桂花大道延伸段道路工程第一标段施工用电规划方案Word文件下载.docx

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二0一七年一月

一、编制说明

1、编制目的

〔1〕为施工现场临时用电提供可循的科学依据,保障其运行的平安可靠性。

〔2〕加强对临时用电工程的技术管理,保障其使用的平安和可靠性。

〔3〕建立平安用电规章制度,保障施工临时用电的平安。

2、编制依据

〔1〕?

通用用电设备配电设计规X?

GB50055-2021;

〔2〕?

低压配电设计规X?

GB50054-2021;

〔3〕?

建筑工程施工现场供电平安规X?

GB50194-2021;

〔4〕?

GB50055-2021;

〔5〕?

供配电系统设计规X?

GB50052-2021;

〔6〕?

施工现场临时用电平安技术规X?

JGJ46-2005;

〔7〕?

建筑施工平安检查标准?

JGJ59-2021;

〔8〕?

煤矿平安规程?

2021年修订版。

〔9〕其它有关的法律、法规、规章和规X性文件。

二、工程概况

播雅隧道位于XX市播州区龙坑镇至三岔镇,左幅起讫里程ZK0+400~ZK2+475,全长2075m,右幅起讫里程为YK0+402.279~YK2+482,全长2079.721m,均属于长隧道,围岩等级为III-Ⅴ级,地形较陡,暗洞段落地表埋深约25m-160m,掌子面高度为9.42m-11.86m,宽度为16.45m-17.03m,面积为123.31m2-163.21m2,隧道穿越段存在煤层、溶洞、断层破碎带等不良地质,地质情况复杂,施工难度大。

播雅隧道左幅下穿和平站场里程桩号为ZKO+815-ZK0+870,穿越长度为55米;

右幅里程桩号为YK0+840-YK0+890,穿越长度为50米,穿越岩层为<

10-20>

灰岩W2,铁路轨面至隧道拱顶深度为27~29米。

隧道掌子面高度为11.86m,宽度为17.03m,面积163.21m2,为隧道重要节点工程。

三、现场勘探

经与当地供电部门现场勘查,共同协商方案,播雅隧道进口拟在播州区龙坑镇设置2台1000KVA变压器供我部施工所用,容量2000KVA。

播雅隧道出口拟在播州区三岔镇设置2台1000KVA变压器并车供我部施工所用,容量2000KVA。

前期其它临建与主体施工均采用发电机自发电解决。

待施工用电架设完成后再使用,同时每个搅拌站配备发电机组,防止地方电网停电,以满足施工生产、生活用电要求。

瓦斯地段电器设备与开关采用防爆型,出渣采用无轨运输,进洞的所有内燃动力设备,必须选用防爆型或进展防爆改造。

假设瓦斯比拟严重,出渣施工采用有轨运输。

瓦斯隧道施工,供电线路的接头必须焊接,并用环氧树脂进展密封处理,用电设备必须严格做好PE保护的重复接地,接地电阻不大于5Ω

四、瓦斯工区电气设备选型要求

〔1〕高瓦斯与瓦斯突出工区应配置两路电源,当架设双路困难时应配置备用电源,满足隧道通风、照明、监控系统等一级负荷供电。

母线段电源线上不应分接用作隧道施工作业以外的任何负荷。

〔2〕瓦斯工区隧道内高压电缆应采用铠装铅包纸绝缘电缆、铠装聚氯乙烯电缆或阻燃电缆。

固定敷设的照明、通信、信号和控制用的电缆应采用监视型屏蔽橡套电缆,电缆应采用铜芯(MY-0.38/0.66KV型)。

移动式或手持式电气设备的电缆应选用专门的阻燃电缆。

电缆与电气设备的连接,必须用与电气设备性能相符的隔爆型接线盒〔BHD20-200/660(380)-4T〕。

〔3〕高瓦斯工区和瓦斯突出工区内部风机与电气设备应做到“三专两闭锁〞〔专用开关、专用线路、专用变压器和瓦电锁闭与风电锁闭〕。

〔4〕隧道内使用的控制开关必须是隔爆型真空开关〔QBZ型〕,开关具有短路、过流、漏电保护功能。

〔5〕瓦斯突出工区必须按照?

公路瓦斯隧道设计与施工技术指南?

进展管理。

五、用电明细与负荷计算

1、播雅隧道变压器分布情况

序号

负荷名称

使用位置

数量〔台〕

变压器型号(KVA)

容量(KVA)

安装位置

变压器

播雅隧道进口

2

1000

2000

播州区龙坑镇

3

播雅隧道出口

播州区三岔镇

合计

4800

2、播雅隧道现场用电设备明细表:

前期用电设备容量清单

客户名称

中国建筑第四工程局XX

用电地址

播州区龙坑镇〔播雅隧道左线进口〕

设备名称

型号

数量

单台容量(kW)

容量小计

(kW)

额定电压

(kV)

负荷类型〔级〕

备注

空压机

BK132-8ZG

4

132

528

0.4

三级

现场

通风机

S315S-4〔防爆型〕

110

砼输送泵

HBTS80-13-80〔矿用防爆型〕

90

湿喷机

PZ-7防爆喷浆机

8

32

6

台车电机

YBK2防爆电机

7.5

15

7

电焊机

BX

5

ZX7-500

10

20

9

碘钨灯

普通型

隧道照明

LED防爆灯

11

搅拌机

JZM500

70

12

型钢冷弯机

LWGJ-250

22

13

钢筋调直切割机

SKGT4-14

14

切割机

JO3T-100L-2

钢筋弯曲机

GW40A

16

龙门吊电机

YS290-4

1.5

17

/

用电负荷合计〔kW〕:

966

需要容量合计〔kVA〕:

864

说明:

〔1〕方案前期供电变压器为1台1000KVA变压器供电。

〔2〕供电X围:

播雅隧道进口〔ZK0+400~ZK1+432〕。

〔3〕1000KVA变压器安装位置为:

播雅隧道进口左线距隧道口50米位置〔详见布置图〕。

〔5〕为防止地方电网停电和高压电网改造,另备250KW发电机1台

〔6〕同时系数为0.85时,Qe=966Kw×

0.85/0.95=864KVA

播州区龙坑镇〔播雅隧道右线进口〕

播雅隧道进口〔YK0+400~YK1+432〕。

播雅隧道进口右线距隧道口50米位置〔详见布置图〕。

〔4〕为防止地方电网停电和高压电网改造,另备250KW发电机1台

〔5〕同时系数为0.85时,Qe=966Kw×

进口左洞临时用电规划平面布置图

进口右洞临时用电规划平面布置图

播州区三岔镇〔播雅隧道左、右线出口〕

1056

220

180

64

30

40

140

44

24

1932

1728

〔1〕方案前期供电变压器为2台1000KVA变压器并车供电。

播雅隧道出口〔YK1+432~YK2+482〕。

隧道出口右侧30米位置。

〔5〕为防止地方电网停电和高压电网改造,另备500KW发电机1台

〔6〕同时系数为0.85时,Qe=1932Kw×

0.85/0.95=1728KVA。

出口临时用电规划平面布置图

六、低压配电线路设计

1、全线低压架空线必须采用绝缘导线。

2、架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架与其他设施上。

3、架空线导线截面的选择应符合以下要求:

〔1〕导线中得计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量。

〔2〕线路末端电压偏移不大于5%。

〔3〕三相五线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的50%,单相线路的零线截面与相线截面一样。

〔4〕按机械强度要求,绝缘铜线截面不小于10mm2,绝缘铝线截面不小于16mm2。

〔5〕在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,绝缘铜线截面不小于16mm2,绝缘铝线截面不小于25mm2。

4、架空线在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层导线数的50%,且一条导线只允许有一个接头。

在跨越公路、河流、电力线路档距内,架空线不得有接头

5、架空线路相序应按规定排列:

动力、照明线在同一横担上架设时,导线相序排列是:

面向负荷从左侧起依次为L1、N、L2、L3、PE。

6、架空线路的档距不得大于35m。

7、架空线路的线间距不得小于0.3m,靠近电杆的两导线的间距不得小于0.5m。

8、架空线路横担间的最小垂直距离不得小于表1所列数值;

横担宜采用角钢或方木,低压铁横担角钢应按表2选用,方木横担截面应按80mm×

80mm选用,横担长度应按表3选用。

9、架空线路与邻近线路或固定物的距离应符合表4的规定。

表1

横担长度

二线

三线、四线

五线

0.7

1.8

表2

项目

距离类别

最小净

空距离〔m〕

架空线路的过引线、接下线与邻线

架空线与架空线电杆外缘

架空线与摆动最大时树梢

0.13

0.05

0.5

最小垂直距离〔m〕

架空线同杆架设下方的通信、播送线路

架空线最大弧垂与地面

架空线最大弧垂与暂设工程顶端

架空线与邻近电力线路穿插

施工现场

机动车道

铁路轨道

1KV以下

1~10KV

1.0

4.0

6.0

2.5

1.2

最小水平距离〔m〕

架空线电杆与路基边缘

架空线电杆与铁路轨道边缘

架空线边线与建筑物凸出局部

杆高〔m〕+3.0

表3

导线截面〔mm2〕

直线杆

分支或转角杆

二线与三线

四线与以上

25

35

50

L50*5

2*L50*5

2*L63*5

95

120

L63*5

2*L70*5

表4

排列方式

高压与低压

低压与低压

0.6

0.3

10、架空线路应采用钢筋混凝土。

钢筋混凝土杆不得有露筋、宽度大于0.4mm的裂文和扭曲。

11、电杆埋设深度应为杆长的1/10加0.6m,回填土应分层夯实。

在松软土质处应加大埋入深度或采用卡盘等加固。

12、直线杆和15°

以下的转角杆,可采用单横担单绝缘子,但跨越机动车道时应采用单横担双绝缘子;

15°

到45°

的转角杆应采用双横担双绝缘子;

45°

以上的转角杆,应采用十字横担。

13、架空线路绝缘子应按以下原那么选择:

〔1〕直线杆采用针式绝缘子;

〔2〕耐X杆采用碟式绝缘子

14、电杆的拉线应采用不少于3根D4.0mm的镀锌钢丝。

拉线与电杆的夹角应在30°

~45°

之间。

拉线埋设深度不得小于1m。

电杆拉线如从导线之间穿过,应在高于地面2.5m处装设拉线绝缘子。

15、因受地形环境限制不能设拉线时,可采用撑杆代替拉线,撑杆埋设深度不得小于0.8m,其底部应垫底盘或石块。

撑杆与电杆的夹角应为30°

16、接户线在档距内不得有接头,进线处离地高度不得小于2.5m。

接户线最小截面应符合表5的规定。

接户线线间与邻近线路间的距离应符合表6的要求。

表5

接户线架设方式

接户线长度〔m〕

接户线截面〔mm2〕

铜线

铝线

架空或沿墙敷设

10~25

10.0

≤10

表6

接户线档距〔m〕

接户线线间距离〔m〕

架空敷设

≤25

150

>25

200

沿墙敷设

≤6

100

>6

架空接户线与播送线穿插时的高度〔m〕

接户线上部600

接户线下部300

架空或沿墙敷设的接户线零线和相线穿插时的距离〔mm〕

17、架空线路必须有短路保护。

采用熔断器做短路保护时,其熔体额定电流不应大于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的1.5倍。

采用断路器作为短路保护时,其瞬动过流脱扣器脱扣电流整定值应小于线路末端单相短路电流。

18、架空线路必须有过载保护。

采用熔断器或断路器做过载保护时,绝缘导线长期连续负荷允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流或断路器长延时过流脱扣器脱扣电流整定值的1.25倍。

七、低压配电装置设计

1、配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。

配电系统应采用三相负荷平衡。

220V或380V单相用电设备接入220/380V三相五线系统;

当单相照明线路电流大于30A时,应采用220/380V三相五线制供电。

2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。

3、总配电箱应设置在靠近电源区域,分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过3m。

4、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,制止用同一个开关箱直接控制二台与二台以上用电设备〔含插座〕。

5、配电箱、开关箱应装设在枯燥、通风与常温场所。

不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气与其它有害介质中。

亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅与热源烘烤的场所。

否那么,应予去除或做防护处理。

配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品,不得有灌木杂草。

6、配电箱、开关箱安装要端正、结实。

固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。

移动式分配电箱、开关箱应设在巩固、稳定的支架上。

其中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m。

配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板的厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体外表应做防腐处理。

7、配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

八、平安用电技术措施

1、临时配电室平安保护措施

对施工现场临时配电房采取搭设防护架,并悬挂警告牌。

其材料应使用木质绝缘性材料,防止脚手管、钢筋等误穿越触电。

周围不得有积水,应设立排水沟。

2、配电线路平安防护措施

〔1〕整个系统采用TN-S三相五线制保护接零系统。

在总配电柜处与分箱处做重复接地,接地电阻小于10欧姆。

所有用电设备与配电箱均做保护接零。

〔2〕采用PE保护的同时还需设置漏电保护器,实行总配电柜、分配电箱、开关箱三级配电两级保护。

一级配电〔总柜〕如果采用漏电保护,一级配电箱额定漏电动作电流设置为200mA~300mA,额定漏电动作时间小于0.1s;

二级配电箱〔分配电箱〕额定漏电动作电流不大于60mA,额定漏电动作时间小于0.1s;

三级配电箱〔开关箱〕额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间小于0.1s。

〔3〕PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。

〔4〕施工现场内的井子架、龙门架等机械设备,以与钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属构造,当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护X围外时,应按相关规定安装防雷装置。

〔5〕做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械上的电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

3、配电箱与开关箱平安防护措施

〔1〕漏电防护措施

①施工现场的总配电箱和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作合理配合,使之具有分级保护的功能。

②开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

③施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。

漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

④漏电保护器的选择应符合国标GB6829—86?

漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)?

的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。

其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

〔2〕电气设备的设置应符合以下要求

①配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。

②动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。

③每台用电设备均有各自专用的开关箱,实行“一机一闸一漏一箱〞制。

每台用电设备应有独立的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台与以上的用电设备〔包括控制两个与以上的插座〕。

④总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。

分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

⑤配电箱、开关箱应装设在枯燥、通风与常温场所。

不得装设在有严重损伤作用的烟气、液体与其他有害介质中。

也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅与热源烘烤的场所。

配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其1.5米X围内周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

⑥配电箱、开关箱安装要端正、结实,移动式的箱体

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