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某30层住宅工程临时用电施工组织设计电动机合计功率:ΣP1=502.2kW
电焊机合计功率:ΣP2=444kVA
H大施工组织设计(施工用)(34P).doc2.1.用电负荷计算:
公式:S=K1×K2(K3×ΣP1÷cosφ+K4×ΣP2)
备用系数K1=1.05(下同),照明系数K2=1.1(下同),
电动机需要系数K3=0.5,cosφ=0.78,电焊机需要系数K4=0.4~0.5,
②照明系数K2的意义是:施工现场室内、外照明容量的统计不易准确。故估算为动力负荷的10%,本例考虑晚上加班期间不使用全部机械,计算总用电量时暂不考虑。
③电动机和电焊机的需要系数K3、K4取值见下表。
S=K1×K2(K3×ΣP1÷cosφ+K4×ΣP2)
=1.1×1.0×(0.5×502.2÷0.78+0.4×444)
=1.1×1.0×(251.1+177.6)
Ij=Pj÷(1.732xUxCosφ)
=471.6÷(1.732×0.38×0.78)
施工现场配电室选用1000A的总开关,业主提供一台400kVA的变压要基本能满足施工用电的要求。
本工程现场配电室设在同集路和1号路交叉点的位置,电源引入线由业主提供2根VV—3*120+2*70mm2的电缆线并联,埋地引入。
附:电缆线选择校核:按允许电压降校核:
△U%=[(∑PjxL)÷(CxS)](%)
(∑PjxL)——功率矩(KW.m)
L——导线长度(平面图测量。m)
C——系数(三相四线供电,导线为铝线时C=50)
S——导线截面(mm2)
△U%=[(∑PjxL)÷(CxS)](%)
=(471.6x20)÷(77x120x2)
3.分配电箱、导线选择
3.1基础及主体施工配电框图:
3.2.1、1#分配电箱(钢筋作业场1,3#楼A、B、C单元楼层施工用电,3#楼A、B单元施工电梯用电)
需要系数K3=0.5K4=0.4
∑P1=123.2kW∑P2=222kVA
③、按计算电流选择电缆(考虑夜晚加班时不使用全部施工机械,照明系数暂不考虑):
Pj=K1xK2(K3x∑P1)=1.05x1.0x(0.5x123.2)=64.7KW
Sj=K1xK2(K4x∑P2)=1.05x1.0(0.4x222)=93.2KW
Ij=Pj÷(1.732xUxCosφ)+Sj÷(1.732xU)
=64.7÷(1.732x0.38x0.78)+93.2÷(1.732x0.38)
=126+141.7=267.7A
选择VV—3*120+2x70(允许载流量267A)
∑Pj=123.2+93.2=216.4KW
△U%=[(∑PjxL)÷(CxS)](%)
=[(216.4x210)÷(77x120)]=4.92(%)
△U%〈ε(ε—负荷允许压降,一般取5%)
至1#分配电箱所选电缆截面符合压降要求。埋地敷设引至分配电箱,分配电箱内配置见附图。
⑤结论:至1#分配电箱干线选用VLV—3*120+2x70。
3.2.22#分配电箱(1#、2#塔吊,3#楼C单元施工电梯)
需要系数K3=0.5K4=0.4
∑P1=175kW∑P2=0kVA
③、按计算电流选择电缆:
Pj=K1xK2(K3x∑P1)=1.05x1.0x(0.5x1753)=91.9KW
Sj=K1xK2(K4x∑P2)=1.05x(0.4x0)=0KW
Ij=Pj÷(1.732xUxCosφ)+Sj÷(1.732xU)
=91.9÷(1.732x0.38x0.78)+0÷(1.732x0.38)
=179+0=179A
选择VV—3x70+2x35(允许载流量185A)
∑Pj=175+02=175KW
△U%=[(∑PjxL)÷(CxS)](%)
=[(175x110)÷(77x70)]=3.57(%)
△U%〈ε(ε—负荷允许压降,一般取5%)
至2#分配电箱所选电缆截面符合压降要求。
⑤结论:至2#分配电箱干线选用VV—3x70+2x35。埋地敷设引至分配电箱,分配电箱内配置见附图。
3.2.33#分配电箱(钢筋作业场2、2#楼A、B单元楼层、施工电梯用电)
需要系数K3=0.5K4=0.4
∑P1=123.2kW∑P2=222kVA
③、按计算电流选择电缆:
Pj=K1xK2(K3x∑P1)=1.05x1.0x(0.5x123.2)=64.7KW
Sj=K1xK2(K4x∑P2)=1.05x(0.4x222)=93.2KW
=64.7÷(1.732x0.38x0.78)+93.2÷(1.732x0.38)
=126+141.7=267A
选择VV—3*95+2x50(允许载流量263A)
∑Pj=160+44.4=204.4KW
△U%=[(∑PjxL)÷(CxS)](%)
=[(204.4x80)÷(77x95)]=3.03(%)
△U%〈ε(ε—负荷允许压降,一般取5%)
至3#分配电箱所选电缆截面符合压降要求。
⑤结论:至3#分配电箱干线选用VV—3*95+2x50。埋地敷设引至分配电箱,分配电箱内配置见附图。
3.2.44#分配电箱(2#楼C单元楼层、施工电梯用电、1F施工用电)
需要系数K3=0.5K4=0.5
∑P1=58.8kW∑P2=62kVA
③、按计算电流选择电缆:
Pj=K1xK2(K3x∑P1)=1.05x1.0x(0.5x58.8)=30.9KW
Sj=K1xK2(K4x∑P2)=1.05x(0.5x62)=32.6KW
=30.9÷(1.732x0.38x0.78)+32.6÷(1.732x0.38)
=60.2+49.5=109.7A
选择VV—3*50+2x25(允许载流量152A)
∑Pj=58.8+32.6=91.4KW
△U%=[(∑PjxL)÷(CxS)](%)
=[(91.4x90)÷(77x50)]=2.14(%)
△U%〈ε(ε—负荷允许压降,一般取5%)
至3#分配电箱所选电缆截面符合压降要求。
⑤结论:至3#分配电箱干线选用VV—3*50+2x25。埋地敷设引至分配电箱,分配电箱内配置见附图。
本工程因场地的原因,工人生活区设置于场外,只考虑办公区生活用电。
该支路用电量按20Kw考虑,采用5x16的塑料护套电缆沿地埋设,具体线路布置见总平面图,此处不再祥述。
4.主要电器产品的规格、型号、数量计划:
塔吊:KX=1,Cosφ=0.75
Ijs=KXxPe/1.732xUxCosφ=1x31/1.732x0.38x0.78=60.4A
查表选用橡皮铜芯软电缆3x25+2x16mm2
人货电梯:KX=1,Cosφ=0.75
Ijs=KXxPe/1.732xUxCosφ=1x40/1.732x0.38x0.75=81A
查表选用橡皮铜芯软电缆3x25+2x16mm2
Ijs=KXxPe/xU=0.5x100/0.38=131A
查表选用塑料护套电缆3x35mm2
电渣压力焊机:KX=0.5
Ijs=KXxPe/xU=0.5x21/0.38=27.6A
查表选用橡套电缆3x6mm2。
其他5KW以内设备均采用橡套电缆,截面不小于2.5mm2配电。
临时用电平面图(见附图):
施工现场临时用电基安全措施
建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。
设置现场用电、机械设备等的专职安全员。负责检查督促日常的施工安全工作。
建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。
建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。
建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。
建立工程拆除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。
建立安全用电责任制,对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。
建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。
施工现场临时用电基本保护措施
现场整个用电系统采用保护重复接地不少于三处,重复接地极用50x50x5角钢打人地下1.8m以下,临时用电进行时布置时,要实际测量接地电阻值,其测试电阻值应符合要求。阻值要求为配电室处不大于10欧,扣件式钢管外架防雷接地电阻阻值不大于30欧姆,对外用施工电梯、塔吊机电一体用电设备的防雷接地电阻不大于10欧姆,且在现场每条分支回路上的接地极设置不少于2处。
所使用的电器产品,必须是有关部门推荐的优质产品。
电气施工作业人员,必须经有关部门培训考核合格后,持有特种作业人员操作证,方准进行作业。
用电操作顺序,送电到总配电柜——分配电箱——开关箱——设备,停电拉闸顺序相反至上锁。
防雷避雷针用φ16钢筋,H=1.5m,引下线与建筑物基础接地线相联接,防雷电阻经测试不大于30Ω。
建立安全保证正确可靠的接零接地,设置有效的二级漏电保护装置。
配电室内设置安全警示牌,严格送电程序。检修时必须停电,悬挂停电标志牌。电气周围设置禁止用火标志,配置绝缘灭火器,在电气装置和线路周围不准堆放易燃、易爆和强腐蚀等物品。
对于有必要使用临时拖地电缆时,应有电缆保护措施,防止被压坏或砸坏引起安全事故。
各种电源联接必须牢固,绝缘良好。配电箱、开关箱标明用途名称,实行一机一闸一保险,箱门配锁,并专人负责,箱内及四周不得有杂物。
JTT 1388—2021标准下载施工现场预防发生电气火灾的措施
施工现场发生火灾的主要原因
电气线路过负荷引起火灾。线路上的电气设备长时间超负荷使用,使用电流超过了导线的安全载流量。这时如果保护装置选择不合理,时间长了,线芯过热使绝缘层损坏燃烧,造成火灾。
线路短路引起火灾。因导线安全间距不够,绝缘等级不够,年久老化、破损等或人为操作不慎等原因造成线路短路,强大的短路电流很快转换成热能,使导线严重发热,温度急剧升高,造成导线熔化,绝缘层燃烧DB3308/T 026-2015 衢州市河道生态治理导则.pdf,引起火灾。
接触电阻过大引起火灾。导线接头连接不好,接线柱压接不实,开关触点接触不牢等造成接触电阻增大,随着时间增长引起局部氧化,氧化后增大了接触电阻。电流流过电阻时,会消耗电能产牛热量,导致过热引起火灾。
变压器、电动机等设备运行故障引起火灾。变压器长期过负荷运行或制造质量不良,造成线圈绝缘损坏,匝间短路,铁芯涡流加大引起过热,变压器绝缘油老化、击穿、发热等引起火灾或爆炸。电动机发生线圈短路,转子扫膛,单相运转等故障时,都会使电动机过热,绝缘燃烧引起火灾。