30.1

7/2.34

7.02

82

8.44

1.094

2.000

CEDRO

30

35.5

7/2.54

7.62

97

9.95

0.9281

2.000


35

42.2

7/2.77

8.31

115

11.83

0.78

2.000

ABETO

40

47.8

7/2.95

8.85

131

13.4

0.688

2.500

Hazel

50

59.9

7/3.30

9.9

164

16.8

0.5498

2.000

PINE

60

71.7

7/3.61

10.83

196

20.1

0.4595

3.000


70

84.1

7/3.91

11.73

230

23.57

0.3917

3.000

SALGUEIRO

75

89.8

7/4.04

12.12

246

25.17

0.3669

2.500


80

96.5

7/4.19

12.57

264

27.04

0.341

2.500


90

108.8

7/4.45

13.35

298

30.5

0.3026

2.000

CARVALHO

100

118.9

7/4.65

13.95

325

33.3

0.2769

2.000


100

118.7

19/2.82

14.1

326

33.3

0.2786

2.000

Mulberry

125

151.1

19/3.18

15.9

415

42.3

0.219

3.000

CINZAS

150

180.7

19/3.48

17.4

497

50.6

0.183

3.000

OLMO

175

211

19/3.76

18.8

580

59.1

0.1568

2.500

ÁLAMO

200

239

37/2.87

20.09

660

67

0.1387

2.500


225

270.3

37/3.05

21.35

744

75.7

0.1224

2.000

SICÔMORO

250

303

37/3.23

22.61

835

84.9

0.1094

2.000

UPAS

300

362.1

37/3.53

24.71

998

101.5

0.09155

2.000


350

421.8

37/3.81

26.67

1163

118.2

0.0786

3.000

TEIXO

400

479.9

37/4.06

28.42

1323

134.5

0.06908

2.500




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