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文档简介

目目 录录 第一章第一章 编编 制制 依依 据据.1 第二章第二章 工程概况工程概况.1 一、工程概况.1 二、现场勘察.2 第三章第三章 负荷计算及导线选择负荷计算及导线选择.3 一、负荷计算.3 二、用电设备及功率统计.6 三、负荷计算及变压器验算.9 四、用电设备的分配和布置.13 五、导线选择:.16 第四章:临时用电电缆敷设、配电箱及开关箱要求第四章:临时用电电缆敷设、配电箱及开关箱要求.30 一、变电设施的安装:.30 二、电缆敷设要求.30 三、配电箱的布置及安装:.33 四、电器设备的选择.39 五、室内配线.41 第五章第五章 防雷与接地和接零保护防雷与接地和接零保护.41 一、防雷保护一、防雷保护.41 根据 jgj46-2005 规范规定.41 (一)保护范围.42 (二)避雷装置要求.42 二、接地和接零保护二、接地和接零保护.43 第六章、安全技术档案第六章、安全技术档案.46 第七章、安全用电措施和注意事项第七章、安全用电措施和注意事项.47 一、接地和接零.47 二、 配电箱、开关箱 .49 三、手持电动工具.50 四、生活区、现场照明.52 五、用电设备的安装.54 六、用电管理.55 七、触电急救措施.57 第八章、电气防火措施第八章、电气防火措施.58 第九章、说明第九章、说明.59 第十章、附件第十章、附件.60 第一章第一章 编编 制制 依依 据据 1 1、 建筑电工手册建筑电工手册 2 2、 建筑电气设计手册建筑电气设计手册 3 3、 电气装置依据安装工程施工及验收规范电气装置依据安装工程施工及验收规范(gb50254(gb5025496)96): 4 4、 施工现场临时用电安全技术规范施工现场临时用电安全技术规范(jgj(jgj 46-2005)46-2005) 5 5、 建设工程施工现场供用电安全规范建设工程施工现场供用电安全规范 (gb50194-93gb50194-93) 6 6、北京市轨道交通建设工程施工现场临时用电安全管理规定。、北京市轨道交通建设工程施工现场临时用电安全管理规定。 7 7、北京市轨道交通施工现场临时用电常见五十条隐患的通知。、北京市轨道交通施工现场临时用电常见五十条隐患的通知。 8 8、施工现场实地调查资料。、施工现场实地调查资料。 9 9、施工设计图纸及施工组织设计。、施工设计图纸及施工组织设计。 1010、施工总工期要求。、施工总工期要求。 第二章第二章 工程概况工程概况 一、工程概况 南锣鼓巷站为地下四层叠落侧式车站,与地铁 6 号线车站同台换乘,单 柱两跨结构型式。车站总长为 198m,标准段宽度为 16.95m,有效站台长度 120m,采用侧站台宽度 4m 侧式站台,总建筑面积 13638m2。车站共设置 2 个 通道、2 个出入口、2 组 6 个风亭、1 条与 6 号线车站的换乘通道及垂直电梯、 紧急疏散口。车站主体采用钻孔灌注桩钢支撑支护形式,出入口、风道等 附属工程采用钻孔灌注桩钢支撑支护。车站为现浇钢筋混凝土框架结构, 结构迎水面设置柔性全包防水层,特殊部位多道设防,共同组成车站防水体 系。车站主要采用明挖法施工,南锣鼓巷车站平面布置及横剖面图见图 2.1、图 2.2。 6566676869707172737475767778798081828384858687 888990919293949596979899100101102103104105106107108 109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128 129130131132133 男厕所、女厕所 图 1. 南锣鼓巷站平面图 二、现场勘察 根据设计方案和投标承诺,经现场勘察及与北京市供电公司的现场确认, 南锣鼓巷车站施工区附近有 10kv 高压电源可以接入。根据合同约定,结合 负荷计算,该场区安装两台 800kva 箱式变压器,箱式变压器均由业主提供, 高压电源的接入由供电公司负责。我单位负责箱式变电站低压端用电线路的 安装及维护。 根据施工现场实际和相关规定,本配电系统采用 tns 系统,供电采用 树干式引导供电,线路在变压器附近设一级配电箱,施工现场采用“三级配 电、逐级漏电保护”系统,严格“一机一闸一漏一箱”配电要求。 根据南锣鼓巷站施工组织设计要求,其主要施工工序可分为以下三个阶 段: 第一、维护开挖阶段,主要包括钻孔桩施工、旋喷桩施工、降水施工。 第二、主体施工阶段,包括主体施工、降水施工两个阶段。 第三章第三章 负荷计算及导线选择负荷计算及导线选择 一、负荷计算 1、负荷计算所需公式: 有功功率计算:pjs=kxpe ,kw (1-1) 无功功率计算:qjs= pjs tg ,kvar (1-2) 视在功率计算:sjs= ,kva (1-3) 其中,pjs:用电设备组的有功计算负荷,kw qjs:用电设备组的无功计算负荷,kvar sjs:用电设备组的视在计算负荷,kva kx:用电设备组的需用系数。 pe:用电设备组的设备容量的总和,kw tg:与功率因数角相对应的正切值。 反复短时工作制用电设备的设备容量需将铭牌暂载率换算到标准暂载率。 (1-4) pe:换算到某一标准暂载率时的设备容量。 jc:铭牌暂载率,以百分值代入公式。 pn:铭牌额定功率,kw. 一般情况下,起重电机的暂载率统一换算到暂载率 25%,电焊机统一换 算到暂载率 100%。 2、导线截面计算公式 配电导线截面一般根据用电量计算允许电流并进行选择,然后再以允许 22 jsjs pq c en cb j p=p j 电压降及机械强度加以校核。 (1) 、按导线的允许电流选择 三相四线制低压线路上的电流按下式计算: (2-1)l l 1000p i= 3 ucos 式中 il:线路工作电流(a) ; ul:线路工作电压(v) ,线电压 380 v; p:线路上的负荷功率(kw) ; :功率因数,一般取 0.75。cos 故,公式(2-1)可简化为: (2-2)l 1000p i=2p 1.73 380 0.75 即表示 1 kw 耗电量等于 2 a 电流。 (2) 、按导线允许电压降校核 配电导线的电压降按下式计算: (2-3) p lm 7% c sc s 式中 :导线电压降(%) ,一般,照明允许电压降 2.5%5%;电动机 电压降不超过 5%;对现场临时网路取 7%。 :各段线路负荷计算功率(kw) ;p l:各段线路长度(m); c:材料内部系数; s:导线截面积(mm2) ; :各段线路负荷矩(kw.m),即乘积。m p l 3、设备计算参考表 用电设备组的 kx、cos、tag 表 1 用电设备组名称取值范围 kxcostag 10 台以下 0.70.681.08 搅拌机、砂浆拌和 机 和小型机具 10 台以上 0.60.651.17 10 台以下 0.70.71.02 空压机、泥浆泵、 输送机10 台以上 0.650.651.17 10 台以下 0.30.71.02 起重机、提升机、 掘土机10 台以上 0.20.651.17 10 台以下 0.450.451.98 电焊机 10 台以上 0.350.42.29 二、用电设备及功率统计 各阶段施工过程用电设备统计表 主体维护开挖阶段主体维护开挖阶段 表表 2 施工工序序号设备名称单台功率数量总功率 kw使用部位 (kw) 1 直流电焊机 186108 2 钢筋切割机 5.5211 3 钢筋弯曲机 313 4 套丝机 3412 加工厂 5 泥浆泵 5.5633 泥浆池 6 液压钳 326 维护桩 钻孔桩施 工所用设 备 7 镝灯照明 31236 施工场地 8 钻机 34.53103.5 9 液压注浆泵 903270 10 空压机 373111 11 搅拌电机 1.534.5 12 水泵 1.534.5 旋喷桩用 电设备 (共 3 套) 13 抽浆泵 1.534.5 基坑拐角 和端头 降水施工 18 潜水泵 5.590495 基坑周边 19 南锣工区 80180 场地北侧办公生活 设施 20 项目部 90190 场地北侧 211640.5kw 主体施工阶段主体施工阶段 表表 3 施工工序序号设备名称单台功率 kw数量总功率 kw使用部位 1 钢筋切割机 3412 2 钢筋弯曲机 326 3 套丝机 3618 主体施工 4 钢筋调直机 326 加工厂区 5 滚筒式搅拌机 7.517.5 6 空压机 75175 拌和站 7 镝灯照明 3412 地面场地 8 木供电锯 339 9 电焊机 18472 10 手持切割机1.1(220v) 4 4.4(220v) 11 磨光机0.8/(220v) 4 3.2(220v) 12 手电钻0.8(220v) 5 4(220v) 13 振捣器 2.21533 14 镝灯照明 3824 主体施工 15 主钩电机 18.5237 16 副钩电机 7.517.5 17 大车运行 5.5211 18 小车运行 2.224.4 16t 龙门 吊 降水 20 潜水泵 5.590495 基坑周圈 21 南锣工区 80180 办公生活 设施 22 项目部 90190 23 总功率 783.4kw 盾构施工盾构施工 表表 4 施工工序序号设备名称单台功率 kw数量总功率 kw使用部位 隧道挖掘 设备 1 盾构机 1800kva11800kva 区间施工 盾构施工 2 电焊机 18472 机修房 3 切割机 326 4 砂浆搅拌机 22122 5 摆线针轮减速电机 22122 6 砂浆输送泵 22122 7 水泥输送电机 11111 8 粉煤灰输送电机 11111 9 上料斗电机 5.515.5 10 水泵 2.212.2 砂浆搅拌 站 11 膨润土搅拌电机 414 12 膨润土输送泵 33133 膨润土搅 拌站 13 充电机 30390 14 镝灯照明 3618 15 水泵 18472 井口排污 16 电焊机 18236 隧道 17 日光灯0.04(220v) 2409.6(220v) 隧道 18 主钩电机 1321132 19 副钩电机 37137 20 大车运行 7.5430 21 小车运行 5.5211 22 配套设施 12112 45t 龙门 吊 23 主钩电机 18.5237 24 副钩电机 7.517.5 25 大车运行 5.5211 26 小车运行 2.224.4 16t 龙门 吊 配套设施 27 通风机 55155 隧道通风 办公生活 28 南锣工区 80180 设施 29 项目部 90190 30 总功率 941.6kw 除盾构机 设备外 三、负荷计算及变压器验算 1 1、主体维护开挖阶段:、主体维护开挖阶段: 此阶段包括钻孔桩施工、旋喷桩施工、降水施工、南锣生活区及项目, 所以在计算负荷时需要分开计算,减少与实际施工时的用电误差。 1.1 钻孔桩施工负荷计算: 1.1.1 电焊机组:10 台以下 kx=0.45 cos=0.45 tag=1.98 pjs1.1.1=kxpe=0.45108=48.6 kw qjs1.1.1=kxpetag=0.451081.98=96.228 kvar 1.1.2 小型机具组:10 台以下 kx=0.7 cos=0.68 tag=1.08 切割机 2 台,弯曲机 1 台,套丝机 4 台,液压钳 2 台 pjs1.1.2= kxpe=0.732=22.4 kw qjs1.1.2= kxpetag=0.7321.08=24.2 kvar 1.1.3 泥浆泵组: 10 台以下 kx=0.7 cos=0.7 tag=1.02 pjs1.1.3= kxpe=0.733=23.1 kw qjs1.1.3= kxpetag=0.7331.02=23.56 kvar 1.1.4 照明组:kx=1 pjs1.1.4=pe=12 钻孔桩施工总负荷为: sjs1.1= pjs2+qjs2 = (48.6+22.4+23.1+12)2+(96.228+24.2+23.56)2 =178.86 kva 1.2 旋喷桩施工负荷计算: 水泵电机组: 10 台以上 kx=0.65 cos=0.65 tag=1.17 pjsx= kxpe=0.65498=323.7 kw qjsx= kxpetag=0.654981.17=387.73 kvar 旋喷桩总负荷: sjs1.2= pjs2+qjs2 =505.09 kva 1.3 降水施工负荷计算: 水泵组:10 台以上 kx=0.65 cos=0.65 tag=1.17 pjsj= kxpe=0.65495=321.75 kw qjsj= kxpetag=0.654951.17=376.45 kvar 降水施工总负荷: sjs1.3= pjs2+qjs2 =495.21 kva 1.4 生活区负荷: kx=0.85 cos=0.8 sjs1.4= kxpecos=0.851700.8=180.625 kva 1.51.5 主体维护开挖阶段总负荷为:主体维护开挖阶段总负荷为: sjs1=sjs1.1+sjs1.2+sjs1.3+sjs1.4=178.86+505.09+376.45+180.625 =1240.65 kva 2 2、主体施工阶段负荷计算:、主体施工阶段负荷计算: 此阶段主要包括主体施工、降水和生活区三个用电施工范围。 2.1 主体施工负荷计算: 2.1.1 电焊机组:10 台以下 kx=0.45 cos=0.45 tag=1.98 pjs2.1.1=kxpe=0.4572=32.4 kw qjs2.1.1=kxpetag=0.45721.98=64.125 kvar 2.1.2 小型机具组:10 台以上 kx=0.6 cos=0.65 tag=1.17 切割机 24 台,弯曲机 2 台,套丝机 6 台,调直机 2 台,搅拌机 1 台, 电锯 3 台,手持切割机 4 台,磨光机 4 台,手电钻 5 台,振捣器 15 台。 单相设备功率换算成三相功率: peo=ped3=11.63=3.87 kw (按三相平衡考虑) pjs2.1.2= kxpe=0.695.37=57.222 kw qjs2.1.2= kxpetag=0.695.371.17=69.95 kvar 2.1.3 空压机组:10 台以下 kx=0.7 cos=0.7 tag=1.02 pjs2.1.3= kxpe=0.775=52.5 kw qjs2.1.3= kxpetag=0.7751.02=53.55 kvar 2.1.4 龙门吊(16 吨): 10 台以下 kx=0.7 cos=0.7 tag=1.02 pjs2.1.4= kxpe=0.759.9=41.93 kw qjs2.1.4= kxpetag=0.759.91.02=42.77 kvar 2.1.5 照明组:kx=1 pjs2.1.5=pe=36 kw 主体施工总负荷: sjs2.1= pjs2+qjs2 =(32.4+57.222+52.5+41.9+36)2+(64.125+69.95+53.55+42.77) 2 =248.86 kva 2.2 降水施工负荷计算: 水泵组:10 台以上 kx=0.65 cos=0.65 tag=1.17 pjsj= kxpe=0.65495=321.75 kw qjsj= kxpetag=0.654951.17=376.45 kvar 降水施工总负荷: sjs2.2= pjs2+qjs2 =495.21 kva 2.3 生活区负荷: kx=0.85 cos=0.8 sjs2.3= kxpecos=0.851700.8=180.625 kva 2.42.4 主体施工阶段总负荷:主体施工阶段总负荷: sjs2=sjs2.1+sjs2.2+sjs1.3=248.86+495.21+180.625=924.695 kva 3 3、盾构区间用电负荷(由于盾构机是高压供电,在此不做计算):、盾构区间用电负荷(由于盾构机是高压供电,在此不做计算): 3.1 盾构施工配套设备: 3.1.1 电焊机组:10 台以下 kx=0.45 cos=0.45 tag=1.98 pjs3.1.1=kxpe=0.45108=48.6 kw qjs3.1.1=kxpetag=0.451081.98=96.228 kvar 3.1.2 小型机具组:10 台以上 kx=0.6 cos=0.65 tag=1.17 切割机 2 台,搅拌机 1 台,膨润土搅拌机 1 台,日光灯 240 盏。 单相设备功率换算成三相功率: peo=ped3=0.042403=3.2 kw (按三相平衡考虑) pjs3.1.2= kxpe=0.6(6+22+4+3.2)=21.12 kw qjs3.1.2= kxpetag=0.635.21.17=24.71 kvar 3.1.3 输送泵、泥浆泵组:10 台以上 kx=0.65 cos=0.65 tag=1.17 砂浆输送泵 1 台,水泥输送电机 1 台,粉煤灰输送电机 1 台,上料斗电 机 1 台,膨润土输送泵 1 台,水泵 4 台 pjs3.1.3= kxpe=0.65156.7=101.855 kw qjs3.1.3= kxpetag=0.65156.71.17=119.17 kvar 3.1.4 龙门吊组: kx=0.2 cos=0.65 tag=1.17 pjs3.1.4= kxpe=0.2281.9=56.38 kw qjs3.1.4= kxpetag=0.759.91.17=65.96 kvar 3.1.5 送风机: kx=1 cos=0.75 sjs3.1.5=pekxcos=550.75=73.33 kva 盾构区间附属设备总容量为: sjs2.1= pjs2+qjs2 + sjs3.1.5 =(48.6+21.12+101.855+56.38)2+(96.23+24.71+119.17+65.96) 2 + 73.33 =381.63 kva 3.2 生活区负荷: kx=0.85 cos=0.8 sjs3.2= kxpecos=0.851700.8=180.625 kva 3.3 盾构施工总容量: sjs3=sjs3.1+sjs3.2=381.63+180.625=562.255 kva 4 4、计算负荷与业主提供变压器进行校验:、计算负荷与业主提供变压器进行校验: 通过以上三个施工阶段负荷计算,可得出 sjs1sjs2sjs3,维护开挖 阶段用电量最大,最大负荷容量为:1240.65 kva st1.05sjs1 提供 2 台 800kva 的箱变满足施工要求! 四、用电设备的分配和布置 1、用电设备的分配 1.1 维护开挖阶段负荷分配 1 1 号变压器所带负荷号变压器所带负荷 表表 5 5 序号类别容量 kva总容量 kva变压器设计容量 kva 1 办公生活区 180.625 2 旋喷施工 509.09 689.715800 2 2 号变压器所带负荷号变压器所带负荷表表 6 6 序号类别容量 kva总容量 kva变压器设计容量 kva 1 降水施工 495.21 2 钻孔桩施工 178.86 674.07800 由表 5 和表 6 可以看出,2 台变压器所带负荷相对比较接近,并且都在 变压器设计容量安全载容量要求以下。 1.2 主体结构施工阶段: 1 1 号变压器所带负荷号变压器所带负荷 表表 7 7 序号类别容量 kva总容量 kva变压器设计容量 kva 1 主体施工 248.86 2 生活区 180.625 429.485800 2 2 号变压器所带负荷号变压器所带负荷表表 8 8 序号类别容量 kva总容量 kva变压器设计容量 kva 1 降水施工 495.21495.21800 2 台变压器负荷均衡没有超出变压器设计容量。 1.3 盾构施工阶段: 1 1 号变压器所带负荷号变压器所带负荷 表表 9 9 序号类别容量 kva总容量 kva变压器设计容量 kva 1 生活区 180.625180.625800 2 2 号变压器所带负荷号变压器所带负荷表表 1010 序号类别容量 kva总容量 kva变压器设计容量 kva 1 盾构施工 495.21495.21800 2 用电设备的总体布置 2.1 维护开挖阶段: 1 号变压器的 2 个 225a 接口分别接南锣工区和项目部的办公生活区。2 个 400a 和 630a 的接口分别接 3 台选喷钻机。 2 号变压器接 400a 接口供钻孔桩施工用电,降水施工使用一个 400a 接 口和一个 630a 接口供电。 2.2 主体施工阶段: 1 号变压器接生活区的接口不变,主体施工时一个 400a 接口接入地面加 工厂及其他地面设施,一个 630a 供基坑内主体结构施工和龙门吊用电。 2 号变压器,降水施工使用一个 400a 接口和一个 630a 接口供电。 2.3 盾构施工: 1 号变压器接生活区不变。 2 号变压器:分别使用一个 400a 和 630a 接口供地面附属设备。 3、线路敷设整体布局: 3.1 维护开挖阶段: 1 号变压器: 干线 l1:变压器 225 接口引出到项目部生活区配电箱 干线 l2:变压器 225 接口引出到南锣工区生活区配电箱 干线 l3:变压器 400a 接口引出到旋喷桩施工设备。 干线 l4:变压器 400a 接口引出到旋喷桩施工设备。 干线 l5:变压器 400a 接口引出到旋喷桩施工设备。 2 号变压器: 干线 l6:变压器 400 接口引出到钻孔桩设备 干线 l7:变压器 400 接口引出到基坑北侧降水井区。 干线 l8:变压器 630a 接口引出到基坑南侧降水井区。 3.2 主体施工阶段: 干线 l1:变压器 225 接口引出到项目部生活区配电箱 干线 l2:变压器 225 接口引出到南锣工区生活区配电箱 干线 l3:变压器 400a 接口引出到主体施工地面用电设备。 干线 l4:变压器 630a 接口引出到主体结构施工设备。 2 号变压器: 干线 l5:变压器 400 接口引出到基坑北侧降水井区。 干线 l6:变压器 630a 接口引出到基坑南侧降水井区。 3.3 盾构施工阶段: 1 号变压器: 干线 l1:变压器 225 接口引出到项目部生活区配电箱 干线 l2:变压器 225 接口引出到南锣工区生活区配电箱 2 号变压器: 干线 l3:变压器 400 接口引出到地面附属设施。 干线 l4:变压器 630a 接口引出到地面附属设施。 高压总配: 由容量 1800kva 接口引出直接到盾构机。 五、导线选择: 1、维护开挖阶段: 1.1 干线 l1(项目部生活区):kx=0.85 cos=0.8 ijsl1=sjs/ 3 ue =kxpecos/1.7320.38=129 a 查表可得:129 a180 a(70mm2电缆 35时安全载流量) 选用 370mm2+235mm2 的橡套电缆可以满足要求。 变压器距离项目部生活区配电箱约 35 米,不需要按电压降公式校验。 1.1.1 支线: 项目部生活区为 3 层板房包括厨房可分为 4 部分支线等效计算。 ijsl1-1=ijsl14=1294=32.25 a 查表可得:32.25a69 a(16mm2电缆 35时安全载流量) 选用 316mm2+210mm2 的橡套电缆可以满足要求。 1.2 干线 l2(工区生活区):kx=0.85 cos=0.8 ijsl2=sjs/ 3 ue =kxpecos/1.7320.38=145 a 查表可得:145 a180 a(70mm2电缆 35时安全载流量) 选用 370mm2+235mm2 的橡套电缆可以满足要求。 变压器距离工区生活区配电箱约 75 米,不需要按电压降公式校验。 1.2.1 支线: 项目部生活区为 3 层板房包括厨房可分为 4 部分支线等效计算。 ijsl2-1=ijsl14=1454=36.25 a 查表可得:36.25a69 a(16mm2电缆 35时安全载流量) 选用 316mm2+210mm2 的橡套电缆可以满足要求 1.3 干线 l3 下挂负荷线路导线选择 1.3.1 干线 l3 (旋喷桩施工设备): 由负荷计算得出结果可知:sjs=505.09 kva (3 台) ijsl3=sjs/3ue 3 =255.8 a 查表可得:255.8 a298 a(150mm2电缆 35时安全载流量) 选用 3150mm2+270mm2 的橡套电缆可以满足要求 变压器距离旋喷桩施工设备约 130 米,进行电压降负荷校验: m 是电缆长度与容量的乘积, c 是计算系数 76.5,a 为导线截面积 ujs%=m/ca=168.36130/76.5150=1.9% ujs%u%=5% 满足电压降要求,可以使用。 1.3.2 支线 l3-1(一级箱到二级箱) 包含设备:液压注浆泵 1 台(90kw),水泵 1 台(1.5kw) kx=0.7 cos=0.7 ijsl3-1= kxpecos/ 3ue=139 a 查表可得:139 a180 a(70mm2电缆 35时安全载流量) 选用 370mm2+135mm2 的橡套电缆可以满足要求 线路长度约 5 米,不需要进行电压降校验。 分线:l3-1-1(液压注浆泵) 可根据以上支线 l3-1 计算可知液压注浆泵负荷相对较大,水泵负荷可 以不计;与支线 l3-1 负荷比较接近,分线 l3-1-1 的导线可以同上选择: 370mm2+135mm2 的橡套电缆可以满足要求。 1.3.3 支线 l3-2(一级箱到二级箱) 包含设备:钻机 1 台(34.5kw) ,空压机一台(37kw) ,搅拌电机一台 (1.5kw) ,抽浆泵 1 台(1.5kw) 。 kx=0.7 cos=0.7 ijsl3-1= kxpecos/ 3ue=113 a 查表可得:113 a141a(50mm2电缆 35时安全载流量) 选用 350mm2+225mm2 的橡套电缆可以满足要求 线路长度约 5 米,不需要进行电压降校验。 分线 l3-2-1(空压机 37kw) kx=0.7 cos=0.7 ijsl3-1= kxpecos/ 3ue=56 a 查表可得:56 a69a(16mm2电缆 35时安全载流量) 选用 316mm2+110mm2 的橡套电缆可以满足要求 分线 l3-2-2(钻机 34.5kw) 与空压机负荷接近, 选用 316mm2+110mm2 的橡套电缆可以满足要求 1.4 干线 l4(旋喷设备) 1.5 干线 l5 (旋喷设备) 干线 l4 和干线 l5 与干线 l3 所带负荷一样,选线同干线 l3。 2 号变压器: 1.6 干线 l6 下挂设备导线选择(钻孔桩设备) 1.6.1 干线 l6 由负荷计算得出结果可知:sjs=178.86 kva ijsl3 =sjs/ue 3 =272 a 查表可得:272 a298 a(150mm2电缆 35时安全载流量) 选用 3150mm2+270mm2 的橡套电缆可以满足要求。 线路长度约 80 米,不需要进行电压降校验。 1.6.2 支线 l6-1,电焊机 6 台(108kw) ,镝灯 2 盏(6kw) 由主体维护开挖阶段的负荷计算可知: 电焊机的容量为: sjs1= pjs2+qjs2 = 48.62+96.2282 =107 kva 镝灯容量:cos=1 sjs2=pecos=6 ijsl6-1= sjs/ue 3 =172 a 查表可得:172 a220 a(95mm2电缆 35时安全载流量) 选用 395mm2+250mm2 的橡套电缆可以满足要求。 线路长度约为 5 米,不需要进行电压降校验。 1.6.3 支线 l6-2,切割机 2 台(6kw) ,弯曲机 1 台(3kw) ,套丝机 4 台 (12kw) ,镝灯 2 盏(6kw) kx=0.7 cos=0.68 ijsl6-2= kxpecos/ 3ue=42 a 查表可得:42 a69a(16mm2电缆 35时安全载流量) 考虑施工现场实际因素,电缆需要留出一定余量的负荷。 选用 325mm2+216mm2 的橡套电缆可以满足要求 1.6.4 支线 l6-3, 泥浆泵 6 台(33kw) ,液压钳 2 台(6kw)镝灯 2 盏 (6kw) kx=0.7 cos=0.7 ijsl6-3= kxpecos/ 3ue=68 a 查表可得:68 a93a(25mm2电缆 35时安全载流量) 选用 325mm2+216mm2 的橡套电缆可以满足要求 1.7 干线 l7(基坑北侧降水) 1.7.1 干线 l7 降水水泵 45 台,共计 247.5 kw。 由降水设备负荷计算可知:sjs=495.21 kva kx=0.6 ijsl7=kxsjs2/ 3ue=214 a 查表可得:214 a258a(120mm2电缆 35时安全载流量) 选用 3120mm2+270mm2 的橡套电缆可以满足要求, 线路长度约 120 米,需要进行电压降校验: m 是电缆长度与容量的乘积, c 是计算系数 76.5,a 为导线截面积 ujs%=m/ca=495.212120/76.5120=3.2% ujs%u%=5% 满足电压降要求,可以使用 1.7.2 支线 l7-1 降水水泵 15 台(52.5kw) 1.7.3 支线 l7-2 降水水泵 15 台(52.5kw) 1.7.4 支线 l7-3 降水水泵 15 台(52.5kw ijsl7-1=ijsl7-2=ijsl7-3=ijsl73=72 a 查表可得:72 a113a(35mm2电缆 35时安全载流量) 选用 335mm2+216mm2 的橡套电缆可以满足要求, 最长的一路支线约为 200 米(变压器到二级配电箱) ,需进行压降校验 m 是电缆长度与容量的乘积, c 是计算系数 76.5,a 为导线截面积 ujs%=m/ca=52.5200/76.535=3.9% ujs%u%=5% 满足电压降要求,可以使用 1.7.5 分线 l7-1-1(由二级箱到开关箱,降水开关箱内置 5 路分别控制 5 台水泵) 降水水泵 5 台(27.5kw) 有二级箱到每一个开关箱都是供 5 台水泵,所以在此可以只计算一路分 线即可。 ijsl7-1-1=ijsl7-13=723=24 a 查表可得:24 a52 a(16mm2电缆 35时安全载流量) 选用 316mm2+110mm2 的橡套电缆可以满足要求。 1.8 干线 l8(基坑南侧降水) 1.7.1 干线 l7 降水水泵 45 台,共计 247.5 kw。 由降水设备负荷计算可知:sjs=495.21 kva kx=0.6 ijsl7=kxsjs2/ 3ue=214 a 查表可得:214 a258a(120mm2电缆 35时安全载流量) 选用 3120mm2+270mm2 的橡套电缆可以满足要求, 线路长度约 200 米,需要进行电压降校验: m 是电缆长度与容量的乘积, c 是计算系数 76.5,a 为导线截面积 ujs%=m/ca=495.212200/76.5120=5.4% ujs%u%=5% 不满足电压降要求,电缆升级到 150mm2进行计算: ujs%=m/ca=495.212200/76.5200=4.3% ujs%u%=5% 满足电压降要求, 选用 3150mm2+270mm2 的橡套电缆可以满足要求 1.8.2 支线 l8-1 降水水泵 15 台(52.5kw) 1.8.3 支线 l8-2 降水水泵 15 台(52.5kw) 1.8.4 支线 l8-3 降水水泵 15 台(52.5kw ijsl7-1=ijsl7-2=ijsl7-3=ijsl73=72 a 查表可得:72 a113a(35mm2电缆 35时安全载流量) 选用 335mm2+216mm2 的橡套电缆可以满足要求, 最长的一路支线约为 250 米(变压器到二级配电箱) ,需进行压降校验 m 是电缆长度与容量的乘积, c 是计算系数 76.5,a 为导线截面积 ujs%=m/ca=52.5250/76.535=4.89% ujs%u%=5% 计算压降与线路允许的压降百分比接近,需要升级选用 50 的电缆。 ujs%=m/ca=52.5250/76.550=3.4% ujs%u%=5% 选用 350mm2+225mm2 的橡套电缆可以满足要求。 2、主体施工阶段: 1 号变压器: 2.1 干线 l1(项目部) 2.2 干线 l2(工区板房) 项目部和生活区的负荷及地理位置没有变化,施工阶段变换时没有影响。 同上阶段一样,在此不在列公式计算。 2.3 干线 l3 (主体施工地面用电设备) 切割机 3 台(12kw) ,弯曲机 2 台(6kw) ,套丝机 6 台(18kw) ,调直机 2 台(6kw) ,滚筒搅拌机 1 台(7.5kw) ,空压机 1 台(75kw) ,镝灯照明 4 盏(12kw) 10 台以上:kx=0.6 cos=0.65 ijsl3 = kxpecos/ 3ue=191 a 查表可得:191 a221 a(95mm2电缆 35时安全载流量) 选用 395mm2+250mm2 的橡套电缆可以满足要求 干线长度约为 80 米,不需要进行电压降校验。 2.3.1 支线 l3-1 一级箱到二级箱 切割机 1 台(3kw) ,弯曲机 1 台(3kw) ,套丝机 2 台(6kw) ,调直机 1 台(3kw) ,镝灯一盏(3kw) 10 台以下:kx=0.7 cos=0.7 ijsl6-3= kxpecos/ 3ue=191 a 查表可得:27 a93 a(25mm2电缆 35时安全载流量) 考虑现场实际情况,需要留出足够的余量,确保施工。 选用 325mm2+216mm2 的橡套电缆可以满足要求。 2.3.2 支线 l3-2 一级箱到二级箱 2.3.3 支线 l3-3 一级箱到二级箱 设备数量和功率与支线 l3-1 所带负荷一样,计算同上 都选用 325mm2+216mm2 的橡套电缆。 2.3.4 支线 l3-4 一级箱到二级箱(拌和站) 空压机 1 台(75kw) ,滚筒式搅拌机 1 台(7.5kw) ,镝灯 1 盏(3kw) 10 台以下:kx=0.7 cos=0.7 ijsl3-4= kxpecos/ 3ue=130 a 查表可得:130 a180 a(70mm2电缆 35时安全载流量) 选用 370mm2+235mm2 的橡套电缆可以满足要求。 支线 l3-4 长度约 30 米不需要进行电压降校验。 2.3.4.1 分线 l3-4-1 二级箱到开关箱及设备 空压机 1 台(75kw) ijsl3-4= kxpecos/ 3ue=114 a 查表可得:114 a141 a(50mm2电缆 35时安全载流量) 选用 350mm2+225mm2 的橡套电缆可以满足要求。 2.4 干线 l4(主体施工机构施工设备和龙门吊) 木工电锯 3 台(9kw) ,电焊机 4 台(72kw) ,振捣器 15 台(33kw) ,镝 灯 8 盏(24kw) ,龙门吊(42kw) ,单相设备换算称三相设备功率 (3.87kw) 10 台以上:kx=0.6 cos=0.65 ijsl4 = kxpecos/ 3ue=257 a 查表可得:257 a298 a(150mm2电缆 35时安全载流量) 选用 3150mm2+270mm2 的橡套电缆可以满足要求。 干线 l4 长度约为 120 米,需进行电压降校验计算: m 是电缆长度与容量的乘积, c 是计算系数 76.5,a 为导线截面积 ujs%=m/ca=183.87120/76.5150=1.9% ujs%u%=5% 满足要求可以使用。 2.4.1 支线 l4-1 一级箱到二级箱 木供电锯 1 台(3kw) ,电焊机 2 台(36kw) ,照明 3 台(9kw) ,振捣器 5 台(11kw) ;手持切割机 2 台,磨光机 2 台,手电钻 2 台(单相设备换算成 三相设备功率为:1.29kw) 10 台以上:kx=0.6 cos=0.65 ijsl4 = kxpecos/ 3ue=85 a 查表可得:85 a113 a(35mm2电缆 35时安全载流量) 选用 335mm2+216mm2 的橡套电缆可以满足要求。 2.4.2 支路 l4-2 一级箱到二级箱 设备负荷与数量与支路 l4-1 相同,选择与支路 l4-1 相同的导线 335mm2+216mm2 的橡套电缆 支路 l4-1 和支路 l4-2 中,最长线路约为 120 米,需进行电压降校验 m 是电缆长度与容量的乘积, c 是计算系数 76.5,a 为导线截面积 ujs%=m/ca=60.29120/76.535=2.7% ujs%u%=5% 满足要求可以使用。 2.4.3 支路 l4-3 一级箱到二级箱 木工电锯 1 台(3kw) ,振捣器 5 台(11kw) ,室外照明 2 台(6kw) ,龙 门吊 1 台(42kw 包含 7 台电机) 10 台以上:kx=0.6 cos=0.65 ijsl4 = kxpecos/ 3ue=87 a 查表可得:85 a113 a(35mm2电缆 35时安全载流量) 选用 335mm2+216mm2 的橡套电缆可以满足要求。 支路 l4-3 长度约 6 米,不需要进行电压降计算。 2 号变压器: 2.5 干线 l5 基坑北侧降水 2.6 干线 l6 基坑南侧降水 干线 l5 和干线 l6 的线路在此施工阶段没有改变,同维护开挖施工阶段 的负荷计算和导线选择。 3、盾构施工阶段: 1 号变压器: 3.1 干线 l1(项目部) 3.2 干线 l2(工区板房) 项目部和生活区的负荷及地理位置没有变化,施工阶段变换时没有影响。同 上阶段一样,在此不在列公式计算。 2 号变压器: 3.3 干线 l3 地面部分用电设备: 机修房:电焊机 4 台(72kw) ,切割机 2 台(6kw) 充电机 3 台(90kw) ,镝灯 3 盏(9kw) , 45t 龙门吊(155.4kw) ,16t 龙门吊(42kw) 10 台以上:kx=0.6 cos=0.65 ijsl3 = kxpe / 3ue=315 a 查表可得:315 a345 a(185mm2电缆 35时安全载流量) 选用 3185mm2+295mm2 的橡套电缆可以满足要求。 干线 l4 长度约为 120 米,需进行电压降校验计算: m 是电缆长度与容量的乘积, c 是计算系数 76.5,a 为导线截面积 ujs%=m/ca=345.4120/76.5185=2.9% ujs%u%=5% 满足要求可以使用。 3.3.1 支线 l3-1 一级箱到二级箱 电焊机 4 台(72kw),切割机 2 台(6kw) ,充电机 3 台(90kw),镝灯 1 盏(3kw) 10 台以下 kx=0.7 cos=0.7 ijsl3 = kxpecos/ 3ue=207 a 查表可得:207 a221 a(95mm2电缆 35时安全载流量) 选用 395mm2+250mm2 的橡套电缆可以满足要求。 3.3.1.1 分路 l3-1-1 配电箱到开关箱 充电机(30kw) 10 台以下 kx=0.7 cos=0.7 ijsl3 = kxpecos/ 3ue=46 a 查表可得:46 a69 a(16mm2电缆 35时安全载流量) 选用 316mm2+110mm2 的橡套电缆可以满足要求。 3.3.2 支线 l3-2 一级箱到二级箱 45t 龙门吊(155.4kw) ,16t 龙门吊(42kw) ,镝灯 2 盏(6kw) 10 台以下 kx=0.7 cos=0.7 ijsl3 = kxpe / 3ue=215 a 查表可得:215 a258 a(120mm2电缆 35时安全载流量) 选用 3120mm2+270mm2 的橡套电缆可以满足要求。 3.3.2.1 分线 l3-2-1 二级箱到开关箱(45t 龙门吊 155.4kw) kx=0.7 cos=0.7 ijsl3 = kxpe / 3ue=165 a 查表可得:165 a180 a(70mm2电缆 35时安全载流量) 选用 370mm2+135mm2 的橡套电缆可以满足要求。 支线 l3-2-1 长度约 150 米,进行电压降校验: m 是电缆长度与容量的乘积, c 是计算系数 76.5,a 为导线截面积 ujs%=m/ca=155.4150/76.570=3.7% ujs%u%=5%满足要求可以使用 3.3.2.2 分线 l3-2-2 二级箱到开关箱 (16t 龙门吊 42kw) 所用龙门吊与主体结构施工时的一样 用 325mm2+116mm2 的橡套电缆。 3.4 干线 l4 砂浆搅拌站 7 台电机(95.7kw),膨润土搅拌站 2 台电机(37kw) ,水泵 4 台(2 台备用 36kw) ,隧道照明日光灯 240 盏(3.2kw) ,电焊机 2 台 (36kw) ,镝灯 2 盏(6kw) 10 台以上:kx=0.5 cos=0.65 ijsl4 =

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