xxxxxx工程xxxxxx标。
一、工程概况。
xxxxxx标是xxxxx工程的配套工程,工程位于南京高淳县官溪河上游东侧,距离南京城区一百公里。具体桩号为xxxxxx,标段内主要工程为。开工时间为年月日,计划完工时间为年月日,工期约为个月,工程总造价亿元人民币。
本标段主要混凝土用量:
二、编制依据。
三、临时用电设计原则及说明。
3.1、设计原则:安全合理、节约能源、保护环境。
3.2、相关设计说明。
3.2.1、施工用电按规范要求采用tn-s接零保护系统,三相五线配电,如下图所示:
3.2.2、配电系统设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱均做接零,重复接地电阻r≤10ω,实行**配电;**配电系统遵守四项基本原则:
即分级分路原则,动力照明分设原则,压缩配电间距原则,环境安全原则。**配电系统结构型式示意图见下页图:
3.2.3、临时用电在总配电箱、分配电箱和开关箱中设置漏电保护器,形成用电线路的分级保护。
漏电保护器安装在总配电箱、分配电箱和开关箱靠近负荷的一侧,即用电线路先经过闸刀电源开关,再到漏电保护器;漏电保护器应满足以下要求:
开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流≤30ma,额定漏电动作时间≤0.1s;总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30ma,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于漏电保护器应动作灵敏,不得出现不动作或者误动作的现象。
3.2.4、现场施工用电的设备较多,设备之间的容量相差较大,为简化计算,按需要系数法计算,需要系数法是估算值。
3.2.5、通过正确计算,合理分布负荷,使三相均衡。
四、现场勘测及供电特点分析。
4.1、本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。
4.2、用电设备负荷的流动性、季节性、时间性强、负荷布局分散且不均等、线路长,电压损耗较大。
4.3、外电从当地电网接入500kv高压,分别进入箱变,项目部根据工程变更前实际情况将箱变放置在桩号为xxxxx处老防洪大堤堤顶,停工一年多后因设计变更,导致结构物和征地发生变化,项目部根据现有情况不得不将搅拌楼从xxxxx处移至xxxxx处,而整体箱变未移,并在新的搅拌楼位置设置新的箱变,从原有位置用240平铝芯线连接到新的搅拌楼位置,沿线电缆线采用架空和埋设相结合(见电缆线架空埋设示意图)。此处电缆线分两次施工架设,第一次沿老大堤迎水面架设,2023年汛期前转移到新建大堤背水侧。
4.4、现场布局见临时用电平面图所示。
五、配电设计。
5.1、根据施工现场用电设备布置情况,各部位主要采用地埋导线敷设方式(或采用同负荷架线的形式),布置位置及线路走向参见现场平面布置图。
5.2、本工程搅拌楼、预制场、钢筋加工场、pcc管桩以及灌注桩共用1台500箱式变压器,施工现场根据现场用电情况配备满足用电要求的发电机组,距离圩局较近的施工区可与圩局协调,就近使用圩局电源。生活区、试验室、办公区与施工区域分离,配电采用当地服装厂电源,可以满足上述用电需求。
2023年底因发生土方滑移现象,施工中取消了锚地段混凝土施工,因此灌注桩和钢筋加工场已不再建设,同时pcc管桩已施工完成,2023年暂不施工混凝土结构,所有现场施工以土方为主,其配电房以北段与外侧水域连接,不需要排水,北侧用电主要以搅拌楼生活用电为主,配电房南侧设一抽水点,按照用电要求布设。
5.3、本工程设计采用放射式和树干式配电方式。
5.4、施工现场主要用电机械设备表:
注:项目部办公室、实验室、宿舍用电是从租住房接入,不计入临时用电负荷计算。
六、负荷计算。
6.1负荷计算说明。
6.1.1根据施工现场的特点,将用电负荷分为动力负荷及照明负荷两部分,分类统计:
6.1.2动力负荷按设备工作制将施工现场用电设备进行分类,分类标准。
6.1.3照明分为室内照明()和外部照明()。
6.2 设备容量(pe)计算。
6.2.1动力负荷。
1)连续工作制负荷的设备功率等于额定功率。
pe:设备总容量,kw;
pn:某台设备的铭牌功率,kw。
2)断续或短时工作制负荷将额定功率统一到负载持续率为25%时的有功功率。
kwpn:换算前设备的铭牌功率,kw;
与上述用电设备额定功率相对应的暂载率。
3)反复短时工作制负荷是将额定功率换算到负载持续率为100%时的有功功率。
sn:设备容量,kva;
设备的功率因数。
6.2.2照明负荷。
1)白炽灯、高压卤钨灯是指灯泡标出的额定功率。
pe=pnpn:指灯泡标出的额定功率。
2)金属卤化物灯、低压卤钨灯为灯泡标出的额定功率的1.1倍。
pe=1.1pn
pn:指灯泡标出的额定功率。
3)气体放电灯(荧光灯 )为灯泡标出的额定功率的1.2倍。
pe=1.2pn
pn:指灯泡标出的额定功率。
6.3需要系数确定。
需要系数: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,其值与设备的工作性质、设备效率、线路损耗等因素有关,需要系数小于1(见下表)
6.4负荷计算公式。
6.4.1施工现场各临时用电设备的计算负荷。
有功功率计算:pls=kd×∑pe
视在功率计算:sls=
计算电流: ils= sls/un
其中:pls—施工现场临时用电设备的有功计算负荷,kw;
qls—施工现场临时用电设备的无功计算负荷,kvar;
sls—施工现场临时用电设备的视在计算负荷,kva;
ils—施工现场临时用电设备的计算电流,a;
kd —施工现场临时用电设备的需要系数。
6.4.2总的计算负荷。
plz =k∑·∑pls
qlz= plz tan
slz=ilz=∑ils
其中:plz、qlz、slz—各用电设备组的有功、无功、视在计算负荷的总和kw、kvar、kva;
kx—各用电设备组的最大负荷为不会同时出现的同期系数。
6.5三相平衡。
单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,换算方法如下:
1)相负荷,等效三相为最大相负荷的3倍;
2)只有线间负荷,单台取线间负荷倍,多台取最大线间负荷倍加次大线间负荷的()倍;
3)既有相线间负荷及相负荷时,先将线间负荷换算成相负荷,然后各相负荷相加,取最大相负荷的3倍作为等效三相负荷。
尖峰电流:用来计算电压波动,选择熔断器和低压断路器,整定继电保护装置及验证电动机启动条件等。
单台设备的尖峰电流。
ipk=ist=kst·in
in:用电设备的额定电流;
ist:用电设备的启动电流;
kst:用电设备启动电流的倍数,笼型电动机为5~7;绕线型为2~3,直流电动机为1.7;电焊变压器为3或稍大。
6.6负荷计算及配电箱、电缆选型
6.6.1负荷计算。
1)总配电箱(一级)负荷计算。
负荷计算详见附表一。
总视在功率slz=223.9kva
电流ilz= slz//uab×1000=223.9/ /380×1000=340.2a
1)搅拌楼配电箱(二级1#)用电计算负荷。
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