ACMCC senkt die Gebäudekosten um 50% und den Stromverlust um 20%.

January 9, 2026

Aktuelle Unternehmensnachrichten über ACMCC senkt die Gebäudekosten um 50% und den Stromverlust um 20%.

Haben Sie jemals solche Dilemmata erlebt?

An regnerischen Tagen schütteln herkömmliche Stromübertragungsleiter bei starkem Wind heftig und bergen bei kleinsten Pannen Bruchgefahr;

Beim Bau von Leitungen in Bergregionen müssen dichte Türme gebaut werden, um Schluchten und Flüsse zu überqueren—jeder zusätzliche Turm verursacht enorme Kosten;

Was noch frustrierender ist, die Leiter rosten und korrodieren bereits nach wenigen Jahren. Arbeiter müssen zur häufigen Wartung auf Türme klettern, und Stromgebühren gehen durch Übertragungsverluste verloren...

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Diese seit langem bestehenden Kopfschmerzen für Stromfachleute wurden nun vollständig durch eine "Stromübertragungs-Schwarze Technologie" gelöst — den Aluminiumleiter-Mehrstrang-Kohlefaserverbundwerkstoff (ACMCC). Mit seinen drei Kernvorteilen "leicht, kostensparend und langlebig" ist er zur bevorzugten Lösung für die UHV-Stromübertragung und den Anschluss neuer Energienetze geworden!


I. Drei "tolle Vorteile" — einfach erklärt

Im Vergleich zu herkömmlichen stahlkernverstärkten Aluminiumlitzen sind die Vorteile dieses Aluminiumleiter-Mehrstrang-Kohlefaserverbundwerkstoffs  (ACMCC) keine leeren Worte, sondern greifbare "Kosteneinsparungen + Seelenfrieden":


 Leicht genug, um Flüsse und Berge zu überqueren — spart Millionen an Baukosten

Sein Gesamtgewicht ist 30 % leichter als bei herkömmlichen Leitern, wodurch die Turmspannweite direkt verdoppelt wird! Zuvor waren 10 Türme erforderlich, um Leitungen in Bergregionen oder über Flüsse zu verlegen — jetzt reichen 6 aus. Er kann sogar Flussüberspannungen von über 1.000 Metern erreichen, wodurch die Investitionen in Türme und Fundamentprojekte erheblich reduziert werden. Die Baukosten in komplexem Gelände sinken um bis zu 50 %.

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✅ Stromverlust sinkt um 15 % - 20 % — verdient jährlich Millionen mehr

Der Stromverlust während der Übertragung wird erheblich reduziert, was einem Landkreis entspricht, der jedes Jahr Millionen von Yuan an Stromgebühren spart! Für neue Energie-Kraftwerke und grenzüberschreitende Stromübertragungsprojekte sind die über den langfristigen Betrieb gesparten Stromgebühren reiner Gewinn. Dies steht nicht nur im Einklang mit den "Dual-Carbon"-Zielen, sondern steigert auch die Projektrentabilität.


(In der folgenden Abbildung wird eine 100 km lange 500-kV-Übertragungsleitung mit Litzen aus Kohlefaserverbundwerkstoff anstelle von stahlkernverstärkten Aluminiumlitzen gebaut)

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Für den ACMCCbeträgt die jährliche Reduzierung des Leitungsverlusts 33,92 Millionen Yuan — der in etwa 15 Monaten gesparte Leitungsverlust kann die zusätzlichen einmaligen Investitionskosten ausgleichen. Über seine gesamte Lebensdauer von 30 Jahren erreichen die gesamten Einsparungen bei den Stromgebühren 1,017 Milliarden Yuan.


✅ Langlebig und wartungsarm: Keine häufigen Überholungen für 50 Jahre

Er eliminiert vollständig das Problem der elektrochemischen Korrosion von Stahlkernen und widersteht Rost und Alterung. Seine Lebensdauer im Freien beträgt 40 - 50 Jahre, mehr als das Doppelte von herkömmlichen Leitern. Arbeiter müssen nicht mehr zur häufigen Wartung auf Türme klettern, wodurch die Betriebs- und Wartungskosten direkt um 80 % gesenkt werden. Er ermöglicht es der Übertragungsleitung, "einmalige Investition und langfristige Vorteile" zu erzielen.


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II. Ideal für diese Szenarien mit unübertroffener Kosteneffizienz

Ob es sich um die netzgebundene Stromerzeugung von neuen Energie-Kraftwerken (Verbesserung der Übertragungseffizienz und Reduzierung des Stromverlusts), die grenzüberschreitende Stromübertragung mit Ultrahochspannung (UHV) (Erfüllung der Anforderungen an Fern- und Großkapazitätsstromlieferung) oder die Verlegung von Stromleitungen in komplexen Geländen wie Bergregionen und Flusszonen (Reduzierung der Anzahl von Übertragungstürmen) handelt, dieser Freileitungsleiter mit Litzen aus Kohlefaserverbundwerkstoff (ACMCC) ist perfekt geeignet. Derzeit wird er in nationalen UHV-Projekten weit verbreitet eingesetzt und ist zu einem Kernmotor für die Modernisierung der Strominfrastruktur geworden.

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