盾构施工用电方案

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盾构施工临时用电方案

盾构施工临时用电方案
1.人身触电预案
1.1要求对现场施工人员进行用电安全培训,让他们了解电气安全技术方面的知识,并派有经验的人员对现场施工人员进行触电急救培训,让他们掌握重建呼吸和重建循环的技能。
1.2要求工地24小时内必须有值班电工,一但发生触电事故,值班电工要立即赶到现场,以便顺利展开救治,防止连环触电。
1.3施工现场要配备性能良好的高、低压绝缘用具(如绝缘鞋,绝缘手套等)及医用急救箱。
11.接地线采用BV-16制作为长为2米,宽2米的接地体,埋深1.5米,要求接地电阻不大于4欧姆。
12.对高大设备(如旋挖钻机),要设置防雷装置,要求避雷针长度为1~2米。
13、高压电缆
13.1在地面采用暗埋敷设,电缆埋深不小于0.7米,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,过路处穿钢管暗埋铺设;
3.5遇到大风、大雨时,严禁进行带电作业。
附:1、会展中心车站施工用电系统图
2、会展中心车站施工电器设备平面图
3、电工证复印件
中铁一局苏州I-TS-14标项目经理部
物设部
2008年10月29日
I =(200/0.75×1.1)/(3×0.38)=257 A
B12控制箱开关电流计算:取K=1.0,cosΦ=0.6
I =(60/0.6×1.1)/(3×0.38)=37 A
依据以上计算数据,A1控制箱选用YCW 3×95+2×50型电力电缆,开关选用DZ10-250型塑料壳式漏电断路开关; B11控制箱选用YCW 3×70+2×35型电力电缆,开关选用DZ10-250型塑料壳式漏电断路开关; B12控制箱选用YCW 3×50+2×25型电力电缆,开关选用DZ10-250型塑料壳式漏电断路开关。
4.总控制柜及总分配柜均用围栏保护,围栏高度不应低于1.7米,下部边缘不应超过0.1米,控制柜与围栏距离不应小于0.8米,操作台铺设绝缘胶垫,并在围栏上悬挂醒目的警示牌。

盾构施工临时用电方案(上报)

盾构施工临时用电方案(上报)

目录一、工程概况 (1)二、编制依据 (1)三、电压、负荷等级分类 (1)四、现场勘探 (1)五、供配电方式 (2)六、负荷计算 (2)七、低压配电负荷计算及配电导线的选择 (3)八、电气设备选择 (6)九、备用电源 (7)十、接地与防雷 (7)十一、供电设施施工要求 (8)十二、电气防火措施 (11)十三、安全用电措施 (11)一、工程概况南昌市轨道交通1号线盾构1标段区间地铁线路处于蛟桥站和蛟桥停车场之间,本标段工程包含二个盾构区间即蛟桥站~双港大道站~蛟桥停车场。

盾构机先从双港大道站西侧上行线始发向蛟桥站掘进,之后由蛟桥站吊出再运回双港大道站,由双港大道站的西侧下行线始发向蛟桥站掘进,之后再由蛟桥站吊出运回双港大道站,由双港大道站的东侧始发向蛟桥停车场掘进。

业主为我方现场提供3300KVA用电电源。

主要的施工设备为一台盾构机,二台龙门吊,二台空压机,四台充电机,一台循环水泵以及一个搅拌站等,施工的主要特点是用电负荷大,施工用电需要系数大。

二、编制依据1、《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》;2、《建筑施工手册》;3、《电线电缆及其附件实用手册》;4、《建筑电气规范》;5、《供配电系统设计规范》GB50052-95;6、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94。

三、电压、负荷等级分类1、电压等级分类隧道盾构推进采用高压供电,电压等级10kV;其它施工用电采用低压供电,电压等级380V。

2、负荷等级分类重要负荷:盾构机及其附属后配套设备、隧道照明、隧道排水负荷。

其它用电设备一般归为次要负荷。

四、现场勘探现场由业主提供临时施工用电,业主将3300KVA的电源引入施工点,其中包括提供1×2000KVA和1×800KVA电源开关柜及地面一台500KVA箱式变压器和高低压电缆,配电室高、低压柜已设电度表,故我方总配电柜内不需要再设电度表。

其中800KVA电源供40T龙门吊和电瓶车充电间使用,500KVA变压器提供10T龙门吊,隧道通风照明、循环水泵等设备;盾构机设备动力为AC400V/230V,控制电压有AC230V,AC24V,DC24V,DC10V,由盾构机配套1800KVA变压器和设备配套变压器提供。

盾构隧道施工安全用电及防护措施

盾构隧道施工安全用电及防护措施

盾构隧道施工安全用电及防护措施1、外电线路的安全防护(1)在建工程的外侧与外电线路边线确保最小的安全操作距离。

(2)现场机动车道与外电线路交叉时,保证路面与线路最低点的的垂直最小距离。

(3)职受现场施工条件限制,达不到上述要求时,我司采取设置屏障、围栏、防护栏和防护架等防护措施,并悬挂醒目的警告标志。

2、现场电箱(配电箱、开关箱)的安全防护(1)现场电箱箱体颜色醒目、完整无缺。

门锁无缺损。

箱体上有编号和单位名称。

箱体材料为薄钢板或玻璃钢板。

(2)现场电箱处设警告标志并有专人管理。

(3)经常清洁现场电箱,保持现场电箱的整洁。

(4)经常检修现场电箱,保证箱内各类电器装置灵敏有效,完整无缺、绝缘良好,无外露带电部分,且安装牢固,布置接线规范。

进、出线口设在箱体的下底面。

(5)电箱装设在干燥、通风、常温以及无杂物、无液体浸溅和易受撞击的场所,周围有足够二人同时工作的空间和通道,并采用设防雨蓬等防雨措施。

(6)固定挂式电箱装设端正、牢固;下底与地面的垂直距离大于1.3m,小于1.2m。

移动立式电箱装设在坚固的支架上;下底与地面垂直距离大于0.6m,小于1.5m。

(7)分配电箱装设总隔离开关和分路隔离开关以及总熔断跑龙套和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关),总开关电器的额定值、动作调整什与分路开关器的额定值,动作调整值相适应。

(8)确保分配电箱与开关箱的距离小于30m,开关箱与其控制的设备的距离小于3m。

(9)动力、照明线路分路设置;并选用合理的额定漏电动作电流的漏电保护器,进行分级配合,严格执行“一机一闸”制,并选用与用电设备相匹配的漏电开关。

(10)箱内工作零线端子板与接地端子板或保护零线端子板齐全,各种电器首先装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体与电箱箱体紧固,金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不许带电金属底座,外壳等均作保护接地或保护接零。

保护地线或保护零线通过端子板连接。

(11)漏电保护器设在电源隔离开关的负荷侧。

盾 构 施 工 供 用 电 设 计

盾 构 施 工 供 用 电 设 计

盾构施工供用电1. 基本情况1.1供电概况盾构机施工配套设备使用的三相交流380V电源,由隧道外箱式变电站提供。

盾构机上用电设备额定电压为三相交流400V,三相交流电源由盾构机上配套的电力变压器提供,盾构机电气控制电压有交流230V、交流24V、直流24V、直流10V,控制电源由盾构机上配套的控制变压器和整流器提供。

广州市轨道交通四号线大学城专线仑头—大学城站盾构区间,工程总长2508m。

盾构机上电力变压器10kV电源由隧道外高压配电站提供。

1.2用电特点1 盾构机采用10kV高压进洞,经盾构机自带变压器提供电源;2 盾构机及后配套设备负荷量大,每台盾构机上有三台主泵电机,每台主泵电机315k W,采用不带负载星三角降压启动;3 构机掘进时同时工作的设备多,设备使用系数大;4 盾构机电源移动,供电距离远,电压差大,传输方式采用每400m接一次高压电缆;5 对电网要求高,供电点从22kV高压电网取,采用10kV一级单线路单电源。

1.3.施工用电回路设计及确定各类线路走向高压电源进入现场经开关柜引出四条回路,即第一条通左线盾构机,第二条通右线盾构机,第三、四条分别通过变压器供给洞口生产及办公、生活区用电,施工现场电路走向详见电气系统图。

2 用电量负荷计算2.1始发井生产和生活设施用电1 始发井生产和生活设施用电总容量(P s)P s =P出渣门吊+P下料门吊+P砂浆搅拌站+P储浆罐+P注浆泵+P充电机+P通风机+P循环水泵+P循环水冷却塔+P排污泵+P水泵+P施工场地照明+P维修加工设备+P办公和生活=220+57.5+50+18.5+15+2 40+180+30+22+110+44+50+150+85=1272kW2 始发井生产和生活设施用电有功计算负荷(P js1)P js1=P s*K 需要系数K取0.65(正常电动机30台以上应取0.5,但盾构施工同时用电设备多)P js1=P s*0.65=1272*0.65=826.8kW3 始发井生产和生活设施用电视在计算负荷(S js1)S js1=P js1/COSФ取功率因数COSΦ=0.85S js1=P js1/0.85=826.8/0.85=972.7kVA4 井内照明计算负荷洞内照明灯具选用40W节能灯每隔15m一个,距离2500m需164个,盾构机高压电缆卷筒转动电机1.5kW。

盾构施工临时用电方案

盾构施工临时用电方案

盾构施工临时用电方案1. 编制依据(1)GB 16844-2008 普通照明用自镇流灯的安全要求(2)GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求(3)GB 19517-2004 国家电气设备安全技术规范(4)GBT 户外严酷条件下的电气设施(5)GBT 13869-2008 用电安全导则(6)GBT 15145-2008 输电线路保护装置通用技术条件(7)GBT 19185-2003 交流线路带电作业安全距离计算方法2.工程概况哈尔滨地铁一号线9标包含两站(南直路站、哈尔滨东站站),两区间(哈尔滨东站站~南直路站区间、南直路站~交通学院站区间)。

南直路站至交通学院站区间设计里程SK15+~SK16+,区间总长692.049m;哈尔滨东站站至南直路站区间设计里程SK16+~SK17+,区间总长514.943m;隧道覆土厚度最小约9m,最大14.1m;平面最小曲线半径为350m,最大坡度为25‰;3.气候状况哈尔滨地处松花江中游,属中温带大陆季风气候,冬季漫长寒冷干燥,多西北风,夏季短暂温热多雨,春季多风,秋季凉爽。

全年平均气温3.5℃,一月最冷,七、八月最热,历史最高气温41℃,最低气温-41.4℃,全年无霜期150天左右,结冰期190天左右。

年平均降雨量530mm,多集中在七、八两个月。

多年平均蒸发量1501.4mm,季节性冻土发育,每年十月末开始结冻,至翌年三月中旬开始融化,六月初化透,最大冻结深度2.0m。

4. 方案总则根据现场要求,备用电方案分为盾构机用电和附属设备用电两部分:一、盾构机用电是使用预装配的两台10KV,1600KVA的高压开关柜柜直接接到盾构机的高压柜,经盾构机上面的1600KVA变压器进行供电。

二、盾构机附属设备用电是使用预装配的一个630KVA的变压器和现有的一个160KVA的变压器共同供电。

本盾构区间总负荷、总电流计算及各电缆截面计算1.用电机械统计根据工程进度及施工需要使用机械用电量统计如下:盾构机用电两台盾构机采用2个1600KVA高压柜直接供电到设备上的高压柜。

盾构施工临时用电方案

盾构施工临时用电方案

xx市轨道交通1号线一、二期工程土建施工9标盾构施工临时用电方案二0XX年二月xx市轨道交通1号线一、二期工程土建施工9标盾构施工临时用电方案编制:审核:批准:目录一、工程概况 (1)二、编制依据 (2)三、电压、负荷等级分类 (2)四、供配电方式 (2)五、施工负荷统计及计算 (3)六、总体配电方案 (4)七、供电设施施工要求 (8)八、用电安全技术措施 (14)九、用电安全组织措施 (16)十、触电事故应急预案 (18)十一、附表 (19)一、工程概况xx市轨道交通1号线一、二期工程由xx站至徽州大道站,线路长约24.65km,其中地下线23.65km,地面线1km。

一期工程共设车站22座,全部为地下站。

云谷路站~南宁路站区间为盾构区间,区间线路沿规划庐州大道向南敷设,区间沿线以荒地和水稻田为主,线路下穿规划岷江路及规划徐河,本区间上方无管线。

本区间隧道为两条单洞单线圆形隧道,均采用盾构法施工,区间线间距为由北向南由12m渐变至15m;区间最大纵坡25.007‰,最小纵坡2‰;区间设计起讫里程右线:K25+421.529~K25+738.600,左线:K25+421.500~K25+738.600,区间线路长度右线317.071m,左线317.050m,不设置联络通道;隧道穿过土层主要为粘土②层、粘土③层;右线盾构区间在南宁路站始发掘进至云谷路站,于站内调头后始发掘进左线盾构区间至南宁路站,然后吊出。

南宁路站~贵阳路站区间为盾构区间,区间线路沿规划庐州大道向南敷设,区间沿线以荒地和水稻田为主,线路下穿规划漓江路、规划嘉陵江路及规划丙铺路,本区间上方无管线。

本区间隧道为两条单洞单线圆形隧道,均采用盾构法施工,区间线间距为15m;区间最大纵坡6‰,最小纵坡2‰;区间设计起讫里程左、右线:K25+926.000~K26+508.911,区间线路长582.911m,不设置联络通道;隧道穿过土层主要为粘土③层;右线盾构区间在南宁路站始发掘进至贵阳路站,于站内调头后始发掘进左线盾构区间至南宁路站,然后盾构转运至南宁路站右线小里程端头井处。

盾构始发专项用电方案

盾构始发专项用电方案

#### 一、方案概述为确保盾构始发过程中电力供应的稳定性和安全性,特制定本专项用电方案。

本方案旨在详细规划盾构始发过程中的电力需求、设备配置、线路敷设、安全管理等方面,以保障盾构始发施工的顺利进行。

#### 二、电力需求分析1. 设备需求:盾构始发过程中涉及的主要用电设备包括盾构机、泥浆泵、通风机、照明设备、监控设备等。

2. 功率需求:根据设备功率及使用时间,估算总功率需求,确保电力供应充足。

3. 电压等级:根据设备电压要求,确定供电电压等级,通常为380V或660V。

#### 三、设备配置1. 主变压器:根据电力需求,配置相应容量的主变压器,实现电压转换。

2. 配电柜:设置配电柜,对电力进行分配和控制,确保供电安全可靠。

3. 电缆:选用符合标准的电缆,敷设至各个用电设备,保证电力传输。

4. 保护装置:安装过载保护、短路保护、漏电保护等装置,防止电力事故发生。

#### 四、线路敷设1. 电缆敷设:电缆应沿地面或地下敷设,避开高温、潮湿、腐蚀等不良环境。

2. 线路保护:采用管道、槽道等方式对电缆进行保护,防止人为损坏。

3. 接地系统:设置完善的接地系统,降低接地电阻,确保人身安全。

#### 五、安全管理1. 施工安全:加强施工现场的安全管理,确保电力设备和线路安全运行。

2. 操作培训:对操作人员进行专业培训,提高其安全意识和操作技能。

3. 应急预案:制定电力事故应急预案,确保在发生电力故障时能够迅速处理。

4. 日常维护:定期对电力设备和线路进行维护保养,确保其正常运行。

#### 六、实施步骤1. 前期准备:根据电力需求,进行设备选型、线路设计、施工方案编制等工作。

2. 设备安装:按照设计要求,进行电力设备和线路的安装工作。

3. 调试运行:对电力设备和线路进行调试,确保其正常运行。

4. 验收交付:完成施工后,进行验收交付,确保电力供应满足盾构始发需求。

#### 七、结语本专项用电方案旨在为盾构始发提供稳定、可靠的电力保障,确保施工顺利进行。

盾构施工安全用电管理制度

盾构施工安全用电管理制度

一、总则为加强盾构施工过程中的安全用电管理,保障施工人员的人身安全和设备安全,预防电气事故的发生,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于盾构施工过程中所有涉及电气设备的操作、维护、检修等工作。

三、安全用电原则1. 预防为主,安全第一:在施工过程中,始终把安全用电放在首位,预防为主,坚决杜绝电气事故的发生。

2. 定期检查,及时整改:定期对电气设备进行检查,发现问题及时整改,确保设备安全运行。

3. 岗位责任,责任到人:明确各级人员的电气安全责任,落实责任制,确保电气安全管理工作到位。

四、安全用电管理措施1. 电气设备管理(1)电气设备必须符合国家相关标准和规定,严禁使用非标准、淘汰、老化、破损的电气设备。

(2)电气设备安装、改造、维修必须由具有相应资质的专业人员进行,并严格按照操作规程进行。

(3)电气设备应定期进行维护保养,确保设备正常运行。

2. 用电操作管理(1)操作人员必须具备相应的电气知识和技能,持证上岗。

(2)操作人员必须遵守操作规程,严格按照操作程序进行操作。

(3)操作人员应穿戴好绝缘防护用品,如绝缘手套、绝缘鞋等。

3. 电气安全检查(1)施工前,对电气设备进行安全检查,确保设备安全可靠。

(2)施工过程中,定期对电气设备进行检查,发现问题及时处理。

(3)施工结束后,对电气设备进行清理,确保无安全隐患。

4. 电气事故处理(1)发生电气事故时,立即切断电源,保护事故现场。

(2)立即组织人员进行救援,确保人员安全。

(3)对事故原因进行调查分析,制定整改措施,防止类似事故再次发生。

五、奖惩措施1. 对在电气安全工作中表现突出的个人和集体给予表彰和奖励。

2. 对违反电气安全规定、造成事故的责任人,按照相关规定进行处理。

六、附则1. 本制度由施工项目部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

盾构工程临时用电方案

盾构工程临时用电方案

盾构工程临时用电方案一、盾构施工的电力需求1. 盾构施工现场的电力需求盾构施工现场的电力需求主要包括盾构机的动力供应、施工现场的照明、生活用电、施工设备的动力供应等。

盾构机通常需要较大容量的电源进行驱动,同时施工现场还需要满足各类电器设备的供电需求,因此,盾构施工现场的电力需求是比较大的。

2. 盾构施工的电力特点盾构施工是在地下进行的工程施工,施工现场环境复杂,湿度大、粉尘多、噪音较大等因素会对电力设备造成较大的影响。

因此,盾构施工的电力供应需要具备一定的抗干扰能力和防护能力。

二、盾构工程临时用电方案的制定1. 了解施工需求在制定盾构工程临时用电方案之前,首先需要对施工现场的电力需求进行详细的了解。

包括盾构机的动力需求、施工设备的动力需求、现场照明照明需求等。

只有了解清楚了施工现场的电力需求,才能有针对性地制定临时用电方案。

2. 确定临时用电设备根据施工现场的电力需求,选择合适的临时用电设备。

包括发电机、配电箱、电缆、插座等设备。

需要根据施工现场的电力需求确定发电机的功率和数量,选择适合的配电箱和电缆进行安装。

3. 制定接地保护方案在盾构施工中,电气安全是非常重要的一环,接地保护是电气安全的重要措施之一。

因此,需要制定详细的接地保护方案,确保临时用电设备的接地系统健全可靠。

4. 制定安全管理方案在盾构施工现场进行临时用电时,需要制定相应的安全管理方案。

包括对电气设备的定期检查与维护、防水防潮措施、设备的安全使用培训等方面。

5. 制定应急预案在制定盾构工程临时用电方案时,还需要制定相应的应急预案。

包括应对电气事故的处理措施、电气设备故障的处理方法、突发情况的处理流程等。

三、盾构工程临时用电方案的实施1. 临时用电设备的安装根据制定的临时用电方案,进行临时用电设备的安装。

包括发电机的摆放位置、配电箱的布置、电缆的敷设等工作。

2. 临时用电设备的调试在安装完临时用电设备后,进行设备的调试工作。

确保临时用电设备能够正常运行,并进行必要的测试。

盾构施工用电方案

盾构施工用电方案

盾构施工用电方案一、编制依据 (2)二、工程概况 (2)三、电源提供 (2)四、高压开关柜的接入 (3)五、盾构施工主要用电设备负荷计算及依据 (4)六、配电系统分配 (10)七、盾构施工变压器的配置 (23)八、盾构机供电 (23)九、配电箱安装 (25)十、重复接地 (28)十^一、施工照明工程 (29)十二、用电设备的安装 (30)十三、安全用电措施 (31)十四、施工临时用电突发事故应急处置措施 (38)十五、附图 (40)一、编制依据1.依据《施工现场临时用电安全技术措施规范》(JGJ46-2005)2.依据《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-933.依据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-20024.依据《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-20065.施工设计图纸及在建工程实施性施工组织设计。

6.施工现场实际情况调查资料及施工工期要求。

二、工程概况三、电源提供盾构机上的变压器和地面变压器并联接入10KV电网实施分区域供电.1.高压部分:配置组合式箱式变电高配间,由高配间内的高压开关柜供给盾构机施工用高压用电;高压电缆从配电间高压开关柜引至盾构机变压器。

2.低压部分:施工工地现场,盾构施工所需的地上、地下辅助施工设备的动力电源,施工照明由1台800KVA变压器提供。

整个施工工地区域内的低压线路均采用地埋式,跨过公路部分采用架空方式,从组合式低压配电柜引至施工现场的用电配电箱,最后分配给各低压受电点。

四、高压开关柜的接入1.与供电局接洽作好用电申请、签订供用电合同和受电工作;做到高压安全、无隐患;低压输送正常、布局合理;符合国家及电力部门的相关规定。

2.合理安排低压电器受电线路;2.1作好变压器输出端配电柜的安装调试工作,作到负载分配合理,大负荷、冲击负荷单独控制。

2.2进行场区电缆敷设、(采用低埋式)在不影响场地规划的情况下尽量就近铺设,合理布局;地面、地下分开供电。

盾构机用电专项方案

盾构机用电专项方案

一、方案概述为确保盾构机施工过程中的电力供应稳定、安全,特制定本盾构机用电专项方案。

本方案旨在详细规划盾构机施工用电需求、设备选型、布线设计、安全管理等方面,确保施工顺利进行。

二、施工用电需求分析1. 用电量估算:根据盾构机型号、掘进速度、施工环境等因素,预估盾构机及配套设备每日用电量约为200kW。

同时,考虑到施工期间的照明、通风、排水等辅助设备,预计总用电量将达到300kW。

2. 用电负荷分析:盾构机施工过程中,主要用电负荷包括:- 掘进动力:包括盾构机驱动、刀盘驱动、螺旋输送机等,功率约为150kW;- 通风设备:包括通风机、冷却器等,功率约为50kW;- 照明设备:包括隧道内照明、施工区照明等,功率约为50kW;- 其他辅助设备:包括排水泵、供水泵等,功率约为50kW。

三、设备选型与布线设计1. 变压器:根据用电量估算,选用容量为400kVA的变压器,确保电力供应充足。

2. 配电柜:选用符合国家标准的配电柜,并配备断路器、漏电保护器等保护装置。

3. 电缆:选用符合国家标准的电缆,并按照规范要求进行布线,确保线路安全可靠。

4. 配电线路:配电线路采用三相五线制,电压等级为380V。

线路敷设应遵循以下原则:- 架空敷设:在施工区域上方敷设,避免与地面设备、管道等发生碰撞;- 地下敷设:在施工区域下方敷设,避免被机械损伤;- 防护措施:对电缆进行绝缘、防潮、防鼠等处理,确保线路安全。

四、安全管理1. 电力设施安全:定期对变压器、配电柜、电缆等电力设施进行检查、维护,确保设备正常运行。

2. 操作人员培训:对操作人员进行专业培训,使其熟悉电力设施操作规程,提高安全意识。

3. 应急预案:制定电力设施故障应急预案,确保在发生故障时能够迅速处理。

4. 安全检查:定期进行安全检查,及时发现并消除安全隐患。

五、结论本盾构机用电专项方案旨在确保盾构机施工过程中的电力供应稳定、安全。

通过合理规划用电需求、设备选型、布线设计、安全管理等方面,为盾构机施工提供可靠的电力保障,确保施工顺利进行。

盾构隧道施工安全用电及防护措施

盾构隧道施工安全用电及防护措施

盾构隧道施工安全用电及防护措施盾构隧道是一种用于修建长距离隧道的先进施工技术,它可以在不影响地表交通的情况下施工,因此在城市地区的隧道施工中广泛应用。

在盾构隧道施工过程中,安全用电和防护措施至关重要。

本文将介绍盾构隧道施工安全用电的相关内容,并提出相应的防护措施。

在为隧道施工机械设备提供电力供应方面,应采取以下措施:1.电源供应安全可靠:盾构隧道施工中的大型机械设备对电源稳定性要求高,应保证可靠的电力供应系统,防止电力波动或突然中断造成设备损坏。

2.电缆敷设合理:电缆是将电能从电源输送到设备的关键部件,应合理敷设,减少电缆的损耗和电力线路故障的风险。

同时,应保护电缆免受施工过程中的机械损伤。

3.防雷措施:盾构隧道施工现场往往是暴雷的高危区域,应采取合适的防雷措施,如设置避雷针和接地装置,保护施工设备和人员免受雷击的影响。

为施工人员提供照明、通讯和生活用电的安全措施包括以下几点:1.照明系统:盾构隧道施工作业通常需要24小时连续运行,因此需要提供足够的照明设备确保施工现场明亮、清晰。

并且,采用LED照明设备,以提高照明效果同时降低能耗和火灾风险。

3.生活用电:施工人员在隧道施工现场需要满足一定的生活需求,如供暖、供水、食堂用电等。

这些用电设施应按照相关规范进行设计和安装,以确保人员的生活安全。

在盾构隧道施工过程中,还需要采取一些防护措施确保施工人员的安全:1.安全培训:施工人员在进入隧道施工现场前应接受相关的安全培训,熟悉相关操作规程和应急预案,提高自身的安全意识和应对能力。

2.安全防护设施:施工现场应设置明显的警示标志,配备消防器材、应急照明等设施,建立完善的安全管控体系,确保施工人员在紧急情况下的安全撤离。

3.安全监测:在盾构隧道施工过程中,应设置相应的安全监测系统,如温度、氧气、有毒气体、水位等监测设备,实时监测施工环境的安全情况,及时采取相应措施防范潜在的灾害风险。

综上所述,盾构隧道施工中的安全用电和防护措施是确保施工人员和设备安全的重要环节。

盾构隧道施工安全用电及防护措施

盾构隧道施工安全用电及防护措施

盾构隧道施工安全用电及防护措施盾构隧道施工安全用电及防护措施1、外电线路的安全防护(1)在建工程的外侧与外电线路边线确保最小的安全操作距离。

(2)现场机动车道与外电线路交叉时,保证路面与线路最低点的的垂直最小距离。

(3)职受现场施工条件限制,达不到上述要求时,我司采取设置屏障、围栏、防护栏和防护架等防护措施,并悬挂醒目的警告标志。

2、现场电箱(配电箱、开关箱)的安全防护(1)现场电箱箱体颜色醒目、完整无缺。

门锁无缺损。

箱体上有编号和单位名称。

箱体材料为薄钢板或玻璃钢板。

(2)现场电箱处设警告标志并有专人管理。

(3)经常清洁现场电箱,保持现场电箱的整洁。

(4)经常检修现场电箱,保证箱内各类电器装置灵敏有效,完整无缺、绝缘良好,无外露带电部分,且安装牢固,布置接线规范。

进、出线口设在箱体的下底面。

(5)电箱装设在干燥、通风、常温以及无杂物、无液体浸溅和易受撞击的场所,周围有足够二人同时工作的空间和通道,并采用设防雨蓬等防雨措施。

(6)固定挂式电箱装设端正、牢固;下底与地面的垂直距离大于1.3m,小于1.2m。

移动立式电箱装设在坚固的支架上;下底与地面垂直距离大于0.6m,小于1.5m。

(7)分配电箱装设总隔离开关和分路隔离开关以及总熔断跑龙套和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关),总开关电器的额定值、动作调整什与分路开关器的额定值,动作调整值相适应。

(8)确保分配电箱与开关箱的距离小于30m,开关箱与其控制的设备的距离小于3m。

(9)动力、照明线路分路设置;并选用合理的额定漏电动作电流的漏电保护器,进行分级配合,严格执行“一机一闸”制,并选用与用电设备相匹配的漏电开关。

(10)箱内工作零线端子板与接地端子板或保护零线端子板齐全,各种电器首先装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体与电箱箱体紧固,金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不许带电金属底座,外壳等均作保护接地或保护接零。

保护地线或保护零线通过端子板连接。

盾构施工临时用电组织设计

盾构施工临时用电组织设计

盾构施工临时用电组织设计目录第1章编制说明 (3)1.1编制依据 (3)1.2编制原则 (3)1.3编制范围 (3)第2章工程概况 (3)2.1工程简介 (3)第3章用电计算 (5)3.1计算公式 (5)3.1.1设备的负荷计算 (5)3.1.2施工用电设备组的负荷计算 (5)3.1.3施工用电设备组的需要系数及功率因数 (6)3.2盾构阶段施工阶段单个端头用电计算 (6)3.2.1 用电负荷统计 (6)3.2.2 用电计算 (7)第4章变压器的校核 (9)第5章配电系统的设计 (9)5.1云梦站施工场地配电线路的设计 (9)5.1.1 施工场地配电线路的设计 (9)5.1.2 主电缆缆的选择 (11)5.1.3隧道照明 (13)5.1.4行车配电 (13)5.2盾构专项配电系统设计 (13)5.2.1计算电流流: (14)5.2.2高压电缆压降校验: (14)5.3干线电缆室外直埋施工方法 (15)5.4施工照明 (15)5.5接地和接零保护 (16)5.6工作接地 (17)5.7重复接地 (17)5.8接地体的连接 (17)5.9接地维护与检修 (18)5.10各施工区临电系统图 (18)5.11设计防雷装置 (18)第6章配电系统布置 (18)6.1配电方式 (18)6.3配电箱要求 (21)第1 页6.4二级箱负荷分配及配电线路型号的选择 (22)6.5二级配电箱下端线路的选型 (23)第7章技术措施 (24)7.1施工用电的安全措施 (24)7.2接地与防雷措施 (24)7.3配电箱电器要求 (24)7.4线路技术措施 (26)7.5防潮防护措施 (26)7.6电气防火措施 (26)7.7施工停电应急措施 (27)第8章用电组织管理 (27)8.1施工用电管理 (27)8.2电气安全施工管理制度 (28)8.3电工操作规程 (29)8.4触电急救措施 (30)第9章安全技术交底 (31)9.1安全自我意识保护交底 (31)9.2电工安全技术交底 (31)9.3机械安全技术交底 (32)9.4焊接机械安全技术交底 (33)9.5手持电动工具安全技术交底 (33)10 附件 (34)10.1部分配电箱系统图、结构尺寸及要求 (34)第2 页第1章编制说明1.1 编制依据1)《低压配电设计规范》GB50054-20112)《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-20143)《通用用电设备配电设计规范》GB50055-20114)《供配电系统设计规范》GB50052-20095)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—20056)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-20117)《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656-20111.2 编制原则1、符合现行国家、地方相关的标准、规范及规程。

盾构机专项用电方案

盾构机专项用电方案

目录1编制依据及说明 (1)2工程概况 (2)2.1工程概况 (2)2.2现场勘查 (3)3 盾构变电、配电系统的设计 (3)4 电缆及其附件选择 (5)4.1盾构机电缆选择 (5)4.2电缆高压测试 (5)4.3高压分支箱选择 (6)4.4终端头、中间接头选择 (7)4.5热缩型中间、终端接头及高压分支箱施工工艺及要点 (7)5高压电缆敷设 (8)6接地与接零保护 (10)6.1接地保护 (10)6.2接零保护 (13)7安全用电技术及其防护措施 (14)7.1安全用电技术总则 (14)7.2用电管理制度 (14)7.3临时用电设施拆除制度 (16)7.4用电现场值班人员具备的条件: (16)7.5 洞内用电技术要点 (17)8电气防火措施 (18)8.1电气防火技术措施 (18)8.2电气防火防爆措施 (19)8.3安全监控 (21)8.4消防制度 (21)附页 (22)盾构专项用电方案1编制依据及说明为了施工现场机械设备和施工人员的人身安全,并贯彻国家、北京市安全生产法律、法规,保障施工现场用电安全,防止触电和电气火灾等事故发生,针对北京市轨道交通建设工程的实际情况,依据《北京市建设工程施工现场安全防护标准》(DBJ01-83-2003)和中华人民共和国国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)及建设部JGJ46--2005有关规范为标准。

建筑施工现场临时用电中的其它有关技术问题及遵守现行的国家标准、规范或规程规定如下:1、应用的主要规范、规程:1.1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)1.2、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)1.3、《建筑物防雷设计规范》2000版(GB50057-94)1.4、《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》(GB50254-96)1.5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)1.6、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)1.7、《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》(GB50258-96)1.8、《电力行业紧急救护工作规范》(DL/T692-1999)1.9、《电力工程师术语带电作业》(GB/T2900.55-2002)1.10、《带电作业工具设备术语》(GB/T14286-2002)1.11、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)1.12、《供配电系统设计规范》(GB50052-95)1.13、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB5015-9)1.14、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)1.15、《电工作业操作规范》2、参考资料:2.1、《建筑电气常用数据手册》中国建筑工业出版社2.2、《建筑施工现场临时用电》中国建筑工业出版社2.3、《电力法》中国电力出版社2.4、《供电线路(电缆)施工、运行、检修》中国电力出版社2.5、《现场电力工程师》中国建筑出版社3、严格执行施工过程中设计的相关标准、规范和规程,坚持“安全第一、预防为主”的思想原则。

盾构施工临水临电方案

盾构施工临水临电方案

一、工程概况施工区间为麓山站~1#风井,始发井设置在麓山站.盾构施工顺序为麓山站~1#风井,线路全长4500m。

麓山站~1#风井区间最小平面曲线半径为1200m,最大纵坡为27‰,隧道顶埋深8。

1m~29.5m。

区间盾构左线隧道起止里程ZCK17+798。

327~ZCK22+237。

600,隧道长4445。

843m(含链长6。

570m),右线隧道起止里程YCK17+794.276~YCK22+237。

600,隧道长4449。

262m(含链长5。

938m)。

二、水文地质情况1。

地表水区间隧道YCK17+850~YCK18+050段与岷江相交,交角约47°,岷江宽约40m,勘察期间(2015年9月底)水深约1。

3m,流向西南.水流以受人为控制,该河常年流水,水量受上游来水及降水补给,自东向西泾流,排泄方式以向下游泾流为主,蒸发、下渗为辅。

2。

地下水的赋存及类型根据成都区域水文地质资料及地下水的赋存条件,地下水主要有三种类型:一是赋存于填土层的上层滞水,二是第四系砂卵石层的孔隙水,三是基岩裂隙水。

1)上层滞水上层滞水呈透镜体状分布于地表,赋存于地表填土层,大气降水和附近居民的生活用水为其主要补给源.水量变化大,且不稳定。

2)第四系孔隙水拟建场地内砂卵石层较厚,且成层状分布,其间赋存有大量的孔隙水,其为潜水,水量、水位较稳定,在卵石土层中大气降水和区域地表水为其主要补给源。

3)基岩裂隙水拟建场地下伏基岩为白垩系灌口组紫红色泥岩,基岩裂隙较发育,地下水的流动,将所含石膏溶蚀,并顺溶蚀孔或裂隙形成网络状的风化带溶蚀孔和溶隙,为地下水的补给、储集、径流创造了良好的通道和空间,形成风化带含水层.但由于泥岩质软,裂隙多为微张或闭合状,且溶孔溶隙的发育深度受地下水动力条件的限制,当深度较大时,溶蚀孔洞减少,溶隙也减少,含水量下降.该含水层地下水富集规律性较差,在一定条件下,某些地方可形成富水块段。

根据相关水文地质资料,渗透系数K一般为0。

盾构机专项用电方案

盾构机专项用电方案

#### 一、概述盾构机作为地铁、隧道等地下工程建设的核心设备,其施工过程中的用电需求至关重要。

为确保盾构机高效、安全地运行,特制定本专项用电方案。

#### 二、用电需求分析1. 用电设备分类:- 动力设备:包括盾构机本体、辅助设备(如通风机、排水泵等)。

- 照明设备:施工现场照明、生活区照明。

- 其他设备:如龙门吊、砂浆拌合站等。

2. 用电量估算:- 根据现场实际情况,对动力设备、照明设备等分类进行用电量估算。

- 采用以下公式计算工地用电量:\[ S(KVA)=K(K1K2P1/ \cos \alpha P2K3) \]其中:- \( S \) 为工地用电量(KVA)- \( K \) 为备用系数,取1.05- \( P1 \) 为工地动力设备的额定输出功率总和(KW)- \( P2 \) 为工地照明设备用电总和(KW)- \( \alpha \) 为动力设备平均效率,取0.85- \( \cos \alpha \) 为电源功率因数,平均取0.8- \( K1 \) 为全部动力同时使用系数,取0.7- \( K2 \) 为动力负荷系数,取0.75- \( K3 \) 为照明设备同时使用系数,取0.9#### 三、变压器选择根据用电量计算结果,选择合适的变压器容量。

例如,若工地用电量为630KVA,则应选择容量为630KVA的变压器。

#### 四、配电系统设计1. 高压配电室:- 在施工现场设高压配电室,就近引入高压。

- 从高压配电室接出的高压电缆,经始发井输往地下洞壁悬挂,输送到盾构机后配套拖车上的电缆卷筒上。

2. 低压配电柜:- 经变压器降压至380V,与低压配电柜相连。

- 将低压电能分配输往机上各用电设备。

3. 配电线路:- 采用三相五线制,确保用电安全。

- 所有用电设备均采用一机一闸制。

#### 五、用电安全管理1. 电气工程师:- 指派一名电气工程师,专职负责施工现场的用电安全。

2. 安全措施:- 定期检查电气设备,确保设备完好。

盾构区间临时用电方案

盾构区间临时用电方案

新玉区间始发井及明挖区间临时用电方案编制人:审核人:审批人:中铁十二局集团有限公司北京地铁6号线二期十三标项目经理部二O一二年十一月目录1编制依据-------------------------------------------------- 1 2工程概况-------------------------------------------------- 1 3 供电引入及供电方式---------------------------------------- 1供电变压器提供点及用途-------------------------------------- 1供电方式 --------------------------------------------------- 2 4 现场用电量计算及变压器选择-------------------------------- 3现场用电量计算 --------------------------------------------- 3变压器容量计算选择 ----------------------------------------- 7 5变压器容量验算及电缆开关选择------------------------------ 7变压器容量验算 --------------------------------------------- 7选择导线或电缆 -------------------------------------------- 11 6配电箱及线路安装施工技术要求----------------------------- 11变电设施的安装 -------------------------------------------- 11配电箱的布置及安装 ---------------------------------------- 12供电线路的敷设 -------------------------------------------- 13重复接地的设置 -------------------------------------------- 14施工照明工程 ---------------------------------------------- 16用电设备的安装 -------------------------------------------- 16 7安全用电组织措施----------------------------------------- 17安全组织管理措施 ------------------------------------------ 17安全用电管理 ---------------------------------------------- 17管、用电人员职责 ------------------------------------------ 18安全用电技术措施 ------------------------------------------ 18临时用电施工组织设计--------------------------------------- 18电气设备的绝缘检验 ---------------------------------------- 18保护接地 -------------------------------------------------- 19保护接零 -------------------------------------------------- 19漏电保护器 ------------------------------------------------ 20安全电压 -------------------------------------------------- 20电气设备的设置及安装要求----------------------------------- 21电气设备的使用与维护--------------------------------------- 22室内导线的敷设及照明装置----------------------------------- 23防雷保护和电气防火措施------------------------------------- 23 8施工临时用电突发事故应急处置措施------------------------- 25安全防范组织措施应急救援组织机构--------------------------- 25项目应急救援领导小组--------------------------------------- 25应急救援组织机构职责--------------------------------------- 25突发事故应急处置措施--------------------------------------- 271编制依据(1)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-92(2)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254—1996(3)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005(4)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001(5)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002(6)《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93(7)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范验收规范》GB50171-92(8)《轨道交通工程资料管理规程》(土建篇) QGD-001-2008(9)《北京市轨道交通建设工程施工现场临时用电安全管理规定》通知(2008)4号(10)《北方重工盾构机使用说明书》2工程概况新华大街站~玉带河大街站区间线路北起新华大街北侧、滨河北路以西200m的规划路环岛路口下的新华大街站,线路出站后下穿新华东街,沿滨河北路西侧的规划道路向东南敷设,到达玉带河东街北侧、滨河北路西侧的玉带河大街站。

盾构机专项用电方案

盾构机专项用电方案

目录1编制依据及说明 (1)2工程概况 (2)2.1工程概况 (2)2.2现场勘查 (3)3 盾构变电、配电系统的设计 (3)4 电缆及其附件选择 (5)4.1盾构机电缆选择 (5)4.2电缆高压测试 (5)4.3高压分支箱选择 (6)4.4终端头、中间接头选择 (7)4.5热缩型中间、终端接头及高压分支箱施工工艺及要点 (7)5高压电缆敷设 (8)6接地与接零保护 (10)6.1接地保护 (10)6.2接零保护 (13)7安全用电技术及其防护措施 (14)7.1安全用电技术总则 (14)7.2用电管理制度 (14)7.3临时用电设施拆除制度 (16)7.4用电现场值班人员具备的条件: (16)7.5 洞内用电技术要点 (17)8电气防火措施 (18)8.1电气防火技术措施 (18)8.2电气防火防爆措施 (19)8.3安全监控 (21)8.4消防制度 (21)附页 (22)盾构专项用电方案1编制依据及说明为了施工现场机械设备和施工人员的人身安全,并贯彻国家、北京市安全生产法律、法规,保障施工现场用电安全,防止触电和电气火灾等事故发生,针对北京市轨道交通建设工程的实际情况,依据《北京市建设工程施工现场安全防护标准》(DBJ01-83-2003)和中华人民共和国国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)及建设部JGJ46--2005有关规范为标准。

建筑施工现场临时用电中的其它有关技术问题及遵守现行的国家标准、规范或规程规定如下:1、应用的主要规范、规程:1.1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)1.2、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)1.3、《建筑物防雷设计规范》2000版(GB50057-94)1.4、《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》(GB50254-96)1.5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)1.6、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)1.7、《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》(GB50258-96)1.8、《电力行业紧急救护工作规范》(DL/T692-1999)1.9、《电力工程师术语带电作业》(GB/T2900.55-2002)1.10、《带电作业工具设备术语》(GB/T14286-2002)1.11、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)1.12、《供配电系统设计规范》(GB50052-95)1.13、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB5015-9)1.14、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)1.15、《电工作业操作规范》2、参考资料:2.1、《建筑电气常用数据手册》中国建筑工业出版社2.2、《建筑施工现场临时用电》中国建筑工业出版社2.3、《电力法》中国电力出版社2.4、《供电线路(电缆)施工、运行、检修》中国电力出版社2.5、《现场电力工程师》中国建筑出版社3、严格执行施工过程中设计的相关标准、规范和规程,坚持“安全第一、预防为主”的思想原则。

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南京地铁二号线TA04标盾构区间施工用电方案编制:审核:审批:中铁三局南京地铁二号线一期工程TA04标项目经理部二○○七年一月1、总体方案根据盾构施工的特点,同时考虑到南京城市用电停电的几率不大,采用10KV单电源供电和备用发电机的形式即可满足施工生产。

施工现场地面配备2台500KVA变压器,用于车站及盾构辅助施工用电;盾构机自带1台1250KVA变压器,用于盾构机施工用电;联络通道施工时车站已经全部施工完成,施工用电由1#变压器提供;元通站端头加固施工用电已经与中铁十九局进行沟通,采用十九局变压器;地面上配备1台315KW发电机,用于解决临时停电的问题。

2、实施方法盾构机上的变压器和2#变压器并联接入10KV电网实施分区域供电,(即2台变压器本着平衡负载,就近取电的原则分别供给地面设备、生活、照明和地下设备;有效降低线损、提高用电质量。

)2.1高压部分:配置组合式箱式变压器,由箱变高配间内的高压开关柜供给盾构机施工用高压用电;高压电缆从配电间高压开关柜引至盾构机变压器。

2.2低压部分:施工工地现场,盾构施工所需的地上、地下辅助施工设备的动力电源,施工照明及生活用电均由2台500KVA变压器提供。

整个施工区域内的低压线路均采用沿围栏明敷或加管道暗敷,从变压器低压配电室引至施工现场的用电配电房,最后分配给各低压受电点。

2.3备用发电机:在地面上设置1台315KW备用发电机,主要用来保证盾构施工过程中,发生临时停电时,45T和16T龙门吊的安全卸载;地面的照明、维护、监控和生活用电。

以及保证盾构机的控制室和保压系统(保证作业面的安全)、通风机、抽水泵、照明的正常工作。

3、主要施工机械用电设备负荷3.1地面:3.1.1 45T龙门吊(1台):用于出土矿车的出土作业;管片、轨排等下井;电瓶车更换电瓶等。

3.1.2 16T龙门吊(1台):用于管片、轨排等的吊运;3.1.3 砂浆搅拌站(1套):用于砂浆的搅拌制作;3.1.4 螺旋输送机(4台):用于水泥及粉煤灰的泵送;3.1.5 发电机(1台):用于解决临时停电;3.1.6 充电房:用于电瓶车电瓶的充电;3.1.7 修理车间:设备若干;3.2井下:3.2.1 通风机(1台):用于盾构施工区间的通风;3.2.2 冷却水塔(1台):用于冷却盾构机施工用水;3.2.3 砂浆中继搅拌车(1台):用于砂浆的中继搅拌和输送;3.2.4 水泵(2台):用于盾构机循环水的抽取和输送;3.2.5 污水泵(2台):用于盾构区间的污水抽取和污水沉淀池污水的排放;3.3盾构区间3.3.1 管道泵(2台):用于盾构机冷却循环水的增压以及增大出水流量。

3.3.2 污水泵(1台):用于盾构机污水排放增压。

3.4 盾构机盾构机范围内的设备用电全部由盾构机机载变压器提供,机载变压器容量为1250KVA。

3.4.1盾构机(1台):用于区间掘进与管片拼装;3.4.2 电焊机(1台):用于盾构机维修以及其他结构件焊接;3.4.3 滤油车(2台):用于盾构机更换或添加润滑油料;3.4.4 高压清洗机(1台):用于盾构机设备清洗。

4、实施步骤4.1与南京市供电局接洽作好新装和增容用电申请、签订供用电合同和受电工作;做到高压安全、无隐患;低压输送正常、布局合理;符合国家及电力部门的相关规定。

4.2合理安排低压电器受电线路;4.2.1 作好变压器输出端配电柜的安装调试工作,作到负载分配合理,大负荷、冲击负荷单独控制。

4.2.2 进行场区电缆敷设、(采用低埋式)在不影响厂区规划的情况下尽量就近铺设,合理布局;地面、地下分开供电。

4.3厂内用电设备安装好后,接线调试。

4.4施工初期:检查各变压器用电负荷是否合理,否者调整用电设备受电点,尽量减小冲击负荷对用电设备的影响。

4.5施工过程中:适时监控各变压器的功率因数和负荷分配情况,及时调整;如有必要可向供电部门及时提出功率补偿器或增容、减容申请。

4.6在中和村站—元通站区间施工结束前,提前向供电局约定时间提出停电、拆除申请,作好停电前的相关准备工作。

5、盾构施工主要用电设备负荷计算及依据5.1盾构机:盾构机机载变压器容量为1250KVA,用电功率为1095KW。

5.2盾构施工生产和生活用电负荷 5.2.1主要施工生产设备用电总功率ΣP=P1+P2+P3=426+239.5+22.5=688KW计算荷载根据下列公式: 1.1cos K P S φ⎛⎫=⨯ ⎪ ⎪⎝⎭∑根据施工现场用电设备使用情况及设计规范要求取:K=0.5、 cos Φ=0.75。

则:S=1.1×(0.5×688/0.75)=504.5KVA ≈505KVA 主要生产设备用电所需负荷为505KVA 。

5.2.2施工照明用电5.2.2.1洞内照明用电负荷统计按隧道1400米计算,每8环安装一台40W 荧光灯,总计每条隧道需安装150个荧光灯,所需用电负荷为150×0.04=6KW (9.24KVA )。

5.2.2.2地面工地照明用电负荷统计按20个1KW 碘钨灯计算,所需用电负荷为20KW (30.8KVA )。

5.2.2.3总计施工照明用电负荷为6+20=26KW通过通用公式计算bb b P K P P 54.175.0)11.1(05.175.0)P 1.1(05.1cos 05.1P 3=∑⨯⨯⨯∑⨯⨯⨯===计变ϕKVAb 04.402654.1P 54.1P =⨯==变其中:1.1为用电不平衡系数。

K 3室外照明设备同时使用系数,取K3=1。

ΣP b室外照明设备额定用电量之和。

cosφ为用电设备功率因数,施工现场取0.75。

施工用电所需负荷为40.04KVA。

5.2.3生活用电生活区用电量统计见下表:通过公式计算 :aa a P K P P 232.175.0)8.01.1(05.175.0)P 1.1(05.1cos 05.1P 2=∑⨯⨯⨯∑⨯⨯⨯===计变ϕKVAa 2.123100232.1P 232.1P =⨯==变其中:1.1为用电不平衡系数。

K 2全部生活及照明用电设备同时使用系数,取K 2=0.8。

ΣP a 全部生活及照明用电设备额定用电量之和。

cos φ为用电设备功率因数,施工现场取0.75。

生活及照明用电设备所需负荷为123.2KVA 。

车站施工用电负荷为300KVA 。

整个施工现场所需用电容量汇总:6、盾构施工变压器的配置根据施工用电总负荷968.24KVA ,我单位配置的两台500KVA 箱式变压器能够满足施工生产需要。

6.1变压器功率分配(祥见施工用电平面布置图) 6.1.1 1#变压器主要负责车站施工的生产用电及施工工地的部份设备用电和我项目的生活用电。

6.1.2 2#变压器主要负责盾构区间施工机械的用电需要及地上与区间照明。

6.2 功率因数补偿器的配置为实现COS Φ=0.8的功率因数,拟设置功率因数补偿器,需设置2组无功补偿器,补偿能力为150kvar ×2,共计300kvar 。

7、配电线路负荷计算及导线选配7.1高压电缆选配盾构机变压器容量为1250KVA ,由2#变压器高配间引出10KV 电源用高压电缆接入。

取K=1,cos Φ=0.75,则96.22I A ===按经济电流密度选择导线截面,取J=1.75A/mm 2则296.2254.981.75I S mm J ===,考虑各种原因,实际选择电缆为:15KV 、3×70mm 2+1×35mm 2高压电缆接入。

7.2主要施工机械以及主要配电线路7.2.1 45吨龙门吊取K=0.7,cosΦ=0.75,P=188KW则266.59I A===按铜芯线每平方截流量5A计算,则线缆截面积为2266.5953.3185S mm==,应选50mm2,由于市场及其他原因,实选电缆为3×70mm2+2×25mm2。

7.2.2 3#配电箱主要供井下设备以及负一层和负二层照明,∑P=50KW取K=0.7,COSΦ=0.75,则70.9K PI A===按铜芯线每平方截流量5A计算,则线缆截面积为270.914.25S mm==,应选16 mm2,考虑井下设备以及轨道经常维修需用电焊机等设备,实际选择电缆为3×35 mm2+2×10 mm2。

7.2.34#配电箱负载有:区间动力、照明、通风机取K=0.8、COSΦ=0.75,∑P =138.5KW则224.5K PI A===按铜芯线每平方截流量5A计算,则线缆截面积为2224.544.95S mm==,应选50mm2,由于市场及电压降等原因,实际选择电缆为3×70 mm2+2×25 mm2。

7.2.4 砂浆搅拌站取K=0.7、COSΦ=0.75,∑P=66KW,则93.59K PI A===按铜芯线每平方截流量5A计算,则线缆截面积为293.5918.75S mm==,应选25mm2,实际选择电缆为3×35 mm2+2×10 mm2。

7.2.5 生活用电取K=0.8、COSΦ=0.75,∑P=100KW,则162K PI A===按铜芯线每平方截流量5A计算,则线缆截面积为216232.45S mm==,因为生活区住宅为两栋,实际选择电缆为3×35mm2+2×10 mm2。

8、配电箱、开关箱设置8.1本工程所设置的配电箱、开关箱均为铁板制作的标准配电箱。

8.2配电系统设置室内总配电屏(配电室)和室外分配电箱,实行分级配电。

8.3开关箱为末级分配电箱配电,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。

开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过5m。

8.4配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动配电箱、开关箱应装在坚固的支架上,其安装高度应符合规范要求。

8.5配电箱开关箱内的电气设备安装必须牢固,不得歪斜和松动,工作零线应通过接线端子板连接,并与保护零线接线端子板分设。

8.6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金属箱体外壳必须作保护接零。

8.7总配电室、总配电箱,室外分配电箱均设置总自动开关和分路自动开关及漏电保护器。

8.8每台用电设备均设置各自专用的开关箱,实行“一机一闸”制。

8.9开关箱内设置漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不小0.1S。

8.10配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口均设在箱体的下底面,进出线加保护套成束并做防水弯。

移动式配电箱和开关箱的进出线采用橡皮绝缘电缆。

9、接地和接零保护9.1 本工程低压配电系统用TN-S接零保护系统,专用保护零线应由工作接地线,配电室的零线或第一漏电保护器电源侧的零线引出,如下图所示:L1L2L3NPE2 11—工作接地;2—重复接地;L1、L2、L3 —相线;N —工作零线;PE —保护零线9.2 施工现场用电设备不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。

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