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'盾构施工临时用电施工组织设计盾构施工临时用电施工组织设计一、工程概况广州市轨道交通三号线北延段(新机场线)矮岗至新机场南盾构区间,土建工程从矮岗站始发井始发,最后到达机场南盾构吊出井,工程总长3536.735m。隧道为双线,其中明挖为296.246m,盾构区间为3240.489m。根据现场施工组织设计、建设部JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工手册》、《电线电缆及其附件实用手册》《建筑电气规范》和以往盾构机施工供电经验,编制施工组织设计。二、现场调查根据招标文件,现场由业主提供10KV的授电点和安装与他所选电压等级相应的变压器(2×2000KVA+2×500KVA)及相关设备。总共使用两台500KVA箱式变电站,一台提供龙门吊,隧道通风照明等设备,并且与柴油发电机相连,停电时保障隧道通风和照明。另一台提供搅拌站、维修、生活办公用电等。盾构机设备动力由10KV高压电源直接接入盾构机变压器上,控制电压有AC230V,AC24V,DC24V,DC10V由盾构机配套2000KVA变压器和设备配套变压器提供。三、线路敷设总体方案由业主提供的高压电源进入现场经开关柜引出四条回路,采用TN—S系统供电,通盾构机二条,第三、四条分别通过变压器(500KVA、10KV/0.4KV)供给现场生产及办公、生活区用电等,施工现场电路走向详见电气平面图。广州地铁三号线北延段工程11标第19页共19页
盾构施工临时用电施工组织设计施工现场共设6个一级配电箱:箱变1引出一级箱1,2,3;箱变2引出一级箱4,5,6,以上保障常用负荷供电。由于施工用电需要临时用电,必要时可以从4、5级箱引出2级或3级临时配电箱。常用2级箱有隧道照明箱,中转站配电箱,办公室,生活区等,且每栋生活用电都设有2级配电箱。详见临时用电系统图。四、负荷计算盾构机施工供电包括盾构机供电、配套设备供电和办公及生活用电三部分。1、单台盾构机掘进时的用电设备有功计算负荷(Pjs2)Pjs2=P刀盘驱动系统+P推进系统+P螺旋输送机+P皮带输送机+P液压补给+P管片安装+P注浆系统+P辅助液压系统+P油过滤+P润滑系统+P泡沫系统+P空气压缩机+P二次通风系统+P盾构机照明=945+75+200+22+55+45+38+22+11+4+18+110+11+75=1631(kw)2、单台盾构机掘进时的用电设备视在计算负荷(Sjs2)Sjs2=Pjs2/COSΦ取功率因数COSΦ=0.85Sjs2=Pjs2/0.85=1631/0.85=1918.8KVA3、盾构施工用电设备主要用电设备表序号设备名称规格型号功率(KW)数量(台)功率合计(KW)广州地铁三号线北延段工程11标第19页共19页
盾构施工临时用电施工组织设计1盾构机EPB-Φ6250mm1631232622充电机KC01-100A/220V3061803龙门吊EGC40T110.522214搅拌站HZS35501505储浆罐6m318.50118.56通风机100RD-2FS377121427立式多级泵100DL20X65521108潜污泵150WQ100-40-18.518.52379冷却塔SRM-1001122210办公生活8011隧道照明3012始发井配电箱4013修理车间及库房6014厨房浴室30合计4282.5五、低压配电负荷计算及配电导线的选择选择导线截面有以下三种方式,由于盾构机及后配套设备负荷量较大,其主要矛盾在导线的容许电流方面,所以本设计按允许电流选择方式选择配电导线的截面。1、按机械强度的选择:导线必须保证不致因一般机械损伤折断广州地铁三号线北延段工程11标第19页共19页
盾构施工临时用电施工组织设计,根据GB50217-94移动式电气设备,龙门吊需经常弯移或有较高柔软性要求回路的电缆,应采用橡皮外护层。其余线路敷设已埋设为主,且因距离较短,无过大跨度,均能满足要求。2、按允许电流选择:导线必须能承受负载电流长时间通过所引起的温升。三相五线制线路上的电流按下式计算I线=(K×P)/(1.732·U线·cosφ)二相制线路上的电流按下式计算I线=P/(U线·cosφ)式中I线-电流值(A)K-需要系数P-总容量(kw)U线-电压(kv)cosφ-功率因数3、按允许电压降选择因导线自有阻抗,在大功率长路线用电时会引起线压的大幅度下降,为确保施工设备的正常运转,必须将电压降控制在一定限度内。配电导线截面可用下式计算:S=(∑P×L/C×ε)%式中S-导线截面ε-允许的相对电压降;照明允许电压降为2.5%~5%,电动机电压不超过+5%广州地铁三号线北延段工程11标第19页共19页
盾构施工临时用电施工组织设计C-系数视导线材料而定,线路电压配电方式而定,铜线线路额定电压380V/220V,配电五线,C=77A)至盾构机导线截面盾构机导线截面选择;因用电距离为2公里、10KV高压送电,电压降为0.089%,所以按允许通过电流选择,如下:I盾=(1.05P)/(1.732·U线·COSф)I盾=(1.05×1918.5)/(1.732×10×0.85)=136.85(A)查表1-16选至盾构机高压电源电缆为8.7/15kvYJV223×70mm2。B)配电箱1(充电机)由于负荷量较大,距离较短,则主要矛盾在导线的允许电流,所以按导线的持续容许电流选择:I充=(K·P)/(1.732U线·cosφ)I充=(0.7×180)/(1.732×0.4×0.85)=214(A)查表1-14,选用铜芯(铠式)电缆VV223×1202+2×702符合要求。C)配电箱2(40T龙门吊1,隧道照明1,通风机1)Pjs=K∑(Kd1Pe1+…KdnPen)Qjs=K∑(Kd1tanфPe1+…KdntanфPen)Sjs=Ijs=Sjs/U·cosфK∑d=Pjs/SjsPjs——计算有功功率广州地铁三号线北延段工程11标第19页共19页
盾构施工临时用电施工组织设计Qjs——计算无功功率Sjs——计算是在功率Kd——需用系数查《建筑电气规范GB50055》K∑——同时系数查《建筑电气规范GB50055》Pe——用电设备额定功率Ijs——计算电流,根据此值选择电缆截面tanф——功率因数正切值根据上式计算得:用电设备组名称总功率需要系数功率因数额定电压设备相数视在功率有功功率无功功率计算电流40吨龙门吊1110.000.550.75380三相80.6760.5053.36130.76隧道照明115.001.001.00380三相15.0015.000.0022.79通风机171.000.800.82380三相69.2656.839.21105.25总负荷:196kw同时系数:0.70进线相序:三相总功率:196总功率因数:0.85视在功率:168.036有功功率:132.3无功功率:103.62计算电流:232.98查表1-14得从箱变至配电箱2进线选用铜芯(铠式)VV223×1202+2广州地铁三号线北延段工程11标第19页共19页
盾构施工临时用电施工组织设计×702电缆线,至40吨龙门吊1选用铜芯(铠式)VV223×702+1×352电缆线,隧道照明箱1选用5×35mm2BX线,至通风机1选用铜芯(铠式)VV223×702+2×352电缆线。D)配电箱3(40T龙门吊2,隧道照明2,通风机2)同上计算得:用电设备组名称总功率需要系数功率因数额定电压设备相数视在功率有功功率无功功率计算电流40吨龙门吊2110.000.550.75380三相80.6760.5053.36130.76隧道照明215.001.001.00380三相15.0015.000.0022.79通风机271.000.800.82380三相69.2656.839.21105.25总负荷:196kw同时系数:0.70进线相序:三相总功率:196总功率因数:0.85视在功率:168.036有功功率:132.3无功功率:103.62计算电流:232.98查表1-14得从箱变至配电箱2进线选用铜芯(铠式)VV223×1202+2×702电缆线,至40吨龙门吊2选用铜芯(铠式)VV223×702+1×352电缆线,隧道照明箱2选用5×35mm2BX线,至通风机2选用铜芯(铠式)VV223×702+2×352电缆线。广州地铁三号线北延段工程11标第19页共19页
盾构施工临时用电施工组织设计E、配电箱4(始发井配电箱,多极泵1,多极泵2)用电设备组名称总功率需要系数功率因数额定电压设备相数视在功率有功功率无功功率计算电流始发井用电箱40.000.800.80380三相40.032.0024.0060.77多级泵155.000.800.80380三相55.044.0033.0083.56多级泵255.000.800.80380三相55.044.0033.0083.56总负荷:150kw同时系数:0.70进线相序:三相总功率:105.00总功率因数:0.80视在功率:105.00有功功率:84.00无功功率:63.00计算电流:159.53查表1-14得从箱变至配电箱4进线可选用铜芯(铠式)VV223×902+2×352电缆线,但为统一敷设及备用富裕量,则选用铜芯(铠式)VV223×1202+2×702电缆线。至始发井用电箱选用铜芯(铠式)VV223×162+2×62电缆线,但为统一敷设及备用富裕量,则选用铜芯(铠式)VV223×352+2×162电缆线。多级泵1选用选用铜芯(铠式)VV223×352+2×162电缆线。F、配电箱5(搅拌站、砂浆罐、冷却塔、污水泵1、污水泵2)同上计算得:用电设备组名称总功率需要系数功率因数额定电压设备相数视在功率有功功率无功功率计算电流广州地铁三号线北延段工程11标第19页共19页
盾构施工临时用电施工组织设计搅拌站50.00.800.82380三相48.7840.0027.9274.11中转站,冷却塔40.50.800.82380三相39.5132.4022.6260.03污水泵122.00.800.80380三相22.0017.6013.2033.43污水泵222.00.800.80380三相22.0017.6013.2033.43总负荷:127.5kw同时系数:0.70进线相序:三相总功率:120.71总功率因数:0.80视在功率:120.71有功功率:96.49无功功率:72.53计算电流:183.41查表1-14得从箱变至配电箱5进线可选用铜芯(铠式)VV223×902+2×352电缆线,但为统一敷设及备用富裕量,则选用铜芯(铠式)VV223×1202+2×702电缆线。中转站冷却塔及砂浆罐选用铜芯(铠式)VV223×352+2×162电缆线,污水泵选用铜芯VV223×102+1×62电缆线,搅拌站距电源较远,且穿越地段较多,增级考虑选用铜芯(铠式)VV223×352+2×162电缆线。G、配电箱6(修理车间,库房,办公生活,厨房浴室)用电设备组名称总功率需要系数功率因数额定电压设备相数视在功率有功功率无功功率计算电流修理车间,库房60.00.800.80380三相60.0048.0036.0091.16办公生活80.00.800.80380三相80.0064.0048.00121.55广州地铁三号线北延段工程11标第19页共19页
盾构施工临时用电施工组织设计厨房浴室30.00.800.80380三相30.0024.0018.0045.58总负荷:170kw同时系数:0.70进线相序:三相总功率:119.00总功率因数:0.80视在功率:119.00有功功率:95.20无功功率:71.40计算电流:180.80查表1-14得从箱变至配电箱6进线选用铜芯(铠式)VV223×952+2×352电缆线,至修理车间选用铜芯(铠式)VV223×352+2×162电缆线,办公生活用电(含厨房浴室)选用5×95mm2BV线,2级配电箱至厨房浴室用电选用3×35mm2BV线。六、电气设备选择A)箱式变电站容量确定:箱式变电站输入电压10KV,输出电压400V/230V。箱式变电站容量为盾构施工配套设备及办公生活用电视在计算负荷。箱式变电站容量为:P1=Sjs1P1=1020.5KVA同时用电系数K取0.8,则Pjs=0.8×P1=0.8×1020.5=816.4kw广州地铁三号线北延段工程11标第19页共19页
盾构施工临时用电施工组织设计选箱式变电站容量为500KVA×2,满足要求。B)盾构机变压器容量确定:盾构机掘进时同时工作的设备最多,此时设备使用系数最大。盾构机变压器容量为盾构机掘进时的用电设备视在计算负荷。盾构机变压器容量为:P2=2Sjs2P2=3949.4KVA共计两台盾构机,每台盾构机配备变压器容量为2000KVA。C)高压配电站容量确定:高压配电站容量为整个施工现场所有配电容量之和,它包含箱式变电站容量和盾构机变压器容量,其数值为:P=P1+P2P=1020.5+3262=4282.5(KW)D)高压配电站配电屏规格确定:配电屏的规格根据输入、输出容量和电压确定,盾构机施工现场供电电源电压为10KV,所以输入屏、输出屏的电压等级为10KV;输入屏容量为P即5000KVA(4500KVA+500KVA);至盾构机的输出屏容量为P2即2000KVA×2;至箱式变电站的输出屏容量为P1即500KVA×2。E)高压配电站配电屏数量:因采取单回路供电,两面输入屏、两面计量屏,两面箱变输出屏,叁面盾构输出屏(两台盾构机各一面盾构输出屏、一面备用盾构输出屏)。广州地铁三号线北延段工程11标第19页共19页
盾构施工临时用电施工组织设计七、备用电源盾构机属于二级负荷,停电对生产造成损失较大,况且隧道施工安全型要求高,故盾构机10KV电源应由两回路线路供电。对于隧道照明和通风等设备,则用自备柴油发电机保障停电时的正常供电。详见临时用电系统图。八、接地与防雷A)箱变基础下、门吊轨线附近、粉煤灰罐基础下均应用∠50×5长2米的角钢或Ф40长2米的钢管埋入地下,再用10×4的扁钢通过电焊互相连接作为接地装置。要求箱变接地电阻值不大于10欧姆,门吊和粉煤灰罐接地电阻值不大于4欧姆。B)箱变基础角钢与接地装置用10×4的扁钢可靠焊接,箱变基础角钢与箱变金属构架用BV25mm2的黄/绿双色线可靠连接。C)门吊的钢轨连接夹板两端用接地线互相连接,两条轨道用接地线跨接后,再用BV16mm2黄/绿双色线与接地装置可靠接地。D)粉煤灰罐用10×4的扁钢或Ф14钢筋与接地装置牢固焊接。E)门吊、粉煤灰罐均安装避雷针,利用各自的金属结构体作为接地装置连接,作为避雷装置;箱式高压配电站和箱式变电站的输入端安装避雷器,避雷器接地端与箱式高压配电站和箱式变电站的接地装置连接,作为箱式高压配电站及箱式变电站的避雷装置。F)隧道内轨线接地:用φ12的钢筋将轨道互相焊接后,再用BV16mm2黄/绿双色线从井口接到地面,与地面接地装置可靠连接。G)隧道内循环水管、排污管用BV16mm2广州地铁三号线北延段工程11标第19页共19页
盾构施工临时用电施工组织设计黄/绿双色线从井口接到地面,与地面接地装置可靠连接。H)所有配电箱/开关箱内均设置接地排,接地排与电源电缆的接地芯连接。I)所有用电设备的金属外壳均用电缆的接地芯线与其对应配电箱/开关箱的内接地排可靠连接。J)根据现场要求高压与低压公用接地时,必须满足下列要求:(一)、高压与低压电力设备共用的接地装置式中R---考虑到季节变化的最大接地电阻(欧);I---计算用的接地故障电流(安)。当并列运行的变压器等电力设备总容量不超过100千伏安时,接地电阻不宜超过10欧(二)、仅用于高压电力设备的接地装置接地电阻不宜超过10欧。九、供电设施施工要求A)电缆敷设I、电缆的路径选择,应符合下列规定:(1)避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。(2)满足安全要求条件下使电缆较短。(3)便于敷设、维护。(4)避开将要挖掘施工的地方地面电缆沟深度600mm,宽500mm,在电缆沟底铺厚50mm广州地铁三号线北延段工程11标第19页共19页
盾构施工临时用电施工组织设计细砂然后铺设电缆,再覆盖砖等硬质保护。电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,都应满足电缆允许弯曲半径要求。电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计。II、电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2米高度至地下0.2米处,必须加设防护套管。Ⅲ、埋地敷设电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒内应能防水、防尘、防机械损伤并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。Ⅳ、电缆接头应牢固;并应做绝缘保扎,保持绝缘强度,不得承受张力。B)安装配电箱I、配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电,室内总配电屏的装设应符合第五章第一节的规定。室外总配电箱、分配电箱简称总配电箱、分配电箱(同下),如无特指,合称配电箱。II、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内动力和照明线路应分路设置。Ⅲ、开关箱应由末级分配电箱配电。Ⅳ、总配电箱应设置在靠近电源的地区。分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱和开关箱的距离不得超过30米。开关箱与其控制的用电设备的水平距离不宜超过3米。Ⅴ、广州地铁三号线北延段工程11标第19页共19页
盾构施工临时用电施工组织设计配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈震动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。Ⅵ、配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何防碍操作维修的物品;不得有灌木、杂草。Ⅶ、配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。Ⅷ、配电箱、开关箱应装设端正、牢固;移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。落地式配电箱的底部宜抬高,室内宜高出地面50mm以上,室外应高出地面200mm以上。底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。Ⅸ、配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体固定在配电箱内。Ⅹ、配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按规定的位置固定在电器安装板上,不得歪斜和松动。Ⅺ、配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线端子板分设。Ⅻ、配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。ⅩⅢ、配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的金属底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。ⅩⅣ、配电箱、开关箱必须防雨、防尘。广州地铁三号线北延段工程11标第19页共19页
盾构施工临时用电施工组织设计C)生活用电安装和施工场地照明安装Ⅰ、室内配线必须采取绝缘导线,距地面高度不得小于2.5米。Ⅱ、进户线过墙应穿管保护,距地面不得小于2.5米,并应采取防雨措施。Ⅲ、进户线室外端应采用绝缘子固定。Ⅳ、室内配线所用导线截面,应根据用电设备的计算负荷确定,但铝线截面应不小于2.5mm2,铜线截面应不小于1.5mm2。Ⅴ、潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口应密封。采用金属管敷设时必须作保护接零。Ⅵ、钢索配线的吊架间距不宜大于12米。采用护套绝缘导线时,允许直接敷设于钢索上。Ⅶ、照明灯具的金属外壳必须作保护接零。单相回路的照明开关箱(板)内必须装设漏电保护器。Ⅷ、室外灯具距地面不得低于3米,室内灯具不得低于2.4米。Ⅸ、路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护,灯头线应做防水弯。Ⅹ、荧光灯管应用管座固定或用吊链悬挂。镇流器不得安装在易燃的结构架上。Ⅺ、钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在5米以上,灯线应在接线柱上固定,不得靠近灯具表面。Ⅻ、投光灯的底座应安装牢固,按需要的光轴方向将枢轴拧紧固定。ⅩⅢ、螺口灯头及接线应符合下列要求:广州地铁三号线北延段工程11标第19页共19页
盾构施工临时用电施工组织设计(1)、相线接在中心触头相连的一端,零线接在与螺口相连的一端;(2)、灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。ⅩⅣ、灯具的接线必须防水灯具的外接线必须做可靠的绝缘包扎。ⅩⅤ、暂设工程的照明灯具宜采用拉线开关,开关安装位置宜符合下列要求:(1)、线开关距离地面2—3米,与出、入线口的水平距离为0.15—0.2米。(2)、拉线的出口应向下。其它开关距离地面高度为1.3米,与出、入线口的水平距离为0.15—0.2米。D)、施工设备电气安装应遵守设备使用说明书要求和相关电气安装规范规定。E)、隧道内照明安装Ⅰ、隧道内照明线路采用BV50mm2绝缘铜芯线按三相五线制架设。Ⅱ、架设高度不低于2.5米,每10米一盏40W节能灯。Ⅲ、节能灯接线采取分相跳接法,使三相负荷保持平衡。Ⅳ、隧道内的照明灯具离地面高度低于2.4米的场所的照明,电源电压应不大于36V。十、电气防火措施1、必须严格执行电气装置安装规程和技术管理规程,坚决禁止非电工人员安装、修理。2、要根据导线使用的具体环境选用不同类型的导线,正确选择配电方式。广州地铁三号线北延段工程11标第19页共19页
盾构施工临时用电施工组织设计3、安装线路时,电线之间,电线与建筑构件之间要保持距离。4、在线路下应按规定安装断路器或熔断器,以便在线路发生短路时能及时可靠地切断电源。5、根据负载情况,选择合适的导线。6、严禁滥用铜丝、铁丝代替熔断器的熔丝。7、不准乱拉电线和接入过多或功率过大的电气设备。8、导线与导线、导线与电气设备的连接必须牢固可靠。9、铜、铝线相接,宜采用铜铝过渡接头。也可采用在铜铝接头处垫锡箔,或在铜线接头处搪锡。10、定期检查和检测接头,防止接触电阻增大,对重要的连接接头加强监视。11、在隧道内采用阻燃电缆或耐火电缆。十一、安全用电措施1、所有配电箱/开关箱必须可靠接地,箱内保持清洁干燥,箱内外及箱附近不得放任何杂物,配电箱、开关箱必须有专人负责维护。2、所有配电箱、开关箱应每月检查和维修一次。检查维修人员必须是专业电工。3、配电箱、开关箱的进线和出线不得承受任何外力。严禁与尖锐断口和强腐蚀介质接触。4、配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备。5、用电设备必须有专用的漏电开关控制,实行“一机一闸”广州地铁三号线北延段工程11标第19页共19页
盾构施工临时用电施工组织设计,所有用电设备必须可靠接地。6、潮湿环境照明必须使用安全电压。7、门吊、粉煤灰罐等必须作好防雷措施。8、箱式变压器、充电房、盾构机、门吊、电瓶车配备二氧化碳灭火器。9、所有电气从业人员必须持证上岗。10、电工和设备操作工必须穿戴和配备相应的劳保用品和安全用具,才能开使工作。附:附件一:临时用电系统图附件二:施工现场平面布置图附件三:表1-14附件四:表1-16中交隧道工程局有限公司广州轨道交通三号线北延段11标项目经理部2007年11月28日广州地铁三号线北延段工程11标第19页共19页'
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