工地临时用电方案.docx
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工地临时用电方案
一、编制依据……………………………………………………………………1
二、工程概况……………………………………………………………………1
三、现场勘测……………………………………………………………………1
四、用电负荷计算………………………………………………………………1
施工机具一览表………………………………………………………………………1
、用电负荷计算………………………………………………………………………2
五、配电线路设计………………………………………………………………3
配线方式……………………………………………………………………………3
线路组成……………………………………………………………………………3
配电箱设计、配电线路截面选择…………………………………………………3
六、防雷接地装置………………………………………………………………15
七、临时配电工程图纸…………………………………………………………16
八、线路敷设……………………………………………………………………16
九、配电箱与开关箱设计………………………………………………………16
十、安全用电办法………………………………………………………………17
十一、电气防火办法……………………………………………………………18
十二、临时用电管理制度………………………………………………………19
十三、电工职位安全责任制……………………………………………………19
一、编制依据
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99;
工程现场勘测资料;
工程现场施工部署情形;
其他有关的国家现行规范、标准、规程和建设方的要求。
二、工程概况
本工程为石家庄裕华万达广场,位于石家庄市槐安路以北、槐中路南、民心河双侧及建华大街双侧,用电地面积约40.5公顷,槐岭路以南、槐安路以北、民心河以东为商业办公和文化体育用地,计划面积为14.42公顷,其余为住宅用地,计划用地为26.08公顷。
其中A区含六幢高层住宅楼、地下车库及其附属底商,建筑面积为万平方米。
三、现场勘测
本工程采用商品混凝土,砼泵车为柴油型,钢筋、模板现场加工制作。
按照现场总平面布置图,现场共有6座主楼,本方案共设立四个供电单元,均位于本工程的东侧,其中1#楼东侧设一个供电单元,2#楼和3#楼东侧设一个供电单元,4#楼东侧设一个供电单元,5#楼和6#楼东侧设一个供电单元。
前三个供电单元电源从建设单位提供的临时变压器引出,最后一个供电单元电源从原有400KVA配电室提供一路630A回路引出,A区可用变压器为位于工程东北侧的10#箱变,原有配电室位于工程北侧的A地块生活区。
四、用电负荷计算
用电顶峰期施工用电机具一览表
序号
机械名称
单位
型号
数量
单台功率
合计
1
施工电梯
台
6
66KW
396KW
2
塔吊
台
QFC5312
2
70KW
140KW
3
塔吊
台
FO/23B
H25/14
3
40KW
120KW
4
钢筋弯曲机
台
GW40
6
3KW
18KW
5
钢筋切断机
台
GQ40
6
9KW
6
钢筋套丝机
台
GX-40
6
4KW
24KW
7
钢筋调直机
台
GT6-12
3
8
圆盘锯
台
MJ-104
10
25KW
9
砂轮机
台
7
10
电刨
台
MB105A
10
22KW
12
套丝机(安装)
台
4
13
水泵
台
2
22KW
44KW
14
切割机(安装)
台
4
15
主楼施工用电
6
80KW
480KW
电动机总功率合计
1
交流电焊机
台
17
电焊机输出功率
用电负荷计算:
S=×(K1∑P1/cosφ+K2∑P2+K3∑P3)
式中:
S---供电设备总需要容量(KVA);
P1---电动机额定功率(KW);
P2---电焊机输出功率(KW);
P3---室外照明总容量(KW);
cosφ---电动机的平均功率因数
(施工现场最高为~,一般为~);
K1、K2、K3---需要系数
取K1=K2=K3=1
动力设备总功率为:
∑P1=
电焊机输出总功率为:
∑P2=
室外照明总功率为:
∑P3=70KW
因此施工总用电容量为:
取cosφ=
S=×(K1∑P1/cosφ+K2∑P2+K3∑P3)
=×(×+×+70)
=
按照理论计算,施工现场用电顶峰期(打桩时期除外)至少需要容量才能知足用电要求。
建设方提供的A区可用变压器别离为10#,另原有A地块生活区400KVA配电室可用,共计容量约1030KVA,能知足施工要求。
五、配电线路设计
配线方式
按照现场施工组织情形,本工程临时用电采用“三相五线制”配线方式。
地面电缆视情形采用埋地或电缆槽敷设,电缆选用YJV型铜芯绝缘电缆,现场临时用电按《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)设计并组织施工,供配电采用TN-S接零保护系统,按三级配电逐级保护方式配置,PE线与N线出变压器严格分开利用,总配电箱、二级箱及开关箱处做重复接地,接地电阻不大于4欧姆。
线路的组成
施工现场建设方提供的A区可用箱变为10#,原有400KVA配电室提供一路630A回路,其中400KVA配电室提供一路630A回路供5#楼、6#楼施工利用,10#变压器引出三路电源,一路供1#楼,一路供2#、3#楼,一路供4#楼施工使用。
各供电单元分均设在A区的东侧,具体位置详见配电平面图,每一个供电单元设置一级配电箱一台,编号别离为ZP1、ZP2、ZP3、ZP4,其中ZP一、ZP4一级箱分设6个回路,编号别离为N一、N二、N3、N4、N五、N6,ZP二、ZP3一级箱分设7个回路,编号别离为N一、N二、N3、N4、N五、N六、N7,二级箱分为塔吊、镝灯用电,施工电梯用电,钢筋加工区用电,木工加工区用电,主楼用电,安装加工区用电,消防水泵用电。
配电箱设计、配电线路截面选择
配电箱选用合格产品,搜集合格证等备案,按电缆长期持续负荷允许载流量选择电缆规格。
5.3.11):
由10#箱变至ZP1电缆选择:
用电总负荷为
取Kx=取cosφ=
I=KxP/cosφ
=××380×
=
选用YJV-3×185+2×95mm2电缆埋地敷设。
2):
由10#箱变至ZP2的电缆选择:
用电负荷为
取Kx=取cosφ=
I=KxP/cosφ
=××380×
=
选用YJV-3*185+2*95mm2电缆埋地敷设。
3):
由10#箱变至ZP3的电缆选择:
用电负荷为
取Kx=取cosφ=
I=KxP/cosφ
=××380×
=
选用YJV-3*185+2*95mm2电缆埋地敷设。
4):
由原有配电室至ZP4的电缆选择:
用电负荷为
取Kx=取cosφ=
I=KxP/cosφ
=××380×
=
选用YJV-3*185+2*95mm2电缆埋地敷设。
5.3.2.1ZP1至分派电箱电缆及开关选择:
1):
N1线路选择(1#塔吊、镝灯用)
用电总负荷为:
P=70KW取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=×70/×380×
=
开关选用250A漏保型开关,电缆选用YJV-3*35+2*16mm2埋地敷设。
2):
N2线路选择(1#楼电梯用电)
用电总负荷为:
P=66KW取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=×66/×380×
=
开关选用250A漏保型开关,电缆选用YJV-3*35+2*16mm2埋地敷设。
3):
N3线路选择(1#楼主楼施工用电)
用电总负荷为:
P=80KW取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=×80/×380×
=97A
预留部份用电负荷,选用250A漏保型开关,电缆选用YJV-3×35+2×16mm2电缆埋地敷设。
4):
N4线路选择:
(安装加工区用电)
用电总负荷为:
P=取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=××380×
=
开关选用250A漏保型开关,电缆选用YJV-3*25+2*16mm2埋地敷设。
5):
N5线路选择:
(安装加工区用电)
用电总负荷为:
P=取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=××380×
=
开关选用250A漏保型开关,电缆选用YJV-3*25+2*16mm2埋地敷设。
6):
N6线路选择(现场照明用电)
用电总负荷为:
P=70KW取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=×70/×380×
=
预留部份用电负荷,选用160A漏保型开关,电缆选用YJV-3×35+2×16mm2电缆埋地敷设。
5.3.2.2ZP2至分派电箱电缆及开关选择:
1):
N1线路选择(2#塔吊、镝灯用电)
用电总负荷为:
P=40KW取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=×40/×380×
=
开关选用160A漏保型开关,电缆选用YJV-3*35+2*16mm2埋地敷设。
2):
N2线路选择(2#电梯用电)
用电总负荷为:
P=66KW取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=×66/×380×
=
开关选用250A漏保型开关,电缆选用YJV-3*35+2*16mm2埋地敷设。
3):
N3线路选择(2#楼主楼施工用电)
用电总负荷为:
P=80KW取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=×80/×380×
=97A
预留部份用电负荷,选用250A漏保型开关,电缆选用YJV-3×50+2×25mm2电缆埋地敷设。
4):
N4线路选择:
(3#楼电梯用电)
用电总负荷为:
P=66KW取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=×66/×380×
=
开关选用250A漏保型开关,电缆选用YJV-3*35+2*16mm2埋地敷设。
5):
N5线路选择(3#楼主楼施工用电)
用电总负荷为:
P=80KW取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=×80/×380×
=97A
预留部份用电负荷,选用250A漏保型开关,电缆选用YJV-3×50+2×25mm2电缆埋地敷设。
6):
N6线路选择:
(钢筋和模板加工区)
钢筋加工区用电总负荷为:
P=取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=××380×
=
木工加工区用电总负荷为:
P=取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=××380×
=
钢筋加工区至木工区预留部份用电负荷,选用160A漏保型开关,电缆选用YJV-3×16+2×10mm2电缆埋地敷设。
ZP2至钢筋加工区预留部份用电负荷,选用160A漏保型开关,电缆选用YJV-3×35+2×16mm2电缆埋地敷设。
7):
N7线路选择:
(模板加工区用电)
用电总负荷为:
P=取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=××380×
=
预留部份用电负荷,选用160A漏保型开关,电缆选用YJV-3×16+2×10mm2电缆埋地敷设。
ZP3至分派电箱电缆及开关选择:
1):
N1线路选择(3#塔吊、镝灯用)
用电总负荷为:
P=70KW取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=×70/×380×
=
开关选用250A漏保型开关,电缆选用YJV-3*35+2*16mm2埋地敷设。
2):
N2线路选择(4#楼电梯用电)
用电总负荷为:
P=66KW取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=×66/×380×
=
开关选用250A漏保型开关,电缆选用YJV-3*35+2*16mm2埋地敷设。
3):
N3线路选择(4#楼主楼施工用电)
用电总负荷为:
P=80KW取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=×80/×380×
=97A
预留部份用电负荷,选用250A漏保型开关,电缆选用YJV-3×50+2×25mm2电缆埋地敷设。
4):
N4线路选择(5#楼主楼施工用电)
用电总负荷为:
P=80KW取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=×80/×380×
=97A
预留部份用电负荷,选用250A漏保型开关,电缆选用YJV-3×50+2×25mm2电缆埋地敷设。
5)N5线路选择:
(钢筋和模板加工区)
钢筋加工区用电总负荷为:
P=取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=××380×
=
木工加工区用电总负荷为:
P=取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=××380×
=
钢筋加工区至木工区预留部份用电负荷,选用160A漏保型开关,电缆选用YJV-3×16+2×10mm2电缆埋地敷设。
ZP3至钢筋加工区预留部份用电负荷,选用160A漏保型开关,电缆选用YJV-3×35+2×16mm2电缆埋地敷设。
6):
N6线路选择(模板加工区)
用电总负荷为:
P=取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=××380×
=
预留部份用电负荷,选用160A漏保型开关,电缆选用YJV-3×16+2×10mm2电缆埋地敷设。
7):
N7线路选择:
(消防水池水泵用电)
用电总负荷为:
P=44KW取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=×44/×380×
=
预留部份用电负荷,选用160A漏保型开关,电缆选用YJV-3×35+2×16mm2电缆埋地敷设。
ZP4至分派电箱电缆及开关选择:
1):
N1线路选择(4#塔吊、镝灯用)
用电总负荷为:
P=40KW取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=×40/×380×
=
开关选用250A漏保型开关,电缆选用YJV-3*50+2*25mm2埋地敷设。
2):
N2线路选择(5#塔吊、镝灯用)
用电总负荷为:
P=40KW取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=×40/×380×
=
开关选用250A漏保型开关,电缆选用YJV-3*50+2*25mm2埋地敷设。
3):
N3线路选择(5#电梯用电)
用电总负荷为:
P=66KW取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=×66/×380×
=
开关选用250A漏保型开关,电缆选用YJV-3*35+2*16mm2埋地敷设。
4):
N4线路选择(6#电梯用电)
用电总负荷为:
P=66KW取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=×66/×380×
=
开关选用250A漏保型开关,电缆选用YJV-3*35+2*16mm2埋地敷设。
5):
N5线路选择(6#楼主楼施工用电)
用电总负荷为:
P=80KW取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=×80/×380×
=97A
预留部份用电负荷,选用250A漏保型开关,电缆选用YJV-3×50+2×25mm2电缆埋地敷设。
6):
N6线路选择(钢筋和模板加工区)
钢筋加工区用电总负荷为:
P=取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=××380×
=
木工加工区用电总负荷为:
P=取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=××380×
=
钢筋加工区至木工区预留部份用电负荷,选用160A漏保型开关,电缆选用YJV-3×16+2×10mm2电缆埋地敷设。
ZP4至钢筋加工区预留部份用电负荷,选用160A漏保型开关,电缆选用YJV-3×35+2×16mm2电缆埋地敷设。
分派电箱至开关箱处电缆及开关选择:
1)FP1下设一个回路:
)、塔吊回路FP1-1:
用电负荷:
P=70KW
取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=
FP1-1线路选用250A开关,电缆选用YJV-3*35+2*16mm2埋地敷设。
用电负荷:
P=40KW
取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=
FP1-1线路选用160A开关,电缆选用YJV-3*25+2*16mm2埋地敷设。
2)、FP2分派电箱下设一个回路:
(电梯专用)
)、施工电梯回路:
FP2-1
用电负荷:
电梯P=66KW
取Kx=1cosφ=
I=KxP/cosφ
=
FP2-1线路选用200A开关,电缆选用YJV-3*35+2*16mm2埋地敷设。
3)、FP3分派电箱下设10个回路
)、钢筋弯曲机回路:
FP3-1
用电负荷:
钢筋弯曲机P=3KW
取Kx=1cosφ=
I=KxP/cosφ
=5.8A
FP3-1线路选用40A开关,电缆选用YC-3*4+2*2.5mm2埋地敷设。
FP3-2负荷与FP3-1相同,开关、电缆选用与上同。
)、钢筋切断机回路:
FP3-3
用电负荷:
钢筋切断机P=
取Kx=1cosφ=
I=KxP/cosφ
=2.9A
FP3-3线路选用40A开关,电缆选用YC-3*4+2*2.5mm2埋地敷设。
FP3-4回路与FP3-3相同,开关、电缆选用与上同。
)、钢筋套丝机回路:
FP3-5
用电负荷:
钢筋切断机P=4KW
取Kx=1cosφ=
I=KxP/cosφ
=
FP3-5线路选用40A开关,电缆选用YC-3*4+2*2.5mm2埋地敷设。
FP3-6回路与FP3-3相同,开关、电缆选用与上同。
)、钢筋调直机回路:
FP3-7
用电负荷:
钢筋调直机P=
取Kx=1cosφ=
I=KxP/cosφ
=11A
FP3-7线路选用40A开关,电缆选用YC-3*4+2*2.5mm2埋地敷设。
)、砂轮机回路:
FP3-8
用电负荷:
砂轮机P=
取Kx=1cosφ=
I=KxP/cosφ
=
FP3-7线路选用40A开关,电缆选用YC-3*4+2*2.5mm2埋地敷设。
)、电焊机回路:
FP3-9
用电负荷:
交流电焊机P=
取Kx=1cosφ=
I=KxP/cosφ
=
FP3-9线路选用63A开关,电缆选用YC-3*10+2*2.5mm2埋地敷设。
FP3-10回路为备用回路,设置40A开关。
4)、FP4分配电箱下设五个回路:
)、圆盘锯回路:
FP4-1
用电负荷:
圆盘锯P=
取Kx=1cosφ=
I=KxP/cosφ
=5A
FP4-1线路选用40A开关,电缆选用YC-3*4+2*2.5mm2埋地敷设。
FP4-2线路与FP4-1相同,电缆选用也相同。
电刨回路:
FP4-3
用电负荷:
电刨P=
取Kx=1cosφ=
I=KxP/cosφ
=4.4A
FP4-3线路选用40A开关,电缆选用YC-3*4+2*2.5mm2埋地敷设。
FP4-4线路与FP4-3相同,电缆选择也相同。
FP4-5回路为备用回路,设置40A开关。
5)、FP5分派电箱下设五个回路:
、电焊机回路:
FP5-1
用电负荷:
交流电焊机P=
取Kx=1cosφ=
I=KxP/cosφ
=25.5A
FP5-1线路选用63A开关,电缆选用YC-3*10+2*2.5mm2埋地敷设。
)、套丝机回路:
FP5-2
用电负荷:
套丝机P=3KW
取Kx=1cosφ=
I=KxP/cosφ
=6A
FP5-2线路选用40A开关,电缆选用YC-3*4+2*2.5mm2埋地敷设。
FP5-3回路与FP5-2回路相同,开关、电缆选用与上同。
)、切割机回路:
FP5-4
用电负荷:
切割机P=
取Kx=1cosφ=
I=KxP/cosφ
=4.4A
FP5-4线路选用40A开关,电缆选用YC-3*4+2*2.5mm2埋地敷设。
FP5-5回路与FP5-4回路相同,开关、电缆选用与上同。
6)、FP6分配电箱下设五个回路:
)、主楼用电回路:
FP6-1
用电负荷:
P=80KW
取Kx=cosφ=
I=KxP/cosφ
=97A
FP6-1线路选用200A开关,电缆选用YJV-3*50+2*25mm2沿墙体敷设。
FP6-2、3、4、5线路均为备用回路,开关别离选择100、100、40、40A。
7)、FP7分配电箱下设一个回路
)、消防水泵用电回路:
FP7-1:
用电负荷:
消防水泵P=44KW
取Kx=1cosφ=
I=KxP/cosφ
=
FP7-1线路选用160A开关,电缆选用YJV-3*25+2*16mm2沿墙体敷设。
六、防雷接地装置
本工程保护零线由建设单位提供的箱变重复接地引出,并在总配电箱(一级配电箱)、分派电箱(二级配电箱)和开关箱(三级配电箱)做三处重复接地,重复接地线与保护零线连接。
施工现场接地体的设置:
采用人工垂直敷设接地体,接地体采用Φ40镀锌钢管,入地深度4米,且在其双侧各5米处再设置两根镀锌钢管,入地深度同为4米,三者之间用-40*4扁钢靠得住焊接。
接地线
施工现场接地线设置的安全技术要求如下:
6.2.1接地线采用BV软线。
6.2.2接地线与接地线及接地线与接地体之间采用烫锡压接线鼻连接。
6.2.3接地线与接地设备之间、接地线与保护零线之间采用烫锡压接线鼻连接。
6.2.4每一接地装置的接地线采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。
塔吊、及外架防雷接地
6.3.1塔吊防雷接地采用人工垂直敷设接地体做防雷接地。
6.3.2外架防雷接地,利用正式工程联合接地体在主楼四角引下线处预留40×4镀锌扁钢与外架四面焊接,悬挑处上基层间用镀锌圆钢做靠得住连接。
七、临时配电工程图纸
临时配电总平面图(见附图一)
临时配电系统图(见附图二)
八、线路敷设
现场电缆配电线路敷设分为埋地、架空及沿建筑物敷设三种方式。
电缆直埋深度不小于700mm,并在电缆上下均匀铺设不小于100mm厚细砂,然后覆盖砖保护层。
电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所,必需加设防护套管。
架空敷设线路最大弧垂距地不得小于4米。
沿建筑物敷设之线路用瓷瓶做好绝缘,不松动。
室内配电线路由绝缘导线、瓷瓶等组成,瓷瓶是用来支持和固定导线并使其绝缘的器件,配线距地面高度不得小于2.5m。
其室外端采用绝缘子固定,并应采取防雨办法。
电缆线接头应牢固、靠得住,应用绝缘物包扎,不得经受张力。
电缆线路不得沿地面明设。
九、配电箱与开关箱设计
配电箱与开关箱箱体采用铁质,铁板厚度不小于1.2mm,箱体表面应做防腐处置。
箱体附加铁质箱门,能关闭周密并配锁,在箱底设进出线孔。
箱体作保护接零,保护零线通过螺栓做电气连接。
总配电箱的电器应具有电源隔离,正常接通与分断电路,和短路、过载、漏电保护功能。
分配电箱安装具有短路和过载保护功能的空气隔离开关,为安全起见,分派电箱的每一个回路也设置了漏电保护器。
开关箱设置负荷开关和漏电保护器。
箱体尺寸、配电箱的配置符合河北省地方标准要求。
配电箱内漏电保护器及空气开关完好无损,开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30毫安,额定漏电动作时刻不大于秒。
箱内连接导线不得有接头,导线绝缘良好,排列整齐,固定牢固