城市轨道交通线土建工程 临时用电方案

深圳市城市轨道交通9号线9101标土建工程临时用电施工方案编制谢安宏审核殷晓夫审批刘继锋深圳市城市轨道交通9号线9101标段项目经理部(盖章)2012年9月---本文于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---目录---本文于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---一工程概况1.11.1工程位置工程位置深湾车站起始里程为YSK0+444.757,有效站台中心里程为YSK0+815.000,终点里程为YSK1+91.307。深湾站为深圳地铁9号线起点站,与11号线平行换乘。该站沿着白石四道呈东西走向,西侧为深湾一路,东侧为深湾三路。白石四路道路宽37米,南北两侧现状均为绿地,站位目前为驾校考场。1.21.2主要工程量主要工程量车站采用二层明挖框架结构,总长646.5m,标准宽度为41.4m,覆土约为3m,主体基坑深度约为16.76m,部分区域基坑深度达23.46m。总建筑面积61932.82m2。车站土建工程由主体结构和通道、风道等附属结构两部分组成。车站设4组风亭和12个出入口。围护结构采用800mm厚地下连续墙+钢筋混凝土支撑、钢支撑围护体系,明挖顺作法施工。二编制依据2.12.1《施工现场临时用电安全技术规范》《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-JGJ46-200520052.22.2《建设工程施工现场供电安全规范》《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93GB50194-932.32.3现场临时用电设备负荷和配置资料现场临时用电设备负荷和配置资料2.42.4施工组织设计施工组织设计三现场勘探3.13.1总体概况总体概况1、工地的变电、供电系统集中设在井口附近,低压供电半径最大不足350米。地表所有高、低压电力线路可全部采用电缆敷设,不需架空。2、现场的施工照明系统供电必须设独立线路。3.23.2临时施工用电概况临时施工用电概况3.2.1本低压系统临时用电方案选择放射式TN-S三相五线接零保护系统的供电方式并严格执行三级配电逐级保护和“一机、一闸、一漏、一箱”的规定。3.2.2本方案其施工用电范围主要包括:深湾车站及相关设备,其它工程用电均与该方案无关。3.33.3施工现场供电线路及保护方案施工现场供电线路及保护方案工地变压器采用箱式变电站,功率补偿集中设在低压侧,箱式变电站的变压器除选---本文于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---用油冷式型,并装设过流、速断及超温保护。运行前室内必须备有手提式干粉灭火器,和必要的高压操作用具防护用品。工地低压线路每回馈中间设两个重复接地点,所有用电设备,必须经过逐级漏电保护配电方式,采用TN-S系统。四进行负荷计算并选择变压器容量4.14.1设备配置表设备配置表根据规划、现场情况,施工中用到的设备明细如下:序号名称规格单位数量配套功率单机功率合计功率1钻机台660kw360kw2旋喷钻机台620kw120kw3造泥浆机台240kw80kw4塔吊台250kw100kw5电焊机BX1-400A台1230kw360kw6闪光对焊机UN1-50台350kw150kw7切断机GQ40A台44kw16kw8调直机GT4-10台23kw6kw9弯曲机GQW40台43kw12kw10泥浆泵台510kw50kw11照明用电25kw25kw合计1279kw4.24.2负荷计算及选择变压器负荷计算及选择变压器采用“需要系数法”计算。以下算式中符号含义为:Ps—有功功率Qj—无功功率Pj—同时使用功率Sj—视在功率Kx—需要系数cosφ为功率因数tgφ为功率因数角的正切值。4.2.1施工区用电容量计算根据相近需要系数,将设备分为组进行计算(功率及台数见设备配置表):1)钻机:Kx=0.70,cosφ=0.8,tgφ=0.75Ps=60×6=360kwPj=0.70×360=252kwQj=252×0.75=189KvarSj=252/0.8=315kVAIj=Sj/1.732Ue=315×103/1.732/380=478.6A2)高压旋喷机:Kx=0.70,cosφ=0.7,tgφ=1.021---本文于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---Ps=20×6=120kwPj=0.70×120=84kwQj=84×1.021=85.8KvarSj=84/0.7=120kVAIj=Sj/1.732Ue=120×103/1.732/380=182.3A3)造泥浆机:Kx=0.70,cosφ=0.7,tgφ=1.021Ps=40×2=80kwPj=0.70×80=56kwQj=56×1.021=57.1KvarSj=56/0.7=80kVAIj=Sj/1.732Ue=80×103/1.732/380=121.6A4)塔吊:Kx=0.70,cosφ=0.7,tgφ=1.021Ps=50×2=100kwPj=0.70×100=70kwQj=100×1.021=102.1KvarSj=100/0.7=142.9kV...

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