12m 10kV Octagonal Distribution Slip-Joint - Urban Steel Monopole deployed in an international application environment
送電タワー

12m 10kV 八角形配電用差込継手 - 都市用鋼製単柱

EPC 価格帯
$3,200 - $5,040

主な特徴

  • 10 kV配電フィーダー向け12 m八角形溶融亜鉛めっき鋼製単柱
  • 1回線、1相あたり1導体の48 m公称設計径間
  • 差込継手の分割設計により、2本の短尺柱部材でより迅速な現場組立を支援
  • 50年設計寿命目標、接地は10 ohm未満、高雷地域では4 ohm未満
  • 試運転と1年保証を含むUSD 3,200-5,040のEPCターンキー価格範囲

12m 10kV 八角形配電用差込継手は、単回線の都市・郊外フィーダー向け溶融亜鉛めっき鋼製単柱で、48 m径間、Class B風荷重、15 mm着氷に対応する設計です。EPCターンキー価格は、設計、調達、施工、試運転、1年保証サポートを含み、設置済み柱1本あたりUSD 3,200-5,040です。

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12m 10kV 八角形配電用差込継手は、1相あたり1導体、標準48 m設計径間の10 kV単回線配電フィーダー向けコンパクト鋼製単柱です。12 m、8面の溶融亜鉛めっき柱は、差込継手接続を採用し、都市道路、工業団地、太陽光発電所フィーダー、郊外配電回廊での輸送、現場吊り上げ、分割組立を容易にします。

このSOLARTODO製品ページでは、1基のEPCパッケージ価格をUSD 3,200-5,040、FOB供給をUSD 1,984-3,427、CIF納入価格をUSD 2,537-4,383と定義しています。設計根拠は、架空線荷重原則のIEC 60826:2017、裸架空導体の温度計算のIEEE 738-2023、中国の架空送電線設計実務のGB 50545を参照しますが、最終値は1つの現地電力会社規程と1つの現地別風況・地盤報告書に照らして確認する必要があります。

製品定義と用途

12 m八角形配電用差込継手柱は、低占有面積の支持構造が4脚格子鉄塔より望ましい場所で、10 kV配電1回線1相あたり1導体、標準48 m径間向けに指定されます。地上でおよそ4-9 m²を占有する従来の小型格子構造と比べ、単一の鋼製単柱は、基部径、アンカーボルト円、歩道離隔、電力会社のセットバック規則により、見える基礎占有面積を約**60-75%**削減できます。

柱体は成形鋼板から8面多角形断面に加工され、計画50年設計寿命にわたる屋外耐食性のため、溶融亜鉛めっきで保護されます。代替案を比較する調達チームにとって、鋼製八角形単柱は通常、12 m高さでFRP配電柱より強い外観品質を提供し、差込継手の分割部材を入れ子状にしたり短尺で出荷したりできるため、長尺溶接管柱より輸送しやすい構造です。

このモデルは、都市・郊外フィーダー、太陽光発電所内の集電道路、小型工業変電所、商業用マイクログリッド連系点、そして超高電圧鉄塔の経済性より10 kV離隔と機械的安全性が重要な配電改修に適しています。より広い製品群を比較する場合、購入者は送電鉄塔・電柱製品をすべて表示するか、予算設計を依頼する前にオンラインでシステムを構成し、高さ、電圧、導体、基礎、塗装の前提条件を設定できます。

システム構成

標準構成は、1本の亜鉛めっき八角形柱1つの差込継手柱インターフェース1組の腕金またはコンパクトブラケットセット3つの相用がいし位置、および基礎鉄筋または専用接地極に接続された1つの接地経路を使用します。一般的な10 kVフィーダー構成では、ACSR導体を磁器またはポリマーがいしに取り付け、ルートに1つのフィーダー分岐1つの通信経路、または地域の雷リスク要件があるかに応じて、避雷器、カットアウトヒューズ、断路器、OPGWを追加できます。

差込継手接続は、上部柱と下部柱の制御された重なりにより曲げ荷重と軸方向荷重を伝達し、多くの12 m構成で大型ボルトフランジ接続の数を2以上から1つの主要継手へ減らします。この配置は、道路アクセス上、小型クレーンしか使えない場所で有効です。作業班は、混雑した道路や工事用道路で1本の全長12 m柱を扱う代わりに、2本の短い鋼製部材を段取りできます。

基礎インターフェースは通常、1つの地盤調査報告書、許容支持力、転倒モーメント、地下水位を確認した後、アンカーボルト付きベースプレートまたは埋込軸構成として選定されます。通常の雷地域では接地目標は一般に10 ohm未満であり、高雷地域または敏感な工業回廊では、追加接地棒、化学接地、またはカウンターポイズ導体により4 ohm未満を指定する場合があります。

技術仕様

基準設計範囲は、12 m高さ10 kV電圧定格48 m設計径間Class B風荷重前提15 mm着氷、および保守を伴う50年設計寿命です。IEC 60826:2017は架空線向けの信頼性ベースの荷重および強度要件を規定し、プロジェクト所有者がその方法を採用する場合は45 kV未満にも適用できます。2017年第4版については、IEC記録 https://webstore.iec.ch/en/publication/33148 を参照してください。

パラメータ標準構成技術注記
公称高さ12 m都市配電クラス
電圧クラス10 kV中電圧フィーダー
柱形状8面八角形鋼製コンパクト単柱形状
回線数1回線単一配電フィーダー
導体1相あたり1本ACSRまたはプロジェクト指定同等品
設計径間48 m弛度張力検討で確認
着氷荷重15 mm現地検証が必要なテンプレート値
接地抵抗10 ohm未満高雷地域では4 ohm未満
設計寿命50年塗装点検と保守を含む
接続差込継手分割部材の現場重ね組立

12m 10kV八角形亜鉛めっき鋼製差込継手配電柱の技術ワークショップ図

材料選定は溶融亜鉛めっき鋼を基準とします。12 m柱は、風圧、導体張力、断線荷重、施工時荷重、そして数十年にわたる腐食環境に耐える必要があるためです。亜鉛めっき工程は、契約で1つの国際亜鉛被覆基準を選定する場合、ISO 1461またはASTM A123などのプロジェクト要件に沿った膜厚報告、外観検査、補修手順で文書化する必要があります。

導体選定は柱高だけでなく、弛度張力および許容電流計算で確認する必要があります。10 kV配電回線では、電流、周囲温度、日射加熱、許容導体温度により異なるACSRサイズを使用する場合があるためです。IEEE 738-2023は裸架空導体の電流温度関係の計算方法を提供しており、IEEEページ https://standards.ieee.org/ieee/738/10207/ では2023年の有効規格として示されています。

技術規格と設計根拠

責任ある設計パッケージには、少なくとも5つの文書分類、すなわち全体配置図、構造計算書、基礎図、材料証明書、検査・試験計画を組み合わせる必要があります。IEC 60826は確率論的または半確率論的な荷重概念を支援し、GB 50545は中国の架空線設計実務を支援し、IEEE 738は導体熱定格を支援し、ASCE 10-15は最終製品が単柱であっても構造手法比較でよく参照される鋼製格子送電構造物の指針を提供します。

設計では、10 kVネットワークに関する離隔、公衆安全、接地、ルート調査制約、導体横振れ、がいし沿面距離、登攀防止、防食区分、電力会社の運用実務も考慮する必要があります。NRELの送電計画研究は、より多くの再生可能資源を系統に統合する際、信頼性と手頃な価格を維持する上で送電および系統インフラが果たす役割を強調しています。送電計画プログラムと2024年の系統近代化参照については https://www.nrel.gov/grid/transmission-planning.html を参照してください。

再生可能エネルギーおよび電化に伴う系統拡張について、国際エネルギー機関は、電力網が100年を超えて電力システムに貢献してきた一方、電気自動車、ヒートポンプ、再生可能発電の成長に対応するため大規模な更新が必要であると指摘しています。IEA、Electricity Grids and Secure Energy Transitionshttps://www.iea.org/reports/electricity-grids-and-secure-energy-transitions を参照してください。12 m 10 kV柱では、この大きな潮流は、短い施工期間、モジュール構造、反復可能なフィーダー施工パッケージへの実務的需要につながります。

IRENAも、2020年のスマートミニグリッド品質インフラ報告書 https://www.irena.org/publications/2020/Dec/Quality-infrastructure-for-smart-mini-grids を含め、強靭な電力インフラと品質インフラを再生可能エネルギー統合、ミニグリッド信頼性、投資信頼に結び付けています。SOLARTODOの購入者にとって、これは各柱バッチについて1つの追跡可能な部品表1つの塗装検査記録1つの図面改訂表1つの試運転チェックリストを要求すべきであることを意味します。

製造と品質管理

製造は、鋼板調達、CNC切断、8つの平面への曲げ、縦溶接、仮組み、穴あけ、亜鉛めっき、梱包から始まります。実用的な検査計画には、各部材に沿った3か所での寸法検査、アクセス可能な溶接線の**100%**外観検査、複数点での亜鉛被覆測定、出荷前の差込継手重なり位置マークの視認性確認が含まれます。

品質記録には、材料試験証明書、溶接材料記録、亜鉛めっき証明書、工場検査写真、梱包明細、1つの完全な柱組立品向けのボルト・ナット・座金仕様を含める必要があります。輸出プロジェクトでは、梱包は30-60日の海上輸送中に亜鉛めっき面を保護する必要があり、セパレーターパッド、吊り上げマーク、束ラベル、ねじ付きアンカーボルト部品周りの防食包装を使用します。

用途

この12 m 10 kV差込継手柱は、1-5 MW太陽光発電所、工業団地環状配電線、農村から都市への移行道路、物流パーク、揚水ステーション、コンパクトな電力会社回廊に供給する配電フィーダーで一般的に使用されます。48 m径間基準により、計画担当者は角度柱、末端柱、変圧器構造、道路横断、特殊基礎を追加する前に、1キロメートルあたり約20.8本の柱を見積もることができます。

代表的なMENA太陽光発電所シナリオとして、3 MWのPVブロックに供給する内部10 kVフィーダー、18本の柱、拡大コンクリート基礎を必要とする砂質土、摂氏45 degrees夏季設計確認、道路沿い1.2 kmルートを想定します。このシナリオでは、USD 3,200-5,040 per poleのEPCコストにより、開閉装置、変圧器ステーション、保護リレー、電力会社連系費用を除く柱線構造予算は約USD 57,600-90,720となります。

スマートグリッドインフラ向け12m 10kV配電柱設置とクラウド監視プラットフォーム

関連する技術ガイドはSOLARTODOナレッジリソースで利用でき、フィーダー設計概念についてはトピックについて学ぶ、接地、雷、スマートインフラ統合についてもトピックについて学ぶを参照できます。ルート別の線路配置、数量拾い、基礎サイズ設定が必要な購入者は、1つのルートマップ1つの地盤報告書1つの導体選定1つの現地風速要件を添えてカスタム見積を依頼できます。

クラウド監視

柱は受動構造物ですが、プロジェクトでフィーダー可視化が必要な場合、1つの故障通過表示器1つの柱上RTU1つの配電センサー、または1台の低消費電力カメラなどのスマートグリッド付属品を支持できます。クラウド監視パッケージでは通常、センサー盤、通信モジュール、サージ保護、電源、ダッシュボード統合を追加しますが、構造設計では12 m高さでの追加ブラケット荷重とケーブル経路を確認する必要があります。

クラウドベースの線路監視は、フィーダーに10本以上の柱がある場合、トラックアクセスが難しい場合、または停電対応コストが高い場合に最も有効です。データ点には、相電流、線路温度推定、故障通過方向、柱傾斜、盤扉状態、気象入力を含めることができますが、これらの機能は任意であり、基本のUSD 3,200-5,040 EPCターンキー柱パッケージとは別に価格設定する必要があります。

EPC投資分析と価格構成

EPCターンキー納入には、設計、調達、施工、試運転、1年保証サポートの5つの作業範囲が含まれます。この12 m 10 kV柱では、設計は図面と計算、調達は鋼製柱の製作と付属品、施工は基礎と建柱、試運転は検査と接地確認、保証は引渡し後12 months以内の文書化された欠陥を対象とします。

価格区分範囲単価範囲、USD
FOB供給機器のみ、中国工場渡し1,984-3,427
CIF納入機器に海上運賃と保険を含む2,537-4,383
EPCターンキー設置、試運転、1年保証込み3,200-5,040
注文数量適用区分からの割引商務注記
50+本5%バッチ図面と共通検査計画
100+本10%最適化梱包と反復基礎形式
250+本15%プロジェクト調達スケジュールとコンテナ計画

ROIは、直接的な発電収益ではなく、回避できる土木工事、短い停電時間、少ない土地使用、保守アクセス費の低減として評価する必要があります。コンパクト単柱を使用する100本のフィーダーでは、小型格子支持物との保守的比較により、占有基礎面積を60-75%削減し、クレーンアクセスとプレハブ基礎が利用可能な場所では10構造物あたり1-2設置日を節約できます。

予算例として、より大きな基礎、追加鋼材、長い組立時間を必要とする従来案を置き換えると、土質と労務単価により、土木工事と設置物流で1本あたり約USD 250-700 per poleを節約できます。100本注文では、これはプロジェクト全体でUSD 25,000-70,000の潜在的節約に相当し、通行権、交通規制、設置遅延を含めると1 construction cycle以内の単純回収につながります。

標準支払条件は、30% T/T advance plus 70% against B/L copy、または承認済み銀行書類による100% irrevocable L/C at sightです。USD 1,000,000を超える適格EPCパッケージにはプロジェクトファイナンス審査が利用可能であり、商務問い合わせは柱数量、納入港、プロジェクト国、基礎希望、必要なIncotermsを添えて[email protected]へ送付してください。

調達上の注意

完全なRFQには、少なくとも10項目、すなわちプロジェクト国、ルート長、数量、風速、着氷厚、導体種類、がいし種類、基礎形式、納入港、必要文書言語を含める必要があります。これらの値がない場合、SOLARTODOが提供できるのは標準の12 m, 10 kV, 48 m span予算構成のみであり、最終施工可能な計算パッケージではありません。

購入者は、柱が3本の相導体のみを支持するのか、または中性線、OPGW、街路灯アーム、変圧器、開閉器、計量盤、カメラ、アンテナ、避雷器セットなどの付属品も支持するのかも明確にする必要があります。追加取付品はすべて風圧面積、偏心モーメント、腐食インターフェース、保守アクセスを変えるため、技術・商務スケジュール上で1つの価格付き明細項目として表示する必要があります。

ライフサイクルと保守

50年の使用目標には、無点検の前提ではなく計画保守が必要です。実用的なプログラムでは、輸送後の塗装損傷、設置後のボルトトルク、試運転時の接地抵抗、厳しい環境での12 monthsごとの外観腐食、プロジェクト閾値を超える風または着氷事象後の嵐後点検を確認します。

単柱の主な保守性の利点は、部材数の削減です。八角形鋼製シャフトは、多数の山形材やガセットプレートを持つ格子鉄塔より、露出ボルト部材が少なくなります。中電圧配電では、小型格子代替案と比べて定期外観検査点を**50%**超削減できる一方、ベースプレート、差込継手重なり部、接地接続、がいし金具、導体取付点では慎重な確認がなお必要です。

注文手順

SOLARTODOは、4-stepの注文手順を推奨します。RFQパッケージを提出し、予算設計と価格を受領し、現地規程と基礎前提を確認し、その後製作用図面を承認します。通常の輸出注文では、港、数量、検査ホールドポイントにより、商務スケジュールとして図面確認に2-3 weeks、製作と亜鉛めっきに3-6 weeks、海上物流に4-8 weeksを見込む必要があります。

太陽光、蓄電、スマート照明、セキュリティ、通信、送電鉄塔を組み合わせるプロジェクトでは、SOLARTODOは10 kV柱パッケージを隣接インフラ範囲と1つの調整済み調達ファイルで整合できます。これにより、同一サイト内の複数サプライヤー間でのブラケット不一致、塗装仕様の不統一、接地キットの重複、不明確な保証境界を減らします。

技術仕様

鉄塔高さ12m
電圧定格10kV
鉄塔形式distribution
材料steel_octagonal
回線数1circuits
導体束1xACSR
設計径間48m
風荷重/着氷荷重Class B / 15mm ice
基礎Concrete foundation or site-specific pile foundation
接続形式slip_joint
設計寿命50years
規格IEC 60826 / GB 50545 / IEEE 738

価格内訳

項目数量単価小計
溶融亜鉛めっき八角形鋼製柱1 pcs$2,100$2,100
差込継手腕金および金具セット1 pcs$420$420
複合10 kVがいしセット3 pcs$95$285
ACSR導体接続およびクランプ費用枠1 pcs$225$225
接地キットおよび接地付属品1 pcs$350$350
コンクリート基礎材料費用枠1 pcs$520$520
設計図面および品質管理文書1 pcs$280$280
設置および試運転1 pcs$450$450
1年保証およびサポート1 pcs$210$210
総価格帯$3,200 - $5,040

よくある質問

12m 10kV柱のEPCターンキー価格には何が含まれますか?
1本あたりUSD 3,200-5,040のEPCターンキー価格には、設計レビュー、調達、基礎施工、建柱、接地確認、試運転記録、1年保証サポートが含まれます。ルート許認可、電力会社保護検討、変圧器ステーション、開閉装置、特殊基礎は、別途価格付き明細として追加されない限り含まれません。
この12 m八角形柱は都市配電と太陽光発電所配電の両方に使用できますか?
はい。12 m高さと10 kV電圧クラスは、都市フィーダー、郊外道路、工業団地、太陽光発電所内の集電ルートに適しています。基準設計は1回線、1相あたり1導体、48 m径間ですが、最終間隔は弛度、離隔、風、着氷、現地電力会社規則に照らして検証する必要があります。
完全溶接の12 m柱ではなく差込継手を使う理由は何ですか?
差込継手は12 m構造を短い部材に分割し、輸送、段取り、吊り上げを容易にします。重なり継手は、大型の現場溶接を必要とせずに構造力を伝達します。混雑した現場では、狭い道路を通して1本の全長柱を移動する場合と比べ、取扱リスクとクレーン時間を減らせます。
技術設計にはどの規格が適用されますか?
設計根拠は、架空線荷重原則のIEC 60826、中国の架空線設計実務のGB 50545、導体温度および許容電流計算のIEEE 738-2023、ISO 1461またはASTM A123などプロジェクトで選定する亜鉛めっき規格を参照します。最終承認には、現地電力会社規程と国家電気規則が引き続き必須です。
最終見積にはどの情報が必要ですか?
最終見積には、少なくとも10項目、すなわち数量、プロジェクト国、納入港、風速、着氷厚、導体種類、径間、基礎形式、地盤条件、付属品リストが必要です。写真、ルート図面、地盤調査報告書があると、特に柱が開閉器、カメラ、OPGW、変圧器、通信設備を支持する場合の精度が向上します。

認証と規格

IEC 60826 design-basis documentation
IEC 60826 design-basis documentation
GB 50545 overhead-line design reference
IEEE 738-2023 conductor-rating study support
IEEE 738-2023 conductor-rating study support
ISO 1461 hot-dip galvanizing process option
ISO 1461 hot-dip galvanizing process option
ASTM A123 zinc-coating process option
ASTM A123 zinc-coating process option
Factory mill test certificate and galvanizing inspection report

データソースと参考文献

  • IEC 60826:2017 Design criteria of overhead transmission lines, https://webstore.iec.ch/en/publication/33148
  • IEEE 738-2023 Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors, https://standards.ieee.org/ieee/738/10207/
  • IEA Electricity Grids and Secure Energy Transitions, 2023, https://www.iea.org/reports/electricity-grids-and-secure-energy-transitions
  • NREL Transmission Planning and Grid Modernization research, https://www.nrel.gov/grid/transmission-planning.html
  • IRENA Quality Infrastructure for Smart Mini-grids, 2020, https://www.irena.org/publications/2020/Dec/Quality-infrastructure-for-smart-mini-grids
  • IRENA Renewable Capacity Statistics 2026 publication index, https://www.irena.org/publications

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