临时用电方案样本Word文件下载.doc
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2、系统图 22
临时用电专项方案
一、工程概况
1.本工程坐落于省市。
工程±
0.000标高相当于标高m本工程由栋层,地下室层。
总建筑面积约万m2,,其中地下室建筑面积约为万m2、地上建筑面积约为万m2。
2.本项目,在提供施工变压器台,现场设置临时低压配电室与临时配电总箱,施工现场的施工及照明用电,均从此箱接入
3.本工程施工供配电遵守以下三项基本原则:
其一、采用TN—S接地、接零保护系统;
其二、采用三级配电系统;
其三、是必须采用两级漏电保护和两道防线。
本工程总电源从建设方提供的变电房内引入,采用三相五线制,线路沿接入现场配电室总配电箱M,总配电箱M共分个回路,分别控制M1、M2、M3、M4…Mn。
4.现场接地极处理,采取在总配电箱M处就近打入2根50×
5×
2500㎜镀锌角钢接地极,并与建筑物基础接地体连通,分配电箱再分别作重复接地联结,确保现场接地可靠,阻值符合设计及规范要求。
5.施工现场照明用电负荷较小,用电分别就近取自各配电箱
工程名称:
建设单位:
施工单位:
监理单位:
设计单位:
勘察单位:
二、编制依据
1)工程的施工现场用电平面布置图
2)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
3)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92
4)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93
5)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
6)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001
7)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002
8)建筑设计防火规范2001版GBJ16-87
9)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范GB50258-96
10)《简明施工计算手册(第三版)》
三、施工总用电量计算及变压器选择
施工现场主要用电设备明细表
序号
机械设备名称
型号规格
功率(KW)
单位
数量
合计(KW)
备注
1
塔式起重机
QTZ80(TC5613-6)
40KW
台
40
垂直运输
2
施工外用电梯
SC200/200TD
66KW
132
3
物料提升机
SS100
7.5-15
4
砼泵机
1.5M
75-110KW
5
潜水泵泥浆泵
1.5KW
基坑排水
6
打夯机
HW-20
3KW
基坑回土夯实
7
钢筋切断机
GJ40-2/6.4
4KW
钢筋下料
8
钢筋弯曲机
WJ40-1
钢筋制作
9
钢筋弯箍机
WJ-1.8
10
钢筋调直切断机
9.5KW
11
钢筋对焊机
UN-100
100KVA
约60KW
12
电渣压力焊机
HYS-630
630A
约48KW
13
交流电焊机
BX500
500A
约36KW
14
木工圆盘锯
MJ104
模板加工
15
木工平刨床
MB-106
4.0KW
模板制作
16
砼振动棒
HZ6-70A
1.1KW
砼振捣
17
砼搅拌机
JZM350
7.5KW
砼砂浆搅拌
18
楼层用加压水泵
7.5-11KW
楼层供水
19
砂浆机
砂浆搅拌
大光灯
3.5KW
盏
施工照明
20
办公区、生活区
动力电10%
合计P总
四、设计内容和步骤
1、现场勘探及初步设计:
(1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。
(2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。
(3)根据施工现场用电设备布置情况,采用导线穿钢管埋地敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两极防护。
(4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。
2、总用电量及变压器选择
ΣP1=KWΣP2=KVA
由于建筑现场采用一班制,综合考虑动力用电约占总用电量的90%,室内外照明用电约占10%,负荷计算简化为:
取K1=K2=
式中P—供电设备总需要容量(kVA);
P1—电动机额定功率(KW);
P2—电焊机额定功率(KVA);
P3—室内照明容量(KW);
P4—室外照明容量(KW);
Cosφ—电动机的平均功率因数;
K1、K2、K3、K4—需要系数;
由变压器用量计算公式
P变=1.05P=KVA
建设单位提供临时施工变压器台,总容量为KVA,我司经过汇算总用量为KVA,满足需求。
3、变压器至现场用电导线截面选择
根据现场实际情况,现场用电供给总负荷为KW。
(1)、按允许通过电流选择变压器至配电室总电源导线:
由电流计算公式计算得:
1000P总
√3·
U线·
cosφ
Il=取=A
K=U线=380,COSΦ=0.75,=494
查表知,铜导线在25℃时允许通过电流为A,故选用此导线可满足要求。
(2)、按允许电压降选择导线:
已知由变压器房至施工现场配电室总配电箱M的线路长度为L=m,现取允许相对电压损失ε=7%,铜导线系数C=77,总负荷ΣP计=KW
ΣP·
L
C·
ε
77×
7%
则导线截面S=%=%% %(㎜²
)
若满足电压降要求,需选择电缆主截面大于或等于㎜²
导线或电缆,才能满足负荷要求。
(3)、按机械强度选择,由表 中得知, 线架空敷设时,其截面小得小于 mm2。
为了同时满足上述三者要求,变压器至总配电箱导线的截面应选择
4、施工现场用电分配及导线选择
(1)、负荷分布概况:
根据现场主要施工机具设置及用电负荷设计(见图表之配电系统图及用电平面示意图),由总配电箱M一级配电箱,按照三级配电原则,下设分配电箱M1、M2、M3、…Mn、开关箱M1-1、M2-1、M3-1等分别控制现场用电及设备.电线采用(铜)导线,线路采用三相五线制供电,采用(埋地)安装。
(2)、根据现场实际,具体分路,用电设备遵照“一机、一箱、一闸、一漏”的原则设置独立开关箱并结合现场施工调整或增减电气设备。
(3)、按照以上计算方法,计算出各路负荷及选择导线如下(详见施工平面布置示意图及配电系统图):
1)、M1箱总负荷为:
KW,导线选型为:
㎜2。
1)、M1-1
2)、M1-2
3)、M1-n
2)、M2箱总负荷为:
1)、M2-1
2)、M2-2
3)、M2-n
3)、M3箱总负荷为:
4)、Mn箱总负荷为:
mm2。
五、安全用电技术措施
安全用电技术措施包括两个方向的内容:
一是安全用电在技术上所采取的措施;
二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。
安全用电措施应包括下列内容:
1、安全用电技术措施
(1)、保护接地
是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。
它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流入大地,而流经人体的电流很小。
这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。
但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。
因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场,按规定保护接地电阻不大于4Ω。
(2)、保护接零
在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。
它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。
其供电系统为接零保护系统,即TN系统,TN系统包括TN-C、TN-C-S、TN-S三种类型。
本工程采用TN-S系统。
TN-S供电系统。
它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。
它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。
应该特别指出,PE线不许断线。
在供电末端应将PE线做重复接地。
施工时应注意:
除了总箱处外,其它各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不得安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线且PE线不得通过工作电流。
PE线也不得进入漏电保护器且必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。
必须注意:
当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。
不允得对一部分设备采取保护接地,对另一部分采取保护接零。
因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。
(3)、设置漏电保护器
1)施工现场的总配电箱至开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保
护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应