现场用电施工组织设计文档格式.docx
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移动式配电箱、开关箱装设在坚固的支架上。
固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离均为。
3、电器装置的选择1.3~1.5m,移动式分配电箱,开关箱的下底与地面垂直距离为0.6m
(1)配电箱、开关箱内的电器可靠完好,不使用破损,不合格的电器。
(2)总配电箱装设总隔离开关,以及漏电保护器,总开关电器的额定值,动作值应与分路开关电器的额定动作整定值相适应。
(3)每台用电设备有各自专用的开关箱,施行“一机一闸一箱一保护”制,禁止“一闸多用”。
(4)所用机电设备除作保护接零外,在设备负荷线的首端处,设置漏电保护装置,保护零线在总配电箱处及开关箱处作重复接地,保护零线每一重复接地装置的接地电阻小于10Ω,保护零线与工作零线不混接。
(5)漏电保护器的安装由培训合格的电工负责,技术条件符合有关规定,且有国家认证标志,其技术额定值与被保护线路或调和设备的技术参数相配合,检查漏电保护器的运行情况,及时更改有故障的漏电保护器,禁止私自拆除强行送电。
(6)总箱和开关箱设漏电保护器。
所有电器设施如闸刀开关、熔断器、空气开关、交流接触器、漏电保护器等与用电设备相匹配。
大于5.5KW的用电设备不用闸刀控制。
(7)配电箱、开关箱注明用途,及所控制的设备,导线与导线连接或导线与设备连接牢靠,禁止用电机具的电源线勾搭到带电导线或闸刀开关刀片上。
(8)工地夜间照明,使用防水水银灯,移动工作所用的手持照明灯具采用橡皮软电缆,手把式安全灯,行灯电压使用36V。
(9)临时设施内照明使用绝缘良好的铜芯线,用PVC管敷设,高度为2.5m,电线过墙线设套管,每个灯具设单独的开关,灯具的相线经开关控制。
(10)机械设备使用绝缘良好的铜芯线、穿钢管及埋地敷设、机械设备处保护接零。
(11)一般220V灯具室外不低于3m,室内不低于2.4m,碘钨灯及其它金属卤化物灯安装高度在3m以上,所用灯具的金属外壳接地。
4、负荷计算
施工工程地上部分可分级作业,现场总需要系数KX=0.65,COSφ=0.65。
根据临时电源的位置及用电设备分布和现场的环境条件等确定总配电箱、分配电箱和开关箱位置。
编号
用电设备
名称
型号及铭牌技术
换算后设
备容量pe
1
塔吊
QT63型(3+3+15)KW,380VJC=25%
21KW
2
砼输送泵
HBD-60
50KW
3
钢筋切断机
Y112m--4,380V,4KWCOSφ=0.8,0.7
4.0KW
4
5
钢筋煨弯机
Y112m--4,380V,4KWCOSφ=0.7
7
电焊变压器
单相对性80V,COSφ0.85,JC=65%,32KVA
22KW
8
弧(对)焊变压器
BX2—100单相380VJC=60%,100KVASMZ-150
9
弧(对)焊变压器2台
BX3—630单相380VJC=60%,50.5KVA1000A
7KW×
10
电锯
Y系列,380V,COSφ=0.87,3KV
3.0KW
11
振捣器4台
Y系列,380V,COSφ=0.85,2.23KV
2.2KW×
12
13
照明
碘乌灯2.2KW,白炽灯1.8KW投光灯2KW4
4.2KW+8K
W=12.2KW
14
施工电梯
24KW×
15
蛙式打夯机
3KW
16
平板振动器
由总配电箱返出的各支线的用电设备甚少,可按满负荷计算。
(1)不同荷载率的用电设备的容量换算:
根据负荷计算章节指出的换算原则及公式进行换算。
7号、9号电焊机的设备容量为:
pe.8=S′√JCCOSφ=32×
√0.65×
0.85KW=22KW
pe.11=50.5×
√0.6×
0.85KW=33.2KW
(2)单相用电设备的不对称容量换算:
可将7、9号电焊机分别接地在A、B线间,B、C线间,8号对焊机分别接在A、B线间,B、C线间。
单相照明线路可均匀分配在三相电源上。
于是单相不对称容量为(22+33.2)KW-50KW=5.2KW,小于三相用电设备总容量的15%,所以不换算。
(3)所有用电设备的总容量及计算负荷:
∑pe=21+50+7.5×
7+4.0×
3+22×
2+50+33.2×
2+3.0×
2+2.2×
8+1.5×
3=316.5KW
由式求得计算负荷:
pja‘=KX∑pe=0.6×
316.5KW≈190KW
Qja‘=Pjtgφ=189.9×
1.17≈222.2KVAR
照明的计算负荷为:
pjb=4.2+10=14.2Kw取COSβ=0.55即tgβ=1.52
则Qjb=10×
1.52=15.2KVAR
整个施工现场的计算负荷为:
Sj=√(190+14.2)2+(222.2+15.2)2=313.4KVA
Ij=Sj/Ue√3=476.4A
①总配电箱至第1分配电箱的计算负荷(简称∑总-1的计算负荷):
pj1=50kw(因为COSφ=0.45)
Qj1=pj1tgφ=50×
1.98=99KVAR
Sj1=√pj12+Qj12=√502+992=110.9KVA
Ij1=Sj1/√3Ue≈168.6A
②∑总-2的计算负荷:
pj2=50KW(因COSφ=0.65tgφ=1.02)
Qj2=50×
1.02=51KVAR
Sj2=√502+512=71.4KVA
Ij2=71.4/√3×
0.38=108.6A
③∑总-3的计算负荷:
pj3=21KW(因为COSφ=0.65tgφ=1.17)
Qj3=21×
1.17=24.57KVAR
Sj3=√212+24.62=32.3KVA
Ij3=32.3/√3×
0.38=49A
④∑总-4的计算负荷:
pj4=7.5+7.5+7+22=44KW
Qj4=44×
1.17=51.48KVAR
Sj4=√442+51.52=68KVA
Ij4=68/√3×
0.38=103.36A
⑤∑总-5的计算负荷:
Pj5=2×
7.5+7+22=44由(4)知Ij5≈10.34A
⑥∑总-6为照明开关箱的计算负荷:
Sj6=√pj2+Qj62=√14.22+15.22=20.8KVA
Ij6=20.8/√3×
0.38=31.6A
⑦∑总-7的计算负荷:
Pj7=7.5×
2+4+3=22KWCOSφ=0.65tgφ=1.17
Qj7=22×
1.17=25.7KVAR
Sj7=√222+25.72=33.8KVA
Ij7=33.8/√3×
0.38=51.4A
⑧备同箱∑总-8的计算负荷为:
Pj8=7+22=29KWCOSφ=0.6tgφ=1.33
Qj8=29×
1.33=38.6KVAR
Sj8=√292+38.62=47.2KVA
Ij8=47.2/√3×
0.38=71.7A
⑨同⑥
6、导线及导线截面的选择
本施工现场场地窄小,总电源箱至各分配电箱的导线采用塑料电缆(VLV)或采用承受较大外力和耐气候的橡套电缆(YVW)或采用YJV电缆明敷设,即按规范要求进行架设。
选择低压塑料电缆的程序是,先按允许温升初选截面,使Ij小于电缆允许载流量。
然后再按电压损失校核,使其小于电压损失定值为满足要求。
使用VV-0.6/1KV铜芯电缆,芯线最高温度为65℃,环境温度为25℃。
(1)进户线
由上知Ij=476.4A查表可选2VV3×
120+2×
70(I=494A)
此段线由电力部门安装到户。
(2)∑总-1段L1=88mIj1=168.6A
由电流查表可选VV3×
50+2×
35(I=170A)
电压损失AU%=MX/CS=50×
88/83×
50=1.3%<5%
符合要求
因负荷为对焊机、导线可降一个等级。
所以应选VLV3×
35(I=131A略低)
电压损失AU%=MX/CS=50×
85%=1.5%<5%
(3)∑总-2段L2=20mIj2=108.6A
由电流查表可选VLV3×
35(I=131A)
20/83×
35%<5%符合要求
(4)∑总-3段L3=150mIj3=49A
16+2×
10(I=60A)
电压损失AU%=MX/CS=21×
150/83×
10=3.8%<5%
(5)∑总-4段L4=100mIj4=103.36A
35+2×
25(I=107A)
电压损失AU%=MX/CS=35×
100/83×
25%=2.170<5%
(6)∑总-5段L5=40mIj5=103A
由电流查表可选VV3×
电压损失符合要求。
(7)∑总-6段L6=160mIj6=32A
4+2×
2.5(I=34A)
电压损失AU%=MX/CS=14.2×
160/83×
4%<5%符合要求
(8)∑总-7段L7=50mIj7=51.4A
电压损失<5%符合要求。
(9)∑总-8段L8=10mIj8=72A
25+2×
16(I=81A)
(10)∑总-9段同(7)
(11)各分配箱至对应的各开关箱的支线开关电器及负荷的选择。
取用《规范》附录一。
7、各配电箱内开关电器的选择与接线
根据《规范》规定,总配电箱、分配电箱,电器安装板上设置工作零线(N)端子板和专用保护零线(PE)端子板。
开关箱内设置工作零线接线柱和专用保护零线接线柱。
这是由TN-S系统决定的。
配电箱、开关箱的制作,箱内开关电器的设置,按照《规范》的具体规定制作。
箱体的铁板厚度1.0㎜(不含油漆层),一律有防雨水的遮檐(用于室内也无碍),且考虑散热的问题。
箱门连接的PE线使用两端压接端子(铜鼻子)的编织软铜线。
箱内的盘面电器间距和出入的瓷管头或胶塑管布置,考虑操作维修的安全,考虑经济管理。
如下表电器名称
最小净距(㎜)
并列开关或单级保险间
30
开关出线瓷管头至开关下沿
15A30,20-30A50,60以上80
上下排电器瓷管头间
25
瓷管头至盘边
40
开关至盘边
导线的颜色,根据国家施工及验收规范GB50258规定精神,A、B、C相(或L1、L2、L3相)工作零线N和保护零线PE的颜色分别是黄、绿、红、淡兰和绿黄双色。
总线和支线的连接使用端子压接,压接在开关上的多股导线端部,用接线端子压接。
(1)总配电箱(∑总)开关电器的选择
《规范》规定,总配电箱装设总隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器以及漏电保护FQ。
这些开关电器应“按正常运行条件选择,按短路条件进行检验”。
这也是选择开关电器的原则。
但是结合开关电器的分断能力及临时用电工程的一般规律和用途。
不作详细的短路校验。
(2)熔断器和熔体(丝)的选择
熔体的最大额定电流就是熔断器的额定电流。
通常选择熔体的条件是:
①熔体额定电压不低于电气线路的额定电压Ue≥UJ;
②熔体的额定电流Ie≥Ij(计算电流)③对配电线路进行短路保护,要求熔体的额定电流Ie≤2.5Ij(Ij为电线电缆的长期允许电流)。
(3)各路干线开关均选用DZ系列自动开关,其中H为高级型,Y为一般型,J为较高型,G为最高型。
①Ij1=168.6A∑总-1分箱用VLV3×
35(∑总-1分箱用采用DZ20Y—200/330复式脱扣整定值电源为160A。
②Ij2=108.6A∑总-2分箱用VLV3×
35(I=113A)此段干线的最大电动机15KW的起动电流为额定电流(30A)的7倍,选择DZ开关同尖峰电流的关系:
Lec2≥K‘(Ijf+Ij2)=0.6×
[6×
30+108.6]A=173.2A
采用DZ20Y—200/330Q复式脱扣整定电流为200A。
③Ij3=49A∑总-3分箱用VLV3×
此段干线的最大电机亦为15KW所以
Lec3≥K‘(Ijf+Ij3)=0.6×
30+49]A=137.4A
采用DZ20Y—200/330Q复式脱扣整定电流为140A。
④Ij4=103.4A∑总-4分箱用VLV3×
此段干线的最大电机7.5KW
Lec4≥K‘(Ijf+Ij3)=0.6×
15+103.4]A=116A
采用DZ20Y—200/330Q复式脱扣整定电流为120A。
⑤Ij5=103A∑总-5分箱用VLV3×
Lec5≥0.6×
15+103]A=116A
⑥Ij6=32A此段干线为照明线路
采用DZ20Y—60/330Q复式脱扣整定电流为40A。
⑦Ij7=51.4A此段干线最大电机7.5KW
Lec7≥0.6×
15+51.4]A=85A
采用DZ20Y—60/330Q复式脱扣整定电流为100A。
⑧Ij8=72A采用DZ20Y—200/330Q
复式脱扣整定电流为80A。
⑨同⑥
(4)总隔离开关和分隔离开关的选择
隔离开关必须在无负荷条件下分闸、合闸,其额定容量大于电线电缆的长期允许载流量。
∵Ij=476A电缆电流=494A∴总隔离开关为HD加护罩380V3极600A各分路隔离开关(计6个)为HD加护罩380V3极200A。
(5)漏电保护器FQ的选择
总箱内设6个分FQ220/380V4极200A额定漏电动作电流为150mA脱扣时间为0.2S在各路干线安装FQ兼DZ20Y—200/330Q功能合分断能力,取消DZ断路器。
根据FQ的产品系列,选用220/380V4极200A额定漏电动作电流为150mA的漏电保护器,开关箱内漏电保护器选用额定动作电流为30mA,脱扣时间为0.1S。
(6)分配电箱的电器选择
分配电箱内的电器以闸刀为主,设功率相匹配的总闸刀和分路闸刀及空开。
(7)开关箱内的电器选择
开关箱内的电器先设隔离开关闸刀,再设功率相匹配的漏电保护器。
(8)配电箱的接线见例图(总箱、分箱、开关箱、照明箱)
(9)另附施工现场用电系统图。
8、接地与防雷设计
(1)现场重复接地点有3处,且与建筑物基础钢筋相接。
(2)塔吊等高大建筑机械作防雷接地,接地电阻≤30Ω。
(3)接地装置敷设时应符合下列要求:
①接地体与接地线的连接采用焊接或螺栓连接。
用螺栓连接时设防松螺帽或加防松垫片。
焊接时扁钢搭接长度为其宽度的2倍;
对于圆钢,其搭接长度为其直径的6倍。
②每一接地装置的接地线采用两根以上导线,并在不同点与接地体焊接。
③接地线及其连接位于潮湿和腐蚀介质场所,涂刷防潮漆。
④接地体顶端距地面不小于0.8m。
⑤接地体周围是原地土壤,与土壤紧密接触,没有垃圾或非导电杂物。
9、易燃易爆物防护,腐蚀介质防护。
易燃易爆物防护的重要性不亚于触电防护,因为由此所引起的电气火灾和爆炸事故有的比触电事故更严重。
引起火灾的原因有几点:
1开关电器分闸或故障时会产生电火花。
2配电线路过载、短路时电线过热,断线燃烧。
3灯具点燃时会产生高温,
4电焊机的电弧。
所以,易燃易爆物的防护措施为:
1、电气设备周围不存放易燃易爆物品;
2、用电设备作业现场无易燃易爆物,否则保护或按GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》作防护处置。
10、安全用电与电气防火措施
制定安全用电和电气防护措施,对现场各类人员分层次进行用电安全和电气防护知识的教育和培训:
建立电气技术、作业人员责任制、检查维修制,以及技术交底和必要的组织机构等。