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八方小区临时用电施工方案(最终版)

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八方小区二期工程---集中商业 建安工程临时用电 施 工 组 织 设 计
编制单位:长沙市富湘建筑工程有限公司 编制人 审核人 审批人 编制日期: 年 月 日





一、 工程概况 .................................................................................. 2 二、 编制依据 .................................................................................. 2 三、 临时用电负荷计算 .................................................................. 9 3.1 施工现场用电量统计表 ............................................................... 9 3.2 确定用电负荷 ............................................................................ 10 3.3 确定变压器................................................................................ 13 3.4 确定总配电箱 ........................................................................... 13 3.5 确定分配电箱及设备 ................................................................ 17 四、安全用电技术措施 .................................................................... 19 五、安全用电防火措施 .................................................................. 29 5.1 施工现场发生火灾的主要原因 ................................................. 29 5.2 预防电气火灾的措施 ................................................................ 29

六、触电事故的应急处理 ........................................................... 31

施工临时用电方案
一、工程概况
项目名称:八方小区 ( 二期 ) 集中商业 建设单位:长沙市经发房地产开发有限公司 设计单位:湖南方圆建筑工程设计有限公司 监理单位:建设工程咨询有限公司 施工单位:长沙市富湘建筑工程公司 拟建八方小区二期集中商业项目,位于长沙市岳麓区含光路与观沙路的交汇点, 属于多层大型公共建筑。项目总用地面积约 11000 *方米,总建筑面积 75838.64 * 方米。地下两层,地上四层,建筑高度 23.95 米。本工程为框架结构,建筑结构安全 等级为二级,建筑耐火等级为一级,抗震设防烈度为 6 度,按设计使用年限为 50 年, 总工期 12 个月。

二、编制依据
2.1 设计目的 施工现场临时用电施工组织设计是施工现场临时用电的指导性文件,临时用电设 计是否合理直接关系到用电人员的安全,同时也影响施工现场的用电质量和工程进 度。为了贯彻国家安全生产的方针政策和法律法规,保障施工现场用电安全、可靠, 防止触电事故发生,特进行本工程临时用电设计。 2.2 设计依据 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB 50194-2014 《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

2.3 现场勘探及设计思路: (1)本工程采用380V低压供电,设二个配电总箱,采用三相五线制TN-S系统放射 式与树干式相结合供电。并按总配电箱 护总原则进行。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,导线采用穿PVC管埋地敷设 (3)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω 。
(4)根据施工现场的用电布置方式,业主提供的现场状况,本次用电线路主干线

分配电箱

开关箱的三级配电二级保

拟采用电力电缆直埋方式配置,所有穿越施工道路处加装套管用以保护,在各分配 电处采用电缆埋地敷设。 (5)从配电变压器采用电力电缆直埋引到配电房内的总配电柜,根据建设部 JGJ46《施工现场临时用电安全技术规范》要求,施工配电变压器采用低压侧中性点 直接接地的 TN-S 保护接零系统。从总配电柜开始所有线路、设备一律采用三相五线 制、单相三线*恿惚;ば问剑匀杜涞缌郊侗;さ姆绞皆诵小W芘涞绻裆韫取 过流保护,分配电箱设过热、过流、及漏电保护,设备开关箱设过热、过流及漏电 保护。所有从配电房引出的配电电缆均在保护零线末端设置重复接地,保护零线一 律采用黄、绿双色线,干线截面不小于 16mm2 ,支线截面不小于 2.5 mm2,黄、绿 双色线严禁用作相线。 (6)主干线采用铝芯电力电缆,室内照明采用 BV 铜芯导线,由配电箱至用电 设备采用 YZ 型橡套电缆或 VV 型电缆(塔吊电梯等不移动设备尽量采用直埋电缆)。 (7)供电系统采用 TN-S 型三相五线制,并于配电箱处设置重复接地,各用电 设备采用接零保护。塔吊应设置防雷用避雷针,塔吊安装时,各部位保证可靠连接, 焊接过渡接地线,作为避雷引下线,接地级与基础可靠连接,测试其接地电阻≤4Ω 。 (8)配电箱及开关箱负荷侧采用 DZ15L 系列漏电保护器。 (9)整个现场用电采用配电房配电柜→配电箱→开关箱→用电设备共设置三级 配电,二级漏电保护,开关箱做到“一机、一闸、一箱、一漏”。各级保护开关动 作电流整定值应相互匹配,做到既不误动作,又能起到安全保障。

(10)本次设计施工现场照明未单独设置配电箱,要求配电箱选型时采用带照明 负荷的配电箱。 (11)供电方案 Ⅰ路设一级箱 1 个,6 个回路出线,1 路供 1#升降机;2 路供 1#塔吊;3 路供 3# 塔吊;4 路现场二级箱;5 路供 1#施工电梯;6 路供 1#砼输送泵;预留 7、8 路开关 备用。由一级供电箱引至各施工现场的二级分配电箱。后由二级分配电箱到开关箱。 Ⅱ路设一级总箱 1 个,6 个回路出线,1 路供 2#钢筋棚;2 路供 2#塔吊;3 路现 场二级箱;4 路供 2#施工电梯;5 路供 2#砼输送泵;6 路供 1#钢筋棚、木工棚;预 留 7、8 路开关备用。由一级供电总箱引至各施工现场的二级分配电箱。后由二级分 配电箱到开关箱。 生活区照明设总箱 1 个,二级分箱 1 个,下设 4 回路出线,1 路供项目办公用电, 2 路供生活一区、二区,3 路供食堂用电,预留备用开关一个。 示意图如下:
总电源 一级分配箱 二级分配电箱 开关箱

供电系统严格执行 TN—S 保护系统,系统图如下: L L L N P

1 2 3

E 重 复 工 作 接地 TN—S 系统示意图 机具 接地地 用 电

漏电保护器的接线方法如下(1 为工作接地,2 为重复接地

2 1
Q

L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 N PE

(3)F 1) M 1
Q

(2)F 2 1 1) M

1

2 2) M Q

F

2
M

漏电接线图示 1

漏电接线图示 2

漏电接线图示 3

供电线路选用五芯电缆,供电系统做到“三级配电,两级保护”,施工机具严 格执行“一机、一箱、一闸、一漏”标准要求。三级配电示意图如下:

一级分电 箱 箱

二级分电

末端开关 箱

三级配电示意图一

… …
一级分电 箱 箱 二级分电

三级配电示意图二

一级分电箱

末端开关箱

错误连接示意图

说明:在以上三种连接示意图中,示意图一、示意图二两种连接方式均能满足 “三级配电,两极保护”的要求,示意图三不能满足三级配电的要求。 (12)末端开关箱设计方案 1.开关箱断路器、插座容量选择 根据负荷计算,末端开关箱应为如下设计方案: 开关箱总断路器容量为100安培,漏电断路器容量为60安培,外插式插座断路器 容量为20安培,外插式插座为25安培。系统图如下:

HR-100

DZ20L-60

DZ47-20

DZ47-25

DZ47-25

2.末端开关箱外形尺寸

340

400

外插式 插座

(13)电焊机专用配电箱设计方案 1.电焊机专用配电箱开关、插座容量选择 电焊机专用配电箱应为以下方案: 电焊机配电箱总空气开关应为100A,一条100A回路,漏电开关100A。 2.电焊机专用配电箱外形尺寸 详见下图:

50

400

700

500

(14)现场二级分配电箱设计方案 二级分配电箱总空气开关为200A,一条100A回路,三条25A三相回路,三条15A 单相回路,三个25A三相外插式插座,三个15A单相外插式插座,系统图如下:

DZ-200A

DZLE-100

DZLE-60

DZLE-20

A

A

A

DZ-100A DZ-25A

DZ-25A DZ-25A

DZ-15A

DZ-15A

二级分配电箱外形尺寸如下:
700 * 600 * 号

插座

外插式

600

三、临时用电负荷计算
3.1 施工现场用电量统计表:
1、设备明细表 用电设备名称 钢筋调直机 钢筋弯曲机 钢筋切断机 钢筋弯箍机 钢筋对焊机 *板振捣器 插入式振捣器 混凝土搅拌机 混凝土输送泵 电焊机 电渣压力焊 园盘锯 塔吊 施工电梯 物料提升机 现场照明 生活办公用电 合计 数量(台) 2 6 3 4 3 4 6 2 2 3 4 3 3 2 2 1 1 型号及名牌技术数据 12KW 3KW 3KW 3KW 17KW 1.5KW 1.1KW 6KW 90KW 15KW 6KW 2.8KW 40KW 44KW 5KW 30KW 80KW 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 合计功率 Pe(KW) 2×12=24KW 6×3=18KW 3×3=9KW 4×3=12KW 3×17=51KW 4×1.5=6KW 6×1.1=6.6KW 2×6=12KW 2×90=180KW 3×15=45KW 4×6=24KW 3×2.8=8.4KW 3×40=120KW 2×44=88KW 2×5=10KW 1×30=30KW 1×80=80KW 724KW

3.2 确定用电负荷:
1、钢筋调直机 单机容量Pe=12KW tgθ =1.02 ×2=15.6KW 共计2台

查表可得KX =0.65 cosφ =0.65 Pjs=Kx.Pe=0.65×12=7.8 KW

Qjs=Pjs.tgθ =7.8×1.02=7.96 Kvar 2、钢筋弯曲机

×2=15.92Kvar 共计6台

单机功率Pe=3 KW tgθ =1.17 ×6=11.7 KW

查表可得KX =0.65 cosφ =0.65 Pjs=Kx.Pe=0.65×3=1.95 KW

Qjs= Pjs.tgθ =1.95×1.02=1.99 Kvar 3、钢筋切断机 查表可得KX =0.65 单机功率Pe=3 KW cosφ =0.75

×6=11.94Kvar 共计3台

tgθ =0.88

Pjs=Kx.Pe=0.65×3=1.95KW

×2=3.9 KW ×2=3.44Kvar 共计4台

Qjs= Pjs.tgθ =1.95×0.88=1.72Kvar 4、钢筋弯箍机 查表可得KX =0.65 单机功率Pe=3 KW cosφ =0.65

tgθ =1.02

Pjs=Kx.Pe=0.65×3=1.95 KW

×4=7.8 KW ×4=7.96Kvar 共计3台 Jc=0.65

Qjs= Pjs.tgθ =1.95×1.02=1.99Kvar 5、钢筋对焊机 查表可得 Kx=0.35

单机容量Sr=100KVA cosφ =0.6 tgθ =1.33

Pe=Sr√Jc cosφ =100×√0.65×0.6=48.37KW Pjs=Kx*Pe= 48.37×0.35=16.93KW ×3=50.79 KW ×3=67.56Kvar

Qjs=Pjs×tgθ = 16.93×1.33=22.52Kvar 钢筋加工设备组技术参数合计: Pjs= 15.6+11.7+3.9+7.8+50.79=89.79KW

Qjs= 15.92+11.94+3.44+7.96+67.56=106.82Kvar Sjs= √89.792+106.822= 139.54 KVA IjS= Sjs/√3.Ue=81.37/1.732×0.38=212 A 6、*板式振动器 查表可得 KX =0.6 单机功率 1.5KW cosφ =0.65 tgθ =1.17 ×4=3.6 KW ×4=4.2Kvar 共计 6 台 共计 4 台

PjS=Kx.Pe=0.6×1.5=0.9 KW

Qjs=Pjs.tgθ =0.9×1.17 =1.05 Kvar 7、插入式振动器 查表可得 KX =0.6 单机功率 1.1KW cosφ =0.65

tgθ =1.17 ×6=3.96 KW

Pjs=Kx.Pe=0.6×1.1=0.66 KW

Qjs=Pjs.tgθ =0.66×1.17=0.77 Kvar 8、混凝土搅拌机 查表可得 KX =0.6

×6=4.62Kvar 共计 2 台

单机功率 6.0KW cosφ =0.65 tgθ =0.88 ×2=7.2 KW

Pjs=Kx.Pe=0.6×6.0=3.6 KW

Qjs=Pjs.tgθ =3.6×0.88=3.17 Kvar 9、混凝土输送泵 查表可得 KX =0.7 单机功率 90KW cosφ =0.68

×2=6.34Kvar 共计 2 台

tgθ =1.08

PjS=Kx.Pe=90×0.7=63KW

×2=126 KW ×2=136.08Kvar

QjS=PjS.tgθ =45×1.08=68.04 Kvar 砼搅拌设备类技术参数合计: Pjs=3.6+3.96+7.2+126=140.76 KW Qjs=4.2+4.62+6.34+136.08=151.24 Kvar Sjs= √140.762+151.242= 206.61KVA

IjS= Sjs/√3.Ue=206.61/1.732×0.38=313.92A 10、BX2-500 交流电焊机 查表可得 Kx=0.35 cosφ =0.4 单机容量 50KVA tgθ =2.29 共计 3 台

Jc=0.65

Pe=Sr√Jc cosφ =50×√0.65×0.35=14.11 Pjs=Kx*Pe= 14.11×0.4=5.64KW ×3=16.92 KW ×2=25.84Kvar ×3=64.26A

Qjs=Pjs×tgθ =5.64×2.29=12.92Kvar

Ijs=Pjs/√3 Ue cosφ = 5.64/√3×0.38×0.4= 21.42A 11、电渣压力焊 查表可得 Kx=0.35 单机容量 18KVA cosφ =0.4 tgθ =2.29 共计 4 台 Jc=0.65

Pe=Sr√Jc cosφ =18×√0.65×0.4=5.8KW Pjs=Kx*Pe= 5.8×0.35=2.03KW Qjs=Pjs×tgθ =2.03×2.29=4.65Kvar ×4=8.12 KW ×4=18.6Kvar ×4=30.8A

Ijs=Pjs/√3 Ue cosφ = 2.03/√3×0.38×0.4= 7.7A 交流电焊机类技术参数合计: Pjs=16.92+8.12= 25.04KW Qjs=25.84+18.6=44.44Kvar Ijs=64.26+30.8=95.06A

12、圆盘锯 查表可得 KX =0.4

单机功率 2.8 KW cosφ =0.6 tgθ =1.33

共计 3 台

Pjs=Kx*Pe= 2.8×0.4=1.12KW Qjs=Pjs×tgθ = 1.12×1.33=1.49Kvar

×3=3.36KW ×3=4.47Kvar ×3=8.52A

Ijs=Pjs/√3 Ue cosφ = 1.12/√3×0.38×0.6= 2.84A 13、塔式起重机 查表可得 KX =0.3 单机功率 40KW cosφ =0.7 tgθ =1.02 共计 3 台 Jc=0.15

Pe=2Pe′√Jc =2×40×√0.15=30.98 Pjs=Kx*Pe= 30.98×0.3=9.29KW Qjs=Pjs×tgθ = 9.29×1.02=9.48Kvar ×3=27.87KW ×3=28.44Kvar

Ijs=Pjs/√3 Ue cosφ = 9.29/√3×0.38×0.7= 20.16 A 14、施工电梯 查表可得 KX =0.3 单机功率 44 KW cosφ =0.7 tgθ =1.02 ×2=26.4KW ×2=26.92Kvar 共计 2 台

Pjs=Kx*Pe= 44×0.3=13.2 KW

Qjs=Pjs×tgθ = 13.2×1.02=13.46 Kvar

Ijs=Pjs/√3 Ue cosφ = 13.2/√3×0.38×0.7= 28.65 A 15、物料提升机 查表可得 KX =0.3 单机功率 5KW cosφ =0.7 tgθ =1.02 ×2=3KW ×2=3.06Kvar 共计 2 台

Pjs=Kx*Pe=5×0.3=1.5 KW

Qjs=Pjs×tgθ = 1.5×1.02=1.53 Kvar

Ijs=Pjs/√3 Ue cosφ = 1.5/√3×0.38×0.7= 3.26 A 起重设备类技术参数合计: Pjs=27.87+26.4+3=57.27KW Qjs=28.44+26.92+3.06=58.42Kvar Sjs= √57.272+58.422= 81.81 KVA IjS= Sjs/√3.Ue=81.81/1.732×0.38=124.3A 16、现场照明 共计 30KW

查表可得 KX =0.4 cosφ =0.85 tgθ =0.62 Pjs=Kx*Pe= 0.8×30 = 24KW

Qjs=Pjs×tgθ = 24×0.62=14.88Kvar Sjs= √242+14.882= 81.81 KVA Ijs=Pjs/√3 Ue cosφ = 24/√3×0.38×0.85= 42.90A 17、生活及办公用电 使用系数: Kx=0.8 共计 80kw 功率因素:CosΦ =0.7 tgθ =1.02

Pjs=Kx*Pe=0.8×80=64KW Qjs=Pjs×tgθ =32×1.02=32.64Kvar Ijs=Pjs/√3 Ue cosφ = 64/√3×0.38×0.7=138.91A

3.3 确定变压器
总设备容量及计算负荷:
∑Pjs=89.79+140.76+25.04+3.36+57.27+24+64=404.22KW ∑Qjs=106.82+151.24+44.44+4.47+58.42+14.88+32.64=412.91 Kvar 各设备组的同期使用系数 Kt 取 0.8 则:Pjs=0.8×404.22=323.38KW Qjs=0.8×412.91=330.33 Kvar Sjs=√Pjs?+ Qjs?=√323.38?+330.33 ?=462.27 KVA 变压器容量的确定: 考虑变压器的损耗,变压器容量 Se 应稍大于总视在功率 Sjs。 即:Se≥1.05Sjs Se=1.05×462.27 =485.38KVA

根据计算本工程临时施工用电总的视在功率为 485.38KVA,业主现场提供的 500KVA 台式变压 器及总配电柜,基本能满足本工程施工的用电。

3.4 确定总配电箱
根据分配合理、安全运行的原则,及本工程现场临时用电的布置(详见*面图布置),本 次临时用电设 2 个一级配电箱。

1#动力总配电柜 L1-1#塔吊 L2-3#塔吊

选用 YJLV-22-4×185+1×120/PVCΦ100 TCT-5613 塔吊-40KW TCT-7015 塔吊-41KW 移动箱 1 移动箱 2 VV-4×25+1×16 VV-4×25+1×16 交流电焊机 电渣压力焊 现场照明等 振动器等 VV-4×50+1×25/PVCΦ75

L3、 4-现场二级箱 移动箱 3 移动箱 4 施工电梯-44KW L5-施工电梯 砂浆搅拌机-6KW L6-砼输送泵 L7-备用开关 L8-备用开关 90KW 备用回路开关 备用回路开关

VLV-4×95+1×50

2#动力总配电柜 L1、2 L3-2#塔吊

选用 YJLV-4×240+1×120/PVCΦ100 钢筋制作机械 木工制作机械 VV-4×25+1×16 交流电焊机 电渣压力焊、 振动器等 现场照明等 VV-4×50+1×25

木工棚、钢筋操作棚 VV-4×50+1×25 TCT-5613 塔吊-40KW 移动箱 1 移动箱 2

L4-现场二级箱 移动箱 3 移动箱 4 Sc200/200 施工电梯-44KW L5-施工电梯 砂浆搅拌机-6KW L6-砼输送泵 L7-备用 L8-备用 90KW 备用回路开关 备用回路开关

VLV-4×95+1×50

生活及办公用电总配电箱

VLV22—4×95+1×50/PVCΦ100 YJV—4×6+1×4 YJV—4×10+1×6 YJV—4×10+1×6 YJV—4×16+1×10

办公区—10KW 工人宿舍(1)—20KW 办公及生活用电 工人宿舍(2)—20KW 食堂—30KW

1、经过计算,1#总箱电力负荷 250KW (1) Pjs1 = Kx﹒Σ Pe1= 0.48?250=120(kw) Sjs1 = 1.25﹒Pjs1 = 1.25?120=150(kvA) 式中 Pjs1——P1 回路总的有功计算功率 Sjs1——P1 回路总干线的电力计算负荷

Kx——需要系数,根据设备容量值取 0.48(查表取最大值) Σ Pe1——P1 回路设备容量 (2)P1 回路总干线负荷计算电流 Ijs1=1.52﹒Sjs1=1.52?150=228(A) (3)1#总干线截面积选择 根据 Ijs1 查表,考虑压降故选用 185mm2 铜芯塑料绝缘导线为相线和工作零线,选用 120mm2 铜芯塑料绝缘导线为保护零线。采用 YJLV-4× 185 mm2 +1?120 mm2 聚氯乙烯绝缘护套电缆。 (4)选择进线开关为 DZ20Y-400/3300,电流整定值为 400A。 2、经过计算,2#总箱电力负荷 330KW (1) Pjs1 = Kx﹒Σ Pe1= 0.48?327=158.4(kw) Sjs1 = 1.25﹒Pjs1 = 1.25?158.4=198kvA) 式中 Pjs1——P1 回路总的有功计算功率 Sjs1——P1 回路总干线的电力计算负荷 Kx——需要系数,根据设备容量值取 0.48(查表取最大值) Σ Pe1——P1 回路设备容量 (2)P1 回路总干线负荷计算电流 Ijs1=1.52﹒Sjs1=1.52? 198=300.96(A) (3)1#总干线截面积选择 根据 Ijs1 查表,远距离考虑压降故选用 240mm2 铜芯塑料绝缘导线为相线和工作零线,选用 120mm2 铜芯塑料绝缘导线为保护零线。 采用 YJLV-4× 240 mm2 +1?120 mm2 聚氯乙烯绝缘护套电缆。 (4)选择进线开关为 DZ20Y-400/3300,电流整定值为 400A。 3、经过计算,生活及办公用电总箱负荷 80KW (1) Pjs1 = Kx﹒Σ Pe1= 0.8?80=64(kw) Sjs1 = 1.25﹒Pjs1 = 1.25?64=80(kvA) 式中 Pjs1——P1 回路总的有功计算功率 Sjs1——P1 回路总干线的电力计算负荷 Kx——需要系数,根据设备容量值取 0.48(查表取最大值) Σ Pe1——P1 回路设备容量 (2)P1 回路总干线负荷计算电流 Ijs1=1.52﹒Sjs1=1.52? 80=121.6(A)

(3)1#总干线截面积选择 根据 Ijs1 查表,选用 70mm2 铜芯塑料绝缘导线为相线和工作零线,选用 25mm2 铜芯塑料绝缘 导线为保护零线。采用 VV-4× 70 mm2 +1?25mm2 聚氯乙烯绝缘护套电缆。 (4)选择进线开关为 DZ20LE-250/4300

,电流整定值为 250A。

3.5 确定分配电箱及设备
对焊机: 根据计算结果 Ijs=61.23A 查表可采用 VV-3×16+2×10 直埋或穿钢管埋地 负荷侧开关选择 DZ20L-100/3 电流整定值为 100A 漏电动作电流 30ma 钢筋弯箍机、钢筋弯曲机、钢筋切断机 根据计算结果 Ijs=6.07A(4.56A) 查表可采用 VV-3×4+2×2.5 直埋或穿钢管埋地 负荷侧开关选择 DZ15L-40/3 电流整定值为 10A 漏电动作电流 30ma 钢筋调直机: 根据计算结果 Ijs=26.05A 查表 考虑启动电流大,采用 VV-3×6+2×4 电缆 负荷侧开关选择 DZ15L-40/3 电流整定值为 25A 漏电动作电流 30ma TCT-5613 塔吊: 根据计算结果 Ijs=86.92A 查表可采用 VV-3×25+2×16 电缆 负荷侧开关选择 DZ20L-200/3 电流整定值为 160A 漏电动作电流 30ma TCT-7015 塔吊: 根据计算结果 Ijs=97.68A 查表可采用 VV-3×25+2×16 电缆 负荷侧开关选择 DZ20L-200/3 电流整定值为 160A

漏电动作电流 30ma Sc200/200 施工电梯 根据计算结果 Ijs=95.5A 查表可采用 VV-3×35+2×16 电缆 负荷侧开关选择 DZ20L-200/3 电流整定值为 160A 漏电动作电流 30ma 砂浆搅拌机: 根据计算结果 Ijs=11.12A 查表 考虑到长时间的启停,电流大,线路的电阻大,发热, 采用 VV22-3×4+2*2.5 电缆 负荷侧开关选择 DZ15L-20/3 电流整定值为 15A 漏电动作电流 30ma 混凝土输送泵 90KW 根据计算结果 Ijs=170.2A 查表可采用 VLV-3×95+2×50 直埋或穿钢管埋地敷设 负荷侧开关选择 DZ20L-400/3 电流整定值为 250A 漏电动作电流 30ma 振动器类(*板式,插入式) 根据计算结果 Ijs=2.3A(1.7A) 查表可采用 VV-5×2.5 负荷侧开关选择 DZ15L-40/3 电流整定值为 10A 漏电动作电流 30ma 交流电焊机 根据计算结果 Ijs=30.64A 查表可采用 VV-3×6 电缆 负荷侧开关选择 DZ15L-63/3 电流整定值为 40A 漏电动作电流 30ma

四、安全用电技术措施
安全用电技术措施包括两个方向的内容: 一是安全用电在技术上所采取的措施; 二是为了保证 安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施, 它包括各种制度的建立、 组织管理等一系列

内容。安全用电措施应包括下列内容: (1)、保护接地 是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。 它的作用是当电气设备的 金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接 地体流入大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控*拥氐缱瑁ㄒ话悴淮笥4Ω ),就可减 少触电事故发生。 但是在TT供电系统中, 这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。 因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场,按规定保护接地电阻不大于4Ω 。 (2)、保护接零 在电源中性点直接接地的低压电力系统中, 将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用 零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线 而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电 流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人 身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统,TN系统包括TN-C、TN-C-S、TN-S三种类型。本工 程采用TN-S系统。 TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三 相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该 特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。 施工时应注意:除了总箱处外,其它各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不得安装开关和熔 断器, 也不得把大地兼做PE线且PE线不得通过工作电流。 PE线也不得进入漏电保护器且必须由电源 进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出, 因为线路末端的漏电保护器动作, 会使前 级漏电保护器动作。 必须注意:当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原 系统保持一致。 不允得对一部分设备采取保护接地, 对另一部分采取保护接零。 因为在同一系统中, 如果有的设备采取接地,有的设备采取接零,则当采取接地的设备发生碰壳时,零线电位将升高, 而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。 (3)、设置漏电保护器 1)施工现场的总配电箱至开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保 护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。 2)开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负 荷线的首端处安装漏电保护器。

3)漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧,不得 用于启动电器设备的操作。 4)漏电保护器的选择应符合先行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》GB 6829和《漏 电保护器安全和运行的要求》GB 13955的规定,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大 于30mA, 额定漏电动作时间应小于0.1s。 使用潮湿和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应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s 5)总配箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但 其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。 6)总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致。 7)配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用无辅助电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故 障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品。当选用辅助电源故障时不能自动断开的辅助电源型 (电子式)产品时,应同时设置缺相保护。 (4)、安全电压 安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压。我国国家标准 GB3805-83《安全电压》中规定,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种。同时还规定:当 电气设备采用了超过24V时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。 对下列特殊场所应使用安全电压照明器。 1)隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压 应不大于36V。 2)在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。 3) 在特别潮湿的场所, 导电良好的地面、 锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。 (5)、电气设备的设置应符合下列要求 1)配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。配电系统应采用 三相负荷*衡。 220V或380V单相用电设备接入220/380V三相四线系统; 当单相照明线路电流大于30A 时,应采用220/380V三相四线制供电。 2)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设 置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。 3)总配电箱应设置在靠*电源区域,分配电箱应设置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30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水*距离不应超过3m。 4)每台用电设备必须有各自专用的开关箱,禁止用同一个开关箱直接控制二台及二台以上用

电设备(含插座)。 5)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟 气、潮气及其它有害介质中。亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤 的场所。 否则, 应予清除或做防护处理。 配电箱、 开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道, 其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品,不得有灌木杂草。 6)配电箱、开关箱安装要端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应 为1.4~1.6m。移动式分配电箱、开关箱应设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离 应为0.8~1.6m。 配电箱、 开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作, 钢板的厚度应为1.2~2.0mm, 其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm, 配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm, 箱体表面应做防腐 处理。 7)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧 面、后面或箱门处。 (6)、电气设备的安装 1)配电箱、开关箱内的电器(含插座)应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然 后整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。 金属板与配电箱体应作电气连接。 2)配电箱、开关箱内的各种电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜 和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。 3)配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。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。 4)配电箱、开关箱内的连接线应采用铜芯绝缘导线,导线绝缘的颜色标志应按相线 L1(A)、 L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为 绿/黄双色;排列整齐,任何情况下上述颜色标记严紧混用和相互代用。导线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。 5)配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器的正常不带电的金属底座、外壳等 必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连 接。 6)配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导 线应留出适当余度,以便检修。

7)导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘卷压接,应加装压线 端子 (有压线孔者除外) 。 如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。 8)配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上, 不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。 9)配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。 (7)、外电线路及电气设备防护 1)在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施,或堆放构件、架 具、材料及其他杂物。 2)在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电 线路的电压为1kV以下时,其最小安全操作距离为4m;当外电架空线路的电压为1~10kV时,其最小 安全操作距离为6m;当外电架空线路的电压为35~110kV,其最小安全操作距离为8m;当外电架空线 路的电压为220kV,其最小安全操作距离为10m;当外电架空线路的电压为300~500kV,其最小安全 操作距离为15m。上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。 3)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应 符合以下要求:外电线路电压为1kV以下时,最小垂直距离为6m;外电线路电压为1~35kV时,最小 垂直距离为7m。 4)起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附件吊装时,起重机的 任何部位或被吊物的边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合以下要求: 外电线路 电压为1kV以下时,最小水*与垂直距离为1.5m;外电线路电压为10kV以下时,最小垂直距离为3m, 水*距离为2m;外电线路电压为35kV以下时,最小垂直距离为4m,水*距离为3.5m;外电线路电压 为110kV以下时,最小垂直距离为5m,水*距离为4m;外电线路电压为220kV以下时,最小水*与垂 直距离为6m;外电线路电压为330kV以下时,最小水*与垂直距离为7m;外电线路电压为500kV以下 时,最小水*与垂直距离为8.5m; 5)施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。 6)对于达不到最小安全距离时,施工现场必须采取保护措施,可以增设屏障、遮栏、围栏或 保护网,并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停 电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。 7)防护设施与外电线路之间的安全距离应符合下列要求:外电线路电压为10kV以下时,安全 距离为1.7m;外电线路电压为35kV以下时,安全距离为2m;外电线路电压为110kV以下时,安全距 离为2.5m;外电线路电压为220kV以下时,安全距离为4m;外电线路电压为330kV以下时,安全距离

为5m;外电线路电压为500kV以下时,安全距离为6m。 8)对于既不能达到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场,必须与有关部门协商, 采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,否则不得施工。 9)电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质,否则应予清除或做防护处置, 其防护等级必须与环境条件相适应。 10)电气设备设置场所应能避免物体打击和机械损伤,否则应做防护处置。 (8)、电工及用电人员必须符合以下要求: 1)电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安 全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。 2)安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。电工等 级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 3)各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定: 使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电气装置和保护设 施,严紧设备带“缺陷”运转; 保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决; 暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁; 移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。 (9)、电气设备的使用与维护 1)配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。 2)配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专业负责。 3)配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维 修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,并应做检查、维修工作记录。 4)对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电, 并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。 5)配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作: 送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱; 停电操作顺序为:开关箱分→配电箱→总配电箱。 但出现电气故障的紧急情况可除外。 6)施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。 7)配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持清洁。

8)配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。 9)配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。熔断器的熔体更换时,严禁用不符合 原规格的熔体代替。 漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次, 试跳不正常时严禁继续 使用。 10)配电箱、开关箱得进线和出线严禁承受外力,严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易 爆物接触。 (10)、施工现场的配电线路 1)架空线必须采用绝缘导线。 2)架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。 3)架空线导线截面得选择应符合下列要求: 导线中得计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量。 线路末端电压偏移不大于5%。 三相四线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的50%,单相线路的零线截面与相线截面相 同。 按机械强度要求,绝缘铜线截面不小于10mm2,绝缘铝线截面不小于16mm2。 在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,绝缘铜线截面不小于16 mm2,绝缘铝线截面不小 于25mm2。 4)架空线在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层导线数的50%,且一条导线只允许有 一个接头。在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,架空线不得有接头 5)架空线路相序排列应符合下列规定: 动力、照明线在同一横担上架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起依次为L1、N、L2、 L3、PE; 动力、照明线在二层横担上分别架设时,导线相序排列时:上层横担面向负荷从左侧起依次为 L1、L2、L3;下层横担面向负荷从左侧起依次为L1、(L2、L3)、N、PE 6)架空线路的档距不得大于35m。 7)架空线路的线间距不得小于0.3m,靠*电杆的两导线的间距不得小于0.5m。 8)架空线路横担间的最小垂直距离不得小于表1所列数值;横担宜采用角钢或方木,低压铁横 担角钢应按表2选用,方木横担截面应按80mm×80mm选用,横担长度应按表3选用。 表1

表2

表3

9)架空线路与邻*线路或固定物的距离应符合表4的规定。 表4

10)架空线路应采用钢筋混凝土或木杆。钢筋混凝土杆不得有露筋、宽度大于0.4mm的裂文和 扭曲;木杆不得腐朽,其梢径不应小于140mm。 11)电杆埋设深度应为杆长的1/10加0.6m,回填土应分层夯实。在松软土质处应加大埋入深度 或采用卡盘等加固。 12)直线杆和15°以下的转角杆,可采用单横担单绝缘子,但跨越机动车道时应采用单横担双 绝缘子;15°到45°的转角杆应采用双横担双绝缘子;45°以上的转角杆,应采用十字横担。

13)架空线路绝缘子应按下列原则选择: 1、直线杆采用针式绝缘子; 2、耐张杆采用碟式绝缘子 14) 电杆的拉线应采用不少于3根D4.0mm的镀锌钢丝。 拉线与电杆的夹角应在30°~45°之间。 拉线埋设深度不得小于1m。电杆拉线如从导线之间穿过,应在高于地面2.5m处装设拉线绝缘子。 15)因受地形环境限制不能设拉线时,可采用撑杆代替拉线,撑杆埋设深度不得小于0.8m,其 底部应垫底盘或石块。撑杆与电杆的夹角应为30°。 16)接户线在档距内不得有接头,进线处离地高度不得小于2.5m。接户线最小截面应符合表5 的规定。接户线线间及邻*线路间的距离应符合表6的要求。 表5

表6

17)架空线路必须有短路保护。采用熔断器做短路保护时,其熔体额定电流不应大于明敷绝缘 导线长期连续负荷允许载流量的1.5倍。采用断路器作为短路保护时,其瞬动过流脱扣器脱扣电流 整定值应小于线路末端单相短路电流。 18)架空线路必须有过载保护。采用熔断器或断路器做过载保护时,绝缘导线长期连续负荷允 许载流量不应小于熔断器熔体额定电流或断路器长延时过流脱扣器脱扣电流整定值的1.25倍。

(11)、施工现场的电缆线路 1)电缆中必须包含全部工作芯线和作用保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电 缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包括含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须 用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。

2)电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地 电缆路径应设方位标志。 3)电缆类型应更具敷设方式、环境条件等选择。埋地敷设应采用铠装电缆;当选用无铠装电 缆时,应能放水、防腐。架空敷设应采用无铠装电缆。 4)电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应载电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小 于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬介质保护层。 5)埋地电缆载穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m 高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。 6)埋地电缆与其附*外电电缆和管沟的*行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。 7)埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远 离易燃、易爆、易腐蚀场所。 8)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定 电间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,沿墙壁敷设时最大弧垂直距地不得小于2.0m。 9)在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入。电缆垂直敷设应充 分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠*用电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆 水*敷设应沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2.0m。 10)电缆线路必须有短路保护和过载保护。 (12)、室内导线的敷设及照明装置 1)室内配线必须采用绝缘导线或电缆 2)室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场 所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等 电位连接,且必须与PE线相连接。 3)室内非埋地明敷主干线距离地面高度不得小于2.5m。 4)架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护,距地面高度不得小于2.5m, 并应采取防雨措施。 5)室内配线所用导线或电缆的截面应更具用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应 小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5mm2。 6)钢索配线的吊架间距不宜不大于12m。采用瓷夹固定导线时,导线间距不应小于35mm,瓷夹 间距不应大于800mm;采用瓷瓶固定导线时,导线或电缆时,可直接敷设于钢索上。 7)室内配线必须有短路保护和过载保护。

2、安全用电组织措施 (1)、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技 术档案。 (2)、建立技术交底制度 向专业电工、 各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、 技术 内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。 (3)、建立安全检测制度 从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设 备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。 (4)、建立电气维修制度 加强日常和定期维修工作, 及时发现和消除隐患, 并建立维修工作记录, 记载维修时间、 地点、 设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。 (5)、建立工程拆除制度 建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程 序、方法、注意事项和防护措施等。 (6)、建立安全检查和评估制度 施工管理部门和企业要按照JGJ59-99 《建筑施工安全检查评分标准》 定期对现场用电安全情况 进行检查评估。 (7)、建立安全用电责任制 对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。 (8)、建立安全教育和培训制度 定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训, 凡上岗人员必须持有劳动部门核发 的上岗证书,严禁无证上岗。

五、安全用电防火措施
1、施工现场发生火灾的主要原因
(1)、电气线路过负荷引起火灾 线路上的电气设备长时间超负荷使用, 使用电流超过了导线的安全载流量。 这时如果保护装置 选择不合理,时间长了,线芯过热使绝缘层损坏燃烧,造成火灾。 (2)、线路短路引起火灾 因导线安全部距不够, 绝缘等级不够, 所久老化、 破损等或人为操作不慎等原因造成线路短路, 强大的短路电流很快转换成热能,使导线严重发热,温度急剧升高,造成导线熔化,绝缘层燃烧, 引起火灾。 (3)、接触电阻过大引起火灾 导线接头连接不好,接线柱压接不实,开关触点接触不牢等造成接触电阻增大,随着时间增长 引起局部氧化,氧化后增大了接触电阻。电流流过电阻时,会消耗电能产生热量,导致过热引起火 灾。 (4)、变压器、电动机等设备运行故障引起火灾 变压器长期过负荷运行或制造质量不良,造成线圈绝缘损坏,匝间短路,铁芯涡流加大引起过 热,变压器绝缘油老化、击穿、发热等引起火灾或爆炸。 (5)、电热设备、照灯具使用不当引起火灾 电炉等电热设备表面温度很高, 如使用不当会引起火灾; 大功率照明灯具等与易燃物距离过* 引起火灾。 (6)、电弧、电火花引起火灾 电焊机、点焊机使用时电气弧光、火花等会引燃周围物体,引起火灾。 施工现场由于电气引发的火灾原因决不止以上几点,还有许多,这就要求用电人员和现场管 理人员认真执行操作规程,加强检查,可以说是可以预防的。

2、预防电气火灾的措施
针对电气火灾发生的原因,施工组织设计中要制定出有效的预防措施。 (1)、施工组织设计时要根据电气设备的用电量正确选择导线截面,从理论上杜绝线路过负 荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。 (2)、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时, 熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的

1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。 (3)、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。各种开关触头 要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻 引起火灾。 (4)、配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。严格执行变压器的运行 检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查。现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃 物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。 (5)、施工现场内严禁使用电炉子。使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30cm,室内不准 使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。 (6)、使用焊机时要执行用火证制度,并有人监护,施焊周围不能存在易燃物体,并备齐防 火设备。电焊机要放在通风良好的地方。 (7)、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地,以 免雷电及静电火花引起火灾。 (8)、存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备,导线敷设、灯具安 装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。 (9)、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责定期清扫。 (10)、设有消防设施的施工现场,消防泵的电源要由总箱中引出专用回路供电,而且此回路 不得设置漏电保护器,当电源发生接地故障时可以设单相接地报警装置。有条件的施工现场,此回 路供电应由两个电源供电,供电线路应在末端可切换。 (11)、施工现场应建立防火检查制度,强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。 (12)、施工现场一旦发生电气火灾时,扑灭电气火灾应注意以下事项: (13)、迅速切断电源,以免事态扩大。切断电源时应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。当 火场离开关较远需剪断电线时,火线和零线应分开错位剪断,以免在钳口处造成短路,并防止电源 线掉在地上造成短路使人员触电。 (14)、当电源线因其它原因不能及时切断时,一方面派人去供电端拉闸,另一方面灭火时, 人体的各部位与带电体应保持一定充分距离,必须穿戴绝缘用品。 (15)、扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机,二氧化碳灭火器,1211灭火 器或干燥砂子。严禁使用导电灭火剂进行扑救。

六、 触电事故的应急处理
1、触电急救的要动作迅速,救护得法,切不可惊慌失措,束手无策。要贯彻“迅速、就地、 正确、坚持”的触电急救八字方针。 2、发现有人触电首先要尽快切断电源,防止事态扩大,使触电者脱离电源后根据触电者的具 体症状进行对症施救。 3、低压触电时,救护人员应立即拉闸。当开关较远不能立即断开时,可用干燥的竹竿、木棍 或其它绝缘棒挑开带电导线。 4、触电者无心跳而需进行胸外心脏挤压抢救时,每分钟挤压次数应为60次。 5、触电者无呼吸而需进行口对口人工呼吸法抢救时,每分钟吹气次数为12次。 6、当认定触电者呼吸和心跳停止时,应立即按心肺复苏法就地抢救。方法如下:(1)通畅气 道;(2)口对口人工呼吸;(3)胸外按压;(4)现场救护中的注意事项要坚持不断,慎用药物。 7、对受伤人员按对受伤人员的抢救处理方法。 8、马上通知公司启动有关应急救援措施。 9、预备应急工具:绝缘手套、绝缘棒、电工绝缘钳、药箱、担架等。

施工临时用电*面布置图详见附图

长沙市富湘建筑工程有限公司 八方小区 ( 二期 ) 集中商业项目部 二0一七年三月一十三日




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