
35m 66kV 八角形直線鉄塔スリップジョイント - 単回線送電ポール
主な特徴
- 66kV単回線架空送電線向け35m溶融亜鉛めっき八角形鋼製直線鉄塔
- 280m公称設計径間、各相1導体、3本の懸垂碍子連に対応
- スリップジョイント式シャフト設計により、フランジ式鋼管接合と比べ現場ボルト締め作業を約20-35%削減可能
- Class B風および15mm氷をベースラインとし、保守下で50年の設計寿命を目標
- EPCターンキー価格範囲はUSD 16,800-25,200、5%、10%、15%の数量割引あり
35m 66kV 八角形直線鉄塔スリップジョイントは、280m設計径間の各相1導体・単回線架空線向け溶融亜鉛めっき鋼製送電ポールです。直線懸垂用途、Class B風荷重、15mm氷、据付済み鉄塔1基あたりUSD 16,800-25,200のEPCターンキー価格で仕様化されています。
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35m 66kV 八角形直線鉄塔スリップジョイントは、35mの構造高、280mの公称径間、各相1導体の直線66kV架空送電ルート向けに設計された、単回線の溶融亜鉛めっき鋼製送電ポールです。スリップジョイント式の八角形シャフトは、ボルト締めフランジ接合部を主要接合部ベースで1-2か所削減し、2-3本の入れ子式セクションでコンパクト輸送に対応し、太陽光、蓄電、産業、電力会社、スマートインフラの系統連系プロジェクトに適しています。
SOLARTODOは、50、100、または250+基の調達パッケージで再現性の高い鋼構造物を必要とするB2B購入者向けに、送電鉄塔/ポール製品ラインの一部として、この66kV直線ポールを供給します。直線鉄塔は通常、一般的な送電ルート上の位置の70-80%を占めるため、各35mユニットの据付コスト、亜鉛めっき寿命、基礎サイズ、建柱時間は、10km、50km、または100kmプロジェクト全体の線路経済性に大きく影響します。
製品定義と用途
本製品は直線懸垂鉄塔です。つまり、水平線路角が電力会社仕様に応じて通常0-2度などの小さな設計値に制限される、直線またはほぼ直線の区間を対象としています。主な構造要求は、30度角度鉄塔、引留鉄塔、または端末門型構造に割り当てられるより大きな長手方向荷重ではなく、導体、碍子、金具、自重による鉛直荷重に加え、導体およびポール本体への横風荷重です。
35mのポール高は、電気的離隔、導体たるみ、道路横断、地形起伏、設備アクセスにより、24-30mの配電ポールより大きなヘッドルームが必要な66kVルート向けに選定されています。280mの設計径間と各相1導体により、一般的な地域送電網および再生可能エネルギー連系レイアウトに対応しつつ、2-4週間の詳細設計フェーズでプロジェクト技術者が導体種別、たるみ張力表、土質区分、接地設計を最終確定できます。
購入者はすべての送電鉄塔/ポール製品を見るから隣接する鉄塔モデルを確認し、オンラインでシステムを構成を使って、高さ、径間、風速、氷厚、回線数、導体配置を調整できます。50基を超える調達パッケージでは、SOLARTODOは通常、直線、角度、端末、河川横断、変電所接続の数量を少なくとも5つの構造ファミリーに分けた、ルート単位の鉄塔スケジュールを推奨します。
技術仕様
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 鉄塔高 | 35 m |
| 公称電圧 | 66 kV |
| 構造タイプ | 直線 / 懸垂 |
| シャフト形状 | 八角形テーパー鋼製ポール |
| 接続方式 | スリップジョイント、入れ子式シャフトセクション |
| 回線数 | 1回線 |
| 各相導体数 | 1 x ACSRまたは同等導体 |
| 設計径間 | 280 m公称 |
| 風・氷荷重基準 | Class B / 15 mm氷 |
| 碍子配置 | 3本の懸垂I連、沿面距離はプロジェクト別 |
| 接地目標 | 標準で10 ohm未満、雷多発地域で4 ohm未満 |
| 設計寿命 | 点検・保守込みで50年 |
| 参照規格 | IEC 60826 / GB 50545 / IEEE 738 / ASCE 10-15 |

八角形鋼製シャフトは、管理された差し込み長で重なり合うテーパーセグメントを使用し、最終荷重計算に基づき、一般に現地ポール径の約1.5-2.0倍で設計されます。2-3か所の重いボルト締め接合部を持つフランジ式鋼管代替案と比較して、スリップジョイント構成は現場でのボルト施工作業を約20-35%削減でき、コンテナ積載、クレーン吊り、耐食ディテールを複雑にするフランジプレートの突出もなくせます。
材料選定は、溶融亜鉛めっきに適した亜鉛めっき構造用鋼を基準とし、鉄塔荷重、セグメント径、板厚に応じてQ345、Q420、またはQ460グレードを評価します。35m 66kV直線ポールでは、腕金、ベースプレート、昇塔用付属品、接地ラグ、アクセサリを含めた後の据付鋼材質量は、多くの場合6-9トンクラスになりますが、最終重量は風速、地形区分、導体張力、基礎固定条件によって異なります。
規格、荷重、電気設計基準
IEC 60826:2017は45kV以上の架空線に対する信頼性ベースの設計基準を定義しており、50年の供用目標を持つ66kV送電構造に直接関連します。同規格では、風や氷などの気象入力を荷重ケースに変換する必要があり、本製品ページではClass B風および15mm氷を商用ベースラインとして使用していますが、最終設計ではプロジェクト所在国と電力会社の荷重規程を使用する必要があります。
IEEE 738-2023は裸架空導体の電流・温度関係を計算する参照手法であるため、導体許容電流は周囲温度、日射、風速、放射率、吸収率、最大導体温度を用いて確認する必要があります。各相1導体の66kV線路では、許容電流は鉄塔だけで決まるものではなく、選定されたACSRまたはAAAC導体、たるみ離隔、熱的限界、非常時定格方針によって決まります。
ASCE/SEI 10-15は主に格子鋼製送電構造向けに書かれていますが、荷重、接続、ディテール、製作、品質保証に関する扱いは、鋼管ポールと格子構造代替案を比較する電力会社技術者にとって有用です。鋼管八角形ポールについて、SOLARTODOは溶接検査、寸法公差、亜鉛めっき品質、主要シャフト板材100%の完全な材料トレーサビリティを含む同等の構造原則に製作管理を合わせています。
GB 50545は、中国由来の設計パッケージにおける架空送電線設計でよく使用され、一方でIEC 60826およびIEEE 738はアフリカ、中東、ラテンアメリカ、東南アジア全域での国際レビュー適合性を高めます。実務的な66kV調達仕様では通常、少なくとも3つの規格ファミリー、すなわち機械荷重、導体熱定格、溶融亜鉛めっき検査を指定し、入札比較が鋼材トン数だけに縮小されないようにします。
システム構成
完全な66kV直線鉄塔位置には、1本の八角形ポールシャフト、1枚のベースプレートとアンカーボルトケージ、3相の腕金取付点、3本の懸垂碍子連、導体クランプ、振動ダンパ、アーマーロッド、接地引下げ線、接地電極セット、コンクリート基礎が含まれます。ルートでSCADA、保護信号、または通信バックホールが必要な場合、雷保護および光ファイバー通信用として、任意で1本の架空遮へい線としてOPGWを追加できます。
系統連系型の太陽光および蓄電プロジェクトでは、鉄塔はより広い連系構成における1コンポーネントにすぎず、その構成には66kV集電開閉、昇圧変圧器、保護リレー、売電計量、OPGW通信、電力会社給電指令インターフェースが含まれる場合があります。IEAは、電力網は100年以上にわたり運用されてきたが、現在はクリーンエネルギー統合のために大幅な拡張が必要であると指摘しており、多くの再生可能エネルギー連系スケジュールにおいて66kV送電ハードウェアが実務上のボトルネック品目になっています。
構造荷重経路は導体クランプから始まり、懸垂碍子連と腕金ブラケットを通ってテーパー鋼製シャフトに入り、ベースプレート、アンカーボルト、鉄筋かご、地盤支持基礎で抵抗されます。通常の直線運用では、導体の長手方向力は隣接径間間で釣り合いますが、断線ケースや施工ケースも確認が必要です。単一の異常ケースが1つ以上のシャフトセクションを支配する可能性があるためです。
用途
この35m 66kVポールは、電力会社のサブ送電線、再生可能発電所の送出線、工業団地フィーダ、鉱山電力ルート、港湾電化システム、地域スマートインフラ基幹線に適しています。特に、280m径間により、より短い180-220mの配電型ポール配置と比較して用地内の鉄塔数を削減しながら、66kV送電資産に期待される離隔と機械強度を維持できる場合に有効です。

代表的なMENA太陽光発電所シナリオとして、100MW太陽光発電所から系統変電所までの20km 66kV送出線を想定し、平均径間280m、鉄塔位置72か所とします。位置の75%が直線構造であれば、約54基がこの35m八角形ポールを使用し、残り18か所は、より高い長手方向およびねじり容量を必要とする角度、端末、または特殊構造になります。
この20kmシナリオでは、コンパクトな八角形スリップジョイントポールの使用により、腕金形状と導体間隔に応じて、従来の66kV格子鉄塔外形と比較し、視覚的なボリュームをおおよそ30-45%削減できる可能性があります。この比較は普遍的な性能主張ではありません。非常に高荷重の地形では格子鉄塔の方が安価になる場合がありますが、鋼管ポールは都市近郊または産業ルートで、設置面積、建柱の複雑さ、用地反対リスクを低減することが多いです。
EPC投資分析と価格構成
SOLARTODOのEPC価格には、設計、調達、建設、試運転、1年保証サポートの5つの作業パッケージが含まれます。この35m 66kV八角形直線鉄塔について、公表EPCターンキー範囲は据付済み鉄塔1基あたりUSD 16,800-25,200です。一方、FOB供給価格とCIF納入価格は、機器、運賃、保険、土木工事、揚重、試験、現地据付リスクを分けます。
| 価格階層 | 範囲 | 単価範囲 |
|---|---|---|
| FOB供給 | 機器のみ、中国工場渡し | USD 10,416-17,136 |
| CIF納入 | 機器に海上運賃と保険を加算 | USD 13,320-21,914 |
| EPCターンキー | 据付、試運転、1年保証込み | USD 16,800-25,200 |
| 注文数量 | 割引ロジック | 商業上の効果 |
|---|---|---|
| 50+基 | 5%割引 | 主に直線構造で構成される10-15km線路区間に有用 |
| 100+基 | 10%割引 | 66kV形状を反復する25-35km送出ルートに有用 |
| 250+基 | 15%割引 | 標準化された鉄塔ファミリーを持つ70km超の地域プログラムに有用 |
ROIは、鉄塔そのものからの発電収益ではなく、回避される代替コストに依存します。スリップジョイントポールがフランジ式鋼管代替案に対して、建柱労務でUSD 800、輸送ハンドリングでUSD 400を節約する場合、100基パッケージでは資金調達前に直接プロジェクトコストをUSD 120,000削減できます。さらに、代表EPC価格USD 21,000に対する10%数量割引では、調達削減額として追加でUSD 210,000が加わります。
投資回収の枠組みとして、100MW太陽光発電所で年間0.5%の出力抑制を防ぐ66kV送出線は、1,800全負荷相当時間に対して年間約900MWhを保護します。USD 45/MWhでは、その保護エネルギーの価値は年間USD 40,500です。したがって、72基の据付済み鉄塔をUSD 21,000ずつ備える20kmルートの鉄塔のみ据付コストは約USD 1.512 millionとなり、変圧器、導体、保護、土地、電力会社連系コストを含める前で、単純な保護エネルギーによる回収寄与は約37.3年です。
支払条件は30%のT/T前金に加え船荷証券引換70%、または適格購入者向けの一覧払い100%取消不能L/Cです。USD 1,000,000を超えるEPCパッケージについてはプロジェクトファイナンスを協議可能で、設計購入者はカスタム見積を依頼するか、6つの入力、すなわちルート長、電圧、導体種別、風速、氷厚、土質報告書を添えて[email protected]へ連絡できます。
調達チーム向け設計メモ
調達可能なデータシートには、少なくとも12項目、すなわち電圧、高さ、回線数、導体種別、架空地線またはOPGW、径間、風速、氷厚、耐震区域、地形区分、基礎形式、腐食区分を含める必要があります。これら12項目がなければ、同じ名称の2基の35m 66kV鉄塔でも、鋼材重量と基礎コストが15-25%を超えて異なる場合があります。
検査および品質管理では、材料証明書100%、スリップフィットセクションの寸法確認100%、溶接施工法認定、指定される場合の磁粉探傷または超音波探傷、溶融亜鉛めっき厚さ報告書を対象にする必要があります。沿岸、砂漠、または工業大気では、腐食曝露が50年にわたるライフサイクルコストを支配し得るため、技術者は亜鉛皮膜目標、排水孔計画、保守間隔を定義する必要があります。
接地は性能上重要な項目です。鉄塔脚部抵抗10 ohm未満は一般的な電力会社目標であり、雷多発地域では、より深い接地棒、カウンターポイズ、または土壌処理により4 ohm未満を指定することが多いためです。OPGWを設置する場合は、雷性能、光ファイバ接続箱位置、ボンディング詳細を、すべての280m径間およびすべての端末構造で調整する必要があります。
導体調達では、一般的なACSR-240クラスの価格は予算段階の見積で1kmあたりUSD 1,500近辺がベンチマークとなることが多く、OPGWはファイバ数と機械定格に応じて1kmあたりUSD 8,000に近くなる場合があります。これらの線路材料コストは鉄塔EPC価格とは別であるため、入札者は少なくとも8つのコストカテゴリで正規化せずに、ポールのみの見積と全線路パッケージを比較することを避けるべきです。
業界背景と出典基準
NRELの太陽光コストおよび系統連系研究は、連系コストが発電設備だけでなく、ハードウェア、電力会社の検討、受入容量、系統増強に依存することを強調しています。66kV送出線では、低コストの鉄塔が過小な熱定格や遅延した連系検討を補うことはできないため、鉄塔仕様は導体許容電流、保護設計、変電所範囲と合わせて評価すべきであることを意味します。
IRENAのWorld Energy Transitions Outlookは、1.5度シナリオにおけるネットワークと柔軟性へのUSD 22.4 trillionを含め、2050年までに電力網とシステム柔軟性へ大規模投資が必要であると推定しています。このマクロ数値は単一の35mポールの価格を示すものではありませんが、標準化された66kV送電構造が、再生可能、産業、スマートシティインフラ調達においてますます重要になっている理由を説明しています。
IEAの電力網分析は、電化、ヒートポンプ、電気自動車、再生可能発電がネットワーク負荷を増やす中で、拡張され近代化された電力網が不可欠であると述べています。実務上、35m 66kV直線鉄塔は、設計が各国の電力会社基準に適合する場合、10-100kmルートで発電地点と負荷中心を接続できる中電圧送電の構成要素です。
購入ガイダンス
初期予算では、据付済み鉄塔1基あたりUSD 16,800-25,200を使用し、想定される直線位置数を掛け合わせたうえで、角度鉄塔、端末鉄塔、導体、OPGW、ベースライン外の基礎、アクセス道路、許認可、変電所工事に別途予備費を追加してください。50基の注文では5%割引、100基の注文では10%、250基の包括契約では、図面、鋼材グレード、納入ロットが標準化されている場合に15%を受けられます。
この製品ページ以外の技術背景について、購入者は送電構造、接地、再生可能エネルギー連系計画に関するトピックを学ぶを参照できます。SOLARTODOは、ルート縦断、土質データ、電力会社標準図面を受領後、3-5つの鉄塔ファミリー、予備的な基礎前提、梱包リスト、輸送容積、EPC工程を含むルート単位の部材表も作成できます。
技術仕様
| 鉄塔高 | 35m |
| 電圧定格 | 66kV |
| 鉄塔タイプ | Tangent suspension tower |
| 材料 | Galvanized octagonal steel |
| 回線数 | 1circuit |
| 導体バンドル | 1 x ACSR or equivalent conductor |
| 設計径間 | 280m |
| 風/氷荷重 | Class B / 15mm ice |
| 基礎 | Reinforced concrete foundation with anchor bolt cage |
| 接続方式 | Slip-joint shaft sections |
| 接地目標 | <10 standard, <4 high-lightning areasohm |
| 設計寿命 | 50years |
| 規格 | IEC 60826 / GB 50545 / IEEE 738 / ASCE 10-15 |
価格内訳
| 項目 | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 溶融亜鉛めっき八角形鋼製ポールシャフト | 1 pcs | $11,250 | $11,250 |
| 腕金、ベースプレート、接続金具 | 1 pcs | $1,450 | $1,450 |
| 複合懸垂碍子連 | 3 pcs | $150 | $450 |
| 導体クランプ、ダンパ、線路金具 | 3 pcs | $120 | $360 |
| 鉄塔接地システム | 1 pcs | $500 | $500 |
| コンクリート基礎およびアンカーケージ一式 | 1 pcs | $4,200 | $4,200 |
| 輸送ハンドリングおよび揚重機材費枠 | 1 pcs | $1,300 | $1,300 |
| 据付および試運転 | 1 pcs | $900 | $900 |
| 設計、図面、QC文書 | 1 pcs | $950 | $950 |
| 1年保証および技術サポート | 1 pcs | $450 | $450 |
| 総価格帯 | $16,800 - $25,200 | ||
よくある質問
この35m 66kV直線鉄塔のEPCターンキー価格には何が含まれますか?
直線鉄塔は角度鉄塔や端末鉄塔とどう違いますか?
この66kVポールは通信と雷保護にOPGWを使用できますか?
技術者は設計レビューにどの規格を使用すべきですか?
カスタム見積にはどの情報が必要ですか?
認証と規格
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
- •IRENA World Energy Transitions Outlook 2023: https://www.irena.org/Digital-Report/World-Energy-Transitions-Outlook-2023
- •NREL Solar Technology Cost Analysis: https://www.nrel.gov/solar/market-research-analysis/solar-cost-analysis.html
- •NREL Distribution Grid Integration Unit Cost Database: https://www.nrel.gov/solar/market-research-analysis/distribution-grid-integration-unit-cost-database
- •ASCE/SEI 10-15 Design of Latticed Steel Transmission Structures: https://ascelibrary.org/doi/book/10.1061/9780784413760