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临电方案

目录

一、编制依据1

二、编制目的1

三、临时用电方案1

四、用电方案设计及步骤2

五、安全用电技术措施3

六、安全用电组织措施7

七、预防电气火灾的措施8

八、施工现场安全用电管理规定10

九、事故应急预案11

一、编制依据

《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社

《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社

《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社

二、编制目的

本工程工期较紧,现场场地狭窄。

编制本施工临时用电方案将作为本工程现场临时供配电工程安装、敷设、使用、维修及管理的依据,为整个工程提供临时用电,以确保工程能顺利有序地开展下去。

三、临时用电方案

北辰热力厂锅炉改造工程临时用电的取电来源:

1、从鼓风机房9#变频柜内备用开关取一组电源到临时配电箱,临时配电箱安装在引风机房门口,作为二级配电箱固定安装,其下根据现场实际情况设置三级配电箱,作为移动配电箱;

2、从鼓风机房7#变频柜内备用开关取一组电源到6米层锅炉防临时配电箱,配电箱安装在8#锅炉东侧柱子边。

其下根据现场情况分设三级配电箱,用以设备使用需要。

二级配电箱固定点安装,设置防护栏,做好防护措施,并设专人定点巡视,保证临时用电的正常安全使用,三级配电箱为移动电箱,根据现场实际需要,满足工人正常用电要求设置。

整个临电系统按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。

按三级配电要求,除现场已有一级总配电箱外,还设分配电箱和开关箱两类标准电箱,开关箱符合一机、一箱、一闸、一漏,各类电箱中的各类电器均是合格品。

按两级保护的要求,选取符合容量要求和质量合格的配电箱和开关箱中的漏电保护器,并装置施工现场保护零线的重复接地不少于三处。

四、用电方案设计及步骤

1、现场用电负荷计算:

1.1、用电设备及用电量统计

序号

用电设备名称

台数

单台功率

单位

总功率

1

等离子切割机

4

8.5

KW

34

2

空压机

4

7.5

KW

30

3

电焊机

6

15

KW

90

4

卷扬机

2

7.5

KW

15

5

照明

5

KW

5

1.2、施工现场用电量计算

1)等离子切割机

取需要系数KX=0.35,功率因数COSΦ=0.4

P1=34×0.35/0.4=29.75KW

2)空压机

取需要系数KX=0.75,功率因数COSΦ=0.8

P2=30×0.75/0.8=28.1KW

3)电焊机

取需要系数KX=0.5,功率因数COSΦ=0.6

P3=90×0.5/0.6=75KW

4)卷扬机

取需要系数KX=0.2,功率因数COSΦ=0.65

P4=15×0.2/0.65=4.62KW

5)照明

取需要系数KX=0.8,功率因数COSΦ=0.9

P5=5×0.8/0.9=4.5KW

6)总功率

P总=P1+P2+P3+P4+P5=141.97KW

2、二级配电箱的电源电缆型号

总功率P=141.97KW,功率系数COSΦ=0.85

总电流

此工程采用两路电源供电,按总电流大小254A,分配到各路电源的电流量为127A,按允许载流量表可查出,两路电源应敷设的线缆为VV22-3*50+2*25

3、北辰锅炉房现场平面布置图:

4、现场施工设五个三级箱,分别供电给各用电设备,具体安装部位根据现场实际工作进度和部位确定。

五、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、组织管理等一系列内容。

安全用电措施应包括下列内容:

1、保护接地

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,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。

但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。

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

2、保护接零

在电源中性点直接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接做电气连接,称为保护接零。

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,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。

其供电系统为接零保护系统,即TN系统,TN系统包括TN-C、TN-C-S、TN-S三种类型。

本工程采用TN-S系统。

TN-S供电系统。

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

它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。

应该特别指出,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线也不得进入漏电保护器且必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。

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、接零保护应与原系统保持一致。

不允得对一部分设备采取保护接地,对另一部分采取保护接零。

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、设置漏电保护器

1)施工现场的总配电箱至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,不得用于启动电器设备的操作。

4)漏电保护器的选择应符合先行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》GB6829和《漏电保护器安全和运行的要求》GB13955的规定,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。

使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。

其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s

5)总配箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。

6)总配电箱和开关箱中漏电保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、开关箱中的漏电保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,应同时设置缺相保护。

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:

当电气设备采用了超过24V时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。

对下列特殊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)在特别潮湿的场所,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下列要求

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。

配电系统应采用三相负荷平衡。

220V或380V单相用电设备接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,应采用220/380V三相四线制供电。

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,开关箱与其控制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接控制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。

不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、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撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。

否则,应予清除或做防护处理。

配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品,不得有灌木杂草。

6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固。

固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。

移动式分配电箱、开关箱应设在坚固、稳定的支架上。

其中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m。

配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板的厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体港版厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。

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、电工及用电人员必须符合以下要求:

(1)电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。

(2)安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。

电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

(3)各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定:

①使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电气装置和保护设施,严紧设备带“缺陷”运转;保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决;

②暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁;

③移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。

7、电气设备的使用与维护

(1)配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。

(2)配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专业负责。

(3)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。

检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,并应做检查、维修工作记录。

(4)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。

(5)配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作:

送电操作顺序为:

总配电箱→分配电箱→开关箱;

停电操作顺序为:

开关箱分→配电箱→总配电箱。

六、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JGJ59-99《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。

项目机电工长:

周述龙;地下室施工阶段,预计电工5人,电焊工5人。

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。

七、预防电气火灾的措施

针对电气火灾发生的原因,制定出有效的预防措施:

1、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,当线路上出线长期过负荷时,保护装置能在规定时间内动作,保护线路。

2、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敷设或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷设绝缘导线载流量的1.5倍。

经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成损失。

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、施工现场内严禁使用电炉子。

使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30cm,室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。

5、使用焊机时要执行用火证制度,并有人监护,施焊周围不能存在易燃物体,并备齐防火设备。

电焊机要放在通风良好的地方。

6、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责定期清扫。

7、设有消防设施的施工现场,消防泵的电源要由总箱中引出专用回路供电,而且此回路不得设置漏电保护器,当电源发生接地故障时可以设单相接地报警装置。

有条件的施工现场,此回路供电应由两个电源供电,供电线路应在末端可切换。

8、施工现场应建立防火检查制度,强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。

9、施工现场一旦发生电气火灾时,扑灭电气火灾应注意以下事项:

1)迅速切断电源,以免事态扩大。

切断电源时应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。

当火场离开关较远需剪断电线时,火线和零线应分开错位剪断,以免在钳口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。

2)当电源线因其它原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,另一方面灭火时,人体的各部位与带电体应保持一定充分距离,必须穿戴绝缘用品。

3)扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机,二氧化碳灭火器,1211灭火器或干燥砂子。

严禁使用导电灭火剂进行扑救。

八、施工现场安全用电管理规定

1、现场所有用电线路必须由专业持证电工进行拆接;

2、施工现场所有配电箱盘必须由项目机电组所属专业电工进行装拆;

3、现场电工及机电操作人员必须正确穿戴安全保护用品;

4、严格执行“一机一闸”,“两极漏电保护”“三级配电”“三相五线”制;

5、必须使用合格的“三箱”,并严格执行相关部门用电制度;

6、配电箱粘贴接线系统图,做好分路标记,表明分路的电流值;

7、所有电动工具、开关、电器、插头、插座、电线、电缆、熔丝的负荷容量与所控制的机电设备负荷容量相适应,严禁超负荷使用;

8、所有露天使用的电器设备均应有必须的防雨、防雷措施;

9、分配电箱与末级开关箱选用的两极漏电保护器的漏电动作电流和漏电动作时间合理配置,使之具有分级分段保护能力;

10、手持电动工具、移动电器械及潜水泵必须配有专业的漏电保护器;

11、额定容量在5.5kw以上的电气设备禁止直接启动;

12、电气设备或线路有问题时,应由两名以上电工进行检修,并在相应的开关箱上悬挂“禁止合闸”的标志牌;

13、施工配电线路不得乱拉乱扯,线路不得随地走;电线电缆应绑在绝缘子上或其他绝缘物体上,不得绑在钢管或铁件上;

14、电气设备应定期检查其绝缘状况;每次使用前必须仔细检查其所配电缆是否破损,发现问题应立即包扎或更换;

15、定期检查漏电保护器是否有效保护动作、否则立即更换;

16、照明与动力应分路设置,照明回路应配专用漏电保护器;

17、照明灯悬挂室内应大于2.5m,室外大于3m,并距可燃物1米以上;

18、手持照明灯具和潮湿环境使用的照明灯具应使用36V安全电压供电。

九、事故应急预案

电气事故应急预案是施工现场临时用电组织设计的重要一环,直接关系到企业荣誉和员工的生命安危及社会的稳定。

因此,应根据施工现场的特点指定相应的应急预案,成立应急救援小组,有效及时地进行事故处理,防止事故扩大。

1、应急救援工具:

施工现场应备有必要的应急救援工具。

如:

绝缘手套、绝缘棒、电工绝缘钳、药箱、担架等。

2、发现有人触电,现场有关人员应立即报告现场负责人及事故应急救援组组长;同时,尽快使触电者脱离电源;然后根据触电者的具体症状进行对症施救;采取有效措施防止事故扩大和保护现场。

3、脱离电源的基本方法有:

(1)将出事附近电源开关刀拉掉,或将电源插头拔掉以切断电源。

(2)用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上拔离或者将触电者拔离电源。

(3)必要时可用绝缘工具(如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头以及锄头)切断电源线。

(4)救护人可戴上手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者,使之脱离电源。

(5)如果触电者由于痉挛手指紧握导线或导线缠绕在身上,救护人可先用干燥的木板塞进触电者身下,使其与地绝缘来隔断入地电流,然后再采取相应的办法把电源切断。

(6)如果触电者触及段落在地上的带电高压导线,且尚未确证线路无电之前,救护人员不可进入断线落地点8~10m的范围内,以防跨步电压触电。

触电者脱离带电导线后应迅速将其带至8~10m以外立即开始触电急救。

只有在确证线路已经无电,才可在触电者离开触电导线后就地急救。

4、在使触电者脱离电源时应注意的事项:

(1)未采取绝缘措施前,救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。

(2)严禁救护人员直接用手推、拉和触摸触电者;救护人不得采用金属或其他绝缘性能差的物体(如潮湿的木棒、布带等)作为救护工具。

(3)在拉拽触电者脱离电源的过程中,救护人宜用单手操作,这样对救护人员比较安全。

(4)当触电者处于高位时,应采取措施预防触电者在脱离电源后坠地摔伤或摔死(电击二次伤害)。

(5)夜间发生触电事故时,应考虑切断电源后的临时照明问题,以利救护。

5、触电者未失去知觉的救护措施:

应让触电者在比较干燥、通风暖和的地方静卧休息,并派人严密观察,同时请医生前来或送往医院诊治。

6、触电者已失去知觉但尚有心跳和呼吸时的抢救措施:

应使其舒适地平卧,解开衣服以利呼吸,四周不要围人,保持空气流通,冷天应注意保暖,同时立即请医生前来或送往医院诊治。

若发现触电者呼吸困难或心跳失常,应立即施行人工呼吸或胸外心脏挤压。

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