变压器供电系统方案终版
变压器供电方案与接线方式

牵引变电所的供电方案与接线方式我国现行的牵引变电所供电方式绝大多数为三相-两相制式,即其原边取自电力系统的110kV 或220kV 三相电压,次边向两个单相供电臂馈电,其母线额定电压为27.5kV 或55kV 。
对于三相YN,d11或V ,v 接线的牵引变电所,次边两相电压的相别是原边三个相(或线)电压相别三中取二的某种组合;而对于平衡变压器,经变压器的变换,次边形成大小相等而相位相互垂直的两相电压。
从广义的角度上讲,牵引变压器原次边之间除了有电压的变换外,还有电流和阻抗变换,可称为系统变换,如 通过系统变换,可以获得一次侧的电力系统、牵引变压器的等值电路模型,或二次侧的电力系统、牵引变压器等值电路模型。
这两个等值电路模型对于牵引供电系统的电气分析十分方便、有用,如用于电压损失,故障分析,电能计量,负序含量,谐波水平等计算。
(一)纯单相接线变压器电力机车是单相交流负荷,显然,牵引变电所采用单相变压器最为直观、简单,单相牵引变压器和一般的单相变压器不同,一般单相变压器,都是一端接高压,另一端接地或接中性点,故可采用分级绝缘,而单相牵引变压器的高压绕组两端都接高压,故对地的绝缘要求相同,故采用全绝缘。
单相牵引变电所中的两台变压器并联接线完全一样。
两台变压器的高压绕组金额相同的两相,地压绕组的一端接母线,同时供给变电所的两个臂的负荷。
相邻两段接触网绝缘分开,既利于缩小事故停电范围,又提高了供电的灵活性。
低压....A B C οαβ⇔绕组的另一端与接地网和钢轨以及回流线可靠连接,以便使钢轨、回流线中的负荷电流以及地中电流流回变压器。
纯单相接线的主要优点是变压器的容量利用率为100%,且变电所的主接线简单,设备少、占地面积小,缺点是在三相系统形成较大的负序电流,为了减少负序电流对系统的影响,各变电所变压器高压绕组所结相序依次轮换,即所谓换相连接。
纯单相接线的另一个缺点是不能实现双边供电,并且变电所无三相电源,变电所的所用电须由附近地方电网引入。
配电设施施工方案-变压器

配电设施施工方案-变压器一、需求背景现代工业生产对电力的需求不断增长,而变压器作为电力系统中不可或缺的关键设备,在配电环节的作用至关重要。
为保障电力传输的安全和高效,需制定配电设施施工方案,特别是针对变压器,有必要进行专门的设计和施工。
二、设计原则1.安全性:设计方案必须符合相关安全法规,确保变压器的运行安全。
2.稳定性:建设的变压器设施应具备稳定的性能,能够长期有效地提供电力支持。
3.高效性:设计要充分考虑变压器的运行效率,降低能耗,提高能源利用率。
4.可维护性:建设的设施应易于维护和管理,保证设备长期稳定运行。
三、施工步骤1. 现场勘察与准备在确定变压器安装位置前,需要进行现场勘察,了解周围环境和地形条件,确保安装位置能够满足变压器的要求。
同时,准备施工所需材料和人员。
2. 基础施工根据设计方案,进行变压器基础的施工工作,包括地基开挖、基础浇筑等环节,确保基础稳固可靠。
3. 变压器设备安装将变压器设备按照设计要求进行安装,包括主体设备的固定和连接,以及相关管道、线缆的连接工作,确保各部件安装正确无误。
4. 电气连接进行变压器与电力系统的电气连接工作,包括高压、低压侧的接线连接、接地等工作,确保连接牢固可靠。
5. 调试与验收进行变压器设备的调试工作,检查设备运行情况,确保设备正常运行。
同时进行验收工作,确保设备符合相关标准和要求。
四、施工注意事项1.施工过程中需严格遵守相关安全规定,确保施工人员的人身安全。
2.施工现场要保持整洁,避免杂物混乱,确保施工顺利进行。
3.施工过程中需遵守相关设计方案,不得擅自更改。
4.施工结束后,对设备和现场进行清理和检查,确保施工质量。
五、结论配电设施施工方案对变压器的设计和施工至关重要,通过严格按照设计方案进行施工,可确保变压器设施的安全、稳定、高效运行。
同时,施工过程中需注意安全、质量、环保等方面的要求,确保工程顺利进行和验收通过。
变配电系统项目方案

变配电系统项目方案一、项目背景和目标随着电力需求的日益增长,传统的配电系统已无法满足用户对稳定电力供应和高质量电能的需求。
针对这一需求,我们计划设计和实施一套先进的变配电系统项目,以提供可靠的电力供应和高效的能量管理,同时实现智能化运维。
本项目的目标是设计和建设一套具备智能化、节能环保、安全可靠的变配电系统,为用户提供稳定的电力供应,并实现能源的高效利用和管理。
通过系统集成和自动化控制,我们将提高供电可靠性、减少电力损耗并节约运维成本,推进可持续发展。
二、项目范围和任务1.项目范围本项目的范围包括变电站的设计与建设、配电网的更新与扩建、配电设备的采购与安装、监控系统的建设与整合、运维管理系统的开发与实施等。
2.项目任务(1)设计与建设变电站:根据用户需求和电力负荷预测,设计并建设一座具备高可靠性和可扩展性的变电站,应用先进的设备和技术,以支持可持续发展和未来的扩容需求。
(2)更新与扩建配电网:对现有的配电网络进行全面的评估和分析,确定更新和扩建的需求。
根据需求,进行线路改造、更换老化设备、增加配电柜等工作,以提升能量供应的可靠性和安全性。
(3)采购与安装配电设备:根据变电站和配电网的需求,进行设备采购和安装工作,包括变压器、开关设备、配电柜等。
同时,进行必要的设备调试和验收工作,确保设备运行的稳定和正常。
(4)建设与整合监控系统:设计并安装一套先进的监控系统,用于实时监测变配电设备的运行状态、电力负荷、能源消耗等重要参数。
通过数据采集和分析,提高能源管理的效率和准确性。
(5)开发与实施运维管理系统:根据变配电系统的特点和需求,开发一套适用的运维管理系统。
该系统应具备远程监控、故障诊断、预测维护等功能,以提高系统运行的稳定性和可靠性。
三、项目方案和技术选型1.项目方案(1)以供需匹配为基础,优先满足重要用户和关键设备的用电需求,确保供电可靠性。
(2)优化配电系统的拓扑结构,减少线路损耗,并考虑引入新能源和储能技术,提高供电效率。
供电方案范本

供电方案范本一、项目背景在现代社会中,电力已经成为各个领域不可或缺的能源。
供电方案的制定对于保障正常生产运营和居民生活的顺利进行至关重要。
本文将针对供电方案的制定提供一个范本,以便于各个行业和机构在制定供电方案时能够参考和借鉴。
二、供电需求分析1. 规模:根据项目的规模和用电负荷,进行供电需求分析。
确定供电容量大小,保证供电系统能够满足项目需求。
2. 用电负荷特点:分析项目的用电负荷特点,如峰值时段、负荷波动范围等。
根据负荷特点,合理安排供电方案,避免负荷过重或电力浪费。
3. 供电可靠性要求:根据项目对供电可靠性的要求,确定供电方案。
包括备用电源的设置、备件的储备、供电设备的可靠性要求等。
4. 供电方式:根据项目的需求和条件,选择合适的供电方式。
如地下供电、架空供电、分布式供电等。
5. 用电安全:考虑用电安全问题,对供电方案进行合理设计。
包括保护装置的设置、漏电保护、接地保护等。
三、供电设备配置1. 电源设备:根据供电需求,配置合适的电源设备。
包括变压器、开关设备、电容器组等。
2. 配电系统:设计合理的配电系统,确保电力供应平稳可靠。
包括主配电室、分配电室、终端箱等。
3. 进线方式:根据实际情况选择合适的进线方式,确保供电可靠。
包括直接进线、备用进线、双电源进线等。
4. 回路设计:根据用电负荷进行回路设计,合理分配电源。
确保各个回路的供电平衡。
四、供电保障措施1. 备用电源:根据供电可靠性要求,配置合适的备用电源。
包括不间断电源UPS、发电机组等。
2. 电力质量保障:为了保证供电质量不受影响,采取合适的电力质量保障措施。
包括滤波器、稳压器等。
3. 故障检修:制定合理的故障检修方案,确保故障及时排除,最大限度减少停电时间。
4. 用电安全:做好用电安全管理工作,加强安全教育培训,提高用电人员的安全意识。
五、供电方案实施与监督1. 实施计划:根据供电方案,制定详细的实施计划。
明确各个环节的任务和时间节点。
供电方案模板

供电方案模板1.总体方案描述(1) 概述:本供电方案主要适用于某工程项目的建设,实现该项目的正常运行与供电需要。
供电方案涉及电源、电缆敷设、变电站建设、配电室设置等核心内容。
(2) 地理位置:该工程项目位于XX市XX区,占地面积约XXXX平方米。
(3) 总体方案:根据该工程项目用电负荷预测分析,本供电方案将采取外部引进220kV额定电压的直流输电方式为该工程建设提供电力;引进电源接入在距离工程区域约15km处的XX变电所,并建设220kV双回/三回输电线路,输电线路长度约XXkm-XXkm;引入电力后通过电缆敷设,连接至配电室高低压开关柜接头并提供供电;变电站采用室内箱式变电站设计,变压器外部配置高压隔离开关,低压柜采用QSMW-12F型脱扣式开关柜。
2.配电系统方案设计(1) 供电工程的高低压配电室建设:设计建设高压、低压配电室,为工程提供电力。
(2) 配电室布局设计:配电室内按照变电站一侧进出线方式布局,进线依次经过2个断路器、单电压电流互感器、母线隔离缺口以及母线组合,之后依次进入其它柜体。
其中,每个断路器应按照原材料质量标准出厂,电流互感器应符合JJG3-1994标准的要求。
(3) 高压单列母线分段方案:高压配电室的母线分为两列,每列母线分别选用一只二次电流具有封锁功能的电流互感器,根据编号分类串联到对应的高压断路器上,高压断路器外配隔离开关,务必保证稳定运行。
(4) 配电室内设置的低压开关柜:低压开关柜采用QSMW-12F型脱扣式开关柜,自带转移功能,用于方便电缆进出、设备通电与更换。
3.电缆敷设方案设计(1) 敷设方式:该工程将采用地下开挖方式敷设电缆。
(2) 敷设路线:电缆敷设路线应选择通行道路尽量平直、设施较少、松土易于敷设的区域,避免道路施工、养护、管理等费用过高带来的额外支出,同时要充分考虑市政需求。
(3) 电缆规格:根据工程设计负荷量对电缆的规格需求,本方案经过议论,最终决定采用电缆规格为XXKV/XXXX,XXX/XXXKW。
供电方案模板(2024年)

供电方案模板高压电力客户供电方案答复书等级》(GB20052-2020)中1级、2级能效标准。
2、无功补偿标准:在用电高峰期间功率因数不得低于0.95。
(功率因数要求:10OkVA及以上高压供电的电力客户,在高峰负荷时的功率因数不宜低于0.95;其他电力客户和大、中型电力排灌站、是购转售电企业,功率因数不宜低于0.90;农业用电功率因数不宜低于0.85。
)3、电气主接线方式:单母线/单母线分段/双母线4、运行方式:正常/同时运行、一回进线主供,另一回路热/冷备用、两回进线同时运行,互为备用。
5、应急电源及保安措施配置:重要电力客户应配备自备应急电源及非电性质的保安措施,满足保安负荷应急供电需要。
6、谐波治理:公共电网连接点的谐波电压限值及谐波电流允许值应符合《电能质量公用电网谐波》(GB/T14549-1993)国家标准的限值。
7、继电保护:电力设备和线路,应装设反应短路故障和异常运行的继电保护和安全自动装置,满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。
电力设备和线路的继电保护应有主保护、后备保护和异常运行保护,必要时可增设辅助保护。
10千伏及以上变电所(配电室、箱式变)宜采用数字式继电保护装置。
8、调度通信要求:根据电压等级选择和用电容量选择,其他删除。
35千伏及以下供电、用电容量不足8000千伏安且有调度关系的客户:利用用电信息采集系统采集客户端的电流、电压及负荷等相关信息,配置专用通讯市话与调度部门进行联络。
35千伏供电、用电容量在8000千伏安及以上或110千伏及以上的客户:宜采用专用光纤通道或其他通信方式,通过远动设备上传客户端的遥测、遥信信息,同时应配置专用通讯市话或系统调度电话与调度部门进行联络。
其他客户应配置专用通讯市话与当地供电公司进行联络。
9、电力负荷管理要求:受电设施分支开关应具备远程跳闸功能,预留安装负荷管理装置的位置,具备接入新型负荷管理系统条件。
优先接入末端低压负荷380伏出线开关,对同类负荷可控制10千伏及以上高压开关,原则上至少两路及以上回路接入负荷管理系统,除保安负荷外的非生产、辅助生产、主要生产、其他全部负荷分轮次规范接入。
供电方案范文

供电方案范文
为了确保电力供应的可靠性和稳定性,制定一份完善的供电方案非常必要。
以下是一份供电方案的范文,供参考。
一、供电系统概述
本供电系统是基于地面电网为主,地下电缆为辅的供电系统。
主要由三个部分组成:高压配电室、变电站和用户终端。
二、变电站设计
变电站是本系统的重要组成部分,其设计应满足以下要求:
1. 供电容量:变电站总容量为5000KVA,可满足周边用户的用电需求。
2. 变压器:采用油浸式变压器,具有过载保护和温度保护等功能。
3. 低压开关柜:采用智能化低压开关柜,具有远程遥控和自动开关等功能。
三、配电线路设计
1. 高压配电线路:采用架空绝缘电缆,线缆规格为35KV,具有良好的耐压性和耐热性。
2. 低压配电线路:采用PVC绝缘线缆,线缆规格为1KV,具有良好的耐热性和耐久性。
四、用户终端设计
1. 电表:采用智能化电表,具有远程读取和计费等功能。
2. 安全装置:每户用户应安装漏电保护器等安全装置,保障用
电安全。
五、供电方案可行性分析
本供电系统的设计和实施方案经过了充分的可行性分析和论证,具备以下优点:
1. 供电系统完整、配电线路短,可有效保障电力供应的可靠性和稳定性。
2. 变电站采用智能化开关柜和过载保护等安全装置,可有效保障供电设备的安全运行。
3. 用户电表为智能化电表,具有远程读取和计费等功能,便于用户用电管理和计费。
4. 用户应安装漏电保护器等安全装置,保障用电安全,减少电力事故的发生。
以上是一份供电方案的范文,供参考。
在具体实施中,应结合实际情况进行调整和完善。
变压器实施方案

变压器实施方案一、前言变压器是电力系统中不可或缺的重要设备,其作用是将高压电能转换为低压电能,或者将低压电能转换为高压电能,以满足电力系统中不同电压等级的需求。
在实际工程中,变压器的选型和实施方案对电力系统的运行稳定性和经济性有着重要的影响。
因此,本文将针对变压器的实施方案进行详细的介绍和分析。
二、变压器选型在进行变压器实施方案设计之前,首先需要进行变压器的选型工作。
变压器的选型应考虑以下几个方面的因素:首先是负载需求,包括负载容量、负载类型等;其次是运行环境,包括环境温度、海拔高度等;再次是经济性,包括设备成本、运行成本等;最后是可靠性,包括设备寿命、运行稳定性等。
根据以上因素,选择合适的变压器型号和参数,是变压器实施方案设计的基础。
三、变压器实施方案设计1. 基础设施准备在进行变压器实施方案设计时,首先需要进行基础设施的准备工作。
包括变压器基础的施工、变压器室的建设、变压器周围的安全防护等。
这些工作的合理设计和施工对于变压器的安全运行和设备寿命有着重要的影响。
2. 变压器运行参数设置在进行变压器实施方案设计时,需要根据实际负载需求和运行环境,合理设置变压器的运行参数。
包括额定容量、额定电压、短时过载能力、温升限值等。
这些参数的设置应符合变压器的技术规范和安全标准,保证设备的安全可靠运行。
3. 变压器安装调试变压器实施方案设计的最后一步是变压器的安装调试工作。
在进行变压器的安装调试时,需要严格按照设备厂家的安装调试要求进行操作,保证设备的安全可靠运行。
同时,需要对变压器进行负载试验和运行试验,确保设备在实际运行中的性能和稳定性。
四、总结变压器是电力系统中重要的设备,其选型和实施方案设计对于电力系统的运行稳定性和经济性有着重要的影响。
因此,在进行变压器的实施方案设计时,需要充分考虑负载需求、运行环境、经济性和可靠性等因素,选择合适的变压器型号和参数。
同时,需要进行基础设施的准备、运行参数的设置和安装调试等工作,保证设备的安全可靠运行。
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变压器供电系统方案终版一、工程概况:天津快速路项目(八合同)北横线志成道段工程是天津市快速路系统向为快速系统北横的一部分,南北向为快速系统东纵一部分。
东西向起点为北横子牙河大桥终点处,终点接外环线,全长4727.352m;南北向起点为东纵北宁公园段,终点接东纵铁东路高架桥,全长1060m。
东西向的主线桥横跨京山线、津浦线和现有的盐坨桥并与南北向横跨新开河的B、C线桥立交,形成以主线为上层、BC 线和盐坨桥为中层、南北向辅道为下层的上下共三层的互通式立交桥。
本工程的主要工程内容包括:桥梁总长7223m,面积106317m2,其道,断面总宽80m。
主要实物工程量:钻孔桩69200延米,钢筋17480T,混泥土172700m3,路基土方70万方。
工程于2004年1月6日正式开工,合同工期577天。
天津市快速路第八合同段墩柱施工,其安全注意事项严格执行天津市2004年颁布的《建筑工程安全生产管理条例》。
二、工程施工用电特点及用电安排该工程基础开挖采用旋挖钻机施工,混泥土浇注采用混泥土泵车进行施工,因此主要用电负荷集中在混泥土搅拌和钢筋加工,考虑到供电质量,结合工程施工总的安排,准备安装5台变压器,作为主供电电源。
每台变压器的供电范围如平面图布置图所示。
备用电源配备三台发电机,其中一台安装在1#变压器处,另两台根据现场施工的实际情况安排。
三、施工用电平面布置图:见附图1。
四、用电负荷统计及计算:见附图2。
五、电缆的选配:1、本工程施工主电线路全部使用绝缘电缆直接埋地,引至各分配电箱,通过绝缘电缆引至用电设备配电箱。
2、钢筋加工场电缆选配:钢筋加工场最大可能出现负荷,10台电焊机、弯曲机、切断机(切割机)、卷扬机同时工作,总功率为210kw。
计算电流:I=210/(1.732*0.4)=303查工具书:120mm2四芯电缆(铜)直接敷设地中安全载流量308A,可以满足要求。
钢筋加工场电缆选配VV-3*120+1*75铜芯电缆。
六、施工现场配电箱引入电缆选配:每条主线最多引出5 个分配电箱,最多可能同时使用负荷相当于2个分配电箱的最大负荷,每个配电箱负荷:两台20kw泥浆泵、两台5kw泥浆泵、两台14kw电焊机、四台2.2kw振捣器,负荷总计为86.8kw,即每条主线的最大负荷为174kw。
I=174/(1.732*0.4)=251A考虑到有可能有其它临时负荷,选用VV-3*120+1*75铜芯电缆,其安全载流量为308A,完全可以满足施工用电需要。
七、生活区及照明配电箱引入电缆选择最大可能负荷:60kwI=60/(1.732*0.4)=87A选配ZR可以满足用电要求。
VV-3*16+1*10电缆,其安全载流量为101A,完全八、接地系统图:见附件3、4、5、6、7九、施工用电的安全管理:1、成立安全生产管理领导组,主管施工安全用电工作。
2、项目根据工程情况,配备两名经培训取得操作证的专职电工,负责全工地变配电系统、自备额定电压400v及以下工频发电机组、额定电压400v及以下电气设备、仪器的安装、试验、使用、维修。
超过此范围的作业一律委托有响应资格专业部门进行。
严禁无证和超范围操作。
3、本工程通过4台变压器供电,在四个区域的分界处设立明显的标志,避免发生意外。
4、供电系统采用三相五线制,且工作接地电阻值不得大于4欧姆;供电系统线路始、末端必须作重复接地;当线路较长时,线路中间应增设重复接地,其电阻值不应大于10欧姆。
5、供电采用三级配电二级保护方式,用电设备实行一机一闸一漏一箱,漏电保护装置应与设备相匹配。
不得用一个漏电保护器直接控制两台及以上用电设备。
6、采用TN-S接零保护系统,电气设备的金属外壳与专用保护零线连接,专用保护零线(简称保护零线)由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。
7、保护零线应单独敷设,不作它用。
重复接地线应与保护零线相连接。
保护零线的截面,应不小于工作零线的截面。
8、配电室应配置砂箱和绝缘灭火器。
9、1#配变电室应有专人值班,专职电工定时对2#、3#、4#、5#配电室进行巡视,并填写运行、检修的各项记录,妥善保存。
10、备发电机应有可靠的联锁装置,切实保障在外来电源的开关断开后,自备发电机才能并入本单位的供电网路。
11、配电箱及开关箱应安装在干燥、通风及常温场所,采取防晒、防水、防尘措施,并配锁。
固定式配电箱及开关箱底面与地面垂直距离不得小于1.3m,移动式配电箱及开关箱底面与地面垂直距离不得大于0.6m。
12、施工现场临时用电执行JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》。
13、按标准在各重要部位悬挂安全标识。
十、施工用电的安全措施1、施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。
2、施工现场所有用电设备,除作保持接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。
3、配电器或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌,所送电必须由专人负责。
4、发电机组电源应与外电线路电源联锁,严禁并列运行。
5、架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。
6、经常过负荷的线路、易燃易爆物邻近的线路、照明线路必须有过负荷的保护。
7、电缆干线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。
8、电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度处地下0.2m处,必须加设防护套层。
9、室内配线必须采用绝缘导线。
10、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两设备。
11、开关箱中必须装设漏电保护器。
12、进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。
13、对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电a 、送电操作顺序为:总配电箱――分配电箱――开关箱b 、停电操作顺序为:开关箱――分配电箱――开关箱 14、焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方。
焊接现场不得堆放易燃易爆物品,交流弧焊接良好变压器的一次侧电源线长度应不大于5m ,进线处必须设置防护装置。
15、停电后,操作人员需要及时撤离现场的特殊工程,必须装设自备电源的应急照明。
十一、安全管理组织机构1、安全技术交底制根据安全措施和现场实际情况,各级管理人员地方或上级 项目经理 项目副经理 专职安全员 项目总工程各专业施工专业工程师需亲自逐级进行书面交底。
2、班前检查制区域责任工程师和专业安全工程必须督促与检查施工方、专业分公司对安全防护措施是否进行了检查。
3、周一安全活动制经理部每周一要组织全体工人进行安全教育,对上一周安全方面存在的问题进行总结,对本周的安全重点和注意事项做必要的交底,使广大工人能心中有数,从意识上时刻绷紧安全这根弦。
4、定期检查与隐患整改制经理部每周要组织一次安全生产检查,对查处的安全隐患必须定措施、定时间、定人员整改,并做好安全隐患、整改消项记录。
5、管理人员实行年审制由项目统一组织进行,加强施工管理人员的安全考核,增强安全意识,避免违章指挥。
6、实行安全生产奖罚制与事故报告制7、危急情况停工制:一旦出现危及职工生命财产安全的险情,要立即停工,同时,立即报告有关部门,及时采取措施排除险情。
8、持证上岗证:特殊工种必须持有上岗操作证,严禁无证操作。
十三、安全生产责任制1、项目经理全面负责施工现场的安全措施、安全生产等,保证施工现场的安全。
2、项目副经理直接对安全生产负责,督促、安排各项安全工作,并按规定组织检查、做好记录。
3、项目总工程师制定项目安全技术措施和分部工程安全方案,督促安全措施落实,解决施工过程中不安全的技术问题。
4、专业工程师负责上级安排的安全工作的实施,制定分项工程的安全方案,进行施工前的安全交底工作,监督并参与班组的安全学习。
5、专职安全员参与编写施工组织设计(方案)中安全方面内容,参与组织项目的安全生产教育,落实安全生产责任制;负责现场施工安全检查工作,行使安全生产奖惩权;负责验收进场劳保用品,参加各种防护设施、设备的验收;负责施工现场的安全技术资料整理和保存;负责施工现场的危险源辨识和风险评价工作;负责参加事故调查,进行伤亡事故统计、分析,并按规定及时上报。
6、其他部门财务部门保证用于安全生产上的经费;综合管理部门保证工人的基本生活条件及健康;材料部门应采购合格的用于安全生产及劳防的产品和材料。
十四、安全教育安全教育既是施工企业安全管理工作的重要组成部分,也是施工现场安全生产的一个重要方面工作。
1、安全教育的特点●安全教育的全员性:安全教育是企业所有人员上岗前的先决条件。
●安全教育的长期性:安全教育贯彻每个工作、每个工程施工、施工企业生产的全过程。
因此,安全教育“任重而道远”,不应该也不可能是一劳永逸的。
●安全教育的专业性:安全生产的管理性与技术性结合,使安全教育具有专业性要求。
2、安全教育的内容类别安全教育的主要性内容类别安全教育的主要性内容安全思想教育安全生产的思想基础尊重人、关心人、爱护人的思想教育,党和国家安全生产劳动保护方针,政策安全与生产辩证关系教育,三热爱教育、共产主义协作风格教育、职业道德教育安全知识教育安全生产的重点内容施工生产一般流程;环境、区域概括介绍,安全生产一般注意事项;企业内外典型事故案例简介与分析;工种岗位安全生产知识。
安全技术教育安全生产技术安全技术操作规程。
安全法制教育安全生产的必备知识安全生产法规和责任制度,法律上有关条文;安全生产规章制度;摘要介绍受处分的先例安全纪律教育规章制度;职工守则;劳动纪律;安全生产奖惩制度3、施工现场安全教育程序。
见下面的施工现场安全教育程序流程图。
管理人员安全培训特种工人新工人三班前教育邀请专家集中授课三检查、班安全资料安全教上报企上报安现场专上报安1#变压器负荷计算及变压器选择序号机械名称功率(kw) 连接台数工作台数工作容量备注1 泥浆泵20 5 5 100 连续、经常2 泥浆泵 5 5 5 25 连续、经常3 振捣机 2.2 10 10 11 连续、经常4 夯实机10 2 2 20 连续、经常5 电焊机14 8 8 112 连续、经常6 弯曲机 4 1 1 4 连续、经常7 切断机 4 2 2 8 连续、经常8 切割机 4 1 1 4 连续、经常9 卷扬机7.5 1 1 7.5 连续、经常10 现场照明20 20 连续、经常11总计P(kw) 308.5S=0.8P(KV A) 246.8选择变压器容量315说明:1#变压器供电范围为1#钢筋加工场地和现场施工用电。
序号机械名称功率(kw) 连接台数工作台数工作容量备注1 泥浆泵20 5 5 100 连续、经常2 泥浆泵 5 5 5 25 连续、经常3 振捣机 2.2 10 10 11 连续、经常4 夯实机10 2 2 20 短时、经常5 电焊机14 8 8 112 连续、经常6 弯曲机 4 1 1 4 连续、经常7 切断机 4 2 2 8 连续、经常8 切割机 4 1 1 4 连续、经常9 卷扬机7.5 1 1 7.5 连续、经常10 现场照明20 20 连续、经常11 生活用电20 20 连续、经常总计P(kw) 346.5S=0.8P(KV A) 277.2选择变压器容量400说明:2#变压器供电范围为2#钢筋加工场地和现场施工用电。