冬施照明方案.doc
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3、《建筑电气手册》 中国建筑出版社; 4、《建筑应用电工》(第三版) 中国建筑出版社; 5、中华人民共和国现行主要标准及法规; 6、《供配电系统设计规范》 GB50052-95 7、《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2007 8、《低压配电设计规范》 GB50054-95 9、《建筑照明设计标准》 GB50034-2004 10、《照明设计手册》第二版: 11、《特殊灯具安装》 03D702-3 (国标图集) 12、民用建筑电气设计规范 《JGJT16-92》 13、民用建筑电气设计规范 《JGJT16-92》条文说明 14、冬施施工现场平面布置图 15、施工组织设计 16、用电负荷需求 目的: 1、确保工地一切机械设备和照明用电要求; 2、确保安全及文明施工用电要求; 3、确保临时用电工程实用性和经济性要求。 原则: 1、适应性:施工方案的编制以哈尔滨西站房工程冬施现场的实际情况为依据,因地制宜,切合实际地综合考虑各方的因素,使之成为能指导实际工作,行之有效的方案。 2、动态性:施工方案的编制考虑到现场实际情况的变化,紧紧追踪,使之成为能不断适应新情况的方案。 二、工程概况: 冬施平面图: 平面布置图说明: 1、 拟搭设暖棚区域为上图中阴影部分;尺寸如图 暖棚5区:A~D轴36m、5~12轴96m、高31m、空间:107136m³; 暖棚4区:D~G轴63.75m、5~12轴96m、高59.72m、空间:365486.4m³; 暖棚3区:G~K轴55m、5~12轴96m、高62.12m、空间:327993.6m³; 暖棚2区:K~R轴118.75m、5~12轴96m、高64.51m、空间:735414m³; 暖棚1区:R~V轴48m、5~12轴96m、高65.08m、空间:299888.64m³; 钢筋加工棚长60米,宽43米,高10米;钢结构焊接棚长24米,宽10米,高10米;混凝土浇筑棚长、宽、高均为10米。 高架区剖面 三、负荷计算及干线选择 1、施工机械明细表 具体情况如下: 序号 机械名称 额定 功率 数量(台) 总容量 备 注 1 空压机 70kw 4 280 kw 2 消防水泵 30KW 3 90KW 3 钢筋弯曲机 2.8KW 20 56KW 4 钢筋切断机 4.5KW 8 36KW 5 钢筋调直机 4.5KW 8 36KW 6 钢筋滚压套丝机 5KW 12 60KW 7 空压机 11KW 10 110KW 8 圆盘锯 3KW 5 15KW 9 平刨机 3KW 5 15KW 10 压刨机 3KW 3 9KW 11 插入式振捣棒 1.5KW 60 90KW 12 电焊机 30KW 100 3000KW 13 砂轮切割机 2.5KW 15 37.5KW 14 电 锤 1.5KW 50 75KW 15 打夯机 1.5KW 8 12KW 16 砂浆搅拌机 5KW 6 30KW 17 金卤灯灯照明 1.5KW KW 18 生活区办公区照明 40W 483 19KW 19 生活区办公区电暖气 2KW 161 322KW 20 生活区蒸饭车 15KW 10 150KW 21 生活区办公区电暖气 2KW 161 322KW 21 生活区蒸饭车 15KW 10 150KW 2、施工用电负荷计算 考虑启用配电室内电容无功功率补偿控制,整个配电系统功率因数能达到cosφ=0.85,tgφ= 0.62 (1)空气压缩机组 取Kx=0.5 P js1= Kx×Pe1= 0.5×(11×10+70*4) = 195 kw (2)消防水泵 取Kx=0.3 Pjs2 =Kx×Pe2 = 0.3×90 = 27 kw (3)木工机械组 取Kx=0.5 Pjs3=Kx×Pe3= 0.5×(15+15+9)= 20 kw (4)钢筋机械组 取Kx=0.5 Pjs4=Kx×Pe4=0.5×(56+36+36+60) = 94 kw (5)电焊机组 取Kx=0.45 1)先将Jc=50%统一换算到Jc=100% 的额定容量 Pe6= Pe× √50%/100% =√0.5×3000 =2121 Kw 2)负荷计算 Pjs5=Kx×Pe5=0.45×3606=954kw (6)振捣棒组 取Kx=0.6 Pjs6=Kx×Pe6=0.6×(60×1.5)= 54 kw (7) 打夯机、电锤、砂轮切割机组 取Kx=0.5 Pjs7=Kx×Pe7 = 0.5×(12+75+37.5)=62 kw (8) 砂浆搅拌机 取Kx=0.7 Pjs8=Kx×Pe9=0.7×30= 21 kw (9)金卤灯照明 取Kx=1 Pjs9= (KW) (10)办公、生活区照明 取Kx=0.8 Pjs10=0.8 ×19=15(KW) (11)生活区蒸饭车 取Kx=0.4 Pjs11==Kx×Pe11=0.4×150=60(KW) (12)生活区电采暖 取Kx=1 Pjs12==Kx×Pe12=322(KW) 总负荷计算 1)总有功功率 Pjs=(Pjs1+ Pjs2+……+PjS10) =(195+27+20+94+954+54+62+21+ +15 +60+322) = Kw 2)总无功功率 整体干线功率因数能达到cosφ=0.75,tgφ= 0.88 Qjs= Pjs × tgφ = Kvar 3)总视在功率 SJs== (KVA) 根据对上述施工阶段用电量的分析,现场8台315KVA变压器和工人生活区一台200KVA共计2720KVA,能满足施工用电需求。 3、配电干线选择 根据目前外线及变压器的常规提供情况,每台315变压器均设有一台总配电箱,但由于回路分配不合理,故每台总箱下设有二级配电总箱(A*),电源由总配电箱敷设两根ZR-YJV-3*185+2*95电缆直接引入;配电线路采用放射式多路主干线送至各用电相对集中区域,然后在每个供电区域内再采用放射和树干式相结合的配电方式。根据施工现场平面布置及用电负荷分布情况,由二级箱深入负荷相对集中区域,插座箱分散供电,施工作业面采用手提箱供细部施工及照明。塔吊电源由总低压配电柜或者现场二级配电箱直接单独供电。消防泵房专用配电箱由总配电柜上口引入,线型为ZR-YJV-3*50+2*25,以保证供电的可靠性。 按照供电区域负荷容量,并考虑可能出现的机动用电,从满足以下三个方面的条件进行配线选择: 导线允许长时间通过最大正常工作电流 按导线能承受最低的机械强度要求选择 按导线允许电压降选择 1)导线允许长时间通过最大正常工作电流 应使其最大计算负荷电流不大于其允许载流量,即>。 =/×U×COSΦ 2)按机械强度要求和电压主损失要求进行检验,即导线允许长时间通过最大 正常工作电流所选电缆截面必须满足线路机械强度要求和电压损失要求,如不 满足要求应适当增加电缆截面以满足要求,所选用的线缆以三个中最大者为准。 因为所有电缆均为穿管、电缆沟内敷设、埋设、沿墙明挂等方式,不承受外力,故可以不考虑“按导线能承受最低的机械强度要求选择”这一条;另由于电缆的供电半径不超过400米,电压降不会大于5%,故可以不考虑“按导线允许电压降选择”这一条。所以本工程电缆线路的选择仅按“导线允许长时间通过最大正常工作电流”进行电缆型号的选择,电缆型号选用ZR-YJV型。 进行配电干线的选择如下: 线路一: 钢筋加工场(主要是钢筋加工机械及电焊机) P = 210Kw K=0.5 COSφ=0.65 I = 0.5×30*7×1000 /(√3×0.38×0.65)= 245A 经过负荷计算,钢筋加工棚计算负荷为210KW,查阅电力电缆明敷及埋地敷设时的载流量表,从安全方面和设备同时使用系数考虑电缆选择ZR-YJV-3×95+2×50电缆可以满足要求,开关选择250A空气开关,能够满足该用电线路要求。 线路二: 生活区、办公区、消防泵、钢结构焊接 经过负荷计算,办公区、生活区计算负荷: 办公区 P = 70Kw K=0.8 COSφ=0.85 I = 0.8×70×1000 /( √3×0.38×0.85)= 100A 生活区每栋楼 P = 32Kw K=1 I = 32×1000 /(√3×0.38×0.85)= 57A 消防泵负荷计算P = 60Kw K=1 COSφ=0.85 I = 1×60×1000 /( √3×0.38×0.85)=128A 钢结构焊接 P = 300Kw K=0.5 COSφ=0.85 I = 0.5×300×1000 /( √3×0.38×0.85)=268A 查阅电力电缆明敷及埋地敷设时的载流量表,并从安全方面考虑,办公区回路电缆选择ZR-YJV-3×50+2×16,开关选择110A空气开关,生活区回路电缆选择ZR-YJV-5×10,开关选择110A空气开关,消防泵回路电缆选择ZR-YJV-3×50+2×25,开关选择160A空气开关(更换电缆可扩容),钢结构焊接棚回路电缆选择ZR-YJV-3×120+2×75,开关选择300A空气开关能够满足该用电线路要求。 4、临时电缆敷设方式 施工现场选用ZR-YJV型电缆,考虑不受到各种机械损伤,电缆采用直接埋地敷设,中间不设接头,电缆沟开挖深度为1米, 沟底铺0.1米细沙,铺设电缆后,再铺0.1米厚度的细沙,并盖电缆沟盖板(或红砖)保护,敷设时选择最短路径,进出地面2.0米范围内及埋地通过路面时穿钢管防护,电缆敷设路径直线段每20米及转向处,需埋设标志桩,并不得破坏。施工现场电缆线路禁止拖地敷设,电缆严禁直接敷设在铁质构建上,确需敷设的,铁质构件应不能移动,并且采用绝缘子固定。主体施工时,随层配电箱电缆用绝缘子固定牢固,易受损伤部位进行必要防护。 5、各个暖棚临时用电布置 电缆进暖棚后采用沿脚手架明敷的方式,部分穿越工作区的电缆采用架空线的方式敷设,且架空高度〉2.0米。上墙后垂直敷设的电缆距地面小于2.0米的部分穿钢管防护。 根据建筑特点,施工阶段分层分区设置二级配电箱,分别在地面层、出站层和高架层每层各设置若干台二级箱,出站层、高架层电缆分别从脚手架引上,三级箱根据施工需要,从所在区域的二级箱进行引接,设备开关箱从所在区域三级箱就近接电。 各暖棚灯具及光源的选择 大空间照明设计实施中,当照明方式确定以后,灯具及光源的选择也是至关重要的,由于室内面积空间较大,为了达到所需的照度及满足建筑效果的需求,所需要的灯具数量、光源功率及用电量将会较大。为此大空间照明对灯具光源的选择除了要注意到美观及配光合理外,还应充分考虑其节能性,以满足照明环境的舒适性、功能性,同时亦考虑其节能性。 在进行光源选择时应对光源的各种性能(技术性和经济性)进行综合比较、评价,主要可依据3条基本原则: a.按照高效、长寿命原则选择光源; b.按照环境对显色性的要求选择光源; c.按光源的色温(颜色)选择光源。 一般照明设计时会普遍采用效率高的灯具及光效高的光源,大空间由于层高及面积都很大,因此一般的低光强照明灯具(如荧光灯等)并不适于选用,在大空间照明设计中常采用高强度气体放电灯(HID)作为主要光源,例如:金属卤化物灯、高压钠灯、高压汞灯等,但由于它们各具不同的光效、显色性及寿命,所以它们各有不同的使用场所,表3所列是400W高强度气体放电灯主要技术参数及性能比较。 表3 400W高强度气体放电灯主要技术参数及性能比较 光源种类 光通量(1m) 光效(1m/W) 色温 Ra 平均寿命(H) 金属卤化物 35000 90 4300 65 20000 高压钠灯 48000 120 1950 20 24000 高压汞灯 22000 55 3900 40 15000 举例来说,如果某一室内大空间中需要选择照明光源,首先对照明光源种类的选择应充分考虑到其节能性以及照明环境的舒适性。为了达到节能的目的,一般来说光源的选择就应该是光效最高。在气体放电灯中钠灯的光效是很高的,常用的高压钠灯光效可达1201m/W以上,而同类的金属卤化物灯其光效也在901m/W左右。但是在同等光亮度的情况下,由于光色的不同及显色性的不同会对人眼实际获得的明亮感觉有较大的差别。这里所说的光源显色性就是用显色指数Ra表示的,Ra越高,越接近100,其光源的显色性就越好。通常Ra可由下式计算出:Ra=1/8∑Ri i=1Ri=100—4.6△Ei 式中:Ri——特殊显色指数; △Ei——色差,由CIEl964色差确定。 从式(1)可以看出,一般显色指数Ra是一个平均值,所以即使两种光源的显色指数相等,这两个光源的显色性也不相同,它们在照射同一个物体表面时,有可能使看到的有色表面发生色位移现象,而使人眼的颜色感觉效果不一样。在相同的场所,相同的照度标准下,光源的不同显色性以及光色对人眼获得的明亮感觉是不一样的,甚至会有较大的差别。因此实际选择光源时,我们会尽可能选择光效较高,显色性较好,相对亮度较亮的光源。从表3中可以看出,如果仅从光效的角度来看,钠灯光效最高,但是由于钠灯的显色性较差,会使被照物体颜色产生较大的失真,不宜作为室内大空间照明的光源。而汞灯无论从其光效及显色性来看都不可能作为上述照明中理想的光源。金属卤化物灯以其相对高光效、高亮度、高显色性、多色调、长寿命的特点,成为较理想的高效节能光源,因此在大面积大空间室内照明光源的选择中采用金属卤化物灯最为适合。由于大空间层高较高,安装在顶部的灯具常会使得光源的更换维护较为困难,因此要求能寻找一些长寿命的光源,以缓解光源更换和维护的不便。 综上所述,本工程拟选用GE厂家的PSPD-POWR·SPOTⅢ MH1500一体型金卤投光灯; 照度计算书 参考标准:《建筑照明设计标准》/ GB50034-2004 参考手册:《照明设计手册》第二版: 计算方法:利用系数平均照度法 1.房间参数 房间类别:,照度要求值:280.00LX,功率密度不超过11.00W/m2 房间名称:暖棚区 房间长度L: 321.5 m 房间宽度B: 60 m 计算高度H: 39.25 m 顶棚反射比(%):70 墙反射比(%):50 地面反射比(%):10 室形系数RI: 1.29 2.灯具参数: 型号: 金属卤化物PSPD-POWR?SPOTⅢ MH 单灯具光源数:1个 灯具光通量: 48000lm 灯具光源功率:1500.00W 3.其它参数: 利用系数: 0.39 维护系数: 0.65 照度要求: 280.00LX 功率密度要求: 11.00W/m2 4.计算结果: E = NΦUK / A N = EA / (ΦUK) 其中: Φ-- 光通量lm N -- 光源数量 U -- 利用系数 A -- 工作面面积m2 K -- 灯具维护系数 计算结果: 建议灯具数: 143 计算照度: 253.05LX 实际安装功率 = 光源数× (光源功率 + 镇流器功率) = 214500.00W 实际功率密度: 11.12W/m2 折算功率密度: 12.30W/m2 5.校验结果: 要求平均照度:280.00LX 实际计算平均照度:253.05LX 符合规范照度要求! 要求功率密度:13.00W/m2 实际功率密度:12.30W/m2 符合规范节能要求! 房间名称 房间长(米) 房间宽(米) 面积 灯具数 单灯光源数 光源功率 总功率 光通量 利用系数 维护系数 要求照度值 计算照度值 功率密度规范值 功率密度计算值 暖棚区 321.5 60 19290 143 1 15 00 214500 135000 0.39 0.65 280 252.35 13 12.3 经计算,6个钢筋加工棚需要灯具12*6=72个,6个混凝土浇筑2*6=12棚;钢结构焊接棚2个 四、安全用电技术措施 1、保护接零供电系统及防雷接地系统的技术措施 1.1 本临电工程执行JGJ46-2005规定,采用三相五线制TN-S保护接零系统,现场设专用保护零线,均采用五芯电缆。总箱及末端二、三级箱均进行重复接地,接地电阻小于10欧姆。电气设备不带电的金属外壳等均进行接零连接,PE线的截面必须满足如下要求: 相线截面积S(mm) 相应保护线最小截面SP(mm) S≤16 SP=S 16<S≤35 SP=16 S>35 SP=S/2 1.2 在配电总柜的接地排直接和变压器的工作零线及现场接地极直接联结,接地电阻要求不大于4欧姆,接地母线采用40X4的镀锌扁钢,在每台低压柜出线处采用2根BV95 塑铜线将地排和零排进行连接。 1.3 施工现场临时脚手架、钢结构等高大物体设置防雷接地装置,临时脚手架、钢结构的防雷接地〈4欧姆,脚手架每隔20m设接地一处。 1.4 施工现场内所有电器部分的金属外壳及其金属构架必须做可靠的接零保护。 1.5 除‖类塑料外壳手持电动工具外,所有用电设备均必须有专用保护接地零线PE线。 1.6 施工现场专用变电所应对直击雷和雷电入侵进行保护。对直击雷的保护采用避雷针或避雷线,对架空进线段的保护采用阀型器。 2、配电箱的合理设置方案 2.1 箱内主要设备有空气开关、漏电开关,实行一机一闸一漏电。现场用电设备均设三级配电、不少于二级漏电保护,在一级箱、二级箱、三级箱分开关各设一级漏电保护,其中,一级箱漏电开关漏电电流应为150mA,漏电时间为0.2秒,二级箱漏电开关漏电电流应为100mA,漏电时间小于0.1秒,三级配电箱漏电保护开关的漏电动作电流为30 mA,手持电动工具的漏电保护开关的漏电动作电流应为15 mA以下,漏电时间小于0.1秒,并保持各级漏电保护动作电流匹配。 2.2配电箱应能防水、防砸、防火,并统一编号,内部的开关及仪表等电器排列整齐,配线绝缘良好,绑扎成束,所有箱柜及变压器处均配备电气火灾专用灭火器材。三个及以上回路的配电箱应设总开关,分开关应标有回路名称。各开关、触点动作灵活、接触良好。配电箱的操作盘面不得有带电体明露,应采用绝缘板进行防护。箱内应整洁,不得放置工具等杂物,箱门应有锁,并用红漆喷上警示标语和危险标志,喷写配电箱分类编号,并标有负责人姓名。箱内设有线路图。暂时不用时必须拉闸断电,锁好箱门。 3、线路的敷设、照明设施及外电防护措施 3.1 低压变压器的一次线不应超过3米。一二次侧均应有熔断器保护,且应有可靠的接地保护。施工现场严禁使用塑绞线,行灯应网罩齐全,胶柄应完好无损,牢固可靠方能使用。 3.2 电缆采用直埋敷设,埋设深度不小于0.8米,地下无接头。地面上设有埋设电缆的标志,并有专人负责管理。不得将物料堆放在电缆埋设的地方。 3.3 电缆的上下各均匀铺设不小于10cm后的细沙,上盖红机砖作为电缆的保护层。 3.4 电缆穿越道路、易受机械损伤的部位以及引出地面从2米高度至地下0.2米处,穿钢管防护。 3.5 本工程10KV线路通过架空线引入,根据现场勘查,10KV架空线的对地垂直距离大于7米(均采用12米杆,线路对地距离大于9米),满足JGJ46-2005的要求。工人宿舍、生活区、楼梯间均使用低压照明,照明电压不超过36V,所有的照明、插座线路均设置漏电保护器,且漏电电流小于15mA,厨房、浴室及水泵房所有开关、插座、照明均为防水防潮型。 3.6 低压照明线路采用铜芯塑料导线,采用PVC线槽进行敷设。 3.7 低压变压器安装在专用配电箱内,变压器一二次侧均装设断路器,定值合理,变压器外壳及箱体接地可靠。 4、电动工机具的使用及安全措施 4.1 灯头与易燃物的净距一般不小于300毫米。碘钨灯必须使用密闭型灯具,采用铁架时应有完好的接地保护,且灯架应固定牢固。 4.2 各用电设备距其控制开关箱的间距应不大于3米,且线路无接头,无裸露,无压砸、 水浸现象,各机械接线必须经临电电工检查接线试运行正常后方可使用。 4.3 电焊机有防护罩且完好可靠,并安装电焊机漏电保护器,焊机一次线不应超过5米,二次线不得超过30米。双线到位,无破损,二次线连接必须用鼻子压接牢固。 5、电气防火措施 5.1 电气装置相对集中的场所,如配电室应配备绝缘灭火器材等,并禁止烟火。 5.2 在电气装置和线路周围不允许堆放易燃、易爆、易腐蚀等物品。 5.3 合理配置、整定,定期检修和更换各种保护电器,经常检查各种电气设备绝缘情况。 5.4 临电值班人员应每晚对各楼层及地下室低压线路,变压器等进行巡查。巡查发现异常情况应及时处理。 5.5 要求临电人员及时发现、清除火灾隐患,会用电气灭火器,对电缆线路温升、配电箱 内导线的压接、开关的发热、每班进行检查,发现问题,及时报告处理。 5.6 消防泵采用一用一备,供电电源从一级箱总开关上口直接供给。 6、运行中电气设备缺陷处理措施 6.1 各种电气设备触头及接点如发热、变形、变色,应断电紧固适度。烧灼严重的应打磨光滑后再行压接紧固。 6.2 电器内部(如插座)发生放电声,应立即停止运行。经维修检查,检验测试确认无问题后再使用。 6.3 使用的电器开关发生越级跳闸时,应认真检查各开关定值是否匹配、合理。应选择合适的电器产品,使级间匹配合理。 6.4 保险熔断,应判断其熔断原因,并经检验确认,方可更换保险丝再行使用。 7、节能及环保技术措施 根据公司《职业安全健康、环境管理体系》(CZT-SHEMS02-2002-A)的要求,施工现场用电必须遵循安全、节能、环保的原则,对节能及环保的主要措施有: 7.1 对现场用电进行分类计量,将生活用电及施工生产用电分别计量,按同类工程用电量编制整个工程用电计划,根据总用电计划编制年度、季度及月份用电计划,在每月底将实际用电量与计划用电量进行比较,从而修订控制用电的措施。 7.2 对用电设备的使用,应本着先备料(先准备),后使用的原则,避免设备频繁启停或空转。 7.3 设备使用完毕,应立即拉闸断电。 7.4 生活区、办公区在光线良好时或无人使用时,灯具、空调、计算机等用电设备应立即断电。 7.5 对噪音大的用电设备,使用时应设置隔音装置,并避免在夜间施工。 7.6 施工现场夜间照明,应设置合理的照射范围,避免对周边居民造成光污染。 7.7 进入办公区晴天不宜开灯,阴雨天气应根据照度情况决定是否开灯,下班时将已打开的照明灯全部关闭;走廊、卫生间白天禁止开灯,晚上办公区域内如无人加班时,值班人员将以上区域内照明灯关闭;会议室开会时根据照度情况开启部分照明灯。 7.8各办公室内微机在长时间不使用时应设置电源控制,复印机在不用时应启动节能模 式。 7.9各办公室内空调和风扇的开启应根据天气情况灵活掌握,打开空调时务必及时关闭所有门窗,下班后断开空调电源; 7.10办公室电暖气下班后及时关闭,气温回升时调整电暖气的温度设置,当室外气温达到160C时,统一切断电暖气电源。 7.11生活区照明采用低压(36V)电源,临电值班员负责生活区的送电及断电工作,是生活区节能管理的责任者,每天定时切断和关闭生活区照明电源,白天不给生活区提供照明电源;严禁出现长明灯现象。 7.12生活区内厨房的动力设备应根据需要通电使用,电热水器、电饭锅等较大功率用电设备在不使用时及时断电,各用电设备必须单设控制开关或断路器。 7.13地泵、搅拌站等施工用大型用电设备在安装前必须经过负荷计算,使用尽可能提高利用率。使用完后应及时断电,杜绝空载运行。 7.14钢筋切断机等中小型手头机械在使用完后应及时断电,杜绝空载运行。 五、临电安全用电组织措施 1.1临电维护人员组织机构 项目经理部成立以电气负责人为组长、电气技术质检员为副组长的临时用电安全及维护领导小组,负责施工现场临时用电的指导、监督、管理。设立临时用电维护小组,由持特殊工种操作证的电工组成,负责现场临时用电的维护及临电设施的安装,并规范各施工单位人员的安全用电行为,电气专业负责人负责对现场临时用电的方案的编制,临时用电技术交底的编制,临时用电电工的培训及考核,检查监督现场临时用电的组织、实施,检查监督临时用电内业资料的整理归档。临电技术负责人负责临时用电技术交底的发放、现场测量、测试数据的记录整理、现场检查整改通知单的发放等所有内业资料的收集整理。临电现场负责人负责现场临时用电的组织实施、现场违章隐患的检查及督促落实整改,现场测量及测试的组织实施,临时用电材料设备进场的检验。现场临时用电电工负责对现场临时用电的实施,现场隐患的整改,架子队用电的管理。临电组织机构图如下所示: 1.2 临电组织机构图 电气主管工程师尸 电气质检员 电气技术员 临电队工长 临电队质检员 临电安装队 . 2、对临电人员要求 2.1临电人员要求持证上岗,熟悉各电器设备的原理、用途及操作程序。 2.2电工等级应同临时用电工程的技术难易程度和复杂性相适应,对于由高等级电工完成的不能指派低等级的电工去做。 2.3临电人员要了解电气事故的种类和危害,电气安全特点、重要性,能正确处理电气事故。 2.4临电人员要掌握安全电压的选择和使用。 2.5临电人员要了解各种保护系统,掌握应用范围基本技术要求和使用、维护方法。 2.6了解漏电保护器的类型、原理和特点。 2.7了解雷电形成的原因及防雷保护的要求、预防措施。 2.8了解电气火灾形成的原因及特点和静电的特点、危害及产生原因。 2.9根据施工图纸和施工组织设计进行电气安装。 2.10了解电气安全保护用具的种类、性能及用途,掌握使用、管理方法和实验周期、实验标准。 2.11了解施工现场周围环境对电气设备安全运行的影响,掌握相应的防范事故的措施。 2.12了解电气设备的过载、短路、欠压、断相等保护。 2.13了解绝缘、屏护、安全距离等防止直接电击的安全措施和绝缘损坏的原因、绝缘指标,掌握防止绝缘损坏的技术要求和绝缘测试方法。 2.14了解施工现场特点,了解潮湿、高温、易燃、易爆导电性腐蚀性气体或蒸汽、强电磁场、导电性物体、金属容器、地沟、隧道、井下得便感环境条件对电气设备和安全操作的影响,能知道在相应的环境条件下设备造型、运行、维修的电气安全技术要求。 2.15了解本岗位内的电气系统的线路走向、设备分布情况、编号、运行方式、操作步骤和事故处理程序。 2.16作好现场漏电开关的的测试并记录。 2.17进行绝缘电阻测试并记录。 2.18进行接地电阻测试并记录。 2.19进行电气设备的维修并记录。 2.20昼夜值班,并做好日记,发现问题不得拖延时间,配合各施工队做到安全用电。 3、定期检查、检验制度 3.1各种线路必须经常检查,每班不少于两次。发现问题应及时处理,并做好施工日记。 3.2对每一项都应规定检查负责人、检查时间、检查项目,并应做记录,如遇有问题必须进行整改,对整改也必须做出规定,必须定时间、定责任人、定措施。 3.3巡视应认真仔细,巡视内容主要有: 3.3.1各电器设备金属外壳保护地线是否连接牢固。 3.3.2 配电箱内漏电开关及设备要求灵活可靠,安装牢固,各接点连接牢固,无过热及灼烧现象,漏电保护器每周必须检测一次,并作好相应的检测记录,并对不合格品进行更换。 3.3.3漏电开关进线及出线是否齐全。 3.3.4保险底座是否损坏及盖子不全,接触是否紧密,安装是否牢固,保险丝及熔丝是否齐全,是否和负荷相符。 3.3.5各插头插座是否配套,接触是否良好。 3.3.6箱内控制开关,用途标贴是否脱落,端子是否注明作用。 3.3.7箱门是否损坏,严重变形,箱内是否有杂物及闸、箱体是否清洁。 3.3.8低压线路是否严重下垂,灯泡有无缺损。 3.4临电值班人员应每晚对各楼层及地下室低压线路,变压器等进行巡查。巡查发现异常情况应及时处理。 3.5电气设备、电气线路在送电使用前,必须进行一次绝缘摇测,绝缘电阻不得小于10兆欧,否则,不得进行使用,并留存记录;电气设备在停用24小时、配电线路在更改或断电24小时重新启用前,也必须进行一次绝缘摇测,并留存记录。 3.6施工现场的所有漏电保护器,启用前均要进行一次检测,此后,每周要定期对漏电保护器进行一次检测。二级箱的漏电开关漏电电流不得大于100毫安,三级箱及以下的漏电保护器的漏电电流不得大于30毫安,漏电不动作时间均不得大于0.1秒;否则,应进行及时地修复和更换,并留存相关记录。 3.7现场所有临电设施的工作接地、保护接地、重复接地、防雷接地在施工完毕启用前需进行测量一次,此后每月必须测量一次,并留存记录。 4、临时用电施工管理程序 4.1方案、交底先行 临时用电设施施工前,应先制定施工方案,经项目部会审、监理审批后方可实施,确保 按规范组织施工;对具体的细部做法及安全规范,进行技术及安全交底,按交底的要求 进行施工。 4.2 材料、设备的采购及进场验收 临时用电材料设备采购执行公司《物资采购程序》,采购前,对厂家的生产资质、生产 能力、供货能力进行考察确定备选厂家,通过招投标程序确定供货厂家;材料设备进场 前,根据公司要求,执行《材料、设备进场检验程序》,对进场的临时用电材料及设备- 配套讲稿:
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