ヨーテボリにおける3120ターンキー送電鉄塔,…
Cinn Song
Founder & Chief Solutions Architect

ヨーテボリにおける3120ターンキー送電鉄塔パッケージでは、25-45 mの亜鉛めっき鋼構造物、35-220 kVの送電線用途、50-year設計寿命、FOB供給から完全据付までのEPC価格を明記する必要があります。
要約
ヨーテボリにおける3120ターンキー送電鉄塔パッケージでは、25-45 mの亜鉛めっき鋼構造物、35-220 kVの送電線用途、50-year設計寿命、FOB供給から完全据付までのEPC価格を明記する必要があります。
重要ポイント
- 3120の範囲を、25-45 m構造物、ルート調査、基礎、建方、試運転を含む35-220 kVターンキー送電鉄塔パッケージとして定義する。
- 地域の電力使用量が22 TWh/yearを超え、2045までにほぼ倍増する可能性があるVästra Götalandの負荷増加を見込み、ヨーテボリの系統需要に適合させる。
- スウェーデンの沿岸・産業環境に対応するため、ISO 1461のめっき管理と50-year設計寿命を備えた溶融亜鉛めっきQ355-Q420鋼を選定する。
- 信頼性ベースの架空送電線荷重にはIEC 60826:2017を、導体温度および許容電流計算にはIEEE 738-2023を使用する。
- 25 m 35 kV柱の据付済み価格はUSD 10,000-15,000となる一方、45 m 220 kV角度鉄塔の供給価値はUSD 48,000-65,000に達する可能性があるため、FOB、CIF、EPC価格を比較する。
- 35 kVフィーダーにはフランジ付き十二角形柱を使用して現場労務リスクを低減し、通常、同等のラチス組立と比較して建方時間を30-50%短縮する。
- 調達ロットが技術的に標準化されている場合、50+基で5%、100+基で10%、250+基で15%の数量割引を適用する。
- 手戻り回避、クレーン稼働日数の削減、腐食保守の低減、20-35年のライフサイクルコスト削減を定量化し、代替案に対するROIを検証する。
スウェーデン、ヨーテボリにおける3120ターンキー送電鉄塔

ヨーテボリ向け3120ターンキー送電鉄塔パッケージは、産業電化に向けて35-220 kV鋼構造物、25-45 mの高さ、EPC納入、50-yearサービス計画を組み合わせたものです。
B2B購入者にとって、3120という用語は単一の汎用鉄塔形状ではなく、調達パッケージコードとして扱うべきです。実務上、ヨーテボリ向けパッケージには、副送電フィーダー用の25 m 35 kV十二角形直線柱、ルート偏向用の45 m 220 kVラチス角度鉄塔、端末構造物、導体金具、接地、基礎、現場建方、試運転文書を含めることができます。したがってSOLARTODOは、系統調査なしで販売されるカタログ品ではなく、プロジェクト設計型の鉄塔システムとして提案を位置付ける必要があります。
Västra Götalandはスウェーデンで最も電力集約的な産業地域の一つであるため、ヨーテボリはこのカテゴリーに適した立地です。Svenska kraftnät (2025)によると、Västra Götalandは年間22 TWhを超える電力を消費し、使用量の約30%を生産し、約70%を他地域または国外から輸入しています。これにより、港湾、産業団地、EV充電回廊、新規製造負荷の周辺で、送電強化、再生可能エネルギー統合、配電容量に対する強い需要が生じています。
Svenska kraftnät (2025)によると、Vattenfall Eldistributionはヨーテボリおよびスウェーデン南西部地域において、2026-2035向けに約1,200 MWの引き出し容量増加を要請しており、2035以降にはさらに1,500 MWが利用可能です。これはSOLARTODOがそれらの公共プロジェクトを受注していることを意味しません。地域のB2B購入者が、送電線容量、許認可、リードタイム、構造物標準化を経営レベルの調達リスクとして扱うべきであることを意味します。
International Energy Agencyは「今日、系統に投資しなければ、明日、系統の行き詰まりに直面する」と述べています。この見解は送電鉄塔調達に直接関係します。新しい太陽光、蓄電、港湾電化、産業負荷が接続される前に、鋼構造物、基礎、導体、用地取得がクリティカルパスになることが多いためです。
技術構成とエンジニアリング基準

ヨーテボリ対応の3120鉄塔構成では、35 kVフィーダー柱と220 kVラチス鉄塔を、IEC、IEEE、ISO、およびスウェーデン現地の承認要件と組み合わせる必要があります。
SOLARTODOの標準構成は、実績のある2つの構造ファミリーを使用します。1つ目は25m 35kV Dodecagonal Tangent Tower Flangedで、1 circuit、1 conductor per phase、標準的な150 m直線径間に対応する亜鉛めっき鋼製配電柱です。2つ目は45m 220kV Transmission Angle Towerで、30-degreeの偏向とより強い横荷重能力を必要とする二回線高電圧送電線区間向けのQ420鋼ラチス構造物です。
| パラメータ | 35 kV直線柱 | 220 kV角度鉄塔 | 調達への影響 |
|---|---|---|---|
| 標準高さ | 25 m | 45 m | クリアランス、クレーン等級、輸送計画を決定する |
| 電圧用途 | 35 kV | 220 kV | 絶縁、導体間隔、安全離隔を規定する |
| 構造タイプ | フランジ付き十二角形鋼柱 | 亜鉛めっきラチス角度鉄塔 | 建方時間と鋼材トン数に影響する |
| 回線基準 | 1 circuit | 2 circuits | 容量と停電計画に影響する |
| 標準径間 | 150 m | 350-450 m | ルート1 kmあたりの鉄塔基数を左右する |
| 風/氷基準 | Class B / 15 mm ice | Class B / 15 mm ice | スウェーデンの気候データに合わせてローカライズする必要がある |
| 設計寿命 | 50 years | 50 years | ライフサイクルコスト比較を支える |
| 参考据付/供給価値 | USD 10,000-15,000 EPC | USD 48,000-65,000 supply | 初期予算策定のみに使用する |
IEC (2017)によると、IEC 60826は信頼性ベースの設計原則を用いて、通常45 kV以上の送電線を対象に、架空送電線の荷重および強度要件を定義しています。ヨーテボリのプロジェクトでは、この規格をスウェーデンの系統所有者要件、地盤調査、ルート固有の風曝露、着氷荷重、環境許認可、接地設計と組み合わせる必要があります。
IEEE (2023)によると、IEEE 738は導体温度を電流および気象条件と関連付ける数値手法を記述しています。これは、35 kV輸出フィーダーが太陽光+蓄電資産に接続される場合、または220 kVルートが低風速・高負荷の冬季条件下でN-1運用余裕を維持する必要がある場合に重要です。
十二角形柱の選択肢は、都市部または近郊の回廊で設置スペースが制限される場合に特に実用的です。工場溶接されたシャフトセクション、フランジ継手、事前穿孔されたボルトパターンにより、同等のラチス建方と比較して現場組立時間を30-50%短縮できます。調達管理者にとって、これはクレーンレンタルの負担、交通管理コスト、天候遅延リスクの低減につながります。
220 kVラチス角度鉄塔は異なる目的を担います。角度鉄塔は垂直荷重および横荷重に加えて、導体の縦方向張力に抵抗するため重量が増します。変電所、保護区域、鉄道回廊、港湾区域、産業団地周辺の偏向では、直線構造物に対して12-18%の鋼材重量増であっても、ルート実現性と系統信頼性によって経済的に正当化できます。
ヨーテボリでの用途と系統統合
ヨーテボリでは、3120鉄塔パッケージは10-50 MW太陽光連系、産業フィーダー、港湾電化、220 kV系統強化インターフェースに最も有用です。
Västra Götalandは一般的な再生可能エネルギー市場ではありません。自動車製造、石油化学事業、港湾、海運、重輸送、風力資源、新興の太陽光発電、国境を越えた電力潮流が組み合わさっています。Svenska kraftnätは、スウェーデンの全国系統は主にACであり、約4分の3が400 kV、4分の1が220 kVであると述べています。これにより、新規の全国系統送電線が400 kVをますます重視する場合でも、220 kV構造物は再投資、移行インターフェース、準地域送電アップグレードに関連性を持ちます。
実用的な3120導入には、太陽光または蓄電プロジェクトから産業用変電所までの35 kV集電線に加え、より高電圧のインターフェース近傍に限られた数の220 kV角度または端末構造物を含めることができます。150 m径間を使用する12 kmの35 kVルートでは、角度鉄塔および端末鉄塔を追加する前に、約80基の直線構造物が必要になる可能性があります。直線柱図面を早期に標準化することで、ルート全体の調達ばらつきを低減できます。
IEA (2025)によると、世界の送電投資は2023に10%増加してUSD 140 billionに達しましたが、現行政策設定の下ではmid-2030sまでに年間USD 200 billionを超える支出が必要になる可能性があります。ヨーテボリの購入者にとって、この世界的圧力は、鋼材、亜鉛めっき能力、導体、碍子、専門建方請負業者のリードタイムに影響します。
IRENA (2025)によると、2024に世界で582 GWの再生可能エネルギーが追加され、そのうち452.1 GWが太陽光PVで、再生可能エネルギー追加量の77.8%に相当します。送電上の示唆は明確です。低コスト発電は、変電所、導体、保護システム、鉄塔回廊が整って初めて、融資可能な供給電力になります。
International Renewable Energy Agencyは「2024においても、再生可能エネルギーは新規発電の中で最もコスト競争力のある選択肢であり続けた」と述べています。調達管理者にとって、この引用は再生可能発電投資を支えるものですが、鉄塔パッケージには依然として従来型のエンジニアリング規律が必要です。すなわち、ルート設計、荷重ツリー、基礎設計、亜鉛めっきQA、FAT検査、設置方法書、最終竣工図書です。
EPC投資分析と価格体系
3120 EPC鉄塔パッケージでは、FOB、CIF、ターンキー納入を個別に価格設定し、5-15%の数量割引とUSD 1,000K超のプロジェクト向けファイナンスを提示する必要があります。
EPCとはEngineering, Procurement, and Constructionを意味します。ターンキーSOLARTODO鉄塔パッケージでは、エンジニアリングには鉄塔荷重レビュー、図面、部品表、基礎調整、導体インターフェース確認、亜鉛めっき仕様、品質文書が含まれます。調達には鋼材、締結部品、腕金、碍子、接地材料、梱包、輸出文書、物流が含まれます。建設には基礎工事、鉄塔建方、契約範囲に含まれる場合の導体延線支援、検査、試運転支援、引渡しファイルが含まれます。
| 価格階層 | 標準範囲 | 最適な対象 | 商務上の注記 |
|---|---|---|---|
| FOB供給 | 鉄塔鋼材、ボルト、亜鉛めっき、梱包、工場QA | 自社で貨物輸送と現地EPCチームを持つ購入者 | 請求額は最小、購入者が輸送と現場リスクを管理 |
| CIF納入 | FOB範囲に加え、合意港までの国際輸送と保険 | 陸揚げコストの明確化を必要とする輸入業者 | ヨーテボリ地域の港湾計画と通関予算に有用 |
| EPCターンキー | エンジニアリング、供給、輸送、土木工事、建方、引渡し | 電力会社、IPP、産業オーナー、プロジェクト開発者 | 価値は最大だが、工程管理上のインターフェースリスクは最小 |
参考予算は構造クラス別に分ける必要があります。25 m 35 kVフランジ付き十二角形直線柱のEPCターンキー参考範囲は、標準条件下で据付済み鉄塔1基あたりUSD 10,000-15,000です。45 m 220 kV角度鉄塔の供給参考範囲は、現場固有の基礎、据付、導体金具、スウェーデン適合コストを含む前でUSD 48,000-65,000です。最終価格は、鋼材重量、亜鉛皮膜、ルートアクセス、労務単価、土質条件、停電制約、検査要件によって異なります。
SOLARTODOは数量価格を透明に提示する必要があります。技術的に標準化された注文では、図面、めっき等級、金具セット、梱包仕様が安定していることを条件に、50+基で5%割引、100+基で10%割引、250+基で15%割引を適用できます。1つの回廊を多数の固有鉄塔図面に分割すると、エンジニアリング時間と製造切替によってこれらの節約が失われる可能性があります。
ROIは、理論上の最低価格ではなく、購入者の実際の代替案に対して計算すべきです。鉄筋コンクリート柱や現場組立ラチス構造物と比較して、亜鉛めっきフランジ付き鋼柱は、施工期間、道路閉鎖、保守再塗装、交換リスクを低減できる可能性があります。80基の直線柱全体で30-50%の建方時間短縮が実現すれば、クレーン稼働日数を数日削減し、通電準備日の前倒しにつながります。これは産業負荷または再生可能エネルギー資産が接続を待っている場合に重要です。
支払条件は通常、30% T/T前払い+船荷証券引換70%、または承認済み銀行チャネルでの100% L/C at sightです。USD 1,000K超の大型プロジェクトでは、購入者信用審査、カントリーリスク、プロジェクト文書、保険要件を条件にプロジェクトファイナンスを利用できます。予算協議および技術確認については、[email protected]または+6585559114までお問い合わせください。
選定ガイドと調達リスク管理
購入者は、単価だけでなく、電圧クラス、径間、角度荷重、腐食環境、物流、50-year保有コストに基づいて3120鉄塔構造物を選定すべきです。
スウェーデンの調達チームは、まずルート分類から始めるべきです。直線の35 kVフィーダー区間は通常、垂直導体重量と横風荷重を負担するため、直線または懸垂構造物を使用します。角、端末、横断部、変電所アプローチには、角度、引留、または耐張構造物が必要です。工程を失う最も早い方法は、後に縦方向荷重抵抗が必要になる地点に直線柱を調達することです。
| 判断要素 | 低リスクの選択 | 警戒すべき兆候 | 緩和策 |
|---|---|---|---|
| 電圧クラス | フィーダーには35 kV、送電インターフェースには220 kV | インターフェース図面なしの混在電圧範囲 | 鉄塔リリース前に単線結線図を凍結する |
| ルート角度 | 約2 degrees未満は直線 | 10-30 degreeの偏向を直線柱に割り当てる | 角度鉄塔の荷重ケースとより強い基礎を使用する |
| 沿岸腐食 | ISO 1461に準拠した溶融亜鉛めっき | 薄い皮膜または不十分な排水孔 | 皮膜報告書と目視QA写真を要求する |
| 基礎 | 土質固有の鉄筋コンクリート | 地盤データなしで標準基礎を使用 | 打設前にボーリングと引抜確認を実施する |
| 納入モデル | インターフェースの多い輸入にはCIFまたはEPC | スウェーデンの据付能力なしでFOBを選択 | 契約で物流と据付責任を割り当てる |
| 文書 | 図面、MTC、亜鉛めっき証明書、梱包明細 | ボルト等級または鋼材証明書の欠落 | QA書類一式が完了するまで出荷を保留する |
IEA (2023)によると、世界は2040までに80 million kmの系統を追加または交換する必要があり、年間系統投資は2030までにUSD 600 billion超へ倍増する必要があります。発電資産が準備できていても、系統ハードウェアのボトルネックがエネルギープロジェクトを遅延させる可能性があるため、これによりサプライヤー認定の重要性が高まります。
IRENA (2025)によると、事業用太陽光PVは2024に世界加重平均LCOEでUSD 0.043/kWhに達し、バッテリー蓄電コストは2010から2024までに93%低下しました。これらの数値は太陽光および蓄電開発を支えますが、送電鉄塔は低コスト発電と利用可能な産業用電力をつなぐ物理的な橋であり続けます。
SOLARTODOは、図面、予備荷重前提、QA記録、輸出文書、プロジェクトファイナンスを1つの問い合わせから見積までのワークフローにまとめることで、B2B調達を支援できます。SOLARTODOはオンラインマーケットプレイスではありません。契約締結前に、エンジニアリングレビュー、現地規格適合、物流、支払条件をオフラインで確認する必要があります。ヨーテボリのプロジェクトでは、SOLARTODOは購入者の現地設計者とも調整し、スウェーデンの承認が責任ある系統所有者または資格を持つエンジニアリング当事者の下に維持されるようにする必要があります。
よくある質問
3120ターンキー鉄塔パッケージは、電圧、コスト、据付、規格、保守、保証、スウェーデン固有の系統リスクを網羅する10の調達質問を通じて理解するのが最適です。
Q: 3120ターンキー送電鉄塔パッケージとは何ですか? A: 3120ターンキーパッケージは、エンジニアリング、鋼材供給、物流、基礎、建方、引渡しを含む、プロジェクト定義型の送電鉄塔範囲です。ヨーテボリでは、ルート電圧、径間、変電所インターフェース要件に応じて、25 m 35 kV直線柱と45 m 220 kV角度鉄塔を組み合わせることができます。
Q: 3120は単一の鉄塔モデルですか、それともプロジェクトコードですか? A: 購入者が認証済み図面番号を提供しない限り、3120はプロジェクトまたは調達コードとして扱うべきです。送電鉄塔は電圧、径間、風、氷、角度、導体、基礎条件に基づいて設計されるため、SOLARTODOは価格設定または製造前に最終形状を確認する必要があります。
Q: ヨーテボリの産業および再生可能エネルギープロジェクトに適した電圧クラスはどれですか? A: ほとんどの産業フィーダーおよび太陽光集電線は35 kVなどの中電圧または副送電電圧を使用し、系統強化インターフェースでは220 kVまたは400 kVシステムが関係する可能性があります。35 kV柱は短いフィーダー回廊に適しており、220 kV鉄塔はより高容量の送電ルートに適しています。
Q: ターンキー鉄塔パッケージの費用はいくらですか? A: 初期予算では、据付済み25 m 35 kV柱1基あたりUSD 10,000-15,000、および45 m 220 kV角度鉄塔の供給価値USD 48,000-65,000を使用できます。最終EPCコストは、基礎、アクセス道路、スウェーデン労務、検査、輸送、導体金具、停電制約によって異なります。
Q: EPCターンキー納入には何が含まれますか? A: EPC納入には、エンジニアリングレビュー、調達、製作、亜鉛めっき、輸出梱包、輸送調整、基礎工事、建方、検査、引渡し文書が含まれます。図面、材料、物流、現場納入を購入者が複数ベンダー間で調整するのではなく、1つの商務範囲でカバーするため、インターフェースリスクを低減できます。
Q: 鉄塔設計はどの規格に従うべきですか? A: 設計基準では、架空送電線荷重にIEC 60826:2017、導体電流-温度計算にIEEE 738-2023、溶融亜鉛めっきにISO 1461、適用されるスウェーデンの系統所有者要件を参照する必要があります。現地の気候データ、土質調査、用地規則、許認可要件は、プロジェクトエンジニアが引き続き検証する必要があります。
Q: 鉄塔1基あたりの据付にはどのくらい時間がかかりますか? A: 25 mフランジ付き鋼柱は、主要セクションが工場溶接され現場でボルト接合されるため、多くの場合ラチス鉄塔よりも速く建てられます。45 m 220 kV角度ラチス鉄塔は、アクセスと天候に応じて、基礎養生後の組立および建方に7-10日を要する場合があります。
Q: コンクリート柱ではなく亜鉛めっき鋼を使う理由は何ですか? A: 亜鉛めっき鋼は、予測可能な製作、強度クラスあたりの軽量輸送、容易なボルト接合、コンパクトな構造プロファイルを提供します。沿岸または産業環境では、ISO 1461に準拠した溶融亜鉛めっきが長期の耐食寿命を支え、損傷した部材はひび割れたコンクリート構造物よりも交換しやすい場合が多くあります。
Q: 50 yearsにわたってどのような保守が必要ですか? A: 保守には通常、3-5年ごとの目視点検、および8-10年ごとのボルト、腐食、接地、碍子、導体金具の詳細確認が含まれます。ヨーテボリ近郊の沿岸曝露では、特に排水点、ベースプレート、締結部品、道路塩または産業汚染物質に曝される箇所について、より頻繁な皮膜点検が正当化される場合があります。
Q: SOLARTODOはスウェーデンの風荷重と着氷荷重に合わせて鉄塔をカスタマイズできますか? A: はい。SOLARTODOは、プロジェクト固有の風、氷、径間、土質要件に合わせて、鉄塔形状、鋼材等級、亜鉛めっき、導体配置、基礎インターフェースを適応できます。購入者は、最終製造リリース前に、ルートデータ、導体タイプ、送電線角度表、地盤調査報告書、適用される系統所有者規格を提供する必要があります。
Q: どのような支払条件とファイナンス条件が利用できますか? A: 標準条件は、30% T/T前払い+船荷証券引換70%、または100% L/C at sightです。USD 1,000K超の大型プロジェクトでは、信用審査、プロジェクト文書、納入スケジュール確認、カントリーリスク評価後にファイナンスを利用できる場合があります。
Q: 調達チームはどのように納入リスクを低減すべきですか? A: ルート図面を凍結し、すべての鉄塔を直線、角度、端末、耐張用途別に分類し、契約内でFOB、CIF、EPCの責任を分離します。量産開始前に、材料証明書、亜鉛めっき報告書、ボルトリスト、梱包マーク、検査ホールドポイント、現実的な据付スケジュールを要求してください。
結論
ヨーテボリ向け3120ターンキー鉄塔パッケージは、50-year系統資産に向けて35-220 kVエンジニアリング、25-45 m亜鉛めっき構造物、EPCリスク管理を組み合わせる必要があります。
結論として、SOLARTODOの3120ターンキー送電鉄塔アプローチは、購入者が図面を標準化し、FOB/CIF/EPC価格を分離し、生産前にIEC 60826、IEEE 738、ISO 1461、スウェーデンの系統要件を検証する場合に最も強みを発揮します。USD 1,000K超のプロジェクトでは、最適な調達経路はファイナンスレビューを伴うオフラインのエンジニアリング見積です。
参考文献
これら7件の参考文献は、系統需要データ、35-220 kVエンジニアリング規格、2024再生可能エネルギーコスト統計、スウェーデン固有の計画背景により、3120鉄塔の意思決定を支えます。
- IEA (2025): Building the Future Transmission Grid;2023に世界の送電投資が10%増加してUSD 140 billionとなり、mid-2030sにはUSD 200 billion/yearを超える支出が必要になると報告。
- IEA (2023): Electricity Grids and Secure Energy Transitions;2040までに80 million kmの系統を追加または交換する必要があり、系統投資は2030までに倍増する必要があると記載。
- IRENA (2025): Renewable Power Generation Costs in 2024;582 GWの再生可能エネルギー追加、452.1 GWの太陽光PV追加、太陽光PV LCOE USD 0.043/kWhを報告。
- IEC 60826:2017 (2017): Design criteria of overhead transmission lines;45 kV以上の架空送電線に対する信頼性ベースの荷重および強度要件を定義。
- IEEE 738-2023 (2023): Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors;導体の許容電流および熱定格計算を支援。
- Svenska kraftnät (2025): Västra Götaland地域系統開発情報;年間電力使用量が22 TWhを超え、2045までにほぼ倍増が見込まれると報告。
- Svenska kraftnät (2025): ヨーテボリおよびスウェーデン南西部の電力供給更新;2026-2035向けに約1,200 MWの引き出し容量要請、2035以降に1,500 MWの追加容量を引用。
SOLARTODOについて
SOLARTODOは、世界中のB2B顧客向けに、太陽光発電システム、エネルギー貯蔵製品、スマート街路照明およびソーラー街路照明、インテリジェントセキュリティ&IoT連携システム、送電鉄塔、通信鉄塔、スマート農業ソリューションを専門とするグローバル統合ソリューションプロバイダーです。
著者について

Cinn Song
Founder & Chief Solutions Architect
Cinn Song founded SOLARTODO LIMITED and leads its smart-city infrastructure engineering — from solar, storage and integrated smart poles to the company's push into physical-AI city edge nodes: pole-mounted edge computing, vertical LLMs for smart cities, drone-based O&M with autonomous battery swapping, robotic maintenance, and high-speed counter-UAS interception. Since 2010, he has directed turnkey EPC + BOT delivery across 50+ countries, including telecom monopole supply for national grid operators, off-grid solar street-lighting for African municipalities, and integrated smart-pole programs for Gulf smart cities.
この記事を引用
Cinn Song. (2026). ヨーテボリにおける3120ターンキー送電鉄塔,…. SOLARTODO. Retrieved from https://solartodo.com/ja/knowledge/3120-turnkey-power-transmission-tower-in-gothenburg-sweden
@article{solartodo_3120_turnkey_power_transmission_tower_in_gothenburg_sweden,
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author = {Cinn Song},
journal = {SOLARTODO Knowledge Base},
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note = {Accessed: 2026-07-28}
}Published: July 28, 2026 | Available at: https://solartodo.com/ja/knowledge/3120-turnkey-power-transmission-tower-in-gothenburg-sweden