建筑工程供电常用方式资料
建筑工程施工用电
建筑工程施工用电一、建筑工程施工用电的重要性在建筑工程施工过程中,各种设备和机械的运行离不开电力的支持。
比如,建筑工地上常用的塔吊、起重机、混凝土搅拌机等机械设备都需要电力来驱动。
此外,施工现场也需要用电来提供照明、通风、暖气等基本设施,保障施工人员的工作环境和生活条件。
因此,建筑工程施工用电是建筑工程施工过程中至关重要的一环,它直接关系到施工进度的顺利进行和质量的保障。
二、建筑工程施工用电的供电方式建筑工程施工用电的供电方式多种多样,常见的有以下几种:1. 临时线路供电:在施工现场暂时架设电线,将电源引入施工现场,为施工活动提供电力支持。
这种方式适用于施工现场只需短期供电的情况,成本较低,但安全性较差。
2. 临时用电箱供电:在施工现场设置临时用电箱,将电源引入用电箱后再通过线缆将电力供给各个设备和机械。
这种方式相对比较安全,适用于较小规模的建筑工程施工。
3. 临时变压器供电:在施工现场设置临时变压器,将电源引入变压器后再通过线缆将电力供给各个设备和设施。
这种方式适用于大型建筑工程施工,具有较高的安全性和稳定性。
4. 移动式发电机供电:在没有外部电源的情况下,可以使用移动式发电机为施工现场提供电力支持。
这种方式适用于野外或偏远地区的建筑工程施工。
以上是建筑工程施工用电常见的供电方式,具体情况可以根据建筑工程的实际情况来选择最合适的供电方式。
三、建筑工程施工用电的安全管理建筑工程施工用电是一项比较危险的工作,如果不合理、不规范地进行使用,容易发生安全事故。
因此,在施工现场必须加强对建筑工程施工用电的安全管理,确保施工过程的安全性和可靠性。
1. 电器设备的选用:在施工现场使用的电器设备必须具备相应的安全认证,且符合相关标准和规定。
同时,要定期对电器设备进行检测和维护,确保设备的正常运行。
2. 用电线路的敷设:在施工现场敷设用电线路时,要避免线路交叉、搅乱,防止绞车、吊钩等设备损坏电线导致漏电现象。
同时,要对线路进行合理的隔离和封装,避免雨水等外部因素对电线的影响。
建筑工地临时用电方案
建筑工地临时用电方案建筑工地临时用电是指在施工期间为了满足施工需要而设置的临时供电系统。
临时用电方案的设计和施工对于保障施工现场的安全生产和正常施工具有至关重要的作用。
下面将就建筑工地临时用电方案的设计要点和注意事项进行详细介绍。
一、用电负荷计算。
在设计临时用电方案时,首先需要进行用电负荷的计算。
用电负荷的计算是根据施工现场的具体情况来确定的,包括施工机械设备的用电需求、临时建筑物的用电需求以及临时照明、通风、排水等设备的用电需求。
根据这些需求来确定临时供电系统的容量和配电方案。
二、供电系统布局。
供电系统的布局是指临时用电设备的摆放位置以及电缆线路的敷设方式。
在布局设计上,需要考虑施工现场的实际情况,合理设置临时用电设备的位置,保证供电系统的安全可靠。
同时,电缆线路的敷设需要符合规范要求,避免出现交叉、搭挂等安全隐患。
三、接地保护措施。
在临时用电系统中,接地保护是非常重要的一环。
合理设置接地装置,确保接地电阻符合规范要求,能够有效地保护施工现场的安全。
同时,需要定期对接地系统进行检测和维护,确保其正常运行。
四、安全用电措施。
安全用电是临时用电方案设计的重中之重。
在施工现场,需要设置明显的用电警示标识,指明各个用电设备的电压、电流、功率等参数,提醒施工人员注意安全用电。
同时,需要配备专职电工进行临时用电系统的管理和维护,确保施工现场的安全供电。
五、应急预案。
在临时用电方案中,需要考虑各种突发情况的处理预案。
一旦发生供电故障或安全事故,需要有相应的应急预案和处置措施,保障施工现场的安全和正常生产。
六、环境保护。
临时用电系统的设计和施工需要符合环保要求,避免对周围环境造成污染和破坏。
在施工现场,应合理设置临时用电设备的排放口,减少对周围环境的影响。
综上所述,建筑工地临时用电方案的设计需要考虑诸多因素,包括用电负荷计算、供电系统布局、接地保护措施、安全用电措施、应急预案和环境保护等方面。
只有全面考虑,合理设计,才能保障施工现场的安全供电,促进施工的顺利进行。
建筑工程用电方案
建筑工程用电方案
背景
本文档旨在制定建筑工程用电方案,确保建筑工程期间的电力供应安全可靠,满足工程需要。
目标
- 提供稳定的电力供应,确保工程施工的连续进行;
- 遵守安全电气操作规程,保障工人的人身安全;
- 减少能源浪费,提高能源利用效率。
方案
设备安全
1. 使用符合国家标准的电缆、开关、插座等电气设备,确保其质量和安全性。
2. 定期检查和维护电气设备,确保其正常运行,并及时修复故障。
用电计划
1. 根据建筑工程的进度安排,制定合理的用电计划,确保工程
期间电力供应充足。
2. 避免电力负荷过大,合理分配用电任务,减少用电峰值,降
低用电风险。
安全措施
1. 工地内设置明确的电力区域划分,采取防尘、防水等措施,
防止电气设备受损。
2. 在工程现场明确电源位置和电源容量,确保施工期间电力供
应的可靠性和灵活性。
3. 建立完善的安全电气操作规程,向工人进行培训,确保电力
使用安全。
节能措施
1. 优化电气设备布置,减少线路长度,降低电线电缆的能耗损失。
2. 合理利用自然光和通风,减少对人工照明和通风设备的依赖,降低能源消耗。
3. 设置自动化控制系统,合理调控设备的工作状态,减少不必
要的能源浪费。
总结
本文档制定了建筑工程用电方案,涵盖了设备安全、用电计划、安全措施和节能措施等方面。
通过执行该方案,可以确保建筑工程
期间的电力供应安全可靠,最大限度地满足工程需要。
同时,本方
案还注重节能减排,推动可持续发展。
电力供电系统最常用的几种供电方式
单相也就是220V家用电路一般适用于照明电力电路;三相也就是工厂设备用电力电路也可称工程电路,它根据场合需要有3线,4线和5线几种方式:三线----------3根火线(没有零线N和接地线PE)四线----------3根火线+1根零线N (TN-C系统)五线----------3根火线+1根零线N+1根接地线PE (TN-S系统)TN 方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。
它的特点如下。
1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是TT 系统的5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。
2 )TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比TT 系统优点多。
TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-C 和TN-S 等两种。
3 )TN-C 方式供电系统它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用NPE 表示4 )TN-S 方式供电系统它是把工作零线N 和专用保护线PE 严格分开的供电系统,称作TN-S 供电系统,TN-S 供电系统的特点如下。
1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。
PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE 上,安全可靠。
2 )工作零线只用作单相照明负载回路。
3 )专用保护线PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
5 )TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。
在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用TN-S 方式供电系统。
建筑工程临时用电施工照明供电一般要求范文(2篇)
建筑工程临时用电施工照明供电一般要求范文1. 引言建筑工程临时用电施工照明供电是一个重要且必需的环节,对于施工过程中的顺利进行至关重要。
本文将就建筑工程临时用电施工照明供电的一般要求展开讨论,以期为相关项目的顺利进行提供参考。
2. 施工用电设计2.1 电源选择在选择施工用电电源时,应考虑到供电的可靠性和稳定性。
一般情况下,可选择给电能力强、供电稳定可靠的电力公司供电。
同时,还应设计备用电源供电系统,以备不时之需。
2.2 供电线路设计供电线路应按照相关规范进行设计,确保电压稳定、线路安全可靠。
线路的敷设应符合工程安全和环境保护的要求,避免造成安全事故和环境污染。
3. 施工用电设备选择3.1 施工用电箱选择施工用电箱的选择应考虑到负载需求和安全要求。
一般情况下,施工用电箱应具备过载保护、漏电保护等功能,确保供电安全可靠。
3.2 施工照明灯具选择施工照明灯具选择应考虑到照明需求和能耗要求。
一般情况下,照明灯具应具备良好的照明效果和节能性能,以提高施工场地的照明质量和节能效果。
4. 施工用电安全措施4.1 电气设备防护施工现场的电气设备应按照相关规范进行安装和使用,确保设备的可靠性和安全性。
安装设备应有相应的防护措施,避免电气事故的发生。
4.2 电缆敷设安全电缆敷设过程中应注意进行专用管道敷设,避免电缆损坏和意外触电的发生。
同时,还应合理设置过载保护和漏电保护装置,确保用电安全。
4.3 施工现场管理施工现场应制定相应的电气安全管理规定,并进行有效的组织和管理。
对施工人员进行必要的培训和指导,提高他们的电气安全意识和操作技能。
5. 施工用电管理5.1 用电计划编制施工用电应有详细的计划和安排,确保供电的合理利用和安全可靠。
在编制计划时,应考虑到不同施工阶段的用电需求,合理分配用电负荷。
5.2 能耗监测与控制施工用电应进行能耗监测和控制,确保能源的合理利用和节约。
可以通过安装电能表和监控设备,对用电进行实时监测和统计,及时发现并解决能耗异常问题。
工程项目临电方案
工程项目临电方案一、背景及概述为了保障工程项目施工过程中的电力供应安全、稳定和可靠运行,保证各项生产活动和设备的正常使用,特制定本方案。
工程项目临时用电方案适用于施工现场,包括工地办公室、设备动力、照明、施工机械设备等用电。
二、施工现场电力需求分析施工现场设备、办公室等用电需求:1. 办公用电:包括办公室照明、空调、计算机及其他设备;2. 劳务用电:包括生活用电、饮用水处理设备用电等;3. 施工机械用电:包括塔吊、电动叉车、搅拌站、升降机等;4. 临时照明用电:保证夜间施工安全需要;5. 其他特殊设备用电:根据实际情况确定。
三、电力供应方式1. 电网供电:通过临时引入电网供电,接入现场用电设备。
2. 发电机组供电:为了保证施工现场的临时用电需求,可以使用柴油或天然气发电机组供电。
四、电源接入及安全保障1. 电源临时引入:委托具备电力工程施工资质的公司进行电力工程施工,完成施工现场的临时用电电缆引入和电力配电箱搭设等工作,确保施工现场供电设施符合国家规定和安全标准。
2. 足够的负载能力:根据现场用电设备负载需求,安装配电箱和相应的回路,确保配电系统的安全运行。
3. 接地保护:建立良好的接地系统,保证用电设备的接地安全。
4. 安全用电:严格按照《电气用品安全法》的相关规定使用符合国家标准的用电设备,使用合格的电缆、插头插座等电器。
5. 防火措施:在配电箱周围必须保持清洁干燥,消防通道畅通,设置灭火器等消防设备,做好防火防爆措施。
五、用电设备选型及布置1. 办公室用电设备:选择满足需求的办公用电设备,采用节能、环保型产品,并合理布置电缆和插座。
2. 施工机械设备:根据需求选择合适的电动机械设备,设置固定的用电回路和配电箱,采取防水、防尘措施。
六、电气维护及应急措施1. 定期维护检查:设立定期巡检制度,对临时用电设备进行维护与检查,确保设备的正常运行。
2. 应急抢修预案:制定应急抢修预案,设立应急抢修专班,一旦发生电力设备故障,立即进行抢修,保障施工用电的持续供应。
建筑工程临时用电施工照明供电一般要求范文
建筑工程临时用电施工照明供电一般要求范文1. 引言建筑工程临时用电施工照明供电是一个重要且必需的环节,对于施工过程中的顺利进行至关重要。
本文将就建筑工程临时用电施工照明供电的一般要求展开讨论,以期为相关项目的顺利进行提供参考。
2. 施工用电设计2.1 电源选择在选择施工用电电源时,应考虑到供电的可靠性和稳定性。
一般情况下,可选择给电能力强、供电稳定可靠的电力公司供电。
同时,还应设计备用电源供电系统,以备不时之需。
2.2 供电线路设计供电线路应按照相关规范进行设计,确保电压稳定、线路安全可靠。
线路的敷设应符合工程安全和环境保护的要求,避免造成安全事故和环境污染。
3. 施工用电设备选择3.1 施工用电箱选择施工用电箱的选择应考虑到负载需求和安全要求。
一般情况下,施工用电箱应具备过载保护、漏电保护等功能,确保供电安全可靠。
3.2 施工照明灯具选择施工照明灯具选择应考虑到照明需求和能耗要求。
一般情况下,照明灯具应具备良好的照明效果和节能性能,以提高施工场地的照明质量和节能效果。
4. 施工用电安全措施4.1 电气设备防护施工现场的电气设备应按照相关规范进行安装和使用,确保设备的可靠性和安全性。
安装设备应有相应的防护措施,避免电气事故的发生。
4.2 电缆敷设安全电缆敷设过程中应注意进行专用管道敷设,避免电缆损坏和意外触电的发生。
同时,还应合理设置过载保护和漏电保护装置,确保用电安全。
4.3 施工现场管理施工现场应制定相应的电气安全管理规定,并进行有效的组织和管理。
对施工人员进行必要的培训和指导,提高他们的电气安全意识和操作技能。
5. 施工用电管理5.1 用电计划编制施工用电应有详细的计划和安排,确保供电的合理利用和安全可靠。
在编制计划时,应考虑到不同施工阶段的用电需求,合理分配用电负荷。
5.2 能耗监测与控制施工用电应进行能耗监测和控制,确保能源的合理利用和节约。
可以通过安装电能表和监控设备,对用电进行实时监测和统计,及时发现并解决能耗异常问题。
建筑电气基本知识
互连接线图或互连接线表; 端子接线图或端子接线表。
后来又增加电缆配置图或电缆配置表,故现 在实际分为16种。 建筑电气工程中常见的只是其中的部分种类。
(2)系统图或框图
用符号或带注释的框概略表示系统或分系统 的基本组成、相互关系及其主要特征的一种简图。
1、阻性负载 负载在电路中呈现电阻性质 如:白炽灯
2、感性负载 负载在电路中呈现感性性质
如:日光灯、电扇等
3、感性负载
负载在电路中呈现容性性质
如:电容器、同步电动机等
实际电路中,是多种特性的负载串、并联 而成,我们称之为:阻性、感性和容性只对负 载的两端在电路中呈现的性质而言。
例如:日光灯用电路来表示,实际是电阻
防雷接地工程
电话通信系统
及其他用电力工程
火灾自动报警系统 公共广播系统
四、本课程学习方法
有些内容需记 笔记
1、以课堂听课为主, 参考资料为辅;
2、以识读建筑电气施工图为主,从平面到系统;
3、实用为主,理论和原理为辅;
4、充分讨论,加深理解,掌握要点。
建筑电气工程的主要功能之一是输送电能、 分配电能和应用电能,而电能的应用形式主要是 交流电。
从三相线圈的首端A、B、C分别引出三根导 线统称为相线(俗称火线)。
这种具有中线的三相供电方式称为三相四线 制,而无中线只引出3根相线的供电方式称为三 相三线制
三相四线制供电的特点是可以提供给用电设 备(负载)两种电压。
一种称为相电压,即相(火)线与零线之间的 电压,共有三个,分别用uA、uB、uC表示。
如右图所示:
特点:只有电感上的 电流变化时,电感两
建筑工程施工现场供电安全规范
建筑工程施工现场供电安全规范在建筑工程施工现场,供电是一个必不可少的环节。
然而,供电过程中存在着一定的安全隐患,因此制定和遵守供电安全规范是防范事故发生的重要举措。
本文将从施工现场供电的安全规范入手,为大家介绍一些供电安全方面的常规要求和措施。
1. 供电系统设计和选择供电系统的设计和选择直接关系到工程施工现场的用电安全。
在选择供电设备时,需考虑其负荷容量、短路保护可靠性、接地装置等,以确保施工现场的供电系统满足安全要求。
另外,供电系统的维护与检修应定期进行,并进行记录和备份,以备日后需要。
2. 安全用电设备与线路布置为了预防火灾和人身伤害,安全用电设备的选择和线路布置都应符合相应的标准和规范。
电线电缆的敷设应符合规定的规范距离,避免引起线路短路、漏电等问题。
此外,供电线路与其他设备的交叉布置应避免相互干扰,确保施工现场的供电线路安全可靠。
3. 场内设备的接地与保护场内设备的接地是整个供电系统的重要环节,有效地接地装置可保证场内设备安全可靠运行。
施工现场中,接地电阻应符合国家标准要求,并且需要进行定期检测和测量。
对于有防雷要求的建筑物,在供电系统中还应设置有效的防雷装置,以减少雷击事故的发生。
4. 临时用电管理临时用电是施工现场的一项重要任务,但需要特别注意其安全性。
施工现场应按照统一的临时用电管理制度进行操作,确保供电设备、线路和电器设备的安全使用。
临时用电箱、电缆、插座等设备应经过验收合格,并进行定期检查和维护,确保其状态良好。
电缆及插座位置应合理布置,避免人员误触电器设备引发事故。
5. 安全警示标识设置在施工现场的供电设备和线路周围,设置安全警示标识是非常重要的。
标识应清晰易懂,能够引起人们的警觉,并提醒施工人员及时采取必要的安全措施。
例如设置高电压警示标识、禁止触摸标识、禁止乱拉乱接电缆标识等,以提醒人们对供电设备和线路保持安全距离。
6. 施工现场安全教育与培训施工现场的供电安全离不开员工的安全意识。
建筑电气技术第章 常用建筑电气设备
建筑电气技术第章常用建筑电气设备建筑电气设备是指在建筑物中用于电力传输、分配、控制、保护和使用的各种电气设备。
建筑电气设备的选择和应用,关系到建筑物的可靠性、安全性、节能性等多项指标。
本章将对常用的建筑电气设备进行简要介绍。
配电系统设备配电系统设备是指用于控制和保护建筑物电力系统的设备,主要包括高压开关柜、中压开关柜、低压开关柜、配电箱、避雷器等。
高压开关柜是控制建筑物高压电线路和变电站设备的关键设备,具有隔离、断路、接通、控制等功能。
中压开关柜可用于中压配电系统,低压开关柜经常用于低压电力配电系统。
配电箱通常安装在建筑物的房间内或楼道上,用于将主分配电线路引入房间。
避雷器则用于保护电气设备免受雷击伤害。
电缆系统设备电缆系统是建筑物内电力分配和传输的主要方式,主要包括电缆、配电盘等。
电缆是将电力传输到各个电气设备的关键部件,因此电缆的安装质量直接关系到建筑物的电力供应可靠性和安全性。
配电盘则是电缆接线和分配的主要设备,配电盘的设计和选用应考虑建筑物内的各种用电设备需求和用电负载情况。
照明系统设备照明系统设备是用于室内室外照明的设备,主要包括灯具、光源、光控设备等。
灯具是建筑物内主要的照明设备,它们通常由灯座、灯罩、灯盖、灯架等组成。
光源是照明设备的核心部件,包括白炽灯、荧光灯、LED灯等。
光控设备可用于室内外自动控制照明亮度,达到方便、节能的效果。
空调系统设备空调系统是建筑物中常用的设备,主要包括风机盘管、空调器、新风系统、空调控制器等。
风机盘管是室内空气调节的主要设备,能够通过水冷或风冷方式将的冷热能源传递到室内。
空调器则是调节空气温度湿度的主要设备之一,广泛应用于家庭和办公室等场合。
新风系统则是将室外空气通过换热器进入室内空间,提高室内空气质量。
空调控制器用于设定空调工作模式和控制空调器的开关。
电梯系统设备电梯系统是建筑物内的重要设施,应安装在建筑物的核心区域,以便于乘客进出。
电梯系统设备主要包括电梯井道、电动机、制动器、门机、驱动轮等。
建筑施工中的安全用电
建筑施工中的安全用电安全用电是建筑施工中至关重要的一环,合理的用电规划和安全措施能够有效地预防电气事故的发生。
在施工现场中,电气设备和工具的使用频繁,因此对于安全用电的要求更加严格。
以下从三个方面介绍建筑施工中的安全用电问题。
第一,合理规划电缆敷设。
在进行电缆敷设时,应根据工程需要和施工环境进行合理规划。
首先,要做好电缆的布线图和敷设计划,明确每一根电缆的用途和敷设路径。
其次,要合理选择电缆规格和材质,根据电流负荷和敷设环境的特点进行选择。
另外,要注意电缆的敷设方式和保护措施,如采用埋地敷设时应进行铺设保护管,以防止电缆在施工过程中受到机械损伤。
第二,保证用电设备的安全运行。
在建筑施工中,用电设备的选用和安装是非常重要的。
首先,要选择符合国家标准的电气设备,如开关、插座、电线等,确保产品质量和安全性。
其次,要经过专业人员的安装和调试,确保设备连接正确、接地良好。
同时,要定期进行设备检查和维护,及时发现并排除潜在的安全隐患。
总之,只有保证用电设备的安全运行,才能有效地预防电气事故的发生。
第三,加强现场管理和人员培训。
在建筑施工中,现场管理和人员培训是保证安全用电的重要环节。
首先,要制定详细的施工方案和安全操作规程,明确电气工作的责任和要求。
其次,要加强对施工现场的巡视和监管,及时发现和处理安全隐患。
另外,要组织电气安全培训,提高施工人员的安全意识和操作技能。
通过加强管理和培训,能够有效地预防和控制施工中的电气事故。
综上所述,建筑施工中的安全用电是一项关乎工人生命安全和工程质量的重要工作。
合理规划电缆敷设、保证设备安全运行以及加强现场管理和人员培训,是保障安全用电的关键措施。
只有全面考虑各个方面的要求和问题,才能够确保施工过程的安全和顺利进行。
工程临时供电方案范本
工程临时供电方案范本一、项目背景随着建筑施工的不断进行,临时用电成为施工现场的必备条件。
临时用电主要用于施工现场的临时建筑、施工机械和设备的供电,保障施工现场的正常运转。
但由于施工现场环境复杂、施工条件限制、耗电量大等原因,临时用电方案需要合理设计和规划。
本文就临时用电方案的设计要点、施工现场用电设备的选择和布置、施工现场用电管理等内容做一个详细的介绍。
二、临时用电方案的设计要点1. 确定用电负荷和功率施工现场的用电负荷主要包括临时建筑用电、施工机械设备用电和临时照明用电。
在确定用电负荷的过程中,需要考虑施工的规模、施工周期、用电环境等因素,合理预估用电负荷和功率。
2. 设计供电回路供电回路的设计是临时用电方案的关键步骤。
根据用电设备的分布和功率大小,确定供电回路的走向和容量,并严格按照相关标准和规范进行设计,确保施工现场供电安全可靠。
3. 选择供电设备供电设备的选择直接影响到供电系统的稳定性和性能。
应根据具体情况合理选择变压器、配电箱、接线盒、电缆等供电设备,并确保设备符合国家强制性标准和规定。
4. 安全保障措施在临时用电方案的设计中,必须充分考虑供电系统的安全保障措施,包括过载、短路、漏电等安全保护装置的设置,以及供电设备的接地、绝缘等安全措施。
5. 环境保护和节能在临时用电方案的设计和施工中,应充分考虑环境保护和节能问题,减少电能损耗,提高供电系统的能源利用效率。
三、施工现场用电设备的选择和布置1. 临时建筑用电设备的选择和布置临时建筑用电设备主要包括施工现场办公室、宿舍、食堂、厕所等临时建筑的供电设备。
我们需要根据不同建筑的用电需求进行布置,要保证用电设备的供电安全和用电效率。
2. 施工机械设备用电设备的选择和布置施工机械设备是施工现场的重要用电设备,其选择和布置关系到施工的进行和效率。
因此,在选择和布置施工机械设备用电设备时需要根据具体的施工需求和机械设备的功率大小进行设计,保证供电稳定和可靠。
施工现场临时用电完整版本
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小知识一
漏电断路器与断路器(俗称空气开关)和漏电保护器的主要区别 在哪里? 漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器的绝缘受 损后,发生对地短路时防止人身触电、电气设备损坏和电气火灾 的一种保护开关(漏保参数:15、30、50、75、100、150、200、 400 mA等,0.1、0.2、0.4、0.8、1.0、1.5、2.0S等。≥0.2S的漏 电保护器属低灵敏、延时型,≤30 mA属高灵敏型漏电保护器, >30mA属低灵敏型漏电保护器)。断路器一般做配电用,作为线路 及电气设备的过载、短路和欠电压保护(额定电流一般为 16∽630A)。漏电断路器是当人身触电或电网漏电达到动作电流 值时,能迅速分断故障电源,保护人身及用电设备的安全,同时 可以保护线路和电动机的过载、短路和欠电压,具备漏电保护器 和断路器的双重功能。最明显的区别在于:断路器是漏电时不跳, 漏电保护器是漏电、过载时均可以跳。
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②、型号选择:
A、级数线数选择:规范规定:总配电箱和开 关箱中漏电保护器的级数和线数必须与其负荷 侧负荷的相数和级数一致。即总配电箱和三相 用电设备中配有单相用电器具的开关箱为三相 4线(L1、L2、L3、N);三相动力开关箱为 三相3线(L1、L2、L3);两相动力开关箱为 两相2线(L1、L2);单相照明开关箱为一相 2线(L、N)。
③设计接地装置;
④绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装 置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。
⑹、设计防雷装置(接地体一般选用镀锌材料,禁止使用铝材, 因三氧化二铝不导电);
⑺、确定防护措施;
⑻、制定安全用电措施和电气防火措施。
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建筑工程用电方案范文
建筑工程用电方案范文一、概述随着社会的进步和科技的发展,建筑工程用电方案必须符合环保、高效、安全、稳定等要求。
在建筑工程用电方案中,必须考虑到建筑的类型、规模、使用功能、电气设备的种类和数量、电能负载大小等因素。
同时,还要考虑到用电设备的选型、布置、安装等情况,以及用电方式和用电环境等情况。
因此,对于不同的建筑工程,用电方案也会有所不同。
二、用电设备的选型在建筑工程用电方案中,用电设备的选型至关重要。
首先要根据建筑工程的使用功能,确定需要配备的用电设备种类和数量。
比如,住宅建筑需要配备照明、空调等设备;商业建筑需要配备照明、空调、电梯等设备;工业建筑则需要配备各种生产设备等。
此外,还要根据用电设备的使用负载和功率等要求,选用符合要求的用电设备。
在选型过程中,需要考虑到用电设备的品牌、质量、性能、使用寿命等因素,以及其对用电系统的影响。
另外,还要考虑到用电设备的安全性和可靠性等因素,确保用电设备在使用过程中能够安全稳定地运行。
三、用电设备的布置在建筑工程用电方案中,用电设备的布置也是至关重要的。
首先要根据建筑的结构、空间、功能等情况,确定用电设备的布置位置。
比如,住宅建筑需要合理布置照明、插座等设备;商业建筑需要合理布置照明、插座、空调等设备;工业建筑则需要合理布置各种生产设备等。
在布置过程中,要合理利用建筑空间,保证用电设备的布置合理、美观、便于维护等。
另外,还要考虑到用电设备之间的相互影响及其对用电系统的影响。
在布置过程中,需要考虑到用电设备之间的通风、散热、维护等条件,确保用电设备的安全稳定地运行。
四、用电设备的安装在建筑工程用电方案中,用电设备的安装也是至关重要的。
首先要根据用电设备的规格、型号、功率等要求,确定安装位置及其所需空间。
比如,照明设备需要安装在建筑的天花板或墙壁上;电工设备需要安装在室内或室外;生产设备需要安装在车间或工厂等。
在安装过程中,需要考虑到用电设备的接线、接地、绝缘、固定等要求,确保用电设备能够安全稳定地运行。
我国常用的几种配电方式的分析
配电系统的分类简单说来,TN-C就是把工作O线与保护接地共用,TN-S就是把工作的O线和保护接地分开各使用一条线路.这两种供电系统都有各自的规范和要求.所以我们国家的配电系统中,使用后一种的情况即TN-S的更多一些.下面是详略的资料,有时间你可以慢慢看:如何区别:TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。
国际电工委员会(IEC )对此作了统一规定,称为TT 系统、TN 系统、IT 系统。
其中TN 系统又分为TN-C 、TN-S 、TN-C-S 系统。
下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。
TT 系统TN-C供电系统→ TN 系统→ TN-SIT 系统TN-C-S(一)工程供电的基本方式根据IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT 、TN 和IT 系统,分述如下。
(1 )TT 方式供电系统TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。
第一个符号T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。
在TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图1-1所示。
这种供电系统的特点如下。
1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。
但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。
2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此TT 系统难以推广。
3 )TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。
现在有的建筑单位是采用TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。
工程供配电方案
工程供配电方案一、工程概况本工程位于XX省XX市,是一个规模较大的综合性工程,主要包括建筑物、设备和生产线的供配电系统,以满足正常生产、生活和办公的用电需求。
工程占地面积20000平方米,建筑面积10000平方米,总投资约1000万元。
二、电力需求分析1. 建筑用电建筑用电主要包括照明、动力和空调设备的供电需求。
根据建筑物的功能分区和用电设备的功率分布,测算出建筑用电的最大需求为800kW,日均用电量约为5000kWh。
2. 设备用电设备用电主要包括生产设备、办公设备和辅助设备的供电需求。
根据设备的种类、数量和功率,测算出设备用电的最大需求为600kW,日均用电量约为4000kWh。
3. 生产线用电生产线用电主要包括生产设备、输送设备和控制设备的供电需求。
根据生产线的布置和用电设备的功率分布,测算出生产线用电的最大需求为1000kW,日均用电量约为6000kWh。
综上所述,整个工程的最大用电需求为2400kW,日均用电量约为15000kWh。
三、供配电方案1. 供电方案本工程可接入市电供电,但考虑到市电电压波动较大,容易导致设备故障,因此选用市电作为主要供电来源,同时备有柴油发电机组作为备用供电来源,以确保供电的可靠性和稳定性。
2. 配电方案经过分析和计算,设计了一套完善的配电方案。
主要包括:(1)主配电柜主配电柜设在工程中心位置,用于接收市电和柴油发电机组的电能,并根据需求分配到建筑、设备和生产线等不同用电场所。
主配电柜采用双回路设计,具有双重保护,以确保电能的安全可靠。
(2)分配柜分配柜根据具体用电需求分布在不同的位置,用于将电能分配到建筑的不同区域、设备的不同部位和生产线的不同段落。
分配柜采用多回路设计,具有独立保护,以确保电能的合理分配和安全稳定供应。
(3)母线系统母线系统用于将主配电柜和分配柜之间的电能进行传输,采用双母线设计,具有双重备份,以确保电能的畅通传输和安全稳定运行。
(4)接地系统接地系统用于将电网的故障电流通过接地装置排出,以保护人员和设备的安全。
电缆T接(供电干线形式的三类比较)
供电母线形式在建筑工程的供电系统中,供电主干线起着非常重要的作用,它好似人体中的大动脉,一旦出现故障就会造成严重的后果,供电的干线系统,视负荷大小和分布情况一般采用如下两种形式:1)插接母线式系统2)电缆干线式系统.1.插接母线式系统干线采用插接式母线槽,其具有供电容量及传输电流大、便于分接馈电、能耗少、动热稳定性好等优点,因此在高层建筑特别是一些大型公建建筑中得到广泛的应用;由于母线槽敷设环境及安装要求比较特殊,在建筑物内要单独留出电气竖井为其专用,对一幢高层建筑物来说,从上到下电气竖井所站用的面积是相当可观的,增加了土建投资;同时母线槽是一节一节安装的,使其供电干线连续性差,多接头、气密与防水性差;耐腐蚀性、抗震性差,母线槽施工现场环境要求高、施工难度大、周期长和安装空间尺寸要求高,对于日趋紧张的高层建筑竖井空间以及要求越来越高的供电可靠性,母线槽的局限性越来越明显。
2.电缆干线式系统电缆分支一般采用传统T接、预分支电缆或者电缆分支器等方式,传统T接由于在接头质量、防水性能等方面无法达到技术要求而较少采用。
2.1 预制分支电缆预分支电缆主要用于高层建筑动力与照明供电主干系统,它具有配电安全,防水性、耐腐蚀性、抗震良好、免维护、较经济等特点,与母线槽相比,无论在制作工艺、材料性能、产品质量还是生产成本和施工方法上,都体现了它的优势。
但预制分支电缆也有自己的局限性,由于预分支电缆在工厂一次成型,因此对订货这一还环节,用户必须提前提供完整而准确的资料,特别是配电系统图和电气竖井内配电系统的实际尺寸(主要是竖井的高度、层高、每层接头位置等楼层标高剖面图)。
预制分支电缆制作工艺要求较高,只有少数厂家才具有制作与分支电缆的资质。
现在各建筑内竖井所占的面积相对狭小,井内各类设备较多,在竖井内悬挂固定大量的电缆是不可能的。
有很多施工人员都在反映在定做时因尺寸误差以及现场吊装时非常麻烦。
预分支电缆目前成本仍较昂贵。
电力供电系统最常用的几种供电方式
之蔡仲巾千创作单相也就是220V家用电路一般适用于照明电力电路;三相也就是工厂设备用电力电路也可称工程电路, 它根据场所需要有3线, 4线和5线几种方式:三线----------3根火线(没有零线N和接地线PE)四线----------3根火线+1根零线N (TN-C系统)五线----------3根火线+1根零线N+1根接地线PE (TN-S系统)TN 方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的呵护系统, 称作接零呵护系统, 用 TN 暗示.它的特点如下.1 )一旦设备呈现外壳带电, 接零呵护系统能将漏电电流上升为短路电流, 这个电流很年夜, 是 TT 系统的 5.3 倍, 实际上就是单相对地短路故障, 熔断器的熔丝会熔断, 高压断路器的脱扣器会立即举措而跳闸, 使故障设备断电, 比力平安.2 ) TN 系统节省资料、工时, 在我国和其他许多国家广泛获得应用, 可见比 TT 系统优点多. TN 方式供电系统中, 根据其呵护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C 和 TN-S 等两种.3 ) TN-C 方式供电系统它是用工作零线兼作接零呵护线, 可以称作呵护中性线, 可用 NPE 暗示4 ) TN-S 方式供电系统它是把工作零线 N 和专用呵护线 PE 严格分开的供电系统, 称作 TN-S 供电系统,TN-S 供电系统的特点如下.1 )系统正常运行时, 专用呵护线上不有电流, 只是工作零线上有不服衡电流. PE 线对地没有电压, 所以电气设备金属外壳接零呵护是接在专用的呵护线 PE 上, 平安可靠.2 )工作零线只用作单相照明负载回路.3 )专用呵护线 PE 禁绝断线, 也禁绝进入漏电开关.4 )干线上使用漏电呵护器, 工作零线不得有重复接地, 而 PE 线有重复接地, 可是不经过漏电呵护器, 所以 TN-S 系统供电干线上也可以装置漏电呵护器.5 ) TN-S 方式供电系统平安可靠, 适用于工业与民用建筑等高压供电系统.在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必需采纳 TN-S 方式供电系统.5 ) TN-C-S 方式供电系统在建筑施工临时供电中, 如果前部份是 TN-C 方式供电, 而施工规范规定施工现场必需采纳 TN-S 方式供电系统, 则可以在系统后部份现场总配电箱分出 PE 线, TN-C-S 系统的特点如下.1 )工作零线 N 与专用呵护线 PE 相联通, 如图 1-5ND 这段线路不服衡电流比力年夜时, 电气设备的接零呵护受到零线电位的影响. D 点至后面 PE 线上没有电流, 即该段导线上没有电压降,因此, TN-C-S 系统可以降低电念头外壳对地的电压, 然而又不能完全消除这个电压, 这个电压的年夜小取决于 ND 线的负载不服衡的情况及 ND 这段线路的长度.负载越不服衡, ND 线又很长时, 设备外壳对地电压偏移就越年夜.所以要求负载不服衡电流不能太年夜, 而且在 PE 线上应作重复接地.2 ) PE 线在任何情况下都不能进入漏电呵护器, 因为线路末真个漏电呵护器举措会使前级漏电呵护器跳闸造成年夜范围停电.3 )对 PE 线除在总箱处必需和 N 线相接以外, 其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上禁绝装置开关和熔断器, 也不得用年夜顾兼作 PE 线.通过上述分析, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法.当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比力平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的.可是, 在三相负载不服衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时, 必需采纳 TN-S方式供电系统.目前使用最广的是四线制----------3根火线+1根零线N (TN-C系统)年夜大都用在农村及其城市的有动力及其民用照明的地域.五线----------3根火线+1根零线N+1根接地线PE (TN-S系统)大都用于工厂等对有特殊要求的设备的供电电路.IT系统特点(不引出中性线)-发生第一次接地故障时, 接地故障电流仅为非故障相对地的电容电流, 其值很小, 外露导电部份对地电压不超越50V, 不需要立即切断故障回路, 保证供电的连续性;-发生接地故障时, 对地电压升高1.73倍;-220V负载需配降压变压器, 或由系统外电源专供;-装置绝缘监察器.使用场所:供电连续性要求较高, 如应急电源、医院手术室等.IT 方式供电系统 I 暗示电源侧没有工作接地, 或经过高阻抗接地.每二个字母 T 暗示负载侧电气设备进行接地呵护.TT 方式供电系统在供电距离不是很长时, 供电的可靠性高、平安性好.一般用于不允许停电的场所, 或者是要求严格地连续供电的处所, 例如电力炼钢、年夜医院的手术室、地下矿井等处.地下矿井内供电条件比力差, 电缆易受潮.运用 IT 方式供电系统, 即使电源中性点不接地, 一旦设备漏电, 单相对地漏电流仍小, 不会破坏电源电压的平衡, 所以比电源中性点接地的系统还平安.可是, 如果用在供电距离很长时, 供电线路对年夜地的分布电容就不能忽视了.在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时, 漏电电流经年夜地形成架路, 呵护设备纷歧定举措, 这是危险的.只有在供电距离不太长时才比力平安.这种供电方式在工地上很少见.。
H施工现场临时用电计算(方式)_施工临时用电方案计算书
施工临时用电方案计算书本计算书根据《建筑施工计算手册》江正荣著、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005。
一、用电量计算:工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,计算公式如下:其中 P ──计算用电量(kW),即供电设备总需要容量;P c──全部施工动力用电设备额定用量之和;P a──室内照明设备额定用电量之和;P b──室外照明设备额定用电量之和;K1──全部施工用电设备同时使用系数;总数10台以内取0.75;10-30台取0.7;30台以上取0.6;K2──室内照明设备同时使用系数,取0.8;K3──室外照明设备同时使用系数,取1.0;综合考虑施工用电约占总用电量90%,室内外照明电约占总用电量10%,则有:本例计算中K1=0.75;全部施工动力用电设备额定用量:---------------------------------------------------------------------------------序号机具名称型号额定功率(kW) 距离电源(m) 台数1 塔吊 Q 80.00 20.0 1---------------------------------------------------------------------------------经过计算得到 P =1.24×K1×∑p c=1.24×0.75×80.00=74.40kW。
二、变压器容量计算:根据以上的施工机械用电负荷,进行变压器容量计算:变压器容量计算公式如下:其中 P0──变压器容量(kVA);1.05 ──功率损失系数;cosф ──用电设备功率因素,一般建筑工地取0.75。
经过计算得到 P0 =1.4×p=1.4×74.40=104.16kVA。
三、配电导线截面计算:根据以上的施工机械用电负荷及电传输距离,进行总导线的截面计算:1.按导线的允许电流选择:三相四线制低压线路上的电流可以按照下式计算:(规范规定需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆):其中 I l──线路工作电流值(A);U l──线路工作电压值(V),三相四线制低压时取380V。
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建筑工程供电常用方式建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。
国际电工委员会( IEC )对此作了统一规定,称为 TT 系统、 TN 系统、 IT 系统。
其中 TN 系统又分为 TN-C 、 TN-S 、 TN-C-S 系统。
下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。
(一)工程供电的基本方式根据 IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即 TT 、 TN 和 IT 系统,分述如下。
( 1 ) TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。
第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。
在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图 1-1 所示。
这种供电系统的特点如下。
1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。
但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。
2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此 TT 系统难以推广。
3 ) TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。
现在有的建筑单位是采用 TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。
把新增加的专用保护线 PE 线和工作零线 N 分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③ TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。
( 2 ) TN 方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用 TN 表示。
它的特点如下。
1 )一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是 TT 系统的 5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。
2 ) TN 系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比TT 系统优点多。
TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为 TN-C 和 TN-S 等两种。
( 3 ) TN-C 方式供电系统它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示( 4 ) TN-S 方式供电系统它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。
1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。
PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。
2 )工作零线只用作单相照明负载回路。
3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。
在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用TN-S 方式供电系统。
( 5 ) TN-C-S 方式供电系统在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线, TN-C-S 系统的特点如下。
1 )工作零线 N 与专用保护线 PE 相联通,如图 1-5ND 这段线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。
D 点至后面 PE 线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此, TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于 ND 线的负载不平衡的情况及 ND 这段线路的长度。
负载越不平衡, ND 线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。
所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在 PE 线上应作重复接地。
2 ) PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。
3 )对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关和熔断器,也不得用大顾兼作 PE 线。
通过上述分析, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。
当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。
但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。
( 6 ) IT 方式供电系统 I 表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。
每二个字母 T 表示负载侧电气设备进行接地保护。
TT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。
一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。
地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。
运用 IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。
但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。
在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。
只有在供电距离不太长时才比较安全。
这种供电方式在工地上很少见。
(二)供电线路符号小结1 )国际电工委员会( IEC )规定的供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源)系统对地关系。
如 T 表示是中性点直接接地; I 表示所有带电部分绝缘。
2 )第二个字母表示用电装置外露的可导电部分对地的关系。
如 T 表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系; N 表示负载采用接零保护。
3 )第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。
如 C 表示工作零线与保护线是合一的,如 TN-C ; S 表示工作零线与保护线是严格分开的,所以 PE 线称为专用保护线,如 TN-S 。
(补充:电力系统中的变压器中性点分接地和不接地.在中性点接地系统中,电气设备宜采用接零保护,即将电气设备不带电部分(外壳,机座)与零线连接,成为保护接零.在中性电不接地系统中电气设备宜采用保护接地,即将电气设备外壳或机座与独立的接地装置连接,成为保护接地.保护接零通常用在采用380/220伏三相四线制,变压器中性点直接接地的系统中.保护接地适用于不接地电网.在TT系统中,中性线只在电源处做工作接地,电器如采用保护接零,产生故障时,故障电流流过中性线(零线)时会产生电压降,此电压降对地电压可能会危及人身安全,所以不能用保护接零而用保护接地.在TN-C或TN-C-S系统中,中性线进户后重复接地,电器离重复接地点距离短,故障电流产生的电压降很小,所以可用保护接零)由于建筑工地用电环境的复杂性及特殊性,加上大多数的作业人员刚由农民转变而成,安全用电意识较差,以及用电设备的多样性、安全措施的不完备使建筑工地的电气事故率增加,安全用电形势非常严峻。
在施工实践中除了加强安全用电管理、经常对使用电气设备人员进行用电基本常识和技能教育外,更重要的是要精心配置工地的临时用电系统,为安全用电提供一个有效可靠的硬件环境。
1.接地系统的选择与等电位连接(1)国际上和全国各大设计院普遍采用国际电工委员会(IEC)标准规定的系统形式。
按IEC的规定,低压配电接地接零系统划分为IT方式、TT方式、TN方式3种基本形式系统。
TN方式又可以细分为TN-C、TN-S和TN-C-S这3种方式。
在《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) (以下简称《规范》)中第4.1.1条明确规定,在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路必须采用接零保护系统,即TN系统。
广东省建委已发文进一步明确施工现场必须采用三相五线系统即TN-S方式,如图1所示。
1-工作接地;2-重复接地;3-设备外露可导电部分L1 L2 L3-相线;N-工作接地;PE-保护接零图1 TN-S方式接线图因此,施工现场接地系统采用TN-S系统是必然的选择。
TN-S系统由于线与PE 线分开,三相不平衡电流不再流经PE线,避免了用电设备外壳的电位升高。
TN-S系统可采用剩余电流动作保护,这种保护直接反映接地故障电流,灵敏度高,动作电流可以整定得很小,以至它可以保护非金属性接地故障,整定电流只要大于正常的线路电气设备的泄漏电流就可以了。
但是,因为系统固有的缺点,变压器中性点对电位(变压器低压侧中性点接地电阻Ro上的压降)仍会通过PE线使电气设备外壳有电流与电压。
因此降低接地电阻、实现整个工地上所有建筑设备的金属外壳及各种金属构件(包括塔吊、施工电梯、提升架和新建建筑物的基础接地网)等的可靠的总等电位的连接,对于提高整个系统的安全性显得尤为重要。
降低接触电压的主要措施有减少保护装置,切断故障的时间、重复接地、等电位连接等。
我国现行规范强调作重复接,但IEC标准强调等电位连接而未将重复接地列入正规条文,实际上总等电位连接已兼起电源进线重复接地的作用,因此它对重复接地规定是建议性的,而不是强制性的。
在建筑工地实施等电位连接,即用PE线将整个工地的所有设备的金属外壳及各种金属构件如塔吊、提升架、施工电梯、新建建筑物的基础钢筋网等可靠地连接起来,这样使整个临电系统的安全性得到提高。
当由于种种原因漏电开关不动作而使PE线出现高电位时,工地的等电位连接有助于减少触电伤亡和电气火灾的可能性。
另外,等电位连接有助于消除或降低电位差,对整个工地合用接地电阻值的要求已不十分严格,从而节省了投资,更重要的是安全的可靠性大大提高了。
2.配电室(总配电箱)总开关的选择在工地中,配电室(总配电箱)的总开关一般选用自动空气开关或带漏电保护的自动空气开关。
总开关采用漏电开关存在它的弊端,即容易出现越级跳闸的不正常现象。
全现场停电影响大。
因为施工现场配电线路和用电设备的绝缘程度不会都是良好的,总是由于种种情况存在一定的漏电电流,由于总开关管的线路长、设备容量大,其承受的漏电电流就越大,就有可能出现某一支路的漏电电流不足以使支路的漏电开关动作,而几个支路的漏电电流之和使总开关跳闸的现象。
例如某支路的漏电开关的漏电动作电流为100mA,漏电电流为50mA 时不动作。