施工用電技術(shù)論文
施工用電技術(shù)論文
隨著我國城鎮(zhèn)化水平的不斷提高,施工用電技術(shù)也在不斷發(fā)展。下面是小編精心推薦的施工用電技術(shù)論文,希望你能有所感觸!
施工用電技術(shù)論文篇一
地鐵盾構(gòu)施工用電技術(shù)
1 工程施工概況
廣州市地鐵4#線琶侖盾構(gòu)區(qū)間工程由1組雙單線隧道組成,隧道總長3830.625m單線延米,其中右線1914.2m,左線1916.425m,主體工程采用盾構(gòu)施工,隧道內(nèi)徑為5.4m,沿線穿邊如得到 電子 廠、黃埔涌、侖頭海珠江水系、海珠區(qū)萬畝果園、南環(huán)高速公路,地質(zhì)情況較為復(fù)雜。
2 主要設(shè)備選擇及容量
隧道掘進(jìn)主要選用進(jìn)口造價較低的日本三菱士壓平衡盾構(gòu)機(jī)2臺,每臺三菱盾構(gòu)機(jī)配置2臺各1000kVA移動式變壓器,左、右洞口各設(shè)2臺功率為74kW的通風(fēng)機(jī)通過風(fēng)管往洞內(nèi)送空氣。地面根據(jù)施工需要布置用電功率為161.5kW的45t龍門吊2臺,用電功率為57.5kW的15t龍門吊1臺,用電功率為90kW砂漿攪拌機(jī)1臺,用電功率為400kW的電瓶車充電設(shè)備1套,其它交往電瓶機(jī)、抽水設(shè)備等若干臺。
3 總體布置
按招標(biāo)文件與施工承包合同業(yè)主在承包商的盾構(gòu)施工場內(nèi)提供10kV雙電源的授電點及相關(guān)設(shè)備(2×2000kVA高壓開關(guān)站和2×500kVA變壓器)。施工場地布置后,若采用雙電源移動式開關(guān)站,將增加進(jìn)線柜、計量柜、轉(zhuǎn)換柜等設(shè)備,同時增加移動開關(guān)站土建投資,預(yù)計多增加近百萬元投資,根據(jù)工程特點、當(dāng)?shù)毓╇娯?fù)荷狀況,業(yè)主提出采用單電源移動式開關(guān)站并要求承包商提出相 應(yīng)用 電保證措施。
承包商提出主要措施:(1)通過報紙、電話、上網(wǎng)等手段掌握本施工點所在地區(qū)用電供應(yīng)負(fù)載情況,及時做好停電預(yù)報工作。(2)合理分配地面、洞內(nèi)用電負(fù)荷,安排施工始發(fā)井承包商施工任務(wù)完成后移交的1臺線路編號為赤沙F15的500kVA的變壓器,供地面龍門吊、砂漿攪拌站用,新增加的線路編號為赤沙F22(500kVA+500kVA)移動式開關(guān)站作為左右線盾構(gòu)機(jī)掘進(jìn)和洞內(nèi)通風(fēng)、照明、抽水、電焊專用。(3)配置300kW自發(fā)電機(jī)1臺,在線路停電后保證洞內(nèi)通風(fēng)、照明、抽水、電焊使用,并承擔(dān)小負(fù)荷用電應(yīng)急。(4)盾構(gòu)機(jī)增加1臺9m3螺桿式空壓機(jī),作為盾構(gòu)機(jī)掘進(jìn)時保壓用(停電也可短暫工作)。
4 電纜敷設(shè)
地面開關(guān)站由于高低壓電纜數(shù)量出線較多,且地面上泥漿需及時清理,積水不易疏通,為保證檢修方便、運行安全,高低壓電纜分別設(shè)置電纜溝并采用單支架電纜溝敷設(shè)(見圖1),電纜至井口則采用PVC管保護(hù)并用卡箍固定,在隧洞內(nèi),低壓電纜布置在人行道一側(cè),高壓電纜則在另一側(cè)。自制圓鋼彎鉤固定在M24管片連接螺栓上,高低壓電纜則在其上懸掛(見圖2),低壓電纜每200m一段通過低壓配電箱連接。
5 電纜及其附件選擇
5.1 盾構(gòu)機(jī)電纜選擇
每臺盾構(gòu)機(jī)有2個電纜轉(zhuǎn)盤和2臺1000kVA移動式變壓器,由于隨機(jī)配置進(jìn)口電纜價格昂貴,用國產(chǎn)電纜代替,由于三菱盾構(gòu)機(jī)采用的是3×35+3×10mm2的10kV高壓軟軸電纜,型號、規(guī)格、用途特殊,屬專門訂制的產(chǎn)品,根據(jù)國內(nèi)電纜廠家的生產(chǎn)能力和價格,最終選擇采用每卷為200m軟軸礦用電纜(規(guī)格型號為UGEFP3×35+3×10mm2)作為盾構(gòu)機(jī)電纜。
5.2 進(jìn)洞高壓電纜選擇
三菱盾構(gòu)機(jī)與地面高壓開關(guān)站的連接有2個:(1)每條隧洞分別用2條高壓電纜機(jī)軟軸與高壓電纜連接,該方案簡便易行,安全可靠,但費用較高。(2)采用1條70mm2高壓電纜通過高壓分支箱與盾構(gòu)機(jī)電纜卷盤2條UGEFP高壓電纜連接,該方案操作時較麻煩,但安全 經(jīng)濟(jì) 。根據(jù)技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件論證,最終采用方案二,經(jīng)過 計算 和日中專家校核并考慮施工方便,采用不帶鎧裝的YJV3×70+1×35mm2交聯(lián)電纜作為進(jìn)洞高壓電纜。
5.3 高壓分支箱選擇
選擇高壓分支箱原則是首先能滿足機(jī)上電纜與洞內(nèi)電纜可靠安全連接,其次聯(lián)絡(luò)方式靈活,安裝簡單,免維護(hù),防水防潮,全絕緣、全屏蔽、耐腐蝕,因此高壓分支箱硅橡膠電纜附件采用的是德國產(chǎn)品,其具備以下優(yōu)越性能:①高彈性硅橡膠與電纜芯絕緣過盈設(shè)計緊密結(jié)合,不會因電纜運行時熱脹冷縮使內(nèi)界面分離造成內(nèi)爬電擊穿。②體積小,重量輕,安裝容易。③極佳的介電性能。④高抗爬電性和抗電弧性。⑤優(yōu)良的憎水性及遷移性,在極污穢及海鹽地區(qū),具有抗閃爍性能。⑥在溫差極大(-50℃~+200℃)的環(huán)境仍保持穩(wěn)定的物理性和化學(xué)性。⑦長久的耐老化性。其肘型電纜接頭額定電流為200A,采用拔插式結(jié)構(gòu),可以安裝在T—Ⅱ型電纜接頭的尾部,在肘型電纜接頭的導(dǎo)電杠端部連接有滅弧頭,可以帶電拔插200A以下負(fù)荷電流,相當(dāng)于負(fù)荷開關(guān)的功能,但不能切斷短路電流。底座為環(huán)氧樹脂三通插座。選用的高壓分支箱體積小、重量輕。
5.4 終端頭、中間接頭選擇
戶外地面開關(guān)站均選用過熱縮型終端頭和冷縮型終端頭,從實際效果看,選用熱縮型終端頭技術(shù)可靠、經(jīng)濟(jì)合理。進(jìn)洞高壓電纜中間連接方式可選用以下3種:(1)采用熱縮型中間接頭。(2)采用冷縮型中間接頭。(3)采用一進(jìn)一出高壓分支箱。從成本、安全、操作的角度綜合考慮,最終采用熱縮型中間接頭。
6 熱縮型中間、終端接頭及高壓分支箱施工工藝及要點
(1)熱縮型電纜中間接頭制作流程:對直電纜→剝外護(hù)層及鎧裝→剝內(nèi)護(hù)層及填充物→鋸芯線→剝屏蔽層及半導(dǎo)層→固定應(yīng)力管→套入管材→壓接連接管→纏半導(dǎo)帶→包繞填充膠→固定復(fù)合管→包繞密封防水膠→包繞半導(dǎo)電帶→安裝屏蔽網(wǎng)及地線→固定金屬護(hù)套→固定密封護(hù)套管。
(2)熱縮型電纜終端接頭制作流程:剝外護(hù)層→剝鎧裝→剝內(nèi)墊層→分芯線→焊接地線→包繞填充膠→固定指套→剝銅屏蔽層→固定應(yīng)力管→壓接端子→固定絕緣管→固定密封管及相色管→固定三孔防雨裙→固定單孔防雨裙→固定密封管→固定相色管。
(3)盾構(gòu)地鐵熱縮型電纜中間、終端接頭工藝要點:因盾構(gòu)地鐵進(jìn)洞使用的高壓交聯(lián)電纜型號為YJV3×70+1×35mm2,無論安裝中間、終端接頭都要使35mm2的零線可靠地引出,開關(guān)站熱縮型終端接頭零線與開關(guān)站地線端子排連接,中間接頭之間35mm2的零線要可靠地連接;對于高壓交聯(lián)電纜中間、終端接頭的相線除按工藝流程制作之外,最關(guān)鍵之處在于剝半導(dǎo)電層時一定要徹底剝落并清理干凈,防止通電時引起導(dǎo)電造成事故。
(4)高壓分支箱施工工藝要點:嚴(yán)格按冷縮接頭安裝工藝要求施工;用電纜清洗紙將絕緣表面的碳粒擦凈,清潔絕緣體表面,用半導(dǎo)帶將連接管與絕緣口間的間隙纏平并在連接管上纏繞2層;將硅脂涂在外半導(dǎo)層與主絕緣交接處,然后再均勻涂在絕緣體表面;插頭插入環(huán)氧樹脂三通插座后,一定要左右旋轉(zhuǎn)并用硅脂涂滿三通插座確保銅導(dǎo)體間整個表面積,保證可靠接觸。
7 用電安全技術(shù)保證措施
建立健全施工現(xiàn)場臨時用電 管理 組織機(jī)構(gòu),根據(jù)GB50194—93“建設(shè)工程施工現(xiàn)場供用電安全規(guī)范”制定用電管理措施,結(jié)合盾構(gòu)機(jī)掘進(jìn)工程的特點制定高壓電纜頭制作、洞內(nèi)用電、高壓試驗等有針對性措施。
7.1 高壓電纜頭的制作
高壓電纜頭包括電纜的中間與電纜終端接頭,是電纜安全運行的薄弱環(huán)節(jié),因此,加強(qiáng)對電纜頭制作材料的選用和施工工藝的把關(guān)十分必要。一般規(guī)定:
(1)電纜頭的制作應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)且技術(shù)熟練的人員擔(dān)任。
(2)電纜頭制作時應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程。
(3)制作電纜頭前應(yīng)做好檢查 工作且符合下列要求:
?、傧辔徽_;
?、谒媒^緣材料符合要求;
?、垭娎|頭的配件齊全并符合要求。
(4)室外制作電纜頭時,應(yīng)在氣候良好的條件下進(jìn)行,并應(yīng)有防止塵土和外來污染的措施。
(5)電纜頭的外殼與該處電纜金屬護(hù)套及鎧裝層均應(yīng)良好接地。接地線應(yīng)采用銅絞線或鍍錫銅編織線,其截面不應(yīng)小于表1的規(guī)定:
7.2 洞內(nèi)用電技術(shù)要點
由于洞內(nèi)掘進(jìn)段環(huán)境惡劣,為保證用電安全,需注意以下幾點:
(1)合理選擇進(jìn)洞高壓電纜每段長度,根據(jù)高壓交聯(lián)電纜YJV3×70+1×35mm2的柔軟度、管壁可懸掛的安全長度和整條隧洞長度,每段高壓交聯(lián)電纜向廠家訂購時以500~800m為宜,既可減少中間接頭數(shù)、保證高壓用電安全,又不會造成高壓電纜浪費。
(2)盾構(gòu)掘進(jìn)時機(jī)上電纜卷盤2條UGEFP高壓電纜用盡后,應(yīng)及時組織足夠人力拖拉高壓交聯(lián)電纜,防止高壓交聯(lián)電纜外皮破損,整條高壓電纜用盡后需新放一條高壓交聯(lián)電纜,可利用卷軸和管片車進(jìn)行配合放線。
(3)隧洞內(nèi)備足多級抽水設(shè)備,防止水淹帶來安全事故;施工現(xiàn)場低壓用電第三級配電箱內(nèi)必須裝設(shè)漏電保護(hù)器,其額定漏電動作電流應(yīng)大于配電線路和用電設(shè)備總泄漏電流值的2倍以上。施工現(xiàn)場低壓用電(包括隧洞內(nèi))應(yīng)形成三級以上的漏電安全保護(hù)網(wǎng)。本工地施工現(xiàn)場總配電箱中,嚴(yán)格將動力用電和照明用電分開設(shè)置。動力用電和照明用電均裝設(shè)總漏電保護(hù)器。在用電量較大時,動力用電可采用由零序電流互感器、漏電繼電器和低壓自動空氣斷路器或交流接觸器組成的組合式漏電保護(hù)器;照明用電一般可采用開關(guān)式漏電保護(hù)器。本工地動力漏電保護(hù)器采用穿零線式接線方式。
第三級漏電保護(hù),單臺電動機(jī)、電焊機(jī)、照明等,采用63~15A漏電開關(guān),額定動作電流為30mA,額定動作時間為0.1s。
7.3 電纜試驗
出于盾構(gòu)施工安全的考慮,絕緣電力電纜、附件安裝后電氣試驗應(yīng)得到重視。電纜、電纜附件安裝質(zhì)量檢測的主要手段是直流耐壓試驗,但耐壓試驗有其特定的局限性———對制造過程中帶來及安裝中存在的微小缺陷無法及時發(fā)現(xiàn),這些缺陷都會在日后的運行中逐漸 發(fā)展 而威脅設(shè)備的安全運行,在交流試驗中引入泄露電流試驗、局部放電的測量將是以后的發(fā)展方向。
根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和盾構(gòu)工程的特點,絕緣電力電纜、附件安裝后主要進(jìn)行以下幾項電氣性能試驗:
?、俳^緣電阻測定,用2500V搖表。
?、谥绷髂蛪涸囼?在35kV電壓下保持15min,電纜應(yīng)不被擊穿。
③直流泄露試驗,在1.0U0(35kV)電壓下保持15min,觀察局部放電量應(yīng)不大于20μA;此時不平衡系數(shù)不予考慮。
?、芤陨显囼灪细窈?進(jìn)行試驗最后一項工作,即檢查電纜線路的相位是否正確。
8 結(jié)束語
以上 總結(jié) 的是三菱盾構(gòu)機(jī)用電總體布置,廣州盾構(gòu)工地還有使用海瑞克、韋爾特盾構(gòu)機(jī),用電總體布置大同小異,海瑞克、韋爾特盾構(gòu)機(jī)機(jī)上均使用1臺1000kV變壓器,因此不需要通過高壓分支箱等來轉(zhuǎn)換,為了保證洞內(nèi)電纜用盡后換接電纜的時間最短,較多的施工單位使用TJB高壓電纜快速接頭,但無論用電方案怎樣變化,始終要遵循安全、 經(jīng)濟(jì) 、適用、便捷的原則。
參考 文獻(xiàn) :
[1]中華人民共和國機(jī)械 工業(yè) 部.供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范(GB5002-95)[S]. 中國 計劃出版社.
[2]建筑工程施工供電規(guī)范(GB50194-93)[S].中國計劃出版社出版.
[3]北京照明學(xué)會設(shè)計委員會.建筑電氣設(shè)計實例圖冊[M].中國建筑工業(yè)出版社.
[4]中華人民共和國能源部.電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗標(biāo)準(zhǔn)(GB50151-91)[S].中國計劃出版社.
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