110kV变电站工程施工临时用电方案

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1、word格式大堡电站110kV升压站改造工程 施工临时用电方案 批准: 年 月 日 审核: 年 月 日编写: 年 月 日四川省秭源建设工程有限公司大堡电站项目部2011年10月 目 录 1、 概述. 2 1、 工程概况. 2 2、 设计原则. 2 3、设计说明. 2 二、负荷计算. 2 三、临电线路设计 . 3 四、干线及支线截面确定 . 3 1、干线路导线截面确定 . 3 2、支线路导线截面确定 . 4 3、三级电源箱下用电器具导线选择 . 5 4、电器器具. 6 五、配电系统图. 7 6、 工作接零和保护接零 . 7 7、 安全技术措施 . 7 八、电气防火措施 . 8 附表:主要设备机具

2、用电一览表 . 9 附图:施工临时用电平面布置图 . 11 1、 概述 1、 工程概况 大堡电站110kV 升压站改造工程位于大堡电站内,是一个 屋顶GIS 式的变电站,其主要建筑物是一幢综合楼,为钢筋混凝土框架结构。室外附属设施有道路、电缆沟、场地照明、给排水等。站内总用地面积为*m2,其中综合楼占地面积为*m2,总建筑面积为*m2。站内场地基本上为回填土,地表标高较为均匀,但地面下给排水管道、电缆沟道较多,布线时须考虑地下设施对线路走向的影响。 由于工期较短,各工种交叉作业较多,用电量大且负荷起伏较大,各区域用电不均衡。现将施工现场的临时用电主要划分为四大部分进行设计:A、 办公区域用电:

3、包括办公设备、空调、照明用电;B、 生活区域用电:包括食堂、员工宿舍用电;C、 加工区域用电:包括钢筋加工厂、木工厂、电焊房用电;D、 施工区域用电:包括综合楼周边施工机械设备用电。2、 设计原则:安全合理、节约能源、保护环境。3、 设计说明 3.1施工用电按规范用 TNS 低压供电系统,采用二级漏电保护。3.2按供电可靠性的要求,本现场施工用电定为二级负荷,采用一个独立的电源供电。3.3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,需要系数是估计值。3.4通过正确计算,合理分布负荷,使三相均衡。3.5根据供电负荷容量及分布情况,使变压器配电房尽量靠近负荷中心。

4、3.6合理进行补偿,提高功率因素。2、 临电线路设计 变压器由甲方(谁提供)提供,配电房设置在西面围墙内侧(什么位置)。本项目由于用电负荷大,高峰期电流达(多少)895.5A,从经济性角度考虑分为5 条路线:A 线路:提供办公区域、职工生活区域、路灯照明用电;B、C 两线路:提供木工厂、钢筋加工厂、电焊房及相应照明用电;D 线路:提供施工区域机械设备用电;E 线路:提供施工区域电渣压力焊、振动器、圆盘锯、照明用电。 主电缆从站外总配电箱引至西面围墙内侧的配电房,配电房至各用电区域的线路采用地埋方式。 各用电区域根据需要布置二级电源箱,施工区域综合楼每层设置一个三级电源箱;钢筋加工厂及木工厂配电

5、箱设于厂内。 现场线路的架设必须避开各种垂直运输设备动作频繁的区域,应尽可能减少与施工设施、道路的交叉和跨越,同时又利于施工. 3、 干线及支线截面确定1、 干线路导线截面确定 根据导线的容许电流标准值,同时满足机械强度及线路电压降的需要,用如下公式确定: IJ= KSJ /(U*3Cos) 其中:K 为经验系数; SJ为各线路用电器的功率总值; U 为线路电压值,取 U=380V; Cos为电动机平均功率因数,临时电路取 0.700.75; 工作零线及保护零线需满足 A12A22A3; A1 为相线截面积, A2 为工作零线截面积, A3 为保护零线截面积。 1)A 线路:办公室空调、照明、

6、办公设备及生活区宿舍照明、食堂、路灯照明等。 总用电量 PJ=77KW,需要系数取 K=0.7,功率因数取 Cos=0.75。 计算得:IJ=108.8A。 查电工手册,16mm2BX 型铜芯橡胶线的容许电流值为 110A108.8A,满足要求,故选用 16mm2的铜芯橡胶线作相线,10mm2铜芯橡胶线作零线及 PE 线。 2)B、C 线路:各分担一组钢筋加工机械、木工机械及相应照明(详系统图): 总用电量 SJ=135.5KVA,需要系数取 K=0.8,功率因数取 Cos=0.75。 计算得:IJ=219.6A。 (以上总用电量为 B 路的用电量,C 路比 B 路少 4KVA)。 查电工手册

7、,50mm2BX 型铜芯橡胶线的容许电流为 230A219.6A,故选择50mm2的铜芯橡胶线作相线,35mm2铜芯橡胶线作工作零线及 PE 零线。 3)D 线路:塔吊、输送泵兼顾锯路机、切纹机、打夯机、提升机、砂浆机等。 总用电量 SJ=137.5KVA,需要系数取 K=0.7,功率因数取 Cos=0.75。 计算得:IJ=195A 查电工手册,50mm2BX 型铜芯橡胶线的容许电流为 230A195A,故选择50mm2BX 型铜芯橡胶线作相线,35mm2铜芯橡胶线作工作零线及 PE 零线。 4)E 线路:电渣压力焊、振动器、圆盘锯及相应照明等。 总用电量 SJ=151.5KVA,需要系数取

8、 K=0.6,功率因数取 Cos=0.75。 计算得:IJ=184A 查电工手册,50mm2BX 型铜芯橡胶线的容许电流为 230A195A,故选择 50mm2铜芯橡胶线作相线,35mm2铜芯橡胶线作工作零线及 PE 零线。2、 支线路导线截面确定 计算过程同上,功率因数取 Cos=0.75。1)A 线路: A31:SJ=33KW,IJ=66.9A,选10mm2铜芯塑料线作相线,6mm2线作零线及PE 线。 A32:SJ=42KW,IJ=85.1A,选16mm2铜芯塑料线作相线,10mm2线作零线及PE 线。2) B 线路: B31:SJ=100KW,IJ=163.3A,选35mm2铜芯橡胶线

9、作相线,25mm2线作零线及PE 线。 B32:SJ=18KW,IJ=36.5A,选4mm2铜芯橡胶线作相线、零线及PE 线。 B33:SJ=33.8KW,IJ=68.4A,选10mm2铜芯橡胶线作相线,6mm2线作零线及PE 线。 B34:SJ=14KW,IJ=28.4A,选4mm2铜芯橡胶线作相线、零线及PE 线。3)C 线路:C31 同 B31,C32 同 B32,C33 同 B33,C34 同 B34。 4)D 线路: D31:SJ=48KW,IJ=97.7A,选16mm2铜芯橡胶线作相线,10mm2线作零线及PE 线。 D32:SJ=13.5KW,IJ=27.3A,选4mm2铜芯橡胶

10、线作相线、零线及PE 线。 D33:SJ=17KW,IJ=34.4A,选4mm2铜芯橡胶线作相线、零线及PE 线。 D34:SJ=55KW,IJ=111.4A,选25mm2铜芯橡胶线作相线,16mm2线作零线及PE 线。 5)E 线路: E31:SJ=49.5KW,IJ=100A,选16mm2铜芯橡胶线作相线,10mm2线作零线及PE 线。 E32 及 E33 同 E31。 E34:SJ=13KW,IJ=26.33A,选4mm2铜芯橡胶线作相线、零线及PE 线。 3、三级电源箱下用电器具导线选择 办公区及生活区已安装完毕,可满足要求。 现对 B、C、D、E 四线路末端用电设备的导线截面进行确定

11、。 1)根据导线容许电流值及机械强度要求,可得: S3 *J=7.5KVA 时,IJ= SJ/(UCos)=15.2A 查电工手册,4mm2BV 型铜芯塑料线的容许电流为 32A15.2A,可选择 4mm2BV型铜芯塑料线作相线、零线及 PE 线。功率在 7.5KW 以下的用电设备(如提升机、切断机、卷扬机等)均可选用 BLV-44 铝芯塑料线。 2)电焊机: S3 *J=30KVA,IJ= SJ/(UCos)=65.1A 查电工手册,10mm2BV 型铜芯塑料线的容许电流为 75A65.1A,可选择10mm2BV 型铜芯塑料线作相线,6mm2BV 型铜芯塑料线作零线及 PE 线。 3)对焊机

12、: S3 *J=45KVA,IJ= SJ/(UCos)=91.2A 3) 查电工手册,16mm2BX 型铜芯橡胶线的容许电流为 110A91.2A,可选择16mm2BX 型铜芯橡胶线作相线,10mm2BX 型铜芯橡胶线作零线及 PE 线。4) 塔吊: S3 *J=30KVA,IJ= SJ/(UCos)=60.8A 查电工手册,10mm2BX 型铜芯橡胶线的容许电流为 85A60.8A,可选择10mm2BX 型铜芯橡胶线作相线,6mm2BX 型铜芯橡胶线作零线及 PE 线。5) 砼输送泵: S3 *J=55KVA,IJ= SJ/(UCos)=111.4A 查电工手册,25mm2BX 型铜芯橡胶线

13、的容许电流为 145A111.4A,可选择25mm2BX 型铜芯橡胶线作相线,16mm2BX 型铜芯橡胶线作零线及 PE 线。4、 电器器具A、 刀开关: 按线路负荷计算、电流计算以及切断电流选择,并按短路时的动热稳定校检,据此 A 配电箱选用 HD11200/3 型刀开关作为隔离开关。B、C 配电箱选用HD11300/3 型刀开关作隔离开关。D、E 配电箱选用 HD11200/3 型刀开关作隔离开关。B、 B、互感器: 施工现场支线用电最大计算电流为 219.6A,根据电流选择互感器规格为300/5 型穿心式结构。 C、 漏电保护器 (1) 根据工程场地情况,施工过程多为多雨季节,气候潮湿,线路范围大,需考虑经济实用等特点,支线路选用电子式电流型漏电开关。主干线路选用电磁式电流型漏电开关。 (2) AE 线主干线选用 DZ10200/290 型。 (3) 支线选用:依据用电安全规定,采用一机、一闸、一漏制,且必须满足:人体安全通电电流与时间

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