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电信临电方案

目录

1.编制依据2

2.工程概况2

3.现场临电设置简介2

3.1电源:

2

3.2线路:

3

3.3主要施工机械配置表:

3

4.现场所需临电容量计算4

4.1总用电负荷计算:

4

4.2各分配电箱、导线选择:

4

5.材料计划8

6.现场电路布置要求9

6.1施工技术要求9

6.2安全技术要求10

6.3电气防火要求10

7.临时用电系统的使用管理与维护11

8.现场机械动力系统及电工岗位责任制12

8.1机械动力系统岗位责任制12

8.2电工岗位责任制12

附图13

 

1.编制依据

1.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88)

2.《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93)

3.《建筑施工手册》现场临时供电部分

4.《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99

5.《北京市建筑工程施工现场安全防护标准》京建施2003年1号文

6.中建总公司、一局及公司有关施工现场临电的文件和安全注意事项

7.施工现场平面布置图

2.工程概况

中国电信通信指挥楼、北京电信通信机房楼工程位于北京市东城区东四危改小区D2区,东侧面对东二环主路,西侧临东二环西辅路,南侧为中海油工程施工现场,北侧为人保工程施工现场。

本工程总建筑面积8.6905万平米。

共分为中国电信通信指挥楼、北京电信通信机房楼、地下车库、裙房四部分,其中中国电信通信指挥楼、北京电信通信机房楼(2栋)地下4层,地上14层。

用电分为三个阶段:

地下施工阶段、地上施工阶段、装修施工阶段。

依据施工总进度计划可知,施工用电高峰期为结构施工后期粗装修提前插入阶段。

3.现场临电设置简介

3.1电源:

业主在西北侧(人保工地现场北侧)提供两路400KVA、315KVA的电源供现场使用。

3.2线路:

现场采用TN—S三相五线制接零保护系统供电。

通过合理布局,现场所使用电缆部分采用VV22,部分采用YC,规格详见临电平面布置图。

电缆采用5芯电缆,其中一芯做PE线。

接地应与原配电室的接地系统可靠连接。

并在部分与配电室较远的末端增加重复接地(详见临电平面布置图),接地电阻不大于10Ω。

塔吊外用电梯应做防雷接地,接地电阻不大于4Ω。

电缆敷设为直埋,埋深为地面以下0.8m,具体作法参见图标D164,接地装置作法参见国标86D563、86SD566。

现场电缆走向由变压器引至现场西北角一级柜,西侧二级箱由一级柜走基坑西侧引入;东侧二级箱由基坑北侧坑底帽梁引至基坑东侧。

结构、装修施工楼层内的配电设置:

分别在各栋东部楼梯走线,各栋每楼层均设置一台二级配电箱,连体地下室每层设四台二级配电箱。

3.3主要施工机械配置表:

序号

机械机具名称

型号

功率(kw)

数量(台)

合计(kw)

备注

1

塔吊

H3/36B、K30/21B

90

2

180

臂长60、70m

2

电焊机

BX1-300

22.5

12

270.5

3

钢筋切断机

GQ40-2

4

4

16

4

钢筋弯曲机

GW40

3

4

12

5

钢筋调直机

JK3

11

2

22

6

砂轮切割机

J3G2-400

2.2

6

13.2

7

滚压直螺纹成型机

GHG40

4

10

40

8

圆锯机

MJ105

4

4

16

9

平刨机

MB513

2.2

6

13.2

10

单面木工压刨机

MB104E

7.5

2

15

11

空气压缩机

W-10

7.5

2

15

12

砂浆搅拌机

JS-500

15

2

30

13

插入式振捣棒

Φ50、Φ30

1.5

20

30

14

平板式震动器

4

4

16

15

高压消防水泵

18.5

2

37

16

外用电梯

SC200/200

20.5

2

41

17

镝灯

3.5

8

28

18

蛙式打夯机

4

4

16

19

总包生活用电

80

20

分包生活用电

87.5

合计

978

4.现场所需临电容量计算

4.1总用电负荷计算:

电动机合计功率:

ΣP1=707.5kw

电焊机合计功率:

ΣP2=270.5KVA

公式:

S=K1×(K3×ΣP1÷COSψ+K4×ΣP2)

K1:

备用系数,取1.05

K3:

电动机的需要系数,取0.5

K4:

电焊机的需要系数,取0.5

COSψ:

电动机平均功率因数,取0.75

总用电量:

S=1.05×(0.5×707.5÷0.75+0.5×270.5)=581KVA

总用电计算电流:

Ij=S/(

U)=581/(

×0.38)=883A

结论:

根据以上计算,2台容量为400KVA、315KVA变压器可满足施工要求。

4.2各分配电箱、导线选择:

4.2.1塔吊分配电箱

1#、2#塔吊计算功率:

Pj=1.05×90=94.5KW

Ij=Pj/(

UCOSψ)=94.5/(

×0.38×0.75)=192A

选择电缆YC-3×70-2×35(允许载流量210A)

4.2.2B-1#分配电箱

设备功率表

机具名称

数量(台)

合计功率(KW)

电焊机

2

45

圆锯机

1

4.0

平刨机

1

2.2

砂浆搅拌机

1

15

现场照明

1

3.5

钢筋切断机

1

3

钢筋弯曲机

1

11

滚压直螺纹成型机

2

8

振捣棒

4

6

需要系数:

K3=0.7,K4=1

ΣP1=52.7KWΣP2=45KW

电动机计算功率Pj=K1×(K3×ΣP1)=1.05×(0.7×52.7)=38.7KW

电焊机计算功率Sj=K1×(K4×ΣP2)=1.05×(1×45)=47.3KVA

计算电流:

Ij=Pj/(

UCOSψ)+Sj/U

=38.7/(

×0.38×0.75)+47.3/0.38=203A

选择电缆YC-3×95-2×50(允许载流量270A)

4.2.3B-2#分配电箱

设备功率表

机具名称

数量(台)

合计功率(KW)

现场照明

1

3.5

电焊机

2

45

振捣棒

4

6

钢筋调直机

1

11

砂轮切割机

2

4.4

滚压直螺纹成型机

2

8

外用电梯

1

20.5

需要系数:

K3=0.7,K4=1

ΣP1=53.4KWΣP2=22.5KW

电动机计算功率Pj=K1×(K3×ΣP1)=1.05×(0.7×53.4)=39.2KW

电焊机计算功率Sj=K1×(K4×ΣP2)=1.05×(1×45)=47.3KVA

计算电流:

Ij=Pj/(

UCOSψ)+Sj/U

=39.2/(

×0.38×0.75)+47.3/0.38=203A

选择电缆YC-3×70-2×35(允许载流量210A)

4.2.4B-3#分配电箱

设备功率表

机具名称

数量(台)

合计功率(KW)

钢筋切断机

1

3

钢筋弯曲机

1

11

钢筋调直机

1

11

砂轮切割机

2

4.4

圆锯机

1

4

平刨机

1

2.2

单面木工压刨机

1

7.5

电焊机

2

45

需要系数:

K3=0.7,K4=1

ΣP1=43.1KW,ΣP2=45KW

电动机计算功率Pj=K1×(K3×ΣP1)=1.05×(0.7×43.1)=31.7KW

电焊机计算功率Sj=K1×(K4×ΣP2)=1.05×(1×45)=47.3KVA

计算电流:

Ij=Pj/(

UCOSψ)+Sj/U

=31.7/(

×0.38×0.75)+47.3/0.38=188.7A

选择电缆YC-3×70-2×35(允许载流量210A)

4.2.5B-4#分配电箱

设备功率表

机具名称

数量(台)

合计功率(KW)

钢筋切断机

1

4

钢筋弯曲机

2

6

砂轮切割机

1

2.2

滚压直螺纹成型机

4

16

砂浆搅拌机

1

15

现场照明

1

3.5

圆锯机

1

4.0

平刨机

1

2.2

电焊机

2

45

需要系数:

K3=0.7,K4=1

ΣP1=52.9KW,ΣP2=45KW

电动机计算功率Pj=K1×(K3×ΣP1)=1.05×(0.7×52.9)=38.9KW

电焊机计算功率Sj=K1×(K4×ΣP2)=1.05×(1×45)=47.3KVA

计算电流:

Ij=Pj/(

UCOSψ)+Sj/U

=38.9/(

×0.38×0.75)+47.3/0.38=203A

选择电缆YC-3×95-2×50(允许载流量270A)

4.2.6B-5#分配电箱

设备功率表

机具名称

数量(台)

合计功率(KW)

钢筋切断机

1

4

钢筋弯曲机

1

3

砂轮切割机

1

2.2

外用电梯

1

20.5

平板式震动器

2

8

蛙式打夯机

2

8

振动棒

6

9

空气压缩机

2

15

现场照明

3

10.5

电焊机

2

45

需要系数:

K3=0.7,K4=1

ΣP1=80.2KW,ΣP2=45KW

电动机计算功率Pj=K1×(K3×ΣP1)=1.05×(0.7×80.2)=59KW

电焊机计算功率Sj=K1×(K4×ΣP2)=1.05×(1×45)=47.3KVA

计算电流:

Ij=Pj/(

UCOSψ)+Sj/U

=59(

×0.38×0.75)+47.3/0.38=244A

选择电缆YC-3×95-2×50(允许载流量270A)

4.2.7B-6#分配电箱

设备功率表

机具名称

数量(台)

合计功率(KW)

圆锯机

1

4.0

平刨机

3

6.6

单面木工压刨床

1

7.5

蛙式打夯机

2

8

滚压直螺纹成型机

2

8

平板式震动器

2

8

振动棒

6

9

电焊机

2

45

需要系数:

K3=0.7,K4=1

ΣP1=51.1KW,ΣP2=45KW

电动机计算功率Pj=K1×(K3×ΣP1)=1.05×(0.7×51.1)=37.6KW

电焊机计算功率Sj=K1×(K4×ΣP2)=1.05×(1×45)=47.3KVA

计算电流:

Ij=Pj/(

UCOSψ)+Sj/U

=37.6/(

×0.38×0.75)+47.3/0.38=201A

选择电缆YC-3×70-2×35(允许载流量210A)

4.2.8B-8分配电箱

设备功率表

机具名称

数量(台)

合计功率(KW)

现场照明

2

7

分包用电

1

87.5

需要系数:

K3=0.7,

ΣP1=94.5KW,

电动机计算功率Pj=K1×(K3×ΣP1)=1.05×(0.7×94.5)=69.5KW

计算电流:

Ij=Pj/(

UCOSψ)

=69.5/(

×0.38×0.75)=141A

选择电缆YC-3×50-2×25(允许载流量150A)

4.2.9B-7#分配电箱

设备功率表

机具名称

数量(台)

合计功率(KW)

空调 

20

食堂

40

办公设备

15

办公照明

5

需要系数:

K3=0.7,

ΣP1=80KW

电动机计算功率Pj=K1×(K3×ΣP1)=1.05×(0.7×80)=58.8KW

计算电流:

Ij=Pj/(

UCOSψ)

=58.8/(

×0.38×0.75)=119A

选择电缆YC-3×50-2×25(允许载流量150A)

4.2.10高压消防水泵分配电箱

计算功率:

Pj=1.05×18.5=19.5KW

Ij=Pj/(

UCOSψ)=19.5/(

×0.38×0.75)=39.5A

选择电缆YC-3×35-1×16(允许载流量140A)

5.材料计划

临电材料计划表:

部位

电缆型号

备注

配电室一级柜

VV22-3×185-2×95

230

B-1#配电箱

YC-3×95-2×50

36

B-1-1#配电箱

YC-3×50-2×25

25

B-2#配电箱

YC-3×70-2×35

68

B-3#配电箱

YC-3×70-2×35

96

B-3-1#配电箱

YC-3×50-2×25

28

B-4#配电箱

YC-3×95-2×50

180

B-4-1#配电箱

YC-3×50-2×25

23

B-5#配电箱

YC-3×95-2×50

226

B-5-1#配电箱

YC-3×50-2×25

23

B-6#配电箱

YC-3×70-2×35

260

B-7#配电箱

YC-3×50-2×25

270

B-8#配电箱

YC-3×50-2×25

216

1#塔吊配电箱

YC-3×70-2×35

227

2#塔吊配电箱

YC-3×70-2×35

68

楼内施工电缆

YC-3×70-2×35

消防水泵电缆

YC-3×35-2×16

镝灯电缆

YC-3×2.5

800m

一级配电柜:

3台

二级配电箱:

楼内52台,现场12台,总共64台。

低压变压器:

20台

镝灯专用箱:

8台

6.现场电路布置要求

6.1施工技术要求

6.1.1本工程按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)的有关规定进行施工。

6.1.2本工程使用临电配电箱应符合北京市有关临时用电管理规定,配电箱符合三相五线制接零保护系统(TN-S)要求。

6.1.3一级配电柜处PE线各做一组重复接地。

接地极采用3根50*5镀锌扁铁,接地极每根长度不小于2.5m,间距5.0m,接地体采用Ф12镀锌圆钢,埋设深度上面距地面0.8m,引出端高出地面不低于20cm,接地电阻<10Ω,塔吊接地电阻<4Ω。

6.1.4二级配电箱的漏电开关的动作电流30mA,动作时间0.1S。

6.1.5从一级柜到二级配电箱的电缆埋地0.8m敷设,电缆上下面均铺10cm细沙,上面满铺宽240mm红砖一层,电缆经过施工大门和建筑物临建处埋地0.8m以下敷设,并穿铁管保护(铁管内径不小于1.5倍电缆直径),引出地面电缆加1.8m高的钢管(钢管内径不小于1.5倍电缆直径),钢管埋深不小于20cm,埋地电缆距地下其它管路不小于1m的距离。

6.1.6固定式电箱,开关箱的下底与地面的垂直距离宜为1.3m。

配电箱及电缆均用局指定厂家生产的产品。

6.2安全技术要求

6.2.1分配电箱与开关箱的距离不得超过30m;开关箱与它所控制的固定式电气设备相距不得超过3m。

6.2.2一级配电箱周围应设围栏并可靠接地,一、二级配电箱下砌30cm高的基础,地面硬化找坡,以利排水,电箱上部50cm以上搭设牢固防砸、防压、防雨雪之安全防护(参见公司质保部具体规定),留有两人同时工作的足够空间和通道,配电箱统一编号设醒目运行操作标识,活动箱门与箱体用不小于10mm2铜质编织软线可靠连接。

6.2.3为了在发生火灾等紧急情况时能保证现场照明不中断,配电箱内的动力开关与照明开关必须分开使用。

6.2.4开关箱应由分配电箱配电,设置垂直、稳定。

注意开关箱内的用电设备不可一闸多机。

塔吊设备应有专用的开关箱,严禁一个开关电器控制两台以上的用电设备(含插座)。

6.2.5配电箱开关箱内的开关电器的额定值与动作整定值应与配电系统的开关电器额定值与动作整定值相匹配。

6.2.6施工中各种用电设备(特别是移动设备)均应做可靠保护接PE线。

6.2.7实验室照明使用防水灯,开关、插座均采用防水型。

6.2.8现场东南侧有一业主在用电缆,施工时提前配合业主将其找出撒出白灰线,标识清楚予以妥善保护。

6.3电气防火要求

6.3.1贯彻执行“预防为主,防消结合”的方针,认真执行北京市(89年20号令)的规定及相应的法规制度。

6.3.2施工现场的用电线路,用电设施的使用安装必须符合安全操作规程,严禁任意拉接电线。

6.3.3宿舍照明电线应穿管保护,电线与发热设备保证规定距离,所有灯具必须装设过载、短路设备。

6.3.4经常检查可能引起火花、短路,发热和绝缘损坏的线路,并立即修复。

6.3.5电线穿过墙壁或与其它建筑物有接触时,必须穿放大套管。

6.3.6贮有易燃物的库房内,应采用防爆灯具,所有线路必须穿入管内,不许使用超过60w的白炽灯做照明。

6.3.7现场使用的电气材料必须符合国家规定的防火等级要求。

6.3.8使用碘钨灯做照明时,安装高度必须符合要求,距易燃物必须保持足够的安全距离。

6.3.9活动电箱必须有三级配电二级保护,电焊应有焊机专用箱并接好PE线。

7.临时用电系统的使用管理与维护

7.1坚持电气专业人员持证上岗,非电气专业人员不准进行任何电气部件的更换或维修。

7.2施工现场的配电设施要坚持维修检查制度,每月1日、15日为定期检查时间。

每季度对电器设备作一次绝缘检测及接地电阻的检测。

雨季期间要增加对设备的检修和检测。

7.3应保持配电线路及配电箱和开关箱内电缆、导线对地绝缘良好,不得有破损、硬伤、带电体裸露、电线受挤压、腐蚀、漏电等隐患,以防突然出事。

7.4工地所有配电箱都要标明箱的名称、所控制的各线路称谓、编号、用途等。

7.5配电箱要做到“六有”,在现场施工,当停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

7.6检查和操作人员必须按规定穿绝缘鞋、戴绝缘手套;必须使用电工专用绝缘工具。

7.7平时应经常查看配电箱的进出线有没有承受外力,有没有被水泥砂浆浸污、被金属锐器划破绝缘,配电箱内电器的螺丝有没有松动,动力设备有没有缺相运行的声音等等。

8.现场机械动力系统及电工岗位责任制

8.1机械动力系统岗位责任制

8.1.1对机电起重设备的安全进行负责,并认真贯彻执行安全操作规程和施工组织设计。

8.1.2对所有机械设备要有出厂合格证书及完整的技术资料,使用前要制定出安全操作规程。

8.1.3对机电起重设备的操作人员进行定期培训考核并签发作业合格证,要求持证上岗。

8.1.4负责现场机械设备的验收工作,验收合格后,方可交付工人使用。

8.1.5对违章作业人员进行监督处理,落实隐患整改。

发生事故和险情要积极参加抢救、排险,尽最大能力防止事故与险情的扩大。

并参加事故的调查,分析,弄清原因,明确责任。

8.2电工岗位责任制

8.2.1认真学习,严格执行安全用电的技术操作规程、制度、规定和决定。

8.2.2熟悉临时用电施工组织设计(含变更设计),并严格贯彻执行。

8.2.3在主管责任师指导下,做好进场电气设备、用电设备的验收并做好记录。

8.2.4在主管责任师指导下,完成电气设备测试、调试,并做好记录。

8.2.5标注干线路走向标志,并坚持定期巡查,保持完整。

8.2.6定期定时巡查、检修,落实隐患整改,并做好记录。

8.2.7积极参加用电重大故障排除、排险及人员抢救。

8.2.8履行好维护职能,为施工班组安全用电服务。

附图

附图1:

现场临电平面布置图

附图2:

临电系统图1

附图3:

临电系统图2

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