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臨時用電施工組織設計編制過程中應注意問題的探討(一)
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隨著國民經濟的快速發展,工程建設規模逐年擴大,建筑業已成為我國的支柱產業之一。經濟的發展給建筑業帶來了機遇,同時對建筑工程施工安全提出了更高的要求。
臨時用電管理工作是施工現場安全管理工作中一項重要內容,臨時用電施工組織設計的編制工作,是臨時用電管理工作中重要一環,因此越來越被施工企業所重視。但是目前在編制過程中存在著許多問題需要澄清。
臨時用電施工組織設計是施工現場臨時用電設置的指導性文件。臨時用電施工組織設計編制是否合理,不僅關系到施工用電的可靠性及用電人員的安全性,而且直接或間接地影響建設工程質量和進度。它是建設工程開工前必須做好的一項重要工作。由于建設規模的不同、施工現場條件的不同、提供的電源情況的不同、施工機械設備配置的不同,在編制臨時用電施工組織設計時,要根據具體項目編制出具有針對性強、能夠實施的施工組織設計,為此在編制臨時用電施工組織設計時應注意以下幾方面的問題。
一、
編制人員資格的問題
目前由于企業或項目部相關專業技術人員配置不到位。導致編制臨時用電施工組織設計的人員,不符合《施工現場臨時用電安全技術規范》(
JGJ46-88
)要求。規范明確要求
“
臨時用電施工組織設計必須由電氣工程技術人員編制,技術負責人審核,經主管部門批準后實施
”
的程序編制。而目前施工企業或項目部,為辦理施工許可證,臨時性安排非電氣專業的安全員、資料員或電工編制。編制人員對編制要求及規范不了解,對供電系統設置、供電系統圖的制置不了解,造成編制的臨時用電施工組織設計不能指導施工,甚至存在嚴重的安全隱患。因而編制臨時用電施工組織設計的人員資格,是編制過程中存在的主要問題之一,必須引起足夠的重視。
二、
臨時用電施工組織設計編制時應注意的問題
1.
現場勘測注意的問題
目前多數施工企業在編制臨時用電施工組織設計時,對項目概況敘述得較多,而對施工現場實際勘測情況或用電情況沒有詳細地了解和敘述,導致編制的臨時用電施工組織設計嚴重脫離實際。因而是在編制前應對施工現場實際情況進行勘測,特別對施工現場周圍的環境、建筑物、地下管線、外電線路(高壓線路等)、電源位置、變壓器位置以及施工機械設備等情況進行了解、掌握,為編制工作做好準備,決不能盲目編制。
2.
電源位置、總配房、分配電箱位置設備時應注意的問題
2.1.
施工電源位置的確定應在現場勘測的基礎上進行,應注源(變壓器或低壓配電室)位置與施工總配電室的距離及沿途地上、地下管線情況,確定電源電纜的走向及敷設方式。
2.2.
總配電房位置應盡可能地設置在施工現場用電負荷中心,根據總配電柜(盤)數量、型號等具體情況,明確總配電房建筑尺寸及總配電柜的安裝要求。
2.3.
分配電箱位置的設置及線路走向應根據總施工平面圖、設備布置情況進行設置。設置時應注意在下列位置需設置分配電箱:鋼筋加工廠、木工加工廠、攪拌站、大型設備(塔吊、人貨電梯等)、各樓操作層、建筑工程周圍及職工生活區,均應設置分配電箱。分配電箱供電半徑一般為
30m
,兩分配電箱之間的水平間距一般設置在
60m
為宜。
3.
供電系統模式設置的問題
3.1.
施工現場臨時用電供電系統設置時,注意供電系統應滿足規范要求。如提供專用變壓器時,必須采用
TN
-
S
供電系統。如果提供電源為市區公用供電線路時,應查明公用電源供電系統的性質,是
TN
-
C
系統還是
TT
系統。查明后確定施工現場供電系統。如果公用供電為
TN
-
C
系統時,施工現場供電系統可確定為
TN
-
C
-
S
系統;如果公共供電線路為
TT
供電系統時,施工現場供電系統可確定為
TT
系統。嚴禁將
TN
-
S
(或
TN
-
C
-
S
)系統與
TT
系統混接。
3.2
施工現場臨時用電供電系統在供電方式上,應盡量選擇放射式供電、樹干式供電與局部采用鏈式相結合的供電方式。例如總配電柜、分配電箱采用放射式。樓層垂直供電系統采用樹干式供電,同一施工班組的
Ⅲ
級開關箱可采用鏈式供電系統。總配電柜(盤)、分配電箱選用放射式供電,能很好的保證施工現場供電系統的可靠性。
在施工現場線路布置上應注意盡可能采用電纜沿電纜溝敷設、直埋或加保護管的敷設方式,施工現場應注意盡量避免采用架空線路。
目前市政工程由于施工線路長,采用架空線路的較多,從現場實際設置情況來看不規范,導致觸電事故率較高。因而采用架空線路時,必須按相應規范、標準編制專項施工方案。特別對電桿材質、架空線路對地安全距離及導線機械強度必須滿足規范要求。
3.3.
施工現場供電系統在設置時,應采用
“
三級配電、三級保護
”
的配電模式。根據目前漏電斷路器產品的實際情況,一般總配柜設置的漏電斷路器,漏電動作電流以選用
100mA
,動作時間
≤0.2s
。分配電箱漏電斷路器,漏電動作電流一般應選用
50mA
或
75mA
、(豎向電渣壓力焊機等大型設備專用回路),漏電動作時間
≤0.1s
。開關箱漏電斷路器,漏電動作電流選用
30mA
,漏電動作時間
≤0.1s
,對特殊設備(豎向電渣壓力焊機等容量較大的設備)專用(移動)開關箱,漏電斷路器漏電動作電流以可選用
50mA
,漏電動作時間
≤0.1s
。在設置時應注意各級的配合,應能實現分級分段的保護要求。
漏電斷路器的選擇原則上,選用具有三保護動能的漏電斷路器。即:
DZ
15L
-
、
DZ
10L
-
、
DZ
20L
-
等系列,用于動力選用
3901
型,用于單相負荷選用
4901
型或
2901
型。
3.4.
供電系統圖在繪制時,應采用單線繪制法。能比交清楚反映出各級配電系統的實際配置情況。
3.5.
根據系統圖要求合理布置分配電箱內電氣元件。一般要求面對分配電箱從左向右布置。首先布置總隔離開關
→
分路隔離開關
→
分路漏電斷路器
→
接線端子板
→
左上側設置
N
排
→
右(接線端子或漏電斷路器),下側設置
PE
排。分配電箱布置示意圖見下圖:
圖
1
二級配電箱內部布置示意圖
4.
臨時用電負荷計算時應注意的問題
4.1.
負荷計算方法的選擇
施工現場臨時用電負荷計算方法有需用系數法、二項式法等,對于房屋建筑工程施工現場多采用需用系數法計算用電負荷。在需用系數法中有兩種計算方法:
公式一是:
式中:
S——
施工現場總用電量(
kVA
);
ΣP1——
表示所用動力設備上電動機額定功率之和(
kW
);
ΣP3——
室內照明總功率(
kW
);
ΣP4——
室外照明和電熱設備總功率(
kW
);
ΣS2——
表示電焊機的額定容量之和(
kVA
);
COSφ1
、
COSφ3
、
COSφ4——
分別為電動機、室內和室外照明負載的平均功率因數;其中
COSφ1
與同時使用電動機的數量有關取
0.5
~
0.7
;
COSφ3
、
COSφ4
與照明光源種類有關一般取
1.0
;
η——
電動機的平均效率,一般取
0.75
~
0.93
;
K1. K2. K3. K4.
-需用系數選取見下表;
施工現場用電設備的
COSφ
及需用系數值 表
1
公式二是:
各用電設備組的計算負荷:
式中:
PJS——
用電設備組的有功計算負荷(
kW
);
Q js——
用電設備組的無功計算負荷(
kvar
);
Sjs——
用電設備組的視在計算負荷(
kVA
);
K x——
用電設備組的需用系數。
總的計算負荷:
式中:
Sjz
、
P jz
、Q
jz——
各用電設備組的視在、有功、無功計算負荷的總和。
K x——
各用電設備組的最大負荷不同期系數,一般取
0.9
;
K
照明
——
施工現場照明及施工單相負荷估算系數,一般取
1.25
;
計算總電流:
式中:
Ijz——
總計算電流(
A
);
UE——
電源額定電壓(
kV
);取
0.38
;
Sjz——
總計算負荷(
kVA
);
上述兩種計算方法計算結果有差異,通過比較和對實際設置使用情況的比較,第一種計算方法計算結果比第二種方法計算結果偏大誤差約有
30
%。所以第一種計算方法計算過程雖然簡單,但誤差較在,不適合建設規模較大的項目。因此在負荷計算時應注意合理選用計算方法。
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