001临时用电施工组织设计机电分提供最新版8221Word文档格式.docx
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1.1施工图
图纸类别
图纸编号
出图日期
施工现场平面布置图
2017.6
1.2相关规范、标准、图集
序号
名称
编号
备注
1
施工现场临时用电安全技术规范
JGJ46-2005
行业标准
2
建筑施工安全检查标准
JGJ59-2011
3
北京市建设工程施工现场供电安全规范
GB50194-2014
国标
1.3相关法律法规及其他
名称
编号
备注
建设工程安全生产管理条例
国务院令第393号
2工程概况
2.1总体概况
项目
内容
工程名称
北京城市副中心行政办公区机关配送中心工程
工程地址
北京市通州区运河东大街,地铁6号线东夏园站以北300米
建筑面积
32741平方米
4
建设单位
北京市行政副中心工程建设办公室
5
设计单位
中国建筑设计研究院有限公司
6
监理单位
泛华建设集团有限公司
7
质量监督单位
北京市建筑工程质量监督站
8
施工总承包单位
9
施工工期
2017年9月至2018年12月
10
质量目标
结构长城杯
11
安全生产目标
北京市绿色安全工地
2.2设计概况
建筑功能
1#能源站、机关配送中心
建筑特点
本项目±
0.000以上采用钢框架结构,±
0.000以下采用钢筋混凝土框架结构。
基础采用筏板基础
总建筑面积
32741㎡
地下建筑面积
21600㎡
地上建筑面积
11141㎡
层数
地下
4层
地上
5层
基底高度
-23m
建筑总高(m)
21m
2.3现场周边的环境情况
1、本工程北侧为堡辛新村回迁住宅楼6#、7#住宅楼,地上20层地下2层,采用天然地基,基底标高为14.67m。
西北侧为一栋6层砖混楼,采用天然地基。
北侧支护边界距离6#住宅楼约8.0m,距离7#住宅楼约25.0m,距西北侧砖混楼约30m。
距离北侧小区围墙最小距离不足1.0m;
东侧为宋梁路,由于宋梁路改建,临时道路向基坑方向改移,距离基坑约20.0m:
南侧为综合管廊项目四标段,设计该管廊基坑与C5基坑合槽开挖,管廊基坑深度18.0m,东侧与暗挖过度段基坑深度15m。
2.4现场所在地域的气象情况
该项目位于北京市通州区,根据JGJ46-2005中指出年平均雷暴日数为35.6天/年。
该项目开竣工时间为2017年9月30日至2018年12月30日。
4月底北京开始出现雷暴天气,6月为雷暴天气多发期。
3配电系统设计
3.1负荷计算
3.1.1电源情况
现场采用TN-S系统供电,甲方提供两台630KVA变压器(位于现场西侧,南侧)
3.1.2主要机械、机具表
设备名称
型号
数量
单台功率
合计功率
KW
KVA
1、2、3#
塔式起重机
ST75/12
75
225
蛙式打夯机
HW-60
21
空气压缩机
4135K
7.5
22.5
插入式振捣器
ZX50
15
1.1
16.5
室外电梯
SCD200/200
37
111
钢筋调直机
GT3/9
钢筋切断机
GY40
钢筋弯曲机
GW40
钢筋头套丝机
24
无齿切割锯
直流电焊机
20
200
12
消防泵
30
一备一用
13
地泵
150
14
施工用水泵
办公区用电
80
16
降水泵
88
1.5
132
疏干降水
17
其他机械设备
50
18
镝灯
0.5
4.5
19
合计
1172.5
3.1.3计算负荷
根据各专业施工机电设备计划提供的用电设备功率(容量),工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,计算公式如下:
ΣP=K1×
K2(K3×
ΣP1/cosφ+K4×
ΣP2)
其中:
ΣP——计算用电量(KVA),即供电设备总需要容量;
ΣP1——电动机额定功率用量之和;
ΣP2——电焊机额定用电量之和;
利用系数K1、K2、K3、K4分别取定为:
K1=1.05K2=1.1K3=0.5K4=0.6
COSφ=0.75
ΣP1电动机总功率=972.5KW;
ΣP2电焊设备总功率=200KVA;
ΣP=K1K2(K3×
=852.7KVA
经过计算得到ΣP=852.7KVA,根据现场的用电实际情况,因此,甲方提供的两台630KVA的电源满足施工需求。
3.2配电线路、配电装置与现场布置
3.2.1配电系统布置
本工程设两个低压配电室负担现场的施工及办公用电。
2#箱变位于施工现场西侧,主进电缆为两根YC-3×
185+2×
95电缆,自1#630KVA箱变引入低压配电室,配电室内设低压配电总柜两台A1、A3,并设重复接地极一组。
第一路:
1—YC-3×
95引至A1配电箱,再由A1箱用YC-3×
70+2×
35、YC-3×
95+2×
70·
YC-3×
50+2×
25电缆分别引本室B箱、B15、B11、及1#塔吊配电箱、消防泵房电源箱,消防泵电源箱电源压接到A1柜开关上口。
第二路:
3—YC-3×
95引至A3配电箱,再由A3箱用YC-3×
70、YC-3×
35电缆分别引至B7、B8、B9配电箱,和B10箱的用电。
1#配电室位于施工现场的东北侧,主进电缆为两根YC-3×
95,自2#630KVA箱变引入低压配电室,配电室内设低压配电总柜两台A2、A4有两路出线,并设重复接地极一组。
2—YC-3×
95引至A2配电箱,再由A2箱用YC-3×
35·
25电缆分别引至B1、B2、B6、配电箱、本室B箱、的用电。
4—YC-3×
95引至A4配电箱,再由A4箱用C-3×
25电缆分别引至B5、B3及2#塔吊、3#塔吊现场用电,消防泵房电源箱
3.2.2临时用电电缆布设
本工程的配电线路全部采用YC橡套电缆。
电缆中必须包括全部线芯和用作保护零线或保护接地线的线芯,必需要三相五线制,配电线路采用五芯电缆(TN-S)供电系统。
五芯电缆中必须包括淡蓝、双色、黄/绿/红颜色为相线,淡蓝必须用作N线,双色线必须用作PE线,严禁混用。
电缆截面的选择应先计算负荷电流,根据其长期连续负荷允许电压偏移情况确定。
电缆埋地敷设的深度不应小于0.7米,并应在电缆的上下左右均匀敷设不小于50mm的细沙(或黄土),然后覆盖砖或水泥板等硬质保护层。
埋地电缆穿越建筑物、构筑物、道路易受机械损伤,引出地面从高2米到地下0.2米必须加装防护套管。
埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒做防水处理。
电缆垂直敷设应充分利用在建工程的孔洞、竖井等并靠近用电负荷中心,每层的固定点不得少于一处,电缆水平敷设时应沿墙或门口做刚性固定,沿墙敷设时距地最大弧垂不得小于2米。
电缆线必须有短路保护和过载保护,电缆埋地路径应设立标识牌。
3.2.3分路计算
经I=K3ΣP/√3UCOSφ=0.5*255/1.732*0.38*0.75计算2#箱变至A1箱电流为258.3A,经查表选用YC-3×
95型电缆,箱内选用DSJ1P-630T型号630A隔离开关作为总开关,支路DSJ1G-400T型号250A隔离开关与YYS3L-250/3N型号漏电保护器漏电动作电流150mA、动作时间0.2S,4条支路,箱体设置在现场南侧位置。
经I=K1ΣP/√3UCOSφ=1.05*75/1.732*0.38*0.75计算A1至B15地泵箱电流为159.5A,经查表选用YC-3×
50型电缆,箱内选用DSJ1G-225T型号250A隔离开关作为总开关,支路DSJ1G-225T型号200A隔离开关与YYS7L-250型号漏电保护器漏电动作电流75mA、动作时间0.1S,箱体设置在现场西侧位置。
经I=K4ΣP/√3UCOSφ=0.6*75/1.732*0.38*0.75计算A1至B171#塔吊专用箱电流为91.2A,经查表选用YC-3×
25型电缆,箱内选用DSJ1G-200T型号200A隔离开关作与YYS3L-200型号漏电保护器漏电动作电流30mA、动作时间0.1S,箱体设置在现场西南位置。
经I=K1ΣP/√3UCOSφ=1.05*6/1.732*0.38*0.75计算A1至本室B箱电流为12.8A,经查表选用YC-5×
6型电缆,箱内选用DSJ1G-63T型号32A隔离开关作为总开关,支路DSJ1G-63T型号16A隔离开关与YYS1L-32型号漏电保护器漏电动作电流75mA、动作时间0.1S,箱体设置在现场北侧位置。
经I=K1ΣP/√3UCOSφ=1.05*55/1.732*0.38*0.75计算A1至消防泵房电流为117A,经查表选用YC-3×
35型电缆,箱内选用DSJ1G-200T型号250A隔离开关作与YYS3L-250型号漏电保护器漏电动作电流75mA、动作时间0.1S,箱体设置在现场西南位置。
经I=K3ΣP/√3UCOSφ=0.5*283/1.732*0.38*0.75计算2#箱变至A3箱电流为286A,经查表选用YC3×
95型电缆,箱内选用DSJ1P-630T型号630A隔离开关作为总开关,支路DSJ1G-400T型号250A隔离开关与YYS3L-250/3N型号漏电保护器漏电动作电流150mA、动作时间0.2S,3条支路,箱体设置在现场南侧位置。
经I=K4ΣP/√3UCOSφ=0.6*105/1.732*0.38*0.75计算A3至B9箱电流为127.6A,经查表选用YC-3×
50型电缆,箱内选用DSJ1G-400T型号400A隔离开关作与YYS7L-400型号漏电保护器漏电动作电流75mA、动作时间0.1S,箱体设置在现场西南角位置。
经I=K4ΣP/√3UCOSφ=0.6*133/1.732*0.38*0.75计算A3至B8B13B14箱电流为161.6A,经查表选用YC-3×
50型电缆,箱内选用DSJ1G-400T型号315A隔离开关作为总开关,支路DSJ1G-100T型号100A隔离开关与YYS3L-100型号漏电保护器漏电动作电流75mA、动作时间0.1S,箱体设置在现场西南角位置。
经I=K4ΣP/√3UCOSφ=0.6*93/1.732*0.38*0.75计算A3至B10箱电流为113A,经查表选用YC-3×
35型电缆,箱内选用DSJ1G-225T型号225A隔离开关作为总开关,支路DSJ1G-100T型号100A隔离开关与YYS3L-100型号漏电保护器漏电动作电流75mA、动作时间0.1S,箱体设置在现场西北角位置。
经I=K3ΣP/√3UCOSφ=0.6*258/1.732*0.38*0.75计算1#箱变至A2箱电流为261A,经查表选用YC3×
95型电缆,箱内选用DSJ1P-630T型号630A隔离开关作为总开关,支路DSJ1G-400T型号250A隔离开关与YYS3L-250/3N型号漏电保护器漏电动作电流150mA、动作时间0.2S,5条支路,箱体设置在现场南侧位置。
经I=K4ΣP/√3UCOSφ=0.6*105/1.732*0.38*0.75计算A2至B6箱电流为127.6A,经查表选用YC3×
70型电缆,箱内选用DSJ1G-400T型号400A隔离开关作为总开关,支路选用YYS7L-315型号漏电保护器漏电动作电流75mA、动作时间0.1S,箱体设置在现场东北角位置。
经I=K1ΣP/√3UCOSφ=1.05*80/1.732*0.38*0.75计算A2至B2分包办公楼专用箱电流为170A,经查表选用YC3×
70型电缆,B2至分包办公楼专用箱电流为73A,经查表选用YC3×
25型电缆,箱内选用DSJ1G-225T型号250A隔离开关作为总开关,支路DSJ1G-63T型号40A隔离开关与YYS1L-50型号漏电保护器漏电动作电流75mA、动作时间0.1S,箱体设置在现场南侧位置。
经I=K4ΣP/√3UCOSφ=0.6*80/1.732*0.38*0.75计算A2至B1箱电流为97.2A,经查表选用YC-3×
25型电缆,箱内选用DSJ1G-200T型号200A隔离开关作与YYS3L-200型号漏电保护器漏电动作电流75mA、动作时间0.1S,箱体设置在现场南侧位置。
经I=K1ΣP/√3UCOSφ=1.05*6/1.732*0.38*0.75计算A2至本室B箱电流为12.8A,经查表选用YC-5×
6型电缆,箱内选用DSJ1G-63T型号32A隔离开关作与YYS1L-32型号漏电保护器漏电动作电流30mA、动作时间0.1S,箱体设置在现场北侧位置。
经I=K3ΣP/√3UCOSφ=0.5*216/1.732*0.38*0.75计算1#箱变至A4箱电流为218.8A,经查表选用YC3×
95型电缆,箱内选用DSJ1P-630T型号630A隔离开关作为总开关,分别DSJ1G-400T型号250A隔离开关与YYS3L-250/3N型号漏电保护器漏电动作电流150mA、动作时间0.2S,3条支路,箱体设置在现场南侧位置。
经I=K1ΣP/√3UCOSφ=1.05*55/1.732*0.38*0.75计算A4至消防泵房电流为117A,经查表选用YC-3×
经I=K4ΣP/√3UCOSφ=0.6*95/1.732*0.38*0.75计算A4至B3B5地泵箱电流为115.4A,经查表选用YC3×
35型电缆,箱内选用DSJ1G-400T型号250A隔离开关作为总开关,支路DSJ1G-100T型号100A隔离开关与YYS3L-100型号漏电保护器漏电动作电流75mA、动作时间0.1S,箱体设置在现场南侧和东侧位置。
经I=K4ΣP/√3UCOSφ计算A4至2#塔吊专用箱电流为91.2A,经查表选用YC-3×
25型电缆,箱内选用DSJ1G-200T型号200A隔离开关作与YYS3L-200型号漏电保护器漏电动作电流30mA、动作时间0.1S,箱体设置在现场南侧位置。
经I=K4ΣP/√3UCOSφ计算A4至3#塔吊专用箱电流为91.2A,经查表选用YC-3×
因考虑到现场用电的不确定因素或临时增加用电设备故在计算电流的基础上电缆型号都上扬1~2个型号
3.5接地与防雷
3.5.1TN-S接零保护系统
在施工现场专供的两台630KVA变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。
保护零线应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。
TN-S接零保护系统示意如下图。
TN-S
TN-S接零保护系统示意图
1-工作接地;
2-PE线重复接地;
3-电气设备金属外壳(正常不带电的外露可导电部分);
L1、L2、L3-相线;
N-工作零线;
PE-保护零线;
DK-总电源隔离开关;
RCD-总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电保护器);
T-变压器
3.5.2重复接地
除在变配电室做重复接地外,还需在现场配电系统末端(所有的A箱及B箱)做重复接地保护零线。
每一处重复接地装置的接地电阻值不大于10Ω。
塔吊的综合接地电阻不大于4Ω。
总箱处零排、地排环接。
总箱接地电阻不大于4Ω。
3.5.3防雷接地
由于施工现场最高的为塔吊,而且现场都在塔吊的保护范围之内,所以无须再另做防雷接地。
3.5.4接地装置做法
⑴本工程采用TN-S接零保护系统,所用电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。
保护零线应由工作接地线、箱式变电站(总配电箱)电源侧零线处引出。
⑵在电源的首端、中间、末端做重复接地,首端的接地电阻不大于10Ω,中间末端的重复接地电阻不大于10Ω。
⑶垂直接地体采用φ20镀锌圆钢(专用接地钎子)长度2.0米,水平接地体采用40*4镀锌扁钢,水平接地体的埋深为0.7米。
(见附图)
⑷每一接地装置的接地体应采用3根接地钎子,在不同地点与接地线做电气连接。
4配电室、配电箱一般要求
4.1配电室
1、配电室应靠近电源、并设在无灰尘、潮气少、震动小、无腐蚀介质、无易燃易爆及道路顺畅的地方。
2、成列的配电柜和控制柜两端应与保护零线和重复接地线作电气连接。
3、配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。
如图所示。
4、配电室布置应符合下列要求
(1)配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不得小于1.5m双列面对面布置不得小于2m。
(2)配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不得小于0.8m,双列背对背布置不得小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸的出地方,则此点通道宽度可减少0.2m。
(3)配电柜侧面的维护通道宽度不少于1m。
(4)配电室的顶棚与地面的距离不低于3m。
(5)配电室内设置值班或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离。
(6)配电装置的上端距顶棚不得小于0.5m。
(7)配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级,室内配置沙箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器。
如图4-1所示。
图4-1灭火器
(11)配电室的门向外开,并配锁。
(12)配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。
如图4-2所示。
图4-2配电室应急照明
5、配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。
电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。
6、配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。
停送电必须由专人负责。
7、配电室应保持整洁,不得堆放任何妨碍操作、维修的杂物。
4.2配电箱与开关箱
1、配电箱及开关箱的设置
(1)一般要求
①施工现场配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱(A、B、C箱),实行多级配电。
总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下设若干开关箱。
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。
如图4-3所示
A级配电柜
图4-3A、B、C箱示意图
②动力配电箱和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。
③总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设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大于30m,开关箱与其控制的固定式用电设备水平距离不宜超过3m。
如图4-4所示。
图4-4开关箱与设备之间的距离应在3米之内
4.3配电箱与开关箱的安装
(1)配电箱与开关箱应装设在便于操作的地方,该处应为干燥、通风及常温场所。
另外该处不得有任何的物理性、化学性损害,即不得在有严重损害作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质,亦不得在易受外来固定撞击、强烈震动、液体侵溅及热源烘烤场所。
否则必须将这些伤害物清除,或者做防护处理。
(2)安装的位置应足够有2人同时工作的空间,并且有足够的通道。
其附近或通道不得有任何妨碍操作、维修的物品,不得有妨碍作业的灌木、杂草。
(3)装设应端正、牢固。
固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应1.4-1.6m。
移动式配电箱、开关箱应装设在支架上,其中心点与地面的垂直距离宜为0.8-1.6m;
支架应用较为结实的材料制作应坚固、稳定。
图4-5配电箱安装示意图
4.4配电箱与开关箱的制作
(1)材质的要求
①配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板的厚度应为1.2-2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐理。
②配电箱内安装电器的安装板,应为金属或非木质阻燃绝缘电器安装板;
金属电器安装板与箱体应做电气连接。
(2)电器设置的基本要求
①配电箱内的电器安装板上必须分别设置工作零线(N线)端子板和保护接零线(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。
②配电箱内的连接线应采用绝缘导线,导线的绝缘的颜色应符合相关标准的要求并排列整齐;
接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并作绝缘包扎,不得有外露带电部分。
③配电箱的金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零,金属门与金属箱体必须通过采用多股软铜线做电气连接
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