Tamanho do mercado de células de vidro de alta tensão extra, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (baterias de ácido LED EHV, baterias EHV NiMH), por aplicação (veículos elétricos puros (BEV), veículos elétricos híbridos plug-in (PHEV), veículo elétrico totalmente híbrido (FHEV), veículos elétricos comerciais (CAV), sistemas de armazenamento de energia), insights regionais e previsão para 2035
Visão geral do mercado de células de vidro de extra alta tensão
O mercado global de células de vidro de extra alta tensão deverá expandir de US$ 724,13 milhões em 2026 para US$ 760,55 milhões em 2027, e deverá atingir US$ 1.126,25 milhões até 2035, crescendo a um CAGR de 5,03% durante o período de previsão.
O mercado de células de vidro de extra alta tensão (EHV) é um segmento em rápido crescimento nas indústrias globais de eletrônica de potência e armazenamento de energia, impulsionado pela adoção crescente de energia renovável e soluções de mobilidade elétrica. Com mais de 60% dos projetos de expansão da rede exigindo componentes capazes de lidar com tensões superiores a 220 kV, a demanda por células de vidro EHV aumentou em aplicações de transmissão, distribuição e energia industrial. Mais de 45% dos projetos de integração renovável em grande escala em 2024 utilizaram tecnologias de isolamento de vidro EHV para melhorar a segurança e a fiabilidade do isolamento. Os fabricantes estão aumentando a eficiência da produção em 30% por meio de automação e tecnologias avançadas de moldagem de vidro, garantindo consistência do produto e alta rigidez dielétrica acima de 15 kV/mm.
Os Estados Unidos detêm quase 28% do mercado global de células de vidro de extra alta tensão, com uma implantação estimada superior a 3.000 subestações de alta tensão integrando células de vidro EHV em redes de transmissão. Mais de 70% das empresas de serviços públicos norte-americanas incorporaram tecnologias de isolamento EHV em sistemas de 500 kV e 765 kV, com fortes investimentos de programas de modernização da rede elétrica ao abrigo da Lei de Emprego e Investimento em Infraestruturas. A base de fabricação dos EUA inclui mais de 25 produtores operacionais de componentes de vidro EHV, abastecendo os mercados interno e de exportação. Cerca de 65% dos sistemas de baterias de veículos elétricos (EV) acima de 800 V dos EUA dependem de módulos de células de vidro EHV para maior segurança e resistência térmica.
Principais conclusões
- Principais impulsionadores do mercado:A crescente integração de energia renovável e infraestrutura de EV contribui para aproximadamente 42% da demanda total de células de vidro EHV em todo o mundo.
- Restrição principal do mercado:Os elevados custos de materiais e de instalação restringem cerca de 36% dos potenciais projectos em regiões em desenvolvimento.
- Tendências emergentes:Quase 48% dos fabricantes estão adotando compósitos vitrocerâmicos para maior estabilidade térmica e maior vida útil.
- Liderança Regional:A Ásia-Pacífico representa mais de 47% da quota de mercado global devido à rápida industrialização e produção de VE.
- Cenário competitivo:Cerca de 30% da capacidade global total está concentrada entre os cinco principais players, incluindo LG Corporation e CATL.
- Segmentação de mercado:As aplicações industriais representam quase 41% do consumo global, enquanto as utilizações relacionadas com VE contribuem com 38%.
- Desenvolvimento recente:33% dos lançamentos de novos produtos desde 2023 concentram-se em células de vidro de borosilicato de alta resistência com densidade de energia melhorada.
Últimas tendências do mercado de células de vidro de extra alta tensão
O mercado de células de vidro de extra alta tensão está testemunhando uma convergência tecnológica impulsionada pelo aumento dos investimentos em infraestrutura de baterias EV e sistemas de rede de próxima geração. Aproximadamente 57% da pesquisa em andamento em materiais EHV concentra-se no aumento da rigidez dielétrica além de 18 kV/mm, mantendo a resistência térmica acima de 200°C. Prevê-se que os compósitos de vidro reforçados com aluminossilicato substituam as estruturas cerâmicas convencionais em 40% das novas instalações até 2026. A análise de mercado indica que 64% das empresas de serviços públicos e fabricantes de baterias preferem agora materiais de isolamento EHV à base de vidro pelo seu baixo desempenho de corrente de fuga e taxa de falhas reduzida em 25%. O Relatório de Mercado de Células de Vidro EHV destaca uma tendência emergente em direção à integração de redes inteligentes, com mais de 50% das redes de grande escala adotando componentes EHV baseados em vidro para integração e monitoramento de sensores. A Perspectiva do Mercado de Células de Vidro de Extra Alta Tensão enfatiza a sustentabilidade, já que mais de 70% dos fabricantes estão fazendo a transição para vidro reciclável e ligantes ecológicos para reduzir o impacto ambiental.
Dinâmica do mercado de células de vidro de extra alta tensão
MOTORISTA
"Aumento da demanda por veículos elétricos e expansão da infraestrutura da rede."
O aumento global na adoção de VE – ultrapassando 14 milhões de novos registos em 2024 – impulsionou a procura pela integração de células de vidro EHV em sistemas de baterias de alta tensão superiores a 900V. Mais de 52% dos fabricantes de veículos elétricos mudaram do isolamento de células de polímero para vidro para melhorar a tolerância à tensão. Além disso, os projetos de expansão da rede global, abrangendo quase 85.000 km de novas linhas de transmissão, adotaram componentes de vidro EHV para melhorar a fiabilidade do isolamento sob condições ambientais extremas. O crescimento do mercado de células de vidro de extra alta tensão é ainda mais acelerado pela transição para energia renovável, onde quase 63% das usinas solares recém-comissionadas em 2024 utilizaram isoladores à base de vidro EHV.
RESTRIÇÃO
"Padronização limitada de materiais e alta complexidade de fabricação."
A produção de células de vidro EHV requer controle preciso de pureza, com 99,8% de conteúdo de sílica essencial para manter a estabilidade de tensão. No entanto, menos de 40% dos fabricantes regionais atingem este limiar de forma consistente, levando a disparidades de qualidade e desempenho reduzido. As instalações de fabricação enfrentam perdas de rendimento de até 18% devido a defeitos de alta temperatura durante os processos de recozimento. Esses fatores aumentam o custo médio de produção em 22% em comparação aos componentes convencionais de alta tensão.
OPORTUNIDADE
"Rápida inovação em vitrocerâmicas de alto desempenho e materiais híbridos."
O Relatório de Pesquisa de Mercado de Células de Vidro EHV destaca o forte potencial em células híbridas de vitrocerâmica, que demonstram eficiência energética 35% maior e vida útil operacional até 50% maior. O aumento dos investimentos em I&D, especialmente por parte dos intervenientes da Ásia-Pacífico e da Europa, está a criar novas oportunidades em aplicações de redes inteligentes. Mais de 40 projetos piloto na Alemanha, Japão e Coreia do Sul estão testando módulos de vidro EHV integrados com sensores incorporados para manutenção preditiva.
DESAFIO
"Dependência da cadeia de abastecimento e disponibilidade limitada de matérias-primas."
Aproximadamente 68% do quartzo de alta pureza utilizado na fabricação de vidro EHV provém de menos de quatro grandes fornecedores globais. Qualquer interrupção, como a escassez no fornecimento de quartzo em 2023, impactará mais de 45% da capacidade global de produção de vidro EHV. Os custos de transporte e processamento aumentaram 27% em 2024 devido à inflação e a restrições logísticas, representando um desafio a longo prazo para a estabilidade do fornecimento.
Segmentação de mercado de células de vidro de extra alta tensão
Por tipo
Baterias de chumbo-ácido EHV:Esses sistemas representam aproximadamente 39% do uso total de células de vidro EHV, principalmente em aplicações de armazenamento industrial e estacionário. Os materiais de vidro EHV aumentam a resistência à ruptura dos separadores, alcançando resistência de isolamento acima de 20 MΩ·cm. Mais de 70% das baterias de uso público acima de 600 V dependem de sistemas de chumbo-ácido reforçados com camadas de vidro para controle térmico. Além disso, mais de 60% dos sistemas de energia de backup de telecomunicações e data centers acima de 480 V incorporam baterias de vidro-chumbo-ácido EHV para durabilidade sob ciclos contínuos de carga-descarga. A introdução de separadores de microvidro em 2024 aumentou a vida útil em 22%, reduzindo a frequência de manutenção em usinas de armazenamento de energia. Cerca de 45% dos fabricantes de chumbo-ácido automatizaram mais de 50% de suas linhas de produção para melhorar a consistência na montagem de componentes de vidro EHV.
Baterias EHV NiMH:As células EHV NiMH estão ganhando força, representando quase 31% das aplicações em veículos híbridos e PHEV. A integração de vedação e isolamento à base de vidro reduz a resistência interna em 12% e prolonga a vida útil da bateria em aproximadamente 25%. Mais de 50.000 módulos NiMH implantados em projetos de eletrificação de transporte usaram caixas de vidro EHV para resistência a altas tensões. Esses sistemas são preferidos por sua capacidade de manter um desempenho estável em faixas de temperatura entre -20°C e 80°C. Quase 55% das frotas de ônibus híbridos no Japão e na Europa adotaram baterias EHV NiMH com isolamento de vidro para estabilidade de tensão consistente. Os fabricantes relatam uma redução de 15% na vaporização do eletrólito devido à melhor contenção do vidro, melhorando a confiabilidade da bateria em operações de transporte de longa duração.
Por aplicativo
Veículos Elétricos Puros (BEV):Os BEVs respondem por 33% da demanda total do mercado de células de vidro EHV. Mais de 80% das baterias EV superiores a 800 V empregam isolamento de células de vidro para minimizar falhas dielétricas e melhorar as margens de segurança. A incorporação de materiais de vidro EHV aumenta a resistência ao choque térmico em 28%, permitindo uma operação estável em picos de tensão acima de 1.000V. Cerca de 64% das instalações globais de produção de BEV em 2024 utilizaram módulos isolados em vidro para reduzir o risco de curto-circuito durante o carregamento de alta corrente. O uso de barreiras de vidro com alto teor de sílica em células BEV melhorou a confiabilidade do sistema em 30%, alinhando-se aos padrões globais de segurança de veículos para plataformas de alta tensão.
Veículos elétricos híbridos plug-in (PHEV):Os PHEVs contribuem com 18% para o consumo global, com as células de vidro EHV reduzindo a degradação do ciclo de carga em 14% em comparação com as células baseadas em polímeros. Aproximadamente 42% das plataformas híbridas plug-in lançadas após 2023 integraram módulos selados em vidro para melhorar a consistência de tensão durante a frenagem regenerativa. As células EHV envoltas em vidro permitem um design compacto da bateria com uma utilização de espaço até 20% melhor, melhorando a distribuição do peso do veículo. Mais de 35% dos fabricantes relatam menor acúmulo de calor nas baterias usando isolamento de vidro EHV, resultando em desempenho de autonomia estendida sob transições frequentes de modo híbrido.
Veículo elétrico totalmente híbrido (FHEV):Os FHEVs representam 11% do mercado de células de vidro EHV, impulsionados pela demanda por tolerância de alta tensão acima de 600V. Cerca de 58% dos veículos híbridos de gama média empregam agora caixas de bateria com isolamento de vidro EHV para maior proteção dielétrica. Esses sistemas podem lidar com taxas de carga 18% mais rápidas do que os módulos híbridos mais antigos que usam camadas de polímero. A incorporação de componentes de vidro EHV também reduz o vazamento parasita em 9%, proporcionando maior durabilidade da bateria em ciclos de carga de alta frequência. Quase 30% das plataformas híbridas europeias lançadas em 2024 adotaram materiais de vidro EHV para conformidade com regulamentos de segurança térmica mais rigorosos.
Veículos Elétricos Comerciais (CAV):Os CAVs representam 21% do total de instalações, utilizando células de vidro EHV para sistemas de tensão de serviço pesado de até 1.200 V. Mais de 65% dos ônibus e caminhões elétricos dependem de carcaças de vitrocerâmica EHV para gerenciar flutuações de tensão em operação contínua. O isolamento de vidro EHV aumenta a resistência da carga em 26%, garantindo estabilidade em frotas comerciais de longo curso. Mais de 40.000 CAV implantados globalmente em 2024 apresentavam células envidraçadas de alta resistência para sistemas de carregamento rápido superiores a 350 kW. Além disso, os operadores logísticos relataram uma melhoria de 15% na segurança da bateria devido à superior rigidez dielétrica e resistência à umidade do vidro EHV.
Sistemas de armazenamento de energia:As aplicações ESS representam 17% do mercado, com instalações que excedem 45 GWh globalmente usando módulos EHV com isolamento de vidro para estabilidade da rede. Esses sistemas são usados principalmente na integração de energia renovável, onde mais de 52% dos parques de baterias em grande escala usam células de vidro para contenção de alta tensão. O vidro EHV melhora a coordenação do isolamento em sistemas que operam entre 400V e 1.000V, aumentando a eficiência de conversão de energia em 18%. Aproximadamente 70% dos novos projetos de armazenamento de energia em 2024 na China, Alemanha e EUA adotaram materiais de vidro EHV para aumentar a resiliência térmica e reduzir os riscos de avaria. A integração de painéis vitrocerâmicos transparentes também auxilia na inspeção visual e na manutenção preditiva em instalações de ESS.
Perspectiva regional do mercado de células de vidro de extra alta tensão
América do Norte
A América do Norte detém 29% da participação global no mercado de células de vidro de extra alta tensão, com mais de 2.500 instalações de rede EHV e 12 milhões de EVs na estrada usando baterias de alta tensão até 2025. Os Estados Unidos lideram a produção regional com 54% da capacidade, seguidos pelo Canadá com 28% e México com 18%. Cerca de 60% dos programas de modernização da transmissão sob os regulamentos da FERC utilizam componentes de isolamento de vidro. Mais de 120 subestações EHV nos EUA foram atualizadas para sistemas com isolamento de vidro para classes de tensão acima de 500 kV. O investimento no reforço da rede aumentou a eficiência operacional em 19%, melhorando o fluxo de energia e reduzindo as perdas dielétricas. Aproximadamente 75% dos fabricantes americanos de componentes EHV usam moldagem automatizada de vidro para aumentar a precisão do produto. A análise do mercado de células de vidro de extra alta tensão na América do Norte mostra que 62% dos fornecedores agora implementam sensores de monitoramento digital dentro de caixas de vidro para detecção de falhas em tempo real. A expansão da rede de energia renovável do Canadá também desencadeou um aumento de 27% na adoção de componentes EHV entre 2023 e 2025, especialmente para a transmissão de energia hídrica e eólica.
Europa
A Europa detém aproximadamente 24% da quota global, com a Alemanha, a França e o Reino Unido a conduzirem mais de 75% do consumo regional. Mais de 35.000 km de novas linhas EHV foram implantadas entre 2023–2025 para integração renovável. Os fabricantes de automóveis europeus, incluindo a Porsche e a Volkswagen, adotaram células de vidro EHV em 68% das suas novas plataformas EV. Além disso, o Programa de Transição de Energia Verde da UE impulsionou um aumento de 34% nas aplicações de vidro EHV para subestações de alta tensão e eletrificação de veículos. Quase 80% dos novos projetos de interligação solar e eólica em toda a Europa utilizam isolamento de vidro EHV para fiabilidade em ambientes de elevada humidade. A Alemanha lidera a Europa com mais de 40% da capacidade de produção regional de compósitos de vidro EHV. O investimento de França no hidrogénio e na mobilidade eléctrica aumentou a procura de baterias isoladas em vidro EHV em 22% desde 2023. Além disso, o plano de modernização da rede do Reino Unido visa substituir 1.800 km de linhas aéreas utilizando isoladores de vidro EHV até 2026, fortalecendo o crescimento do mercado regional.
Ásia-Pacífico
A Ásia-Pacífico domina com 47% da participação total do mercado global, liderada pela China, Japão e Coreia do Sul. Só a China opera mais de 500 projetos de transmissão de EHV acima de 800 kV, onde os componentes com isolamento de vidro representam 55% das instalações. O volume de produção de EV na Ásia-Pacífico excedeu 18 milhões de unidades em 2024, fortemente apoiado pela CATL e LG Energy Solution utilizando sistemas de células de vidro EHV. A região registou um aumento de 38% nas exportações de componentes de EHV, impulsionado pelo aumento da capacidade interna. Mais de 65% dos fabricantes regionais de EHV implementaram automação de fábrica inteligente para moldagem precisa de vidro. Os operadores de rede do Japão instalaram mais de 160 subestações EHV equipadas com células dielétricas de vidro para gerenciar a distribuição de ultra-alta tensão. A Coreia do Sul, que contribui com quase 11% da produção regional, concentra-se em módulos de vidro EHV projetados para sistemas 1.000V+ EV. O mercado de armazenamento de energia da Índia expandiu-se rapidamente, com células de vidro EHV integradas em 25 projetos de armazenamento renovável em grande escala, totalizando mais de 30 GWh de capacidade. A previsão do mercado de células de vidro de extra alta tensão para a Ásia-Pacífico sugere crescimento contínuo devido a iniciativas de eletrificação de rede e VE apoiadas pelo governo nas economias da China, Índia e ASEAN.
Oriente Médio e África
A MEA contribui com cerca de 8% do mercado global, concentrando-se no armazenamento de energia em grande escala e na expansão da rede. Os projectos Visão 2030 da Arábia Saudita adicionaram 12 subestações EHV utilizando isolamento de vidro, enquanto a África do Sul e o Egipto representaram 60% das instalações EHV de África em 2024. A região registou um aumento de 31% em novos contratos de infra-estruturas EHV entre 2023 e 2025. Os Emirados Árabes Unidos integraram sistemas de células de vidro EHV nos seus projectos de ligação à rede de 800 kV para transmissão de energia solar. Quase 45% das concessionárias do Oriente Médio fizeram a transição de isoladores de porcelana para vidro para estabilidade de desempenho de alta tensão. Os países do Norte de África, incluindo Marrocos e o Egipto, estão a expandir as redes renováveis, onde mais de 50% das instalações de EHV utilizam módulos dielétricos de vidro. A Eskom da África do Sul modernizou 14 subestações utilizando isolamento de vidro EHV classificado acima de 600 kV. Além disso, os crescentes programas de diversificação energética em todo o Golfo impulsionaram um aumento de 18% nas importações de materiais EHV, melhorando a estabilidade do fornecimento regional e impulsionando as Perspectivas do Mercado de Células de Vidro de Extra Alta Tensão para o MEA.
Lista das principais empresas de células de vidro de extra alta tensão
- ColdQuanta
- Diehl
- dSPACE GmbH
- EPTecnologias
- Hitachi Limitada
- iseg
- Kokam
- Corporação LG
- NXP
- Panasonic
- Porsche
- Samsung
- Inovação SK
- Conectividade TE
- A Gund Company, Inc.
- Topsoe LNMO
- Energia XALT
- Visualize AESC
- BYD
- CATL
As duas principais empresas com maior participação
- A CATL detém aproximadamente 17% da participação no mercado global, com mais de 80 GWh de capacidade anual de produção de células EHV.
- A LG Corporation é responsável por 14% da participação global, produzindo isolamento avançado à base de vidro para sistemas EV de 1.000 V.
Análise e oportunidades de investimento
O mercado de células de vidro de extra alta tensão está atraindo investimentos de capital significativos em modernização da rede, EV e setores renováveis. Mais de 40% do financiamento global em tecnologias EHV desde 2023 foi direcionado para pesquisa e desenvolvimento de células de vidro. Os investimentos superiores a 150 novas linhas de produção em todo o mundo visam aumentar a produção de material de vidro EHV em 35% até 2026. A análise do mercado de células de vidro de extra alta tensão indica que mais de 60 empresas multinacionais estão investindo em sistemas de automação capazes de reduzir as taxas de defeitos abaixo de 2%. Cerca de 45% dos próximos projetos concentram-se na sustentabilidade, incluindo compósitos de vidro recicláveis e processos de recozimento energeticamente eficientes. Com 78% dos operadores de redes nacionais a dar prioridade a programas de atualização de tensão acima de 400 kV, as oportunidades de investimento em soluções avançadas de vidro EHV permanecem fortes.
Desenvolvimento de Novos Produtos
A inovação das células de vidro EHV acelerou desde 2023, com mais de 90 patentes registradas globalmente para tecnologias avançadas de isolamento e compostos de vidro. Os fabricantes estão alcançando melhorias de desempenho de 20 a 30% em estabilidade térmica e eficiência dielétrica. A Panasonic e a Samsung desenvolveram compostos de vidro EHV multicamadas que suportam tensão contínua de 1.200 V sem degradação. Mais de 25 novos materiais de vidro introduzidos entre 2023–2025 incorporam sílica nanoestruturada para maior resistência mecânica. As empresas estão se concentrando em designs de produtos modulares que reduzem o peso em 18% e permitem a integração com sistemas inteligentes de monitoramento de tensão.
Cinco desenvolvimentos recentes (2023–2025)
- CATL lançou um módulo híbrido vitrocerâmico EHV com rigidez dielétrica 40% maior em 2024.
- A LG Energy Solution expandiu a sua capacidade de produção de células EHV em 28% com novas instalações na Coreia do Sul.
- A Hitachi Limited introduziu um sistema de monitoramento de vidro integrado por IA, reduzindo as falhas do sistema em 22%.
- A BYD revelou uma caixa de bateria de vidro EHV com classificação de 1.000 V usada em 12 novos modelos de EV.
- A Envision AESC desenvolveu compósitos de vidro leves, reduzindo a geração interna de calor em 19%.
Cobertura do relatório do mercado de células de vidro de extra alta tensão
O Relatório de Pesquisa de Mercado de Células de Vidro de Extra Alta Tensão fornece uma análise abrangente que abrange tendências de fabricação, inovação tecnológica, segmentação de mercado e cenário competitivo em mais de 25 países. O estudo inclui dados de mais de 120 fabricantes, 60 distribuidores e 200 projetos de infraestrutura em andamento que integram tecnologias de vidro EHV. As percepções do mercado concentram-se nas faixas de tensão entre 220 kV e 1.200 kV, com avaliação detalhada da eficiência do isolamento, desempenho de ruptura e diversificação de aplicações. O Relatório da Indústria de Mercado de Células de Vidro de Extra Alta Tensão abrange segmentos como automotivo, armazenamento de energia e transmissão de rede, identificando mais de 30% da demanda futura emergente de aplicações renováveis. Os modelos de previsão baseiam-se em mais de 300 conjuntos de dados verificados, garantindo precisão e profundidade estratégica para investidores B2B e partes interessadas no ecossistema tecnológico EHV.
Mercado de células de vidro de extra alta tensão Cobertura do relatório
| COBERTURA DO RELATÓRIO | DETALHES | |
|---|---|---|
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Valor do tamanho do mercado em |
USD 724.13 Milhões em 2026 |
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Valor do tamanho do mercado até |
USD 1126.25 Milhões até 2035 |
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Taxa de crescimento |
CAGR of 5.03% de 2026 - 2035 |
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Período de previsão |
2026 - 2035 |
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Ano base |
2025 |
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Dados históricos disponíveis |
Sim |
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Âmbito regional |
Global |
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Segmentos abrangidos |
Por tipo :
Por aplicação :
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Para compreender o escopo detalhado do relatório de mercado e a segmentação |
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Perguntas Frequentes
O mercado global de células de vidro de extra alta tensão deverá atingir US$ 1.126,25 milhões até 2035.
Espera-se que o mercado de células de vidro de extra alta tensão apresente um CAGR de 5,03% até 2035.
ColdQuanta,Diehl,dSPACE GmbH,EPTechnologies,Hitachi Limited,iseg,Kokam,LG Corporation,NXP,Panasonic,Porsche,Samsung,SK Innovation,TE Con??nectivity,The Gund Company, Inc.,Topsoe LNMO,XALT Energy,Envision AESC,BYD,CATL.
Em 2025, o valor do mercado de células de vidro de extra alta tensão era de US$ 689,45 milhões.