东方铭居A座楼临电施工组织设计

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东方铭居A座楼临电施工组织设计

4、河北省建筑施工安全检查标准实施细则

5、甲方提供的现场电源资料

6、现场临时用电设备负荷和配置资料。

1、本工程为东方铭居A座住宅楼工程,位于邢台市清河县太行路东侧,工程为剪力墙结构,筏板基础,地下一层,地上十八层,建筑面积13175m2,建筑物总高度62.80m。本工程一至三层为商业楼,四层及以上为住宅,共有两个单元,均为一梯四户,户型有三室二厅、二室二厅。垂直运输共设四部电梯、两个钢筋混凝土步行梯。工程建设责任主体单位为:石家庄诚正房地产开发有限公司。合同承包内容包括土建、给排水、采暖、电气、弱电、消防、预留预埋、通风等。

甲方提供全套图纸碧桂园型钢悬挑卸料平台施工方案(20P).doc,甲方提供用电负荷为350KVA。

施工现场设备用电统计表

三、现场勘测及初步设计

(1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。

(3)根据施工现场用电设备布置情况,总线采用电缆线埋地敷设,干线采用电缆线埋地敷设,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。

Kx=0.45,Cosφ=0.48,tgφ=1.83

Pjs=Kx×Pe=0.45×105=47.25kW

Kx=0.7,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

Pjs=Kx×Pe=0.7×4=2.8kW

Kx=0.7,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

Pjs=Kx×Pe=0.7×3=2.1kW

Kx=0.7,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

Pjs=Kx×Pe=0.7×4=2.8kW

Kx=0.7,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

Pjs=Kx×Pe=0.7×12=8.4kW

Kx=0.7,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

Pjs=Kx×Pe=0.7×6=4.2kW

Kx=0.45,Cosφ=0.47,tgφ=1.88

Pjs=Kx×Pe=0.45×84=37.8kW

Kx=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

Pjs=Kx×Pe=0.3×10=3kW

Kx=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

Pjs=Kx×Pe=0.3×9=2.7kW

Kx=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

Pjs=Kx×Pe=0.3×1.92=0.58kW

Kx=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

Pjs=Kx×Pe=0.3×60=18kW

Kx=0.7,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

Pjs=Kx×Pe=0.7×30=21kW

Kx=1,Cosφ=0.9,tgφ=1.48

Pjs=Kx×Pe=1×30=30kW

Kx=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

Pjs=Kx×Pe=0.3×75=22.5kW

(15)混凝土输送泵组

Kx=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

Pjs=Kx×Pe=0.3×60=18kW

(16)总的计算负荷计算,干线同期系数取Kx=0.8

Pjs=Kx×ΣPjs=0.8×(47.25+2.8+2.1+2.8+8.4+4.2+37.8+3+2.7+

0.58+18+21+30+22.5+18)=176.8kW

Qjs=Kx×ΣQjs=0.8×(86.47+2.86+2.14+2.86+8.57+4.28+71.06

+3.06+2.75+0.59+18.36+21.42+44.4+22.95+18.36)=248.1kVA

Sjs=(Pjs2+Qjs2)1/2=(176.82+248.12)1/2=304.65kVA

因此甲方提供的350kVA总负荷能够满足施工需求。

Ijs=Sjs/(1.732×Ue)=304.65/(1.732×0.38)=462.88A

1)电焊机开关箱至电焊机导线截面及开关箱内电气设备选择

Kx=0.45,Cosφ=0.48

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.45×21/(1.732×0.38×0.48)=29.91A

S=Kx×Σ(PL)/C△U=0.45×63/(77×5)=12.08mm2

选择VV3×10+2×6

(2)钢筋切断机开关箱至钢筋切断机导线截面及开关箱内电气设备选择

Kx=0.7,Cosφ=0.7

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.7×4/(1.732×0.38×0.7)=6.08A

S=Kx×Σ(PL)/C△U=0.7×12/(77×5)=12.08mm2

选择VV3×10+2×6

(3)钢筋弯曲机开关箱至钢筋弯曲机导线截面及开关箱内电气设备选择

Kx=0.7,Cosφ=0.7

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.7×3/(1.732×0.38×0.7)=4.56A

S=Kx×Σ(PL)/C△U=0.7×9/(77×5)=12.08mm2

选择VV3×10+2×6

(4)钢筋调直机开关箱至钢筋调直机导线截面及开关箱内电气设备选择

Kx=0.7,Cosφ=0.7

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.7×4/(1.732×0.38×0.7)=6.08A

S=Kx×Σ(PL)/C△U=0.7×12/(77×5)=12.08mm2

选择VV3×10+2×6

(5)振捣棒开关箱至振捣棒导线截面及开关箱内电气设备选择

Kx=0.7,Cosφ=0.7

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.7×1.5/(1.732×0.38×0.7)=2.28A

S=Kx×Σ(PL)/C△U=0.7×4.5/(77×5)=12.08mm2

选择VV3×10+2×6

(6)平板振动器开关箱至平板振动器导线截面及开关箱内电气设备选择

Kx=0.7,Cosφ=0.7

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.7×1.5/(1.732×0.38×0.7)=2.28A

S=Kx×Σ(PL)/C△U=0.7×4.5/(77×5)=12.08mm2

选择VV3×10+2×6

(7)电渣焊机开关箱至电渣焊机导线截面及开关箱内电气设备选择

Kx=0.45,Cosφ=0.47

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.45×21/(1.732×0.38×0.47)=30.55A

S=Kx×Σ(PL)/C△U=0.45×63/(77×5)=12.08mm2

选择VV3×10+2×6

(8)电锯开关箱至电锯导线截面及开关箱内电气设备选择

Kx=0.3,Cosφ=0.7

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.3×5/(1.732×0.38×0.7)=3.26A

S=Kx×Σ(PL)/C△U=0.3×15/(77×5)=12.08mm2

选择VV3×10+2×6

(9)木工圆锯开关箱至木工圆锯导线截面及开关箱内电气设备选择

Kx=0.3,Cosφ=0.7

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.3×3/(1.732×0.38×0.7)=1.95A

S=Kx×Σ(PL)/C△U=0.3×9/(77×5)=12.08mm2

选择VV3×10+2×6

(10)手电锯开关箱至手电锯导线截面及开关箱内电气设备选择

Kx=0.3,Cosφ=0.7

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.3×0.48/(1.732×0.38×0.7)=0.31A

S=Kx×Σ(PL)/C△U=0.3×1.44/(77×5)=12.08mm2

选择VV3×10+2×6

(11)高压水泵开关箱至高压水泵导线截面及开关箱内电气设备选择

Kx=0.3,Cosφ=0.7

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.3×30/(1.732×0.38×0.7)=19.53A

S=Kx×Σ(PL)/C△U=0.3×90/(77×5)=12.08mm2

选择VV3×10+2×6

(12)潜水泵开关箱至潜水泵导线截面及开关箱内电气设备选择

Kx=0.7,Cosφ=0.7

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.7×10/(1.732×0.38×0.7)=15.19A

S=Kx×Σ(PL)/C△U=0.7×30/(77×5)=12.08mm2

选择VV3×10+2×6

(13)临电开关箱至临电导线截面及开关箱内电气设备选择

Kx=1,Cosφ=0.9

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×30/(1.732×0.38×0.9)=50.65A

S=Kx×Σ(PL)/C△U=1×90/(77×5)=12.08mm2

选择VV3×16+2×10

(14)塔式起重机开关箱至塔式起重机导线截面及开关箱内电气设备选择

Kx=0.3,Cosφ=0.7

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.3×75/(1.732×0.38×0.7)=48.84A

S=Kx×Σ(PL)/C△U=0.3×225/(77×5)=12.08mm2

选择VV3×16+2×10

(15)混凝土输送泵开关箱至混凝土输送泵导线截面及开关箱内电气设备选择

Kx=0.3,Cosφ=0.7

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.3×60/(1.732×0.38×0.7)=39.07A

S=Kx×Σ(PL)/C△U=0.3×180/(77×5)=12.08mm2

选择VV3×10+2×6

(24)分1进线及进线开关的选择

Kx=0.7,Cosφ=0.5

Ijs=Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.7×150/(1.732×0.38×0.5)=319.07A

S=Kx×Σ(PL)/C△U=0.7×225/(77×5)=0.41mm2

选择VV3×240+2×120

(25)分2进线及进线开关的选择

Kx=0.7,Cosφ=0.5

Ijs=Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.7×149/(1.732×0.38×0.5)=316.94A

S=Kx×Σ(PL)/C△U=0.7×129/(77×5)=0.23mm2

选择VV3×240+2×120iii)选择电气设备

(26)分3进线及进线开关的选择

Kx=0.7,Cosφ=0.5

Ijs=Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.7×111/(1.732×0.38×0.5)=236.11A

S=Kx×Σ(PL)/C△U=0.7×72/(77×5)=0.13mm2

选择VV3×185+2×95

(27)分4进线及进线开关的选择

Kx=0.7,Cosφ=0.5

Ijs=Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.7×146.92/(1.732×0.38×0.5)=312.52A

S=Kx×Σ(PL)/C△U=0.7×115.44/(77×5)=0.21mm2

选择VV3×240+2×120

(28)分5进线及进线开关的选择

Kx=0.7,Cosφ=0.5

Ijs=Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.7×98.5/(1.732×0.38×0.5)=209.52A

S=Kx×Σ(PL)/C△U=0.7×175.5/(77×5)=0.32mm2

选择VV3×150+2×70

(29)分6进线及进线开关的选择

Kx=0.6,Cosφ=0.7

Ijs=Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.6×120/(1.732×0.38×0.7)=156.28A

S=Kx×Σ(PL)/C△U=0.6×180/(77×5)=0.28mm2

选择VV3×95+2×50

(30)干1导线截面及出线开关的选择

Kx=0.6,Cosφ=0.85

Ijs=Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.6×398/(1.732×0.38×0.85)=426.85A

S=Kx×Σ(PL)/C△U=0.6×3890/(77×5)=6.06mm2

选择VV3×300+2×150

(31)干2导线截面及出线开关的选择

Kx=0.6,Cosφ=0.85

Ijs=Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.6×378/(1.732×0.38×0.85)=405.4A

S=Kx×Σ(PL)/C△U=0.6×3780/(77×5)=5.89mm2

选择VV3×300+2×150

安全用电技术措施包括两个方向的内容:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。安全用电措施应包括下列内容:

(一) 安全用电技术措施

本工程供电系统的施工现场所有金属机壳外露的电气设备都必须设置保护接地,且按规定保护接地电阻不大于4Ω。

(1)施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。

(2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

(3)漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

本工程对下列特殊场所应使用安全电压照明器。

(1) 隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所的照明,电源电压应不大于36V。

(2)在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

(3)在特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

5. 电气设备的设置应符合下列要求

(1)配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。

(2)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。

(3)开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。

(4)总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。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。

(5)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

(6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6~1.5m。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。

(7)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

(1)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接。

(2)配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。

(3)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。

(4)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面。各种仪表之间的连接线应使用截面不小于2.5mm2的绝缘铜芯导线。导线接头不得松动,不得有外露带电部分。

(5)各种箱体的金属构架、金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应经过接线端子板连接。

(6)配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修。

(7)导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘卷压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。

(1)在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低压线路下方,不得搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其它杂物。

(2)施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电线路的电压为1kV以下时,其最小安全操作距离为4m;当外电架空线路的电压为1~10kV时,其最小安全操作距离为6m;当外电架空线路的电压为35~110kV,其最小安全操作距离为8m。上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10kV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。

(3)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要不得求:外电线路电压为1kV以下时,最小垂直距离为6m;外电线路电压为1~35kV时,最小垂直距离为7m。

(4)对于达不到最小安全距离时,施工现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。

(5)对于既不能达到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场,施工单位必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,否则不得施工。

土建总包与专业公司施工场地交接验收制度,pdf.pdf8. 电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求:

(1)施工现场内临时用电的施工和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应,初级电工不允许进行中、高级电工的作业。

(2)各类用电人员应做到:

1)掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;

2)使用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是否完好。严禁设备带“病”运转;

3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;

4)负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决;

5)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

CJT524-2018 加臭剂浓度监测仪9. 电气设备的使用与维护

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