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米国の老朽化した木製ポールの交換トレンド: 直接埋め込み式亜鉛メッキ鋼製ポールのアプリケーショントレンドと仕様要件

米国の老朽化した木製ポールの交換トレンド: 直接埋め込み式亜鉛メッキ鋼製ポールのアプリケーショントレンドと仕様要件

2025-06-04

老化した米国木柱の代替傾向:直接埋め込みの電熱鋼柱の応用傾向と仕様要求

アメリカ の 電力 網 インフラ の 衰退 状態

米国は世界最大の送電・配送ポールネットワークを運営しています.180万以上電気柱はアメリカの景色を覆っています. 木の柱は歴史的にこの在庫を支配しています. しかし,木の柱の平均使用寿命はわずかです.30~40歳電力網の拡張ブーム (1940年代から1970年代) の間に設置された電極の大部分が現在,集中的に寿命の終わりに近づいていることを意味します..

アメリカは毎年 相当数の電池柱を交換し その大部分が 鉄鋼に置き換えられています電力会社は 木材から鋼材への移行を加速しています.

最近 の アメリカ の 木 から 鉄 の 柱 の 代替 プロジェクト 選抜 の 例

以下は,2024~2025年に実施または実施中の代表的なプロジェクトです.

AEPロートンイーストサイド138kV送電線再建プロジェクト (オクラホマ州)
このプロジェクトでは318既存の70フィート高い木製のHフレームトランスミッション構造を318新しい単一の鉄柱,地域顧客の電気信頼性を向上させるワイヤのアップグレードとともに新しい鉄の柱は85フィート高い.

AEP バックラン スイッチ 69 kV 送電線の再建プロジェクト
削除106既存の45フィート高の木製の柱を105新しい単一の鋼棒.

メイン州ケネベック郡 (メイン州) の22マイルの送電線の再建
このラインは100歳以上1920年代には標準的な木製の柱で建てられましたCMPは,このラインを21世紀の標準により強い鋼鉄の柱覆われた木のワイヤーで,プロジェクトが恩恵を受ける7以上000CMP の顧客.

CMPサンフォード地区送電線改良 (メイン州)
鉄の棒で木の棒を交換する10.4マイル配列3つ以上600顧客.

AECCグリッド硬化と回復力プロジェクト (アーカンソー州)
代替する404耐候鋼棒の古い木製の棒.

プリンストン電力発電所委員会 重要なインフラプロジェクト
代替する61既存の木製の電源配送ポールと鋼鉄のポール.

ポートランド・ジェネラル・エレクトリック (PGE) ビーバークリークプロジェクト (オレゴン州)
代替する760以上鉄の柱と木の柱と再配線45マイル2026年末までに完成すると予想される.

ヴァレー・シティ 送電ポールと電導体の交換 (北ダコタ州)
代替する1.9マイルトランスミッション構造 (38丸い鉄の柱と 69kV線を 115kVにアップグレードする.

木材 から 鉄鋼 に 移行 する 主要 な 動機

1木の柱の物理的劣化
頻繁に実施された検査では,構造に関する複数の懸念が明らかになりました.木材構造の腐り,柱の上部が腐り,破裂する樹皮虫の損傷と生物学的崩壊は 構造障害をさらに加速させる.

2極端な天候に耐える能力が不足している
鉄 の 柱 は 耐久 性 が 高く,極端 な 天気 現象 に 弱いCMPは,新しい鉄鋼の柱と構造が,電網の信頼性を向上させる現代的な仕様に従って設計されていると指摘している.PGEのオレゴン州計画には森林火災リスクの削減木の柱を耐火金属柱.

3ライフサイクルコストメリット
木の柱は初期調達コストが低いが,毎回交換する必要があります30〜40歳. 鉄の柱は,典型的な使用寿命60~80歳交換サイクルの数を2・3から180年以内に 保有コストを大幅に低下させる.

4容量と免許を増やす
新しい鉄の柱は通常元の木製の柱よりも高いAEPのプロジェクトでは,高度が70フィートから85フィートに増加しました■ CMPの新しい鉄鋼構造は,平均して,5フィート高い;デューク・エナジー・プロジェクトでは 新しい鋼鉄の柱は 元の構造よりも 2~7フィート高いのです高い柱はより大きな導体将来の容量制限を緩和する より多くの電力を運ぶ.

直接埋め込みの電熱鋼棒に関する主要仕様要件

1ポール型と設計規格
直接組み込み鋼棒は,採用する必要があります角型管状設計は,ASCE/SEI 48-19 鋼鉄の送電ポール構造の設計この規格は,冷凍型単極型および多極型管形鋼構造の設計,詳細化,製造,試験,組み立ておよび設置のための統一的基盤を提供します..

2材料のグレード
ASTM Gr50 (最小出力強度 345 MPa) または Gr65 (最小出力強度 448 MPa)高強度鋼が推奨される.69kVから230kVのプロジェクトでは,Gr65は同じ壁厚さでより高いモント容量を提供しています.

3壁厚さの要求事項 (RUS Bulletin 1724E-224 必須)

  • 主要メンバー: ≥3/16 インチ (4.76 mm)

  • 他のメンバー: ≥1/8 インチ (3.18 mm)

直接埋め込みの柱のバック壁厚さは,NESC負荷組み合わせから計算された地線モメントに基づいて決定されなければならない.

4防腐剤 (ASTM A123)
組み込みセクションは土壌腐食そして塩の浸透推奨されたコーティング厚さ:

  • 内陸環境:65μm/85μm(クラス65~85)

  • 沿岸環境/高腐食環境:86μm100μm(グレード100)

埋め込み部分ではビツムネスコーティングまたは熱縮小保護カバーガルバナンス層を覆うことが推奨されます

5埋め込み深さと基礎設計
埋め込み深さは,ポールの高さ,負荷,土壌の種類に依存します.埋め込みセクションは拡張する必要があります氷線以下通常の埋め込み深さは10%~15%柱の高さ (例えば85フィートの柱では8.5~12.75フィート)

結論

旧化したアメリカの電力網の インフラストラクチャの拡大を背景に直接埋め込みのガルバン製鋼棒は,木材のポール交換プログラムのための好ましい解決策として出現しています60~80年の使用寿命,極端な天候に耐える,耐火性そしてライフサイクルコストの利点オクラホマ州で再建されたメイン州でCMPの百年古いラインの近代化電力会社はこの物質の移行を加速しています.

輸送および配送鋼棒のオファーに参加する予定のサプライヤーについては,明示的に指定します.ASCE/SEI 48-19 に準拠する,ASTM A123 グレード100 (100μm) цинカリング,│RUS │ │ │ │この急成長する市場への参入のための技術的基盤です.

 

 

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米国の老朽化した木製ポールの交換トレンド: 直接埋め込み式亜鉛メッキ鋼製ポールのアプリケーショントレンドと仕様要件

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老化した米国木柱の代替傾向:直接埋め込みの電熱鋼柱の応用傾向と仕様要求

アメリカ の 電力 網 インフラ の 衰退 状態

米国は世界最大の送電・配送ポールネットワークを運営しています.180万以上電気柱はアメリカの景色を覆っています. 木の柱は歴史的にこの在庫を支配しています. しかし,木の柱の平均使用寿命はわずかです.30~40歳電力網の拡張ブーム (1940年代から1970年代) の間に設置された電極の大部分が現在,集中的に寿命の終わりに近づいていることを意味します..

アメリカは毎年 相当数の電池柱を交換し その大部分が 鉄鋼に置き換えられています電力会社は 木材から鋼材への移行を加速しています.

最近 の アメリカ の 木 から 鉄 の 柱 の 代替 プロジェクト 選抜 の 例

以下は,2024~2025年に実施または実施中の代表的なプロジェクトです.

AEPロートンイーストサイド138kV送電線再建プロジェクト (オクラホマ州)
このプロジェクトでは318既存の70フィート高い木製のHフレームトランスミッション構造を318新しい単一の鉄柱,地域顧客の電気信頼性を向上させるワイヤのアップグレードとともに新しい鉄の柱は85フィート高い.

AEP バックラン スイッチ 69 kV 送電線の再建プロジェクト
削除106既存の45フィート高の木製の柱を105新しい単一の鋼棒.

メイン州ケネベック郡 (メイン州) の22マイルの送電線の再建
このラインは100歳以上1920年代には標準的な木製の柱で建てられましたCMPは,このラインを21世紀の標準により強い鋼鉄の柱覆われた木のワイヤーで,プロジェクトが恩恵を受ける7以上000CMP の顧客.

CMPサンフォード地区送電線改良 (メイン州)
鉄の棒で木の棒を交換する10.4マイル配列3つ以上600顧客.

AECCグリッド硬化と回復力プロジェクト (アーカンソー州)
代替する404耐候鋼棒の古い木製の棒.

プリンストン電力発電所委員会 重要なインフラプロジェクト
代替する61既存の木製の電源配送ポールと鋼鉄のポール.

ポートランド・ジェネラル・エレクトリック (PGE) ビーバークリークプロジェクト (オレゴン州)
代替する760以上鉄の柱と木の柱と再配線45マイル2026年末までに完成すると予想される.

ヴァレー・シティ 送電ポールと電導体の交換 (北ダコタ州)
代替する1.9マイルトランスミッション構造 (38丸い鉄の柱と 69kV線を 115kVにアップグレードする.

木材 から 鉄鋼 に 移行 する 主要 な 動機

1木の柱の物理的劣化
頻繁に実施された検査では,構造に関する複数の懸念が明らかになりました.木材構造の腐り,柱の上部が腐り,破裂する樹皮虫の損傷と生物学的崩壊は 構造障害をさらに加速させる.

2極端な天候に耐える能力が不足している
鉄 の 柱 は 耐久 性 が 高く,極端 な 天気 現象 に 弱いCMPは,新しい鉄鋼の柱と構造が,電網の信頼性を向上させる現代的な仕様に従って設計されていると指摘している.PGEのオレゴン州計画には森林火災リスクの削減木の柱を耐火金属柱.

3ライフサイクルコストメリット
木の柱は初期調達コストが低いが,毎回交換する必要があります30〜40歳. 鉄の柱は,典型的な使用寿命60~80歳交換サイクルの数を2・3から180年以内に 保有コストを大幅に低下させる.

4容量と免許を増やす
新しい鉄の柱は通常元の木製の柱よりも高いAEPのプロジェクトでは,高度が70フィートから85フィートに増加しました■ CMPの新しい鉄鋼構造は,平均して,5フィート高い;デューク・エナジー・プロジェクトでは 新しい鋼鉄の柱は 元の構造よりも 2~7フィート高いのです高い柱はより大きな導体将来の容量制限を緩和する より多くの電力を運ぶ.

直接埋め込みの電熱鋼棒に関する主要仕様要件

1ポール型と設計規格
直接組み込み鋼棒は,採用する必要があります角型管状設計は,ASCE/SEI 48-19 鋼鉄の送電ポール構造の設計この規格は,冷凍型単極型および多極型管形鋼構造の設計,詳細化,製造,試験,組み立ておよび設置のための統一的基盤を提供します..

2材料のグレード
ASTM Gr50 (最小出力強度 345 MPa) または Gr65 (最小出力強度 448 MPa)高強度鋼が推奨される.69kVから230kVのプロジェクトでは,Gr65は同じ壁厚さでより高いモント容量を提供しています.

3壁厚さの要求事項 (RUS Bulletin 1724E-224 必須)

  • 主要メンバー: ≥3/16 インチ (4.76 mm)

  • 他のメンバー: ≥1/8 インチ (3.18 mm)

直接埋め込みの柱のバック壁厚さは,NESC負荷組み合わせから計算された地線モメントに基づいて決定されなければならない.

4防腐剤 (ASTM A123)
組み込みセクションは土壌腐食そして塩の浸透推奨されたコーティング厚さ:

  • 内陸環境:65μm/85μm(クラス65~85)

  • 沿岸環境/高腐食環境:86μm100μm(グレード100)

埋め込み部分ではビツムネスコーティングまたは熱縮小保護カバーガルバナンス層を覆うことが推奨されます

5埋め込み深さと基礎設計
埋め込み深さは,ポールの高さ,負荷,土壌の種類に依存します.埋め込みセクションは拡張する必要があります氷線以下通常の埋め込み深さは10%~15%柱の高さ (例えば85フィートの柱では8.5~12.75フィート)

結論

旧化したアメリカの電力網の インフラストラクチャの拡大を背景に直接埋め込みのガルバン製鋼棒は,木材のポール交換プログラムのための好ましい解決策として出現しています60~80年の使用寿命,極端な天候に耐える,耐火性そしてライフサイクルコストの利点オクラホマ州で再建されたメイン州でCMPの百年古いラインの近代化電力会社はこの物質の移行を加速しています.

輸送および配送鋼棒のオファーに参加する予定のサプライヤーについては,明示的に指定します.ASCE/SEI 48-19 に準拠する,ASTM A123 グレード100 (100μm) цинカリング,│RUS │ │ │ │この急成長する市場への参入のための技術的基盤です.