미국은 세계에서 가장 큰 전송 및 유통 전구망을 운영하고 있습니다.1억 8천만 이상보급용품 기둥은 미국 경관을 점지하고 있습니다. 나무 기둥은 역사적으로 이 재고를 지배했습니다. 그러나 나무 기둥의 평균 사용 수명은30~40년이는 1940년대에서 1970년대까지의 전력망 확장 붐 기간에 설치된 대부분의 전지대들이 현재 집적되어 생활의 끝을 향해 가고 있다는 것을 의미합니다..
미국은 매년 상당수의 전력 기둥을 교체하고, 그 중 상당수가 철강으로 교체되고 있습니다. 뉴잉글랜드에서 중서부, 오클라호마에서 캘리포니아까지유틸리티는 나무에서 철강으로의 전환을 가속화하고 있습니다..
2024~2025년에 실행되거나 진행 중인 대표적인 프로젝트들은 다음과 같습니다.
AEP 로튼 이스트사이드 138 kV 전송 라인 재건 프로젝트 (오클라호마)
이 프로젝트는318기존의 70피트 높이의 나무 H 프레임 전송 구조와318새로운 단일 강철 기둥, 지역 고객을위한 전기 신뢰성을 향상시키기 위해 전선 업그레이드와 함께새로운 철봉은 대략85피트높다.
AEP 버크런 스위치 69kV 전송 라인 재건 프로젝트
제거106기존의 45피트 높이의 목재 기둥을105새로운 단일 강철 기둥.
센트럴 메인 파워 (CMP) 22-마일 전송 라인 재건 케네벡 카운티 (메인)
업그레이드되고 있는 노선은100년 이상, 원래 1920년대에 표준이 된 나무 막대기로 지어졌습니다.CMP는 이 라인을 현대 21세기 표준에 맞추어더 강한 강철 기둥가루가 된 나무 와이어이 프로젝트는7 이상000CMP 고객.
CMP 샌포드 지역 송신선 업그레이드 (메인주)
모든 나무 막대기를 강철 막대기로 교체하여10.4마일라인, 서비스3개 이상600고객.
AECC 그리드 강화 및 회복력 프로젝트 (아칸소주)
대략404날씨에 견딜 수 있는 강철봉으로 된 오래된 나무봉.
프린스턴 전기 발전소 이사회 중요 인프라 프로젝트
대체61현존하는 철강 전력 배급 기둥과 목재 전력 배급 기둥.
포틀랜드 제너럴 일렉트릭 (PGE) 비버 크릭 프로젝트 (오레곤 주)
대체760개 이상금속봉으로 된 나무봉과 재회선45마일2026년 말까지 완공될 것으로 예상되는 전력망.
밸리 시티 송신 전구 및 선도자 교체 (북다코타)
대체10.9 마일전기통신기구 (38목재 기둥) 을 구형 철강 기둥과 69kV 선을 115kV로 업그레이드.
1목재 기둥의 물리적 손상
빈번한 점검에서 여러 가지 구조 문제가 밝혀졌습니다.목재 구조의 부패, 기둥 꼭대기 부패, 균열나무박쥐의 손상과 생물학적 붕괴는 구조적 고장을 더욱 가속화시킵니다..
2극한의 날씨에 대한 저항력이 부족합니다.
강철 막대기 들 은 더 탄력 하고 극심 한 기상 현상 에 덜 취약 하다CMP는 새로운 철강 기둥과 구조가 네트워크 신뢰성을 향상시키는 현대적인 사양에 따라 설계되었다고 지적합니다.PGE의 오리건 프로젝트는산불 위험 감소나무 막대기를불에 저항하는 금속 막대.
3생명주기 비용 장점
나무 막대기는 초기 조달 비용이 낮지만 매번 교체해야 합니다.30~40년. 강철 기둥은 일반적인 서비스 수명을 제공합니다60~80년, 교체 주기의 수를2~3~180년 이상 지속될 수 있고 소유비용을 크게 줄일 수 있습니다..
4용량과 면허 증대
새로운 철봉은 일반적으로원래의 목재 기둥보다 높습니다.: AEP의 프로젝트 70 피트에서 85 피트까지 높이를 증가CMP의 새로운 철강 구조물은 평균적으로5피트 높다;듀크에너지 프로젝트의 새로운 강철 기둥은 원래 구조물보다 2.5에서 7피트 높습니다.더 높은 기둥은더 큰 전도기더 많은 전기를 운반하여 미래의 용량 제한을 완화합니다..
1스톨 타입 및 설계 표준
직접 내장 된 철도 막대기톱니 모양의 튜브설계,ASCE/SEI 48-19, 철강 송전 전구 구조의 설계이 표준은 냉형 단일 및 다극 파이프 철강 구조물의 설계, 세부 사항, 제조, 테스트, 조립 및 설치에 대한 균일한 기초를 제공합니다..
2소재의 종류
ASTM Gr50 (최저출력 강도 345 MPa) 또는 Gr65 (최저출력 강도 448 MPa)높은 강도 강철이 권장됩니다. 69 kV에서 230 kV의 프로젝트에서 Gr65은 동일한 벽 두께에서 더 높은 모멘트 용량을 제공합니다.
3벽 두께 요구 사항 (RUS 게시물 1724E-224 의무)
주요 회원: ≥3/16 인치 (4.76 mm)
다른 회원: ≥1/8 인치 (3.18 mm)
직사용 기둥의 배후벽 두께는 NESC 부하 조합에서 계산된 토대 모멘트를 기준으로 결정되어야 한다.
4진열성 부식 보호 (ASTM A123)
임베디드 섹션은토양 부식그리고소금 침입추천 된 코팅 두께:
내륙 환경:65μm~85μm(등급 65~85)
해안 환경/고농성 환경:86μm~100μm100등급
임베디드 섹션을 위해,비투미노 코팅 또는 열 소축 보호 수면가연층 위에 사용하는 것이 좋습니다.
5. 삽입 깊이와 기초 설계
임베디션 깊이는 기둥 높이, 부하 및 토양 유형에 달려 있습니다. 임베디드 섹션은 확장해야합니다얼음선 아래, 또는 얼음에 민감하지 않은 백필 재료를 사용해야합니다. 전형적인 내장 깊이는10%~15%기둥 높이 (예를 들어 85 피트 기둥에 8.5~12.75 피트)
미국의 노후화된 네트워크 인프라를 대규모로 업그레이드하고 있는 상황에서직중접속 젤리화 철강대들은60~80년 사용 기간,극한 날씨에 대한 회복력,불에 저항하는 특성, 그리고수명 주기의 비용 장점오클라호마에서 AEP의 318 구조 재건메인주에서 CMP의 100년 전 노선 현대화, 전국의 유틸리티는 이 물질 전환을 가속화하고 있습니다..
미국 송수신 및 유통 철강 스톨 경매에 참여 할 계획의 공급 업체에 대해 명시적으로 지정ASCE/SEI 48-19을 준수합니다,ASTM A123 등급 100 (100μm) 진료,RUS 게시물 1724E-224 벽 두께 준수, 그리고 기술 제안에 내장 된 섹션에 대한 추가 경화 보호는이 빠르게 성장하는 시장에 진입하기위한 기술적 기초입니다.
미국은 세계에서 가장 큰 전송 및 유통 전구망을 운영하고 있습니다.1억 8천만 이상보급용품 기둥은 미국 경관을 점지하고 있습니다. 나무 기둥은 역사적으로 이 재고를 지배했습니다. 그러나 나무 기둥의 평균 사용 수명은30~40년이는 1940년대에서 1970년대까지의 전력망 확장 붐 기간에 설치된 대부분의 전지대들이 현재 집적되어 생활의 끝을 향해 가고 있다는 것을 의미합니다..
미국은 매년 상당수의 전력 기둥을 교체하고, 그 중 상당수가 철강으로 교체되고 있습니다. 뉴잉글랜드에서 중서부, 오클라호마에서 캘리포니아까지유틸리티는 나무에서 철강으로의 전환을 가속화하고 있습니다..
2024~2025년에 실행되거나 진행 중인 대표적인 프로젝트들은 다음과 같습니다.
AEP 로튼 이스트사이드 138 kV 전송 라인 재건 프로젝트 (오클라호마)
이 프로젝트는318기존의 70피트 높이의 나무 H 프레임 전송 구조와318새로운 단일 강철 기둥, 지역 고객을위한 전기 신뢰성을 향상시키기 위해 전선 업그레이드와 함께새로운 철봉은 대략85피트높다.
AEP 버크런 스위치 69kV 전송 라인 재건 프로젝트
제거106기존의 45피트 높이의 목재 기둥을105새로운 단일 강철 기둥.
센트럴 메인 파워 (CMP) 22-마일 전송 라인 재건 케네벡 카운티 (메인)
업그레이드되고 있는 노선은100년 이상, 원래 1920년대에 표준이 된 나무 막대기로 지어졌습니다.CMP는 이 라인을 현대 21세기 표준에 맞추어더 강한 강철 기둥가루가 된 나무 와이어이 프로젝트는7 이상000CMP 고객.
CMP 샌포드 지역 송신선 업그레이드 (메인주)
모든 나무 막대기를 강철 막대기로 교체하여10.4마일라인, 서비스3개 이상600고객.
AECC 그리드 강화 및 회복력 프로젝트 (아칸소주)
대략404날씨에 견딜 수 있는 강철봉으로 된 오래된 나무봉.
프린스턴 전기 발전소 이사회 중요 인프라 프로젝트
대체61현존하는 철강 전력 배급 기둥과 목재 전력 배급 기둥.
포틀랜드 제너럴 일렉트릭 (PGE) 비버 크릭 프로젝트 (오레곤 주)
대체760개 이상금속봉으로 된 나무봉과 재회선45마일2026년 말까지 완공될 것으로 예상되는 전력망.
밸리 시티 송신 전구 및 선도자 교체 (북다코타)
대체10.9 마일전기통신기구 (38목재 기둥) 을 구형 철강 기둥과 69kV 선을 115kV로 업그레이드.
1목재 기둥의 물리적 손상
빈번한 점검에서 여러 가지 구조 문제가 밝혀졌습니다.목재 구조의 부패, 기둥 꼭대기 부패, 균열나무박쥐의 손상과 생물학적 붕괴는 구조적 고장을 더욱 가속화시킵니다..
2극한의 날씨에 대한 저항력이 부족합니다.
강철 막대기 들 은 더 탄력 하고 극심 한 기상 현상 에 덜 취약 하다CMP는 새로운 철강 기둥과 구조가 네트워크 신뢰성을 향상시키는 현대적인 사양에 따라 설계되었다고 지적합니다.PGE의 오리건 프로젝트는산불 위험 감소나무 막대기를불에 저항하는 금속 막대.
3생명주기 비용 장점
나무 막대기는 초기 조달 비용이 낮지만 매번 교체해야 합니다.30~40년. 강철 기둥은 일반적인 서비스 수명을 제공합니다60~80년, 교체 주기의 수를2~3~180년 이상 지속될 수 있고 소유비용을 크게 줄일 수 있습니다..
4용량과 면허 증대
새로운 철봉은 일반적으로원래의 목재 기둥보다 높습니다.: AEP의 프로젝트 70 피트에서 85 피트까지 높이를 증가CMP의 새로운 철강 구조물은 평균적으로5피트 높다;듀크에너지 프로젝트의 새로운 강철 기둥은 원래 구조물보다 2.5에서 7피트 높습니다.더 높은 기둥은더 큰 전도기더 많은 전기를 운반하여 미래의 용량 제한을 완화합니다..
1스톨 타입 및 설계 표준
직접 내장 된 철도 막대기톱니 모양의 튜브설계,ASCE/SEI 48-19, 철강 송전 전구 구조의 설계이 표준은 냉형 단일 및 다극 파이프 철강 구조물의 설계, 세부 사항, 제조, 테스트, 조립 및 설치에 대한 균일한 기초를 제공합니다..
2소재의 종류
ASTM Gr50 (최저출력 강도 345 MPa) 또는 Gr65 (최저출력 강도 448 MPa)높은 강도 강철이 권장됩니다. 69 kV에서 230 kV의 프로젝트에서 Gr65은 동일한 벽 두께에서 더 높은 모멘트 용량을 제공합니다.
3벽 두께 요구 사항 (RUS 게시물 1724E-224 의무)
주요 회원: ≥3/16 인치 (4.76 mm)
다른 회원: ≥1/8 인치 (3.18 mm)
직사용 기둥의 배후벽 두께는 NESC 부하 조합에서 계산된 토대 모멘트를 기준으로 결정되어야 한다.
4진열성 부식 보호 (ASTM A123)
임베디드 섹션은토양 부식그리고소금 침입추천 된 코팅 두께:
내륙 환경:65μm~85μm(등급 65~85)
해안 환경/고농성 환경:86μm~100μm100등급
임베디드 섹션을 위해,비투미노 코팅 또는 열 소축 보호 수면가연층 위에 사용하는 것이 좋습니다.
5. 삽입 깊이와 기초 설계
임베디션 깊이는 기둥 높이, 부하 및 토양 유형에 달려 있습니다. 임베디드 섹션은 확장해야합니다얼음선 아래, 또는 얼음에 민감하지 않은 백필 재료를 사용해야합니다. 전형적인 내장 깊이는10%~15%기둥 높이 (예를 들어 85 피트 기둥에 8.5~12.75 피트)
미국의 노후화된 네트워크 인프라를 대규모로 업그레이드하고 있는 상황에서직중접속 젤리화 철강대들은60~80년 사용 기간,극한 날씨에 대한 회복력,불에 저항하는 특성, 그리고수명 주기의 비용 장점오클라호마에서 AEP의 318 구조 재건메인주에서 CMP의 100년 전 노선 현대화, 전국의 유틸리티는 이 물질 전환을 가속화하고 있습니다..
미국 송수신 및 유통 철강 스톨 경매에 참여 할 계획의 공급 업체에 대해 명시적으로 지정ASCE/SEI 48-19을 준수합니다,ASTM A123 등급 100 (100μm) 진료,RUS 게시물 1724E-224 벽 두께 준수, 그리고 기술 제안에 내장 된 섹션에 대한 추가 경화 보호는이 빠르게 성장하는 시장에 진입하기위한 기술적 기초입니다.