XXX迁建工程PPP项目临电方案Word文档下载推荐.docx
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合计功率(KW)
号
1
塔吊
QTZ80
51.6
14
722.4
2
QTZ125
57.4
10
574
3
施工电梯
SC200/200
66
29
1914
4
搅拌机
500
7.5
17
127.5
5
钢筋调直切断机
GT4-14
9.5
161.5
6
钢筋切断机
GQ-40
2.2
51
7
钢筋弯曲机
GW-40
8
钢筋直螺纹机床
GY32-C
34
323
9
交流电焊机
BX-330
12.5
425
空气压缩机
10P
11
圆锯机
MJ225
5.5
93.5
12
自动压刨
13
压力泵
DAT-80×
15
255
蛙式打夯机
HW-60
2.5
42.5
插入式振动器
HZ50A
1.5
50
75
16
砂轮切割机
JG01
37.4
水泵
20
80
18
手提电钻
J12
0.5
19
冲击电锤
Φ6-150
0.75
台式钻床
Z3080
44
21
电动角向砂轮机
22
混凝土输送泵
HBT80-13-110
90
900
23
发电机
120
24
400#
25
电动切割机
Φ110
1.2
26
电动套丝机
TQ100
2.25
27
BX-300
100
28
BX-500
38.8
116.4
电动试压泵
0~4MPa
4.4
17.6
30
MD3215
合计
5600KW+641.4KW
总用电量
式中P——总的电力负荷(KVA)
P1——电动机额定功率(KW)
P2——电焊机额定容量(KVA)
P3——室内照明容量(KW)
P4——室外照明容量(KW)
cos
——电动机的平均功率因数(一般取为0.65—0.75)
K1、K2、K3、K4需要系数见下表。
需要系数K值表
用电名称
需要系数
备注
K
数值
一般电动机
3-10台
10-30台
30台以上
K1
0.7
0.6
为使计算结果接近实际,各需要系数值应根据不同工作性质分类选取.
加工厂动力设备
电焊机
10台以上
K2
室内照明
K3
0.8
室外照明
K4
1.0
查表可知COSφ=0.75,K1=0.6,K2=0.6,K3=0.8,K4=1.0
确定用电负荷(需要系数法)
Kx:
用电设备组的需要系数
Cosφ:
铭牌额定功率因数
Pjs:
用电设备组的有功计算负荷
Qjs:
用电设备组的无功计算负荷
Pe:
用电设备组的额定功率
塔吊QTZ80,数量n=14
Kx=0.50,cosφ=0.80,tgφ=0.75,Pe=51.6×
14=722.4KW
Pjs=Kx×
Pe=0.50×
516=258KW
Qjs=Pjs×
tgφ=258×
0.75=193.5KW
塔吊QTZ125,数量n=10
Kx=0.50,cosφ=0.80,tgφ=0.75,Pe=57.4×
10=574KW
574=287KW
tgφ=287×
0.75=215.25KW
施工电梯SD200,数量n=29
Kx=0.50,cosφ=0.80,tgφ=0.75,Pe=66×
29=1914KW
1914=957KW
tgφ=957×
0.75=717.75KW
钢筋调直切断机GT4-14,数量n=17
Kx=0.50,cosφ=0.80,tgφ=0.75,Pe=9.5×
17=161.5KW
161.5=80.75KW
tgφ=80.75×
0.75=60.56KW
搅拌机QY-200,数量n=17
Kx=0.50,cosφ=0.80,tgφ=0.75,Pe=7.5×
17=127.5KW
127.5=89.25KW
tgφ=89.25×
0.75=63.75KW
钢筋切断机GQ-40,数量n=17
Kx=0.50,cosφ=0.80,tgφ=0.75,Pe=2.2×
17=37.4KW
37.4=18.7KW
tgφ=18.7×
0.75=14.025KW
钢筋弯曲机GW-40,数量n=17
Kx=0.50,cosφ=0.80,tgφ=0.75,Pe=3×
17=51KW
51=25.5W
tgφ=25.5×
0.75=19.125KW
钢筋直螺纹机床GY32-C,数量n=34
34=323KW
323=161.5KW
tgφ=161.5×
0.75=121.125KW
切断机GM—50,数量n=5
Kx=0.50,cosφ=0.80,tgφ=0.75,Pe=4×
5=20KW
20=10KW
tgφ=10×
0.75=7.5KW
电焊机BX1—300,数量n=12
Kx=0.50,cosφ=1.00,tgφ=0.00,Pe=12.00×
8=144KW
144=72KW
tgφ=72×
0.75=54KW
空气压缩机10P,数量n=17
Pe=0.70×
0.75=66.94KW
圆锯机,MJ225,数量n=17
Kx=0.50,cosφ=0.80,tgφ=0.75,Pe=5.5×
17=93.5KW
93.5=46.75KW
tgφ=46.75×
0.75=35.06KW
自动压刨,数量n=17
压力泵,DAT-80×
6,数量n=17
Kx=0.50,cosφ=0.80,tgφ=0.75,Pe=15×
17=255KW
255=127.5KW
tgφ=127.5×
0.75=99.625KW
蛙式打夯机,HW-60,数量n=17
Kx=0.50,cosφ=0.80,tgφ=0.75,Pe=2.5×
17=42.5KW
42.5=21.25KW
tgφ=21.25×
0.75=15.94KW
插入式振动器,HZ50A,数量n=50
Kx=0.50,cosφ=0.80,tgφ=0.75,Pe=1.5×
50=75KW
75=37.5KW
tgφ=37.5×
0.75=28.125KW
砂轮切割机,JG01,数量n=17
水泵,50,数量n=20
Kx=0.70,cosφ=0.80,tgφ=0.75,Pe=4×
20=80KW
80=56KW
tgφ=56×
0.75=42KW
手提电钻,J12,数量n=20
Kx=0.50,cosφ=0.80,tgφ=0.75,Pe=0.5×
10=5KW
tgφ=5×
0.75=3.75KW
冲击电锤,Φ6-150,数量n=20
Kx=0.50,cosφ=0.80,tgφ=0.75,Pe=0.75×
20=15KW
15=7.5KW
tgφ=7.5×
0.75=5.625KW
台式钻床,Z3080,数量n=20
20=44KW
44=22KW
tgφ=22×
0.75=16.5KW
电动角向砂轮机,数量n=20
混凝土输送泵,HBT80-13-110,数量n=10Kx
=0.50,cosφ=0.80,tgφ=0.75,Pe=90×
10=900KW
900=450KW
tgφ=450×
0.75=337.5KW
砂轮切割机,400#,数量n=10
10=22KW
22=11KW
tgφ=11×
0.75=8.25KW
电动切割机,Φ110,数量n=20
Kx=0.50,cosφ=0.80,tgφ=0.75,Pe=1.2×
20=24KW
24=12KW
tgφ=12×
0.75=9KW
工地现场照明
P3照明=0.1×
50=5KW×
0.8=4KW(室内照明)
P4照明=1KW×
30=30KW(室外塔吊等照明)
总的计算负荷计算,总箱同期系数Kx=0.9
总的有功功率
∑Pjs
=0.9*(258+287+957+80.75+89.25+26.18+18.7+25.5+161.5+10+72+89.25+46.75+46.75+127.5+21.25+37.5+10.5+18.7+7+56+5+7.5+22+5+450+11+12+)=0.9*2915.9KW=2624.31
总的无功功率
Qjs=Kx×
∑Qjs
=0.9×
2187.735=1968.96KVA
总的视在功率:
P1电动机+P2电焊机+P3照明+P4照明
=2624.31+4+30=P/cos∮=2654.91/0.98=2709.09KVA
(3)生活区、PC加工区用电容量计算
生活区用电
空调1.5KW×
200=300KW
蒸箱12KW×
4=48KW
热水器15KW×
2=30KW
P1电动=378KW×
0.5×
0.75=141.75KW
250=25KW
P4照明=1×
10=10KW
P=1.05×
(141.75KW+25KW+10KW)=185.59KVA
PC加工区用电按照200KVA配置,则生活区小计为385.59KVA
施工现场及生活区总计为385.59KVA+2709.09KVA=3094.68KVA
施工现场选择变压器:
根据计算的总的视在功率与最大干线功率(以单个开关箱的最大功率逐级计算选择)取大值选择六台S11-630KVA三相电力变压器,它的容量为能够满足使用要求,其高压侧电压为10kV同施工现场外的高压架空线路的电压级别一致。
1.3临电平面布置及电器选择
本工程按六个用电回路进行设计。
第一回路为北区1#回路,变压器设置在龚家潭江西岸、会议中心西侧,主要单体楼栋为生命医学院、设计艺术学院、机械建筑学院、图书馆、会议中心共计五栋楼;
第二回路为北区2#回路,主要单体楼为行政用房、食堂一、国际交流中心、法商学院、人文学院、公共教学楼西楼共计五栋楼;
第三回路为北区3#回路,主要单体楼为信息中心、公共教学楼东楼、PC加工区、生活区;
第四回路为南区4#回路,主要为室内体育馆、学生宿舍西区共计五栋楼;
第五路为南区5#回路,主要为食堂二、师生活动中心、学生宿舍中区共计五栋楼;
第六路为南区6#回路,主要为学生宿舍东区共计五栋楼。
每个回路单独设置630KVA变压器及配电线路。
详见平面布置图。
1.4配电箱的选择与布置
1.4.1现场的所有配电箱均采用指定正规厂家生产的标准配电箱,在箱上涂有指定标志并统一编号。
1.4.2总配电处设在靠近电源的地方,分配电箱在用电量相对集中的地方,根据本工程的结构特点,现场暂设2个一级配电箱,8个二级分箱,具体位置见临电、临水施工平面图。
分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其所控制的用电设备的水平距离不宜大于3米。
1.4.3配电箱、开关箱均设在干燥、通风、常温场所,周围有够二人同时操作的空间和通道,附近不得堆放妨碍操作的物品;
并有防雨、防尘、防砸的保护措施;
1.4.4配电相、开关箱应装设端正、牢固。
固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.5m。
移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。
其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。
1.4.5配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。
移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头,进出开关箱的电源线严禁用插销连接;
1.4.6配电箱内的电器先按在金属板或非木质的绝缘电器安装板上后整体紧固在配电箱体内,金属板与配电箱间做电气连接;
配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)按其规定位置紧固在电器安装板上,装设端正、牢固,无歪斜、松动;
箱内电器可靠完好,接触器、刀闸、开关等电器设备动作灵敏,接触良好,触头无严重烧蚀;
1.4.7配电箱、开关箱内的连接导线采用绝缘性能良好的铜导线,不得使用祼导线或绝缘有损伤的导线;
导线排列整齐,固定牢固,导线端头用螺栓连接或压接连接紧密无空隙,导线剥削后的芯线长度合适,连接后无外露带电部分。
1.4.8现场动力与照明采用分设配电箱,具有3个回路以上的配电箱应设总刀闸和分路刀闸,每一分路刀闸只能控制一个电气设备,实行“一机一闸”,严禁将配电箱当开关箱使用,严禁一个分路刀闸控制2台或2台以上电气设备;
1.4.9施工现场五芯电源开关箱严禁同时配有380V和220V两种电压。
每个用电设备设开关箱,开关箱严格实行“一机一闸一漏电保护”。
箱内的开关电器保证在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。
1.4.10配电箱内的开关电器与配电线路一一对应,分路设置,实现专路专控,总开关电器与分路开关电器的额定值,动作整定值相适应,确保在故障情况下能分级动作。
1.5常用开关的选择
1.5.1刀闸开关:
根据电压等级系数、负荷容量,使用场合及极数选用。
配电箱、开关箱内的刀闸开关用于空载操作时,额定电流≥负荷最大正常工作电流;
用于控制异步电动机时,额定电流不小于电动机额定电流的3倍。
1.5.2组合开关:
主要用于电源空载引入和切换,当用于控制异步电动机时,额定电流为电动机总额电流的1.5倍~2.5倍。
1.5.3熔断器:
用于电路的短路保护和过载保护,也可用作电源隔离开关。
主要确定熔断器熔体的额定电流。
1.6施工现场用电接地
1.6.1接地体可用镀锌50×
5角钢,入土深度大于2米,二根接地体间距不小于0.5米。
1.6.2接地线采用绝缘铜芯线,严禁在地下使用裸露导线作接地线,接头应可靠连接。
1.7施工现场防雷装置
1.7.1施工现场内的塔吊等机械设备在相邻建筑物的防雷保护范围以外,应安装防雷装置。
1.7.2施工现场内的所有防雷引下线可利用该设备的金属结构体,但应保证可靠的电气连接。
1.7.3施工现场内的所有防雷装置冲击接地电阻值不得大于30Ω。
1.7.4安装避雷针的机械设备所用电气线路,采用钢管敷设,并将钢管与该机械设备的金属结构作电气连接。
1.7.5在底板钢筋施工时,用二根4*40mm的镀锌扁铁与底板钢筋避雷带可靠焊接甩头,塔吊安装后,在对角立柱根部各用一根φ12圆钢分别与立柱和扁钢可靠焊接(双面焊,≥6d),接地电阻符合建筑物重复接地要求(≤4Ω)。
1.7.6顶层悬挑脚手架的避雷保护采用在脚手架周边不少于6处用φ12圆钢与建筑物结构内的避雷引下钢筋可靠焊接;
严禁将φ12钢筋缠绕在扣件螺栓或钢管上。
1.8安全用电技术措施
1.8.1保证正确可靠的接地与避雷,按照设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏,所有接地、接零均必须保证可靠的电气连接,保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格与相线、工作零线相区别,杜绝混用。
1.8.2电气设备的设置、安装、防护、维修都必须符合JGJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。
1.8.3配置漏电保护器:
施工现场的电箱和开关箱应不少于配置两级漏电保护器,漏电保护器应选用电流动作型,漏电保护器使用接线应与基本保护系统相适应相配合,在任何情况下,漏电保护器只准通过工作线,而不能通过保护线。
1.8.4一般场所开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间小于0.1S,并与总配电箱漏电保护器的额定漏电动作电流、动作时间合理配合,达到分级分段保护的目的;
总配电箱的漏电保护器其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积最大应在30mA•S以内。
严禁开关箱内漏电保护器的额定漏电动作电流和动作时间大于总配电箱内漏电保护器的额定漏电动作电流和动作时间。
1.8.5地下室等潮湿场所、基坑排水、砼振捣和使用手持电动工具、回填土夯实施工时,开关箱应使用防溅型漏电保护器,其额定漏电动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1S。
1.8.6塔吊、施工电梯、井架等机械设备专用开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流不大于30mA,漏电额定动作时间小于0.1S,严禁漏安漏电保护器。
1.8.7开关箱实行一机一闸制。
1.8.8接地与接零:
施工现场中专用的中性点直接接于低压电力线路中,采用TN—S接零保护系统。
保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级的漏电保护器电源侧的零线引出。
保护零线必须在总配电箱配电线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接线应与保护零相连接。
1.8.9配电系统:
五芯电缆、配电箱采用淄博市安监站认可产品,开关电器及电气装置必须完好无损。
开关电器及电气装置必须装设端正、牢固,不得拖地放置。
带电导线与导线之间的接头必须绝缘包扎。
带电导线必须绝缘良好。
配电箱、开关箱应配锁并有专人负责。
带电导线上严禁搭、挂、压其它物体。
电器装置内部及其周转邻近区域不得有杂物。
电气装置应定期检修,检修时应做到:
a、停电;
b、悬挂停电标志牌,挂接必要的接地线;
c、由相应级别的专业电工检修;
d、检修人员应穿戴好绝缘鞋和绝缘手套,使用电工绝缘工具。
e、有专人指挥和统一组织。
1.8.10现场照明:
①照明器选用:
生活区(除浴室)和施工现场的路灯、警卫门岗处选用开启式照明器;
浴室、地下室潮湿场所选用带防水灯头的开启式照明器;
木工加工机械尘埃场所采用防尘型照明器;
存放汽油、油漆、氧气瓶、乙炔瓶等有爆炸和火灾危险的场所,按危险等级选用防爆型照明器。
②照明器具、器材绝缘良好,质量符合国家有关标准的规定,进场应有出厂合格证和“3C”认证标志,严禁使用老化和有破损的照明器材、器具。
③照明配线