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文档简介
临时用电工程专项施工方案1目 录一、编制依据-2 二、工程概况-2 三、用电原则-3 四、配电箱内电气装置及安装-4 五、1#总箱现场负荷预算-6六、1#总箱设计内容和步骤-6 七、接地与防雷保护-25 八、安全用电技术措施-26九、用电安全监控和消防制度-29 十、 触电应急救援预案-30 临时用电工程专项施工方案2临时用电工程专项施工方案一、编制依据1、设计依据为了施工现场机械设备和施工人员人身安全,根据中华人民共和国国家标准1.1建设工程施工现场供用电安全规范 (GB 编制说明5019493)1.2 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-20051.3 国家颁布的有关电气技术标准、法规和规程。1.4 建筑施工安全检查标准JGJ59-20112、建筑施工现场临时用电中的其它有关技术问题应遵守现行的国家标准、规范或规程规定。 1.2 现场情况 本工程施工用电电源引自建设单位提供的临时电源,甲方已配备好一台 10KVA 电力变压器,电压为 380/220V。安装多台动力配电柜及计量装置。 二、工程概况 序号 项 目 内 容1 工程名称山东日拓环保科技有限公司环保机械设备一期项目 1-B#综合楼,1-A#、2-A#厂房2 建设单位 山东日拓环保科技有限公司临时用电工程专项施工方案33 设计单位 青岛城乡建筑设计院有限公司4 勘察单位 莒县勘探测绘院5 监理单位 山东中方建筑工程咨询有限公司6 施工单位 山东玉轩建设工程有限公司7 建筑面积 1-A#:11795,2-A#:5440,1-B#:4002.018 工程地点 澳门路以南,无锡路以西10 结构形式 综合楼:框架结构; 厂房:门式刚架结构11 基础形式 独立基础施工用电引自建设单位提供的临时施工电源,一台电力变压器,电压10KV/380/220V。我项目部将采用三级配电两级保护的供电方式对现场送电。从变压器室总配电开关出线采用BV铜芯塑料线穿PVC排水管道埋入地下0.8米引至工地,沿线路一侧在适当的地方安装若干分配电箱,由分配电箱至机械设备开关箱间线路则采用穿硬质塑料管、埋地敷设方式。 三、用电原则 3.1 配电原则 3.1.1.施工配电按总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电。总配电箱、开关箱实行两级漏电开关保护设置。 3.1.2.总配电箱、分配电箱应设在负荷相对集中的地方。3.1.3.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如设置在同一箱内,动力和照明应分路设置。 临时用电工程专项施工方案43.1.4.开关箱应由末级分配电箱配电,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。 3.1.5.开关箱和配电箱均应装设在干燥、通风及常温场所,不得装在有严重损伤作用的瓦斯、蒸气、液体等有害介质中,且不易受外来固体物撞击、强烈震动、液体浸溅及热源烘烤的场所,否则,应做特殊防护处理。 3.2 配电箱设置原则 根据用电原则,并结合本工程工期、机械设备多等实际情况,做以下布置: 3.2.1.分配电箱设置在施工现场用电负荷较为集中的地段,在主体施工阶段为钢筋加工、模板加工、塔吊、电梯等处安装分配电箱,主体完毕后转为安装、精装修临时供配电。 3.2.2.开关箱的设置:各开关箱均设在用电设备附近(3M以内) ,以便于控制、操作各用电设备。 3.2.3.总配电箱、分箱、开关箱统一购买合格品或安检站推荐产品。其进出线孔均设在箱底,并加护套,箱体方正、牢固、防尘、防晒、严密,并上锁,由专职电工负责保管,做好可靠的重复接地和保护接零。 四、配电箱内电气装置的设置及安装 4.1 电气装置的设置 4.1.1.总配电箱需装设总电源隔离开关,总漏电空气开关和分路隔临时用电工程专项施工方案5离开关,分漏电空气开关。其漏电动作电流、动作时间与分配电箱、开关箱中漏电开关相适应。且符合规范要求。 4.1.2.二级分配电箱内装设总隔离开关、总断路器和分路隔离开关、分路断路器。 4.1.3.开关箱严格执行“一机、一闸、一箱、一漏电”制。严禁用同一开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座) ,严禁线路两端用插头连接电源与用电设备或电源与下一级供电线路; 4.1.4.开关箱内的开关必须能在任何情况下都可以对用电设备实行电源隔离,开关箱内设置漏电保护装置必须在设备负荷侧,其型号、额定动作电流及动作时间应与总配电箱处漏电开关的动作电流及动作时间做合理配合,使之具有分级分段保护的功能,且不大于30mA/0.1S。在潮湿场所漏电空气开关为防溅型15 mA/0.1S 4.1.5.电焊机漏电保护器采用国家认证专用电焊机漏电保护开关。 4.1.6.照明配电箱内漏电空气开关的漏电动作电流、动作时间与开关箱相同,为30mA/0.1S。 4.2 电气装置的安装及操作程序4.2.1.配电箱与开关箱的安装无论是选用新电气产品还是旧电气产品,本工程都保证这些产品全部完整无损、动作可靠、绝缘良好,绝对不使用破损电气产品。 4.2.2.所有配电箱与开关箱均将在其箱门处标注其编号、名称、用途和分路情况。 4.2.3.为防止停、送电时,电源手动开关带负荷操作,以及便于对临时用电工程专项施工方案6用电设备在停、送电时进行监护,配电箱、开关箱之间应当遵循一个合理的操作程序,即停电时其操作程序应当是:开关箱分配电箱总配电箱;送电时其操作程序应当是:总配电箱分配电箱开关箱。 4.3 配电线路的敷设要求4.3.1.线路走向按以下原则:总配电箱分配电箱开关箱用电设备。 4.3.2.施工现场的配电线路的敷设方式:总配电箱至分配电箱间线路采用绝缘导线架空敷设和电缆埋地敷设两种方式,分配电箱至开关箱,开关箱至用电设备间线路均采用绝缘导线穿管或电力电缆埋地敷设方式,确保用电安全。 五、1#总箱现场用电负荷计算 5.1 1#总箱施工现场用电量统计表:序号 机具名称 型号 安装功率 数量 合计(kW) 功率(kW) 1 塔式起重机 QTZ40(TQ2-6) 48 1 48 2 五齿锯 Y90L-2 2.2 1 2.2 3 电锯 Y100L-2 3 1 3 4 交流电焊机 BX3-120-1 9 1 9 5 镝灯 TG168 0.4 1 0.4 6 振动器 ZN70 1.5 1 1.5 7 割丝机 HGS-40D 4 1 4 8 切断机 UJ100 2.2 1 2.2 9 弯曲机 GF-20 2.2 1 2.2 临时用电工程专项施工方案710 调直机 GT4-12 11 1 11 11 照明 4 1 4 12 热水器 ZK-120 11 1 11 13 电锯 Y100L-2 3 1 3 14 水泵 QY10- 5.5 1 5.5 15 生活区照明 58 1 58 六、1#总箱设计内容和步骤6.1 现场勘探及初步设计:6.1.1.本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。6.1.2.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。 6.1.3.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,两级防护。6.1.4.按照JGJ46-2005规定制定施工组织设计,接地电阻R4。6.2 确定用电负荷:6.2.1.塔式起重机Kx = 0.2 Cos = 0.6 tg = 1.33将J c =40%统一换算到J c1 =25%的额定容量Pn = 48kWPe = n(Jc/Jc1)1/2Pn = 1(0.4/0.25)1/248 = 60.72 kWPjs = KxPe =0.260.72 = 12.14kW临时用电工程专项施工方案8Qjs = Pjs tg=12.141.33 = 16.19 kvar6.2.2.五齿锯Kx = 0.5 Cos = 0.55 tg = 1.52Pjs = 0.52.2 = 1.1 kWQjs = Pjs tg=1.11.52 = 1.67 kvar6.2.3.电锯Kx = 0.2 Cos = 0.6 tg = 1.33Pjs = 0.23 = 0.6 kWQjs = Pjs tg=0.61.33 = 0.8 kvar6.2.4.交流电焊机Kx = 0.35 Cos = 0.4 tg = 2.29将J c =50%统一换算到J c1 =100%的额定容量Pn = Sn Cos = 90.4=3.6kWPe = n(Jc/Jc1)1/2Pn = 1(0.5/1)1/23.6 = 2.55 kWPjs = KxPe =0.352.55 = 0.89kWQjs = Pjs tg=0.892.29 = 2.04 kvar6.2.5.镝灯Kx = 0.4 Cos = 0.7 tg = 1.02Pjs = 0.40.4 = 0.16 kWQjs = Pjs tg=0.161.02 = 0.16 kvar6.2.6.振动器Kx = 0.3 Cos = 0.7 tg = 1.02临时用电工程专项施工方案9Pjs = 0.31.5 = 0.45 kWQjs = Pjs tg=0.451.02 = 0.46 kvar6.2.7.割丝机Kx = 0.5 Cos = 0.6 tg = 1.33Pjs = 0.54 = 2 kWQjs = Pjs tg=21.33 = 2.67 kvar6.2.8.切断机Kx = 0.5 Cos = 0.55 tg = 1.52Pjs = 0.52.2 = 1.1 kWQjs = Pjs tg=1.11.52 = 1.67 kvar6.2.9.弯曲机Kx = 0.5 Cos = 0.55 tg = 1.52Pjs = 0.52.2 = 1.1 kWQjs = Pjs tg=1.11.52 = 1.67 kvar6.2.10.调直机Kx = 0.75 Cos = 0.85 tg = 0.62Pjs = 0.7511 = 8.25 kWQjs = &
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