地铁车站临时用电施工组织设计样本.doc
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资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除。 武汉地铁二号线青年路站 临时用电施工组织设计 目 录 临时用电实施性施工组织与计划..………………………….………3 设计依据: ……………………………..…………………….………3 一.临电布置及规划…………………………………………….……3 1工程概述……………………………..……………………..………3 2 施工用电组织与管理目标……………….……………………….……7 3 供电方案……………………………..……………………....………7 4 供电负荷统计与计算…………………………………………….……7 (1) ZBW9-10/0.4-500KVA的箱式变电站供电负荷统计与计算…7 (2)变压器选择………………………..…………….………....…...…11 (3)无功功率补偿…………………..…………….………....………11 ( 4) 低压线路设计计算与选择……..…………….………..………11 5 总体平面布置………………………..……………….……....………13 二 技术措施…………………………..…………………….………13 1接地与防雷…………………………....…………………….………14 2电气设备设置………………………....………...………….………15 3、 漏电保安器( RCD) 设置………....………...………….………16 4、 电气设备的安装…………………....………...………….………16 三 电气设备使用与维护…..…………………………………………16 四 施工现场电缆线维护……………………………………… .……18 五 用电组织与管理…………………………………………………..18 六 安全技术交底……………………………………………………..25 附录 施工用电平面布置图、 供电系统 青年路站临时用电实施性施工组织设计 设计依据: <<临时施工用电规范>>. <<供用电规则>>. <<电力设备技术规范>> <<电工学>>. <<工、 矿业企业供电>>. GB50194-93《建设工程施工现场供电安全规范》 部标JGJ46- 《现场临时用电安全技术规范》 《武汉地铁二号线青年路站施工组织设计》 一.临电布置及规划 1工程概述 (1)工程概况 武汉地铁二号线一期工程青年路站, 是二号线与三号线的换乘站,位于青年路与建设大道”十”字路口, 跨建设大道沿青年路高架桥西侧由北向南布置。起讫点桩号: 左线为DK7+166.325~DK7+364.825, 右线为DK7+166.325~DK7+477.761,车站左、 右线设计长度分别为198.5m、 311.436 m, 建筑面积15163m2。车站主体采用地下二层12m岛式站台, 双柱三跨矩形框架结构, 采用内衬墙与围护结构间设置柔性防水层的复合墙结构。右线预留部分联络线工程, 与三号线换乘。 车站主体基坑深度标准段约为16.21m, 换乘段约为24.61m, 采用明挖法分期施工, 主体结构一般地段采用0.8m厚( 换乘处采用1.0m厚) C30钢筋砼连续墙结合内支撑系统围护结构。附属风道、 出入口基坑深约9.9米, 采用φ650 SMW桩, 内插H500×300型钢作为围护结构。基坑内沿竖向深度内设3~6道( 北端头井设4道, 换乘段设6道) 钢支撑, 基坑施工采用深井井点降水。 车站主体采用地下双柱三跨岛式车站,站台宽12 m, 除换乘节点处是三层车站外,其余均为两层。站厅层公共区装修厚度为150mm, 有效站台长158m, 屏蔽门的有效长度152 m , 线间距为15.0m。站台层公共区地面装修层厚度为100 mm, 公共区装修后净高3 m。车站共设置4个独立出入口通道, Ⅰ号出入口通道设于路口的西北角, 长约45.8 m,结构净宽4.5 m,设上行扶梯和楼梯各一部,提升高度为9.15 m; Ⅱ号出入口通道设于路口的西南角, 长约38.7 m,净宽4.5 m,设上行扶梯和楼梯各一部,提升高度为8.7 m; Ⅲ号出入口通道设于路口的东南角,长约108.7 m, 净宽4.5 m,设上行扶梯和楼梯各一部,提升高度为10.05 m,设一条紧急疏散通道,长41 m, 结构净宽2.4 m; Ⅳ号出入口通道设于路口的东北角, 长约98.8 m,净宽4.5 m,设上行扶梯和楼梯各一部,提升高度为9.75 m。 (2)自然地理特征 a地形、 地貌 车站位于青年路与建设大道”十”字路口, 跨建设大道沿青年路高架桥西侧由北向南布置。车站所处位置的东侧地上为青年路高架桥; 南侧为新业大厦及其前边绿地、 水池; 西侧为建设大道及沿其路边住宅区; 北侧为青年路变电所及规划的主变电站地块。车站跨青年路出入口下穿青年桥, 口部设置于武汉广电中心和招银大厦前; 车站所处位置交通繁忙, 同时沿青年路与建设大道两侧共有十四路公交车在此过境并设站, 青年桥为建设大道跨线桥车流大, 车速快。 车站范围地下管线较密集, 主要包括市政给、 排水管线, 路灯、 电信、 通信、 国防光缆、 煤气和高、 低压电力等浅埋管线, 对车站埋深起控制作用的主要有沿建设大道在路口处转弯沿青年路流向北的2-BH=3500X1800钢筋砼排水箱涵, 拟拆除旧涵, 与车站结合重建, ; 青年路高架桥下的2-BH= ×1450马蹄形砖砌排水涵、 2-BH=3500×1800钢筋砼排水扣涵、 6800×2700排水箱涵改移, 拟在施工时作临时改移, 车站建好后再恢复, 施工时需再次核实地面、 地下既有管线情况, 加强对管线的监测及保护或提前改移。 b气象特征 本工程处于亚热带温润区, 冬夏温差极大, 夏季高温闷热, 气压1.02×105Pa, 相对湿度最热时为80%。历史上最高气温41.3℃( 1934年8月10日) , 最低气温-18.1℃( 1977年1月30日) , 年平均气温16.8℃, 有霜冻和降雪发生。本地区雨量充沛, 历史上全月降雨量最大在6月, 达820.1mm( 1987年6月) 全日最大降雨量为317.4mm( 1959年6月9日) 。年平均降雨量1214~1448mm。降雨量集中在4~7月, 约占全年降雨量的60%以上。风向在6、 7、 8三个月以东南风为主, 间有东北风及西南风, 最大风力为7~8级, 其余各月多为北风及北东风, 最大风力可达9级, 多发生在9月。最大风速高达27.9m/s( 1953年3月17日) 。8级及8级以上大风年平均达8.2天, 最多16天, 最少1天。16个方位角风速值如下表: 风 向 N NNE NE ENE E ESE 最大风速 19.1 18.1 14.8 14.0 13.3 15.0 风向 SE SSE S SSW SW WSW 最大风速 15.7 15.0 15.0 15.3 13.0 12.0 风向 W WNW NW NNW 最大风速 14.0 13.0 15.4 16.0 注: 表中风速值单位: m/s。风速感应器距地面高度10.4m。 雷暴日数平均每年36天, 近20年最大积雪厚度17cm。 c水文特征 场地内的地下水有上层滞水, 孔隙承压水和基岩裂隙水三种类型。 ( 1) 、 上层滞水主要赋存于人工填土( Qml) 层, 初见水位埋深为1.0~3.8m, 稳定水位埋深为1.6~4.5m。 ( 2) 、 本场地孔隙承压水为赋存于第四系全新统冲积( Q4al) 粉质粘土、 粉土、 粉砂互层土及砂卵石层中承压水, 汉口地区长江Ⅰ级阶地承压水测压水位标高最高为20.0m左右, 承压水头标高年变化幅度在3.0~4.0m之间。 ( 3) 、 基岩裂隙水主要赋存于场地基岩裂隙中, 总体看水量较小且不均匀, 场地内所分布的基岩仅少量裂隙中裂隙水与第四系砂卵石层承压水相连通。 拟建场地地下水对地下砼及砼中钢筋均无腐蚀性, 对地下钢结构具弱腐蚀性; 地下车站底板最大埋深约地面下24.11m。 根据勘察报告及我公司在该地区多个工程降水实际经验, 本场地基坑降水设计时透系数取值取为k=15.5m/d, 影响半径R=200m, 承压水水头标高按20.0m设计。 本场地降水设计时, 承压含水层的水文地质参数取值如下: K=15.5m/d, R=200m 据此采用经验公式估算涌水量。经计算欲达到所制定的降水设计目标, 本工程正常降水时基坑涌水量约为: 63000T/D。 由于降水井所抽取的地下水主要为砂层中的地下水, 根据该层颗粒特征、 含水层渗透性能及经济分析,降水井单井抽水量可设计为80T/h。 d工程地质 本车站场区地形平坦, 地面高程一般在20.82~21.75米之间, 场地在地貌单元上属长江北岸Ⅰ级阶地。场地分布地层自上而下可分为以下几个。单元层: 第( 1) 层人工填土层( Qml) : 杂填土层厚1.1~5.5m; 素填土层厚1.8~4.6m; 淤泥层厚1.9~2.3m。第( 3) 、 ( 4) 层第四系全新统冲积( Q4al) 一般粘性土、 软土、 砂土层( 夹砾、 卵石) : 粘土层, 层厚1.0~4.1m; 淤泥质粉质粘土层, 层厚1.8~5.7m; 粉质粘土夹粉土、 粉砂层, 层厚1.6~5.6m; 粉质粘土、 粉土、 粉砂互层, 层厚1.6~7.3m; 粉细砂层, 层厚4.2~9.6m; 细砂层, 层厚16.4~23.8m; 粉质粘土层, 层厚0.5~6.5m; 中粗砂夹砾卵石层, 层厚1.8~8.5m。( 20) 层志留系中统坟头组( S2f) 泥岩: 强风化泥岩层, 层厚1.4~6.0m, 中风化泥岩层, 层厚大于4.7m。 e电源 施工场地周围电力资源丰富, 用电可就近引入10KVA的高压电源引接。。武汉市天气炎热, 用电高峰期长, 施工现场临时布置2台260KW的发电机作备用PS和用电高峰补充PS。 2 施工用电组织与管理目标 为优质、 安全、 高效的实现建设目标, 针对本工程项目的意义和特点, 为充分发挥我公司技术力量强、 管理经验丰富的优势, 经理部下设副经理1人负责机物部口管理, 机物部一名专职电气工程师具体抓管; 施工队专职电工技师负责现场实施三级管理。 (1)质量目标 确保全部工程施工期间用电质量、 符合相关用电规范、 标准。 (2)安全目标 杜绝用电安全事故发生, 确保用电安全责任事故0目标。 (3)文明施工目标 现场施工用电布局合理, 整齐, 清爽, 用电设备移动有序, 警告、 标识醒目, 创立省部级文明施工用电工地。 3 供电方案 根据土建施工方案和车站现场电源情况, 在施工负荷中心( 1#出入口附近) 10KV线路上”T”接下火, 拟定装一台ZBW9-10/0.4-500KVA的箱式变电站一台( 见负荷计算与变压器选择) ; 4#出入口处有一电力公司315KVA台变, 房屋拆迁后该台变负荷明显大降, 能满足4#出入口场地施工用电, 努力争取该台变使用, 从而减少电缆跨越青年路街道带来供电成本和部分安全隐患。电源从箱变馈出后采用铝芯电力电缆向各施工点辐射式供电,各施工点设分配电点, 由各分配电点向各流动配电点分配电能, 再由各流动配电点向用电设备供电。 4 供电负荷统计与计算 (1) ZBW9-10/0.4-500KVA的箱式变电站供电负荷统计与计算 该箱变供电范围设计钢筋加工房、 桩基处理、 制浆、 排水等用电。 总负荷统计 高峰期使用机械负荷统计如下表: 500箱变用电装机容量统计 序号 设备名称 功率( KW/KVA) 备 注 1 水泥搅拌桩机 594 6 2 旋喷桩机 110 4 3 钢筋切断机 6 2 4 钢筋弯曲机 6 2 5 钢筋调直机 3 2 6 电焊机 252 12 7 对焊机 200 2 8 钢筋压机 6 2 9 冷弯机 15 2 10 冲击钻机 156 2 11 电动空压机 60 4 12 拖泵 300 4 13 塔吊 60 2 14 捣固器 75 50 15 泥浆泵 12 4 16 深井泵 80 20 17 木工机械 17 1 18 照明 10 负荷计算汇总算表: 序号 机械名称 Ρ ( kw) cosφ η kx tgφ 计算负荷 Pjs Qjs Sjs 1 搅拌桩机 594 0.8 0.5 0.75 297 223 2 旋喷桩机 110 0.8 0.7 0.75 77 58 3 钢筋设备 36 0. 65 0.18 1.17 6 7.5 4 电焊机 252 0.35 0.35 2.68 25 66 5 对焊机 200 0.7 0.35 1.02 19 19.4 6 木工设备 17 0.8 0.2 0.75 3.4 2.3 7 冲击钻 156 0.8 0.4 0.75 62 48 8 空压机 60 0.8 0.8 0.75 48 36 9 拖泵 300 0.8 0.4 0.75 120 90 10 塔机 60 0.7 0.3 1.02 18 18 11 捣固棒 75 0.8 0.4 0.75 30 22 12 泥浆泵 12 0.7 0.55 1.02 6.6 6.7 13 深井泵 80 0.65 0.55 1.17 44 51 10 照明 30/3 1 1 10 0 计总视功率 368 311 473 1.根据需用系数计算总负荷 1) 水泥搅拌桩机: 594( KW) , 查表 Kx=0.5,tgφ=0.75 Pjs1=0.5×594=297 (KW) Qjs1=0.75×297=223 (kva) 2) 旋喷桩机: 110( KW) , 查表Kx=0.7 ,tgφ=0.75 Pjs2=0.7×110=77 (KW) Qjs2=0.75×77=58 (kva) 3) 钢筋加工设备:36(KW),查表Kx=0.18, tgφ=1.17 Pjs3=0.18×36=6 (KW) Qjs3=1.17×6=7.5 (kva) 4)焊接设备:252(KVA), 查表 Kx=0.35, cosφ=0.35,tgφ=2.68, Jc=0.5 容量P=252× 0.650.5×0.35=71(KW) Pjs5=0.35×71=25 (KW) Qjs5=25×2.68=66 (kva) 5)对焊设备:200(KVA), 查表 Kx=0.35, cosφ=0.7,tgφ=1.02, Jc=0.5 容量P=200× 0.650.5×0.35=56 (KW) Pjs5=0.35×56=19(KW) Qjs5=19×1.02=19.4(kva) 6): 木工设备17(KW) 查表 Kx=0.2, tgφ=0.75 Pjs6=0.2×17=3.4(KW) Qjs6=0.75×3.4=2.25 (kva) 7)冲击钻:156(KW), 查表 Kx=0.4, tgφ=0.75 Pjs7=0.4×156=62(KW) Qjs7=0.75×62=48 (kva) 8)空压机:60(KW), 查表 Kx=0.8, tgφ=0.75 Pjs7=0.8×60=48 (KW) Qjs7=0.75×48=36 (kva) 9)拖泵:300 (KW), 查表 Kx=0.4, tgφ=0.75 Pjs7=0.4×300=120(KW) Qjs7=0.75×120=90 (kva) 10)塔机: 60 (KW) 查表 Kx=0.3, tgφ=1.02 Pjs9=0.3×60=18(KW) Qjs7=1.02×18=18 (kva) 11)塔机: 60 (KW) 查表 Kx=0.3, tgφ=1.02 Pjs9=0.3×60=18(KW) Qjs7=1.02×18=18 (kva) 12)捣固棒: 75 (KW) 查表 Kx=0.4, tgφ=0.75 Pjs9=0.4×75=30(KW) Qjs7=0.75×30=22 (kva) 13)泥浆泵: 12 (KW) 查表 Kx=0.55, tgφ=1.02 Pjs9=0.55×12=6.6(KW) Qjs7=1.02×30=6.7 (kva) 14)深井泵: 80 (KW) 查表 Kx=0.55, tgφ=1.17 Pjs9=0.55×80=44(KW) Qjs7=1.17×44=51 (kva) 15)照明: 30 (KW) 查表 Kx=1 Pjs9=1×30/3=10(KW) 总的有功功率,设备同时系数 Kt= ∑et/∑e =0.48 Pjz=0.48×766 = 368(KW) 总的无功功率 Qjs= 0.48×648 = 311(kva) 总的视在功率: Sjs=√( 3682+311 2) =472 (KVA) (2)变压器选择 根据计算总的视在功率为472KVA,选择变压器容量为500KVA。 (3)无功功率补偿 cosφpj=p/s =368/473 =0. 78 功率因素从0. 78提高到0.9查表计算得所须电容的补偿容量为 Qc=Pap(tgφ1- tgφ2) =368X0.32 =118 (kvar) ( 4) 低压线路设计计算与选择 a变电台区位置确定 ( 见供电平面布置图) b低压一级配电: 低压一级配电由箱变所带的低压屏提供自动完成。 总屏整定: 低压侧总电流Iz=500/0.4√3=721 (A) 选择订制PLG-1500改,具备双电源切换、 失压、 欠压、 短路、 过载、 漏电等保护, 电动操作兼手动送电, 选择性断电功能。整定值Izd≥Imaxq+∑Ie=( 900×2/3) +1383.4 Izd≥1983 (A) 整定为3000(A)其保护范围内最小两项短路电流Id(2)计算得13220(A),灵敏度Kx=13220/3000=4.4≥1.5满足要求。 c分屏整定: 分屏负荷控制开关由于用塑料骨架式空开没有整定装置。 低压二级配电箱: d配电箱选择及其布置: 根据工程分期施工原则, 低压供电系统分4回路馈出供电。 (a)I号出入口片区施工点: 工作电流Ig=Kx∑Pe×103/√3Ueηpjcosφpj =0.7x383x103/√3x400x0.9x0.85 =506( A) 配电点总开关选择DZL15-630漏电开关,短路、 过载、 漏电等保护, 手动操作。配电点配电箱用厚度1.3MM铁皮加工制作,内空尺寸800X1500X40MM, 单室单开门上锁;分开关安装DZL15-400漏电开关,数量根据为3-4个。再由各分开关向各流动施工点馈电, 各流动施工点布置流动开关箱, 用厚度1.3MM铁皮加工制作,内空尺寸800X1200X40MM, 双室双开门( 电能计量室或电能分配室) 上锁, 计量室钥匙由项目部电工保管每月抄表核算电费;计量室内安装电镀表一只、 相应大小互感器3只, 电能分配室安装DZL15-250漏电开关作总开关,分开关数量根据机械数量安装DZL15100-250A漏电开关馈送电源或控制设备。 (b)II号出入口片区同I号出入口片区。 e低压供电系统各支路馈出主线和二级线选择 ( a) I号出入口片区: 工作电流总Ig=506( A) (I)馈出主线截面选择(变压器——配电箱): 距离配电箱较远, 电压损失是主要因素, 要满足设备工作电流就行, 选择一条YC1000-3X120+2x50的国标电缆即可。 ( II) 支路电缆线截面选择( 配电箱——流动箱) 根据每个流动箱控制设备工作电流取定 ● 搅拌桩、 旋喷桩组工作电流 Ig= Kx∑Pe×103/√3Ueηpjcosφpj =0.35x352×103/√3x400x0.9x0.85 =232( A) 分支电缆选择两条YC500-3X95+2 X50的国标电缆, 长度根据现场桩机布置定, 从流动箱到设备电缆由协作队伍自备。 ● 钢筋、 木工加工组工作电流 Ig= Kx∑Pe×103/√3Ueηpjcosφpj =0.85x54×103/√3x400x0.9x0.85 =86( A) 分支电缆选择两条YC500-3X35+2 X16的国标电缆, 长度根据现场桩机布置定, 从流动箱到设备电缆由协作队伍自备。 ● 泥浆、 排水组工作电流 Ig= Kx∑Pe×103/√3Ueηpjcosφpj =0.85x50×103/√3x400x0.9x0.85 =80( A) 分支电缆选择两条YC500-3X35+2 X16的国标电缆, 长度根据现场桩机布置定, 从流动箱到设备电缆由协作队伍自备。 ● 砼浇注组工作电流 Ig= Kx∑Pe×103/√3Ueηpjcosφpj =0.85x150×103/√3x400x0.9x0.85 =241( A) 分支电缆选择两条YC500-3X70+2 X50的国标电缆, 长度根据现场桩机布置定, 从流动箱到设备电缆由协作队伍自备。 ● 空压机、 塔吊组工作电流 Ig= Kx∑Pe×103/√3Ueηpjcosφpj =0.9x66×103/√3x400x0.9x0.85 =112( A) 分支电缆选择两条YC500-3X35+2 X16的国标电缆, 长度根据现场桩机布置定, 从流动箱到设备电缆由协作队伍自备。 其它( II、 III、 IV) 出入口同( I) 号片区。 5 总体平面布置 ( 1) 施工临电平面布置 施工现场规划与布置原则: 统一规划、 合理布局、 方便施工、 便于管理、 安全节省原则, 见供电平面布置图。 二 技术措施 1接地与防雷 (1)所有电气设备的金属外壳与保护零线( PE线) 连接,专用保护零线( PE线) 由工作接地线、 配电室的第一级漏电保护器电源侧的零线 引出,施工现场的所有电气设备在正常情况下不带电的外露导电部分,必须与保护接零线相连接,包括以下五个部分: 1)电动机、 变压器、 照明器具、 手持电动工具的金属外壳。 2)电气设备传动或连接装置的金属部件。 3)配电屏与控制屏的金属框架。 4)室内、 外配电点配点装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门框。 5)电力线路的金属保护管、 敷设的钢管( 钢索) 、 、 钢管外架、 碘钨灯金属壳等。 ( 2) 保护零线( PE线) 不得装设开关或熔断器、 必须保证其线路畅通无阻。 ( 3) 保护零线( PE线) 的截面不小于25mm2, 必须采用多股铜线, 不准使用独股铝线或铜铝线混接。 ( 4) 保护零线( PE线) 采用四芯线从变压器中性点开始至配电总屏-分屏-配电地开关箱—各种机械设备连通。 ( 5) 保护零线( PE线) 采用绿、 黄双色线; 保护零不准与工作零混用, 保证工作零、 保护零分开独立完成各自使用功能; 严禁经过工作电流。保护零线( PE线) 见图2 ( 6) 防雷: 变压器防雷安装避雷器, 其接地电阻不大于4Ω, 防雷接地的设备, 必须同时作重复接地。包括( 外用电梯、 烟囱、 外架、 塔吊、 炸药库等的避雷设施的接地体, 应制作独立的接地装置, 用角钢、 钢管、 圆钢制作, 不得使用螺纹钢。接地电阻值应不大于10Ω, 防雷冲击电阻不大于30Ω。 2、 电气设备设置 1) 配电系统设置室外防水总配电箱、 分配电箱和开关箱或流动开关箱, 开关箱与分配电箱距离不超过40m, 开关箱或流动开关箱至用电设备的距离不超过10m。 2) 照明线路设在各级配电箱的右侧, 动力开关上装头引入并接在照明漏电保安器( RCD) 上, 照明线路不得和动力线路混合使用开关。 3) 每台用电设备都必须独立安装漏电保护器( RCD) , 严禁用一个开关控制两台以上的电气设备。 4) 配电箱、 开关箱或流动开关箱中导线的进出口应设在箱体的下底面进出线, 进出口出必须设有橡胶套, 保护进出线不受损伤, 严禁设在箱体的上顶面、 侧面、 后面或箱门处。 5) 配电箱制作由加工厂完成, 现场电工只负责保管和使用, 配电箱的安全技术要求单列到加工厂电工班。 6) 配电箱、 开关箱或流动开关箱应装设在干燥、 通气及常温场所, 不得装设在易受外来固体撞击、 强裂振动、 液体浸溅及热源烘烤的场所, 周围不得堆放有碍操作、 维修的物品。 7) 配电箱、 开关箱或流动开关箱应装设端正、 牢固, 流动开关箱应装设在坚固的支架上, 固定式配电箱、 开关箱安装与地面的垂直距离应大于1.3m, 小于1.5m, 流动开关箱与地面的垂直距离为0.6~1.5m。箱体采用铁板制作, 铁板厚度小于1.5mm。 3、 漏电保安器( RCD) 设置 ( 1) 漏电保安器( RCD) 装设在配电箱中断路器的负荷侧, 一机一设。 ( 2) 漏电保护器( RCD) 必须选用具有短路、 过载保护功能的保安器, 其漏电动作电流不大于30mA, 总配电箱漏电动作电流放宽到100mA, 额定漏电动作时间小于0.1s。 ( 3) 若漏电保安器( RCD) 具备过负荷和短路保护功能, 可不设分路熔断器。 ( 4) 使用于特别潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器( RCD) 应采用防溅型产品, 其额定漏电动作电流应大于15mA, 额定漏电动作时间应小于0.1s。 ( 5) 漏电保护器( RCD) 必须按产品说明书安装、 使用, 对搁置已久, 重新使用和连续使用一个月的漏电保护器, 要认真检查其特性后方可使用, 发现问题及时更换。 4、 电气设备的安装 ( 1) 配电箱、 开关箱内的电器安装在绝缘板上, 然后整体紧固在箱体内。电器设备之间、 设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。 ( 2) 配电箱、 开关箱内的工作零线应经过接线端子板连接, 并应与保护零线接线端子板分设。 ( 3) 配电箱、 开关箱内的连接线应采用绝缘导线, 导线的型号及截面应严格按线路实际工作电流大小选配截面, 导线接头不得松动, 不得有鸡爪子, 羊尾巴, 电缆深入箱10-20mm,不得有外露带电部分。 ( 4) 各种箱体的金属构架、 金属箱体、 金属电器安装以及箱内电器的正常不带电的金属底座外壳等必须做到保护接零, 保护零线应经过接线端子连接。 ( 5) 配电箱后面的排线需排列整齐, 绑扎成束, 并用卡钉固定在盘板后, 引出及引入的导线必须用五芯电缆, 加护套分路成束, 并做防水弯或留出适当余度, 以便检修。 ( 6) 导线剥削处不应伤线芯和过长, 导线压头牢固可靠, 多股导线不应盘圈压接, 应加装压线鼻子。 三 电气设备的使用和维护 1、 施工现场的所有配电箱、 开关箱或流动开关箱应每月进行两次检查和维修。检查、 维修人员必须是专业电工。检查、 维修时, 必须按规定穿、 戴绝缘鞋、 手套, 必须使用电工绝缘工具。 2、 检查、 维修配电箱、 开关箱或流动开关箱时必须将前一级相应的电源开关分闸断电, 并悬挂停电标志牌, 严禁带电作业。 3、 配电箱内盘面上应标明和各回路的名称、 用途, 同时要作出分路标记。 4、 总、 分配电箱或流动开关箱应配锁, 配电箱和开亲箱应指定专人负责。 5、 各种配电箱内不允许设置任何杂物, 并应保持清洁, 不得挂接其它临时用电设备。 6、 施工现场内临时用电的安装和维修或拆除必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成, 电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应, 初级电工不允许进行中、 高级电工作业。 7、 所有配电箱、 开关箱在使用过程中必须按以下操作顺序: ( 1) 送电: 总配电箱―分配电箱―开关箱或流动开关箱 ( 2) 停电: 开关箱或流动开关箱―分配电箱―总配电箱 注: 发现电气故障的紧急情况除外。 8、 施工现场停止作业1h以上, 应将动力开关箱断电上锁。 9、 用电人员应做到: ( 1) 掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 ( 2) 使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品, 并检查电气装置和保护设施是否完好, 严禁设备带”病”运转。 ( 3) 停用的设备必须拉闸断电, 锁好开关箱。 ( 5) 搬迁或移动用电设备, 必须经电工切断电源并作妥善处理后方可进行作业。 四 施工现场的电缆线路维护 1、 电缆线路采用穿管理地敷设作好标识, 特殊情况下沿地面明敷但必须加强防护。 2、 电缆在室外、 道路侧直接埋地敷设的必须穿管, 埋深度不小于0.6m, 并在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂, 然后覆盖砖等到硬质保护层, 特殊情况下地面必须硬化处理。 3、 室内导线敷设及照明装置采用绝缘铜线, 低压采用不小于6mm2绝缘铜线及10mm2绝缘铝线, 用塑料夹敷设, 距地面高度不得小于2.5m( 灯用绝缘铜线, 手持电动工具必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆, 并不得有接头) 。 4、 埋在地下敷设的电缆不应接头, 特殊情况必须接头时应设在地面上的接线盒内, 采用热缩管等电缆附件封接, 线盒应能防水、 防尘、 防机械损伤并远离易燃易爆、 易腐蚀的场所, 保持绝缘强度, 不得承受张力。 5、 灯具的金属外壳必须作保护接零。 6、 室外灯具距离地面不得小于3m, 室内灯具距离地面不低于2.4m。 7、 螺口灯头及接线必须符合下列要求: ( 1) 火线接在与中心触头相连的一端, 零线接在与螺纹口相连的一端。 ( 2) 灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。 8、 各种单相用电设施的火线必须经开关( RCD) 控制后再到用电设施。 9、 照明灯具优先选用单相漏电开关( RCD) , ( 办公室开关可采用高分子开关) , 开关距地面高度1.3~1.6m, 与门口的水平距离为15~20cm。 11、 严禁将插座与开关靠近装设, 严禁在床头上装设开关。 五 用电组织管理 ( 一) 用电组织管理 1、 用电管理规定 ( 1) 本施工用电组织设计只负责从箱变开始低压施工用电系统管理与维护, 箱变高压侧起前高压部分由东西湖供电公司负责管理与维护。 ( 2) 工地队伍的电工只负责配电室出线后的正常运转的使用权, 无权动用和维修第二级配电( 配电室设备) 以前的供电设施。发现问题及时报项目部或供电公司检修, 项目部电工不得动用第一条规定以内的一切电气设备和电气高压维修工具。 ( 3) 现场用电由机电工程师编制交底, 项目经理申剑、 机电部长冯永东负责管理, 电工技师张华现场负责指导安装, 现场各队电工负责维护使用。 ( 4) 建立技术交底制度, 本组织设计编写未尽之处由现场工长作详细安全技术交底, 电气工程师向专业电工、 各类用电人员介绍临时用电组织设计和安全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中履行交底和被交底人的签字手续, 注明交底日期。 ( 5) 建立安全检测制度、 从临时用电、 送电开始, 每月一次对临时用电工程进行检测, 主要内容是: 接地用阻值、 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。 ( 6) 建立电气维修制度, 加强日常的定期维修工作, 及时发现和清除隐患, 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。 ( 7) 建立电气拆除制度, 建筑工程竣工后, 临时用电拆除工作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。 ( 8) 建立安全用电责任制, 对临时用电各部位的操作责任、 维修分片、 分块、 开关箱箱分人、 设备分机落实责任到人头, 并辅助必要的奖惩。 ( 9) 安全技术档案具备以下管理资料: 1) 临时用电施工组织设计; 2) 修改临时用电组织设计; 3) 安全技术交底; 4) 检查验收表( 电缆线路、 配电、 设备安装、 接零、 接地体、 电气防护、 照明线路) ; 5) 电气设备的试、 检验凭单和调试记录; 6) 接地电阻检查记录表; 7) 定期检( 复) 查表及定期检查记录; 8) 电工维修工作记录; 9) 电工值班记录。 ( 10) 配电房配备高低压维修工具一套, 以务临时使用。 2、 电箱管理规定 ( 1) 非电工人员, 严禁乱用电气设备。 ( 2) 操作人员使用各种电器设备时, 必须认真执行安全操作规程, 并服从电工的安全技术指导。 ( 3) 任何单位、 任何人不得指派无电工操作证人员进行曲电气设备的安装、 维修工作, 更不准强令电工违章作业。 ( 4) 专业电工有权制止一切违章用电行为, 有权向安全部门报告。 ( 5) 电箱安装就位后, 经验收合格后方可使用。 ( 6) 以上规定必须遵照执行, 违者每条罚款500元。 3、 配电设备维修管理规定 ( 1) 进行维修前必须将前一级电源开断路器断电, 并悬挂停电标志牌, 然后用验电笔检查确认被维修装置断电后, 方可进行维修。 ( 2) 维修时必须二人在场, 一人维修, 一人监护, 不得随意改变原配电设备接线, 不得随意拆除原电气元件。 ( 3) 维修人员必须是熟悉配电设备的专业电工, 使用绝缘工具, 佩戴劳保用品。 ( 4) 更换电气必须与原规格一致, 禁止使用不合格的代用品, 如因条件限制, 电气元件的更换必须报经机电领导的同意。 ( 5) 维修结束应拆离配电设备清理现场, 然后由电源侧开始逐级合闸通电, 用验电器确认电源接通后, 再给下一级通电试验, 然后摘除上一级电源开关上悬挂的停电标志牌。 ( 二) 电气安全生产管理制度 1 一般规定 1、 工程开工前, 必须编制施工用电方案, 并向电工进行全面的安全技术交底。 2、 项目经理部应有专人管理临时电气工程, 线路、 设备安装后进行验收, 合格后方可送电。 3、 安装、 维护暂设的电气设备, 必须严格执行《建筑市政施工暂设电气用电管理规定》。 4、 对施工用电设备必须定期进行检查, 各种检查应记录健全。 5、 现场使用手持电动工具及移动设备, 必须安装漏电保护装置。 6、 施工现场和车间的电闸, 必须有箱、 有门、 有锁, 一闸一机, 穿越便道和软基础处理区的高、 低压电缆, 必须穿管保护, 埋入土内, 设置标志, 铁电闸箱必须接零。 7、 电工必须经过培训、 考核、 经有关部门发给合格证才能上岗作业, 非电工严禁拆改电气设备。 8、 任何人不得强行指令电工违章作业。 9、 施工用电实行五线制( TN-S系统) , 保证首尾端有漏电保护器。 10、 分- 配套讲稿:
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