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建筑工程临时用电经典计算

建筑工程临时用电经典计算
建筑工程临时用电经典计算

施工现场临时用电计算

一、计算用电总量

方法一:

P=1.05~1.10(k1∑P1/Cosφ+k2∑P2+ k3∑P3+ k4∑P4)公式中:P——供电设备总需要容量(K V A)(相当于有功功率Pjs)

P1——电动机额定功率(KW)

P2——电焊机额定功率(KW)

P3——室内照明容量(KW)

P4——室外照明容量(KW)

Cosφ——电动机平均功率因数(最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75)

方法二:

①各用电设备组的计算负荷:

有功功率:P js1=Kx×ΣPe

无功功率:Q js1=P js1×tgφ

视在功率:S js1=(P2 js1 + Q2 js1)1/2

=P js1/COSφ

=Kx×ΣPe /COSφ

公式中:Pjs1--用电设备组的有功计算负荷(kw)

Qjs1--用电设备组的无功计算负荷(kvar)

Sjs1--用电设备组的视在计算负荷(kVA)

Kx--用电设备组的需要系数

Pe--换算到Jc(铭牌暂载率)时的设备容量

②总的负荷计算:

P js=Kx×ΣP js1

Q js=P js×tgφ

S js=(P2 js + Q2 js)1/2

公式中:Pjs--各用电设备组的有功计算负荷的总和(kw)

Qjs--各用电设备组的无功计算负荷的总和(kvar)

Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA)

Kx--用电设备组的最大负荷不会同时出现的需要系数

二、选择变压器

方法一:

W=K×P/COSφ

公式中:W——变压器的容量(KW)

P——变压器服务范围内的总用电量(KW)

K——功率损失系数,取1.05~1.1

Cosφ——功率因数,一般为0.75

根据计算所得容量,从变压器产品目录中选择。

方法二:

Sn≥Sjs(一般为1.15~1.25Sjs)公式中:Sn --变压器容量(KW)

Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA)

三、确定配电导线截面积

①按导线安全载流量选择导线截面

三相四线制线路上的电流计算公式:

I=P/√3 V COSφ(≈1.5~2P)二线制线路上的电流计算公式:

I=P/ V COSφ

公式中:I——导线中的负荷电流(A)

V——供电电压(KV)

P——变压器服务范围内的总用电量(KW)

Cosφ——功率因数,一般为0.75

②按允许电压降选择导线截面

S=∑(P L) / C△U

公式中:S——导线截面(mm2)

∑(PL)——负荷力矩的总和(k W·m)(P—有用功率,L--线路长度)

C——计算系数,?三相四线制供电线路时,铜线的计算系数CCU=77,铝线的计算系数为CAL=46.3;在单相220V供电时,铜线的计算系数CCU=12.8,铝线的计算系数为CAL=7.75。

△U——容许电压降,一般规定用电设备的允许电压降为±5%,照明±6%,个别远端为8~12%。

选用时一般先按安全载流量进行计算,初选后再进行电压降核算,直至符合要求为止。

铜芯电缆导线安全载流量计算:

10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。

穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。

口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:

对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。

对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。

对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。

对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。

对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。

电线电缆载流量、电压降速查表

下面给你推荐一个常用电缆载流量计算口诀,您自己参照选择合适电缆

但你要先根据电压和10千瓦算出电流

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2

导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

电线电缆规格选用参考表

导体截面mm 2

铜芯聚氯乙烯绝缘电缆

环境温度25℃架空敷设

227 IEC 01(BV)

铜芯聚氯乙烯绝缘电力

电缆

环境温度25℃直埋敷设

VV22-0.6/1 (3+1)

钢芯铝绞线

环境温度30℃架空敷设

LGJ

允许载流

量A

容量kW

允许载流

量A

容量kW

允许载流

量A

容量kW

1.0 17 10

1.5 21 12

2.5 28 16

4 37 21 38 21

6 48 2

7 47 27

10 65 36 65 36

16 91 59 84 47 97 54 25 120 67 110 61 124 69 35 147 82 130 75 150 84 50 187 105 155 89 195 109 70 230 129 195 109 242 135 95 282 158 230 125 295 165 120 324 181 260 143 335 187 150 371 208 300 161 393 220 185 423 237 335 187 450 252 240 390 220 540 302 300 435 243 630 352

常用电缆的型号及含义表7-4

四、支干线、总干线开关的选择和保护整定

⑴开关选型

对于支线上保护开关,通常选用装置型DZ型自动开关或熔断器型开关。总干线开关根据线路容量或变压器容量,其电流在600A以下的一般选用装置型开关,400A以下可选带漏电保护装置型自动开关,对400A以上的自动开关可增设一个漏电继电器,继电器触点动作于自动开关脱扣器或信号,作漏电保护用。

⑵线路自动开关脱扣器的整定电流计算

1)长延时过流脱扣器的整定电流为(长延时脱扣器的电流整定值,动作时间可以不小于10s;长延时脱扣器只能作过载保护。)

I set1≥KI c

2)瞬时过流脱扣器的整定电流为(瞬时脱扣器的电流整定值,其动作时间约为0.02s。瞬时脱扣器一般用作短路保护。)

I sset≥K z(I′st+I c(n-1))

上式中I set1——自动开关长延时脱扣器整定电流,A;

I c——线路的计算电流,A;

K——自动开关长延时过流脱扣器可靠系数,取1.1;

K z——自动开关瞬时脱扣器可靠系数,考虑电动机起动电流误差、负荷计算误差和自动开关瞬时动作电流误差,可取1.2;

I′st——线路中起动电流最大的一台电动机的全起动电流,A,它包括周期分量和非周期分量,其值I′st=1.7I st,其中I st为该电动机起动电流,1.7是计入非周期分量的因素;

I c(n-1)——除起动电流最大的一台电动机以外的线路计算电流,A。

上式中第二式的检验条件为:3I set1的可返回时间应大于尖峰电流I p持续时间,以保证电动机起动时长延时脱扣器不误动作。

选择自动开关瞬时动作脱扣器的整定电流时,不仅应躲过被保护线路正常时的尖峰电流,而且要满足被保护线路各级开关的选择性要求,即大于或等于下一级自动开关瞬时动作整定值的1.2倍,还需躲过下一级开关所保护线路故障时的短路电流。

施工工地临时用电常用的非选择动作型自动开关,例如装置型开关,其瞬时脱扣器整定电流值只要躲过尖峰电流即可,而且应尽可能整定的小一点,以提高被保护线路适中时开关动作的灵敏性。

3)短延时动作的过流脱扣器的整定电流(短延时脱扣器的电流整定值,动作时间约为0.1~0.4s;短延时脱扣器可以作短路保护,也可以作过载保护。)

具有短延时脱扣器的自动开关常用于电源总开关和变压器近端支干线路开关,其过流脱扣器整定电流为

I set2≥K z2(I st1+I c(n-1))

式中K z2——自动开关短延时过流脱扣器可靠系数,取1.2;

I st1——线路中起动电流最大的一台电动机的起动电流,A;

I c(n-1)——除起动电流最大的一台电动机以外的线路计算电流,A。

自动开关短延时断开时间分为0.1(或0.2)、0.4、0.6s三种,现场临时用电变压器主开关和近端支路开关可选择0.4s和0.2s。

4)照明用自动开关的过流脱扣器的整定电流

照明用自动开关长延时和瞬时过流脱扣器整定电流分别为

I set1≥K kl I c

I sset≥K ks I c

式中I set1——长延时过流脱扣器整定电流,A;

I sset——瞬时过流脱扣器整定电流,A;

K kl——热脱扣器的可靠系数,白炽灯、荧光灯、卤钨灯、高压钠灯为1.0,高压汞灯为1.1;

K ks——瞬时脱扣器可靠系数,一般4-7。

5)按短路电流校验自动开关的分断能力

对分断时间大于0.02s的自动开关:I fdz≥I d

对分断时间小于0.02s的自动开关(如DZ型):I kdz≥I ch

式中I fdz——以交流电流周期分量有效值表示的自动开关的极限分断能力,A;

I d——被保护线路的三相短路电流周期分量有效值,A;

I kdz——自动开关开断电流(冲击电流有效值),kA;如制造厂提供的开断电流为峰值时,可按峰值校验。

I ch——短路开始第一周期内全电流有效值,A,自动开关分断能力与相应变压器

短路电流见相关表。

为了简便起见,一般可从表中根据自动开关的额定电流查出分断电流,再用变压器的额定容量查出短路电流周期分量有效值,两者进行比较即可。

6)按短路电流校验自动开关动作的灵敏性

为了使自动开关可靠的动作,必须校验其灵敏性,即

ez sset

d K I I ≥min

式中 I dmin ——被保护线路末端最小短路电流,A ,在中性点接地系统中为单 相接地短

路电流I d 1,在中性点不接地系统中为两相短路电流I d 2

I sset ——自动开关脱扣器的瞬时或短延时整定电流,A 。 K ez ——自动开关动作灵敏系数,可取1.5。 由于临电系统单相接地电流比较小,现有的自动开关一般较难满足灵敏性的要求,所以可用过电流长延时脱扣器作后备保护。对建筑工地上的支干线上的开关,其灵敏度不作严格要求,但对总电源干线上的总开关灵敏度应作校验,为保证线路安全,还应在总开关处设置漏电保护装置。

五、配电支干线、总干线熔断器的选择

当支干线所带负荷仅为只要求装置短路保护的电焊类负荷或选用的自动开关分断能力满足不了要求时,可选用熔断器(如RTO ,断流能力可达50kA ,对1600kVA 以下的变压器低压开关均可)。熔断器的选择步骤如下:

1)选择熔断器 对配电线路

I er ≥K r (I stm +I c (n-1)) 照明线路 I er ≥K m I c

式中 I er ——熔体额定电流,A ;

I c (n-1)——除起动电流最大的一台电动机以外线路计算电流,A ; I stm ——线路中超导原一台电动机的起动电流,A ; I c ——线路计算电流,A ;

K r ——配电线路熔体选择系数,取决于最大一台电动机的起动状况、线路计算电流与尖峰电流之比和熔断器特性,当I stm 很小时取1,当I stm 较大时取0.5-0.6,当I c (n-1)很小时可按K 考虑。

K m ——照明线路熔体选择系数,取决于电光源起动状况和熔体时间电流特性。 2)按短路电流校验动作灵敏性

er er

d K I I ≥min

式中 I dmin ——被保护线路最小短路电流,A ,在中性点接地系统中为单相接地电流I d 1

在中性点不接地系统中为两相短路电流I d 2

I er ——熔体额定电流,A ;

K er ——熔断器动作灵敏系数一般为4,Q 1、Q 2、G-1级爆炸危险场所为5。

3)按短路电流校验熔断器的分断能力

熔断器的最大分断能力应大于被保护线路最大三相短路冲击电流有效值。通常制造厂提供的熔断器的极限分断能力为交流电流周期分量的有效值I kr 。对于接自1000kVA 及以下变压器的低压线路,用三相短路冲击电流周期分量有效值来校验,基本上可满足要求,即要求I kr ≥I d

式中 I kr ——熔断器的最大分断电流,kA ;

I d ——被保护线路最大三相短路电流周期分量有效值,kA 。

一般,1000kVA 以下的变压低压母线侧三相短电流I d 在30kA 以下,单相短路电流I d

1

在10kA 以下,所以选用以上熔断器可行。

4)熔断器与熔断器之间的选择性配合。为保证动作的选择性,一般要求上一级熔体额定电流应比下一级熔体额定电流大2-3级。

5)当同一单相线路上有多台电焊机时,保护电焊负荷线路的熔断器选择为

=n

n

U εn er S K I 当短路电流超过起动设备的极限遮断电流时,还需要求 t r ≥1/2t q

式中 I er ——熔断器熔体额定电流,A ; S n ——电焊机额定视在功率,kVA ; U n ——电焊机一次侧额定电压,V ; K ——计算系数,当电焊机为3台及以下时取1,当电焊机为3台以上时取0.65; t r ——熔断器熔体熔断时间(保证起动设备安全时间) t q ——起动设备断开动作时间。

最后将选定的熔断器、自动开关的型号、整定电流值、瞬动电流值、漏电保护的动作电流值分别标注在系统图中相应的开关处,各干线上的计算电流和线路截面、敷设方式也应在系统中标注出来,这样配电系统的设计才算完成。

丰南区第三中学小学教学楼工程 施工现场临时用电组织设计(计算部分)

一. 编制依据、工程概况、施工现场勘察情况:

该工程施工现场临时用电组织设计编制依据。施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005);建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)《建筑施工手册》等。

1. 施工平面布置图(如图)。 2、施工动力用电情况:

(1) 搅拌机1台,电功机率均为5.5kw ;

(2)

卷扬机2台,电机功率为11kw×2; (3) 对焊机1台,电机功率均为20kw ;

(4) 切断机3台,电机功率为3.0 kw×3; (5) 钢筋弯曲机1台,电机功率为4kw ; (6) 拉筋卷扬机1台,电机功率为11kw ; (7) 无齿锯1台,电机功率为1.5kw ; (8) 塔吊1台,电机总功率为55kw ;

(9) 振捣棒5部,电机功率均为1.1kw ,平板振捣器1部,电机功率为1.5kw ;

(10) 电焊机3台,电机视在功率为20KV A ,cos φ=0.62 Jc=0.6。

电焊机规定统一换算到Jc =100%时的额定功率(kw ),其设备容量为Pe=√Jc ?Sn ?cos φ= √0.6×20×0.62=9.6kw ×2=19.2 kw 。

二、负荷计算,用电设备功率汇总: 1. 施工现场所用全部动力设备的总功率为:

Σp=5.5+11×2+20+3.0×3+4+11+1.5+55+1.1×5+1.5+19.2×3=192.6 kw

此工地所用电动机在10台以上,故需要系数取k=0.6,电动机的=0.7

P

= ×165.1KV A

再加

P =1.1×165.1KV A=181.61KV A

当地电压(即为学校内配电室内接入)为三相380V ,施工动力用电需三相380V 的,照明需单相220V 电源。

三、 配电导线截面的选择:

(一) 由学校配电室处引至总箱处。故: 1.

I 线 = =130A

查表《建筑施工手册》3-67,选用70mm 2

2.按允许电压降选择,已知线路长度L =80m ,允许相对电压损失ε=5%,c=77,则导线截面为:

2

3.按机械强度选择,查表得知:

橡皮绝缘线,室外沿墙敷设,其截面不得小于4mm 2,同时满足以上三者条件,此路导线截面选用70mm 2,则中线选用25mm 2即可。

(二)由总配电箱至2分箱,此段导线截面选择: 此路导线截面选用50mm 2,则中线选用16mm 2即可。 (三) 由2分箱至1、3分箱,此段导线截面选择: 此路导线截面选用16mm 2,则中线选用10mm 2即可。 (四) 由总配电箱至4分箱,此段导线截面选择:

1.

I 线=

2.按允许电压降选择,已知线路长度L =5m ,允许相对电压损失ε=5S = = % =0.4mm 2

3.橡皮绝缘线,室外穿管埋地敷设,其截面不得小于4mm 2,同时满足以上三者条件,该路导线选用:16mm 2,则中线选用小1号10mm 2即可,BX3×16+1×10mm 2, G25埋地敷设。 (五) 由配电室至塔吊分箱,此段导线截面选择:

1. 按

I

线

查表《建筑施工手册》3-67,选用:25mm 2。

2.按允许电压降选择,已知线路长度L =75m ,允许相对电压损失ε=5S = = % =10.7mm 2

3.橡皮绝缘线,室外穿管埋地敷设,其截面不得小于4mm 2,同时满足以上三者条件,该路导线选用:25mm 2,则中线选用小1号16mm 2即可,BX3×25+1×16mm 2, G40埋地敷设。 (六) 由配电室至对焊分箱,此段导线截面选择:

1.

I 线=

2.按允许电压降选择,已知线路长度L =50m ,允许相对电压损失ε=5S = = % =2.59mm 2

3.橡皮绝缘线,室外沿墙敷设,其截面不得小于4mm 2,同时满足以上三者条件,该路导线选用:50mm 2,则中线选用小1号25mm 2即可,BX3×50+1×25mm 2,沿墙敷设。

五、绘制施工现场电力供应平面图,标出配电线路走向,导线型号与规格及绘制系统图。

施工现场临时用电计算(方式)

施工现场临时用电计算 一、计算用电总量 方法一: P=1.05~1.10(k1∑P1/Cosφ+k2∑P2+ k3∑P3+ k4∑P4)公式中:P——供电设备总需要容量(K V A)(相当于有功功率Pjs) P1——电动机额定功率(KW) P2——电焊机额定功率(KW) P3——室内照明容量(KW) P4——室外照明容量(KW) Cosφ——电动机平均功率因数(最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75) 方法二: ①各用电设备组的计算负荷: 有功功率:P js1=Kx×ΣPe 无功功率:Q js1=P js1×tgφ 视在功率:S js1=(P2 js1 + Q2 js1)1/2 =P js1/COSφ

=Kx×ΣPe /COSφ 公式中:Pjs1--用电设备组的有功计算负荷(kw) Qjs1--用电设备组的无功计算负荷(kvar) Sjs1--用电设备组的视在计算负荷(kVA) Kx--用电设备组的需要系数 Pe--换算到Jc(铭牌暂载率)时的设备容量 ②总的负荷计算: P js=Kx×ΣP js1 Q js=P js×tgφ S js=(P2 js + Q2 js)1/2 公式中:Pjs--各用电设备组的有功计算负荷的总和(kw) Qjs--各用电设备组的无功计算负荷的总和(kvar) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA) Kx--用电设备组的最大负荷不会同时出现的需要系数 二、选择变压器 方法一: W=K×P/COSφ 公式中:W——变压器的容量(KW) P——变压器服务范围内的总用电量(KW) K——功率损失系数,取1.05~1.1 Cosφ——功率因数,一般为0.75 根据计算所得容量,从变压器产品目录中选择。 方法二: Sn≥Sjs(一般为1.15~1.25Sjs)公式中:Sn --变压器容量(KW) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA)

建筑工地施工现场临时用电方案设计

爱建新城河洲街北部0-3地块建筑工地施工现场临时用电方案 建设单位:爱达投资置业有限公司 监理单位:东北林业大学工程监理部 施工单位:省建一 编制人:魏东 日期:2007-5-28

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、主要施工用电设备 (3) 四、防雷接地的设计 (4) 五、供电容量计算和变压器选择 (4) 六、现场临时用电设备选择 (7) 七、临时用电防火措施 (7) 八、安全用电措施 (8) 九、环境、职业健康安全管理措施 (8) 附图 (9)

建筑工地施工现场临时用电方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 2、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工图纸和施工现场平面布置图 3、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南3#楼,座落于哈尔滨市道里区原车辆厂院内,占地面积约为570m2,±0.000绝对高程为120.10米,建筑总高为94米,其中地下一层3.6米,地上一层3.3米,二层至30层为标准层层高3.0米。主体结构形式为剪力墙结构。本工程开工日期为2007年4月20日,竣工日期为2008年10月30日。现场用电由电业局接到现场变压器,由10KV 高压转换成380v,再由配电箱接到各用电设备。 三、主要施工用电设备 爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程3#楼施工机械设备和生活用电

四、防雷接地的设计 由于现场塔吊高出楼的主体结构,在雨季时会有落雷的可能,所以现场每台塔吊均要做两组接地极。以防雷电的打击,接地体的做法按规范做,接地电阻不大于4Ω。 五、供电容量计算和变压器选择 根据施工现场使用的机械动力和其他电气机具及照明用电量,根据施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备的最高数量,采用需用系数法分组进行计算,得出用电设备总容量,式中x K 为需用系数,cos φ为功率因数,JC 为暂载率,tg φ为功率因数角正切值。 功率计算:(按照主要施工用电部位) 1、塔吊1台 60e P KW =,取JC=15%,x K =0.3,cos φ=0.5,tg φ =1.17 112126046.5e P KW =?=??= 110.346.513.95j x e P K P KW ==?= 11 1.7113.9523.85j j Q tg P KVar φ==?= 2、电焊机2台 222221565%0.35cos 0.4, 2.29 1520.416.760.3516.76 5.872.29 5.8713.45e e e j x e j j S KVA JC tg P S KW P K P KW Q tg P KVar φφφφ======?=?===?===?=x ,取,K , 3、混凝土输送泵2台 33333110,15%,0.7,cos 0.7, 1.022*********.420.7170.42119.291.02119.29121.68e x e j x e j j P KW JC K tg P P KW P K P KW Q tg P KVar φφφ======?=??===?===?= 4、小型电气设备容量为 搅拌机2台:24×2=48KW ,切断机1台:3×1=3KW ,弯曲机1台:3×1=3KW 调直机1台:3×1=3KW ,压刨1台:3×1=3KW ,电锯1台:3×1=3KW 夯机1台:3×1=3KW ,振捣电机4台:1.5×4=6KW ,升降机:11×1=11KW 5e P =48+3+3+3+3+3+3+6+11=83KW

施工临时用电方案计算书

施工临时用电方案计算书 镇山小区安置房二期工程;工程建设地点:镇山北路;属于框架结构;地上六层;; 建筑高度:19.08m;标准层层高:2.9m ;总建筑面积:95070.9平方米;总工期:200 天。 本工程由金港镇政府投资建设,张家港建筑设计研究院设计,地质勘察,江苏华 通监理,江苏金厦建设集团组织施工;由钱进担任项目经理,王雷担任技术负责人。 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、施工条件 施工现场用电量统计表: ---------------------------------------------------------------------- 序号机具名称型号安装功率(kW) 数量合计功率(kW) 1 塔式起重机 QT40(TQ2-6) 35 1 35 2 强制式混凝土搅拌机 JW500 2 3 1 23 3 钢筋切断机 QJ40-1 2.2 1 2.2 4 钢筋弯曲机 GW40 2.2 1 2.2 5 直流电焊机 AX-320(AT-320) 16.5 1 16.5 6 插入式振动器 ZX70 1.5 3 4.5 7 木工圆锯 MJ106 6 1 6 8 真空吸水泵 HZX-40 2.2 1 2.2 9 塔式起重机 QT40(TQ2-6) 35 1 35 10 强制式混凝土搅拌机 JW500 23 1 23

施工临时用电施工方案(附计算试)

项目临时用电 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务(职称): 审核人: 职务(职称): 批准人:职务(职称): 技术负责人 建设工程有限公司 二0一五年一月

专项施工方案审批表

目录 一、临时用电工程概况 二、编制依据 三、编制说明 四、主要用电设备表及负荷计算 五、安全用电技术措施 六、施工现场预防发生电气火灾的措施 七、临时用电管理制度 八、临时用电施工技术交底 九、临电施工过程中检查与施工用电安全技术档案 十、应急救援预案 十一、附:系统图和临时用电平面分布图

一、临时用电工程概况: 本项目为教师公寓和学生公寓楼工程,位于。项目由7#、8#、9#楼三栋大楼构成:其中7#、8#楼为学生公寓,9#楼为教师公寓楼,三栋公寓均为地上六层,建筑总高度为23.957米,总建筑面积为34453.29m2。由总配电室引出线路电源供施工现场用电。 二、编制依据 (1)施工用电设备表 (2)《施工现场临时用电安全技术规范》46-2005 (3)《建筑安全检查标准》59-2011 (4)《建设工程施工现场供电安全规范》50194-2014 (5)新都区新都一中(迁建)项目施工组织设计 (6)成都市建设工程安全文明施工手册 (7)《建筑施工手册》 三、编制说明: 1、施工现场用电采用三相五线制,—S系统。配电室内三相四线制转换成三相五线制—S系统时,保护零线应由第一级漏电开关电源侧的工作零线处引出,引出后工作零线与保护零线分别设置接线铜排。施工现场工作零线用淡蓝色线,保护零线用黄绿双色塑料绝缘铜芯导线,不准使用金属裸露线。 2、总配电房配电屏内装设有功、无功电度表,并分路装设电流、电压表。电流表与计费电度表采用两组电流互感器。一级配电屏装设电流、电压表和装设短路,过负荷保护装置和漏电保护器,各配电线路分别编号,并标明用途标记。配电室地面为砼面。一级配电室的门向外开,并配锁,门上有明显的警告标志,门口处设置干粉灭火器和沙箱。配电室引出电缆处的孔洞需用防火胶泥封堵。 3、总变压配电房引至施工现场一级配电室的电缆线路沿东围墙下采用铝芯电缆直接埋地敷设, 埋深≥0.7米,在电线保护管铺设普通土夯填,然后

临时用水、临时用电计算公式及计算实例(精)

临时用水、临时用电计算公式及计算实例(精) Last revision on 21 December 2020

临时用水计算 建筑工地用水包括: 1、施工生产用水ql; 2、施工机械用水q2; 3、施工现场生活用水q3; 4、生活用水q4 5、消防用水q5; 一、现场用水量ql q1=kl∑×QlNl/T1t×K2 其中:ql ——施工用水量(L/s) ; kl——未预计施工用水系数(~); Ql——最大年(季)工程量(以实物计量单位表示); Nl——施工用水定额; T1——年(季)有效工作日; t——每日工作班数; K2——施工用水不均衡系数(取); 二、施工机械用水量q2 q2=kl∑×Q2N2×K3/8×3600 其中:q2——机械用水量(L/s); kl——未预计施工用水系数(~); Q2——同一种机械台数; -1- N2——施工机械台班用水定额; K3——施工机械用水不均衡系数;(取) 三、施工现场生活用水量q3 q3=Pl×N3×K4/t×8×3600 其中:q3——施工现场生活用水量(一般取30L/s); Pl——施工现场高峰昼夜人数; N3 K 4 ——施工现场用水不均衡系数(取 ); t ——每日工作班数; 四、生活用水量q4 q4=P2×N4×K5/24×3600 其中:q4——生活区生活用水量(一般取120L/s); P2——生活区居民人数; N4——生活区每人每日用水定额;

K5——生活区用水不均衡系数(取); 五、消防用水量q5(一般取) q5根据建筑工地的大小及居住人数确定。最小10L/s,施工现场在25ha以内时,不大于15L/s。 六、总用水量(Q)的计算 1、当(q1+q2+q3+q4)≤q5时,Q=q5+1/2(q1+q2+q3+q4); 2、当(q1+q2+q3+q4)>q5时,Q=q1+q2+q3+q4; 3、当工地面积小于5ha时,而且(q1+q2+q3+q4)<q5, Q= q5。 -2- 最后计算出总用水量(以上各项相加),还应增加10%的漏水损失。七、供水管径的确定 D=[4Q÷×V× 1000)]1/2 其中:D——管径(m); Q——用水量(L/s); 施工现场临时用电计算 P=~(K1∑P1/Cosφ+K2∑P 2+ K3 ∑P3+ K4∑P4)其中:P——供电设备总需要容量(KVA); P1——电动机额定功率(KW); P2——电焊机额定功率(KW); P3——室内照明容量(KW); P4——室外照明容量(KW); Cosφ——电动机平均功率因数(最高为~,一般为~);、K、K、K——需要系数,如下表: 按电流来进行选择(三相四线制线路) I线=KX*P / [3*(U线*cos)] 其中: I线——电流值 KX——同时系数(取~) P——总功率 U线——电压(380V或220V) cos——功率因素,临时网线取 查表可得,当I线=总线路采用以下截面为70mm2的裸铜线。实例 1/2 -3- 施工用水量计算 a、现场施工用水量计算(Q1) b2 c、施工现场生活用水量计算(Q3) Q3=(P1*N3*K4)/(t*8*3600) =(360*30* / (1*8*3600) = d、生活区生活用水量计算(Q4) Q4=(P2·N4·K5)/(24·3600) = (360×120×)/(24×3600) = L/S

建筑工地临时用电

息烽县城南商业一条街拆迁安置统建房 编制: 复核: 审核: 编制单位:四川三一工程建设(集团)有限公司 编制日期:二0一二年一月

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工临时用电设计 四、施工临时用电布置 五、施工临时用电架设及质量安全技术要求

一、工程概况: 本工程位于贵阳市息烽县永靖镇下阳朗半边街,交通方便。本工程项目为七层高层建筑,建筑高度22.3m。一、二层为框架,三层以上为住宅,共九个单元,除一个单元为一梯二户单元布置外,其它为一梯二户,一、二层为框架营业房,负一层为车库。 本工程设防烈度为小于六度,属二类建筑;建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为丙级;建筑桩基的安全等级为二级;建筑抗震设防为丙类;剪力墙抗震等级为三级;结构构件的耐火等级为二级。 二、编制依据: 本方案根据JGJ16-2008《施工现场临时用电技术规范》及简明手册等要求进行编制。由于工地施工用电一直以来都是安全事故多发项目,是工地安全防护重点之一。为保证本工地施工用电正常运行,防止触电事故发生,以项目部有关技术管理人员现场勘察了解,按J GJ16-2008《施工现场临时用电技术规范》的要求,并根据施工方面的实际情况,特制定本工程的临时用电的布局,架设、安装等。 三、施工临时用电设计 本工程用电量情况如下: 塔吊 1 台 砼搅拌机 2 台 砂浆搅拌机 1台 砼振动棒 8 根 砼振动器 4 台 电焊机 2 台 钢筋弯曲机 2 台

钢筋切断机 2 台 木工电刨 2台 木工电锯 2台 室内照明 室外照明 四、施工临时用电布置 本工程施工用电必须严格按国家《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50052-2009、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ16-2008 及本工程施工组织设计有关要求进行安装、检查、验收、监督、使用及维护等工作。 五、施工临时用电架设及质量安全技术要求 1、施工用电采用TN-S 接零:施工用电接零必须采用TN-S 接零保护系统。现场临时施工用电从变压器接出(或总配电箱从建设单位总配电系统引出,从建设单位专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S 接零保护系统),保护零线要做不少于三处重复接地且每处接地电阻值不得大于10Ω。工地现场在最高设备塔吊顶上安设避雷针及引下线,防雷接地电阻值不得大于30Ω。整个用电线路系统架设严格按 JGJ16-2008 规范规定要求进行。 2、配电架空线路架设高度:现场架空线路不得低于4 米。架空线路必须设在专用电线杆上,严禁架设在树木和脚手架上,在同一横担架设,导线相序排列是:面向负荷从左侧起为L1(黄色线、相线)、N(工作接零线、黑色划白色线)、L2(相线、绿色线)、L3(相线、红色线)、PE(保护零线、绿/黄双色线),严禁工作零线与保护零线混接,保护零线不得装闸刀等,严格规定在任何情况下不准使用绿/黄双色线作为

建筑施工现场临时用电

施工现场临时用电 施工方案 企业名称:XXXXXXXXXXXXXX 工程名称:XXXXXXXXXXXXX 项目名称: 临时用电

概况:本工程为XXXXX楼,位于XXXXX,框架结构,XXXX 层,建筑高度:XXX米,X建筑高度:XX米,总建筑面积XXX 平方米。 一、施工现场临时用电,首先要计算现场各种设备和临时照 明的总负荷,确定导线线径,采用TN—S系统进行配电。 二、各种设备的导线一律采用地埋,埋置深度大于600mm, 底部用细砂铺100 mm厚,并用砖将三面蓬好,且导线 应设有套管。 三、总配电箱应按各种设备单独回路,现场用电一律实行三 级配电、两级保护,按标准安装漏电保护器,必须做到 一机一箱一漏一闸。 四、所有配电箱开关箱一律采用3C强制认证标准箱,并设 防护棚,箱门、锁齐全,不准一闸多用,箱体均设保护 接地。 五、所有机械设备线路安装,由电工安装,并经试用后,方 可通电使用,在使用过程中如遇跳闸时,不得强行合闸,

必须查明原因,排除故障后,方可合闸使用。 六、现场临时照明用电线路,应单独从配电箱引出,并设漏 电保护器,导线采用绝缘良好的铜芯橡皮线,导线与地面垂直距离应大于4.5米,与脚手架或建筑物的水平距离应大于3米,移动或照明的线路应采用铜芯电缆,不得有接头,灯具高度距地面不低于3.5米。 七、为保证接地、接零保护系统可靠,在整个施工现场保护 零线上还应做不少于3处的重复接地,塔吊接地电阻值不得大于10欧,其他机械不大于4欧。 八、塔式起重机物料提升机的机体必须做防雷接地,同时必 须与配电系统保护接零线相连接。保护接零线与接地体之间还必须有一个直接独立的连接点。 九、在三级配电系统中,任何用电设备均不得越级配电,即 其电源线不得直接连接与分配电箱或总配电箱。任何配电设施不得挂接其他临时用电设施,否则三级配电系统的结构形式和分级分路规则将被破坏。 十、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。 十一、漏电保护器的电源进线类别必须与其进线端标高一一对应,不允许交叉混接。 十二、在电器设备和线路周围不堆放并清除易燃、易爆物和腐蚀介质或作阻燃隔离防护。不在电气设备周围使用火源,在电器设备集中场所配置可扑灭电气火灾和灭火

3、临时用电计算公式

临时用电计算公式2011.4.10. 一、设备总需容量计算 P=1.1(k1∑P C+k2∑P a+k3∑P b)(式1)式(式1)中: P——计算用电量(kw),即供电设备总需容量; ∑P C————全部施工动力用电设备额定用量之和 ∑P a————室内照明电设备额定用量之和 ∑P b————室外照明电设备额定用量之和 K1——全部施工用电设备同时使用系数: 总数10台以内时K1=0.75;10-30台时K1=0.70; 30台以上时K1=0.60; K2——室内照明设备同时使用系数:一般取K2=0.8 K3——室外照明设备同时使用系数:一般取K3=1.0 1.1——用电不均匀系数。 P=1.1(k1∑P C+0.1P)= 1.24 k1∑P C (式2)注:(式2)为(式1)的简便算法,式中0.1P为室内外照明用电系数(用电总量 10% )。 二、变压器容量计算 P变 =1.05×1.1(k1∑P C+k2∑P a+k3∑P b)÷cosφ(式3)可转换为 P变= 1.05P÷cosφ= 1.4P (式4)式(3)中

P变——变压器容量(KVA); 1.05——功率损失系数; cosφ——用电设备功率因数,一般建筑工地取0.75; 三、导线截面电流量载荷计算 Iι=1000P÷√3÷U l÷cosφ…(式5) 则:Iι=1000P÷√3÷U l÷cosφ =1000P÷1.73÷380÷0.75=2P Iι=1000P÷U l÷cosφ =1000P÷220÷0.75=6P 式(式5)中: Iι——线路工作电流值(A) uι——线路工作电压(V),三相四线制低压时, U l=380V P——设备容量; cosφ=0.75;√3=1.732; 四、导线允许电压降校核 ε=∑P ×L÷C÷S =∑M÷C÷S≤[ε] =7% …(式6) 式(式6)中: ε——导线电压降为2.5%-5%;电动机电压降不超过±5%;对工地临时电路取 7%; ∑P——各段线路负荷计算功率(kw),即计算用电

建筑工地临时用电(布线要求)

三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱配电箱及施工要求 (该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。) 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4 对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的标准要求。(二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N 线、PE 线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE 线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N 线必须通过N 线端子板连接;PE 线必须通过PE 线端子板连接。PE 线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2 个,1 个为PE 线进箱体的连接点,1 个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005 标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A 具有隔离功能的DZ20 型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8 路采用具有隔离功能的DZ20 系列160A-250A 透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S,最好选用额定漏电动作电流100-200mA,额定漏电动作时间大于0.1S,其动作时间为延时动作型。

施工现场临时用电负荷计算方案

施工现场用电组织方案 一、工程概况 西安阳光花园商用住宅楼,C1至C13(地下一层,地上十一层,),D1至D8(地下一层,地上九层),其中F1、F2(地下一层,地上二十二层),剪力墙框架结构,建筑面积为20多万平方米,工程等级为普通住宅二类,地下一层为戊类,本建筑电源通用为三级负荷,消防电源为二级负荷。 二、配电线路 现根据TN-S配电系统,三级配电,两级保护的原则,采用三相五线制的供电方式,由总配电箱引出主干线,沿线设分配电箱,分配电箱内分设动力、照明线路,施工机械一箱一闸一漏一锁。采用了保护接零,统一接地,做到用电安全。 1、若干分配电箱:分配电箱下可设若干开关箱。总配电 箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷 相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30米, 开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过3米。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配 电箱时,动力和照明应分别配电;动力开关箱与照明开关箱 必须分设。 2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱控制两台及两台以上用电设备(含插座)。配电箱、开关

箱应装设牢固,箱的中心点与地面的垂直距离为1.4—1.6米,配电箱、开关箱外型结构应能防雨防尘。 4、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在阻燃、绝缘电器安装板上,然后方可固定在配电箱、开关箱的箱体内。配电箱的电器安装板必须分设N线断子板和PE线端子板。PE 线端子板必须与电器安装板做电气连接;N线端子板必须与电气安装板绝缘。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE 线必须通过PE线端子板连接。 5、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线的分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。配电箱、开关箱的进出线应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束固定在箱体上,不得与箱体直接接触。配电箱、开关箱应防雨。 6、总配电箱的电器应具备电源隔离、正常接通与分断电路及短路、过载、漏电保护功能。 7、配电箱、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s 。使用潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 8、总配电箱中额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。漏电保护器极数和线数必须与其负荷的相数和线数一致。

临时用水、临时用电计算公式及计算实例

临时用水计算 建筑工地用水包括: 1、施工生产用水q l; 2、施工机械用水q2; 3、施工现场生活用水q3; 4、生活用水q4 5、消防用水q5; 一、现场用水量q l q1=k l∑×Q l N l/T1t×K2/8×3600 其中:q l——施工用水量(L/s); k l——未预计施工用水系数(1.05~1.15); Q l——最大年(季)工程量(以实物计量单位表示); N l——施工用水定额; T1——年(季)有效工作日; t——每日工作班数; K2——施工用水不均衡系数(取1.5); 二、施工机械用水量q2 q2=k l∑×Q2N2×K3/8×3600 其中:q2——机械用水量(L/s); k l——未预计施工用水系数(1.05~1.15); Q2——同一种机械台数;

N2——施工机械台班用水定额; K3——施工机械用水不均衡系数;(取2.0) 三、施工现场生活用水量q3 q3=P l×N3×K4/t×8×3600 其中:q3——施工现场生活用水量(一般取30L/s); P l——施工现场高峰昼夜人数; N3——施工现场用水定额; K4——施工现场用水不均衡系数(取1.5); t——每日工作班数; 四、生活用水量q4 q4=P2×N4×K5/24×3600 其中:q4——生活区生活用水量(一般取120L/s); P2——生活区居民人数; N4——生活区每人每日用水定额; K5——生活区用水不均衡系数(取1.5); 五、消防用水量q5(一般取10L/s) q5根据建筑工地的大小及居住人数确定。最小10L/s,施工现场在25ha以内时,不大于15L/s。 六、总用水量(Q)的计算 1、当(q1+q2+q3+q4)≤q5时,Q=q5+1/2(q1+q2+q3+q4); 2、当(q1+q2+q3+q4)>q5时,Q=q1+q2+q3+q4; 3、当工地面积小于5ha时,而且(q1+q2+q3+q4)<q5,Q= q5。

建筑施工临时用电计算实例

建筑施工临时用电计算实例中学教学楼地上部分主要用电设备及功率: 编号用电设备名称铭牌技术数据换算后设备 容量Pe台数 1400L砼搅拌机C0SΦ=0.8 7.5KW7.5KW2 2UJ325砂浆搅拌机C0SΦ=0.65 3.0KW 3.0KW2 3插入式振捣器C0SΦ=0.85 1.1KW 1.1KW2 4平板式振捣器C0SΦ=0.85 1.1KW 1.1KW2 5 1.5吨提升卷扬机C0SΦ=0.65 7.5KW7.5KW2 6 1.0吨卷扬机C0SΦ=0.65 5.5KW 5.5KW2 7QJ40钢筋切断机C0SΦ=0. 7 7.0KW7.0KW1 8QJ40钢筋弯曲机C0SΦ=0.7 3.0KW 3.0KW1 9交流电焊机C0SΦ=0.85 JC=65% 11KW7.6KW2 10弧对焊机C0SΦ=0.85 JC=60% 30.5KW20.1KW1 11ф600木工圆盘锯C0SΦ=0.87 5.5KW 5.5KW1 12单盘水磨机C0SΦ=0. 8 2.2KW 2.2KW2 13蛙式打夯机C0SΦ=0.8 1.5KW 1.5KW2

14水泵C0SΦ=0.8 1.0KW 1.0KW2 15照明钨灯2.4KW,日光灯 2.2KW 4.6KW1 一、供电总平面图 二、负荷计算 施工工地地上部分可分段作业,现场总需要系数K X =0.6,功率因数COSφ=0.65,由总配电箱返出的各用电设备按满负荷计算。 1、不同暂载率的用电设备的容量换算:

第9号电焊机的设备容量: Pe 9 =S ’ . COS φ=11× ×0.85≈7.6KW 第10号弧焊机的设备容量: Pe 10=S ’ . COS φ=30.5× ×0.85≈20.1KW 2、单相用电设备的不对称容量换算: 将2只电焊机分别接在AB 、BC 线间,照明线路均衡分配到AB 、BC 线间,弧焊机接在CA 线间,则单相不对称容量为: 20.1-7.6-2.3=10.2KW ,三相用电设备总容量为76.3KW , ×100%=13.3%<15%,不必换算。 3、所有用电设备的总设备容量及计算负荷: <1> 总设备容量: Σpe =(7.5 + 3 + 1.1 + 1.1 + 7.5 + 5.5 + 7.6 +2.2 + 1.5 + 1)×2 + 7 + 3 + 20.1 + 5.5 + 4.6 = 116.2KW <2> 计算负荷: P j = K x ×Epe = 0.6×116.2 ≈ 69.7KW Q j = P j tg Ф = 69.7×1.17 ≈ 81.6KW S j = = ≈ 107.3KW I j = = ≈ 163.1A <3>总配电箱至第1分配电箱的计算负荷(该线路为搅拌机及砂浆机所用,筒称Σ总一1的计算负荷): P j1 = 7.5×2 + 3×2 = 21KW (取COS Φ = 0.8) Q j1 = P j1tg Φ = 21×0.75 ≈ 15.8KVAR JC 0.65 JC 0.6 10.2 76.3 P j 2 + Q j 2 69.7 2+81.6 2 S j Ue √3 107.3 0.38×1.73 21 2+15.8 2

施工现场临时用电计算实例(精)

施工现场临时用电计算实例 按照国家标准《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50194- 93)和建设部标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的要求,在建设工程开工前,应编制该工程施工现场临时用电施工组织设计。下面笔者就某施工现场为例详细讨论一下有关临时用电的计算问题。 二、工程实例 A、工程概况 某工程:平面尺寸:57m×48.6m建筑总高度22.86m,建筑面积:6558m2,结构形式:钢筋砼框架结构,+5.20m结平采用无粘结钢筋砼预应力大梁,屋面结构采用张弦钢结构新工艺。 B、施工现场机电设备使用一览表(略) C、施工现场临时用电线路布置图(略) D、负荷计算 施工工程工地可分段作业,现场总需要系数Kx=0.47,满负荷时的功率因数cosφ=0.6,根据临时电源位置及用电设备分布和现场的环境等确定条件,确定总配电箱、分配电箱和开关位置。 1. 进户线 (1)不同暂载率的用电设备和单相用电设备容

单相用电设备的设备容量:应将单相用电设备均匀地分散在三相上,力求三相基本平衡。规范规定,在计算范围内单相用电设备的总容量不超过三相用电设备的15%时,可按三相负荷考虑,即设备容量等于所有单相总容量。如单相用电设备的不对称容量大于三相用电设备总容量的15%以上时,单相用电设备接在线电压上:设备容量= 6、7两台设备电焊机、对焊机是单相用电设备,其总容量为67.3kW,已超过三相总容量的15%,转换到三相设备容量为 日光灯的容量为其功率的1.2倍,即 Ps3=1.2×Pe=1.2×3=3.6kW (2)所有的动力设备总容量为: Ps=77.5+15+15+15+18+25.5+91.1+8+4.5+5.5+2.8+5.5=283.4kW (3)动力设备的计算负荷为: Pjs=Kx×Ps=0.47×283.4=133kW Qjs=Pjs×tan?=133×0.57=75.8kVAR (4)照明线路计算负荷 (3)中动力Pjs=133kW Qjs=75.8kVAR 照明Pjs=10.8kW日光灯为3.6kW,设其cos=0.7则Qjs=3.6×tan?=3.67kVAR (5)总计算负荷为: Pjs=Kx×(133+10.8)=67.6kW(有功计算负荷=需要系数×根据每台设备性质,把设备铭牌容量换算到长期工作制的设备总容量) Qjs(无功计算负荷)=153+3.67=156.67kVAR

建筑工地临时用电施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工组织与管理 (2) 三、施工现场临时供电设计方案 (3) 四、总配电装置的要求 (13) 五、定期安全检查制度 (13) 六、预防电气火灾的措施 (14) 七、接地保护措施 (15) 八、临时用电平面图 (16)

临时用电施工组织(设计)方案 一、工程概况: 本工程位于修文县龙场镇翠屏东路二期工程,总建筑面积为18299.68㎡(含地下室),其中一层~二层为商场,面积为3195.72㎡,地下室建筑面积为4057.24㎡,高层住宅面积为11046.72㎡. 该工程由贵州省凯达岩土工程有限公司勘察,中国华西工程设计建设有限公司设计,贵阳市三力建筑监理有限公司监理,四川泸县第九建筑有限公司负责现场施工。 二、施工组织与管理 (一)施工现场临时用电的管理原则 为确保施工现场用电安全,必须加强临时用电的技术管理工作,严格按照GB50194-93《建设工程施工现场供电用电安全规范》的规定。施工现场临时用电的技术管理工作的主要内容是建立临时用电施工组织设计制度、建立临时用电安全技术档案,对施工现场的供电、用电人员应提出明确要求,并且需持证上岗。 (二)施工组织领导机构网络图 项目经理 ↓ 技术人员技术负责人总施工员 ↓↓↓ 定期进行施工现场临时用电防护验收←责任电工←质安员 (三)定期组织有关人员进行验收 验收的主要内容是:施工现场对外电线路的安全距离及防护;施工现场临时用是的接地与防雷;施工现场的配电室及设备电源;施工现场的配电线路;施工现场的配电箱、开关箱、电动机械和手持电动工具;施工的照明线路、生活照明线路(包括工人宿舍、仓库等)。

施工现场临时用电计算(精)教学提纲

施工现场临时用电计 算(精)

施工现场临时用电计算 工地临时供电包括动力用电和照明用电两种,在计算时,应考虑: (1 (2 (3 全工地所使用的机械动力用电和各种电气工具及照明用电的数量; :施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量;总用电量计算公式: P=1.05-1.10(K1 EP1/cos5 +K2 E P2+K3 E P3+K4 E P4 Pj 共电设备总需要容量(KVA ; 卩1_电动机额定功率(KW; 卩2_电焊机额定容量(KVA ; P3_室内照明容量(KW; P4_室外照明容量(KW ; cos5 _电动机的平均功率因素(一般取0.65~0.75,最高为0.75~0.78 ; K1_需要系数,其中K3、K4分别为0.8、1.0; K1随电动机数量而变,3~10台取0.7; 11~30 台取0.6; 30台以上取0.5; K2随电焊机数量而变,3?10台取0.6; 10台以上取0丄 施工临时用电方案计算 本计算书根据《建筑施工计算手册》江正荣著、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46-2005。

一、用电量计算: 工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,计算公式如下: 其中P ——计算用电量(kW,即供电设备总需要容量; Pc ——全部施工动力用电设备额定用量之和; Pa ——室内照明设备额定用电量之和; Pb ——室外照明设备额定用电量之和; K1——全部施工用电设备同时使用系数; 总数10台以内取0.75; 10-30台取0.7; 30台以上取0.6; K2——室内照明设备同时使用系数,取0.8; K3——室外照明设备同时使用系数,取1.0; 综合考虑施工用电约占总用电量90%,室内外照明电约占总用电量10%,则有:本例计算中K1=0.60; 全部施工动力用电设备额定用量: 序号机具名称 台数 1 型号额定功率(kW距离电源(m 螺旋钻孔粧 22.00 0.0 0 2 普通木工带据机 20.00 0.0 0 经过计算得到 P =1.24XK1 XEpc=1.24X0.60X0.00=0.00kW。 二、变压器容量计算:

临时用电计算公式及计算实例

施工现场临时用电计算P=~(K1∑P1/Cosφ+K2∑P2+ K3∑P3+ K4∑P4) 其中:P——供电设备总需要容量(KVA); P1——电动机额定功率(KW); P2——电焊机额定功率(KW); P3——室内照明容量(KW); P4——室外照明容量(KW); Cosφ——电动机平均功率因数(最高为~,一般为~); K1、K2、K3、K4——需要系数,如下表: 按电流来进行选择(三相四线制线路) I 线=K X*P / [31/2*(U 线*cos?)]

-1-

其中: I 线——电流值 K X——同时系数(取~) P——总功率 U 线——电压(380V 或 220V) cos?——功率因素,临时网线取 查表可得,当 I 线=总线路采用以下截面为 70mm2 的裸铜线 施工用电计算 各机械用电量一览表

办公及生活用电 施工用电总量 P=×(K1·ΣP1/cos?+K2·ΣP2+ K3·ΣP3+ K4·ΣP4)

=××+×+×+× -3- =×+++ = 注:P1—电动机额定功率(kW); P2—电焊机额定容量(kVA); P3—室内照明容量(kW); P4—室外照明容量(kW); cos?—电动机的平均功率因数 K1、K2、K3、K4—需要系数 配电导线的选择 将按允许电流来进行选择(三相四线制线路) I 线=K*P / [31/2*(U 线*cos?)] =**103 / [31/2*(380*] =168624/ = (A) 注: I 线——电流值 K、P——同上式 U 线——电压 cos?——功率因素,临时网线取 查表可得,总线路采用以下截面为 70mm2的裸铜线。

施工组织设计中临时用电计算

施工组织设计中的临时用电计算 方法一:施工手册计算方法 一、计算用电总量 建筑工地临时供电,包括动力用电与照明用电两种,在计算用电量时,从下列各点考虑: 1.全工地所使用的机械动力设备,其他电气工具及照明用电的数量; 2.施工总进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量; 3.各种机械设备在工作中需用的情况。 总用电量可按以下公式计算: 二、临时供电用电定额及临时供电方案 1.建筑工地临时供电用电定额 施工机械用电定额参考资料

①为各持续率时功率其额定持续率(kVA)。 室内照明用电定额参考资料 室外照明用电参考资料 (1)建筑工程及设备安装工程的工程量和施工进度; (2)各个施工阶段的电力需要量; (3)施工现场的大小; (4)用电设备在建筑工地上的分布情况和距离电源的远近情况; (5)现有电气设备的容量情况。 2.临时供电电源的几种方案 (1)完全由工地附近的电力系统供电,包括在全面开工前把永久性供电外

线工程做好,设置变电站; (2)工地附近的电力系统只能供给一部分,尚需自行扩大原有电源或增设临时供电系统以补充其不足; (3)利用附近高压电力网,申请临时配电变压器; (4)工地位于边远地区,没有电力系统时,电力完全由临时电站供给。3.临时电站 一般有内燃机发电站,火力发电站,列车发电站,水力发电站。 三、确定供电系统 当工地由附近高压电力网输电时,则在工地上设降压变电所把电能从110kV 或35kV降到10kV或6kV,再由工地若干分变电所把电能从10kV或6kV降到380/220V。变电所的有效供电半径为400~500m。 1.变压器选择 工地变电所的网路电压应尽量与永久企业的电压相同,主要为380/220V。对于3kV、6kV、10000kV的高压线路,可用架空裸线,其电杆距离为40~60m,或用地下电缆。户外380/220V的低压线路亦采用裸线,只有与建筑物或脚手架等不能保持必要安全距离的地方才宜采用绝缘导线,其电杆间距为25~40m。分支线及引入线均应由电杆处接出,不得由两杆之间接出。 配电线路应尽量设在道路一侧,不得妨碍交通和施工机械的装、拆及运转,并要避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。 室内低压动力线路及照明线路,皆用绝缘导线。 计算公式 W=K×P/Cosψ 公式中:W-变压器的容量(KW) P-变压器服务范围内的总用电量(KW) K-功率损失系数,取1.05~1.1 Cosψ-功率系数,一般为0.75。根据计算所得容量,从变压器产品目录中选择。 2,配电导线的选择 导线截面的选择要满足以下基本要求: (1)按机械强度选择:导线必须保证不致因一般机械损伤折断。在各种不

临时用电计算公式及计算实例

临时用电计算公式及计 算实例 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

施工现场临时用电计算 P=~(K1∑P1/Cosφ+K2∑P2+ K3∑P3+ K4∑P4) 其中:P——供电设备总需要容量(KVA); P1——电动机额定功率(KW); P2——电焊机额定功率(KW); P3——室内照明容量(KW); P4——室外照明容量(KW); Cosφ——电动机平均功率因数(最高为~,一般为~); K1、K2、K3、K4——需要系数,如下表: 按电流来进行选择(三相四线制线路) I线=K X*P / [31/2*(U线*cos)] 其中: I线——电流值 K X——同时系数(取~) P——总功率 U线——电压(380V或220V)

cos——功率因素,临时网线取 查表可得,当I线=总线路采用以下截面为70mm2的裸铜线 实例 施工用电计算 各机械用电量一览表 序号机械或设备名称型号或规格数量单机功率(KW)合计功率(KW)备注1升降机SCD200/200AJ32× 2插入式振动器ZN427 3平板振动器ZW105 4钢筋切断机GQ40F33 5钢筋弯曲机GW40D33 6钢筋调直机LGT6/14315 7钢筋对焊机UN1-751 8电焊机BX10-5003 9砂浆搅拌机UJZ32543 10电动油泵ZB4/50063 11木工平刨床MB506B34 12木工园锯MJ-104C33 13多功能木工机床MQ43323 14砼搅拌机JZ3501 15空气压缩机72 16电脑方正2 17复印机厦普1

工程现场临时用电负荷计算实例

工程现场临时用电负荷计算实例 一、用电负荷计算: 现场用电设备: 1、卷扬机3台(7.5KW)22.5KW 2、砂浆机3台(3KW)9KW 3、加压泵1台(5.5KW) 5.5KW 4、介木机4台(3KW)12KW 5、振动器3台(1.1KW) 3.3KW 6、电焊机1台(25.5KW)25.5KW 7、镝灯4支(3.5KW)14KW 8、碘钨灯10支(1KW)10KW 9、其他用电10(KW)10KW 10、生活用电10(KW)10KW 施工现场用电设备的kx、cos、tg 1、卷扬机kx=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02 2、砂浆机kx=0.7 cosφ=0.68 tgφ=0.62 3、加压泵kx=0.5 cosφ=0.8 tgφ=0.75 4、介木机kx=0.7 cosφ=0.75 tgφ=0.88 5、振动器kx=0.65 cosφ=0.65 tgφ=1.17 6、电焊机kx=0.45 cosφ=0.87 tgφ=0.57 7、镝灯kx=1 8、碘钨灯kx=1 9、其他用电kx=1 10、生活用电kx=1 有功荷载计算: 1、卷扬机Pj1=Pj×kx=22.5kw×0.3=6.75kw 2、砂浆机Pj2=Pj×kx=9kw×0.7=6.3kw 3、加压泵Pj3=Pj×kx=5.5kw×0.5=2.75kw 4、介木机Pj4=Pj×kx=12kw×0.7=8.4kw 5、振动器Pj5=Pj×kx=3.3kw×0.65=2.15kw 6、电焊机Pj6=Pj×kx=25.5kw×0.45=11.48kw 7、镝灯Pj7=Pj×kx=14kw×1=14kw 8、碘钨灯Pj8=Pj×kx=10kw×1=10kw 9、其他用电Pj9=Pj×kx=10kw×1=10kw

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