施工现场临时用电方案Word格式文档下载.docx

上传人:b****5 文档编号:17363202 上传时间:2022-12-01 格式:DOCX 页数:19 大小:155.06KB
下载 相关 举报
施工现场临时用电方案Word格式文档下载.docx_第1页
第1页 / 共19页
施工现场临时用电方案Word格式文档下载.docx_第2页
第2页 / 共19页
施工现场临时用电方案Word格式文档下载.docx_第3页
第3页 / 共19页
施工现场临时用电方案Word格式文档下载.docx_第4页
第4页 / 共19页
施工现场临时用电方案Word格式文档下载.docx_第5页
第5页 / 共19页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

施工现场临时用电方案Word格式文档下载.docx

《施工现场临时用电方案Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《施工现场临时用电方案Word格式文档下载.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

施工现场临时用电方案Word格式文档下载.docx

(五)、电气设计大全

(六)、我司现行管理规章制度

第二章、施工现场用电量统计表:

(见附表)

序号

设备名称

型号

单位

数量

功率KW

总功率

备注

基础段(主要机械)

1

空压机

2

18.5

37

破碎坚硬石

三相水泵

3.0

6

排井内水

3

二相水泵

10

0.75

7.5

4

通风设施

0.1

5

卷扬机

5.5

55

主体阶段

QTZ40塔机

26

强制式搅拌

15

砂浆搅拌机

钢筋调直机

2.5

加工钢筋

钢筋切断机

钢筋弯曲机

7

电焊机

22

焊接钢筋

8

闪光对焊机

80

9

振动棒

1.1

2.2

平板振动器

1.5

11

木工多用机

12

水泵

第三章、供电总平面布置图

第四章、用电设计内容

一、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,采用导线架空敷设,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。

二、确定用电负荷:

根据工程的施工过程及施工顺序,机械设备统计表所列机械是整个施工过程中用电所使用的主要机械。

因基础施工期短(分阶段进行);

所以现主要按主体施工阶段用电设计,基础阶段施工不够用时另外考虑。

(1)、总设备容量

∑pe=26+15+7.5+2.5+3+3+22+80+2.2+1.5+5.5+2

=170.2KW

(2)、负荷计量

Pjs=Kx∑Pjs=0.6×

170.2=102.12KW

Qjs=Pjstgφ=102.12×

1.02=104.16KVA

Sis=(102.122+104.162)1/2=145.87KVA

Iis=Sis/(1.732×

μe)=145.87/(1.732×

0.38)=105.3A

三、总箱用电量统计表

1、总箱:

安装功率(KW)

合计功率(KW)

干线1

塔式起重机

28

混凝土搅拌机

T350混凝土搅拌机

振捣棒

圆盘锯

小计

81.2

干线2

对焊机

食堂用电

109

合计

190.2

第五章、负荷计算

一、总设备容量

1、总设备容量:

∑pe=190.2KW

2、负荷计量:

Pj1总=Kx∑pe=0.6×

190.2=114.

Qi1=114.12×

1.02=116.4KVA

Si1总=(114.122+116.42)1/2=163.01KVA

Ii1总=163.01/(1.732×

0.38)=173.4A

3、总箱至干线1配电箱负荷计算:

Pi1=Kx∑pe=0.6×

81.2=48.72KW

Qi1=48.72×

1.02=49.69KVA

Si1=(48.722+49.692)1/2=69.6KVA

Ii1=69.6(1.732×

0.38)=105.8A

4、总箱至干线2配电箱负荷计算:

109=65.4KW

Qi1=65.4×

1.02=66.71KVA

Si1=(65.42+66.712)1/2=93.42KVA

Ii1=93.42/(1.732×

0.38)=141.94A

第六章、导线及导线截面的选择

本工程进户线和总配电箱至分配电箱的导线均采用铝芯橡皮绝缘导线,室外架室线路温度选400C时。

一、选择进户线:

1、总线配电箱进户线选择:

由负荷计算得知,Ii1总=173.4A。

选择BLX-4×

35铝芯绝缘橡皮导线。

空气明敷时其安全载流量175A>

173.4A。

由变压器至总箱距离短,可不校对电压降的选择。

2、总箱至干线1电箱线的导线选择:

由负荷计算得知:

Ii分1=105.8A。

查表可选BLX-5×

25铝芯橡皮绝缘导线,空气明敷时其安全载流量为110A>

105.8A。

3、总箱至干线2配电箱的导线选择:

Ii分2=141.94A。

25铝芯橡皮绝缘导线,空气明敷时其安全载流量150A>

141.94A。

第七章、各配电箱内开关电气的选择与接线

根据规范JGJ46-2005规定,不论是总配电箱还是分配电箱,电气安装板上必须设置工作零线(N)端子板和保护专用零线(PE)端子板对于各种开关箱内外须设置工作零线接线柱和专用保护零线接线柱。

一、总配电箱开关电气的选用:

《规范》规定,总配电箱安装YMC总隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分熔断器以及漏电保护器FQ。

1、熔断器和熔体的选择:

选择熔断体的条件是:

①熔体额定电压不低于电气线路的额定电uc≥u1;

②熔体的额定电流Icr≥Ij;

③对配电线路进行短路保护,要求熔体的额定电路Icr≥Ij(Ij为电线的长期充许电流)。

1)总箱

Ij1总=173.4A,进户电线的长期允许电流为200A,选RM5熔体额定电流Icr=200,熔断器的额定电流为250A。

2、各线路干线开关均选用DI系列自动开关(应为长延时脱扣器)

(1)、干线1电流I1=105.8A。

选用箱内开关为DZ10-120/3,其脱扣器整定电流Ir=100A。

(2)、干线2电流I2=141.94A。

选用箱内开关为DZ10-160/3,其脱扣器整定电流Ir=120A。

3、总隔离开关与隔离开关的选择:

隔离开关必须在负荷条件下分闸、合闸,其额定容量大于电线的长期允许截流量。

(1)、总箱I1总=173.4A,选用总隔离开关为HD加护罩380V,三极200A,干线1和干线2分隔离开关(2个)均为加护罩380V,

三极160A。

4、漏电保护器FQ的选择:

(1)、总箱内选择二个FQ380V,6级200A,额定漏电动作电流为50Ma。

5、总配电箱开关电器与接线:

根据前述要求和选择,总配电箱开关电器接线图如下:

二、分配电箱开关电气的选择:

1、干线1开关选择

(1)、分和总开关DZ10-200/3,脱机整定电流200A。

(2)、各分路隔离开关的选择

各分路隔离开关为HD加护罩380V,依次为100A、63A、63A、63A、40A、40A、40A

(3)各分路导线选择

①、塔机电缆选:

16+2×

10mm2;

②、强制式搅拌机选铝芯绝缘导线:

③、砂浆搅拌机选铝芯绝缘导线:

④、钢筋加工房选用铝芯绝缘导线:

⑤、电焊机电缆选:

10+1×

2.5mm2;

⑥、平板振动器选电缆:

⑦、圆盘锯选用铝芯绝缘导线:

10mm2。

2、干线2开关选择

(1)、分箱总开关DZ10-200/3,脱机整定电流200A。

各分路隔离开关为HD加护罩380V,依次为100A、63A、63A、63A、40A、40A、32A

25+2×

②、搅拌机选铝芯绝缘导线:

③、钢筋加工房选用铝芯绝缘导线:

④、电焊机电缆选:

⑤、食堂用电选铝芯绝缘导线:

6mm2;

2.5mm2。

(4)二级开关箱电器接线图如下:

三、临时供电系统图

1、总箱供电系统图

第八章、安全用电技术措施

一、安全用电技术措施

1、保护接地

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。

保护接地装置示意图:

2.保护接零

(1)本工程现场临时施工用电采用TN-S供电系统。

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。

应该特别注意PE线不许断线。

在供电末端应将PE线做重复接地。

(2)必须注意:

在同一系统中不允许对一部分设备采取接地,对另一部分采取接零。

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)、TN-S接零保护系统保护零线引出示意图

3、设置漏电保护器

(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)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际GB6829-86《漏电动作保护器(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。

(5)、基础桩基施工时应选用防溅型漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作电流时间应小于0.1s。

4、安全电压

本工程严格执行JGJ46-2005和GB3805-86中的有关规定,基础桩基施工采用不大于12V的照明电源,施工道路照明、警卫照明、标志照明均采用36V的电压。

5、电气设备的设置应符合下列要求

(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)开关箱内应一机一闸,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。

(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、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。

不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。

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、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。

固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。

移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6~1.5m。

配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。

(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。

6、电气设备的安装

(1)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接。

(2)配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。

并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。

(3)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。

(4)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面。

各种仪表之间的连接线应使用截面不小于2.5mm2的绝缘铜芯导线。

导线接头不得松动,不得有外露带电部分。

(5)各种箱体的金属构架、金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应经过接线端子板连接。

(6)配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修。

(7)导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘卷压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。

如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。

7、电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求:

(1)施工现场内临时用电的施工和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应,初级电工不允许进行中、高级电工的作业。

(2)各类用电人员应做到:

1)掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;

2)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;

并检查电气装置和保护设施是否完好。

严禁设备带“病”运转;

3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;

4)负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。

发现问题,及时报告解决;

5)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

8、电气设备的使用与维护

(1)施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。

检查、维修人员必须是专业电工。

工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。

(2)检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

(3)配电告相内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要作出分路标记。

(4)总、分配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责。

施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱上锁。

(5)各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。

箱内不得挂接其它临时用电设备。

(6)熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。

9、施工现场的配电线路

(1)现场中所有架空线路的导线必须采用绝缘铝线。

导线架设在水泥和木质电线杆上。

(2)架空线的导线截面最低不得小于下列截面:

当用铝芯绝缘线时,其截面不小于16mm2。

跨越公路电力线路档距内的架空绝缘铝线最小截面不小于25mm2。

(3)架空线路的导线接头:

在一个档距内每一层架空线的接头数不得超过该层导线数的50%,且一根导线只允许有一个接头;

线路在跨越公路电力线路档距内不得有接头。

(4)架空线路相序的排列:

1)TN-S系统或TN-C-S系统供电时,和保护零线在同一横担架设时的相序排列:

面向负荷从左至右为L1、N、L2、L3、PE;

2)TN-S系统或TN-C-S系统供电时,动力线、照明线同杆架设上、下两层横担,相序排列方法:

上层横担,面向负荷从左至右为L1、L2、L3,下层横担,面向负荷从左至右为L1、(L2、L3)、N、PE。

当照明线在两个横担上架设时,最下层横担面向负荷,最右边的导线为保护零线PE。

(5)架空线路的档距一般为30m,最大不得大于35m;

线间距离应大于0.3m。

(6)施工现场内导线最大弧垂与地面距离不小于4m,跨越机动车道时为6m。

(7)架空线路所使用的电杆应为专用混凝土杆或木杆。

当使用木杆时,木杆不得腐朽,其梢径应不小于130mm。

(8)架空线路所使用的横担、角钢及杆上的其它配件应视导线截面、杆的类型具体选用。

杆的埋设、拉线的设置均应符合有关施工规范。

10、施工现场的电缆线路

(1)电缆线路应采用穿管埋地或沿墙、电杆架空敷设,严禁沿地面明设。

(2)电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。

(3)橡皮电缆沿墙或电杆敷设时应用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑扎。

固定点间的距离应保证橡皮电缆能承受自重所带的荷重。

橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。

(4)电缆的接头应牢固可靠,绝缘包扎后的接头不能降低原来的绝缘强度,并不得承受张力。

(5)在有高层建筑的施工现场,临时电缆必须采用埋地引入。

电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,同时应靠近负荷中心,固定点每楼层不得小于一处。

电缆水平敷设沿墙固定,最大弧垂距地不得小于1.8m。

11、室内导线的敷设及照明装置

(1)室内配线必须采用绝缘铝线,采用阻燃塑料线管敷设,距地面高度不得小于2.5m。

(2)进户线在室外处要用绝缘子固定,进户线过墙应穿套管,距地面应大于2.5m,室外要做防水弯头。

(3)室内配线所用导线截面应按图纸要求施工,但铝线截面最小不得小于2.5mm2,铜线截面不得小于1.5mm2。

(4)金属外壳的灯具外壳必须作保护接零,所用配件均应使用镀锌件。

(5)室外灯具距地面不得小于3m,室内灯具不得低于2.4m。

插座接线时应符合规范要求。

(6)螺口灯头及接线应符合下列要求:

1)相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端。

2)灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。

(7)各种用电设备、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具。

(8)临设内的照明灯具应优先选用拉线开关。

拉线开关距地面高度为2~3m,与门口的水平距离为0.1~0.2m,拉线出口应向下。

(9)严禁将插座与搬把开关靠近装设;

严禁在床上设开关。

二、安全用电组织措施

1、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。

2、建立技术交底制度。

向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。

3、建立安全检测制度。

从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:

接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

4、建立电气维修制度。

加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

5、建立工程拆除制度。

建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

6、建立安全检查和评估制度。

施工管理部门和企业要按照JGJ59-2011《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

7、建立安全用电责任制,对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。

8、建立安全教育和培训制度。

定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。

第九章、安全用电防火措施

一、施工现场发生火灾的主要原因

1、电气线路过负荷引起火灾。

线路上的电气设备长时间超负荷使用,使用电流超过了导线的安全载流量。

这时如果保护装置选择不合理,时间长了,线芯过热使绝缘层损坏燃烧,造成火灾。

2、线路短路引起火灾。

因导线安全部距不够,绝缘等级不够,所久老化、破损等或人为操作不慎等原因造成线路短路,强大的短路电流很快转换成热能,使导线严重发热,温度急剧升高,造成导线熔化,绝缘层燃烧,引起火灾。

3、接触电阻过大引起火灾。

导线接头连接不好,接线柱压接不实,开关触点接触不牢等造成接触电阻增大,随着时间增长引起局部氧化,氧化后增大了接触电阻。

电流流过电阻时,会消耗电能产生热量,导致过热引起火灾。

4、变压器、电动机等设备运行故障引起火灾。

变压器长期过负荷运行或制造质量不良,造成线圈绝缘损坏,匝间短路,铁芯涡流加大引起过热,变压器绝缘油老化、击穿、发热等引起火灾或爆炸。

5、电热设备、照灯具使用不当引起火灾。

电炉等电热设备表面温度很高,如使用不当会引起火灾;

大功率照明灯具等与易燃物距离过近引起火灾。

6、电弧、电火花引起火灾。

电焊机、点焊机使用时电气弧光、火花等会引燃周围物体,引起火灾。

施工现场由于电气引发的火灾原因决不止以上几点,还有许多,这就要求用电人员和现场管理人员认真执行操作规程,加强检查,可以说是可以预防的。

二、预防电气火灾的措施

针对电气火灾发生的原因,施工组织设计中要制定出有效的预防措施。

1、施工组织设计要根据电气设备的用电量正确选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。

2、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。

经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。

3、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。

各种开关触头要压接牢固。

铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。

4、配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。

严格执行变压器的运行检修

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 高中教育 > 英语

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1