施工临时用电方案组织设计一、工程概况嘉意德大厦(示例)位于杭州西湖区,为框架结构,地上18层,地下2层,建筑总高度58米,建筑总面积15000平方米,标准层层高3米,总工期580天。本工程由嘉意德科技有限公司投资建设,嘉意德设计研究院设计,嘉意德堪察设计院地质勘查,嘉意德建设监理监理,嘉意德建筑工程公司组织施工;由王XX担任项目经理,吴XX担任技术负责人。根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中规定“施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计”。一、编制依据《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99《工业与民用配电设计手册第三版》中国电力出版社任元会主编《供配电设计手册》中国计划出版社焦留成主编《配电技术手册(低压部分)》中国电力出版社孙成宝主编二、施工条件施工现场用机械设备表:序号机具名称型号电压功率(kW)连接方式数量1塔式起重机TQ60/8038055.5L1L2L3NPE12井架JJM-538011L1L2L3NPE13交流电焊机BX3-200-238023.4L1L2L3NPE14钢筋调直机GT4/143804L1L2L3NPE15钢筋切断机QJ32-13803L1L2L3NPE16钢筋弯曲机GW403803L1L2L3NPE17木工圆锯MJ1143803L1L2L3NPE18木压刨板机MB10433803L1L2L3NPE19木工电刨MIB2-80/13800.7L1L2L3NPE110灰浆搅拌机UJ3253803L1L2L3NPE111自落式混凝土搅拌机JD35038015L1L2L3NPE112空调3800.9L1L2L3NPE113打印机3800.3L1L2L3NPE114电脑3800.35L1L2L3NPE115饮水机3800.6L1L2L3NPE116冰柜3800.5L1L2L3NPE117电饭煲3800.8L1L2L3NPE118电蒸箱3802L1L2L3NPE1三、现场勘测(1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。(2)现场采用220/380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。四、配电设计(1)根据施工现场用电设备布置情况,对不同的部位采用不同的导线敷设方式,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,本工程采用三级配电,两级防护。(2)本工程设计采用树型配电方式。五、负荷计算1、负荷计算说明本工程采用需要系数法进行负荷计算,计算流程如下:(1)对不同类型的设备其容量Pe计算也不同,以下分别对“长期工作电动机类”、“反复短期工作电动机类”、“电焊机及电焊变压器类”、“电炉变压器类”、“荧光灯类”、“高压钠灯、金属卤化物灯类”、“高压水银灯类”、“白炽灯、卤钨灯类”及“其他类”设备的容量计算进行说明。白炽灯、卤钨灯类、长期工作电动机类及其他类的额定功率PN等于其设备容量Pe;反复短期工作电动机类公式:Pe=2×PN×εN0.5;电焊机及电焊变压器类公式:Pe=SN×CosφN×εN0.5;电炉变压器类公式:Pe=SN×CosφN;荧光灯类公式:Pe=1.2×PN;高压水银灯类、金属卤化高压水银灯类公式:Pe=1.1×PN;Pe换算后的设备容量PN换算前的设备额定有功功率(kW)SN换算前的设备额定视在功率(kV·A)CosφN额定功率因素εN额定暂载率(2)根据计算出的容量用需要系数法计算设备的有功功率Pca、无功功率Qca、视在功率Sca,公式如下:公式:Pca=Kx×Pe公式:Qca=Pca×tgφ公式:Sca=(Pca2+Qca2)0.5φ功率因素角φ=ACos(CosφN)Kx需要系数(3)根据用电设备的接入相对组、分箱、总箱进行三相平衡计算,当该路中的单相设备容量总和大于该路三相设备容量总和的15%时应根据情况按以下公式计算等效三相容量。情况一:单相220V设备接入三相电源时;公式:Pca=3×Pca220;Pca220单相220V设备容量情况二:单相380V设备都接在三相电源其中的两相时;公式:Pca=30.5×Pca380;Pca220单相380V设备容量情况三:单相380V设备接在三相电源的不同相时,按以下方法计算;首先将单相380V设备容量换算成220V单相容量,如单相设备接入L1L2相时分别计算出L1相的容量和L2相的容量。换算公式如下:情况四:单相220V与单相380V设备混合接入三相电源时,首先应将单相380V设备容量换算成220V设备容量,然后将各相的单相设备容量分别(包括:单相220V设备和换算后的380V设备)累加,得出三相中最大的一相,将该相乘容量乘3作为等效三相容量进行计算。在确定配电箱的负荷时应根据以下情况确定:1)当配电箱下的机械设备少于或等于3台时需要系数都改为1进行计算;2)当配电箱下的机械设备多于3台时按照需要系数进行负荷计算后,再取改配电箱下负荷最大的三台机械按照需要系数为1进行计算总和负荷后与原有负荷进行比较,那个负荷大取那个最为改分配箱的计算负荷。2、负荷计算名称有功功率无功功率视在功率总配电箱34.1643.0154.921号楼干线71.49106.54128.311号楼塔吊井架分箱71.49106.54128.31塔式起重机70.293.6117井架13.9118.5523.192号楼干线17.5419.8426.482号楼钢筋棚分箱58.59.86交流电焊机6.6215.1716.55钢筋机械组10.0711.4915.28钢筋调直机5.065.167.23钢筋切断机33.064.29钢筋弯曲机3.793.875.42木工棚分箱5.78.4810.22木工圆锯345木压刨板机345木工电刨0.70.931.16搅拌机分箱15.313.1720.19灰浆搅拌机34.565.46自落式混凝土搅拌机159.317.65办公生活区干线2.321.862.98办公区分箱0.920.871.27空调0.90.921.29打印机0.30.220.37电脑0.350.360.5饮水机0.60.290.67生活区分箱2.81.983.43冰柜0.50.510.71电饭煲0.80.61电蒸箱20.972.22六、选择变压器想了解全部内容,请购买正式版七、配电系统设计想了解全部内容,请购买正式版八、防雷装置设计利用建筑工程的防雷接地与施工现场和临时生活区,高度在20m以上的井字架、脚手架及塔吊连接一体做好防雷保护。避雷针(接闪器)设置详见平面布置图。九、防护措施1、在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其他杂物。2、在建工程(含脚手架)的周边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;当外电架空线路的电压为220kV,其最小安全操作距离为10m;当外电架空线路的电压为300~500kV,其最小安全操作距离为15m。上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。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、起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附件吊装时,起重机的任何部位或被吊物的边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合以下要求:外电线路电压为1kV以下时,最小水平与垂直距离为1.5m;外电线路电压为10kV以下时,最小垂直距离为3m,水平距离为2m;外电线路电压为35kV以下时,最小垂直距离为4m,水平距离为3.5m;外电线路电压为110kV以下时,最小垂直距离为5m,水平距离为4m;外电线路电压为220kV以下时,最小水平与垂直距离为6m;外电线路电压为330kV以下时,最小水平与垂直距离为7m;外电线路电压为500kV以下时,最小水平与垂直距离为8.5m;5、施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。6、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,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。7、防护设施与外电线路之间的安全距离应符合下列要求:外电线路电压为10kV以下时,安全距离为1.7m;外电线路电压为35kV以下时,安全距离为2m;外电线路电压为110kV以下时,安全距离为2.5m;外电线路电压为220kV以下时,安全距离为4m;外电线路电压为330kV以下时,安全距离为5m;外电线路电压为500kV以下时,安全距离为6m。8、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,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。9、电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质,否则应予清除或做防护处置,其防护等级必须与环境条件相适应。10、电气设备设置场所应能避免物体打击和机械损伤,否则应做防护处置。十、安全用电措施安全用电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:1、安全用电技术措施(1)、保护接地是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流入大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场,按规定保护接地电阻不大于4Ω。(2)、保护接零在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统,TN系统包括TN-C、TN-C-S、TN-S三种类型。本工程采用TN-S系统。TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。施工时应注意:除了总箱处外,其它各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不得安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线且PE线不得通过工作电流。PE线也不得进入漏电保护器且必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。必须注意:当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不允得对一部分设备采取保护接地,对另一部分采取保护接零。因为在同一系统中,如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高,而使所有接零的设备外壳都带上危