logo
spanduk spanduk

Detail Berita

Created with Pixso. Rumah Created with Pixso. Berita Created with Pixso.

Tren Penggantian Tiang Kayu AS yang Menua: Tren Aplikasi dan Persyaratan Spesifikasi untuk Tiang Baja Galvanis Penanaman Langsung

Tren Penggantian Tiang Kayu AS yang Menua: Tren Aplikasi dan Persyaratan Spesifikasi untuk Tiang Baja Galvanis Penanaman Langsung

2025-06-04

Tren Penggantian Pole Kayu AS yang Menuaan: Tren Aplikasi dan Persyaratan Spesifikasi untuk Pole Baja Galvanis yang Tertanam Langsung

Kondisi Usia Infrastruktur Grid AS

Amerika Serikat mengoperasikan jaringan tiang transmisi dan distribusi terbesar di dunia.Lebih dari 180 jutatiang listrik bertebaran di lanskap Amerika. tiang kayu secara historis mendominasi persediaan ini.30 sampai 40 tahunIni berarti bahwa sebagian besar tiang yang dipasang selama ledakan ekspansi jaringan pada tahun 1940-an sampai 1970-an sekarang sedang mencapai akhir masa pakai..

Amerika mengganti sejumlah besar tiang listrik setiap tahun, sebagian besar yang diganti dengan baja. dari New England ke Midwest, dari Oklahoma ke California,utilitas mempercepat transisi kayu ke baja.

Proyek Penggantian Tiang Kayu ke Baja Baru-baru Ini di AS Contoh Terpilih

Berikut ini adalah proyek-proyek representatif yang dilaksanakan atau sedang berlangsung pada tahun 2024-2025:

AEP Lawton Eastside 138 kV Transmission Line Rebuild Project (Oklahoma)
Proyek ini melibatkan penghapusan318Struktur transmisi kayu H-frame setinggi 70 kaki dan menggantinya dengan318tiang baja tunggal baru, bersama dengan peningkatan kabel untuk meningkatkan keandalan listrik untuk pelanggan daerah. tiang baja baru adalah sekitar85 kakitinggi.

AEP Buckrun Switch 69 kV Transmission Line Proyek Pembangunan Kembali
Menghilangkan106yang sudah ada tiang kayu setinggi 45 kaki dan menggantikannya dengan105tiang baja tunggal baru.

Central Maine Power (CMP) 22-Mile Transmission Line Dibangun kembali di Kennebec County (Maine)
Jalur yang sedang ditingkatkan adalahlebih dari 100 tahun, awalnya dibangun dengan jenis tiang kayu yang standar untuk tahun 1920. CMP membawa garis ini ke standar modern abad ke-21 dengan memasangtiang baja yang lebih kuatdan kawat pohon yang ditutupi. Proyek ini akan mendapat manfaatlebih dari 7,000Pelanggan CMP.

CMP Sanford Area Transmission Line Upgrade (Maine)
Mengganti semua tiang kayu dengan tiang baja yang lebih kuat di sepanjang1.4 milgaris, melayanilebih dari 3,600pelanggan.

AECC Grid Hardening and Resilience Project (Arkansas)
Mengganti sekitar404tiang kayu vintage dengan tiang baja tahan cuaca.

Proyek Infrastruktur Kritis Lembaga Pembangkit Listrik Princeton
Penggantian61tiang distribusi listrik kayu yang ada dengan tiang baja.

Portland General Electric (PGE) Beaver Creek Project (Oregon)
Penggantianlebih dari 760tiang kayu dengan tiang logam dan kabel ulang45 mildari jalur listrik, yang diperkirakan akan selesai pada akhir 2026.

Penggantian tiang transmisi dan konduktor Valley City (Dakota Utara)
Penggantian1.9 mildari struktur transmisi (38tiang kayu) dengan tiang baja bulat dan meningkatkan jalur 69 kV menjadi 115 kV.

Penggerak Utama Transisi Kayu ke Baja

1. Pemberantasan fisik tiang kayu
Pemeriksaan yang sering telah mengidentifikasi beberapa masalah struktur termasukkerusakan struktur kayu, busuk di atas tiang, dan retakanKerusakan oleh kutu kayu dan kerusakan biologis lebih mempercepat kerusakan struktural.

2. Resiliensi yang Tidak Cukup terhadap Cuaca Ekstrim
tiang baja lebih tahan dan kurang rentan terhadap peristiwa cuaca ekstremCMP mencatat bahwa tiang dan struktur baja baru dirancang sesuai dengan spesifikasi modern yang meningkatkan keandalan jaringan.Proyek Oregon PGE secara eksplisit menargetkanpengurangan risiko kebakaran hutandengan mengganti tiang kayu dengantiang logam tahan api.

3Keuntungan Biaya Siklus Kehidupan
Tulang kayu memiliki biaya pengadaan awal yang lebih rendah tetapi membutuhkan penggantian setiap30~40 tahun. tiang baja menawarkan kehidupan layanan yang khas dari60~80 tahun, mengurangi jumlah siklus penggantian dari2 ¢ 3 untuk 1lebih dari 80 tahun dan secara signifikan menurunkan total biaya kepemilikan.

4. Peningkatan Kapasitas dan Pengisian
tiang baja baru biasanyalebih tinggi dari tiang kayu asli: Proyek AEP meningkatkan ketinggian dari 70 sampai 85 kaki· CMP ′ struktur baja baru, rata-rata,lima kaki lebih tinggi;Dalam proyek Duke Energy, tiang baja baru adalah 2,5 sampai 7 kaki lebih tinggi dari struktur asli.tiang yang lebih tinggi memungkinkan untukkonduktor yang lebih besaruntuk membawa lebih banyak listrik, meringankan kendala kapasitas di masa depan.

Persyaratan spesifikasi utama untuk tiang baja galvanis langsung

1. Tipe tiang dan standar desain
tiang baja langsung-embedded harus mengadopsitabung kerucutdesain, sesuai denganASCE/SEI 48-19, Desain Struktur Polo Transmisi BajaStandar ini menyediakan dasar yang seragam untuk desain, detail, pembuatan, pengujian, perakitan dan pemasangan struktur baja tabung tunggal dan multipole yang dibentuk dingin..

2. Kelas material
ASTM Gr50 (kekuatan yield minimum 345 MPa) atau Gr65 (kekuatan yield minimum 448 MPa)Untuk proyek kelas 69 kV hingga 230 kV, Gr65 menawarkan kapasitas momentum yang lebih tinggi pada ketebalan dinding yang sama.

3. Ketebalan dinding (RUS Bulletin 1724E-224 Wajib)

  • Anggota utama: ≥3/16 inci (4,76 mm)

  • Anggota lain: ≥1/8 inci (3,18 mm)

Ketebalan dinding punggung tiang embedding langsung harus ditentukan berdasarkan moment groundline yang dihitung dari kombinasi beban NESC.

4Perlindungan Korosi Galvanisasi (ASTM A123)
Bagian tertanam menghadapi tantangan ganda darikorosi tanahdanmasuknya garam. Ketebalan lapisan yang direkomendasikan:

  • Lingkungan pedalaman:65μm 85μm(Kelas 65-85)

  • Lingkungan Pesisir/Listrik Korosi:86μm 100μm(Kelas 100)

Untuk bagian tertanam,Lapisan bitumen atau pelindung sleeve yang tahan panasdi atas lapisan galvanis dianjurkan.

5. kedalaman embedding dan desain fondasi
kedalaman embedding tergantung pada tinggi tiang, beban, dan jenis tanah.di bawah garis es, atau bahan backfill yang tidak rentan terhadap es harus digunakan.10%15%tinggi tiang (misalnya, 8,5 ∼ 12,75 kaki untuk tiang 85 kaki).

Kesimpulan

Di balik latar belakang skala besar penuaan infrastruktur jaringan AS,tiang baja galvanis langsung tertanam muncul sebagai solusi pilihan untuk program penggantian tiang kayuMasa pakai 60~80 tahun,ketahanan terhadap cuaca ekstrem,sifat tahan api, danKeuntungan biaya siklus hidup. Dari AEP318 struktur membangun kembali di Oklahomauntuk CMP ′ s abad-tua modernisasi garis di Maine, utilitas di seluruh negeri mempercepat transisi material ini.

Untuk pemasok yang berencana untuk berpartisipasi dalam tendangan tiang baja transmisi dan distribusi AS, secara eksplisit menentukanPeraturan ASCE/SEI 48-19,Pemanas ASTM A123 Kelas 100 (100μm),¢RUS Bulletin 1724E-224 kepatuhan ketebalan dinding, dan perlindungan korosi tambahan untuk bagian tertanam dalam proposal teknis adalah dasar teknis untuk memasuki pasar yang berkembang pesat ini.

 

 

spanduk
Detail Berita
Created with Pixso. Rumah Created with Pixso. Berita Created with Pixso.

Tren Penggantian Tiang Kayu AS yang Menua: Tren Aplikasi dan Persyaratan Spesifikasi untuk Tiang Baja Galvanis Penanaman Langsung

Tren Penggantian Tiang Kayu AS yang Menua: Tren Aplikasi dan Persyaratan Spesifikasi untuk Tiang Baja Galvanis Penanaman Langsung

Tren Penggantian Pole Kayu AS yang Menuaan: Tren Aplikasi dan Persyaratan Spesifikasi untuk Pole Baja Galvanis yang Tertanam Langsung

Kondisi Usia Infrastruktur Grid AS

Amerika Serikat mengoperasikan jaringan tiang transmisi dan distribusi terbesar di dunia.Lebih dari 180 jutatiang listrik bertebaran di lanskap Amerika. tiang kayu secara historis mendominasi persediaan ini.30 sampai 40 tahunIni berarti bahwa sebagian besar tiang yang dipasang selama ledakan ekspansi jaringan pada tahun 1940-an sampai 1970-an sekarang sedang mencapai akhir masa pakai..

Amerika mengganti sejumlah besar tiang listrik setiap tahun, sebagian besar yang diganti dengan baja. dari New England ke Midwest, dari Oklahoma ke California,utilitas mempercepat transisi kayu ke baja.

Proyek Penggantian Tiang Kayu ke Baja Baru-baru Ini di AS Contoh Terpilih

Berikut ini adalah proyek-proyek representatif yang dilaksanakan atau sedang berlangsung pada tahun 2024-2025:

AEP Lawton Eastside 138 kV Transmission Line Rebuild Project (Oklahoma)
Proyek ini melibatkan penghapusan318Struktur transmisi kayu H-frame setinggi 70 kaki dan menggantinya dengan318tiang baja tunggal baru, bersama dengan peningkatan kabel untuk meningkatkan keandalan listrik untuk pelanggan daerah. tiang baja baru adalah sekitar85 kakitinggi.

AEP Buckrun Switch 69 kV Transmission Line Proyek Pembangunan Kembali
Menghilangkan106yang sudah ada tiang kayu setinggi 45 kaki dan menggantikannya dengan105tiang baja tunggal baru.

Central Maine Power (CMP) 22-Mile Transmission Line Dibangun kembali di Kennebec County (Maine)
Jalur yang sedang ditingkatkan adalahlebih dari 100 tahun, awalnya dibangun dengan jenis tiang kayu yang standar untuk tahun 1920. CMP membawa garis ini ke standar modern abad ke-21 dengan memasangtiang baja yang lebih kuatdan kawat pohon yang ditutupi. Proyek ini akan mendapat manfaatlebih dari 7,000Pelanggan CMP.

CMP Sanford Area Transmission Line Upgrade (Maine)
Mengganti semua tiang kayu dengan tiang baja yang lebih kuat di sepanjang1.4 milgaris, melayanilebih dari 3,600pelanggan.

AECC Grid Hardening and Resilience Project (Arkansas)
Mengganti sekitar404tiang kayu vintage dengan tiang baja tahan cuaca.

Proyek Infrastruktur Kritis Lembaga Pembangkit Listrik Princeton
Penggantian61tiang distribusi listrik kayu yang ada dengan tiang baja.

Portland General Electric (PGE) Beaver Creek Project (Oregon)
Penggantianlebih dari 760tiang kayu dengan tiang logam dan kabel ulang45 mildari jalur listrik, yang diperkirakan akan selesai pada akhir 2026.

Penggantian tiang transmisi dan konduktor Valley City (Dakota Utara)
Penggantian1.9 mildari struktur transmisi (38tiang kayu) dengan tiang baja bulat dan meningkatkan jalur 69 kV menjadi 115 kV.

Penggerak Utama Transisi Kayu ke Baja

1. Pemberantasan fisik tiang kayu
Pemeriksaan yang sering telah mengidentifikasi beberapa masalah struktur termasukkerusakan struktur kayu, busuk di atas tiang, dan retakanKerusakan oleh kutu kayu dan kerusakan biologis lebih mempercepat kerusakan struktural.

2. Resiliensi yang Tidak Cukup terhadap Cuaca Ekstrim
tiang baja lebih tahan dan kurang rentan terhadap peristiwa cuaca ekstremCMP mencatat bahwa tiang dan struktur baja baru dirancang sesuai dengan spesifikasi modern yang meningkatkan keandalan jaringan.Proyek Oregon PGE secara eksplisit menargetkanpengurangan risiko kebakaran hutandengan mengganti tiang kayu dengantiang logam tahan api.

3Keuntungan Biaya Siklus Kehidupan
Tulang kayu memiliki biaya pengadaan awal yang lebih rendah tetapi membutuhkan penggantian setiap30~40 tahun. tiang baja menawarkan kehidupan layanan yang khas dari60~80 tahun, mengurangi jumlah siklus penggantian dari2 ¢ 3 untuk 1lebih dari 80 tahun dan secara signifikan menurunkan total biaya kepemilikan.

4. Peningkatan Kapasitas dan Pengisian
tiang baja baru biasanyalebih tinggi dari tiang kayu asli: Proyek AEP meningkatkan ketinggian dari 70 sampai 85 kaki· CMP ′ struktur baja baru, rata-rata,lima kaki lebih tinggi;Dalam proyek Duke Energy, tiang baja baru adalah 2,5 sampai 7 kaki lebih tinggi dari struktur asli.tiang yang lebih tinggi memungkinkan untukkonduktor yang lebih besaruntuk membawa lebih banyak listrik, meringankan kendala kapasitas di masa depan.

Persyaratan spesifikasi utama untuk tiang baja galvanis langsung

1. Tipe tiang dan standar desain
tiang baja langsung-embedded harus mengadopsitabung kerucutdesain, sesuai denganASCE/SEI 48-19, Desain Struktur Polo Transmisi BajaStandar ini menyediakan dasar yang seragam untuk desain, detail, pembuatan, pengujian, perakitan dan pemasangan struktur baja tabung tunggal dan multipole yang dibentuk dingin..

2. Kelas material
ASTM Gr50 (kekuatan yield minimum 345 MPa) atau Gr65 (kekuatan yield minimum 448 MPa)Untuk proyek kelas 69 kV hingga 230 kV, Gr65 menawarkan kapasitas momentum yang lebih tinggi pada ketebalan dinding yang sama.

3. Ketebalan dinding (RUS Bulletin 1724E-224 Wajib)

  • Anggota utama: ≥3/16 inci (4,76 mm)

  • Anggota lain: ≥1/8 inci (3,18 mm)

Ketebalan dinding punggung tiang embedding langsung harus ditentukan berdasarkan moment groundline yang dihitung dari kombinasi beban NESC.

4Perlindungan Korosi Galvanisasi (ASTM A123)
Bagian tertanam menghadapi tantangan ganda darikorosi tanahdanmasuknya garam. Ketebalan lapisan yang direkomendasikan:

  • Lingkungan pedalaman:65μm 85μm(Kelas 65-85)

  • Lingkungan Pesisir/Listrik Korosi:86μm 100μm(Kelas 100)

Untuk bagian tertanam,Lapisan bitumen atau pelindung sleeve yang tahan panasdi atas lapisan galvanis dianjurkan.

5. kedalaman embedding dan desain fondasi
kedalaman embedding tergantung pada tinggi tiang, beban, dan jenis tanah.di bawah garis es, atau bahan backfill yang tidak rentan terhadap es harus digunakan.10%15%tinggi tiang (misalnya, 8,5 ∼ 12,75 kaki untuk tiang 85 kaki).

Kesimpulan

Di balik latar belakang skala besar penuaan infrastruktur jaringan AS,tiang baja galvanis langsung tertanam muncul sebagai solusi pilihan untuk program penggantian tiang kayuMasa pakai 60~80 tahun,ketahanan terhadap cuaca ekstrem,sifat tahan api, danKeuntungan biaya siklus hidup. Dari AEP318 struktur membangun kembali di Oklahomauntuk CMP ′ s abad-tua modernisasi garis di Maine, utilitas di seluruh negeri mempercepat transisi material ini.

Untuk pemasok yang berencana untuk berpartisipasi dalam tendangan tiang baja transmisi dan distribusi AS, secara eksplisit menentukanPeraturan ASCE/SEI 48-19,Pemanas ASTM A123 Kelas 100 (100μm),¢RUS Bulletin 1724E-224 kepatuhan ketebalan dinding, dan perlindungan korosi tambahan untuk bagian tertanam dalam proposal teknis adalah dasar teknis untuk memasuki pasar yang berkembang pesat ini.