4临时用电安全专项施工方案Word文档下载推荐.docx
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区域
1#变压器站
1台S11-500KVA
YCK28+040石岩站附近
起点至石岩站往大里程第一段连续梁,全长1km
宝安区
2#变压器站
YCK29+082上屋北站往小里程350M附近
石岩站往大里程300m至上屋北站,全长近1km
3#变压器站
1台S11-800KVA
YCK29+886大雁山隧道进口洞口附近
上屋北站至大雁山隧道进口(含隧道)
4#变压器站
1台S11-500KVA*2
YCK32+390大雁山隧道出口附近
大雁山隧道出口风井附近(含出口地连墙)
光明新区
5#变压器站
YCK33+500附近
隧道出口高架桥(含2段连续梁)至长圳站大里程300m,含项目部驻地。
全长近1km
6#变压器站
YCK37+000附近碧眼路口
K37+100至K37+800,全长0.7km
7#变压器站
YCK38+060附近晨光乳业门口
K37+800至光明新区站,全长0.7km
共8台
说明:
设置原则上1公里设置一台变压器站,沿便道方向根据当地电力部门勘察就近设置。
(3)根据施工现场实际,结合工序转换,临时增设小型活动配电箱或开关箱,一律采用防雨型,并有脚架、箱内开关设置根据负荷量确定,必须设有工作零线桩和保护接零桩。
线路采用YC型橡套铜芯软电缆,根据现场实际情况采用埋地(深60cm)铺设或平放,不能随意拖地乱放,临时活动配电箱或开关箱使用结束后要及时拆除。
3.3.3配电箱安装
(1)配电箱及开关箱
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。
配电系统宜使三相负荷平衡。
220V或380V单相用电设备宜接入220V/380V三相五线系统;
当单相照明线路电流大于30A时,采用220/380V三相五线制供电。
(2)总配电箱以下可设若干分配电箱;
分配电箱以下可设若干开关箱。
总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应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宜超过3m。
(3)每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。
(4)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。
当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;
动力开关箱与照明开关箱必须分设。
(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、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤场所。
否则,应予清除或做防护处理。
(6)配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。
(7)配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2∼2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小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。
(8)配电箱、开关箱应装设端正、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。
移动式配电箱、开关箱应装设在坚固或稳定的支架上。
其中心点与地面的垂直距离宜为0.8∼1.6m。
(9)配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱体内。
金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。
(10)配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。
N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;
PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。
进出线中的N线必须通过N线端子板连接;
PE线必须通过PE线端子板连接。
(11)配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。
(12)配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固定在箱体上,不得与箱体直接接触。
移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。
(13)配电箱和开关箱外形结构应能防雨、防尘。
(14)电器装置的选择
a配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好,严禁使用破损、不合格的电器
b总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。
电器设置应符合下列原则:
c当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。
当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。
d当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。
当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。
e隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。
如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。
f熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。
g总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。
(15)表的要求
总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表。
专用电能计量仪表的装设应符合当地供用电管理部门的要求。
装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。
(16)开关箱要求
开关箱必须装设总隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。
当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设断路器或熔断器。
隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。
当断路器是具有可见分断点时,可不另设隔离开关。
a开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量不大于3.0KW的动力电路,但不应频繁操作。
容量大于3.0KW的动力电路应采用断路器控制,操作频繁时还应附设接触器或其他启动控制装置。
b开关箱中各种开关电器的额定值和动作整定值应与其控制用电设备的额定值和特性相适应。
漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。
c漏电保护器的选择应符合现行国家标准。
d开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
使用于潮湿或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不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
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。
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。
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肋电源型(电子式)产品时,应同时设置缺相保护。
e漏电保护器应按产品说明书安装、使用。
对搁置已久重新使用或连续使用的漏电保护器应逐月检测其特性,发现问题应及时修理或更换。
f配电箱、开关、电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。
配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责。
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。
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。
施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。
g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。
但出现电气故障的紧急情况可除外。
3.3.4电线布置
动力线和照明线必须分开架设(因动力出现故障时,影响照明);
在装置电线时,应选用施工高峰期能通过最大用电量的电线。
为了便于修理、避免干扰、保证安全,电线(或电缆)必须与风管水管及通风管保持一定的距离,并悬挂在基坑两侧或导洞顶端,电线间距一般为0.2米,将电线固定在瓷瓶上。
动力机械必须使用三芯橡皮电缆。
5.5千瓦以上的电动机,必须安装起动器、隔离开关加盖,以保安全。
低压变压器(380伏变36伏或24伏)位置应设在离工作处20米远的距离,并临时防护,为了防潮应离开地面一定高度。
低压变压器之间以不超过80米为宜,否则灯不亮。
开挖地段的照明线路临时拆装困难,可以采用橡皮电缆。
工作面多采用低压手柄式工作灯,电线用软芯橡皮电缆。
3.3.5配电方式
考虑施工现场实际情况及用电需求决定在场区分别设一级分配电箱,二级、开关箱,示意图如下:
供电方案示意图
供电线路选用五芯电缆,供电系统做到“采用三级配电系统,采用TN-S接零保护系统,采用二级漏电保护系统”,施工机具严格执行“一机、一箱、一闸、一漏”标准要求。
TN—S接零保护系统原理如下:
第四章现场勘测
深圳市城市轨道交通6号线工程主体工程6101标段三工区位于深圳市宝安区和光明新区,属于城市建成区,6101标段三工区沿线部分地区居民人口密集、建筑物密布、道路交通繁忙、地下管线众多,施工条件较差。
第五章负荷计算
5.1负荷计算的目的
电力负荷是指通过电气设备或线路上的电流或功率。
它是以功率或热能的形式消耗于电气设备。
施工现场的供电系统所需要的电能通常是经过降压变电所从电力系统中获得的。
因此,合理地选择各级变电所中变压器,主要电气设备以及配电导线等是保证供电系统安全可靠的重要前提。
电力负荷计算的主要目的就是为合理选择变电所的变压器容量、各种电气设备及配电导线提供科学依据。
5.2用电负荷的确定
5.2.1计算公式
P=1.05~1.10(k1∑P1/Cosφ+k2∑P2+k3∑P3+k4∑P4)
公式中:
P——供电设备总需要容量(KVA)(相当于有功功率)
P1——电动机额定功率(KW)
P2——电焊机额定功率(KW)
P3——室内照明容量(KW)
P4——室外照明容量(KW)
Cosφ——电动机平均功率因数(最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75)
K1、K2、K3、K4——需要系数,如下表:
用电名称
数量
需要系数
备注
K
数值
电动机
3~10台
K1
0.7
式中各项动力和照明用电,应根据不同工作性质分类计算
11~30台
0.6
30台以上
0.5
电焊机
K2
10台以上
室内照明
K3
0.8
室外照明
K4
1.0
5.2.1高架区间(项目部前)用电负荷计算
1、施工主要用电机具汇总表
表3-1
序号
机械名称
规格型号
单机功率
数量(台)
类型
合计
1
深井泵
/
5.5KW
2
11KW
空压机
VFY-01217
18.5KW
4
74KW
钢筋弯曲机
GW40
3KW
5
调直机
GT4-14
6
弯曲机
W-18A
6KW
7
交流电焊机
BX1-500
10.5KW
8
84KW
切割机
9
调直切断机
4KW
4KW
10
钢筋滚丝机
JS500
16KW
12
室外照明灯
100W
1KW
合计:
205KW
∑P1=120KW∑P2=84KW∑P3=0KW∑P4=1KW
2、施工用电量计算
P=1.10(k1∑P1/Cosφ+k2∑P2+k3∑P3+k4∑P4)
=1.1(0.6×
120/0.75+0.6×
84+1×
1)
=147.4KW
3、生活办公区主要用电设备汇总表
表3-2
挂式空调
1.5p
1.5KW
60
150KW
电脑
50
5KW
3
室内照明灯
100
10KW
电饭煲
2KW
20KW
冰柜
18KW
场地照明灯
电子大门
9KW
立式空调
258KW
∑P1=0∑P2=0∑P3=228KW∑P4=30KW
4、生活用电量计算
=1.1(0.8×
228+1×
30)
=233.64KW
P总=147.4kw+233.64kw=381.04kw<500kw
5.2.2隧道出口用电负荷计算
1、主要用电汇总表
表3-3
LGD-20/7
132KW
双液注浆泵
7.5KW
15KW
干喷浆机
7m3
45KW
通风机
SD-NO11
混凝土泵
HBT60C-1816
110KW
搅拌机
BX3-400-2
21KW
插入式振捣器
2N50
2.2KW
13.2KW
G-40
8KW
40
11
轻型台式砂轮机
MQD-3220
JM-08
13
卧式工字钢冷弯机
HDJZD-20
14
台式钻床
ZQ132
15
16
照明灯
20
17
空调
30KW
18
12KW
19
468.2KW
∑P1=384.2.2KW∑P2=21KW∑P3=53KW∑P4=10KW
384.2/0.75+0.6×
21+0.6×
53+1×
10)
=397.936KW
5.2.3隧道进口用电负荷计算
主要用电机具汇总表
表3-4(1号变压器)
(台)
17.6KW
396KW
8KW
550.8KW
∑P1=451.6KW∑P2=0∑P3=0∑P4=0
451.6/0.75)
=397.408KW
5.2.4高架区间用电负荷计算
表3-5
63KW
120
102.6KW
∑P1=27.6KW∑P2=63KW∑P3=0KW∑P4=12KW
27.6/0.75+0.6×
63+0.6×
0+1×
12)
=79.068KW
故变压器满足施工和生活用电要求。
第六章配电线路设计
6.1供电路线
架空线路必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方。
1、架空线路最小载面:
为满足机械强度要求,铝线≥16mm2,t铜线≥10mm2,跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的绝缘铝线不小于25mm2,铜线不小于16mm2.
2、电线接头:
在一个档距内,河流档距内不得有接头。
3、电杆档距:
最大不超过35m,线间距不得小于0.3m,上下横担间高压与低压为1.2m,低压与低压为0.6m。
4、电杆及埋设:
电杆应选用钢筋混凝土杆或木杆,其销径不得小于140mm,埋设深度为杆长的1/10加0.6m.
5、拉线:
拉线宜用戴面不小于ф4×
3的镀锌钢丝、拉线与电杆的夹角应在45°
~30°
之间,埋地深度不少于1m,钢筋混凝土杆上的拉线应在高于地面2.5m处装设拉紧绝缘子。
6、室内配线:
进户线过墙应穿管保护,距地面不得小于2.5m,并采取防雨措施,室外应采用绝缘子固定。
6.2电缆线路
1、电线干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。
2、电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。
3、橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。
橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m.
4、在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入。
电缆垂直敷设的位置充分利用在建工程的竖井、电梯孔等,并应靠近用电负荷中心,固定点每层楼不得少于一处。
电缆水平敷设宜沿墙或门口固定,最大弧垂距地不小于2.0m。
第七章配电箱与开关箱的设计
7.1配电柜(盘)、配电箱及开关箱
1、配电系统应设置总配电柜(盘)和分配电箱,实行分级配电。
室内总配电柜(盘)的装设应符合下列规定:
(1)配电柜(盘)正面的通道宽度,单列不小于1.5m,双列不小于2m,后面的维护通道为0.8m,侧面通道不小于1m。
(2)配电室的顶棚距地面不低于3m。
(3)在配电室设置值班或检修室时,距配电柜(盘)的水平距离应大于1m,并采取屏障隔离。
(4)配电室门应向外开,并配锁。
(5)配电箱的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时采用遮拦隔离,遮拦下面通道的高度吧小于1.9m。
配电装置的上端距顶棚不小于0.5m。
(6)裸母线应涂刷有色油漆,并应符合母线涂色规定:
母线涂色表
相别
颜色
垂直排列
水平排列
引下排列
L1(A)
黄
上
后
左
L2(B)
绿
中
L3(C)
红
下
前
右
N
淡蓝
(7)配电柜(盘)应按规定装设电度表,并应装设电流、电压表。
(8)配电柜(盘)应装设电源隔离开关及短路、负荷和漏电保护装置。
电源隔离开关分断时应有明显可见
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