双向四车道小净距隧道临时用电施工组织设计

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双向四车道小净距隧道临时用电施工组织设计

该工程隧道为双向四车道小净距隧道,两洞之间净距为7~10m,其中左洞平曲线半径为4800m,右洞平曲线半径为5000m,长约2320m。为双向四车道的连拱隧道。

隧道工程包括隧道主体、排水、电力、通讯、照明、消防以及运营管理等内容的设计。

隧道开挖采用钻爆法,支护按照新奥法进行柔性支护,主要采用锚、喷、网联合支护,以及超前支护等措施。出渣采用无轨运输出渣大体积混凝土施工方案设计及实施细则,衬砌混凝土采用商品混凝土。

次干路市政道路路设隧道从进出口两头掘进,环岛西路南段设隧道从入口处独头掘进。

3、《建筑施工安全手册》(中国建筑工业出版社)

5、《建筑施工安全手册》

第三章箱式变配电室设置及变压器容量验算

一.高压进线电源和箱式变配电室的提供及安装位置选择:

2、型箱式变电站设置位置选择:

根据现场实地勘测,SD1#隧道箱式变电站设置在隧道进口端左侧100m处;SD2#隧道进口区设置在隧道进口端右侧50m处;SD2#隧道出口区设置在隧道进口端右侧50m处。

设置依据为:一是该位置场地较为宽阔,便于进线电源的引入和箱式变电站的安装施工及维护管理;二是该位置紧靠施工现场,便于一、二级配电箱的设置和各支干线电缆的敷设;三是周边大型用电施工机械(如:电动空压机、通风机、搅拌机、混凝土输送泵等)较为集中,便于采用放射式和树干式相结合的配电方式,对负荷比较大的配电点或单机用电设备实行单回路直配,尽可能实现配电线路长度均衡和减小导线截面,从而提高配电质量,达到配电线路走向清晰,便于检查、维护,节约投资。

二.计算现场用电容量应用公式:采用需要系数法

1、单台设备的负荷计算:

⑵对电焊机负荷,需将其在某一暂载率下的铭牌额定容量统一换算到一个标准暂载率下的功率。即换算到ε100=100%的功率,则电焊机的设备功率为:

⑶对于起重用电机,需将其在某一暂载率下的铭牌额定功率统一换算到一个标准暂载率下的功率。即换算到ε25=25%时功率,则:

2、施工用电设备组的负荷计算:

有功计算负荷:Pc=Kx∑Psi

视在计算负荷:Sc=

计算电流:Ic=Sc/Un

3、多个用电设备组的负荷计算:

有功计算负荷:Pzc=K∑

无功计算负荷:Qzc=K∑

视在计算负荷:Szc=

计算电流:Izc=Szc/Un

三、施工现场用电容量计算及变压器容量验算:

(一)1#箱变(800kvA)用电容量:

1、其具体用电负荷统计详见附表2

附表2:1#箱变用电设备表

电动空压机LUD300D

2、依据表1、2进行现场各用电设备组负荷计算:

则:∑Pc1=Kx×4Ps=0.75×132×4=528(kw);

则:∑Pc2=Kx×2Ps=0.7×24.75×2=34.65(kw);

则:∑Pc2=Kx×2Ps=0.7×7.5=5.25(kw);

则:∑Pc4=Kx×2Ps=0.75×2×11=16.5(kw);

则:∑Pc5=Kx×4Ps=0.75×5.5×4=16.5(kw);

则:∑Pc6=Kx×4Ps=0.75×7.5×4=22.5(kw);

则:∑Pc7=Kx×Ps=0.5×11.5=5.75(kw);

则:∑Pc8=Kx×2Ps=0.5×4=2(kw);

则:∑Pc9=Kx×2Ps=0.5×3=1.5(kw);

则:∑Pc10=Kx×2Ps=0.5×5.5=2.75(kw);

则:∑Pc11=Kx×2Ps=0.5×3×2=3(kw);

则:∑Pc12=Kx×6Ps=0.5×2×6=6(kw);

∑Pc13=Kx×6Pc17=0.35×6×6.51=13.67(kw);

3、1#箱变总负荷计算:取总负荷同时系数K∑=0.8

=0.8(528+34.65+5.25+16.5+16.5+22.5+5.75+2+1.5+2.75+3+6+13.67)

=0.8*658.07=526.456(kw);

Qzc=K∑×=0.8(464.64+35.38+5.36+14.25+14.25+19.8+7.65+2.66+2+3.678+3.99+7.89+23.68)

=0.8*605.86=484.686(kvar);

Szc===715.595(kvA)

Izc=Szc/Un=715.595/(1.73×0.38)=1087.23(A)

4、1#箱变容量验算:根据甲方现场提供1#变压器容量ST=800(kvA)与现场计算负荷总容量Szc=569.65(kvA)比较,ST>Szc,则变压器可满足施工用电需要。

(二)2#箱变(630kvA)用电容量

1、其具体用电负荷统计详见附表3:

附表3:2#箱变用电设备表

电动空压机LUD300D

2、依据表1、3进行现场各用电设备组负荷计算:

则:∑Pc1=Kx×2Ps=0.75×132×2=198(kw);

则:∑Pc2=Kx×Ps=0.75×90=67.5(kw);

则:∑Pc3=Kx×Ps=0.75×55*2=82.5(kw);

则:∑Pc4=Kx×Ps=1×28.5=28.5(kw);

则:∑Pc5=Kx×Ps=0.8×178=142.4(kw);

3、2#箱变总负荷计算:取总负荷同时系数K∑=0.8

=0.8(198+82.5+28.5+142.4)=0.8*518.9=415.12(kw);

Qzc=K∑×=0.8(174.24+59.4+72.6)=0.8*306.24=244.992(kvar);

Szc===482.023(kvA)

Izc=Szc/Un=482.023/(1.73×0.38)=733.226(A)

4、2#箱变容量验算:根据甲方现场提供1#变压器容量ST=630(kvA)与现场计算负荷总容量Szc=482.023(kvA)比较,ST>Szc,则变压器可满足施工用电需要。

第四章配电系统设置和电缆线截面选择

一.施工现场配电系统设置

总则:采用TN—S接零保护系统;三相五线制供电;三级配电;逐级漏电保护;开关箱必须实行“一机一闸一箱一保护”。

业主现场提供箱式变电设施外观为整体结构,内部分隔为高压室、变压器室、低压室,低压室内设置设置低压出线柜,800KVA变压器装有四路低压出线开关:DZ20Y630A自动断路器二路、DZ20Y500A自动断路器二路;630KVA变压器装有四路低压出线开关:DZ20Y500A自动断路器二路、DZ20Y350A自动断路器二路。

电源变压器中性点接地已由业主指定专业施工队伍施工安装,PE接线端子已引致低压出线柜。引接电源采用YJV五芯电缆由出线柜自动断路器至施工现场总配电箱(A级总配电箱)总隔离开关,再由总配电箱各分路分配给各分配电箱(B级分配电箱),用电设备开关箱(C级开关箱)由B级分配电箱中各分路接引电源。配电系统电压表、电流表、计量电度表均已在变电室内设置,各总配电箱中不再设置。根据现场情况总配电箱出线采用放射式和树干式相结合的配电方式,对负荷比较大的电动空压机、砼输送泵等采用单独回路配电,对负荷较远且较小的用电设备电源可采用树干式配电方式。具体供配电系统为:

如图1临电系统方框示意图所示:

(一)负荷分配和支、干线电流计算及电缆截面选择:

空压机∶Pc1=132×0.75=99(kw);

Sc1==131.875(kvA);

Ik1=131.875/1.732×0.38=200.37(A)

◎选择空压机电源电缆截面,查表:当选择3×185+2×95BLVV电缆时,其长期连续负荷允许载流量Iy=355(A),Iy>Ik1,Lk1(15M)电缆截面选择满足安全用电要求。

∑PB1=0.9×99×2=178.2(kw);

∑QB1=0.9×87.12×2=156.816(kvar);

SB1==237.374(kvA);

IB3=SB1/Un=237.374/×0.38=361.0(A)

则:∑Pc1=Kx×4Ps=0.75×5.5×4=16.5(kw);

则:∑Pc2=Kx×4Ps=0.75×7.5×4=22.5(kw);

则:∑Pc3=Kx×2Ps=0.75×2×11=16.5(kw);

∑Pc4=Kx×6Pc17=0.35×2×6.51=4.557(kw);

∑PB2=0.9×(16.5+22.5+16.5+6.51)=0.9*62.01=55.809(kw);

∑QB2=0.9×(14.52+19.8+14.52+7.893)=0.9*56.893=51.06(kvar);

SB2==75.642(kvA);

IB2=SB2/Un=75.642/×0.38=114.89(A)

则:∑Pc1=Kx×2Ps=0.7×24.75×2=34.65(kw);

则:∑Pc2=Kx×6Ps=0.5×2×6=6(kw);

∑PB3=0.9×(34.56+6)=0.9*40.56=36.504(kw);

∑QB3=0.9×(35.38+7.98)=0.9*43.36=39.024(kvar);

SB3==53.436(kvA);

IB3=SB3/Un=53.436/×0.38=81.20(A)

∑PA1=0.8×(178.2+55.809+36.504)=0.8*270.513=216.41(kw);

∑QA1=0.8×(156.816+51.06+39.024)=0.8*246.9=197.52(kvar);

SA1==293.0(kvA);

IA1=SA1/Un=293.0/×0.38=445.16(A)

空压机∶Pc1=132×0.75=99(kw);

Sc1==131.875(kvA);

Ik1=131.875/1.732×0.38=200.37(A)

◎选择空压机电源电缆截面,查表:当选择3×185+2×95BLVV电缆时,其长期连续负荷允许载流量Iy=355(A),Iy>Ik1,Lk1(15M)电缆截面选择满足安全用电要求。

∑PB4=0.9×99×2=178.2(kw);

∑QB4=0.9×87.12×2=156.816(kvar);

SB4==237.374(kvA);

IB4=SB4/Un=237.374/×0.38=361.0(A)

则:∑Pc7=Kx×Ps=0.5×11.5=5.75(kw);

则:∑Pc8=Kx×2Ps=0.5×4=2(kw);

则:∑Pc9=Kx×2Ps=0.5×3=1.5(kw);

则:∑Pc10=Kx×2Ps=0.5×5.5=2.75(kw);

∑Pc4=Kx×6Pc17=0.35×4×6.51=9.114(kw);

∑PB5=0.9×(5.75+2+1.5+2.75+6.51)=0.9*18.51=16.659(kw);

∑QB5=0.9×(7.65+2.66+2+3.658+15.785)=0.9*31.753=27.578(kvar);

SB5==32.219(kvA);

IB5=SB5/Un=32.219/×0.38=48.951(A)

∑PA2=0.8×(178.2+16.659)=0.8*194.859=155.887(kw);

∑QA2=0.8×(156.816+27.578)=0.8*184.394=147.515(kvar);

TCECS 631-2019 预制混凝土构件质量检验标准.pdfSA2==214.619(kvA);

IA2=SA2/Un=214.619/×0.38=326.08(A)

空压机∶Pc1=132×0.75=99(kw);

电网检修工程预算编制与计算规定(2015年版)使用指南 Sc1==131.875(kvA);

Ik1=131.875/1.732×0.38=200.37(A)

◎选择空压机电源电缆截面,查表:当选择3×185+2×95BLVV电缆时,其长期连续负荷允许载流量Iy=355(A),Iy>Ik1,Lk1(15M)电缆截面选择满足安全用电要求。

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