施工临时用电专项方案2.docx
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施工临时用电专项方案2.docx
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施工临时用电专项方案2
巫溪县君瑞滨河广场A区工程
临
时
用
电
专
项
方
案
编制单位:
重庆市佳信建设(集团)有限公司
编制时间:
二***年八月三十日
施工临时用电(方案)报审表
工程名称:
巫溪县君瑞滨河广场A区工程监理表-2
致:
重庆正信建设监理有限公司(监理单位)
我方已根据施工合同的有关规定完成了施工临时用电(方案)的编制,并经我单位技术负责人审查批准,请予以审查。
附:
施工临时用电(方案)
施工单位(章)重庆市佳信建设(集团)有限公司
项目经理
日期
专业监理工程师审查意见:
专业监理工程师
日期
总监理工程师审核意见:
项目监理机构(章)
总监理工程师
日期
施工临时用电(方案)审批表
LJA3—1—1
工程名称
巫溪县君瑞滨河广场A区工程
工程地点
巫溪县赵家坝滨河南路
建设单位
重庆市君瑞房地产开发有限公司
建筑面积
8462.91(㎡)
结构类型
框架
工程造价
953.38(万元)
设计单位
北京正东国际建筑工程设计有限公司
监理单位
重庆正信建设监理有限公司
层数、高度
2+1/12.963m
建筑物跨度
5.1(M)
开、竣工日期
2***.9.10~2***.3.25
编制人
项目负责人
项目安全负责人
参加会审人员
单位
君瑞房地产开发公司
佳信建司
佳信建司
佳信建司
职务
甲方代表
项目经理
技术负责人
安全员
职称
/
工程师
工程师
/
签名
审
批
结
论
施工单位技术负责人签字
盖章
年月日
建
设
单
位
审
批
签字
盖章
年月日
建筑工程施工临时用电专项方案
一、编制依据
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
二、施工条件
1、工程概况
1.1、工程名称:
巫溪县君瑞滨河广场A区工程
1.2、工程地点:
巫溪县赵家坝滨河南路
1.3、工程结构:
框架结构
1.4、工程合理使用年限:
50年
1.5、建筑面积:
8462.91㎡
1.6、总投资:
953.38万元
1.7、工程质量等级:
合格
1.8、工程工期:
135天
1.9、建设单位:
重庆市君瑞房地产开发有限公司
1.10、设计单位:
北京正东国际建筑工程设计有限公司
1.11、施工单位:
重庆佳信建设集团有限公司
1.12、监理单位:
重庆正信建设监理有限公司
1.13、工程特点:
该工程为巫溪县君瑞滨河广场A区工程工程,框架结构2层。
该工程设计等级为三级,安全等级为二级,耐火等级为二级,六度抗震设防,合理使用年限为50年。
三、设计内容和步骤
1、现场勘探及初步设计:
(1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。
(2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。
(3)根据施工现场用电设备布置情况,采用导线穿钢管埋地敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两极防护。
(4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。
2、确定用电负荷:
(1)、塔式起重机
Kx=0.20Cosφ=0.60tgφ=1.33
将Jc=40%统一换算到Jc1=25%的额定容量
Pe=n×(Jc/Jc1)1/2×Pn=1×(0.40/0.25)1/2×31.50=39.84kW
Pjs=Kx×Pe=0.20×39.84=7.97kW
(2)、混凝土搅拌机
Kx=0.75Cosφ=0.85tgφ=0.62
Pjs=0.75×15.00=11.25kW
(3)、塔式起重机
Kx=0.20Cosφ=0.60tgφ=1.33
将Jc=40%统一换算到Jc1=25%的额定容量
Pe=n×(Jc/Jc1)1/2×Pn=1×(0.40/0.25)1/2×31.50=39.84kW
Pjs=Kx×Pe=0.20×39.84=7.97kW
(4)、钢筋调直机
Kx=0.30Cosφ=0.70tgφ=1.02
Pjs=0.30×4.00=1.20kW
(5)、钢筋切断机
Kx=0.30Cosφ=0.70tgφ=1.02
Pjs=0.30×3.00=0.90kW
(6)、钢筋弯曲机
Kx=0.30Cosφ=0.70tgφ=1.02
Pjs=0.30×3.00=0.90kW
(7)、直流电焊机
Kx=0.35Cosφ=0.60tgφ=1.33
将Jc=50%统一换算到Jc1=100%的额定容量
Pe=n×(Jc/Jc1)1/2×Pn=1×(0.50/1.00)1/2×14.00=9.90kW
Pjs=Kx×Pe=0.35×9.90=3.46kW
(8)、钢筋弯曲机
Kx=0.30Cosφ=0.70tgφ=1.02
Pjs=0.30×1.50=0.45kW
(9)、木工圆锯
Kx=0.30Cosφ=0.60tgφ=1.33
Pjs=0.30×3.00=0.90kW
(10)、普通木工车床
Kx=0.30Cosφ=0.60tgφ=1.33
Pjs=0.30×3.00=0.90kW
(11)总的计算负荷计算,总箱同期系数取Kx=0.90
总的有功功率
Pjs=Kx×ΣPjs=0.90×(7.97+11.25+7.97+1.20+0.90+0.90+3.46+0.45+0.90+0.90)=32.313kVA
总的无功功率
Qjs=Kx×ΣQjs=0.90×(10.63+6.97+10.63+1.22+0.92+0.92+4.62+0.46+1.20+1.20)=34.885kVA
总的视在功率
Sjs=(Pjs2+Qjs2)1/2=(32.3132+34.8852)1/2=47.551kVA
总的计算电流计算
Ijs=Sjs/(1.732×Ue)=47.551/(1.732×0.38)=72.248A
3、选择变压器:
根据计算的总的视在功率选择根据计算的总的视在功率选择SL7-50/10型三相电力变压器,它的容量为50.00kVA>47.55kVA能够满足使用要求,其高压侧电压为10kV同施工现场外的高压架空线路的电压级别一致。
4、选择总箱的进线截面及进线开关:
(1)选择导线截面:
上面已经计算出总计算电流Ijs=72.248A,查表得室外架空线路40°C时铝芯塑料绝缘导线BLV-4×35+1×16,其安全载流量为83.01A,能够满足使用要求。
由于由供电箱至动力总箱距离短,可不校核电压降的选择。
(2)选择总进线开关:
DZ15-100/3,其脱扣器整定电流值为Ir=80.00A。
(3)选择总箱中漏电保护器:
DZ10L-100/3。
5、1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:
在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。
分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铝塑料绝缘导线穿焊接钢管敷设,由于这部分距离较短,因此不考虑电压降,只按安全载流量选择导线截面。
(1)、塔式起重机开关箱至塔式起重机导线截面及开关箱内电气设备选择:
i)计算电流
Kx=0.20Cosφ=0.60tgφ=1.33
Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.20×39.84/(1.732×0.38×0.60)=20.18
ii)选择导线
选择BLV-4×4+1×2.5,穿焊接钢管时其安全载流量为18.97A。
iii)选择电气设备
选择开关箱内开关为DZ5-50/3,其脱扣器整定电流值为Ir=40.00A。
漏电保护器为DZ10L-100/3。
(2)、混凝土搅拌机开关箱至混凝土搅拌机导线截面及开关箱内电气设备选择:
i)计算电流
Kx=0.75Cosφ=0.85tgφ=0.62
Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.75×15.00/(1.732×0.38×0.85)=20.11
ii)选择导线
选择BLV-4×2.5+1×1.5,穿焊接钢管时其安全载流量为14.23A。
iii)选择电气设备
选择开关箱内开关为DZ5-20/3,其脱扣器整定电流值为Ir=16.00A。
漏电保护器为DZ10L-100/3。
(3)、塔式起重机开关箱至塔式起重机导线截面及开关箱内电气设备选择:
i)计算电流
Kx=0.20Cosφ=0.60tgφ=1.33
Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.20×39.84/(1.732×0.38×0.60)=20.18
ii)选择导线
选择BLV-4×4+1×2.5,穿焊接钢管时其安全载流量为18.97A。
iii)选择电气设备
选择开关箱内开关为DZ5-50/3,其脱扣器整定电流值为Ir=40.00A。
漏电保护器为DZ10L-100/3。
(4)、钢筋调直机开关箱至钢筋调直机导线截面及开关箱内电气设备选择:
i)计算电流
Kx=0.30Cosφ=0.70tgφ=1.02
Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.30×4.00/(1.732×0.38×0.70)=2.60
ii)选择导线
选择BLV-4×2.5+1×1.5,穿焊接钢管时其安全载流量为14.23A。
iii)选择电气设备
选择开关箱内开关为Hk1-15/3,熔断器RC1A-5其最大熔体电流为IRD=5.00A,可根
据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为DZ10L-100/3。
(5)、钢筋切断机开关箱至钢筋切断机导线截面及开关箱内电气设备选择:
i)计算电流
Kx=0.30Cosφ=0.70tgφ=1.02
Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.30×3.00/(1.732×0.38×0.70)=1.95
ii)选择导线
选择BLV-4×2.5+1×1.5,穿焊接钢管时其安全载流量为14.23A。
iii)选择电气设备
选择开关箱内开关为Hk1-15/3,熔断器RC1A-5其最大熔体电流为IRD=5.00A,可根
据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为DZ10L-100/3。
(6)、钢筋弯曲机开关箱至钢筋弯曲机导线截面及开关箱内电气设备选择:
i)计算电流
Kx=0.30Cosφ=0.70tgφ=1.02
Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.30×3.00/(1.732×0.38×0.70)=1.95
ii)选择导线
选择BLV-4×2.5+1×1.5,穿焊接钢管时其安全载流量为14.23A。
iii)选择电气设备
选择开关箱内开关为Hk1-15/3,熔断器RC1A-5其最大熔体电流为IRD=5.00A,可根
据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为DZ10L-100/3。
(7)、直流电焊机开关箱至直流电焊机导线截面及开关箱内电气设备选择:
i)计算电流
Kx=0.35Cosφ=0.60tgφ=1.33
Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.35×9.90/(1.732×0.38×0.60)=8.77
ii)选择导线
选择BLV-4×2.5+1×1.5,穿焊接钢管时其安全载流量为14.23A。
iii)选择电气设备
选择开关箱内开关为DZ5-20/3,其脱扣器整定电流值为Ir=16.00A。
漏电保护器为DZ10L-100/3。
(8)、钢筋弯曲机开关箱至钢筋弯曲机导线截面及开关箱内电气设备选择:
i)计算电流
Kx=0.30Cosφ=0.70tgφ=1.02
Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.30×1.50/(1.732×0.38×0.70)=0.98
ii)选择导线
选择BLV-4×2.5+1×1.5,穿焊接钢管时其安全载流量为14.23A。
iii)选择电气设备
选择开关箱内开关为Hk1-15/3,熔断器RC1A-5其最大熔体电流为IRD=5.00A,可根
据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为DZ10L-100/3。
(9)、1号分箱至第1组电机(塔式起重机、自落式混凝土搅拌机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择
i)Ijs=40.29A
ii)选择导线
选择BLV-4×16+1×10,穿焊接钢管时其安全载流量为44.27A。
iii)选择电气设备
选择分配箱内开关为DZ15-63/3,其脱扣器整定电流值为Ir=49.00A。
(10)、2号分箱至第1组电机(塔式起重机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择
i)Ijs=20.18A
ii)选择导线
选择BLV-4×6+1×4,穿焊接钢管时其安全载流量为25.30A。
iii)选择电气设备
选择分配箱内开关为DZ5-50/3,其脱扣器整定电流值为Ir=40.00A。
(11)、4号分箱至第1组电机(钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、直流电焊机、钢筋弯曲机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择
i)Ijs=16.26A
ii)选择导线
选择BLV-4×4+1×2.5,穿焊接钢管时其安全载流量为18.97A。
iii)选择电气设备
选择分配箱内开关为DZ5-50/3,其脱扣器整定电流值为Ir=40.00A。
(12)1号分箱进线及进线开关的选择
i)计算电流
Kx=0.35,Cosφ=0.900
Ijs=Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.35×46.50/(1.732×0.38×0.90)=27.48
ii)选择导线
选择BLV-4×10+1×6,穿焊接钢管时其安全载流量为55.66A。
iii)选择电气设备
选择分配箱进线开关为DZ5-50/3,其脱扣器整定电流值为Ir=40.00A。
(13)2号分箱进线及进线开关的选择
i)计算电流
Kx=0.35,Cosφ=0.900
Ijs=Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.35×31.50/(1.732×0.38×0.90)=18.61
ii)选择导线
选择BLV-4×4+1×2.5,穿焊接钢管时其安全载流量为30.36A。
iii)选择电气设备
选择分配箱进线开关为DZ5-50/3,其脱扣器整定电流值为Ir=40.00A。
(14)4号分箱进线及进线开关的选择
i)计算电流
Kx=0.35,Cosφ=0.900
Ijs=Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.35×25.50/(1.732×0.38×0.90)=15.07
ii)选择导线
选择BLV-4×4+1×2.5,穿焊接钢管时其安全载流量为30.36A。
iii)选择电气设备
选择分配箱进线开关为DZ5-20/3,其脱扣器整定电流值为Ir=16.00A。
(15)1号干线导线截面及出线开关的选择
i)选择导线截面按导线安全载流量:
按导线安全载流量:
Kx=0.35,Cosφ=0.90
Ijs=Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.35×103.50/(1.732×0.38×0.90)=61.16A
按允许电压降:
S=Kx×Σ(P×L)/C△U=0.35×103.50×3.00/(46.3×5)=0.47mm2
选择BLV-4×35+1×16,穿焊接钢管时其安全载流量为113.84A。
ii)选择出线开关
1号干线出线开关选择DZ15-100/3,其脱扣器整定电流值为Ir=80.00A。
6、2号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:
在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。
分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铝塑料绝缘导线穿焊接钢管敷设,由于这部分距离较短,因此不考虑电压降,只按安全载流量选择导线截面。
(1)、木工圆锯开关箱至木工圆锯导线截面及开关箱内电气设备选择:
i)计算电流
Kx=0.30Cosφ=0.60tgφ=1.33
Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.30×3.00/(1.732×0.38×0.60)=2.28
ii)选择导线
选择BLV-4×2.5+1×1.5,穿焊接钢管时其安全载流量为14.23A。
iii)选择电气设备
选择开关箱内开关为Hk1-15/3,熔断器RC1A-5其最大熔体电流为IRD=5.00A,可根
据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为DZ10L-100/3。
(2)、普通木工车床开关箱至普通木工车床导线截面及开关箱内电气设备选择:
i)计算电流
Kx=0.30Cosφ=0.60tgφ=1.33
Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.30×3.00/(1.732×0.38×0.60)=2.28
ii)选择导线
选择BLV-4×2.5+1×1.5,穿焊接钢管时其安全载流量为14.23A。
iii)选择电气设备
选择开关箱内开关为Hk1-15/3,熔断器RC1A-5其最大熔体电流为IRD=5.00A,可根
据实际电流的2.5倍选择额定电流较小的熔丝,漏电保护器为DZ10L-100/3。
(3)、3号分箱至第1组电机(木工圆锯、普通木工车床)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择
i)Ijs=4.56A
ii)选择导线
选择BLV-4×2.5+1×1.5,穿焊接钢管时其安全载流量为14.23A。
iii)选择电气设备
选择分配箱内开关为DZ5-20/3,其脱扣器整定电流值为Ir=16.00A。
(4)3号分箱进线及进线开关的选择
i)计算电流
Kx=0.35,Cosφ=0.900
Ijs=Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.35×6.00/(1.732×0.38×0.90)=3.55
ii)选择导线
选择BLV-4×2.5+1×1.5,穿焊接钢管时其安全载流量为22.77A。
iii)选择电气设备
选择分配箱进线开关为DZ5-20/3,其脱扣器整定电流值为Ir=16.00A。
(5)2号干线导线截面及出线开关的选择
i)选择导线截面按导线安全载流量:
按导线安全载流量:
Kx=0.35,Cosφ=0.90
Ijs=Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.35×109.50/(1.732×0.38×0.90)=64.70A
按允许电压降:
S=Kx×Σ(P×L)/C△U=0.35×109.50×4.00/(46.3×5)=0.66mm2
选择BLV-4×2.5+1×1.5,穿焊接钢管时其安全载流量为22.77A。
ii)选择出线开关
2号干线出线开关选择DZ5-20/3,其脱扣器整定电流值为Ir=16.00A。
四、绘制临时供电施工图
1、临时供电系统图:
2、施工现场临时用电平面图:
详见副图
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、安全用电技术措施
(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
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- 施工 临时 用电 专项 方案