TORRES DE€¦ · TORRES DE. TRANSMISSÃO NO BRASIL. Histórico de caso: fundações helicoidais e...
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TORRES DETRANSMISSÃO NO BRASILHistórico de caso: fundações helicoidais e tirantes
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A demanda por eletricidade do Brasil está aumentando aproximadamente 4,5% ao ano. Isso significa que em 2021, a demanda total crescerá da carga atual de 472.000 GWh para 736.000 GWh — um crescimento de 56%.
Para atender essa demanda, o governo Brasileiro planeja construir cerca de 48 novas usinas hidroelétricas, que somadas terão uma capacidade total instalada de 42.157MW de potência. A maior parte desse potencial esta localizada na bacia do Rio Amazonas, no norte do país.
Duas dessas usinas já estão construídas, as usinas do complexo do Rio Madeira, Jirau e Santo Antonio, ambas situadas no estado de Rondônia e com capacidade total instalada de 12,8GW.
Entretanto, há apenas um problema.
No Brasil, as regiões leste e sudeste estão separadas das grandiosas usinas geradoras no nordeste por 2.375 km de terreno acidentado e pequenos rios. Desse modo, Além da construção de novas usinas de energia, o Brasil também está intensamente empenhado na construção de linhas de transmissão. Um dos maiores empreendimentos, o projeto Rio Madeira, está atualmente em construção.
Uma das maiores linhas de transmissão no mundo
está sendo construída no Brasil e as fundações
helicoidais da Chance® e os tirantes fabricados
pela Hubbell Power Systems, Inc. (HPS) estão
ajudando a suportar as torres em condições
variadas de relevo e solo.
Projeto Rio Madeira no Brasil10.000 TORRES
Quando estiver concluída, será a maior
linha de transmissão no Brasil e uma das
maiores do mundo.
Algumas torres estavam localizadas em áreas muito remotas e o acesso a elas foi um enorme desafio.
A maior linha de transmissão de energia
construída no BrasilO projeto Rio Madeira é composto por duas linhas de transmissão em 600 KV CC.
O projeto que cruzará cinco estados brasileiros será suportado por 10.000 torres e terá aproximadamente 76.000 km de condutores (ACSR 40/25 mm). As duas linhas transmitirão 12,8 GW de energia ao longo das 2.375 km de Porto Velho a Araraquara.
O trabalho na primeira linha começou em 2011 e está quase completo. O trabalho na segunda linha, paralela, começou em meados de 2012 e deverá estar concluído em 2013. Esta linha necessitará de 6.500 trabalhadores para finalizada seu custo será de 1,8 bilhões de dólares (cerca de R$ 3,5 bilhões).
A primeira linha pertence a três empresas: IE Madeira – formada por CTEEP (51%), Furnas (24,5%), Chesf (24,5%). A segunda pertencerá a: NBTE – formada por Abengoa (51%), Eletrosul (24,5%) e Eletronorte (24,5%).
As três empresas que estão construindo as linhas são: Alta Energia (33%), Schahin (34%) e Toshiba (33%).
O desafio das distâncias e a variação do
terrenoAs condições de terreno e de solo variam muito ao longo da rota da linha, como consequência, os projetos das torres variam bastante cerca de 80% são torres com eixo único, tirantes, suportadas por âncoras helicoidais. Os outros 20% são torres fixas (auto portante). O tipo de torre escolhido para cada local depende da geografia (condições do solo) e da rota da linha (curvas).
Algumas condições estão em locais muito remotos, tornando difícil o acesso para a construção. Onde foi possível, foram usadas torres com tirante, eixo central, que praticamente serviram para o uso de âncoras helicoidais.
Em fevereiro de 2011, os representantes da HPS Delmar, no Brasil reuniram-se com a Alta Energia e a Schahin.
A Delmar é uma fábrica da HPS e distribuidora de produtos como pára-raios, comutadores e chaves para subestação. A fábrica está localizada em Tatuí, Estado de São Paulo. A Delmar está no setor há mais de 40 anos e foi adquirida pela HPS em 2005.
A HPS sugeriu aos empreiteiros de fundação da torre que considerassem as fundações helicoidais da Chance® como uma opção e forneceram amostras para testes, juntamente com os relatórios de qualidade e os resultados de teste (inclusive cargas de torsão). Os empreiteiros instalaram essas amostras de fundações e executaram testes de compressão e de tração. Eles também entraram em contato com outras empresas que usam fundações helicoidais da Chance, para obter referências.
Os testes de tração (haste de seção quadrada SS200) e a compressão (haste redonda RS3500 para torre auto portante com mastro central) foram executados no Brasil pela Schahin Engenharia e Alta Energia, sob a supervisão dos engenheiros da HPS.
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TOCANTINS
MARANHÃO
MATO GROSSO
GOIÁS
SÃO PAULO
MINAS GERAIS
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TOCANTINS
MARANHÃO
RORAIMA
AMAZONAS
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Brumado I I
Poções
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SALVADOR
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Camaçar i I I / Camaçar i IV(12)
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CíceroDantas
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Penedo
PAULO AFONSO /Zebu (11) XINGÓ
Messias /Rio Largo I I
MaceióMACEIÓ
Rio das Éguas
Gurupi
PALMAS
LAJEADO
Barre i ras
I recê
Senhor doBonf im I I
SOBRADINHOJuazei ro I I
São João do Piauí
LUIZGONZAGA
Angel im /Angel im I I
Ribe i rão
Reci fe I I /Bongi /P i rapama I I /Suape I I (11) /Suape I I I (11) /Joai ram
Pau Ferro /Mirue i ra /Urbana (12)
RECIFE
Goianinha
Tacaimbo
CampinaGrande I I
Mussuré I I /Sta.Ri ta(11)
Bom Nome
Mi lagres
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BOAESPERANÇA
Coremas
Icó Curra is Novos I I
Santana do Matos I I
Açu I I
Banabuiú
Quixadá
Russas I I
Mossoró I I
Nata l I I /Nata l I I I (11) /Ext remoz I I (12)
NATAL
FORTALEZA
For ta leza / For ta leza I I / P ic i I I /Delmiro Gouveia / Aqui raz I I (12) / Maracanaú (16)CauípeMassapê I I
Sobra l I I IP i r ip i r i
TERESINA
Teres ina / Teres ina I I
Per i toró
Coelho Neto
Miranda I I
SÃO LUÍS
São Luís I / São Luis I I
ISAMU IKEDA
Col inas
Por toFranco
JOÃOPESSOA
Santa Cruz I I
P icos
10
12
11
Tauá
Tomba
Gov. Mangabei ra
Paraíso
Sta. Inês
Três Mar ias
ESTREITO (11)F. Noguei ras
IPUEIRAS
Dianópol is
Porangatu
Miranor teMiracema
Para isodo Tocant ins
Guaraí
Marabá
Cotegipe / Pi tuaçu / Matatu / Narandiba (11) /Jacaracanga / Pi ra já (13)
PEIXE
10
Sapeaçu
Tocant inópol is
S. QUEBRADA (18)
TUPIRATINS
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Araguaína
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11
10
10
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10
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11
São Luís I I I
Balsas(10)
10
10
Pres identeDutraAçai landia
10
16
Ribe i roGonçalves
10
16
11
11
Teixe i rade Fre i tas (10)
10 11
Ford / Pólo
TERMOCEARÁ
Itacaiúnas
SERRA DA MESA
14
12
Pecém II (12)
N.S. Socorro (13)
Garanhuns (12)
12
Arapi raca I I I (12)
12
Acaraú I I (12)
12
João Câmara (12)
12
Igaporã (12)
12
12
Icara iz inho
Pra ia Formosa
Aracat i I I
10
Jaguar i
Passo deLos Libres
URUGUAIANA50 MW
Alegrete 2
Maçambará
S. Vicente
SantaMar ia 3
Livramento 2
RIVERA70 MW Bagé 2 P. MÉDICI /CANDIOTA I I I (10)
Pelotas 3
Camaquã
Quinta
Marmele i ro
S.Vi tór ia do Palmar
Guaiba 2Eldorado do Sul
CHARQUEADASPólo Petroquímico
PORTOALEGRE
Porto Alegre / Viamão 3 (12)
CANOAS
Gravataí 1-2-3 / Campo Bom / Schar lauOsór io 2
Palmares
Mostarda
Taquara
Cidade Indust r ia l
S. Cruz I
V. Ai res
Lajeado 2
Caxias / Caxias 2 / Caxias 5/Caxias 6Gar iba ld i I
Farroupi lha
NovaPrata 2
SãoBorja 2
Sto. Ângelo /Sto. Ângelo I I
Missões
GARABI1 x 1100 MW1 x 1100 MW
SantaRosa
Guar i ta
Sta . Mar ta
PASSOFUNDO
MACHADINHO
ITÁ Campos Novos
Palhoça
Siderópol is
Lageado Grande
Imbi tuba
Gaspar
Ti jucasFlor ianópol is / B iguaçu
FLORIANÓPOLIS
I ta ja í I I / I ta ja íB lumenau
I lhotaPiçarras
Joinv i l le /Jo inv i l le Nor te (09)Canoinhas
Mafra
S. Mateus do Sul
CURITIBA
Ponta Grossa Sul
Are ia
G. B. MUNHOZ
S. SEGREDO
SALTOSANTIAGO
Pato Branco
Xanxerê
Herva l do Oeste
QUEBRA-QUEIXO
SALTOOSÓRIO
SALTOCAXIAS
Foz doChopin
Ponta Grossa Norte
Uberaba
Cur i t iba / Umbará / Gra lha AzulCampo do Assobio / S.J .P inhais
D. FRANCISCA
ITAÚBA
JACUÍ
PASSOREAL
Cascavel / Cascavel Oeste
Guaíra
CampoMourão
Iva iporã
Figuei raFIGUEIRAI
C. Compr ido/ Pi larz inho/ S.Qui tér ia (13)
Jaguar ia íva
G. PARIGOTDE SOUZA
Apucarana
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CHAVANTES
Loanda
Chuí
S.Bentodo Sul
R.Negr inho
Pelotas 1
Pelotas 2
GM
At lânt ida 2
CAMPOSNOVOS
S. Joaquim.
Rio do Sul
Jaguarão
Basi l io
10
V.Ramos Jr.Lages
Lagoa Vermelha
10
10
M.Claro
M.CLARO C.ALVES
BARRA GRANDE
S.Migueldo Oeste
FUNDÃO
S.CLARA
11
Umuarama (11)
J.Lacerda A/B/C/D
Timbó
Londr ina
Mar ingá
Assis LUCAS NOGUEIRAGARCEZ
Florestópol is
CAPIVARA
ROSANA
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PIRAJU
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ITAIPU
Fibraplac
N.S.RITA
Forqui lh inha (10)
Posto Fisca l
Santa Mônica
Sarandi
Tapera 2
10
10
11
Bate ias
10
13
10
Desterro
Vide i ra
10
Sal to Pi lão
10
14 JULHO
11
FOZ DOCHAPECÓ (10)
PORTOPRIMAVERA
10
Mar ingá
Candelár ia 2(13)
11
13
13
13
13
MAUÁ (11)
I ju í 2 (11)11
Rest inga (12)
12
Rest inga(12)
JUPIÁ
MIMOSO
Sidro lândia /Sidro lândia 2(10)
Anastác io
CAMPOGRANDE
Campo Grande /Imbi russu
NovaAndradinaIv inhema
RioBr i lhante
Maracaju
Aquidauana
MundoNovo
Iguatemi
Eldorado
Navi ra í
Caarapó
Amambaí
F. I tamarat i
Jard im
B. Vis ta (12)
ÁguaClara
S. Gabr ie ldo Oeste
Camapuã
Coxim
Selv i r ia
A. Taboado
Paranaíba
Cassi lândia
COSTARICA
12
Dourados
ILHASOLTEIRA
Ribas doRio Pardo (11)
Miranda
ROSANA
Corumbá
PORTOPRIMAVERA
11
Guaíra
Ponta Porã
Por to Murt inho
Cimento Eldorado
Rio Verde
PCHPONTE ALTA
PARAÍSOPCHBURITI
Cruzal t ina
Sanesul
Chapadão
Inocência
10
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10
10
10
10
Jataí
SÃO DOMINGOS (11)
11
RioBr i lhante (10)10
Iv inhema (10)10
11
Qui r inópol is
EMBORCAÇÃO
CORUMBÁ I
QUEIMADO
BRASÍLIA
Bandei rantes
Anhanguera /Cara jás
Xavantes
Goiânia Leste / Tr indade (12)
Palmei ras
Fi rminópol is
Rio Verde
GOIÂNIA
Brasí l ia Gera l /Brasí l ia Sul /Samambaia
Águas Lindas
BarroAl to
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Niquelândia
Cia. NiquelTocant ins
SERRA DA MESA
Codemin
Planal to
PONTE DEPEDRA
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Couto Magalhães
GUAPORÉ
Jauru
JUBA I, I I
Nobres
Coxipó
CUIABÁ
MANSO
Nova Mutum
Lucas do Rio Verde
Sorr iso
Sinop
B. Peixe
Ribei rãoz inho
Porangatu
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Pontes eLacerda
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SÃO SIMÃO
Rio das Éguas
Juína (10)
DARDANELOS (10)
10
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11
Brasnor te
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COLÍDER (15)
SINOP (15)
TELES PIRES (15)
Juba
12
15
Luz iân ia
10
Paracatu 4
Pir ineus
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Edéia(10)
Barra dosCoquei ros
12
11
11
Jataí
10
10
Chapadão
Vi lhena
11
10
10
11
11
12
12
Parec is (10)
10
10
12
10
10
Coletora Centro (15)
15
SÃO MANOEL (15)
FOZ DO APIACÁS (15)
CapãoBoni to
I tararé I IIn ter lagos /Xavantes /Bandei rantes
Embu-Guaçu
PIRATININGANOVA PIRATININGA
BaixadaSul
CUBATÃOHENRY BORDEN
Nordeste
Sto. ÂngeloTi juco Preto / Leste / Ramon RF
I tapet iMogi
S.J .Campos S. CRUZ / ATLÂNTICO(10)
ANGRA
FONTES
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Taubaté
C. Paul is ta
Bom Jard im
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Bauru
Botucatu
Avaré
LUCAS NOGUEIRAGARCEZ
Assis
S. BárbaraSumaré
SÃO PAULOIb iúna
Edgardde Souza
Cabreúva
CampinasAnhanguera /M. Fornasaro /Centro / Pi r i tuba
M. Mir im 3
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PROMISSÃO
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RIO DE JANEIRO
Jacarepaguá
RochaLeão
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JUIZ DE FORA
Juizde Fora
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OuroPreto 2
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São Gonçalodo Pará
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VOLTAGRANDE
PORTOCOLÔMBIA
JAGUARA
L.C.BARRETO
M.DE MORAIS
FURNAS
Ribei rãoPreto
Poços deCaldas
São Gotardo 2
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MIRANDA
BomDespacho 3
BELOHORIZONTE
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C. Pena
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Gov.Valadares I I
SALTOGRANDE
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MontesClaros I I
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CACHOEIRADOURADA
Paranaíba
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TRÊS IRMÃOS
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São José doRio Preto
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Patosde Minas
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Bocaiúva
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11
Verona
12
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N. Iguaçu (12)
11
11
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15
15
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12
Araras (10)
Mirassol 2 (10)
10
Getu l ina (10)
PORTOPRIMAVERA
SÃO SIMÃO
S.Dumont (11)
Bate ias
Luziân ia
10
I tab i r i to 2 (12)12
12
12
PadreFia lho (12)
12
14
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BAGUARI
10
Gerdau
Sal to (12)
12
12
Gra jaú
12
SIMPLÍCIO(11)
11
11
Gurupi
PALMAS
Teres ina / Teres ina I I
Per i toró
Coelho Neto
SÃO LUÍS
Transamazônica
Santarém
Açai landia
Rurópol is
Vi la do Conde
Guamá
BELÉM Santa Mar ia
ISAMU IKEDA
Col inas
Sta. Inês
Três Mar ias
Mãe do Rio
ParagominasTai lândia
Cametá
F. Noguei ras
Ribei roGonçalves
Rio Vermelho
Xinguara
Redenção
S. Fél ix XinguTucumã
Dianópol is
Porangatu
Miranor teMiracema
Para isodo Tocant ins
Araguaína
Marabá
AMAPÁ
18
I ta i tuba
ESTREITO (11)
PEIXE
11
LAJEADO
TUPIRATINS
Guaraí
TUCURUÍTUCURUÍ
Moju
Tapajós CURUÁ-UNA
Al tamira
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10
15
Miranda I I
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12
10
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Miramar (12)
12
10
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Por toFranco
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Imperat r iz
1116
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14
Encruzo Novo (12)
12
Al tamira
Jurupar i (12)
Transamazônica
CURUÁ-UNA
Rurópol is
MANAUS
Vi la do Conde
Guamá
Ut inga
BELÉM Santa Mar ia /Castanhal (10)
BALBINA
Abunã
Guajará-Mir im
Ar iquemes
Jaru
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PORTOVELHO
SAMUEL
RIO BRANCO
BOA VISTA
Sta. Elena
Tartarugalzinho
C. NUNES
SANTANA MACAPÁ
Oiapoque (12)
Mãe do Rio
Paragominas
Moju
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Cametá
Xinguara 2
Redenção
S. Fél ix XinguTucumã
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11Manacapuru(11)
I tacoat iara (12)
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Pimenta Bueno
11
11
Amapá
UHE MARABÁ(18)
BELO MONTE (15)
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Santarém
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Tapajós
Cara jás
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TUCURUÍ
12
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11
Xingu (12)
12
12
12
12
12
12
Laranjal (12)
Vi lhena
12
Univers idade (13)13
12
12
12
12
12
12
11
S. ANTÔNIO (12)
JIRAU (13)
P.F iguei redo
Carnot (12)
13
I taca iúnas
12
12
12
12
14
Miramar (12)
12
10
16
Imperat r iz
Macapá (12)
11
11
11
1111
11
11
11
11
Lechuga (12)
14
In tegradora
12
15
J. Teixe i ra (12) /Mauá I I I (12)
12
15
15
SÃO LUIS DO TAPAJÓS(16)
JATOBÁ (19)
CACHOEIRA DO CAÍ (19)
JAMANXIM (19)
CACHOEIRA DOS PATOS (19)
CHACORÃO (19)
JARDIM DO OURO (19)
15
5º
O L
N
S
0º
-5º
-10º
-15º
-20º
-25º
-30º
-75º -70º -65º -60º -55º -50º -45º -40º -35º
-25º
TRÓPICO DE CAPRICÓRNIO
-20º
-15º
-10º
-5º
0ºEQUADOR
-35º-5º
-40º-45º-50º-55º-60º-65º-70º
-30º
Usina Hidre lé t r ica
Usina Hidre lé t r ica Planejada
Usina Térmica
Usina Térmica Planejada
Subestação
Subestação Planejada
Conversora
Conversora Planejada
50 0 50 100 150 200 250 km
Escala 1 : 5.000.000
Pro jeção Pol icônicaMer id iano Centra l : 54 W. Gr.
LEGENDA
LINHAEXISTENTE
750 kV
600 kV CC
500 kV
440 kV
345 kV
230 kV
138 kV
69 kV
LINHAPLANEJADA
TENSÃO DEOPERAÇÃO
M I N I S T É R I O D E M I N A S E E N E R G I A
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA
SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIROCONFIGURAÇÃO 2019
08/2010
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE TRANSMISSÃO
Fonte: PDE 2010/2019 - MME Obs: Algumas datas foram atual izadas de acordocom os Lei lões de Transmissão da Aneel
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSMISSÃO
Capi ta l
As hastes de extensão permitem que a seção guia penetre profundamente no soloaté que o torque adequado seja alcançado.
As fundações helicoidais são mais fáceis e rápidas de instalar do que as fundações de concreto tradicionais. Elas também requerem menor material e muito menos trabalhadores.
• Não requer concreto
• Não requer água
• Requer um trator ou retroescavadeira com
motor hidráulico
• Requer poucos operários
• Sem vibração
• Impacto ambiental muito reduzido
• Pode ser instalado em quaisquer condições
climáticas.
Fundação helicoidal
• Requer muito concreto
• Requer muita água
• Requer equipamento grande para
movimentação de terra
• Requer muita equipe de trabalho
• Vibração considerável (Tubulão)
• Grande impacto ambiental
• Difícil de instalar em algumas condições
climáticas
concreto/pré-moldado/tubulão
Comparação dos tipos de fundação
Totalmente satisfeitos, os empreiteiros fizeram o seu pedido em agosto de 2011. Das fundações helicoidais utilizadas na primeira linha, 50% são da marca Chance®. A primeira linha do projeto Rio Madeira tem 4.300 torres. Dessas, 3.440 são torres estaiadas, com 1.800 suportadas por fundações helicoidais SS200 da Chance. Das 860 torres autoportantes, 250 são suportadas por fundações helicoidaias RS3500 da Chance.
Vantagens em ultilizar a fundações helicoidalAs empresas concessionárias brasileiras e os empreiteiros têm usado fundações de concreto, tubulão e pré-moldados para torres, durante anos. Embora tecnicamente eficientes essa abordagens apresentam algumas desvantagens.
Como a maioria das torres se encontra em locais remotos, as fundações helicoidais funcionam muito bem e podem ser usadas em várias condições de solo. O solo muito arenoso, em algumas áreas ao longo da rota, impede a instalação de fundações de concreto. Buracos escavados em solo arenoso tendem a desmoronar e requerem não somente escoras, mas quantidade maior de material. Obstáculos ao transporte para outras áreas teriam prejudicado a entrega de concreto e todos os equipamentos necessários. Esses problemas foram solucionados pelas fundações helicoidais, que exigem a instalação de uma máquina relativamente pequena e alguns trabalhadores. Isso resultou em custos de mão de obra significativamente menores para instalar fundações helicoidais, em comparação ao de uma enorme fundação de concreto necessária para uma única torre.
Teste de traçsão.
Teste de compressão.
A experiência internacional e interpessoal adquirida com essa tarefa
modelo, estabeleceu laços fortes entre todos os envolvidos. Esses
relacionamentos formaram uma base de trabalho sólida para continuar
a construir de comum acordo com os próximos empreendimentos de
linhas de transmissão do Brasil.
Teste e segurançaApós a instalação, os empreiteiros testaram a maioria das fundações helicoidais. Nas torres autoportantes, que se apoiam nas fundações helicoidais, foram testadas uma de cada apoio. Nas torres estaiadas, os empreiteiros testaram todos os tirantes.
O teste foi necessário por dois motivos. Primeiro, o governo brasileiro o exigiu como parte do contrato de construção. Segundo, foi a primeira vez que os empreiteiros trabalharam com este tipo de sistema de fundação e eles precisavam confirmar se a solução funcionaria nas diversas condições de solo.
O teste revelou alguns problemas que ilustram a importância de ter informações precisas sobre o solo. Em algumas áreas, as condições de solo eram enganosas. Em uma dessas áreas, um tirante foi instalado com a resistência de torque correta, mas durante o teste ocorreu falha. Para solucionar o problema, o empreiteiro simplesmente instalou o tirante mais fundo. Em outra área, as cavidades subterrâneas forçaram os engenheiros a abandonar o projeto de uma torre estaiada e instalar uma torre autoportante devido às condições adversas de solo.
Todos os problemas foram solucionados com a correção dos procedimentos de teste, alteração do projeto da torre ou com e reajuste das profundidades instalação (torque).
Rota de entregaA HPS fabrica as fundações helicoidais Chance em Centralia, no estado de Missouri, nos EUA, mas o produto precisava ser entregue em regiões agrestes do brasil. Isso exigiu um planejamento diferenciado.
Primeiramente, embalado em engredados no Missouri, o material foi transportado para um porto nos EUA, e por mar, até Santos, o maior porto do Brasil. A partir daí, os embarques foram entregues por caminhões (240 km) nas instalações da HPS Delmar. Desse local, o material foi transportado para as áreas de preparação e locais de construção pelo Brasil, inclusive para alguns destinos a 3.000 km de distância.
Não ocorreu nenhum problema de embarque ou entrega. Tudo chegou no tempo previsto. Os pedidos foram feitos com bastante antecedência, portanto, a HPS pôde planejar a fabricação e o transporte. No início, os fornecedores no Brasil fizeram as entregas mais cedo do que a HPS. No final do projeto, o material da Chance® foi entregue mais rápido do que o dos concorrentes locais.
Esse alto nível de serviço e desempenho do produto são um bom indicador para projetos futuros, para empregar fundações helicoidais e âncoras com tirantes da Chance®. Seu valor como uma solução para áreas e condições de solo difíceis foi bem recebido.
Extensão
Seção guia
Adaptador do tirante
Estaca Helicoidal de seção quadrada (SS) CHANCE®
Série do produtoClassificação de torque
pés-lbs. (Nm)Força máxima de tensão*
kip (kN)
Limite de capacidade de elevação/compressão**
kip (kN)
SS5 5.500 (7 500) 70 (312) 55 (245)
SS150 7.000 (9 500) 70 (312) 70 (312)
SS175 10.500 (14 200) 100 (445) 110 (489)
SS200 16.000 (21 700) 150 (668) 150 (668) ***
SS225 23.000 (31 200) 200 (890) 200 (890) ***
* Baseado na força mecânica do acoplamento
** Baseado na classificação de torque - Limite de capacidade de elevação/compressão = Classificação de torque x Kt.
Kt “padrão” para tipo SS = 10 pés-1 (33 m-1)
*** Baseado na força mecânica do parafuso do acoplamento,
maiores capacidades de compressão disponíveis com o Helical Pulldown® Micropile
Capacidade de carga até 75 Toneladas.Capacidades de torque até 20.000 pés-lb.Cinco tamanhos de desempenho adaptam-se a uma ampla variedade de condições de solo.
Os tirantes e fundações da Chance trabalham em conjunto para fornecer suporte e resistência adequados em carga de tração.
• 100 anos de liderança em ancoragem no setor
• Suporte especializado em aplicações de engenharia de ancoragem
• Software proprietário de projeto de capacidade helicoidal, HeliCAP®
• Alta capacidade de estoque manufatura, especialização e estoque a pronta entrega
Estacas Helicoidais – Perfil Quadrado.
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Série do produtoClassificação de torque
pés-lbs. (Nm)Força máxima de tensão*
kip (kN)
Limite de capacidade de elevação/compressão**
kip (kN)
RS2875.203 5.500 (7 500) 60 (267) 49,5 (220)
RS2875.276 8.000 (10 846) 90 (400) 72 (320)
RS3500.300 13.000 (17 600) 120 (534) 91 (405)
RS4500.337 23.000 (31 200) 140 (623) 138 (614)
RS6625.280 40.000 (54 233) 200 (890) 200 (890)
RS8625.250 60.000 (81 349) 300 (1 334) 300 (1 334)
* Baseado na força mecânica do acoplamento
** Baseado na classificação de torque - Limite de capacidade de elevação/compressão = Classificação de torque x Kt
Kt “padrão” para Série RS2875 = 9 pés1 (30 m-1); para tipo RS3500.300 = 7 pés-1 (23 m-1);
para tipo RS4500.337 = 6 pés-1 (20 m-1);
para tipo RS6225.280 = 5 pés-1 (13 m-1);
para tipo RS8624.250 = 4 pés-1 (13 m-1);
Estaca de produto Helicoidal de redonda (RS) CHANCE®
Capacidade para a combinação de solo e carga:Qualquer carga. Em qualquer lugar.
Para suportar altas cargas e diversas composições de solo, as estacas com perfil tubular Chance fornece uma grande variedade de opções. Em Aço Carbono Galvanizado, o perfil tubular atende cargas de tração e compressão. Devidamente dimensionado, a solução de fundação em Estacas Helicoidais pode ser aplicada em praticamente todos os tipos de solo e sob qualquer carga.
Capacidades de torque até 20.000 pés-lb.
Cinco tamanhos de desempenho adaptam-se a uma ampla variedade de condições de solo.
As fundações helicoidais Instant Foundation® chegam a locais onde não Chegam as fundações de concreto
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A Hubbell Power Systems (HPS) produz uma variedade de produtos utilizados na transmissão, distribuição, subestação e telecomunicações. Os produtos da Hubbell também são utilizados na construção civil, transportes e indústria. Nossa linha de produtos inclui ferragens, seccionadoras, ferramentas, isoladores, para-raios, acessórios para cabos, equipamentos de teste, buchas para transformador e caixas pré-moldadas. A Chance é uma marca do grupo Hubbell Power Systems
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