
Polo Híbrido Carbono-FRP 30m 220kV - Ultra-Leve Zona Sísmica 4
Recursos Principais
- Design ultra-leve: Apenas 20-25% do peso do equivalente em aço (menos de 1.000 kg vs 4.000 kg), permitindo instalação por helicóptero em áreas remotas
- Certificado para Zona Sísmica 4: Superior flexibilidade e dissipação de energia para implantação nos ambientes sísmicos mais desafiadores do mundo
- Capacidade de vão estendido de 350 metros: Fibra de carbono de alto módulo proporciona rigidez excepcional para transmissão de 220kV a longa distância
- Vida útil de mais de 50 anos sem manutenção: Material compósito resistente à corrosão elimina a necessidade de pintura ou galvanização periódica
- Custos de fundação reduzidos: Requer apenas 10-15 m³ de concreto vs 30-40 m³ para torres de aço, economizando mais de $8.000 por instalação
Descrição
A SOLARTODO apresenta o revolucionário Poste Híbrido de Polímero Reforçado com Fibra de Carbono (Carbon-FRP) de 30 metros e 220kV, uma estrutura composta avançada projetada para redefinir os padrões de transmissão de energia em alta tensão. Este poste representa uma mudança de paradigma em relação às torres de aço convencionais, oferecendo uma confluência de design ultraleve, excepcional resistência mecânica e uma vida útil projetada que ultrapassa 50 anos. Especificamente configurado para aplicações de tangente de circuito único com um feixe de dois condutores, é otimizado para vãos de projeto de até 350 metros, tornando-se a solução ideal para os projetos de infraestrutura de rede mais exigentes. Seu desenvolvimento é fundamentado em décadas de ciência de materiais compostos e adere aos padrões internacionais mais rigorosos, incluindo IEC 60826 e ASTM D7565, garantindo confiabilidade e desempenho incomparáveis.
O desempenho superior do poste híbrido da SOLARTODO origina-se de sua composição avançada de materiais. A estrutura é fabricada utilizando um layup híbrido proprietário de fibra de carbono de alto módulo e fibra de vidro E de alta resistência, todos consolidados dentro de uma matriz epóxi endurecida. Esta construção composta resulta em um poste que pesa apenas 20-25% do peso de um poste de aço funcionalmente equivalente. Para uma estrutura de 30 metros, isso se traduz em uma redução de peso de várias toneladas, passando de aproximadamente 4.000 kg para um equivalente em aço para menos de 1.000 kg para nosso poste Carbon-FRP. A fibra de carbono proporciona rigidez excepcional e baixa expansão térmica, crítica para manter a folga e a tensão do condutor ao longo de longos vãos de 350 metros ou mais. O componente de fibra de vidro melhora a resistência ao impacto e otimiza a relação custo-benefício, enquanto a matriz epóxi de grau aeroespacial protege as fibras da degradação ambiental, incluindo a infiltração de umidade e radiação UV, garantindo uma vida útil sem manutenção de mais de 50 anos, uma melhoria significativa em relação à vida útil de 50 anos do aço, que requer manutenção periódica.
Projetado para implantação nos ambientes mais desafiadores do mundo, o Poste Híbrido de Carbon-FRP de 30m e 220kV possui uma classificação sísmica certificada de Zona 4. Essa resiliência excepcional é um resultado direto da flexibilidade superior do material composto e da alta relação resistência-peso, que permite que o poste absorva e dissipe a energia sísmica de forma muito mais eficaz do que uma estrutura de aço rígido. As cargas de projeto do poste são calculadas de acordo com a IEC 60826 e ASCE 10-15, levando em consideração velocidades de vento extremas, espessura de gelo radial de até 15 mm e condições complexas de fios quebrados. A resistência inerente à corrosão e fadiga do material FRP elimina vulnerabilidades que afligem torres de aço, particularmente em ambientes costeiros ou industriais. Isso garante integridade estrutural consistente ao longo de sua vida operacional de mais de 50 anos, mesmo sob condições de carga cíclica, sem a necessidade de revestimentos protetores ou galvanização, que por si só podem custar mais de $450 por tonelada de aço.
A natureza ultraleve do poste Carbon-FRP transforma fundamentalmente a logística do projeto e as metodologias de instalação. Pesando 75-80% menos que o aço, esses postes podem ser transportados para locais remotos ou de difícil acesso via helicóptero, reduzindo drasticamente a necessidade de construção extensiva de estradas e minimizando o impacto ambiental. Essa capacidade torna o poste da SOLARTODO a escolha ideal para projetos em terrenos montanhosos, áreas úmidas ecologicamente sensíveis ou reservas naturais remotas. O peso reduzido também leva a economias significativas nos custos de construção de fundações. Uma fundação de concreto típica para um poste leve de FRP pode exigir apenas 10-15 metros cúbicos de concreto, em comparação com 30-40 metros cúbicos para uma torre de aço pesada, economizando mais de $8.000 por fundação a uma taxa de $350/m³. Embora o custo inicial de aquisição de um poste Carbon-FRP seja de 2 a 3 vezes o de uma torre de aço, o custo total instalado é frequentemente comparável ou até inferior quando se considera a redução nos custos de transporte, fundação e mão de obra, que podem chegar a $600 por tonelada para estruturas de aço.
O poste de 30m da SOLARTODO é projetado para integração perfeita nas modernas redes de transmissão de alta tensão de 220kV. Ele é configurado como uma torre de tangente de circuito único, suportando um feixe de dois condutores por fase usando condutores ACSR (Condutor de Alumínio Reforçado com Aço). O design acomoda tanto isoladores de porcelana tradicionais, com custo aproximado de $80 por unidade, quanto isoladores avançados de polímero composto ($150/unidade), que oferecem desempenho superior em termos de peso e resistência a vandalismo. Para confiabilidade do sistema e comunicação, o poste é projetado para suportar um Cabo Óptico de Aterramento (OPGW) em seu pico. Este cabo de dupla função fornece proteção contra raios enquanto incorpora um núcleo de fibra óptica de alta largura de banda para SCADA, telemetria e comunicações de terceiros, uma característica crítica para a gestão de redes inteligentes. O sistema de aterramento é projetado para alcançar uma resistência de fundação da torre de menos de 10 ohms, conforme os padrões da indústria, com opções para atingir menos de 4 ohms em áreas com alta incidência de raios, garantindo a segurança e a estabilidade de toda a linha de transmissão.
Especificações Técnicas
| Altura da Torre | 30m |
| Classificação de Tensão | 220kV |
| Tipo de Torre | Tangent (Suspension) |
| Composição do Material | Carbon Fiber + Glass Fiber Hybrid / Epoxy Matrix |
| Número de Circuitos | 1circuit |
| Configuração do Condutor | 2×ACSR per phase |
| Vão de Design | 350m |
| Vão Máximo | 400m |
| Classificação de Carga do Vento | Class B (IEC 60826) |
| Espessura da Carga de Gelo | 15mm |
| Classificação Sísmica | Zone 4 |
| Peso do Polo | < 1000kg |
| Peso vs Equivalente em Aço | 20-25% |
| Volume de Concreto da Fundação | 10-15m³ |
| Resistência de Aterramento (Padrão) | < 10Ω |
| Resistência de Aterramento (Alta Descarga) | < 4Ω |
| Vida de Design | 50+years |
| Requisito de Manutenção | Virtually Zero |
| Resistência à Corrosão | Complete (No Coating Required) |
| Resistência UV | Integrated UV Inhibitors |
| Faixa de Temperatura de Operação | -40 to +70°C |
| Normas de Conformidade | IEC 60826, ASTM D7565, ASCE 10-15, GB 50545 |
Detalhamento de Preços
| Item | Quantidade | Preço Unitário | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Corpo do Polo Híbrido Carbon-FRP (30m) | 1 pc | $13,500 | $13,500 |
| Conjunto de Braço Cruzado com Hardware | 2 pcs | $2,800 | $5,600 |
| Isoladores de Polímero Compósito (220kV) | 12 pcs | $150 | $1,800 |
| Hardware do Conjunto de Condutores ACSR | 1 set | $3,200 | $3,200 |
| Hardware de Montagem OPGW | 1 set | $1,500 | $1,500 |
| Sistema de Aterramento (Aprimorado) | 1 set | $2,500 | $2,500 |
| Projeto e Materiais da Fundação | 12 m³ | $350 | $4,200 |
| Serviços de Instalação e Engenharia | 1 set | $8,700 | $8,700 |
| Faixa de Preço Total | $35,000 - $50,000 | ||
Perguntas Frequentes
Qual é a principal vantagem de um Polo Híbrido Carbono-FRP em relação a uma torre de treliça de aço tradicional?
Como o polo resiste a condições climáticas extremas como vento forte e gelo?
O material Carbon-FRP é resistente a fatores ambientais como radiação UV e corrosão?
Qual é a vida útil esperada e quais são os requisitos de manutenção?
Este polo pode ser personalizado para diferentes níveis de tensão ou configurações?
Certificações e Normas
Fontes de Dados e Referências
- •IEC 60826:2017 - Design criteria of overhead transmission lines
- •ASTM D7565-10 - Standard Test Methods for Determining Consistency and Measuring Structural Properties of FRP Composite Poles
- •ASCE Manual 10-15 - Design of Latticed Steel Transmission Structures
- •IEEE Standard 738-2012 - Calculating Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors
- •Material cost data from Global Steel Price Index Q4 2025
- •FRP composite material specifications from advanced materials manufacturers 2025
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