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文档简介
1、QB 上海隧道工程股份有限公司企业技术标准QJ/STEC 008-2014地下工程施工临时用电安全技术规程(试行2014-07-10 发布2014-07-10 实施上海隧道工程股份有限公司发布前言自上世纪六十年代上海市政行业开始进行地下工程建设起,地下工程施工现场临时用电主要参照执行上海市地区低压用户电气装置规程,八十年代开始至今主要参照执行建设部建工行业施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46。本规程是根据上海隧道工程股份有限公司企业技术标准体系要求,针对目前地下工程施工现场临时用电安全管理迫切需要解决的问题,在现有规范基础上,根据地下工程施工环境潮湿阴暗、施工范围大、施工工艺复杂、施工设备
2、容量大等工况条件,结合施工设备和施工工艺技术不断优化现状,在总结隧道股份多年来地下工程现场临时用电经验的基础上编制完成,正文中条文后方框内为本条文的说明,本规程主要有以下特点:1. 根据土质条件和设备条件确定盾构法隧道施工临时用电负荷供电可靠性的方法;2. 施工现场临时用电由低压(0.4kV扩展至高压(10kV、35kV的技术措施;3. 适应大范围施工现场内电缆敷设方法;4. 基坑施工、顶管法隧道施工、盾构法隧道施工安全用电专项技术措施;5. 在基坑工程中由分部分项施工单位自带配电设备的安全用电管控措施;6 用电施工组织设计编制、校对、审核人的责任和现场用电负责人职责的管理措施。本规程弥补了市
3、政行业地下工程施工现场临时用电安全技术规范的多年空缺,期望能在试行期间发现其在可行性、正确性上的问题,为不断完善创造条件。本规程在试行过程中如有意见或建议,可反馈至公司安全管理部(地址:上海市杨浦区大连路118 号403 室,邮编:200082,E-mail:swj,以供今后修订时参考。主要起草人:杨宏燕孙伟杰温锁林孙喜国顾解明郭辉王延年主要审查人:朱雁飞傅铭陈元梅晓海刘万兰毛志宏目录1 总则.2 术语、符号.2.1 术语 (42.2 符号 (53 临时用电管理.3.1 临时用电申请 (63.2 临时用电组织设计 (73.3 电工 (83.4 现场用电负责人 (83.5 项目经理部 (93.6
4、 用电安全技术文档 (104 临时变电所和箱式变电站.4.1 一般规定 (124.2 临时用电变电所 (134.3 箱式变电站 (145 接地与防雷.5.1 一般规定 (165.2 接地装置 (175.3 保护接地 (195.4 防雷接地 (206 配电箱柜及开关箱.6.1 配电箱柜及开关箱的设置 (216.2 使用维护 (227 配电线路.7.1 一般规定 (237.2 地面电缆线路 (237.3 隧道电缆线路 (257.4 隧道架空线路 (278 基坑施工 (298.1 一般规定 (298.2 地下连续墙施工 (298.3 桩基和地基加固 (298.4 基坑开挖和结构施工 (309 顶管施
5、工 (319.1 一般规定 (319.2 大断面顶管 (3210 盾构施工 (3410.1 一般规定 (3410.2 泥水盾构 (3410.3 隧道旁通道施工 (3410.4 道路结构同步施工 (3511 照明 (3611.1 一般规定 (3611.2 基坑施工照明 (3711.3 顶管施工照明 (3711.4 盾构施工照明 (37附录1 电缆导线允许载流量 (38附录2 盾构隧道施工动力电缆、照明架空线、照明灯具布置截面示意图 (40附录3 顶管隧道施工动力电缆、照明架空线、照明灯具布置截面示意图 (41附录4 临时用电验收相关记录表 (421 总则1.0.1 为贯彻国家施工现场临时用电安全
6、法规,防止触电和电气火灾事故发生、促进施工安全管理,针对地下工程施工临时用电和施工组织特点,制定本规程。1.0.2 本标准适用新建地下基坑工程、盾构法隧道工程、顶管法隧道工程施工临时用电供配电系统的设计、安装、使用、维修和拆除,其它专业工程可参照执行。1.0.3 地下工程施工现场临时用电低压系统(220/380V,必须符合下列规定:1采用电力变压器中性点直接接地的TN-S 接零保护系统;2采用三级配电系统;3采用三级漏电保护系统。本条规定了本规程适用范围内的低压供配电系统三项基本安全技术原则。由于地下工程施工设备一般容量较大,施工现场一般配置10kV/0.4kV 箱式变电站。箱式变电站低压配电
7、装置属于施工现场配电系统。大部分地下工程施工设备用不到开关箱,开关箱主要用作小容量设备实现“一机一闸”的安全要求。所以由箱式变电站、总配电箱、分配电箱组成地下工程施工用电的三级配电系统。施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46要求“采用二级漏电保护系统”,本规程要求“采用三级漏电保护系统”。要求在箱式变电站每个低压输出回路必须配置漏电保护器,防止箱式变电站与总配电箱之间的电缆发生漏电事故,以适应地下工程施工恶劣工况环境。1.0.4 本规程执行的主要国家、地方规范:建设工程施工现场供用电安全规范GB 50194;施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46;安全用电导则GB/T13869;供配电系统
8、设计规范GB50052;低压配电设计规范GB50054;通用用电设备配电设计规范GB50055;户外严酷条件下的电气设施GB/T 9089;建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303。1.0.5 地下工程施工现场临时用电,除应执行本标准的规定外,还应符合国家现行有关强制性标准的规定。2 术语、符号2.1 术语2.1.1 箱式变电站预装的并经过型式试验用来将10 kV 电压转换为0.4 kV 电压的成套设备,它包括外壳及安装在外壳内的电力变压器、高压和低压开关设备、连接线和辅助设备。2.1.2 应急电源当正常电源断电时,以维持电气装置或者某些设备工作一段时间所需的电源。2.1.3 TN-S 接
9、地系统电源有一点直接接地,电气装置通过中性导体或电气装置外露可导电部分通过保护导体与该接地点相连接,整个系统的中性导体(N 线和保护导体(PE 线是分开的,其中:N 线作为0.22kV 负载的回路,PE 线正常情况无电流。 2.1.4 三级配电由箱式变电站、总配电箱、分配电箱组成的分级配电系统。2.1.5 三级漏电保护由电力变压器低压侧各输出回路漏电保护器、总配电箱各输出回路漏电保护器、分配电箱各输出回路漏电保护器组成的漏电保护系统。2.1.6 配电箱一种专门用作分配电力的配电装置,包括总配电箱和分配电箱。2.1.7 开关箱小容量配电装置,实现小容量施工设备“一机一闸”的安全用电要求。2.1.
10、8 电缆沟槽容纳电缆数量较少且未含支架的有盖槽式构筑物。2.1.9 接地设备的一部分为形成导电通路与大地的连接。2.1.10 带电部分正常使用时要被通电的导体或可导电部分,它包括中性导体(中性线,不包括保护导体(PE 线或保护线。2.1.11 接地装置埋入地中并直接与大地接触的金属导体以及连接设备金属结构和接地体的金属导体(包括连接螺栓的总和。2.1.12 重复接地设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。2.1.13 接地电阻接地装置的对地电阻。它是接地线电阻、接地体电阻、接地体与土壤之间的接触电阻和土壤中的散流电阻之和。接地电阻可以通过计算或测量得到它的近似值。2.1.14
11、泥水平衡盾构指在开挖面的密封隔仓内注入泥水,通过泥水加压实现与外部土体压力平衡,以保证开挖面土体稳定的隧道掘进机。2.1.15 土压平衡盾构指在开挖面的密封舱内始终充满了用刀盘切削下来的土,并保持一定压力来平衡开挖面的土压力,以保证开挖面土体的稳定的隧道掘进机。2.2 符号kV-千伏;kV A-千伏安;A-安培;mA-毫安;-欧姆;s-秒;N-中性线,N 线;PE-保护线,PE 线;TN-S-N 线与PE 线分开设置的接零保护系统;m-米;km-千米;3 临时用电管理3.1 临时用电申请3.1.1 新建地下工程应配合业主,并结合当地供电条件落实临时用电申请。3.1.2 临时用电申请应以具体施工
12、工况和工程机械用电需求为基础,以安全性、实用性、经济性、科学性为原则。3.1.3 地下工程施工临时用电计算负荷小于8000kVA 时,宜采用10kV 电压供电。3.1.4 用电负荷量宜按下列范围申请:基坑施工用电申请负荷量=(1.051.15×施工过程中最大计算负荷;隧道施工用电申请负荷量=(1.051.15×掘进施工状态计算负荷。3.1.5 盾构法隧道施工的下列装置或负荷中应配置应急电源的有:1 盾构机械的下列装置:吸盘式管片拼装机、土压平衡盾构无手动控制装置的螺旋输送机的出土闸门、泥水平衡盾构进排水管道无手动控制装置的闸阀、泥水气压平衡盾构空压机。2 隧道施工的下列负荷
13、:隧道施工照明、盾构进出洞冰冻法工艺设备、联络通道冰冻法工艺设备。3.1.6 盾构法隧道施工应急电源应符合下列要求:1 配置柴油发电机。施工期间每月应对柴油发电机试启动一次,确保机内柴油能运行2 小时以上,柴油发电机附近必须备足合格消防器材。2 利用前期基坑工序的箱式变电站。应急负荷应小于箱式变电站容量,主要用于隧道照明、隧道辅助施工设备等应急用电。3.1.7 土压平衡盾构、泥水平衡盾构可作为二级用电负荷。根据具体施工地质条件、盾构及盾构施工应急电源配置、当地供电电网质量等因数,应合理选择下列可靠性方案:1 可以申请一路10kV(或10kV 以上主动力电源加一套完整的隧道施工应急备用电源。2
14、若符合下列条件之一,应申请二路10kV(或10kV 以上主动力电源:1不稳定且可能发生土体突变,需要盾构连续掘进的土质环境;2超深(H>35m、超长(L >5km区间隧道施工;3供电电网年平均突发故障3 次以上且故障平均恢复时间3 小时以上。3.1.8 由甲方直接提供的10kV 供电装置,施工方应校验供电容量、供电点位置,应满足地下工程施工临时用电的实际需求。3.2 临时用电组织设计3.2.1 一个基坑工程或一个标段隧道掘进工程,应编制完整的临时用电施工组织设计。完整的临时用电组织设计应包含各分部分项工程施工单位的临时用电方案和用电管理措施。3.2.2 地下工程临时用电施工组织设计
15、应包括下列内容:1 工程概况,应定量介绍施工场地范围,简要分析平面布置情况、工程计划节点、施工设备用电需求。2 安全用电特点,应简要分析工程、设备、人身安全用电特点等。3 针对性安全技术措施。4 电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向。5 负荷计算、校验所配置动力变压器容量。6 分别按10kV 和0.4kV 设计和校验配电系统:1设计选择配电箱;2设计选择电缆;3设计接地装置;4绘制临时用电现场总平面布置图、高压配电装置原理图、低压配电装置原理图、配电系统接地图、接地装置设计图、电缆清册(含规格和长度。7 制定安全用电管理措施。包括编制人、校对人的资格经验证明、电工的资格证
16、书、各分部分项工程施工单位的安全用电及用电设备转接监督等。3.2.3 项目经理部为编制临时用电组织设计的责任主体。3.2.4 临时用电施工组织设计应由有经验的电气工程技术人员组织编制。1 编写人应是具有相关经验的电气专业技术人员。2 校对人应是具有相关经验且工程师职称以上的电气工程技术人员。校对人应对临时用电组织设计的专业技术的正确性负责。3 校核人应为项目总工。校核人应对编写人、校对人专业资格经验能力的真实性负责;应对工程临时用电特点及可靠性需求负责。3.2.5 临时用电施工组织设计应按公司相关规定编制、报批,经企业技术负责人批准后实施。3.2.6 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使
17、用单位共同验收,合格后方可使用。3.3 电工3.3.1 电工必须经过国家现行标准考核合格后,在证照有效期内持证上岗工作。其中:参与高压用电设备操作和线路的拆装维护施工的人员必须持有高压电工证照。本条是根据现行国家标准用电安全导则GB/T13869 的规定,禁止非电工人员从事电工作业。3.3.2 拆装、巡检、维修临时用电设备和线路必须由电工完成,并有专人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。本条根据现行国家标准用电安全导则GB/T13869 的规定,结合施工现场的作业特点,对各类用电人员的用电工作技能、防护技能,以及教育、培训、技术交底等工作作出明确规定。本条中的用电人员是指直接操
18、作用电设备进行施工作业的人员。3.3.3 电工操作人员应掌握安全用电基本知识和所用设备仪表的性能,并符合下列基本要求:1 保护自身操作安全,应穿戴和配备相应劳动防护用品,操作前验电,避免带电操作。2 保护他人安全用电,电气设备和线路应“装得可靠、修得及时、拆得彻底”。应关闭暂时停用设备的电源并上锁。3 保管用电仪器工具,应使验电仪表处于正常合格状态。本条明确规定电工和用电人员在经过教育培训后持证上岗。电气设备是指发电、输电、配电或用电的任何设施或产品。3.4 现场用电负责人3.4.1 现场用电负责人应具备下列资格:1 供电电压为35kV 的地下工程的现场用电负责人,应具备电气专业工程师资质并且
19、同时具有3 年以上大型隧道施工现场用电管理的经验业绩。2 供电电压为10kV 的地下工程的现场用电负责人,应具备下列条件之一:1具有电气专业技师或电气专业助理工程师及以上资质,同时具有1 年以上地下工程施工现场用电操作或管理的经验业绩。2具有5 年以上5 级以上电工资格,并且具有2 年以上地下工程现场用电管理业绩、经验丰富的技术工人。3 分部分项工程施工单位的现场用电负责人的资格可参照3.4.1 的第2 条。本条明确规定了现场用电负责人的资格。3.4.2 用电负责人职责:1 贯彻执行安全用电法规和制度;2 配合业主落实地下工程施工临时用电供电方案;3 参与编制并督促落实临时用电施工组织设计;4
20、 组织临时用电设备在安装使用前的验收工作;5 组织临时用电的安全技术和操作规程的交底工作,6 组织对用电人员安全用电知识和所用设备的性能进行安全教育培训工作;7 组织落实施工过程中的电气线路和设备的安全检查、保养维修等工作,具备发现安全隐患和解决用电安全问题的能力;8 负责对配电间倒闸操作工作程序的审批,落实安全措施和监护工作。9 负责对各分部分项工程施工单位临时用电方案、电气设备转接等安全用电进行全过程监管。10 负责安全用电技术档案管理。本条明确规定了现场用电负责人的工作职责3.5 项目经理部3.5.1 项目经理部应明确用电负责人,负责所辖工程的施工用电管理和组织施工现场临时用电施工组织设
21、计的编制工作。本条明确了项目经理部在进入工地后的安全用电工作内容,包含应当完成的工作。3.5.2 各分部分项工程施工单位应明确现场用电负责人,负责分部分项工程施工范围内的施工用电工作,并受项目经理部的管理和监督。3.5.3 供配电设施投入运行前,项目经理部应建立安全用电管理网络,落实责任人,实施安全技术交底制度和安全检查、验收制度,制定现场临时用电的安全操作规程,组织好交底和实施工作。3.5.4 项目经理部和各分部分项工程施工单位在施工期间必须落实专业电工进行值班和巡查。3.5.5 地下工程临时用电装置必须经临时用电施工组织设计的编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用,不符
22、合要求的电气产品不得用于临时用电装置。3.5.6 对进场人员做好安全用电教育;对电工人员做好安全操作规程的教育和交底。3.5.7 对进场的电气作业人员进行操作证的验证,确保其有效性。3.5.8 对项目经理部和施工单位带进现场的电气设备、电线电缆、开关电器等进行验收,合格后才能投入使用。3.5.9 做好对临时用电工程投入使用前的验收工作。3.5.10 做好电气线路和电气设备的监护、检查、保养、维修、安装等工作。3.5.11 做好接地电阻的测试工作和电气设备的绝缘测试工作。3.6 用电安全技术文档3.6.1 地下工程施工现场临时用电必须建立安全技术档案,具体应包括下列内容:1 施工现场用电组织设计
23、的全部资料;2 用电技术交底资料;3 施工现场用电工程检查验收表(见附表;4 电气设备检验记录;5 接地电阻、绝缘电阻、漏电保护器、漏电动作参数测定记录表;6 定期专项用电安全检查记录表;7 电工巡视(维修工作记录表(见附表。本条规定的7 项安全技术文档:第2 项“用电技术交底资料”由工地现场根据工程的特点和实际情况,结合临时用电施工组织设计的安全措施、有关用电安全操作规程等进行。第3 项“施工现场用电工程检查验收表”是在现场所有的用电工程布置完成后进行验收时填写,验收合格后才能投入使用。第4 项“电气设备检验记录”中电气设备的试、检验凭单和调试记录应由设备生产者提供,或由专业维修者提供。第5
24、 项接地电阻测试每季度一次;绝缘电阻测试每6 个月一次;漏电动作参数测定每月一次;总配电箱漏电保护器的动作测试每2 周一次。第6 项“定期专项用电安全检查表”是施工现场在进行每月1 次专项用电安全检查后填写。第7 项现场电工应每日进行现场检查、巡视和维修,并作相应的记录。3.6.2 临时用电装置定期检查应按分部、分项工程进行,应加强对各分部分项工程施工单位提供的电气箱柜、线缆材料、安装工艺的安全性规范性进行全过程监管。本条规定了定期检查的范围、内容等要求4 临时变电所和箱式变电站4.1 一般规定4.1.1 施工现场供电变压器额定容量应满足各施工阶段中最大临时用电计算负荷的要求。在同一施工现场,
25、不同的施工阶段,同一台变压器所带的用电设备往往是不同的,施工用电组织设计确定供电变压器的容量时要充分考虑工序工艺特性,以满足供电容量的需求。4.1.2 临时用电供配电系统配电回路,必须设置短路保护、过载保护、接地故障保护,接地故障保护必须采用漏电保护。施工现场条件恶劣,施工用电人员安全意识薄弱,专业知识储备参差不齐,这是各个施工现场客观存在的事实,因此在临时用电供配电系统中,必须配备完善的保护措施。需要强调的是,在施工临时用电供配电系统中,针对接地故障必须设置漏电保护,这是多年实践经验的总结,也是施工现场临时用电安全技术规范(JGJ 46的要求,所不同的是上述规范要求设置两级漏电保护,本规程要
26、求在所有配电回路中均设漏电保护。4.1.3 地下工程施工现场设置专用低压变压器供电时,380V 低压系统必须采用TN-S 接地系统。TN 接地系统较TT 接地系统和IT 接地系统的接地故障电流较大,作为过负荷保护和短路保护的过电流保护器可以及时动作兼作接地故障保护的后备保护,即使在施工场地较大、供电线路较长、导线截面积较小的情况下,过电流保护器不能满足自动切断电源的时间要求,也可以由漏电保护器作为专门的接地故障保护,这是TN 系统的优点,同时适合地下施工现场对供电系统安全性的要求。另外TN-C 系统安全水平较低,例如,单相回路切断PEN 线时,设备金属外壳带220V 对地电压,因此,在施工现场
27、必须采用TN-S 系统。4.1.4 高低压电气设备应与所处环境相适应。高低压电气设备与环境相适应,是保证电气设备安全、正常、稳定运行的基础,也是容易被设计人员忽略的因素。其中环境因素包括:海拔高度、温度、湿度、腐蚀、易燃易爆等,在作用电组织设计时应特别注意。4.1.5 配电断路器应有足够的灭弧分断能力,断路器的额定值、整定值应与负载电流相配合,上下级整定值之间应相互配合。低压断路器可靠的灭弧能力,是能保证切断故障电流的基础,整定值的正确配合是实现有选择的切除故障的前提,因此需特别注意。4.1.6 变电所和箱式变电站的每个低压输出回路必须配置漏电保护器,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应与下
28、级漏电保护整定值相匹配,一般可按下式设定:I300mA, T1s。漏电保护用作接地故障保护具有很高的灵敏度,它的应用大大提高了用电的安全水平,但应避免保护的误动作,因此保护部分电气装置的泄漏电流,不应大于其额定动作电流的30%。本条所给数值仅作为参考,实际工程中应根据供电回路实际的泄漏电流的大小进行调整。4.2 临时用电变电所4.2.1 由业主委托建设的35kV 及10kV 临时用电变电所,必须由具有相应资质的单位负责设计、施工。原则上业主单位应提供施工所需的电源,但有些工程,业主会委托施工单位建设施工用电所需的临时用电变电所,在实际操作过程中,必须委托具有相应资质的单位负责设计、施工。4.2
29、.2 施工现场新建变电所必须经竣工验收合格后方可投入使用。这是确保安全的基础。4.2.3 对有人值守的变电所应设置专职的运行管理人员,并应建立相应的管理制度,其中应包括:1 岗位责任制度;2 操作工作票制度;3 安全运行分析制度;4 消防管理制度;5 交接班制度;6 设备维护管理制度;建立完善的管理制度是保证变电所安全运行的基础,多年运行经验证明,变压器和线路都是可靠的供电元件,事故率是很低的,而很多事故往往都是由于管理不善、使用不当或者误操作造成,在加强维护管理、健全必要的规章制度后是可以避免的。如果不着眼于管理、运行、维护水平的提高,只在供配电系统上层层保险,不但造成大量浪费而且事故也终难
30、避免。4.2.4 对临时用电变电所供配电回路进行的切换、停电、检修、维护等操作,必须经施工现场用电负责人批准,按规章制度进行。施工现场用电点分散,用电人员技术素质参差不齐,安全意识薄弱,如果不加强管理,不按规章制度办事,不设专人负责,不行使必要的管理流程,那么必将为事故的发生埋下隐患。4.3 箱式变电站4.3.1 施工现场使用的箱式变电站应符合 GB17467高压/低压预装式变电站的要求。箱式变电站(即预装式变电站必须采用经过型式试验的元件以及合理的设计和外壳来保证安全。对于施工现场使用的箱式变电站,必须采用满足国家标准的产品。重复使用的箱式变电站,强调在使用之前应进行必要的测试,必须满足GB
31、17467高压/低压预装式变电站相关条文的要求。4.3.2 施工现场箱式变电站的安装位置应符合下列要求:1 靠近电源,接近负荷中心;2 交通动输方便,便于线路的引入和引出;3 周围环境灰尘少、潮气少、振动少、无腐蚀介质、无易燃易爆物;4 避开污染源的下风侧和易积水的场所。靠近电源,接近负荷中心,以减少投资和电能损耗,提高供电质量;交通运输方便,便于线路的引入和引出是为了方便设备安装。变电所设备被污染后会降低绝缘性能,威胁安全运行;据调查,在一些污染严重的地区,户外变电所发生过闪络事故;配电所不能被洪水淹没,以保证正常运行。4.3.3 由箱式变电站送至总配电箱的电缆截面积不宜大于双拼 120mm
32、2,长度不宜大于200m、电压损失不宜大于3.5%。本条为经验数据,为满足用电设备对电压损失的要求,变电所供电范围不宜过大,否则势必要增加电缆截面或者根数,经济上不合适。如果施工场地较大,用电设备较分散,可以考虑在场地内布置多台箱式变电站。电压损失的要求是以用电设备接线端子处的电压偏差为指标,一般要求不大于5%,总配电箱到分配电箱的电缆长度根据工况设计,分配电箱到开关箱(或设备配电装置限制在30m,如果这两段电缆在满载的情况下电压损失限制在1%1.5%范围内,则有必要限制箱变配电站至总配电箱的电缆电压降小于3.5%。4.3.4 箱式变电站基础应按厂家要求制作,并应夯实、平整,且高于地面0.6m
33、,底座结构应与箱式变电站相配合。箱式变电站基础高出地面是为了避免场地积水对变压器供电产生影响,同时方便线缆的进出。4.3.5 箱式变电站投运前所有的进出线电缆孔应进行防火封堵,并采取防止小动物进入的措施。施工现场环境复杂,经常会有蛇、鼠等小动物出没,为避免发生小动物进入电气设备内部而引起短路事故,必须封堵箱式变电站的进出线孔。4.3.6 箱式变电站应经竣工验收合格后方可投入使用。这是确保安全的基础。4.3.7 箱式变电站投运后应定期巡视维护,发现缺陷及时调整,其中包括:1 经常检查接地连接,接地螺栓不松动、无锈蚀;2 定期测量接地电阻值,接地电阻应不大于4;3 禁止箱式变电站周围违章堆物,定期
34、清除通风百叶窗附着物;4 定期进行绝缘预防性试验。在施工现场环境恶劣的条件下,对箱式变电站的维护是确保正常运行的基础。特别是对于施工场地用地较紧张的现场,在箱式变电站周围堆物是普遍存在的现象,这不仅不方便对箱式变电站的运行管理,同时也造成一定的安全隐患,因此施工现场应加以注意。4.3.8 箱式变电站停用时间超过3 个月,再投运前应进行全项预防性试验。施工场地条件恶劣,尤其是地下工程,多尘,潮湿的环境使停运电气设备的绝缘迅速下降,因此在停用时间较长时,应进行全部的预防性试验,试验合格后才能投入使用。供配电系统的接地是一个系统性的工程,必须根据供配电系统特点统筹考虑。根据交 流电气装置的接地设计规
35、范GB50065 的要求,在变电站内,不同用途和不同额定电压的 电气装置和设备,除另有规定外,应使用一个总的接地网,接地网的接地电阻应符合其中最 小值的要求。另外,施工过程中,盾构机、顶管机的机头是良好的接地体,应进行充分利用。为保证盾构机、顶管机自带变压器接地的稳定可靠,一般采用 10kV 供电电缆内的接地 线将盾构机或顶管机自带动力变压器低压侧的中性点连接至供电变电所的接地网,因此在订 购盾构机或顶管机的10kV 供电电缆时应特别注意接地线的技术要求。 PE 线严禁装设开关设备是为了保证接地的可靠性。5 接地与防雷5.1 一般规定5.1.1 变电所内不同用途、不同电压的电气设备,应使用一个
36、总接地网。联合 接地的接地电阻应符合交流电气装置的接地设计规范GB50065 要求,一般应 小于 1。盾构机、顶管机的机头可作为重复接地的自然接地体。5.1.2 供电给盾构机、顶管机的 10kV 电缆必须包含一根以上接地线,该接地线 应与盾构机、顶管机动力变压器低压侧中性点可靠连接。5.1.3 施工现场设置变压器的 TN-S 接地系统中,PE 线应由变压器中性接地点 引出;PE 线上严禁装设开关或熔断器、严禁通过工作电流、严禁断线;电器设 备的金属外壳必须与 PE 线可靠连接。5.1.4 施工现场设置变压器的 TN-S 接地系统中,N 线从变压器中性接地点总漏 电保护器出线端引出。N 线可以有
37、电流流过(220V 回路电流。电器设备的金属 外壳严禁与 N 线连接。 图 5.1.4 现场专用变压器供电时 TN-S 保护系统1工作接地;2PE 线重复接地;3 电气设备金属外壳;L1、L2、L3相线;NN 线; PEPE 线;DK总电源隔离开关;RCD总(或低压母线分路漏电保护器。图5.1.4 为说明原理。实际上漏电保护器安装在现场专用变压器低压侧各输出回路5.1.5 当施工现场进线电源采用0.4kV 低压供电时, N 线必须通过总漏电保护器, PE 线必须由电源进线零线重复接地处引出,形成局部TN-S 保护系统。 图5.1.5 采用外部三相四线供电时局部TN-S 接零保护系统PE 线引出
38、示意图1NPE 线重复接地;2PE 线重复接地;L1、L2、L3相线;NN 线;PEPE 线;DK总电源隔离开关;RCD总漏电保护器。5.1.6 N 线通过漏电保护器后与PE 线不得再做电气连接。为了保证漏电保护器的正常工作,N 线和PE 线应避免连接。5.1.7 施工现场临时用电严禁利用大地做相线或N 线。本条符合现行国家标准用电安全导则GB/T 13869 规定。相线是由三相电源(发电机或变压器的三个独立电源端引出的三条电源线(用L1、L2、L3 或A、B、C 表示,又称端线,俗称火线。5.1.8 同级配电P E 线之间的连接应共点直接连接,禁止利用现场其他金属导体串联连接。为了不因某一设
39、备PE 线接触不良或断线而使以下所有设备失去保护,同一级配电的PE 线只能共点直接连接,不能串联接地。5.2 接地装置5.2.1 变电所电气设备的接地应满足交流电气装置的接地设计规范GB50065 的要求。受篇幅的限制,本规程不可能详细地引用所有规范条文,因此在施工现场用电组织设计时,除应满足本规程的要求外,尚应符合现行国家标准的要求。5.2.2 人工接地装置水平敷设宜采用扁钢,垂直敷设宜采用角钢,接地装置导体应符合热稳定与均压的要求,按机械强度要求接地装置的最小尺寸应符合表5.2.2 规定:表5.2.2 施工现场人工接地装置导体最小尺寸 5.2.3 人工接地装置埋入土中的深度不应小于0.8m
40、。人工接地装置埋入土中的深度必须使土壤的干燥和冻结程度不会过分增加接地装置的接地电阻,以免超过所要求的接地电阻值,但埋的过深又增加施工的工作量,对于土壤潮湿又无冻土影响的一般地区,埋至0.8m 以下即可。该处埋深指的是人工接地装置的顶面至土壤或所在地坪的距离。5.2.4 PE 线应选用多股铜质绝缘线,其最小截面应符合表5.2.4 中规定。表5.2.4 PE 线截面与相线截面关系 5.2.5 开关箱与电动机械相连的 PE 线截面不应小于 2.5mm2,手持电动工具的PE 线截面不应小于1.5mm2。5.2.6 接地导线应采用铜接头冷压连接工艺,严禁缠绕或钩挂。这2 条符合现行国家标准系统接地的型
41、式及安全技术要求GB 14050、建筑物电气装置第5 部分:电气设备的选择和安装第54 章:接地装置和保护导体GB 16895.3(即国际电工委员会标准IEC 364554:1980和现行行业标准民用建筑电气设计规范JGJ/T 16 的规定。5.2.7 箱式变电站的四角应埋设人工接地装置,然后连成一体并形成接地网。箱式变电站与接地网应至少有两处可靠的连接。为了保证箱式变电站接地的可靠性,所以采用两点连接。5.2.8 地面上安装的总配电箱应设置重复接地,可在总配电箱基础两侧埋设接地极,然后可靠连接。重复接地,接地电阻应不大于10。重复接地是为了避免PE 线断线,在配电箱绝缘故障时配电箱金属外壳对
42、地带相电压而做的预防措施,它不仅可以有效降低故障设备金属外壳对地电压,而且也可以保证漏电保护的正常动作,因此应予以注意。5.2.9 隧道施工过程中,可以用有接地预埋件的管片作为重复接地体。5.3 保护接地5.3.1 施工现场下列电气设备不带电的外露可导电部分应与PE 线可靠连接:1 电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳;2 电气设备传动装置的金属部件;3 配电箱与控制柜的金属框架;4 配电装置的金属箱体、框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门;5 电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机的底座和轨道;本条符合现行国家标准系统接地的型式及安全技术要求GB 14050 及电气装置安
43、装工程接地装置施工及验收规范GB 50169 关于电气设备接零保护的规定。5.3.2 施工现场下列机械设备应进行保护接地:1大功率电台、超高压输电线附近作业的起重机吊钩;2安装电气设备的盾构机台车和顶管机台车。本条是为了防止机械设备上感应电位或者绝缘损坏而造成设备带电对现场施工人员造成伤害而规定的,在以往的工程中曾有类似事故发生,应特别引起注意。5.4 防雷接地5.4.1 施工现场和临时生活区中高度在20m 及以上的井字架、脚手架、正在施工的起重机、机具等设施,均应装设防雷接地。按照现行国家标准建筑物防雷设计规范GB 50057 和塔式起重机安全规程GB 5144,结合施工现场机械设备高度,确
44、定施工现场防直击雷装置的设置和要求。5.4.2 施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30。本条按照现行国家标准建筑物防雷设计规范GB 50057 防雷冲击接地电阻值的一般要求确定。5.4.3 做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE 线必须同时进行重复接地。同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合接地电阻最小值的要求。本条符合现行国家标准建筑物防雷设计规范GB 50057 规定的原则,其中综合接地电阻值满足现行国家标准塔式起重机安全规程GB 5144 关于起重机接地电阻不大于4的要求。6 配电箱柜及开关箱6.1 配电箱柜及开关箱的设置6.1.1
45、现场低压系统应实行三级配电:箱式变电站、总配电箱、分配电箱。6.1.2 配电箱柜及开关箱的漏电开关应具有短路保护、过载保护、漏电保护功能。 6.1.3 现场三级配电应呈树状结构:同一级的配电箱不宜设置为链状结构。6.1.4 箱式变电站、总配电箱、分配电箱的每一输出回路的容量应与该回路实际负载容量相适应、相配合。6.1.5 总配电箱应设在用电负荷相对集中区域,总配电箱与分配电箱的距离不宜超过80m,配电箱与开关箱或施工设备的距离不得超过30m,开关箱与其固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。6.1.6 每台小容量设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2 台及2 台以上用电设备(含
46、插座。6.1.7 动力开关箱与照明开关箱必须分设,当由同一分配电箱配电时,动力和照明应分路配电。6.1.8 配电箱的材料、安装结构、防护等级应符合JGJ46 的各项规定。6.2 使用维护6.2.1 箱式变电站低压装置、总配电箱、分配电箱、开关箱使用操作维修人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定:1 使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转;2 保管和维护所用设备,发现问题及时报告;3 暂时停用设备的开关箱必须分断隔离开关,并应关门上锁;4 移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。6.2.2 电工
47、对配电装置维修维护、定期检查时必须将其上一级相应的电源隔离分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。6.2.3 箱式变电站、总配电箱、分配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作:送电操作顺序为箱式变电站、总配电箱、分配电箱、开关箱;停电操作顺序为开关箱、分配电箱、总配电箱、箱式变电站;但出现故障紧急情况例外。6.2.4 箱式变电站、总配电箱、分配电箱、开关箱应定期检查、维修保养,检查维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具、并应做检查、维修工作记录。6.2.5 分配电箱内漏电开关每天在使用前应按试验按钮试跳一次,测试结果正常才能继续使
48、用。7 配电线路7.1 一般规定7.1.1 地下工程施工现场应采取铜质电缆作为配电线路。7.1.2 从进户环网柜或变电所接入现场的10kV 高压铜质电缆,电缆中必须包含全部工作芯线和保护导体。7.1.3 现场0.4kV 低压电缆必须采用五芯铜质电缆。五芯铜质电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作中性导体(N、绿/黄色芯线必须用作保护导体(PE,严禁混用。7.1.4 电缆导线截面的选择应符合下列要求:1 电缆中保护导体(PE线总截面不小于相线截面的50%,0.4kV 电缆中性导体(N线截面不小于相线截面的50%,单相线路的中性导体截面与相线截面相同。2 通过电缆导线的计算负
49、荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量。10kV 高压电缆导线允许载流量可参考附录1 中的表1、表2;0.4kV 低压电缆导线允许载流量可参考附录1 中的表3。3 线路总压降不大于其额定电压的5%。7.1.5 电缆线路应采用埋地、电缆沟或架空敷设,严禁沿地面明敷,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。7.1.6 电缆的类型应根据电压等级、敷设方式、环境条件选择。7.2 地面电缆线路7.2.1 工地之间位于工地围墙外部的动力电缆宜直埋或架空敷设,直埋或架空敷设的技术要求参照JGJ 46。7.2.2 从10kV 环网柜或现场变电所到施工现场内部地面箱变的10kV 高压电缆,或从箱变到
50、配电柜的0.4kV 低压电缆可采用沿工地围墙内侧架空敷设,或采用专用电缆沟敷设。7.2.3 沿工地围墙内侧架空敷设的电缆应采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘扎带,固定点间距宜符合图7.2.3 的规定,保证电缆能承受自重所带来的荷载。 图7.2.3 沿工地围墙内侧架空敷设电缆 7.2.4 工地围墙内架空敷设电缆进入电缆沟距地面1m 以下应按图7.2.4 采取电缆防机械损伤措施。图7.2.4-1 结构保护电缆方法图7.2.4-2 钢护套保护电缆方法7.2.5 专用电缆沟的结构应按图7.2.5 制作。图7.2.5 电缆沟结构如果沿围墙墙壁平行线2m 范围内无道路或无传动机械影响,敷设时电缆最大弧垂距
51、地不得小于0.8m。否则敷设时电缆最大弧垂距地不得小于2.0m。10kV 高压电缆应布置在最上部,电缆起始、转弯、终点必须悬挂“有电危险”等警示标识,而在直线段每隔3050m 悬挂标识。 图 7.2.7 落地电缆塑料支架 7.2.6 在混凝土路面上,从总配电箱到分配电箱的分支电缆可按图 7.2.6 制作 的电缆槽内敷设。图 7.2.6 电缆沟槽7.2.7 接到大型移动用电设备的电缆不得有接头,应架设在落地电缆塑料支架 上,每 3m 宜设置 1 个落地电缆塑料支架。7.3 隧道电缆线路7.3.1 地面电缆宜经沉井或围护结构预埋穿墙管进入隧道。7.3.2 竖井内垂直敷设的电缆绑扎点之间的距离应小于
52、 6m 。竖井内水平敷设的预埋穿墙管径应是穿越电缆外径的 1.5 倍以上。穿墙管两端口应倒角去除毛 刺。过穿墙管后的电缆必须绑扎牢固。沟槽内电缆不得有接头,电缆槽内应按图要求敷设阻燃盖板。电缆沟沟壁、盖板及其材质构成,应满足承受荷载和适合环境的要求。沟盖 板应能承受运输车辆的作用力,单块重量不宜超过 50kg 。沟内应具有自然排水功 能。高低压电缆共沟,应加隔离装置。电缆绑扎点之间的距离应小于3m。7.3.3 隧道内电缆敷设位置应根据隧道直径、掘进机类型、掘进机10kV 进线位置、电缆电压等级、电缆功能作用等因素定位。电缆的敷设位置应按附录2 的规定定位。严禁将隧道内电缆直接敷设在进出泥管、水
53、管、走道板上。7.3.4 隧道内电缆支架应无快口毛刺,与电缆接触面应由绝缘材料保护。电缆支架间距应与管片宽度对应,电缆由绝缘扎带绑扎牢固。7.3.5 盾构台车电缆“8”字盘放围栏的长度和宽度,电缆弯曲的曲率半径宜按大于15 倍电缆外径进行设置。存放在盾构台车“8”字盘放围栏的电缆严禁有电缆接头,防止接头排放时受力。 7.3.6 顶管电缆盘小车长度和宽度要求参见图7.3.6。顶管电缆盘小车位于最新完成的管节,每完成一次转接后应固定顶管电缆盘小车。顶管电缆盘的电缆出线应经导向轮放到电缆支架上。顶管电缆盘小车围护高度应能防止出土运输车等机械损伤。 图7.3.6-1 顶管电缆盘小车结构示意图 图7.3
54、.6-2 顶管电缆盘走向示意图7.4 隧道架空线路7.4.1 隧道架空线路仅用作隧道照明配电线路。7.4.2 隧道内临时照明架空线必须采用绝缘铜芯导线。7.4.3 隧道内临时照明架空线应架设绑扎在专用角钢支架的绝缘瓷瓶上。 7.4.4 架空线路相序从上至下方向依次为L1、L2、L3、N、PE 排列。7.4.5 靠近管片的导线至管片的间距不小于0.1m。8 基坑施工8.1 一般规定8.1.1 基坑施工现场用电布置图应反映现场用电范围和距离、应表明箱式变电站、总配电箱、分配电箱的位置和电缆走向。箱式变电站、总配电箱、分配电箱的位置应满足基坑围护、桩基和基坑加固、基坑开挖和结构各施工阶段的用电需要。8.1.2 大面积基坑施工或翻交施工应分阶段表达箱式变电站、总配电箱、分配电箱的位置和电缆走向。8.1.3 箱式变电站、总配电箱、分配电箱的位置和电缆截面选择、电缆长度应符合6.1.5 和7.1.4 规定。8.1.4 如果基坑各施工阶段由施工单位提供配电设备,施工企业用电负责人应对施工单位提供的配电设备逐一检查确认合格后方可安装。8.1.5 基坑各施工阶段或者翻交施工如果调整安装现场配电布置,必须验收后方可使用。8.2 地下连续墙施工8.2.1 钢筋笼制作场地宜靠近低压供
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