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某工程建设临时用电施工方案

某工程建设临时用电施工方案

 

一、编制依据:

1.«施工现场临时用电安全技术规范»JGJ46—2005

2.«建筑施工安全检查标准»JGJ59—99

3.«建筑施工安全检查标准实施指南»

4.«建筑工程临时用电设计与实例手册»

二、工程概况

金源名府项目位于大连经济技术开发区松岚街与金一路交汇处,总建筑面积104831.49平方米,由九栋11/17层住宅楼、两栋公建及地下停车场组成。

基础采纳CFG桩复合地基的地基处理方法。

本工程由大连金源房地产开发投资建设,大连鼎力建筑设计院设计,由大连建筑工程监理监理,大连金广建设集团组织施工

三、电源进线、总配电箱、分配电箱的位置及线路走向说明

1、本工程由甲方办理二回路供电电源,变压器容量400KVA,采纳TN-S接零爱护、三相五线制系统供电。

工地设置3台总配电箱,电压380v,电源总开关均为400A

2、依照现场设备负荷需要,1#总配电箱配出4个回路,2#总配电箱配出4个回路,3#总配电箱配出4个回路。

各配出回路设置分配电箱,分配电箱均设置在负荷相对集中的位置,具体线路走向详见〝临时用电平面布置图〞。

总配电箱及各分配电箱、开关箱均设置重复接地,重复接地的接地极及连接线按接地装置设计图安装。

四、用电设备及照明负荷明细

1.用电设备一览表及设备容量

1#总配电箱施工用电动力设备及照明负荷明细

序号

设备名称

数量

额定功率〔kw〕

换算后容量

总容量

1

QT80塔吊

3

40.4KW、Jc=25%

Ps=1χ√JcχPe=20.2

60.6

2

电焊机

4

21KVA、Jc=35%、COSф=0.87

Ps=Seχ√JcχCOSф=10.8

√3×10.8×4=74.8

3

钢筋弯曲机

1

2.2KW

2.2KW

2.2KW

4

钢筋切断机

1

4.4KW

4.4KW

4.4KW

5

食堂用电

1

48KW

6

台式电锯

1

5.5KW

5.5KW

5.5KW

7

镝灯

15KW

8

振捣器

2

2.6KW

2.6KW

5.2KW

9

施工升降机

3

44KW

44KW

132KW

10

宿舍照明

15KW

11

办公照明

5KW

合计

367.7KW

2#总配电箱施工用电动力设备及照明负荷明细

序号

设备名称

数量

额定功率〔kw〕

换算后容量

总容量

1

QTz80塔吊

2

40.4KW、Jc=25%

Ps=1χ√JcχPe=20.2

40.4KW

2

电焊机

4

21KVA、Jc=35%、COSф=0.87

Ps=Seχ√JcχCOSф=10.8

√3×10.8×4=74.8KW

3

施工升降机

2

44KW

44KW

88KW

4

钢筋切断机

1

4.4KW

4.4KW

4.4KW

5

钢筋弯曲机

1

2.2KW

2.2KW

2.2KW

6

振捣器

3

2.6KW

2.6KW

7.8KW

7

台式电锯

1

5.5KW

5.5KW

5.5KW

8

镝灯

1

15KW

9

交流对焊机

2

47.5KVA、Jc=65%、COSф=0.87

Ps=Seχ√JcχCOSф=33.3

√3×33.3×2=116

合计

354.1KW

3#总配电箱施工用电动力设备及照明负荷明细

序号

设备名称

数量

额定功率〔kw〕

换算后容量

总容量

1

QT80塔吊

4

40.4KW、Jc=25%

Ps=2χ√JcχPe=20.2

80.8KW

2

施工升降机

4

44KW

44KW

176KW

3

钢筋弯曲机

1

2.2KW

2.2KW

2.2KW

4

钢筋切断机

1

4.4KW

4.4KW

4.4KW

5

台式电锯

1

5.5KW

5.5KW

5.5KW

6

镝灯

15KW

7

振捣器

3

2.6KW

2.6KW

7.8KW

8

电焊机

1

21KVA、Jc=35%、COSф=0.87

Ps=Seχ√JcχCOSф=10.8

√3×10.8×1=18.7KW

合计

310.4KW

用电设备中电焊机、对焊机的不对称容量大于三相用电设备总容量的15%,因此设备容量Pe应按三倍最大相负荷进行换算。

然后再参与负荷的运算,且均为线电压的单相用电设备应按如下公式运算:

P焊=√3×Ps

电焊机Pjs=√3×10.8=18.7

对焊机Pjs=√3×33.3=58

2.所有用电设备的总容量

〔1〕1#总配电箱

ΣPe=367.7

〔2〕2#总配电箱

ΣPe=354.1

〔3〕3#总配电箱

ΣPe=310.4

3.所有用电设备的运算负荷

取Kx=0.5COSΦ=0.8tgΦ=0.75

(1)1#总配电回路

有功功率:

Pjs=Kx×ΣPe=0.5×367.7=183.85KW

无功功率:

Qjs=Pjs×tgΦ=183.85×0.75=137.8KW

视在功率:

Sjs=√Pjs2+Qjs2=√183.852+√137.82=229.8KVA

=1.25Pjs=1.25×183.85=229.8KVA

总运算电流:

Ijs=Sjs/√3Un=229.8/1.732×0.38=349.1A

=1.52×Sjs=1.52×229.8=349.1A

(2)2#总配电回路

有功功率:

Pjs=Kx×ΣPe=0.5×354.1=177.05KW

无功功率:

Qjs=Pjs×tgΦ=177.05×0.75=132.8KW

视在功率:

Sjs=√Pjs2+Qjs2=√177.052+√132.82=221.3KVA

=1.25Pjs=1.25×177.05=221.3KVA

总运算电流:

Ijs=Sjs/√3Un=221.3/1.732×0.38=336.2A

=1.52×Sjs=1.52×221.3=336.2A

(3)3#总配电回路

有功功率:

Pjs=Kx×ΣPe=0.5×310.4=155.2KW

无功功率:

Qjs=Pjs×tgΦ=155.2×0.75=116.4KW

视在功率:

Sjs=√Pjs2+Qjs2=√155.22+√116.42=194KVA

=1.25Pjs=1.25×155.2=194KVA

总运算电流:

Ijs=Sjs/√3Un=194/1.732×0.38=294.76A

=1.52×Sjs=1.52×194=294.76A

五、电源容量、导线截面和电器类型、规格

依照运算的总的视在功率与最大干线功率〔以单个开关箱的最大功率逐级运算选择〕取大值选择电源,1#线路总的视在功率:

367.7KVA;最大干线功率:

111.2KW。

2#线路总的视在功率:

354.1KVA;最大干线功率:

153.4KW。

3#线路总的视在功率:

310.4KVA;最大干线功率:

104.6KW。

因此选容电量为400KVA变压器二台,1#变压器到工地需YC4×120的电缆,2#变压器到工地需YC4×120的电缆,总开关分别选择HF40—400A、自动空气开关为总开关,现场设总配电箱3台。

六、设计配电系统

1.设计配电线路、选择导线或电缆

〔1〕设计配电线路

依照施工现场实际平面布置。

本方案配电线路设计为放射式线路配电和树干式线路配电相结合。

依据现场施工设备平面布置,1#总配电箱配出回路1--1#线路长度4米,1--2#线路长度88米,1--3#线路长度34米,1--4#线路长度42米。

2#总配电箱配出回路2--1#线路长度4米,2--2#线路长度75米,2--3#线路长度79米,2--4#线路长度92米。

3#总配电箱配出回路3--1#线路长度4米,3--2#线路长度69米,3--3#线路长度123米,3--4#线路长度126米。

各回路用电设备配置见系统图。

回路运算表:

回路编号

Kx

COSФ

tgΦ

ΣPe

Pjs

Qjs

Sjs

Ijs

1--1#回路

0.5

0.8

0.75

99.4

49.7

37.2

62.1

94.3

1--2#回路

0.5

0.8

0.75

68

34

25.5

42.5

64.5

1--3#回路

0.5

0.8

0.75

109.7

54.8

41.1

68.5

104.1

1--4#回路

0.5

0.8

0.75

111.2

55.6

41.7

69.5

105.5

2--1#回路

0.5

0.8

0.75

93.6

46.8

35.1

58.5

88.9

2--2#回路

0.5

0.8

0.75

48.1

24.05

18

30

45.6

2--3#回路

0.5

0.8

0.75

99.4

49.7

37.2

62

94.3

2--4#回路

0.5

0.8

0.75

153.4

76.7

57.5

95.8

145.6

3--1#回路

0.5

0.8

0.75

93.6

46.8

35.1

58.5

88.9

3--2#回路

0.5

0.8

0.75

104.6

52.3

39.2

65.3

99.3

3--3#回路

0.5

0.8

0.75

89.9

44.9

33

56

85.3

3--4#回路

0.5

0.8

0.75

103.1

51.55

38.6

64.4

97.9

〔2〕导线选择

1#总电源进户线查表YC4×185+1×150电缆,承诺载流量为375A,大于Ijs=349.1A、2#总电源进户线查表YC4×150+1×120电缆,承诺载流量为345A,大于Ijs=336A,3#总电源进户线查表YC4×150+1×120电缆,承诺载流量为345A,大于Ijs=294.7A,满足要求。

三条电源电缆埋地引至1#、2#、3#总配电箱。

分路配电电缆选择

1#总配电箱

1—1#回路:

选择YC3×25+2×16电缆,承诺载流量为116A,大于Ijs=94.3A,此电缆架空敷设至1-1#分配电箱。

1—2#回路:

选择YC3×25+2×16电缆,承诺载流量为116A,大于Ijs=64.57A,此电缆架空敷设至1-2#分配电箱。

1—3#回路:

选择YC3×25+2×16电缆,承诺载流量为116A,大于Ijs=104.1A,此电缆架空敷设至1-3#分配电箱。

1—4#回路:

选择YC3×25+2×16电缆,承诺载流量为116A,大于Ijs=105.5A,此电缆架空敷设至1-4#分配电箱。

2#总配电箱

2—1#回路:

选择YC3×25+2×16电缆,承诺载流量为116A,大于Ijs=88.9A,此电缆架空敷设至2-1分配电箱。

2—2#回路:

选择YC3×25+2×16电缆,承诺载流量为116A,大于Ijs=45.68A,此电缆架空敷设至2-2#分配电箱。

2—3#回路:

选择YC3×25+2×16电缆,承诺载流量为116A,大于Ijs=94.3A,此电缆架空敷设至2-3#分配电箱。

2—4#回路:

选择YC3×50+2×35电缆,承诺载流量为177A,大于Ijs=145.6A,此电缆架空敷设至2-4#分配电箱。

3#总配电箱

3—1#回路:

选择YC3×25+2×16电缆,承诺载流量为116A,大于Ijs=88.9A,此电缆架空敷设至3-1分配电箱。

3—2#回路:

选择YC3×35+2×25电缆,承诺载流量为143A,大于Ijs=99.3A,此电缆架空敷设至3-2#分配电箱。

3—3#回路:

选择YC3×35+2×25电缆,承诺载流量为143A,大于Ijs=85.3A,此电缆架空敷设至3-3#分配电箱。

3—4#回路:

选择YC3×50+2×35电缆,承诺载流量为177A,大于Ijs=97.9A,此电缆架空敷设至4-4#分配电箱。

〔3〕电压缺失校验。

电压缺失校验按下式运算:

ΔU%=〔∑P*L〕/S*C

式中∑P—负荷运算功率KW

L—导线长度m

C—系数〔三相五线取770/00〕

~380V铜导线77,铝导线46

~220V铜导线12.8,铝导线7.75

S—导线截面mm2

1--1#回路支线ΔU%=99.4×4/25×77=0.2%≤5%符合要求

1--2#回路支线ΔU%=68×88/25×77=3.1%≤5%符合要求

1--3#回路支线ΔU%=109.7×34/25×77=1.93%≤5%符合要求

1--4#回路支线ΔU%=111.2×42/25×77=2.42%≤5%符合要求

2--1#回路支线ΔU%=93.6×4/25×77=0.19%≤5%符合要求

2--2#回路支线ΔU%=48.1×75/25×77=1.87%≤5%符合要求

2--3#回路支线ΔU%=99.4×79/25×77=4%≤5%符合要求

2--4#回路支线ΔU%=153.4×92/50×77=3.66%≤5%符合要求

3--1#回路支线ΔU%=93.6×4/25×77=0.19%≤5%符合要求

3--2#回路支线ΔU%=104.6×69/35×77=2.67%≤5%符合要求

3--3#回路支线ΔU%=89.9×123/35×77=4.1%≤5%符合要求

3--4#回路支线ΔU%=103.1×126/50×77=3.37%≤5%符合要求

2.设计配电装置及电器

〔1〕总配电箱接线与电器选择

1#总配电箱

因其总干线运算电流Ijs=349.1A

空气断路器额定电流

Ie=1.3Ijs=453.83A

应选用DZ20T—630透亮外壳式断路器,RCD选用带过电流爱护的漏电开关。

采纳LBM漏电爱护器与透亮外壳式空气断路器配合使用,供三相动力负载接线,漏电爱护器的额定漏电动作电流应大于30mA,

额定漏电动作时刻应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时刻乘积不应大于30mA*s。

2#总配电箱

因其总干线运算电流Ijs=336.2A

空气断路器额定电流

Ie=1.3Ijs=437.06A

电器选择同1#总配电箱

3#总配电箱

因其总干线运算电流Ijs=294.7A

空气断路器额定电流

Ie=1.3Ijs=383.11A

电器选择同1#总配电箱

〔2〕分配电箱接线与电器选择

分配电箱选择具有〝3C〞认证厂家生产的六回路定型产品,断路器的容量依据用电设备的工作电流选择。

〔3〕设备开关箱接线与电器选择

设备开关箱断路器的容量依据用电设备的工作电流选择RCD选用DZ15LE系列带过流和缺恩爱护的开关,额定漏电动作电流应小于30mA,额定漏电动作时刻应小于0.1s。

要紧电器产品规格、型号、数量打算

序号

名称

型号

数量

备注

1

电缆

YC3×50+2×35

218米

2

电缆

YC3×35+2×25

192米

3

电缆

YC3×25+2×16

330米

6

总配电箱

JSP—Z/630

3台

4路整套产品

7

分配电箱

JSP—F/250

12台

6路整套产品

8

设备开关箱

JSP--K

43

整套产品

9

空气开关

DZ20T—100/3300

1台

备用

10

漏电断路器

DZ15LE—100/4901

1台

备用

11

漏电断路器

DZ15LE—63/4901

1台

备用

12

漏电断路器

DZ15LE—32/4901

1台

备用

13

漏电测试仪

1台

14

接地摇表

1台

14

绝缘摇表

1台

15

钳形电流表

1台

2.设计接地装置

重复接地装置采纳40*4镀锌扁钢通过楼板内工程接地极镀锌扁钢和配电箱地线端子连接。

因为本工程施工区域土壤电阻率在100Ω/m以下,人工接地电阻应小于4Ω。

通过现场实际施测,接地电阻必须满足要求。

七、设计防雷装置

依据现场勘测,现场高的物体为塔吊、升降机、脚手架,同时现场均在塔吊的爱护范畴之内,故不另作避雷装置。

然而必须在塔吊的地脚螺栓对角位置各设一组引下线。

避雷针采纳直径φ20及以上的钢筋,其长度应为1—2M,装设地设备的最顶端。

在最高机械设备上设避雷针,其爱护范畴按60°运算,能爱护其它设备,且最后退显现场,那么其它设备可不设防雷装置。

单支避雷针的近似爱护范畴如图:

 

H—避雷针高度hx—被爱护物高度

Ha—避雷针有效高度yx—避雷针相对爱护半径

2、防雷接地:

施工现场内设置的防雷装置和需要作防雷接地的部份,均应通过

防雷接地引下线与防雷接地体作电气连接。

(1)防雷接地引线:

一样采纳铜线、钢筋、扁钢、角钢,各段之间应焊接,保证电气连接,不得采纳铅线作防雷引下线。

八、安全用电治理

1、安全用电治理网络图

见后面附图-01

2、用电治理

2-1施工用电安装修理和拆除用电,必须有专职电工完成,专职电工应经专业技术培训,持大连市有关部门方法的电工上岗证方能上岗,严谨无证人员和持过期证件上岗违章作业。

2-2每个董浩必须具备1明专职电工,专职电工应树立良好的职业道德,尽职的干好本职工作,,栋号电工在施工期间不得擅自离岗。

必须随时同意岗位检查。

2-3栋号电工每天按时巡视电气设备运行情形,确保电气设备不带病运行,并有可靠地接地接零设施。

2-4主管现场的安全技术负责人应建立完整的安全技术档案。

九、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、组织治理等一系列内容。

安全用电措施应包括以下内容:

1、安全用电技术措施

〔1〕、爱护接地

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,假如人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,那么大部分电流经接地体流入大地,而流经人体的电流专门小。

这时只要适当操纵接地电阻〔一样不大于4Ω〕,就可减少触电事故发生。

然而在TN-S供电系统中,这种爱护方式的设备外壳电压对人体来说依旧相当危险的。

因此这种爱护方式只适用于TT供电系统的施工现场,按规定爱护接地电阻不大于4Ω。

〔2〕、爱护接零

在电源中性点直截了当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截了当做电气连接,称为爱护接零。

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,因零线的阻抗专门小,

因此短路电流专门大,一样大于额定电流的几倍甚至几十倍,如此大的单相短路将使爱护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。

其供电系统为接零爱护系统,即TN系统,TN系统包括TN-C、TN-C-S、TN-S三种类型。

本工程采纳TN-S系统。

TN-S供电系统。

它是把工作零线N和专用爱护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。

它的优点是专用爱护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其爱护装置动作。

应该专门指出,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线也不得进入漏电爱护器且必须由电源进线零线重复接地处或总漏电爱护器电源侧零线处引出,

因为线路末端的漏电爱护器动作,会使前级漏电爱护器动作。

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、接零爱护应与原系统保持一致。

不承诺对一部分设备采取爱护接地,对另一部分采取爱护接零。

因为在同一系统中,假如有的设备采取接地,有的设备采取接零,

那么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〕、设置漏电爱护器

1〕施工现场的总配电箱至开关箱应设置两级漏电爱护器,而且两级漏电爱护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时刻应作合理配合,使之具有分级爱护的功能。

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

3〕漏电爱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,不得用于启动电器设备的操作。

4〕漏电爱护器的选择应符合先行国家标准«剩余电流淌作爱护器的一样要求»GB6829和«漏电爱护器安全和运行的要求»GB13955的规定,开关箱内的漏电爱护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时刻应小于0.1s。

使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电爱护器应采纳防溅型产品。

其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时刻应小于0.1s

5〕总配箱中漏电爱护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时刻应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时刻的乘积不应大于30mA·s。

6〕总配电箱和开关箱中漏电爱护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致。

7〕配电箱、开关箱中的漏电爱护器宜选用无辅助电源型〔电磁式〕产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型〔电子式〕产品。

当选用辅助电源故障时不能自动断开的辅助电源型〔电子式〕产品时,应同时设置缺恩爱护。

〔4〕、安全电压

安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压。

我国国家标准GB3805-83«安全电压»中规定,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种。

同时还规定:

当电气设备采纳了超过24V时,必须采取防直截了当接触带电体的爱护措施。

对以下专门场所应使用安全电压照明器。

1〕隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压应不大于36V。

2〕在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

3〕在专门潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

〔5〕、电气设备的设置应符合以下要求

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。

配电系统应采纳三相负荷平稳。

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,应采纳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,开关箱与其操纵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,禁止用同一个开关箱直截了当操纵二台及二台以上用电设备〔含插座〕。

5〕配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。

不得装设在有严峻损害作用的瓦斯、烟气、潮气及其它有害介质中。

亦不得装设在易受外来固体物

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