临电方案怎么写?都要注意哪些内容?

我们从目录开始:

1. 前言

2. 编制步骤

3. 编制依据

4. 施工部署

5. 用电设备的主要特征及容量确定

6. 负荷计算

7. 现场临电规划

8. 现场用电设备对接地及接零保护的要求

9. 三相不平衡现象的处理措施

10. 施工用电安全技术措施和防火措施

我大概从这些步骤开始吧,如果觉得我写的有问题可以留言指正

临时用电的施工组织设计的编制大纲

1. 工程概况

2.施工部署

3. 编制依据

4.现场主要施工机具用电设备负荷

5. 负荷计算

6.现场临电规划(配电箱、电缆线缆的选择)

7.接地和接零保护

8.安全用电制度

9.安全用电注意事项及电气防火措施

10.三相不平衡现象的处理措施

其实大家写临电方案都想弄个模板然后改一改,但是我觉得模板固然重要,因为先模仿再自己编制从而达到融汇贯通。这个大纲基本是涵盖了临电方案的主要内容,剩下的就是按照模板补充各个工程的内容并结合实际充实数据。

临电方案编制步骤

编制方案的整体步骤

1. 进入施工现场勘探、了解建筑物所处位置、地形、地貌,周围有无网电架空线路,临电线路与外电线路的安全距离是否满足规范要求。

2. 弄清高压侧电压级别,确定电源进线位置、配电室位置、拟定出各种机械设备位置,总箱、分箱及开关箱位置,对临电线路的大概走向有个初步设计。

3. 根据工期要求、工程量大小,确定用电设备的数量、容量,输电线路是架空还是电缆埋设,以及现场供电方向,位置等情况,计算出 装容量。

现场勘探工作是否做得仔细,对临电设计有着重要影响,它可以避免临电施工的重复工作,节约人力物力,减少投资。

方案编制依据

1、XXX工程施工图纸

2、国家现行的有关标准、规范:

(1)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

(2)《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013)

(3)《建筑工程施工安全技术操作规程》(JGJ33-2012)

(4)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

(5)《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB50169-2016

(6)《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010

(7)《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》

GB 50257-2014

(8)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254-2014

(9)《火灾自动 警系统施工及验收规范》GB50166-2016

(10)《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

(11)国家建筑标准设计图集04DX101-1建筑电气常用数据

(12)电气标准设计图集新02D1-2

编制的依据都是各种规范、图集,当然图纸是最重要的依据,因为所有的布置方案都将依据图纸的位置、各个工号的工程量、施工的顺序等来实施。你也可以多查阅相关规范来得到你的内容。

施工部署的主要内容

一、采用三级配电系统

三级配电系统指施工现场从电源进线开始至用电设备之间,经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(一级配电箱)或配电室的配电柜开始,一次经由分配电箱(二级配电箱)、开关箱(三级配电箱)到用电设备。这种分三个层次配送电力的系统就称为三级配电系统。

三级配电系统

下面介绍一下常用的临电配电箱的图片

当然市场上的配电箱多种多样,大家也可以根据自己工程的具体情况来选用或制造。

为保证配电系统能够安全、可靠、有效的运行,在实际设置时尚需遵循以下几个原则:

一、分级分路原则

二、动、照分设原则

三、压缩配电间距原则

四、环境安全原则

分级分路原则

由一级配电箱向二级配电箱分路。即由一个一级配电箱向若干个分路二级配电箱分配,每一个分路可以有几个二级箱组成;

由二级箱向三级箱同样可以这样分路,即由一个二级箱可以分配若干个三级箱。

从三级箱向用电设备配电必须实行“一机一闸”制度,不存在分路问题。每一个三级箱只能连接一台用电设备(含便携式插座箱),包括一组负荷不超过30A的照明负荷,或每台用电设备必须有其独立的三级箱控制。

动照分设原则

二个要点:

动力配电箱和照明配电箱宜分别设置,若动力与照明同置于同一配电箱内,则动力与照明应分路配电,这里所说的配电箱包括一级配电箱和二级配电箱;

动力三级箱和照明三级箱必须分开设置,不存在同箱设置的问题。

压缩配电间距

压缩配电间距的规则是指除一级配电箱和配电室外,二级配电箱和三级配电箱之间,三级配电箱和用电设备之间的空间间距尽量缩短,按照规范规定压缩配电间距有以下要点:

二级箱应设置在负荷相对集中的区域内;

二级配电箱和三级配电箱之间的间距不得超过30米;

三级配电箱与固定式用电设备之间的间距不宜超过5米(便携式插座箱等同三级箱)。

环境安全规则是指配电系统对其设置和运行的环境安全因素的要求。按照规范要求、配电系统对其设置和运行的环境的要求有以下5点:

环境保持干燥、通风、常温;

周围无易燃易爆及腐蚀介质;

能避开物体打击、强烈震动、液体浸溅和热源烘烤;

周围无灌木和杂草丛生;

周围无器械、杂物堆放。

二、采用TN-S接零保护系统

TN-S系统:就是工作零线和保护零线分开设置的接零保护系统;

T:是指电源中性点接地;

N:是指电气外漏可导电部分通过零线接地;

S:是指工作零线和保护零线分开的系统。

TN-S接零保护系统与三相五线制结合,很多同事尤其是管道、通风、设备等专业的对于这些名词很熟悉,在交底的时候也是通过这些名词对作业人员交底。我问过工人,很多人反映听不懂,虽然对这些名词很熟悉但搞不懂TN-S系统和三相五线制到底是什么意思。这张图片就很直观的表达了三相时如何选择线缆,单相时如何选择线缆。

三、采用二级漏电保护系统

采用二级漏电保护系统是指在施I现场基本供配电系统的总配电箱(配电柜)和开关箱首、末二级配电装置中(注意) ,设置漏电保护器。其中,总配电箱(配电柜)中的漏电保护器可以设置于总路,也可以设置于各分路,但不必重叠设置。实行分级、分段漏电保护原则。实行分级、分段漏电保护的具体体现是合理选择总配电箱(配电柜)、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作参数。

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)从确保防止人体间接接触触电危害角度出发,对设于开关箱和总配电箱(配电柜)的漏电保护器的洞电动作参数作出了如下规定:

1.开关箱一般场所

I不大于30mA

T不大于0.1s

2.潮湿与腐蚀介质场所I≯15mA2总配电箱

I≥ 30mA,TO>0.1s 但IOT≯ 30mAs

3.漏电保护器极数和线数必须与负荷的相数和线数保持一致。

4.漏电保护器的电源进线类别相线或零线)必须与其进线端标记对应,不允许交又混接。更不允许将PE线当N线接入漏电保护器。

5漏电保护器在结构选型时,宜选用无辅助电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品。若选用辅助电源故 障时不能断开的辅助电源型(电子式)产品,应同时设置缺相保护。

6.漏电保护器必须与用电工程合理的接地系统配合使用,才能形成完备、可靠的防触电保护系统

用电设备的主要特征及容量确定

一 、负荷计算与工作制的关系:

按工作制分可分为三类:连续运行工作制、短时运行工作制、反复短时运行工作制

连续运行工作制:指连续工作、在恒定负荷下长时间运行且足以使之达到热平衡状态的用电设备。如通风机水泵、空气压缩机、机床,电炉电解设备和照明装置等。

短时运行工作制:指在恒定负荷下运行的时间短(短于达到热平衡状态所需的时间),而停歇时间长(长到足以使设备温度冷却到周围介质的温度)的用电设备。如金属切削机床上的辅助电动机(如进给电动机,横梁升降电动机)、控制闸门的电动机等。

反复短时运行工作制:指设备周期性地时而工作,时而停歇,如此反复循环运行,而工作周期一般不超过10min,无论工作或停歇,均不足以使设备达到热平衡。如电焊机和吊车电动机等。

二、设备容量 Pe 的确定

负荷计算的原则是将不同工作制下的用电设备额定功率更换为统一的长期工作制下的设备功率。

连续运行工作制用电设备的 Pe (kw)等于其铭牌额定功率 PN (kw)

短时运行工作制用电设备,求计算负荷时一般不考虑。

反复短时运行工作制用电设备,是将某一 暂载率下的铭牌额定功率统一换算到一个标准暂载率的功率。

三、利用需要系数确定计算负荷的原则

计算负荷也称需要负荷或最大负荷。当我们按计算负荷选配低压电器及连接电缆后,用电设备及配电设备在实际运行中其最高温升不会超过其允许值。

我们知道,在长期工作制下,由于配电电器和电缆从通过电流起到达稳定温升的时间大约为3-4T,T为发热时间常数。由于电缆大约经过30min后可达到稳定的温升值,因此采用半小时的最大负荷作为计算负荷,可使按发热条件选择电气设备和导线更为合理。

确定用电设备组计算负荷的方法有需要系数法、利用系数法、单位指标法。需要系数法更为简便,这也是需要系数法得到广泛应用的原因。

负荷计算

负荷计算的概念:

电力负荷计算是为确定施工现场供电系统中各个环节电力负荷的大小,以便正确的选择和复核供电系统中的各个元件(包括变压器、自备发电机、电线、电缆、各种开关、控制设备等).计算负荷也称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均作为按发热条件选择电器或导体的依据。

负荷计算目的和意义:

负荷不是恒定值,是随时间而变化的变动值。因为用电设备并不同时运行,即使同时,也并不是都能达到额定容量。另外,各用电设备的工作制也不一样,有长期、短时、重复短时之分。在设计时,如果简单地把各用电设备的容量加起来作为选择导线、电缆截面和电气设备容量的依据,那么,过大会使设备欠载,造成投资和有色金属的浪费;过小则又会出现过载运行。其结果不是不经济,就是出现过热绝缘损坏、线损增加,影响导线、电缆或电气设备的安全运行,严重时,会造成火灾事故。因此负荷计算也只能力求接近实际。

负荷计算的计算方法:

一、负荷计算的方法有需要系数法、利用系数法、单位指标法等几种。

1、需要系数法。用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷。这种方法比较简便,应用广泛,尤其适用于配、变电所的负荷计算。

2、利用系数法。采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法的理论根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际。适用于各种范围的负荷计算,但计算过程稍繁。

3、单位面积功率法、单位指标法、单位产品耗电量法。前两者多用于民用建筑,后者用于某些工业建筑。在用电设备功率和台数无法确定时,或者设计前期,这些方法是确定设备负荷的主要方法。

除采用以上的方法外,还有二项式法以及近年国内出现的abc法、变值需要系数法等。这些方法有的已被其他方法代替,有的是利用系数法的简化,还有的实用数据不多,未能推广。

负荷计算是否正确合理,影响到电器、导线、电缆是否经济合理。过大则费用增多,造成浪费;过小则导致过热,引起绝缘老化,甚至引发火灾事故。

建筑施工现场用电负荷变化多,情况复杂,影响计算准确的因素较多,所以,现场电力负荷计算应力求切合实际,力求合理。

主要计算公式有: 有功功率: P30 = Pe·Kd 无功功率: Q30 = P30 ·tanφ

视在功率: S3O = P30/Cosφ

计算电流: I30 = S30/ UN

其中:Pe为设备容量,Kd为需要系数,即用电设备组的需要系数,为用电设备组的半小时最大负荷与其设备容量的比值。cosφ为用电设备组的平均功率因数 ,Un为用电设备组的额定电压

①起重设备电动机组规定统一换算到暂载率Jc25等于额定功率的25%时,其设备容量为: Pe=PN√JC/ =2PN√JC25

式中: Pe-换算到JC等于电动机的设备容量的25%时;

JC- 铭牌暂载率,以百分值代入公式;PN -电动机铭牌额定功率。

②电焊机组规定统换算到Jc100等 于100%的额定功率( KW ),其设备容量为:

Pe=PN √JC/JC100= Se TCOSΦ

式中: Pe-换算到JC100等于100%的电焊设备的设备容量( KW) ;

PN 铭牌额定功率(直流焊) ( KW )

Se 铭牌额定视在功率(交流焊机) (KV.A) ;COSΦ-铭牌额定功率因数。

照明设备的设备容量

白炽灯、碘钨灯设备容量等于灯泡的额定功率( KW) :

Pe=PN

荧光灯的设备容量等于灯泡额定功率的1.2倍

Pe=1.2PN

高压汞灯、金属卤化物灯的设备容量等于灯泡额定功率的1.1倍

Pe=1.1PN

不对称单相负荷的设备容量

多台单向设备应均匀的分别接在三相上,力求三相平衡。规程规定:在计算范围内单相用电设备的总容量不超过三相设备总容量的15% ,可按三相平衡分配计算,即设备容量等于所有单相总容量;如单相设备的不对称总容量大于三相设备总容量的15%以上时,设备容量PS应按3倍最大相负荷的原则进行计算.

①单相负荷接于各相电压时PS =3PS:mp

式中: PSmp-量 发力负荷相的单相设备容量(KW)

②单相负荷接在同一线电压时PS= √3PS.p式中:

PS:p接于线电压上单向设备容量( KW )

二、需要系数的确定

计算负荷的确定方法较多,目前我国常采用的方法有需要系需要系数法一般适用于计算用电设备组中设备容量相差不大的情况。需要系数法就是用电设备组在最大负荷时需要的有功功率与其设备容量的比值。实际上需要系数与用电设备的工作性质、设备效率和线路损耗等因素有关。它是一个综合系数。 难准确计算,实用中常采用下表确定需要系数。

设备组名称

数量

KX

COSΦ

tgΦ

Ⅰ类电动机组

10台以下

0.85

0.82

0.7

10台以上

0.75

0.78

0.8

Ⅱ类电动机组

10台以下

0.7

0.78

0.8

10台以上

0.65

0.75

0.88

Ⅲ类电动机组

10台以下

0.6

0.73

0.94

10台以上

0.5

0.7

1.02

Ⅳ类电动机组

10台以下

0.5

0.7

1.02

10台以上

0.4

0.67

1.11

Ⅴ类电动机组

10台以下

0.3

0.7

1.02

10台以上

0.2

0.65

1.17

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