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XX工程临时用电方案

 

 

SBGS临时用电专项施工方案

根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的规定:

施工现场临时用电设备在5台及以上或设备容量在50kW及以上者,应编制临时施工组织设计。

编制临时用电组织设计,对搞好施工现场的安全用电是十分重要的。

现根据本项目施工现场的实际情况,编制施工现场临时用电组织设计。

施工用电组织设计包括现场勘测、负荷计算、配电线路设计、配电装置设计、外电防护措施、安全用电与电气防火措施、施工临时用电设计平面图、施工临时用电系统图及事故应急预案。

1、工程概况

(一)工程概况

(二)工程用电特点

工程用电设备多,点多面广,移动用电频繁,动态变化大,部分施工工序必须配备备用电源。

二、电源线、配电房及架线方式

本项目施工范围较广,施工高度较高,现场用电分散、不均匀,部分区域用电较集中。

基于上述情况,为满足施工现场用电,同时考虑配电的经济性和合理性,施工现场采取架设二台400KVA变压器的临时用电系统,以满足施工需要。

1、电源进线

电源进线由XX提供到施工现场负荷较为集中处,并接到变压器下端的配电房。

2、总配电房

由于电源进线的确定,总配电房设在变压器的一侧,并按照柜房设置总配电房。

3、架线方式

根据施工现场的特点,总配电箱到分配电箱线路在省道103向东、向西时采用架空方式,分配电箱到开关箱均采用架空方式。

电线路按照三级配电两级漏电保护的要求设计,又因为是临时性布线,设计时应考虑架设迅速和便于拆除,线路走向尽量短。

根据施工现场平面图和工程施工阶段划分,施工现场临时用电采取以下方案:

在K26+160位置及K26+560位置架设变压器。

考虑到供电的稳定性,因各种原因造成的用电不便,或者停电,势必造成施工用电中断,因此项目部及施工班组应自备发电机组,确保生产的连续性和用电的便捷性。

三、变压器配电负荷计算

1、变压器负荷计算

以XX为例,通过计算,选定变压器。

1.1、施工机具容量明细表见表:

机械名称

数量(n)

功率(KW)

总容量KW

需用系数

功率因数

平均功率pjs

对焊机

2台

100

200

0.5

1.0

100

电焊机

16台

15

240

0.5

1.0

120

切断机

4台

4.4

16.16

0.7

0.8

12.32

弯曲机

4台

5

20

0.7

0.8

14

调直机

4台

3

12

0.8

0.8

9.6

砼振动棒

4台

1.5

6

0.5

0.7

3

张拉机

4台

3

12

0.5

0.7

6

泥浆泵

4台

22

88

0.6

0.7

5.28

污水泵

3台

2.2

6.6

0.5

0.75

3.3

压浆机

2台

4

8

0.6

0.7

4.8

现场照明

10盏

1

10

0.8

1

8

合计

286.3

根据变压器负荷容量统计见上表供电电源功率因数取0.9

SJS=pjs/cosφ=286.3/0.9=318.1KVA

总的计算电流:

I=sjs/

Ucosφ=1×318.1×1000/1.732×380×0.9=537A

1.2、变压器的选择

根据计算所得的P值,考虑施工机械的不确定性以及桥梁总长为2公里的电线损耗,故所选用的变压器容量应大于等于计算所需的总用电量。

故变压器容量选择为400KVA(400≥SJS=318.1KVA)。

2、设计配电系统

2.1干线1线路

2.1.1干线1走向

从XX400KVA变压器位置向西20米到钢筋加工场(桩号:

K26+140)。

对照施工平面图和系统图选用用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配电箱计算,选择导线及开关设备。

开关箱以下机械启动后需要系数取1。

2.1.2分配电箱分配

施工过程中所有用电设备不可能同时工作,所以计划XX变压器共分配电箱3台,其中干线1中的对焊机、调直机、弯曲机和切断机2台,电焊机8台;

2.1.3分配1计算

(1)分配1中各各设备至设备开关箱的计算

A、对焊机至开关箱的电流计算

Kx=1,cosφ=1.0,P=100

I=KxP/

Ucosφ=1×100000/1.732×380×1.0=151.94A

根据计算结果,查电工手册可知,导线可以选择BX-3×70+2×35;开关箱选择JSP-K/4,箱内开关为DZ20-250T/3330,其额定电流值为250A,漏电保护器为DZL25-250/3901.

B、切割机至开关箱的电流计算

Kx=1,cosφ=0.8,P=4.4

I=KxP/

Ucosφ=1×4400/1.732×380×0.8=8.36A

根据计算结果,查电工手册可知,导线选择BX-3*2.5+2*1.5;开关箱选择JSP-K/1,箱内开关为DZ47-32/2,其额定电流为32A,漏电保护器为DZ15LE-32/2

C、调直机至开关箱的电流计算

Kx=1,cosφ=0.8,P=3

I=KxP/

Ucosφ=1×3000/1.732×380×0.8=5.70A

根据计算结果,查电工手册可知,导线选择BX-3*2.5+2*1.5;开关箱选择JSP-K/1,箱内开关为DZ47-32/2,其额定电流为32A,漏电保护器为DZ15LE-32/2

D、弯曲机至开关箱的电流计算

Kx=1,cosφ=0.8,P=5

I=KxP/

Ucosφ=1×5000/1.732×380×0.8=9.50A

根据计算结果,查电工手册可知,导线选择BX-3*2.5+2*1.5;

开关箱选择JSP-K/1,箱内开关为DZ47-32/2,其额定电流为32A,漏电保护器为DZ15LE-32/2

(2)分配电箱进线计算

Kx=0.7,cosφ=0.8,

I=Kx×∑P/

Ucosφ=0.7×124800/1.732×380×0.8=165.9A

该分箱下最大组线电流IJS=151.94A;

两者取大值:

IJS=165.9A

根据计算结果,查电工手册可知,导线选择BX-3×70+2×35;分配电箱选择JSP-F/5-B,箱内漏电保护器为DZL25-250/3901。

(3)干线1计算

Kx=0.7,cosφ=0.9,

I=Kx×∑P/

Ucosφ=0.7×124800/1.732×380×0.9=147.48A

该干线下最大分配箱电流IJS=165.9A

两者最大值:

IJS=165.9A

按允许电压降:

S=Kx×∑(P×L)/CΔU=0.7×(124.8×100)/46.3×5.0=37.7mm²

根据计算结果,查电工手册可知,导线选择BX-3×6+2×4;箱干线漏电保护器为DZ47LE-32/2。

2.2干线2线路

2.2.1干线2走向

从变压器向西360米到项目部驻地,项目部的主要用电是照明灯以及办公设备等,夏季主要是空调。

因此根据项目部的具体实际情况,选择分配电箱及导线。

2.2.2分配电箱计算

项目部一般使用150W的灯具,正常使用20个,台式电脑10台,功率一般在200W左右,挂式空调14台,功率1200W,柜式空调1台,6000W,因此功率P=150×20+10×200+14×1200+1×6000=26800W,取系数为1。

I=KxP/

Ucosφ=1×26800/1.732×380×1.0=40A

根据计算结果,查电工手册可知,导线可以选择BV-3×50+2×25,漏电保护器为DZ15LE-63/2901。

2.3干线3线路

2.3.1干线3走向

从变压器位置向西780米到桩号为K25+380的预制场,对照施工平面图和系统图选用用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配电箱计算,选择导线及开关设备。

2.3.2分配电箱分配

施工过程中所有用电设备不可能同时工作,所以计划400KVA变压器共分配分配电箱2台,其中干线2中电焊机分配8台。

2.3.3分配2计算

(1)分配2中各设备至设备开关箱的计算

电焊机至开关箱的电流计算

Kx=1,cosφ=1.0,P=15

I=KxP/

Ucosφ=1×15000/1.732×380×1.0=22.79A

根据计算结果,查电工手册可知,导线可以选择BX-3×10+2×6;开关箱选择JSP-K/2-B,箱内开关为DZ47-63/2,其额定电流值为63A,漏电保护器为DZ15LE-63/2901.

(2)分配电箱进线计算

Kx=0.7,cosφ=0.8,

I=Kx×∑P/

Ucosφ=0.7×60000/1.732×380×0.8=79.77A

该分箱下最大组线电流IJS=79.77A;

两者取大值:

IJS=79.77A

根据计算结果,查电工手册可知,导线选择BX-3×70+2×35;分配电箱选择JSP-F/5-B,箱内漏电保护器为DZL25-250/3901。

2.3.4分配3与分配4的计算,通分配2的计算,因为分配3与分配4专用于电焊机,。

(3)干线计算

Kx=0.7,cosφ=0.9,

I=Kx×∑P/

Ucosφ=0.7×180000/1.732×380×0.9=202A

该干线下最大分配箱电流IJS=202A

两者最大值:

IJS=202A

按允许电压降:

S=Kx×∑(P×L)/CΔU=0.7×(180×100)/46.3×5.0=54.4mm²

根据计算结果,查电工手册可知,导线选择BX-3×6+2×4;箱干线漏电保护器为DZ47LE-32/2。

2.4总箱计算

A、总的计算电流IJS=537A

总箱下最大的干线电流为202A。

两者取大值:

由于总箱下有3个干线,所以最大电流需要乘以1.1的系数,IJS=537X1.1=590A.

由于供电变压器到总配电箱之间距离短,可以不校核电压降的选择。

B、根据计算结果,查电工手册可知,导线选择120mm²铜芯电缆线;漏电保护器为DZ20L-600/630,其额定电流600(A),长延时脱扣器整定电流IE为220(A),额定漏电动作电流200(mA),额定动作时间小于0.1(s)。

C、总刀闸开关额定电流IH≥1.3×Ijs=1.3×590=698.1(A)

故选用HR6-700(A)开关为总刀闸开关。

D、总熔体的额定电流:

Ier=Ijs+0.59×P1max=590+0.59×100=649(A),Ier≤IH,选660(A)的熔体。

式中:

P1max——供电线路中容量最大的一台对焊机的额定功率(在这里是对焊机的主机功率:

100kW)。

四、设计接地装置

(一)接地体和接地线的敷设

施工现场临时用电工程中接地体和接地线的敷设应遵循下述原则和要求:

(1)应充分利用自然接地体。

当无自然接地体可利用或自然接地体接地电阻不符合要求或接地体运行中各部分连接不可靠时,以及变电所和有爆炸危险场所则需敷设人工接地体。

(2)应尽量利用自然接地线,当无自然接地线可利用或自然接地线不符合要求或自然接地线运行中各部分连接不可靠时,以及变电所和有爆炸危险场所则需敷设人工接地线。

(3)人工接地体可水平敷设或垂直敷设。

其中水平敷设时,相互间距不宜小于5M,垂直敷设时,相互间距不宜小于其长度的2倍。

接地体的顶面离开地面一般为0.6M,如小于0.6M,应覆盖硬质保护板,以防机械损伤。

(4)接地线与接地体的连接宜用焊接;接地线与接地设备的连接可用焊接或螺栓连接。

用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片。

(5)接地线连接处应焊接。

当采用搭接焊时,对于扁钢其搭接长度应为宽度的2倍;对于圆钢其搭接长度应为其直径的6倍。

(6)接地装置各部分之间均应保证电气连接,位于潮湿和腐蚀介质场所的连接处应采取可靠的防潮、防腐措施。

(7)接地装置应满足短路情况下的热稳定要求。

(8)每一接地装置的连接线应采用二根及二根以上导体,并在不同点与接地体做电气连接.

(9)建筑施工现场宜采用镀锌角钢或镀锌钢管制作,不应采用已经严重锈蚀、弯曲的材料,角钢的规格应大于等于50mm×50mm×5mm,钢管直径在48mm以上,其壁厚不小于3.5mm,长度要求不小于2.5m,其下端加工成尖形,用角钢制作时,其尖端应在角钢的角脊上,且两个斜边要对称,用钢管制作要单边斜削。

(二)对接地电阻值的要求

当采用TN-S系统时,电力变压器或发电机的工作接地电阻值一般不得大于4Ω;单台容量不超过100KVA或使用同一接地电阻并联运行且总容量不超过100KVA的变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10Ω;。

在土壤电阻率大于1000Ω.M的地区,当达到上述电阻值有困难时,工作接地电阻可提高到30Ω,但在接地电气设备周围应设置操作和维修绝缘台,并保证操作、维修人员不致偶然触及外物。

保护零线的每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω;在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中所有重复接地的并联等值电阻不大于10Ω。

防雷装置的冲击接地电阻不得大于30Ω。

如防雷接地与重复接地共用同一接地装置,则接地电阻应满足重复接地的要求。

(三)接地装置的运行

接地装置运行中,接地线和接地体常因外力破坏(如重型车辆或设备辗压损伤,或由于施工机械开挖附近场地而破坏)或腐蚀而损伤、断裂,因此,必须对接地装置定期进行检查和试验。

(1)检查周期:

①各接地装置应每月检测一次;

②各种防雷装置的接地装置在雷雨季前应检查一次;

③对化工、制药、食品等企业产生含有酸、碱性较大的腐蚀性土壤的接地装置,应根据运行情况每年对地面下接地体检查一次。

(2)检查项目:

①目测、检查接地装置的各连接点的接触是否良好,有无损伤、折断和腐蚀现象。

②在土壤电阻率最大时(一般为雨季前)测量接地装置的接地电阻,并对测量结果进行分析比较,应符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)5.3.1条的规定的要求。

③电气设备检修后,应检查接地线连接情况,是否牢固可靠。

④检查电气设备与接地线连接、接地线与接地网连接、接地线与接地干线连接是否完好。

⑤定期检查还应符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)3.3.4条“临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续”的要求。

(四)接地装置设计图

五、配电系统及配电箱的选择

配电系统与配电箱除了遵循上述负荷计算的要求外,还应该遵循下述要求:

1、根据JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》和有关建筑工地用电的安全要求,施工现场用电管理采用三相五线供电方式(即TN—S供电系统),在配电房外用镀锌角铁(L50*50)做重复接地,接地极入土深度为1.5~1.8米,并经测地电阻测试,其接地电阻不大于4欧。

从总配电柜第一级漏电断路器电源测N线上引一根黄绿双色线与之相连接,并随各用电回路电源线引至各分配电箱、开关箱和用电设备。

在每个回路的分配电箱、开关箱处将PE线做不少于两次重复接地,其接地电阻值不大于lO欧。

各主要电缆全部采用五芯电缆,其敷设方式根据施工现场实际情况采用埋地或架空。

保护线PE必须采用黄/绿双色线。

严格与相线、工作零线区别,严禁混用。

2、施工现场配电线路采用三级配电两级保护方式,即总配电柜和开关箱必须装设漏电断路器。

并应符合下列要求:

(1)配电箱、开关箱应有防雨措施,安装位置周围不得有杂物,便于操作,回路标识清晰。

(2)用电设备与开关箱间距不大于3米,与分配电箱间距不大于30米,开关箱内漏电断路器的额定漏电动作电流应选用不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1秒,水泵及特别潮湿场所,漏电动作电流应选用15mA。

(3)配电箱、开关箱应统一编号,喷上危险标志或挂上警示标专牌。

(4)正常情况时,下列电气设备不带电的金属外露导电部分应做保护接零:

①电机、局部照明变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳。

②电气设备的传动装置的金属部件。

③配电柜的金属框架。

(5)保护零线必须在总配电室或总配电柜处做重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处再做重复接地。

(6)每台用电设备应有各自的专用的开关箱,必须实行:

一机、一闸、一漏、一箱。

(7)配电箱、开关箱的进线和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或门处。

移动式开关箱的进、出线必须采用橡套绝缘电缆。

(8)配电房属于二级耐火等级建筑物,采用砖瓦结构,门朝外开,地坪为水泥地面,室内保持通风和自然采光,并做到“五防一通”即防潮、防火、防雨、防雷、防小动物;一通;通风。

室内配备消防器材。

总配电柜前后保持不小于一米的操作空间,并且在其前后铺设绝缘垫块。

室内不准堆放杂物,并设有明显的警示标志,以防他人误操作。

配电房内安装照明灯具,开关安装于配电房门框边,便于操作,同时为便于拉闸检修,配备应急照具,配电房内配备绝缘防护用具和电工常用仪表等。

六、人员配置

根据工程施工需要,项目部配备专职电工1名,每个施工班组配备专职电工1名,成立电工作业班组,专业电工必须通过行业有关部门专业培训,经考试合格,并持有有效的操作资格证书,做到持证上岗。

电工跟班作业,定期检查,发现问题及时整改,加强电气维护和电器检修工作,做到防患于未燃。

另外,值班电工尽其职,尽责尽力,每日轮流值班,做好交接班工作记录,除每日巡检外,每周自检两次,对所有用电设备时行全面检查,确保施工正常用电。

七、安全及电器防火措施

1、该工地的施工用电严格按照建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46--2005)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)和当地用电安全规范。

2、临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投人使用。

3、作业电工必须是持证电工,并严格遵守现场的各项安全管理规章制度。

4、施工现场专用变压器供电实行三相五线制供电,必须采用三相五线保护接零供电系统TN-S系统。

并在线路首端(现场配电房)、中端、末端作重复接地。

而接地总电阻不得大于4Ω,其中端和末端不得大于10Ω。

采用三相四线必须接保护零线,且重复接地不少于三处。

5、现场电工必须严格遵守“操作规程”、“安装规程”。

维修电器设备时,应切断电源,验明线路无电并挂“严禁合闸,有人工作”的标识牌或专人看守。

其分配电箱和用电机具开关箱安装好后应立即做好编号标识工作。

所有用电机具操作开关必须按一机一闸一漏一箱安装,严禁用四芯电缆外加一条作五芯线使用,而其中的黄/绿双色线只能作机具的保护零线使用。

6、一切用电机具运到现场后,必须由电工检验其绝缘电阻及检查电器附件是否完整无损,固定用电设备其绝缘电阻应大于0.5MΩ,I类手持电动机具不小于2MΩ,Ⅱ类不小于7MΩ。

用电设备的金属外壳必须有可靠的接地保护,使用手持电动工具应使用安全用具。

7、运行中的漏电开关必须每天进行检查,使用中发生跳闸,必须查明原因,才能重新合闸送电。

发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换,严禁电工自行维修,严禁在漏电开关撤出或失灵状态下运行。

8、配电箱内的开关电器、控制电器、保护电器必须完好无损,可动部分灵活可靠。

箱内电器接线整齐,无外露导电部分,进出线必须从箱底进出。

非电缆线路应加塑料护套保护线路进出位置。

固定开关箱中心与地面的垂直距离应为1.5m,移动开关箱中心与地面的垂直距离应为0.9m。

9、线路两端严禁用插头连接使用,电源线严禁搭接在保险丝上,线路不得挂搭衣服。

大功率1000W以上灯具下方不得堆放易燃易爆物品。

在施工现场配电房和主要分配电箱范围内应配备足够的电气防火器材。

10、供电线路架设时,线路弧度距地一般不小于4m,与通车道路横跨距地不小于6m。

电缆架设一般距地不小于2m,与施工现场相邻的外电线路和设备必须采取防护措施或严密封闭。

11、施工照明要设专用回路漏电开关,其金属外壳必须作接零保护,室内线路及灯具安装高度低于2.5m要使用36V及以下安全电压。

潮湿作业场所其照明电压不得大于12V。

12、为了防止电气火灾事故的发生,消灭事故隐患:

(1)要加强防火救火知识的宣传,提高全体员工的防火意识。

(2)不准在宿舍内私自乱拉电线,乱接插座,需要时由项目部统一安排。

(3)经常性检查电线接头,消除火灾隐患,杜绝火灾事故的发生。

(4)在办公区、仓库、木工场、生活区、配电房等地方配备一定数量的电气灭火器材和砂箱及其它消防设施。

八、安全用电技术措施

安全用电技术措施包括两个方面:

一是安全用电在技术上采取的措施,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措施。

(一)安全用电技术措施

1、保护接零

本工程供电系统拟采用TN—S供电系统,将工作用线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开,即三相五线制。

2、设置漏电保护器

(1)施工现场的总配电箱和分箱、开关箱设置三级漏电保护器,一级漏电保护器的动作电流为75mA,二级漏电保护器的动作电流为45mA,三级漏电保护器的动作电流为30mA。

(2)漏电保护器应装在配电箱电源隔离开关的负荷侧面和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

(3)漏电保护器应符合国标GB6829—86《漏电电流动作保护器》的要求,额定漏电动作时间应小于0.1S。

3、施工临时用电的照明系统和动力系统从总配电箱处分两套不同的系统。

4、电器设备的要求

(1)供电系统设备室内总配电屏和室外分配电箱,实行分级配电。

(2)动力配电箱与照明配电箱分别设置。

(3)开关箱由末级分配电箱配电,开关箱内应一机一闸一保护,严禁用一个开关箱控制两台以上的用电设备。

(4)总配电箱应设置在靠近电源的地方,分配电箱应装在用电设备或负荷相对集中地区,分配电箱与开关箱距离不得超过30m。

(5)配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。

(6)配电箱、开关箱安装要端正牢固,移动式箱体应设在坚固的支架上。

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

5、电气设备的安装

(1)配电箱的电气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体内。

金属板与配电箱体应作电气连接。

(2)配电箱、开关箱的各处电气按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。

(3)配电箱、开关箱的工作零线应通过接线端止板连接,并与保护零线接线端止分设。

(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格执行零电系统图的标示截面,导线接头不得松动,不得有外漏带电部分。

(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气的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零。

(6)配电箱后面的线须排列整齐,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有适当余度,以便检修。

6、电气设备的防护

(1)施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路的边线必须保持安全操作距离,上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。

(2)施工现场的机动车道与架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面垂直中离不小于6m。

(3)对于达不到最小安全距离的施工现场必须采取防护措施,可以增设屏障、转栏或保护网,并要悬挂醒目的标志牌。

7、电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求:

(1)施工现场临时用电的施工和维修必须由经过培训后取得上岗证的专业人员完成,电工的等级应同工程的难易程度、技集复杂性相应。

(2)各类用电人员要做到:

a、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;

b、使用设备前按规定配备和穿戴好相应的劳动防护用品,并检查电器装置和保护设施是否完好;

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