王洁斌 张奥
摘要:在工程的具体施工过程中,风、水、电是先决条件,而其中尤以电力最易成为施工人员的安全隐患,且该隐患极为隐晦。因此在前期统计相关负荷,做好临时用电规划,既可以规范用电施工,防止触电发生,保证人员的安全。又可以最大程度的减少无用负荷,避免电力浪费,为项目安全生产、经济适用创造条件,希望本文可以为同行业的提升做出贡献。
关键词:用电负荷;用电规划
一、生活、办公用电设备及参数
以4~6人小型办公室和生活区为例。
二、桥梁施工用电设备及参数
以12~15人桥梁施工现场为例。
三、临时用电负荷计算
1、同期系数及功率损失系数选择
(1)生活、办公用电:
KC取0.8:
功率因数COSØ=1.0;
(2)电动机类:
KC(3-10台)取0.75;(11-30台)取0.7;30台以上取0.5;
平均功率因数COSØ=0.75;
(3)电焊设备:
KC(3-10台)取0.6;10台以上取0.5;
平均功率因数conø=0.65;
(4)照明:
KC取1;
平均功率因数COSØ=1.0;
(5)功率损失系数K取1.05。
2、各集中供电点负荷有功功率计算
(1)生活、办公负荷有功功率:
∑P1=K×KC×∑P1
=1.05×0.8×32.0
=26.88Kw
(2)桥梁施工负荷有功功率:
∑P2=K×KC×∑P2
=1.05×0.7×428.8
=315.17Kw
四、变压器选择
为了保障变压器安全和运行最佳负荷率,负荷率βm=90%,经济运行功率因素COSØ=0.9。
(1)生活、办公区1#变压器:
S1=∑P1/(βm×COSØ)
=26.88/(0.9×0.9)
=33.19KVA
经计算,生活、办公区配备1台50KVA油侵式变压器,能够满足生活、办公需要。
(2)桥梁施工区2#变压器:
S2=∑P2/(βm×COSØ)
=315.17/(0.9×0.9)
=389.10KVA
经计算,桥梁施工区配备1台500KVA油侵式变压器,能够满足施工需要。
五、低压进线柜线路、隔离开关和漏电保护器的选择
(1)1#变压器下端低压进线柜:
1)计算电流
I1js=∑P1/(1.732×Ue×Cosφ)
=26.88/(1.732×0.38×0.8)
=51.05A
2)选择进线
选择YJV-3×10+2×6铜芯交联聚乙烯电力电缆,空气明敷时其安全载流量为60A,满足要求。
3)选择隔离开关、漏电保护器
选择主配电箱中隔离开关为HD11-100/3,漏电保护器为正泰NM1LE-100。
(2)2#变压器下端低压进线柜:
1)计算电流
I2js=∑P2/(1.732×Ue×Cosφ)
=315.17/(1.732×0.38×0.7)
=684.09A
2)选择进线
选择YJV-3×240+2×120铜芯交联聚乙烯电力电缆2根并联,空气明敷时其安全载流量为700A,满足要求。
3)選择隔离开关、漏电保护器
选择主配电箱中隔离开关为HD13-400/3,漏电保护器为正泰NM1LE-400。
六、结语
临时用电采用TN-S系统(见图3-1),遵守“三级配电,二级保护”原则,埋设多路输电电缆将总配箱中电源引至分配电箱,然后用移动软电缆将分配电箱中电源引至开关箱。
另外项目安全用电过程还需包含多个保证措施,包含:1、接地接零保护;2、设置漏电保护器;3、电气设备的设置;4、电气设备的安装;
5、施工配电线路;6、电气设备的操作;7、电气设备的使用维护;8、现场临时用电管理制度;9、安全用电技术和组织管理措施;10、电气防火技术措施;11、建立健全的安全技术档案触电应急预案。
参考文献:
[1]王模俊.建筑施工成本管理与电气安装工程造价预结算的关系分析[J].门窗,2019(13):157,160.
[2]姚亮.电气控制技术在工业生产中的应用浅析[J].科技经济导刊,2020,28(31):53-54.