Tour de transmission UHV 500kV 60m - Quad Bundle
Tour de Transmission

Tour de transmission UHV 500kV 60m - Quad Bundle

EPC Fourchette de Prix
$95,000 - $130,000

Caractéristiques Clés

  • Hauteur de tour de 60 mètres avec portée de conception de 450 mètres pour une transmission efficace à longue distance
  • Tension ultra-haute de 500kV avec configuration à double circuit supportant plus de 1200 MW par circuit
  • Système de conducteurs ACSR quad-bundle 630mm² (4 conducteurs par phase) pour réduire les décharges corona
  • Structure en acier en treillis galvanisé à chaud Q420/Q460 de 45 tonnes avec une durée de vie de conception de plus de 50 ans
  • Fil de terre OPGW avec 48-96 cœurs en fibre optique pour une protection contre la foudre intégrée et la communication

Description

La tour de transmission quad bundle UHV 500kV de SOLARTODO de 60 m est un sommet de l'ingénierie moderne des infrastructures électriques, conçue pour la transmission de puissance en vrac sur de vastes distances avec une efficacité et une fiabilité inégalées. En tant que composant critique des réseaux électriques nationaux et internationaux, cette tour en treillis en acier de type tangent et double circuit est conçue pour supporter des lignes à ultra-haute tension (UHV) fonctionnant à 500 000 volts (500kV). Son design respecte les normes internationales les plus strictes, y compris la norme IEC 60826 pour le chargement et la résistance et la norme GB 50545 pour la conception de lignes de transmission aériennes, garantissant une durée de vie de plus de 50 ans dans des conditions environnementales exigeantes. La structure mesure 60 mètres de hauteur et est conçue pour un éclairage typique de 450 mètres, ce qui en fait une solution économique pour les sections en ligne droite des corridors de transmission longue distance, qui peuvent constituer jusqu'à 80 % d'une ligne typique.

Construite en acier structurel de haute résistance de grades Q420 et Q460, le cadre en treillis de la tour est optimisé pour un rapport résistance/poids exceptionnel. Le poids total de la structure en acier est d'environ 45 tonnes, et elle subit un processus de galvanisation à chaud qui applique un revêtement de zinc d'au moins 85 μm, offrant une résistance à la corrosion supérieure conformément à la norme ISO 1461. La fondation est un élément critique, généralement une fondation en pieux en béton armé avec une résistance de pied conçue pour être inférieure à 10 ohms, et aussi basse que 4 ohms dans les zones à forte activité d'éclairs, garantissant une dissipation sécurisée des courants de défaut et des coups de foudre. La tour est conçue pour résister à une charge de vent de classe B et à une épaisseur de glace radiale allant jusqu'à 15 mm, tout en tenant compte de scénarios de chargement complexes tels que les conditions de fil cassé, comme l'exige la norme IEC 60826.

La caractéristique déterminante de cette tour est sa configuration de conducteur en quad-bundle, qui utilise quatre conducteurs ACSR (Aluminum Conductor Steel Reinforced) de 630 mm² par phase. Cet agencement en faisceau est crucial pour gérer les champs électriques intenses et atténuer les décharges corona, un phénomène qui peut entraîner des pertes de puissance significatives et un bruit audible à des niveaux UHV. Le design en quad-bundle augmente efficacement le diamètre équivalent du conducteur, réduisant le stress électrique à la surface du conducteur et permettant la transmission de plus de 1200 MW par circuit. Les conducteurs sont soutenus par des ensembles d'isolateurs de suspension en I, chacun composé de 32 à 36 disques en porcelaine ou en polymère composite de haute résistance. Ces isolateurs fournissent l'isolation électrique nécessaire et le soutien mécanique, avec une charge de rupture mécanique nominale dépassant 210 kN. Le choix entre des isolateurs en porcelaine traditionnels et des isolateurs composites modernes permet une personnalisation en fonction des exigences du projet en matière de performance face à la pollution et de résistance au vandalisme.

Au sommet de la tour, un fil de terre optique (OPGW) remplit une double fonction. Il protège les conducteurs haute tension des coups de foudre directs, conduisant en toute sécurité l'immense énergie vers le sol à travers la structure de la tour. Simultanément, l'OPGW contient un noyau de 48 à 96 fibres optiques, fournissant une infrastructure de communication à haute vitesse pour l'opérateur du réseau. Cela permet une surveillance, une protection et un contrôle en temps réel du système de transmission, une fonctionnalité essentielle pour la stabilité des réseaux intelligents modernes. L'intégration des capacités de communication au sein du système de mise à la terre est une solution économique et fiable conforme aux normes IEEE 1138.

Spécifications Techniques

Hauteur de la tour60m
Tension nominale500kV
Type de tourTangent (Suspension)
MatériauSteel Lattice (Q420/Q460)
Nombre de circuits2circuits
Paquet de conducteurs4 × ACSR 630
Portée de conception450m
Classe de charge de ventClass B
Charge de glace15mm
Type de fondationReinforced Concrete Pile
Résistance à la mise à la terre< 10ohm
Durée de vie de conception50+years
Capacité de puissance par circuit1200+MW
Poids de l'acier45tons
Épaisseur de galvanisation85+μm

Détail des Prix

ArticleQuantitéPrix UnitaireSous-total
Structure en acier (Q420/Q460, 45 tonnes)45 tons$2,200$99,000
Galvanisation à chaud (45 tonnes)45 tons$450$20,250
Isolateurs composites (6 circuits × 2 phases)72 pcs$150$10,800
Conducteurs ACSR 630 (portée de 450m × 4 bundles × 6 phases)10.8 km$8,000$86,400
Fil de terre OPGW (portée de 450m × 2 fils)0.9 km$15,000$13,500
Système de mise à la terre1 set$2,500$2,500
Fondation (Béton, 80m³)80 m³$350$28,000
Main-d'œuvre d'installation45 tons$600$27,000
Fourchette de Prix Total$95,000 - $130,000

Questions Fréquentes

Quel est l'avantage principal d'un système de conducteurs quad-bundle à 500kV?
La configuration quad-bundle, utilisant quatre conducteurs par phase, est essentielle à 500kV pour augmenter le rayon effectif du conducteur. Cela réduit considérablement le gradient de champ électrique à la surface du conducteur, atténuant les décharges corona, ce qui minimise les pertes d'énergie et le bruit audible. Ce regroupement permet une capacité de transfert d'énergie plus élevée, dépassant généralement 1200 MW par circuit, ce qui le rend idéal pour la transmission d'énergie en vrac sur de longues distances.
Quelles sont les principales normes de conception auxquelles cette tour se conforme?
Cette tour est conçue et fabriquée en stricte conformité avec les principales normes internationales et nationales. Parmi elles, l'IEC 60826, qui spécifie les exigences de charge et de résistance basées sur la fiabilité pour les lignes aériennes, et la norme nationale chinoise GB 50545 pour la conception des lignes de transmission aériennes de 110kV à 750kV. Les cotes des conducteurs sont calculées selon l'IEEE 738, garantissant un fonctionnement sûr et fiable dans diverses conditions environnementales.
Comment la tour est-elle protégée contre la corrosion et les facteurs environnementaux?
La longévité de la tour est assurée par un système de protection contre la corrosion robuste. Tous les composants en acier sont galvanisés à chaud, créant un revêtement en zinc durable qui protège l'acier sous-jacent de la corrosion atmosphérique pendant des décennies. La conception prend également en compte les charges environnementales telles que les vents forts (Classe B) et l'accumulation de glace (jusqu'à 15 mm), garantissant l'intégrité structurelle tout au long de sa durée de vie de conception de 50 ans.
Quelle est la fonction de l'OPGW (Fil de terre optique)?
L'OPGW joue un rôle critique à double titre. Principalement, il agit comme un fil de terre, protégeant les conducteurs de phase des coups de foudre directs et dissipant en toute sécurité l'énergie électrique. En interne, il abrite des fibres optiques, créant un réseau de communication à large bande pour l'opérateur de réseau. Cela permet un SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) en temps réel, la protection des lignes et d'autres fonctions de communication essentielles pour la gestion moderne du réseau.
Quel type de fondation est requis pour une tour UHV de 60 mètres?
Une tour de cette taille nécessite une fondation substantielle pour garantir la stabilité. Typiquement, une fondation en pieux en béton armé est utilisée, avec la conception spécifique dépendant de la mécanique des sols locale et de l'enquête géotechnique. La fondation doit transférer en toute sécurité le poids de la tour et toutes les charges dynamiques (provenant du vent et des conducteurs) au sol. Un indicateur de performance clé est la résistance de la semelle de la tour, qui doit être maintenue en dessous de 10 ohms pour garantir une mise à la terre efficace.

Certifications et Normes

IEC 60826 (Loading and Strength)
IEC 60826
GB 50545
IEEE 738 (Conductor Rating)
IEEE 738
ISO 1461 (Hot-Dip Galvanization)
ISO 1461
IEEE 1138 (OPGW Standards)
IEEE 1138

Sources de Données et Références

  • IEC 60826:2017 - Design criteria of overhead transmission lines
  • GB 50545-2010 - Code for Design of 110kV~750kV Overhead Transmission Line
  • IEEE 738-2023 - Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship
  • ISO 1461 - Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles
  • CIGRE Technical Brochures on UHV Transmission

Cas de Projets

Tour de transmission UHV 500kV 60m - Quad Bundle - 1
Tour de transmission UHV 500kV 60m - Quad Bundle - 2

Intéressé par cette solution ?

Contactez-nous pour un devis personnalisé selon vos besoins spécifiques.

Contactez-nous