施工现场电力负荷计算_第1页
施工现场电力负荷计算_第2页
施工现场电力负荷计算_第3页
施工现场电力负荷计算_第4页
施工现场电力负荷计算_第5页
已阅读5页,还剩66页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、施工现场临时用电施工现场临时用电 负负 荷荷 计计 算算 一、计算负荷一、计算负荷 计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负 荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负 荷,荷,“计算负荷计算负荷”产生的热效应应该和实际产生的热效应应该和实际 变动负荷产生的最大热效应相等。变动负荷产生的最大热效应相等。 通常把半小时平均负荷曲线上的通常把半小时平均负荷曲线上的“最大负荷最大负荷” 称为计算负荷,称为计算负荷, 计算负荷是通过统计计算求出的,用来按发计算负荷是通过统计计算求出的,用来按发 热条件选择供电系统中各元件的负荷值,是

2、热条件选择供电系统中各元件的负荷值,是 供电设计计算的基本依据。供电设计计算的基本依据。 0.5小时平均负荷曲线: 将每间隔0.5h读取有功电能表的读数,除以30min, 求得有功平均值,然在以纵轴为有功、横轴为时间 的直角坐标系中逐点描绘而成。 取0.5h平均负荷的原因 一般中小截面导体的发热时间常数为t10min以上, 经验表明,其达到稳定温升时间为(34)t,也 就是说载流导体大约经过半小时可达到稳定温升值; 如导线承载短暂尖峰荷,显然不能是导线温升达到 最高,只有持续时间30min以上,才有可能使导线 温升达到最高值。为计算方法一致,对其它供电元 件均采用0.5h平均负荷最大值为计算负

3、荷。 对于临电负荷计算以下负荷均按连续对于临电负荷计算以下负荷均按连续 工作制电动机计算设备功率工作制电动机计算设备功率: 混凝土搅拌机混凝土搅拌机 钢筋调直机钢筋调直机 钢筋切断机钢筋切断机 钢筋弯曲机钢筋弯曲机 电刨子电刨子 圆盘锯圆盘锯 蛙式打夯机蛙式打夯机 振捣棒振捣棒 砂轮锯等砂轮锯等 ps:换算到jc=25%时的设备功率(kw) pn:电动机铭牌功率(kw) jc:设备的额定负载持续率, 一般有有15% ; 25% ; 40%和和50% jc25:负载持续率为25% (3) 电焊机的设备功率是指将额定容量(kva)换算 到负载持续率为100%时的有功功率(kw)。 ps:换算到jc

4、=100%时的电焊机的设备功率(kw) sn;电焊机的铭牌容量(kva) jc:电焊机的额定负载持续率,电焊机的铭牌负荷 持续率有20%、35%、50%、60%/65%、75% 和100%等。 jc100:要求电焊机统一换算到的负载持续率为100% (3) 单相设备功率换算为等效三相设备功 率的计算原则 单相负荷与三相负荷同时存在时,应 将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷 相加。 在进行单相负荷计算时,一般采用计 算功率。当单相负荷均为同类用电设备时,直 接用设备容量进行计算。 只有线间负荷pab、pbc时,如果pab=pbc, 其等效三相负荷pd为: 既有线间负荷又有相负荷时,应先将

5、线间 负荷换算为相负荷,然后各相负荷分别相加, 选取最大相负荷乘3倍作为等效三相负荷。 (线负荷换算为相负荷的有功无功换算系数, 可查有关设计手册) 四、用电设备组的计算负荷及计算电流 临电计算中一般划分的用电设备组为: 塔吊组、龙门架组、电焊机组、搅拌机组、 钢筋机械组、木工机械组、蛙式夯机组、 振捣棒组等。 如果一个用电设备组设备台数较少,可将多个 用电设备组合并为一个用电设备组。 ps:用电设备组的总设备功率(kw) pjs:用电设备组的计算有功功率(kw) qjs:用电设备组的计算无功功率(kvar) sjs:用电设备组的计算容量(kva) kx:用电设备组的需用系数 kx=用电设备组

6、负荷曲线最大有功负荷/设备容量=pmax/pn un:电源电压(取线电压0.38kv) ijs:用电设备组的计算电流(a) ps:用电设备组的总设备功率(kw) pjs:用电设备组的计算有功功率(kw) pjs:分配电箱或总配电箱的计算有功功率(kw) qjs:分配电箱或总配电箱的计算无功功率(kvar) sjs:分配电箱或总配电箱的计算容量(kva) kp: 有功功率同时系数 kq: 无功功率同时系数 ijs:分配电箱或总配电箱的总计算电流(a) 用电设备名称数量(台)型号及名牌技术数据合计功率pe(kw) 塔 吊2qtz80 59kw 380v259=118kw 空压机2ky-80 30k

7、w 380v230=60kw 砼输送泵机2hbt60c 110kw 380v2110=220kw 龙 门 架9ssd80a 11kw 380v911=99kw 砂浆搅拌机18250l 4kw 380v184=72kw 插入式振捣器20jq221-2 1.1kw 380v201.1=22kw 平板振捣器42f11 2.2kw 380v42.2=8.8kw 电焊机6xd1-185 12kva 单380v 612=72kva 电焊机3xd1-200 21kva 单380v 321=63kva 水 泵1y112m-4 4kw 380v 15.5=5.5kw 园盘锯82.8kw 380v82.8kw=2

8、2.4kw 电 刨42.8kw 380v42.8kw=11.2kw 蛙式打夯机22.8kw 380v22.8kw=5.6kw 潜水泵402.2kw 380v402.2=88kw 闪光对焊机1100kva 单380v100kva (2)考虑用电组同时系数 取同时系数0.8 分组同上 511.5 220 sjs=1.100.8(0.4 -+ 0.65 -+ 0.3235) 0.7 0.7 =499kva 为了简化计算照明用电取施工用电10%,则: sjs=1.1499=548kva 用 电设备 名称 数量 (台) 型号及名牌 技术数据 设备功率pe(kw) 备 注 塔 吊2 qtz80 59kw

9、380v 25920.4 =149kw 额定jc=40% 按规 定换算至 jc=25% 空压机2 ky-80 30kw 380v 230=60kw 砼输送泵机2 hbt60c 110kw 380v 2110=220kw 龙 门 架9 ssd80a 11kw 380v 91120.5 =140kw 额定jc=50% 按规 定换算至 jc=25% 砂浆搅拌机18 250l 4kw 380v 184=72kw 插入式 振捣器 20 jq221-2 1.1kw 380v 201.1=22kw 平板振捣器4 2f11 2.2kw 380v 42.2=8.8kw 电焊机6 xd1-185 12kva 单3

10、80v cos=0.7 jc=50%230.7120.5 =20.6kw 30.7210.5 =18kw 30.71000.2 =54kw 9台电焊 机负 荷均匀 分配到三相 1台闪光 对焊机按三 相负荷分配 按规定 换算至 jc=100% 电焊机3 xd1-200 cos=0.7 21kva 单380v cos=0.7 jc=50% 闪光对 焊机 1 100kva 单380v cos=0.7 jc=20% 水 泵1 y112m-4 4kw 380v 15.5=5.5kw 园盘锯82.8kw 380v82.8kw=22.4kw 电 刨42.8kw 380v42.8kw=11.2kw 蛙式打 夯

11、机 22.8kw 380v22.8kw=5.6kw 潜水泵 4 0 2.2kw 380v402.2=88kw 用电设备分组: (1)起重机组:塔吊、龙门架 共计11台 取kx=0.2 cos=0.65 tg=1.17 设备功率:ps1=149+140=289kw 计算负荷:pjs1=kxps1=0.2289=57.8kw qjs1= tgpjs1=1.1757.8=67.6kvar (2)焊机组: 电焊机、闪光对焊机 共计10台 取kx=0.45 cos=0.45 tg=1.98 设备功率:ps2=20.6+18+54=92.6kw 计算负荷:pjs2=kxps2=0.4592.6=41.7k

12、w qjs2= tgpjs2=1.9841.7=82kvar (3)混凝土施工组:砼输送泵机、砂浆搅拌机、 插入式振捣器、平板振捣器、水 泵 共计45台 取kx=0.6 cos=0.65 tg=1.17 设备功率:ps3=220+72+22+8.8+5.5=328kw 计算负荷:pjs3=kxps3=0.6328=196.8kw qjs3= tgpjs3=1.17196.8=230kvar (4) 木工机械组: 园盘锯、电 刨 共12台 取kx=0.3 cos=0.6 tg=1.33 设备功率:ps4=22.4+11.2=33.6kw 计算负荷:pjs4=kxps4=0.333.6=10.1k

13、w qjs4= tgpjs4=1.3310.1=13.5kvar (5)其它负荷: 蛙式打夯机、潜水泵 共42台 取kx=0.8 cos=0.7 tg=1.02 设备功率: ps5=5.6+88=93.6kw 计算负荷: pjs5=kxps5=0.893.6=75kw qjs5= tgpjs5=1.0275=76.5kvar 总计算负荷: 取 kp =0.75 kq=0.75 pjsz=kp (pjs1+ pjs2 +pjs3 +pjs4+pjs5) =kp(57.8+41.7+196.8+10.1+75) =0.75381.4kw=286kw qjsz=kq(qjs1+ qjs2 +qjs3

14、 +qjs4+qjs5) =kq(67.6+82+230+13.5+76.5) =0.75469.6kw=352 kvar sjsz= pjsz +qjsz=292.32+3522=457.5kva 考虑10%照明负荷 1.1457.5=503kva 公司编制的施工现场临时用电组织及设计中 负荷计算编制实例的重新计算 用 电设备名称数量(台)型号及名牌技术数据合计功率pe(kw) 塔式起重机2qtg-16 21.2kw 221.220.4=54kw jc=40%换算 至25% 混凝土搅拌机2jg-250 7.5kw27.5=15kw 卷扬机2jzr-41-8 11kw21120.5=31kw

15、jc=50%换算 至25% 钢筋调直机1wj40-1 2.8kw 12.8=2.8kw 钢筋切断机1qj40-1 5.5kw 15.5=5.5kw 钢筋弯曲机1jq221-2 1.0kw 11.0=1.0kw 电刨子1mb506b 4kw 14=4kw 振捣棒6hz-30 1.1kw 61.1=6.6kw 电焊机2 bx-330 cos=0.45 11kva 2110.450.5=7kw jc=50%换算 至100% 砂轮锯21kw21=2.0kw 园盘锯2mj104 3kw 23kw=6kw 蛙式打夯机4hw-60 2.8kw 42.8kw=11.2kw 室内外照明10kw10kw 用电设备

16、分组: (1)施工组:塔式起重机、卷扬机、电焊机 共计6台 取kx=0.5 cos=0.5 tg=1.73 设备功率:ps1=54+31+7=92kw 计算负荷:pjs1=kxps1=0.592=46kw qjs1= tgpjs1=1.7346=79.7kvar (2)混凝土施工组:混凝土搅拌机、振捣棒、 蛙式打夯机 共计12台 取kx=0.6 cos=0.65 tg=1.17 设备功率:ps2=15+6.6+11.2=32.8kw 计算负荷:pjs2=kxps2=0.632.8=19.7kw qjs2= tgpjs3=1.1719.7=23kvar (3)机械组: 钢筋调直机、钢筋切断机、钢

17、筋弯曲 机、电刨子、砂轮锯、园盘锯 共12台 取kx=0.3 cos=0.6 tg=1.33 设备功率:ps3=2.8+5.5+1.0+4+2+6=21.3kw 计算负荷:pjs3=kxps4=0.321.3=6.4kw qjs3= tgpjs3=1.336.4=8.5kvar (4)其它负荷: 照明10kw 总计算负荷: 取 kp =0.75 kq=0.75 pjsz=kp (pjs1+ pjs2 +pjs3+照明负荷) =kp(46+19.7+6.4+10) =0.7582.1kw=61.6kw qjsz=kq(qjs1+ qjs2 +qjs3) =kq(79.7+23+8.5) =0.7

18、5111.2kw=83.4 kvar sjsz= pjsz +qjsz=61.62+83.42 =103.7kva 临时用电方案的编制内容(可根据实际增减) 1、工程概况 2、负荷计算 3、变压器、开关、熔断器、电缆及导线选择 1)按热稳定选择 2)电缆及导线按允许电压降损失验算 4、临电设备及线路布局(临电设施平面布置图) 5、配电箱、开关箱线路图 6、临电管理组织机构、分工及职责 7、施工、安全用电注意事项及技术措施 8、安全防火措施 编制临电方案需要注意的事项 1、临电的布置要从实际出发、要注意漏电保护器 的布局及分级保护 1.1根据施工现场大小进行漏电保护器的布置,保护范围不能 过大。

19、 为了规范施工现场临电状况,公司专门制作了临电总配、分配和开关箱, 在总配和开关箱内设置了漏电保护器,总配内漏电保护器设置在了进线侧。但 在实际施工中,这种模式的临电设施,在施工工地较小时虽能满足施工要求, 在施工工地较大时就很难满足施工需要,如:在1020栋住宅楼工程、较大 的技改工程项目上,虽然设置了多个总配,但每个总配电箱带有46栋楼或 施工点,每栋楼或施工点分属不同的施工队或班组,在施工高峰期总漏电保 护器频繁跳闸,给施工及管理带来了很多麻烦,由于停电范围比较大,影响 面广,频繁的停电给各个施工队正常施工造成了很大的困难,查找故障点比 较困难,常常是在没有找到跳闸原因的情况下直接送电,

20、存在大的危险隐患。 1.2 减小漏电保护器的保护范围,一方面可以防止总漏电保护器 频繁动作,停电范围小,另一方面由于保护范围的减小,只要 在这个较小的保护区域内合理配置漏电保护器,就可以提高保 护范围内漏电保护器的动作可靠性、选择性和有效性。合理的 布置也可以促使各个施工队自主管理和方便项目部的统一管理, 这样工地进线总电源上的漏电保护器,可主要做为施工现场防 止电气火灾隐患和电气短路的总保护,兼做每个小的漏电保护 范围的后备保护,它的额定漏电动作电流可根据施工现场的大 小在200500ma之间选择,额定漏电动作时间可选择0.2 0.3秒,可极大的减少总漏电保护器的频繁跳闸及浪涌电压、 电流、

21、电磁干扰对总漏电保护器的影响,提高总漏电保护器动 作的选择性和可靠性。 2、在按施工现场的实际情况划分的每个保护范围内要形 成二级或三级漏电保护模式 2.1开关箱内的末级漏电保护器是用电设备的主保护,如果不装 末级漏电保护器或损坏或选型不当,将可能导 致保护范围内 上级漏电保护器频繁跳闸。如有的施工 现场有的照明部分相 当混乱,存在很多问题;施工现场移动设备比较多,如振捣 棒、手电钻、小型 切割机、打夯机、小型电焊机等随机使用 性比较强,有的时候使用这些设备时就没有接入开关箱,这 也增加了总漏电保护器频繁跳闸的机率。只有在每个保护范 围内形成有效的二或三级漏电保护模式,才能有效的减少漏 电保护

22、器的频繁跳闸。 2.2 一般每栋楼或施工点设置有一台分配电箱,比较 大的工地可以按实际情况设置多个分配电箱。在 每个分配进线侧或总配的出线侧设置总的漏电保 护器,在开关箱内根据具体设备情况选用末级漏 电保护器,形成二级漏电保护模式。特殊情况下可 在总配的出线侧、分配进线侧、开关箱内设置三级 漏电保护器,形成三级漏电保护模式。如果能通过 加强对工地漏电保护器的管理,使每个漏电保护范 围内的二或三级漏电保护处于有效保护状态,就可 以大大的减少工地总漏电保护器的频繁跳闸机率。 2.3 注意每个保护范围内漏电保护器的级间配合 一般开关箱内的末级漏电保护器的额定漏电动作电流30ma, 额定漏电动作时间0

23、.1s,选用保护范围内的上一级的漏电保 护器时,要考虑上、下两级间的配合,同时工作的施工设备在 7台左右,且保护范围内的上一级漏电保护器后的供用电线路 较长时,保护范围内的上一级漏电保护器可选用额定漏电动作 电流100ma以上的漏电保护器,选用额定漏电动作电流50 75ma的漏电保护器,最好能带有0.2s的延时,提高上、下两 级的动作选择性。对于特殊潮湿或环境恶劣的场合,末级选用 了较多额定漏电动作电流15ma的漏电保护器,应单独形成二 级漏电保护网络,二级漏电保护内的上一级保护应选用额定 漏电动作电流50ma的漏电保护器。 3.1 根据建筑施工安全检查标准jgj59-99施工用电评分表 中规

24、定:建筑工地用电必须采用tn-s系统,其配电线路要 采用五芯电缆,禁止使用四芯电缆外加一根导线替代五芯电 缆。对此项标准规定,不能死搬教条,要根据现场实际情况 正确地理解标准的规定。对于临电电缆芯数或导线根数的选 择,要在施工现场临时用电安全技术规范jgj46-88、 建筑施工安全检查标准jgj59-99的基础上,从是否能 组成有效的、安全的临时用电网和确定切实可行的临电方案 的角度去考虑,不能从形式上或满足表面的施工检查的角度 去设置。 3、临电电缆的选用 3.2 一些工程项目为了节省费用、减低成本,出现了用原有的 四芯电缆外加一根黄绿双色线代替五芯电缆的情况。这种做 法既违反了建筑施工安全

25、检查标准要求,又降低了保护 零线的机械强度和耐腐蚀性等,造成安全隐患。如果施工现 场动力和照明能按规定分路设置,那么问题就迎刃而解了, 动力线路需要三根相线和一根保护零线,照明线路需要一根 相线、一根工作零线和一根保护零线,四芯电缆均能满足要 求,而且动力和照明分路而设,各自保护,互不干扰,更进 一步保障了用电安全。 2、施工现场的临电主干线应在第一级漏电保护器后形成tn-s 三相五线制漏电保护系统,第一级漏电保护器前的配电线路 可采用tn-c系统,其线路一般可选用四芯电缆,这与施 工现场临时用电安全技术规范jgj46-88、建筑施工安 全检查标准jgj59-99的规定并不是矛盾的。如:在我厂

26、 28万吨电解铝和80万吨氧化铝施工现场总配电箱(内设第一 级漏电保护器、做重复接地)或分配电箱(内设第一级漏电 保护器、做重复接地)以前的从甲方引入的电源线路,就可 不必使用五芯电缆,而使用四芯电缆。 其主要理由如下(以总配电箱内设第一级漏电保护器 为例):(1)甲方已形成了从高压到低压出线柜 的供电网络,在形成施工场内自有的临时用电网络 时,我们将总配设置在施工场地的负荷中心或靠近 负荷中心的位置,在总配处做良好的重复接地,接 地电阻控制在10欧姆以下。(2)甲方在其出线盘 内并不设置漏电保护器,实际上未形成真正的tn-s 三相五线制供电系统,仍为通常情况下的三相四线 制供电系统,上述这一段电缆没有必要非使用五芯 电缆不可。 (3)在施工总配处做符合要求的重复接地和甲方在其出线盘 内未设置漏电保护器的情况下,此段电缆使用五芯或四芯电 缆其效果是一样的,即其保护线和工作零线是可以合二为一 的。(4)施工现场临时用电安全技术规范jgj46-88第 四章第一节一般规定的第4.1.1条中有如下内容:“专用保护 零线(简称保护零线)应由工作接地线、配电室零线或第一 级漏电保护器电源侧的零线引出”,其内容表明:保护零线可 以从施工现场第一级漏电保护器电源侧的零线上引出,而不 必一定要从甲方低压出线柜处的工作零线上引出。 (4)在第一

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论