遂平制梁场临时用电规划设计

时间:2022-04-12 10:59:22

遂平制梁场临时用电规划设计

摘要:梁场整体用电的设计与分布

关键词:用电、设计、分布

遂平制梁场承建石武客运专线箱梁预制、架设630片,32.6m双线简支箱梁624孔,梁重836.8t,24.6m双线简支箱梁6孔,梁重632.3t,箱梁高3.08m,翼板宽12m。承担预制、架设漯驻特大桥桩号为DK890+737―DK911+881.15的箱梁和长约21公路桥面附属设施施工,工程总造价7亿;梁场占地298亩,设置12个制梁台座,84个存梁台座。外模12套,内模7套,大型设备主要有2台120m 3/h拌合站,900T提梁机一台,运梁车一台,架桥机一台,60T龙门吊4台;10T龙门吊2台;混凝土输送泵4台;混凝土布料机4台。项目经理部设“六部一室”管理人员50人,下设2个箱梁预制架子队,1个提、运、架架子队,1个桥面系施工架子队,共计800余人。

1、选址与各级电网关系原则

1.1、选址不能靠近国家电网输电线路和省级并入国家电网的输电线路,因为国电输电线路及配套设施变更从打报告开始到变更结束是一个漫长的过程,这样会增加施工难度和施工成本,甚至会停工,严重的还会影响工期。

1.2、由于我们工程用电量较大,不能远离市、县级输电主线路,否则架设专线会增加我们的成本投入。

2、编制施工临时用电方案

选定临建地点之后,勘察电网情况,编制“施工临时用电方案”,报公司有关领导和局指挥部、业主、监理审批。“施工临时用电方案”主要包括哪些用电设备,电气设备总功率数多少,同时作业时电气设备功率多少,分项作业时电气设备功率多少,确定我们需要多大的变压器,需要几台变压器,这些变压器和电气设备如何在场地内如何分布等。

3、 编制梁场用电规划图

我们要经过详细计算,一台变压器带多少电气设备,变压器满负荷的情况下又能带多少电气设备,根据遂平制梁场平面图合理分布电力与使用,做出遂平制梁场用电规划图,以梁场临时用电为例,建议用四台变压器,两台630KVA、一台500KVA、一台160KVA。

一个完整的施工临时用电三级配电管理的规划方案包括从地方输电主线路出线到梁场变压器,从变压器出线到配电室的高低压配电箱、电力补偿柜。从配电室出线到总配电箱(一级配电箱)箱内设断路器,断路器下设漏电保护器,漏电保护器出线至分配电箱,从总配电箱出线到分配电箱(二级配电箱)箱内设总断路器,总断路器下设分断路器,分断路器下设漏电保护器,漏电保护器出线至开关箱,从分配电箱出线到开关箱(三级配电箱)箱内设断路器;漏电保护器,再从开关箱到各类用电设备,这就是完整的“一机、一闸、一漏、一箱”的三级用电两级保护的用电管理体系。

4、 施工用电

4.1.从地方输电主线路出线到梁场变压器,从变压器出线到配电室的高低压配电箱、电力补偿柜。配电室前后要设有窗户利于高低压配电箱、电力补偿柜通风散热。高低压配电箱、电力补偿柜的底部应有电缆沟,便于进线和出线、检查维修,同时也利于高低压配电箱、电力补偿柜通风散热。从500KVA变压器的总配电箱同时引两根出线,一根出线接拌和站,两台120m 3/h拌合站360KW/h,另一根出线接试验室,试验室所有用电设备为50KW。从630KVA变压器的总配电箱出线接施工一队的生活区和钢筋加工区,钢筋加工区的所有用电设备为350KW。则从另外一台630KVA变压器的总配电箱出线接施工二队的生活区和钢筋加工区,钢筋加工区的所有用电设备为350KW。同时从两台630KVA变压器的配电室各出一根线接制梁区的总配电箱,再从制梁区的总配电箱同时出两根线分两边走向接分配电箱,这样分出线是考虑在施工过程中,不会出现某一个变压器用电偏重,而造成烧毁高低压配电箱和电力补偿柜的现象,严重的会烧毁变压器。160KVA的变压器则保证项目部的生活和办公用电。所有用电设备不是同时启动和工作,而且在配电室内还有电力补偿柜,可以提高电气设备的工作效率。为防止突然断电,应配备两台400KW的发电机。同时,与地方供电局签订用电协议时注明,因检修、用电高峰等原因停电应提前一天通知,临时停电应提前两小时通知,这样我们就可以和地方错开高峰争电的问题,使用发电机生产,从而保证梁场的正常施工。

从配电室出线到配电箱应采用电缆明沟加活动盖板,沟壁采用二四砖墙,沟壁、沟底做防水处理。电缆沟的深度大约45cm,沟底纵坡为1‰,便于排水,保持沟内干燥通风,从地面向下20cm处,安装线扁担,扁担间隔2m一个,为防止电缆过度下垂,用u型线卡固定在线扁担上。电缆沟坡底处与主排水沟相通,而且电缆沟底标高要高于主排水沟沟底标高30―50cm,防止水流倒灌,但决不能与场内其它排水沟相连,防止场内排水沟堵塞污水回流。电缆绝不能和蒸汽管线共用一道沟槽,如果同走一条沟槽,一旦蒸汽管线破裂,将直接烫坏电缆表皮,严重的会导致电缆漏电,同时也会大大缩短电缆的使用寿命,而且在电力维修时也会伤害到电力作业人员。电缆尽量走直线,避免绕弯,过混凝土路面便道时,电缆应采用直径10cm的镀锌管穿管铺设。

4.2.从配电箱接线到大型用电设备,电缆应走线槽。线槽宽度、深度均为10cm,间隔35m处开一处流水槽通排水沟,两道流水槽之间17.5m处为拱,流水槽为底,拱与底之间的坡差为2cm,防止积水浸泡电缆线。

4.3.箱梁混凝土浇筑时,如果电力供应不足或是在用电高峰时,应首先保障箱梁混凝土浇筑,可以考虑将其它不着急的工区暂时实行用电管制,或者配以发电机工作,待箱梁浇筑完毕或错过用电高峰期后,再为其它工区送电。这样不会影响工期,也不会出现抢电作业的现象。

5生活用电

5.1.生活区和办公区各设一个分配电箱,每一排宿舍设一个三级配电箱,配电箱内严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中标准执行。

5.2.生活区布线时应注意考虑南、北方的温度差异,因为临建房屋大多数都是彩钢板房,夏天热,冬天冷,所以在布线时遂平制梁场是按使用冷暖空调的标准进行布线,而且空调是从三级配电箱单独出一根专用线,且每个宿舍里的空调单设一个闸刀来控制,宿舍里的照明线路必须走PVC线槽,不允许走明线,这样既美观、整洁,又能有效地控制的私拉乱接现象。

5.3.办公区的用电和生活区用电是分开的,防止夏季出现用电高峰或停电时,以便保证办公区优先用电原则正常工作。

6、注意事项

6.1.在整个二级配电管理体系里,一定设一个二级主配电箱,便于日常检修、保养,如果不设二级主配电箱的话,在进行日常检修、保养的时候,我们只能拉总闸了,全场都停电,既耽误了生产,又增加了不必要的麻烦,

6.2.按国家《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中规定,场地内的总配电箱至分配电箱、开关箱必须使用五芯电缆 ,龙门吊、混凝土搅拌站等大型施工机械设备的供电开关箱必须使用五芯电缆向设备配电。分配电箱到开关箱与开关箱到用电设备的相数和线数应保持一致。动力与照明分别设置时,三相设备线路可采用四芯电缆,单相设备和一般照明线路可采用三芯电缆。分配电箱和所有用电设备必须采用接地、接零双重保护。而且无论是分配电箱还是开关箱在安装时,底部应加底座,底座采用四角立柱式,总配电箱、分配电箱、开关箱底部离地面高度120cm―140cm。便于电工接线作业和防止底部积水,也利于配电箱内电气开关通风散热,总配电箱、分配电箱、开关箱内要有电气主回路示意图。梁场内所有配电箱,都严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中标准执行,“一机、一闸、一漏、一箱”,每个配电箱都按要求上锁,由专职电工统一负责管理。电缆明沟紧贴配电箱底座背后,便于进线出线穿管和加明沟盖板。

6.3.大型设备要考虑雨季防雷措施,高度超过7m以上的大型设备接地保护装置埋深应大于80 cm(接地极顶端要在地下80 cm以下),高度超过15m的大型设备接地保护装置埋深应大于1m(接地极顶端要在地下1m以下),在这个埋深标准内的跨步电压才会在安全范围内。其他用电设备也要做接地保护,接地保护装置埋深应大于80 cm(接地极顶端要在地下80 cm以下),埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢,水平敷设时,接地极与电气设备相互间距不宜小于5 m,且一台设备一根接地线,用电设备的保护接地和用电设备的防雷接地可以共用同一接地体。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100 mm2,其厚度不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5 mm,长度应大于60 cm。而且接地线与地极连接,应用镀锌螺栓连接;不能采用焊接,螺栓连接处的接触面应按有关规定处理。

6.4.箱梁浇筑时顶板与腹板、侧模外侧有多达十五个振捣器在作业,如果是夜间浇筑混凝土时还有照明灯,所以每套外模的端部应做接地保护,接地保护装置埋深应大于80 cm(接地极顶端要在地下80 cm以下),遂平制梁场的每个制梁台座的外模都做了接地保护。

6.5. 电缆必须包含全部工作芯线和保护零线(PE线),五芯电缆芯线绝缘色标为绿/黄双色(PE)、淡蓝色(N)、黄色L1(A)、绿色L2(B)、红色L3(C),其中黄色L1(A)、绿色L2(B)、红色L3(C)为相线色标,淡蓝色芯线必须用作工作零线(N),绿/黄双色芯线必须用作保护零线(PE),N线、PE线绝缘色标同样适用于四芯、三芯电缆。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。梁场内的所有电料都要使用国标的,严禁使用非国标的,因为非国标的产品也没有安全生产许可证、合格证、产品质量检验合格报告,没有安全保障,容易给我们后期的使用留下安全隐患。

6.6.梁场内的线路布置、电力分配要经过安全部门和工程部门、物设等多部门通力合作,从整体考虑,合理规划与使用。

以上仅是我个人的一些浅见,请各位领导、同仁批评指正。

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