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临水临电施工方案

2019-02-17 13页 doc 80KB 19阅读

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临水临电施工方案目  录 1工程概况    3 1-1工程概况    3 2施工临时用电    3 2-1引用规范    3 2-2临电概况    3 2-3负何计算    11 2-4、接地与接零保护    15 2-5、避雷针装置及其安装    16 2-6、配电室的建造    17 2-7、配电箱与开关箱    18 2-8、漏电保护器    20 2-9、现场照明    20 2-10触电与救护    22 2-11外电线路及电气设备的防护    22 2-12电气设备的操作与维修    23 2-13电气设备的使用与维护    2...
临水临电施工方案
目  录 1工程概况    3 1-1工程概况    3 2施工临时用电    3 2-1引用    3 2-2临电概况    3 2-3负何计算    11 2-4、接地与接零保护    15 2-5、避雷针装置及其安装    16 2-6、配电室的建造    17 2-7、配电箱与开关箱    18 2-8、漏电保护器    20 2-9、现场照明    20 2-10触电与救护    22 2-11外电线路及电气设备的防护    22 2-12电气设备的操作与维修    23 2-13电气设备的使用与维护    23 2-14施工现场的配电线路    24 2-15现场的电缆线路    27 2-16内导线的敷设及照明装置    28 2-17施工现场电气安全管理准则    29 2-18安全用电组织措施    30 2-19地下室及潮湿场所用电安全技术措施    30 2-20安全用电防火措施    31 3、施工临时用水:    33 3-1、临水概况    33 3-2用水量计算    35 3-3配水管网布置    38 3-4施工现场消防用水    39 4、施工用电应急    42 4.1、触电事故应急准备与响应预案    42 4.2防突然停电紧急预案    43 4.3、突发性停电事故应急准备与响应预案    44 临水临电施工 1工程概况 1-1工程概况 1、工程名称:滁州祥生·艺境山城项目 2、 工程地点:滁州市醉翁路与敬梓路之间,北起三友路,南至二贤路 3、 建设单位:滁州长城祥生置业有限公司 4、 设计单位:上海同大建筑设计有限公司 5、 监理单位:安徽祥如建设咨询有限公司 6、 勘察单位:滁州市建筑勘察设计院 7、 施工单位:浙江祥生建设有限公司 8、本工程为滁州长城祥生盛置业有限公司投资开发的祥生艺境山城项目工程,单体建筑主要包括:小高层A-1、2、3、5、6号楼,2-1、2-2地下车库,最高主楼为7~8层,局部8~9层,建筑高度为26.2米,车库为地下1层;共计建筑面积约21407.13m2,其中地上建筑面积17533.62m2,地下建筑面积3873.511m2;座落在滁州市南谯区醉翁西路、敬梓路,三友路,二贤路四路围绕区。 2施工临时用电 2-1引用规范 《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 2-2临电概况 现场由甲方提供350KV变压器三台,根据本期施工面积用电量选用醉翁路西路二贤路交叉口变压器作为作为施工现场用电电源。本工程共设2台QTZ63塔吊(I期)、SSB100物料提升机5台、钢筋棚1个、搅拌场1个;生活区办公区设在施工现场外侧东南角。临电均采用埋地敷设,埋深不小于700㎜。 因施工现场大型用电机械相对较少,故施工现场各设一个临时配电房进行分流,直接箱型变压器接入,现场用电按三级配电二级保护要求设置:一级总分配箱(漏开),二级分配电箱(空开),三级开关箱(漏开)。(附临电平面图) 临时配电房内设一只一级总箱,一级箱内设置7个回路,实际使用6个回路,1个备用回路,下面分设若干个二级分配箱,再用各二级分配箱分到各三级专用箱(详各级分配箱网络图及各级分配箱内部配置图)。 2-3负何计算 2-3-1变压器(350KVA)用电量验算 (1)变压器主要供电对象 施工现场用电设备一缆表 序号 机械名称 单位型号 单位 数量 用 电 量(KW)/台 高峰用电量(KW) 1 塔吊 TZQ63塔吊 台 2 31.7 63.4 2 物料提升机 SSB100 台 5 7.5 37.5 3 木工电锯 MJ106 台 2 1.5 3 4 切割机 GJ5-40 台 2 2.5 5 5 高压水泵 — 台 2 15 30 6 抽水泵 各型号 台 5 2 10 7 空压机 — 台 1 7.5 7.5 8 平板震动机 PZ-50 台 2 2.2 4.4 9 插入式震动机 HZ6X-50 个 12 2.2 26.4 10 钢筋弯曲机 — 台 4 3 12 11 钢筋切断机 — 台 3 5.5 16.5 12 砼搅拌机 JS500 台 2 5.5 11 13 小型电焊机 — 台 2 3 6 14 大型电焊机 — 台 1 10 10 15 竖向压力焊机 — 台 1 10 10 16 镝灯 — 只 6 3.5 21 17 碘钨灯 — 盏 10 1 10 18 其它       20 20               电动设备:236.7KW 焊接设备:26KW 照明设备:41KW (2)施工用电量计算 P=1.1×(k1∑P1 +k1∑P2+ k2∑P2) P      用电总量(KW) P1、P2      动力用电(KW电热设备)        k1      需要系数,取0.6 P3      照明用电总功率(KW电热设备)      k2      需要系数,取0.8 动力用电:P1=236.7KW P2=26KW P3=41KW P=1.1×(k1∑P1 +k1∑P2+ k2∑P2) =1.1×[0.6×(236.7+26)+41×0.8] =209.462KW (3)变压器容量验算 S=1.05P/cosα S      用电总容量(KVA) cosα        功率因素,取0.9 S=1.05P/cosα =1.05×209.462/0.9 ≈245 KVA<350KVA 故变压器(350KVA)满足要求。 2-3-2临时配电房总导线截面计算 S=P/V/4A/㎜2 S      导线截面(㎜2) P      配电线路上总用电量(W) V      配电线路上的工作电压(V) 4A/㎜2        导线核定电流 P=1.1×(k1∑P1 +k1∑P2+ k2∑P2) =209.462KW S=209.462×1000÷380÷4 A/㎜2 =103.59×1000÷380÷4 =137.8㎜2 经计算总导线截面为137.8㎜2 ;查阅有关,考虑留有适量余量,临时配电房总线选用YC4×150㎜2+1×95㎜2型橡皮绝缘铜芯电缆。 2-3-3二级分配箱导线截面计算 (1)各二级分配线路用电量的计算: (2)各二级分配线路用电线路截面计算(附导线截面配置图): 2-4、接地与接零保护 2-4-1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。 2-4-2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。保护零线是否与工作零线分开,可将TN供电系统划分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种供电系统。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。 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。 TN-C-S供电系统。在建筑施工现场如果与外单位共用一台变压器或本施工现场变压器中性点没有接出PE线,是三相四线制供电,而施工现场必须采用专用保护线PE时,可在施工现场总箱中零线做重复接地后引出一根专用PE线,这种系统就称为TN-C-S供电系统。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线上不许安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线。PE线也不得进入漏电保护器,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:在同一系统中不允许对一部分设备采取接地,对另一部分采取接零。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。 继续阅读
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