临时用电施工组织设计的编制指导资料(范本)23314.pdf
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1、 1 中建七局三公司 临时用电施工组织设计编制指导资料目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电负荷计算 四、配电线路设计 五、配电装置设计 六、接地、防雷设计 七、供电平面图 八、外电防护措施 九、安全用电与电气防火措施及现场急救 十、附录 附录 1 用电负荷计算公式 附录 2 施工现场简便估算方法 附录 3 特殊防护措施 附录 4 配电柜方案图 附录 5 常用电力变压器的型号规格 附录 6 橡皮或塑料绝缘电线明设在绝缘支柱上时的持续容许电流表 2 一、编制依据 1、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)2、建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93)3、建设单位(或
2、甲方)提供的有关资料 4、工程施工组织设计提供的用电设备情况及施工进度计划 5、安全环境管理手册(第 2004 版)二、工程概况(简介)1、施工现场地形、地貌、地址、结构工程位置。2、工程规模:单位工程的数量、建筑面积、层数、层高、总高度、结构类型、特点。3、施工进度安排:基础、主体、装饰、安装的施工时间。4、机械设备投入情况。5、施工现场的总平面布置:机械设备、建筑物位置、生活及服务设施的布局位置、距离。三、负荷计算(施工用电负荷计算举例)施工现场用电设备表 编号 用电设备名称 数量 容量 合计 备注 1 塔式起重机 1 台 40.5KW 40.5KW Jc=25%,起升电机 22KW,行走
3、电机 7.5KW2,回转电机3.5KW 2 物料提升机 1 台 3KW2 6KW 3 卷扬机 1 台 7.5KW 7.5KW 钢筋冷拉 4 交流电焊机 2 台 21KVA2 42KVA Jc=65%,cos=0.87 5 搅拌机 2 台 7.5KW2 15KW cos=0.82 6 灰浆机 1 台 4KW 4KW cos=0.82 7 电锯 2 台 2.8KW2 5.6KW 8 切断机 1 台 4KW 4KW 9 弯曲机 1 台 4KW 4KW 10 插入式振捣器 5 台 1.1KW5 5.5KW 11 平板振动器 2 台 1.5KW2 3KW 12 砂轮切割机 2 台 2.2KW2 4.4K
4、W 13 潜水泵 2 台 3KW2 6KW 14 照明器 白炽灯、碘钨灯 共 6KW 日光灯 共 2KW 3 用电设备组选取的 Kx 值和 cos 值 序号 设备组名称 需要系数 Kx 功率因数 cos 备注 1 塔吊、物料提升机、卷扬机 0.75 0.7 tg=1.02 2 电焊机 0.45 0.45 tg=1.98 3 搅拌机、灰浆机 0.7 0.68 tg=1.08 4 电锯、切断机、弯曲机 0.7 0.75 tg=0.88 5 插入式振捣器、平板振动器 0.7 0.65 tg=1.17 6 砂轮切割机、潜水泵 0.3 0.65 tg=1.17 7 照明器 白炽灯、碘钨灯 日光灯 1 1
5、.2 1 0.55 tg=0 tg=1.52 计算步骤:按各用电设备组选用的 Kx 值和 cos 值计算负荷 各用电设备组的容量:1、塔吊、物料提升机、卷扬机 Pj(塔吊)=2PeJc=25.4025.05.40KW Pj1=Kx P=0.75(40.5+6+7.5)=0.7554=40.5KW Qj1=Pj1tg=40.51.02=41.31KVAr 2、电焊机 Pj=SeJccos=2165.00.872=29.45KW 两台焊机不对称容量(换算后)大于其余三相设备(包括照明)总容量的 15%,则 Pj=329.45=51KW Pj2=Kx P=0.4551=22.95KW Qj2=Pj2
6、tg=22.951.98=45.44KVAr 3、搅拌机、灰浆机 Pj3=Kx P=0.7(15+4)=13.3KW 4 Qj3=Pj3tg=13.31.98=14.36KVAr 4、电锯、切断机、弯曲机 Pj4=Kx P=0.7(5.6+4+4)=9.52KW Qj4=Pj4tg=9.520.88=8.38KVAr 5、插入式振捣器、平板振动器 Pj5=Kx P=0.7(5.5+3)=5.95KW Qj5=Pj5tg=5.951.17=6.96KVAr 6、砂轮切割机、潜水泵 Pj6=Kx P=0.3(4.4+6)=3.12KW Qj6=Pj6tg=3.121.17=3.65KVAr 施工现
7、场的动力设备取同期系数 Kp=KQ=0.9(同期系数 Kp、KQ一般为0.7-0.9),则动力设备的计算负荷为 Pjz=Kx Pj(1-6)=0.9(40.5+22.95+13.3+9.52+5.95+3.12)=0.995.34=85.8KW Qjz=KQ Qj(1-6)=0.9(41.31+45.44+14.36+8.38+6.96+3.65)=0.9120.1=108.1KVAr 照明计算负荷:1、白炽灯、碘钨灯:Pj=Pe=6KW 2、日光灯:Pj=1.2Pe=1.22=2.4KW Qj=Pjtg=2.41.52=3.65KVAr Pj(1-2)=6+2.4=8.4KW S=22QP=
8、2265.34.8=88.83=9.16KVA 5 整个施工现场总视在功率计算负荷:Sjz=22jzjzQP=2265.31.1084.88.85=146KV A 变压器容量计算 Sb=221.102.1jzjzQP=2275.1111.12.9402.1=156KV A 根据上面计算出的变压器容量,考虑留 15-20%余量,选择国产SL7-200/10,200KVA 变压器即可。四、配电线路设计 1、配电设计 根据现场高压电源线路的情况确定负荷中心,尽可能缩短低压线路长度。应注意的一些原则,即配电室应靠近电源,并应设在无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质及无振动的地方。如:当临时施工现场附近有高压电网
9、输电时,可在现场设临时变电站,有效供电半径不超过 500m。2、导线截面的选择(即线路设计)根据配电线路的布局,选择配电导线的截面进行分路计算并验算确定导线截面,如:a.塔吊或容量较大的设备用电线路(电缆)的设计,并用公式验算;b.各路电箱进线(电缆)设计,并用公式验算。(1)导线截面的选择要满足以下要求:按机械强度选择:必须保证导线不致因一般机械损伤而折断。按允许电流选择:导线应能承受负荷电流长时间通过所引起的温升。按允许电压降选择。6 所选用的导线截面应同时满足以上三项要求,即以求得三个截面中的最大者为准。这是导线选择的原则。亦可根据具体情况抓住主要矛盾。一般在道路工地和给排水工地作业线比
10、较长,导线截面由电压降选定;在建筑工地配电线路比较短,导线截面由容许电流选定;在小负荷的架空线路中往往以机械强度选定。(2)各路支线到分电箱线路,按所含设备和选用设备组需用系数 Kx 及功率因数 cos 计算负荷,选择导线截面,用公式 Ij=cos3UPKe、S=UCLPe及机械强度三项要求选择。(计算略)3、现场配电线路走向,应考虑尽量设置在道路一侧,并要避开堆料,挖槽、修建临建设施用地。架空线在确定主干线(电缆)、分支线(电缆)走向时,应注意电杆与拉线的位置,线路(电缆)与建筑物的水平安全距离和过道垂直距离。导线与建筑物的最小距离(表 4)电 压 垂直距离(m)水平距离(m)1 千伏以下
11、2.3 1.0 10 千伏 3.0 1.5 35 千伏 4.0 3.0 导线对地距离 一般施工现场 4m,机动车道 6m。(1)架空线必须设在专用电杆上,严禁设在树木、脚手架上。木杆梢径不小于 130mm,档距不得大于 35m(一般 20m),线间距离不小于 0.3m。绝缘铝线截面不小于 16mm2,铜线不小于 10mm2。同一横担导线相序排列为:7 面向负荷从左侧起五线为 L1、N、L2、L3、PE,动力线与照明线分设时上层横担为 L1、L2、L3,下层为 L1(或 L2、L3)、N、PE。横担长度四线时长 1.5m,五线时长 1.8m。电杆埋深为杆长 1/10 加 0.6m。高压与低压横担
12、间的最小垂直距离 1.2m,分支杆或转角杆 1.0m;低压与低压距离 0.6m,分支杆或转角杆0.3m。(2)电缆架空最大弧垂距地不小于 2.5m,严禁沿地面明设。4、施工现场线路布置上应尽可能采用电缆沿电缆沟敷设、直埋地或加保护管的敷设方式。尽量避免采用架空线路,因为电杆的材质、对地安全距离、导线的机械强度往往达不到规范(JGJ46-88)的要求。电缆敷设时,主线采用五芯电缆,动力采用四芯电缆,照明金属外壳采用三芯电缆。5、有变压器或临时变电站的工地,可提供多条主干线(主电缆)供电。无变压器(或建设单位提供总箱)的工地,主干线(主电缆)沿现场周围布置,或在用电集中的地方布置,在需要用电的地方
13、用支线引出。6、生活区、办公区、食堂照明线路(1)进户线过墙应穿管保护。室内照明线路距地高度不低于 2.5m,用瓷瓶、瓷夹固定。室内灯具距地面不得低于为 2.4m,低于 2.4m 时采用安全电压,照明变压器必须使用双绕组型,严禁使用自藕变压器,导线截面铜线1.5mm2,铝线不小于 2.5mm2。照明系统中的每一单回路上灯具和插座数量不宜超过 25 个,并应装设熔断电流为 15A 及 15A 以下的熔断器。每栋安单相漏电开关箱。(2)室外照明线路高度不低于 3m,照明电路的金属外壳必须作保护接零,用三芯电缆,必须安装漏电保护开关控制。8 分配电箱 7、供电系统图 电源进线 4 10KV 变压器
14、总配电箱(屏)3 干线(电缆)2 2 2 2 1 1 1 1 1 开关箱 至用电设备 供电系统示例图(以本指导资料中某教学楼工程的举例说明)根据施工特点,本工程配电线路采用放射式供电形式。分配电箱 B1 B2 B3 B4 B5 B6 放射式供电系统图 总配电箱设在西北角配电房内 B1 分配电箱设在北面钢筋堆场附近 B2 分配电箱设在东面水泥库及砂、石堆场附近 B3 分配电箱设在西面塔吊轨道西端 B4 分配电箱设在南面井架操作棚位置 B5 分配电箱设在南面教学楼附近 380/220V 总配电箱 9 B6 照明分配电箱设在西北侧警卫室内 关于分电箱下分支路馈出,其支路开关、漏电开关配置与选用按实际
15、需要选定。五、配电装置设计(在设计时,应写明总箱、配电箱的布置位置)1、配电模式:应采用“三级配电、两级保护”,“两级保护”是指将电网的干线与分支线路作为第一级,线路末端作为第二级,分电箱不设漏电保护器。如下图:总配电箱电器配置接线图、2KK断路器电源隔离开关回路2回路1漏电断路器PE端子板N端子板 三相动力分配电箱电器配置接线图电源隔离开关N PEL1L2L3N端子板PE端子板回路3回路2回路1KK断路器 10 开关箱电器配置接线图漏电断路器电源隔离开关 但施工现场一般不只“两级保护”,最好是“三级保护”,多级匹配不好选择。设置时应注意各级的配合,应能实现分级分段的保护要求,常用有两种方法,
16、例如:一般施工现场设置于总配电箱中漏电保护器(或漏电断路器)为体现分级、分段保护功能,其额定漏电动作电流应30mA,额定漏电动作时间应0.1S,但两者乘积应满足国际公认的安全界限值的要求(即 30mAS)。例如总箱中分路漏电断路器选择是漏电动作电流选用 100mA,漏电动作时间0.1S,分配电箱内漏电断路器漏电动作电流选用 50mA,(竖向电渣压力焊机等大型设备专用回路漏电断路器漏电动作电流选用 75mA)漏电动作时间0.1S。开关箱内漏电断路器漏电动作电流选用 30mA(潮湿场所 15mA),漏电动作时间0.1S。对中型(80tm 以下)塔吊开关箱中漏电动作电流一般定30mA,大于 80tm
17、 选用 50mA。特殊设备专用(移动)开关箱(如竖向电渣压力焊)漏电动作电流选用 50mA,漏电动作时间0.1S。施工现场采用总分配电箱(第一级保护)一般可选漏电动作电流值为300-1000mA,漏电动作时间0.1S;分配电箱(第二级保护)可选漏电动作电流值为 100-200mA(不应超过 30mA S 限值),漏电动作时间0.1S;开关箱(第三级保护)可选漏电动作电流一般30mA,潮湿和腐蚀介质场所15mA,漏 11 电动作时间0.1S。漏电断路器选择应选具有三个保护功能的漏电断路器如 DZ10L、DZ15L、DZ20L等系列。用于动力的漏电断路器选用3901型,用于单相负荷选用4901型或
18、2901型。2、电箱中必须设置隔离开关,可采用刀形开关(HD11-14)、刀熔开关(HR3、HR5)、负荷开关(HK8系列)。3、配电箱、开关箱的位置(1)总配电箱位置的设置尽可能设在施工现场用电负荷中心地方。(2)分配电箱位置的设置及线路走向,应根据总施工平面图、设备布置情况进行设置。设置时应注意在下列位置需设置分配电箱:钢筋加工场、木工加工场、搅拌站、大型设备(塔吊、人货电梯等)、各楼操作层、建筑工程周围及办公区、生活区均应设置分配电箱。其供电半径一般为 30m;两分电箱之间水平距离在 60m 为宜。(3)开关箱与设备之间水平距离必须在 3m 之内。4、供电系统模式设置:(1)提供专用变压
19、器时,必须采用 TN-S 供电系统。(2)建设单位(或甲方)提供总箱电源时,应查明 TN 系统(若 TN-C系统时,供电系统可确定为 TN-C-S 系统)还是 TT 系统。严禁将 TN-S(或TN-C-S)系统与 TT 系统混接。(3)当地供电部门提供三相四线制,而又要求必须采用 TT 接地保护系统时,现场应按 TT 系统做法。(4)变压器容量的选定 在确定变压器容量时,应考虑变压器本身空载损耗(有功P 和无功Q),12 其容量应大于施工现场的电力负荷。根据计算出的变压器容量,考虑留 15-25%余量,选择变压器容量。如遇特大型施工现场,可选两台变压器,变压器容量 Se0.7 Sjz,分区域供
20、电。5、供电系统方式:(1)总配电箱、分配电箱应尽量选择放射式供电系统。(2)楼层供电系统方式 施工层采用电缆直供式。各楼层垂直供电系统采用树干式供电系统。(采用绝缘电缆时,宜采用链式供电)(3)同一施工班组末级开关箱(或单层电缆移动)可采用链式供电系统。(放射式)(树干式)(链 式)13 6、配电箱和开关箱技术要求:(1)电箱应采用金属箱体或优质绝缘材料,不能使用木质开关箱;(2)PE 端子与 N 端子分别提供一个集中连接端子。PE、N 端子板的接线端子数与进出线的总数保持一致(不能一个端子接几根线)。要求 PE 端子板与箱体连接,N 端子板与箱体绝缘。(3)配电箱、开关箱中的导线进出线由箱
21、底进出,分路成束做防水弯,并设防护套。(4)每台设备开关箱必须专用,做到“一机一闸一漏一箱”。(5)电箱外壳必须作保护接零(通过接线端子板连接)。(6)动力配电箱与照明配电箱分别设置;若动力、照明设置同一箱内,线路应分路设置。(7)配电箱、开关箱的分路标志 配电箱、开关箱均应标明其名称、用途,用粘纸注明分路标志贴于箱内开关电器上。a.一般作法 b.举例 A配电箱级别(总配、分配、开关箱)B配电系统类别(动力、照明)C和现场平面布置图、系统图相对应的该回路编号 D供电(控制)对象名称 A B (C)D 动力开关箱(回路编号)塔吊 14 六、接地、防雷设计:1、接地设计 保护接零系统(TN 系统)
22、和保护接地系统(TT 系统)均离不开接地装置。接地装置是由接地体和接地线(包括地线网)组成。接零装置是由接地装置和零线网(不包括工作零线)组成。每个接地装置的接地线应以单独的接地线与接地干线连接,不能在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。1.1 接地装置:(1)电源变压器(或自备发电机)的中性点必须采用人工接地体。(2)在 TN-S 接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。(3)TN-S 专用保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路中间、末端处以及设备集中、线路拐弯、高大设备(塔吊、电梯、井架等)、分电箱处、开关箱处作重复接地。(3)重复接地应与保
23、护零线相接。1.2 接地类别:接地按其作用分为下列四种:(1)工作接地:即变压器中性点接地或自备发电机中性点接地。R4 (2)保护接地:即设备外壳接地。R4 (3)保护接零:即外壳与零线相接。R4 (4)重复接地:即将零线一处或多处通过接地装置与大地再次连接。R10(每处)15 附:福州不同土壤电阻率达到 4 的接地装置典型实例表(表 5)类 别 土质 土壤电阻率(m)达 4 接地装置标准(m)所有材料 1 淤泥 0.2102 0.6m 4m 602500角钢 2 条 6 20 扁钢 4m 2 菜园地 0.3102 0.6m 4m 4m 4m 602500角钢 4 条 6 20 扁钢 12m
24、3 黄土 干燥区 0.4102 0.6m 4m 4m 4m 4m 4m 602500角钢 6 条 6 20 扁钢 20m 4 黄土 山地 1 102 埋深 0.6m 602500角钢 12 条 6 20 扁钢 48m 5 沙质地 15102 埋深 0.6m 角钢 4 条一般 可达 10-20 602500角钢 4 条 6 圆钢 340m 1.3 选择接地材料及敷设方式:根据施工方法接地体可分为:人工接地体和自然接地体。(1)施工用电工程的接地,首先应考虑采用自然接地体。自然接地体是指与地有良好接触的建筑物、金属构件、设施。施工现场大多采用基础钢筋为接地体,电阻达 1 左右。接地体(线)连接应采
25、用焊接、气焊或用螺丝连接,并要求采用搭接。用扁钢搭接长度为其宽度的 2倍,扁钢2b(4,截面 100mm2),至少焊满三个棱边。用圆钢(直径10mm),搭接长度为直径的 6 倍(圆钢6d)。(2)在条件不能满足时,接地体需要设人工接地体。人工接地体分垂直安装和水平安装两种。一般以垂直接地体为主要接地装置。接地体通常采用钢管、圆钢、角钢。垂直接地体安装要求:为考虑必要的机械强度,要求在采用钢管时,壁厚不小于 3.5mm,管径 16 50mm(有时也可用 40mm);圆钢直径不小于 19mm;角钢不小于 50505mm。埋深 2-3米,接地体打入土中,通常 2.5米,间距为 5 米,一般设计三根一
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