隧道施工供电配套方案

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引水隧道施工临时用电方案

引水隧道施工临时用电方案

目录一、编制根据二、工程概况及施工条件三、用电负荷计算四、安全用电技术措施五、施工现场防止发生电气火灾旳措施六、临时用电系统图一、编制根据施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2023云阳县青杉水库工程总干渠工程施工图二、工程概况及施工条件1、本工程为:***********工程,位于重庆市云阳县洞鹿乡和红狮镇境内,倒虹管及隧洞进水洞口在云阳洞鹿乡,出水洞口及明渠在红狮镇境内。

引水渠长4.978km,其中隧洞4.8789km,倒虹管0.0991km。

该渠承担红狮镇、龙洞乡场镇供水任务。

隧洞设计为无压隧洞,隧洞采用圆拱直墙型式,园拱中心角为180°,隧洞设计流量3.0m3/s,纵坡1/2023,Ⅴ类围岩开挖断面尺寸为2.6×3.4m,Ⅱ~Ⅳ类围岩开挖断面尺寸为2.5×3.3m;Ⅴ类围岩采用30cm厚C20钢筋砼衬砌,Ⅳ类围岩采用25cm厚C15素砼衬砌,Ⅱ、Ⅲ类围岩底板为15cm厚C15砼,边墙和顶拱为喷砼。

隧洞进出口段采用C20钢筋砼衬砌。

隧洞出口设泄水闸及泄水陡槽。

打碗石沟倒虹管由进口段、倒虹钢管段、出口段三部分构成。

2、本工程在进口处较开阔,重要施工设备分布在拟建工程旳进口处,重要是空压机安放场地、钢管模板堆放场地、砂石堆放场地,混凝土搅拌场地,钢筋制作场地,水泥库房,办公室等设施。

浴室、厕所伙房等设施设在甲方统一布置旳生活区内等。

3、临时用电电源由甲方供应,总配电箱设在导流洞出口,现场供电方式重要采用TN-S系统。

4、施工现场设备用电记录三、负荷计算隧道开口端拟投入重要设备(电动)表:总用电负荷合计:406.65kw根据我司拟投入旳机械设备,在隧道开口端施工用电总负荷406.65kw以上,施工期间按60%旳同步用电设备作业,406.65*60%=244kw,加上办公、生活用电20kw,电损10%计,用电负荷应在290.4kw以上,故申请设置负荷315kw旳变压器1台。

南罕隧道临时用电施工方案

南罕隧道临时用电施工方案

南罕隧道临时用电施工方案一、前言南罕隧道是位于我国省的重要交通项目,其建设工程涉及到临时用电的问题。

为了保证施工期间的电力供应,确保施工安全,特制定本《南罕隧道临时用电施工方案》。

二、施工规模及工期南罕隧道全长10公里,工期为两年。

三、临时用电需求分析1.施工期间,需要稳定的电力供应来支持各个施工区域的设备和机械的正常运行。

2.需要高质量电力供应,以确保施工安全和加快工程进度。

3.需要考虑到施工过程中可能出现的突发情况,如重大施工事故、天气突变等。

4.需要保障施工现场的用电设备的供电可靠性和稳定性,以减少故障和延误工期的风险。

四、施工区域及电力需求划分根据施工需要,将南罕隧道划分为以下几个工作区域:1.施工进口区域2.主洞施工区域3.出口施工区域每个工作区域的电力需求如下:1.施工进口区域1.1需要提供足够的电力支持进场施工设备的使用,如混凝土搅拌机、塔吊等。

1.2临时用电需求预计在300KW左右,同时需要根据实际情况进行动态调整。

2.主洞施工区域2.1需要提供稳定的电力供应,以支持各种工程机械的运行,如隧道掘进机、洞底输送机等。

2.2临时用电需求预计在800KW左右,同时需要根据施工进展情况进行动态调整。

3.出口施工区域3.1需要提供电力支持进场施工设备的使用,如抹灰机、砂浆搅拌机等。

3.2临时用电需求预计在200KW左右。

五、供电方案设计1.施工进口区域供电方案为了满足临时用电需求,可采用临时供电方式。

在施工期间,可以从附近的电力局调配临时电源进行供电,同时设置临时变压器将电压降至安全操作范围内,供给各个施工设备使用。

2.主洞施工区域供电方案为了保证电力供应的稳定性和质量,可在施工现场设置临时变电站,将主洞施工区域的电力需求与主网隔离开来,以避免主网电力波动对施工造成不利影响。

临时变电站应具备足够的容量和可靠的供电设备,同时需要有备用发电机组,以应对突发情况。

3.出口施工区域供电方案出口施工区域的用电需求较小,可以从主洞施工区域的临时变电站进行供电。

长大隧道施工供电方案探究

长大隧道施工供电方案探究

长大隧道施工供电方案探究摘要:从成本、可行性等方面对长大隧道施工供电方式进行探究,列出了长大隧道施工供电的几种解决方案,并对其优缺点进行分析,具有一定的参考价值,为同类工程施工提供了参考。

关键词:隧道施工供电1 长大隧道施工供电常用方式随着隧道施工机械化程度的逐步提高,在长大隧道施工过程中,投入的凿岩台车、拱架拼装台车、混凝土湿喷台车、防水板铺设台车、自动衬砌台车等大型设备逐步增多,洞内用电负荷持续加大,且对供电质量要求进一步提升,目前解决长大隧道洞内供电的方案主要有三种:高压进洞方案、无功补偿/稳压方案和升压/降压方案,现就此三种方案做探讨比较。

2 高压进洞方案高压进洞是指隧道施工过程中,低压动力电源因输送距离过长,电压降过大无法满足用电设备需求时,采用高压电缆从洞外接引10kv电源至洞内合适位置经10/0.4级变压器降压后供洞内用电设备使用的一种供电方式,具有供电质量好、电压波动小的优势,但其安装复杂,成本相对较高。

京福铁路闽侯隧道出口洞内施工即采用此种供电方案。

2.1京福铁路闽侯隧道出口高压进洞方案京福铁路闽侯隧道位于福建省闽侯县白沙镇和闽侯县荆溪镇交界处,起讫里程为:DK785+655~DK793+588,全长7933米;闽侯隧道出口承担3500米施工任务,洞内施工配有混凝土湿喷台车、衬砌台车、混凝土输送泵等大型用电设备,最大同时用电负荷约200KW。

洞内用电设备配置见下表:表3.1闽侯隧道出口洞内用电设备配置2.1.1隧道低压供电有效距离在隧道内三项供电线路,在不考虑电抗和线路接头电阻的情况下,其电压降的简单计算公式为: (1)式中——线路电压损失率,以百分数表示,要求不大于5%;U——线路额定电压(KV);r——导线半径(mm);L——线路长度(Km);ρ——导线电阻率,铜芯电缆为0.0174Ω/mm2,铝芯电缆为0.0283Ω/mm2;S——导线截面积(mm2)。

隧道内大型用电设备原动机均为电机,取功率因素cosΦ=0.8,则=0.75。

铁路工程隧道施工临时用电方案

铁路工程隧道施工临时用电方案

铁路工程隧道施工临时用电方案目录一、编译依据 (1)二、项目概况 (1)三、临时用电施工组织设计 (1)3.1施工用电负荷分类及设备特点 (1)3.2洞内外供电方案的选择 (3)3.3变压器选型 (3)3.4配电线路导体截面的选择 (3)3.5配电箱和开关箱电气装置的选择 (5)四、供电系统安装工作 (7)4.1配电线路的安装 (8)4.1.1洞外架空配电线路安装 (8)4.1.2洞内配电线路安装 (8)4.2配电箱和开关箱的安装 (8)5. 电气设备安装 (9)6.洞穴照明 (10)七、使用与维护 (10)八、质量标准 (11)9. 安全工作 (11)一、编译依据1、《中华人民共和国安全生产法》2 、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-20053、工业与民用供电系统设计规范二、项目概况3 条隧道, 1 个碎石加工厂和 1 个集中搅拌站 .其中关岭山隧道DK2+505~DK4+ 158.745全长1653.745m,六澳隧道DK5 +352.465~ DK6 + 145全长792.535m,江北岭隧道DK6+ 229 ~ DK11 + 040全长长度为792.535m。

长4811米。

3、临时用电施工组织设计3.1 建设用电负荷分类及设备特点、电气设备的负荷分类为保证施工用电必要的可靠性,合理选择供电方式,将用电负荷按其重要性和停电造成的损失程度分为以下三类:I类负载(Class I):断电会造成人身伤害或死亡;停电会造成重大的政治影响;停电将造成重大经济损失;停电会造成严重的社会秩序混乱;II类负载(Class II):停电会造成更大的政治影响;停电会造成更大的经济损失;停电会造成公共秩序混乱;III 类载荷(Class III):不属于 I 类或 II 类载荷的那些。

为合理选择供电方式,还需要了解电气设备的特点,包括生产规模、生产班次、额定电压、功率、功率因数、效率、电气设备安装数量和电气后备率等。

隧道临时用电专项方案

隧道临时用电专项方案

一、编制依据1. 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2013)2. 《低压配电设计规范》(GB50054-2013)3. 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)4. 《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)5. 《隧道施工及验收规范》(GB 50208-2017)二、工程概况1. 隧道工程名称: [隧道工程名称]2. 隧道工程地点: [隧道工程地点]3. 隧道工程规模: [隧道工程规模]4. 隧道工程工期: [隧道工程工期]三、临时用电需求1. 用电负荷计算:根据隧道施工进度和设备需求,进行用电负荷计算,确定临时用电总容量。

2. 用电设备选择:根据用电负荷计算结果,选择合适的变压器、配电箱、电缆等设备。

3. 用电线路敷设:按照规范要求,敷设临时用电线路,确保线路安全可靠。

四、临时用电方案1. 变压器及配电箱设置:在隧道出口或合适位置设置变压器及配电箱,确保供电稳定。

2. 配电线路敷设:采用埋地电缆敷设,电缆应符合规范要求,并做好标识。

3. 接地系统:建立完善的接地系统,确保设备安全运行。

4. 防雷接地:设置防雷接地,防止雷击事故发生。

五、安全用电技术措施1. 安全用电培训:对施工人员进行安全用电培训,提高安全意识。

2. 电气设备检查:定期检查电气设备,确保设备安全可靠。

3. 漏电保护:安装漏电保护器,防止漏电事故发生。

4. 接地保护:确保设备接地良好,防止接地故障。

5. 电气防火:加强电气防火措施,防止火灾事故发生。

六、应急预案1. 停电应急预案:制定停电应急预案,确保施工顺利进行。

2. 电气火灾应急预案:制定电气火灾应急预案,确保人员安全。

3. 漏电事故应急预案:制定漏电事故应急预案,确保人员安全。

七、总结本隧道临时用电专项方案旨在确保隧道施工过程中的用电安全,保障施工顺利进行。

在施工过程中,应严格执行本方案,并根据实际情况进行调整和补充。

隧道施工现场临时用电专项方案

隧道施工现场临时用电专项方案

隧道施工现场临时用电专项方案1. 引言本方案旨在确保隧道施工现场的临时用电安全可靠,满足施工期间的用电需求。

方案涵盖了用电系统设计、安全措施、应急预案等内容。

2. 用电系统设计2.1 供电来源隧道施工现场的临时用电将通过市电供应。

施工队将与当地供电公司协商确保稳定供电。

2.2 用电设备在隧道施工现场将使用一下用电设备:- 施工机械设备- 照明设备- 监控设备- 办公设备2.3 电缆布设将使用符合规范的电缆进行布设,并确保其可靠牢固,避免引起安全隐患。

3. 安全措施3.1 安全用电隧道施工现场的临时用电操作必须符合相关电气安全规定,确保用电设备正常运行,杜绝电气事故。

3.2 防火安全临时用电设备和电缆布设必须符合防火要求,防止火灾事故发生。

3.3 人员培训施工人员必须接受用电安全培训,熟悉相关安全规定和操作流程,提高用电安全意识。

4. 应急预案4.1 事故报告与处理一旦发生用电事故,必须立即向项目经理报告,并采取相应的紧急措施进行处理。

4.2 施工区域隔离在紧急情况下,应当迅速采取措施将施工区域与用电设备隔离,确保施工人员的安全。

4.3 电源切断在发生电气事故后,必须迅速切断电源,以避免进一步的安全风险。

5. 监督检查相关部门将定期对隧道施工现场的临时用电进行监督检查,确保方案的执行和用电的安全性。

6. 结论本方案旨在确保隧道施工现场的临时用电安全可靠,通过合理的用电系统设计、安全措施、应急预案等,提高用电安全水平,保障施工人员的身体安全和工程的顺利进行。

(注:本方案仅供参考,具体实施应根据现场情况进行适当调整)。

隧道施工的临时用电方案

隧道施工的临时用电方案

施工临时用电方案1.编制依据1.1 中华人民共和国《安全生产法》1.2 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—20051.3 工业与民用供电系统设计规范2.工程概况谢村源隧洞新建(长 3.462km),隧洞出水渠建设(长0.735km),谢村源隧洞进口箱涵及节制闸建设及相应的临时工程等。

横断面设计为圆拱形断面,尺寸为 2.3 ×2.5 米。

3临时用电施工组织设计3.1 施工用电负荷计算3.1.1用电设备负荷分类为保证施工用电必要的可靠性和合理地选择供电方式,将用电负荷按其重要性和停电造成的损失程度分为下列三类:一类负荷(Ⅰ类):停电将造成人身伤亡;停电将造成重大政治影响;停电将造成重大的经济损失;停电将造成严重的公共秩序混乱;二类负荷(Ⅱ类):停电将造成较大政治影响;停电将造成较大的经济损失;停电将造成公共秩序混乱;三类负荷(Ⅲ类):凡不属于一、二类负荷者。

为合理的选择供电方式,还必须了解用电设备特征,包括生产规模、生产班制、用电设备的额定电压、功率、功率因素、效率、用电设备安装数量和备用率。

3.1.2用电设备组设备特征(表2)序工程施工用电负荷设备电压需要系功率因素施工主要用电设备号系统划分类型(V)数 kx cos1隧洞开挖(土石方空压机、通风机、钻机、灌浆机、除少数Ⅰ类外,其余80工程施工)排水泵、砼喷射机均为Ⅱ类2砼浇筑各种起重机、输送机、水泵、振捣Ⅱ类800.40.4器等3砼搅拌系统搅拌机、胶带机、螺旋输送机、计Ⅱ类800.50.65量系统等4供水系统水泵Ⅱ类800.60.8 5供风系统空压机、水泵等Ⅱ类800.60.7 6机修系统焊接设备、各种机床等Ⅲ类800.30.4 7钢筋加工焊接设备、钢筋切断机、弯曲机Ⅲ类800.40.5 8洞内排水(基坑排水泵洞口属倒坡为Ⅰ类,800.60.6水)其余属Ⅱ类9洞内照明Ⅰ类220/3610洞外照明Ⅲ类220各用电设备组设备特征表23.1.3施工用电负荷计算按需要系数计算负荷:P f=Kx∑Pe=0.8* ∑( 40+11+10+5+10)=66KW(1-1)S f =P fcosI f=S f3U e =66/0.85=56.1KVA(1-2)=0.66(1-3)式中 P f——总计算有功功率, kwS f——总计算视在功率, kvA∑Pe——用电设备装机容量总和,Kwcos ——网络功率因素,一般取0.65 ~0.9I f——总计算电流强度, AU e——额定线电压, KVKx——需要系数,它是用电设备组在最大负荷时需要的有功功率与其设备容量的比值,一般取Kx=0.7 ~0.9 ,3.2 洞内洞外供电方案的选择3.2.1洞内供电方案的选择本隧洞变压器设在洞外,采用“动照分供法”。

某隧道工程临时用电专项施工方案

某隧道工程临时用电专项施工方案

目 录一、工程概况 (1)二、用电负荷统计 (1)三、供电设备选择 (3)四、变压器位置、安装 (3)五、用电管理 (3)六、外电线路及电气设备防护 (3)七、接地 (5)八、配电箱及开关箱 (6)九、施工安全措施 (7)某隧道临时用电专项施工方案一、工程概况某隧道位于某市某区某镇门浦村与大岭下村交界处,隧道最大埋深约47m,设计为双洞六车道连拱隧道,起讫桩号为K3+592~K3+800,全长208m。

本工程三通一平工作已基本上落实或正在落实,工程施工场地已完成平整,施工用电的接驳点1个,根据施工现场情况,电源主干线从洞口南侧边坡箱变(含配电房)处接进,配电房内设总配电箱,再按各项用途设置分配箱、照明箱,施工点设置随机箱,实行三级用电保护措施,各配电箱内配备齐全。

动力、照明分系统、分闸,形成树干型供电网,确保用电安全整齐。

二、用电负荷统计一)主要用电量统计表序号 机 具名称规格型 号单位数量使用动力(KW/台套)1 空压机 20m3/min 台 3 1102 强制搅拌系统 JS1000 台 1 753 砼喷射机 CP-5Z 台4 5.54 通风设备 套 1 755 水泥浆搅拌机 JZ350 台 2 46 电弧焊机 315型 台 3 3.57 型钢弯曲设备 台 1 48 注浆机 ZG6310 台 3 3.59 水泵2寸台 5 510 照明体统套 1 20 二)最大用电负荷计算1. 洞口、空压机房、洞内、搅拌站等用电量计算①电动机设备功率计算空压机3台:∑P=110KW×3=330KW砼喷射机4台:∑P=5.5KW×4=22KW搅拌机1台: ∑P=75KW (含搅拌机提升、搅拌电机;配料机上料电机) 通风设备1台:∑P=75KW单液注浆泵3台: ∑P=3.5KW×3=10.5KW水泥浆搅拌机2台: ∑P=4KW×2=8KW水泵5台:∑P=5KW×5=25 KW液压型钢弯曲机1台: ∑P=4KW×1=4 KW电机合计功率:∑P1=330+22+75+75+10.5+8+25+4=549.5(KW)②电焊机的负荷计算∑P2=3.5KVA×3台=10.5 KVA③洞内照明用电功率计算:洞内工作面碘钨灯:∑P=1KW×6×3=18KW洞内低压照明: P=0.1KW×(200/15)×3=4KW洞外场地照明: P=1KW×6=6KW照明合计功率:∑P3=18+4+6=28(KW)注:洞内低压照明采用100W照明灯,每盏灯间距15m,按3排布置。

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9 隧道施工临时用电配套方案
9.1 一般原则
(一)隧道施工供电,包括生产用电(含电动机械用电和施工照明用电)及生活用电等;
(二)隧道施工临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW 及以上者,应编制用电组织设计;
(三)隧道施工供电必须遵循①施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—2005②建设施工安全检查标准DBJ01-56-2001③建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2002④与工程相关的施工组织设计技术文件等;
(四)隧道施工临时用电组织设计应包括下列内容:
现场勘测;确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;进行负荷计算;选择变压器;设计配电系统:1)设计配电线路,选择导线或电缆;2)设计配电装置,选择电器;3)设计接地装置;4)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。

9.2变电站设置
(一)变电站容量确定
现场附近有30kV(或10kV)高压电源时,一般多采取在工地设小
型临时变电所,装设变压器将二次电源降至380V/220V ,有效供电半径一般在800-1000m 以内。

大型工地可在几处设变压器(变电所)。

施工供电首先要确定总用电量,以便选用合适的变压器(发电机)、各类配电开关设备和线路导线。

确定施工现场总用电量时,并不是简单地将所有用电设备的容量相加,因为实际生产中,并非所有电动设备都同时工作,并且处于工作状态的用电设备也不是都处在满负荷状态。

其用电量可按下式计算:
()⎪⎪⎭
⎫ ⎝⎛++=∑∑∑332211cos 1.1~05.1P K P K P K P ϕ计(1-1) 计P ——计算总用电量(kW •h );
1∑P 、2∑P 、3∑P ——分别为全部施工动力用电设备额定功率、
电焊机额定容量、照明设备额定用电量之和(kVA )。

1K 、2K 、3K ——全部施工动力用电、设备电焊机、照明设备同时
使用系数。

ϕcos ——用电设备功率因素,施工最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75。

(二)变电站设置方式及原则
(1)根据隧道长度及设备配置确定变电站设置方式
隧道施工用电布置常见两种方式:一种是针对短隧道施工,采用洞外设置变电站,低压送电进洞;另一种针对长、特长隧道施工,采用30KV (或者10KV )高压送电进洞。

常规施工隧道在独头掘进1200米以下时,可以适当通过增大线路
线径、减小电阻来降低电压损失,同时调节变压器分接开关档位以提高输出电压等方式,基本上可以保证洞内用电设备的正常使用。

当超过1200米或使用凿岩台车或采用移动供风等大负荷用电时,就应当采用高压进洞的配电方式,并每800~1000米左右移动一次变压器。

当隧道内使用空压机、通风机等不经常移动的大功率设备时,变压器就近安装,以提高供电质量和经济性。

(2)变电站设置原则
变压器位置选在便于运输、运行、检修和地基稳固、安全可靠的地方,同时满足以下几个方面的要求。

① 隧道洞外变电站,设在洞口附近,并靠近负荷集中地点和设在电源来线同一侧。

② 变压器安设在供电范围的负荷中心,使其投入运行时线路损耗最小,并能满足电压要求。

当配电电压在380V时,供电半径在800~1000米左右。

③ 洞内变压器安设在干燥的避车洞或横向通道处,隧道施工可设在紧急停车带或加宽带处,变压器与周围及上下洞壁的距离不小于30㎝,并按规定要求设置安全防护。

④ 洞内高压变电站采用井下高压配电装置或相同电压等级的油开关柜,不使用跌落式熔断器。

洞内变压器优先采用厢式组合变压器,高、低压侧采用成套组合开关柜。

9.3供电线路选择与架设
隧道施工低压供电线路,按照JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》之规定,采用三相五线制TN-S系统供电,供电电压为400/230V,动力用电额定电压380V。

洞内照明电压:作业地段不大于36V,成洞地段采用220V。

为解决长隧道供电电压降过大的问题,采用高压进洞方式,在成洞地段敷设高压电缆引入30KV(或10KV)高压电,在适当地点设置变压器降压至400/230V低压电以供洞内使用(如图1)
图1 隧道施工供电线路设置
(一)、低压供电线路选择
洞内400/230V供电线路,规范要求宜采用橡皮绝缘铜芯绞线,实际施工中因考虑到经济成本问题多采用塑料绝缘铝绞线或橡皮绝缘铝绞线架设。

开挖、未衬砌地段以及移动式手提灯使用铜芯橡皮绝缘电力电缆,各种导线规格及安全载流量参见相关规范及手册。

根据电力施工规则规定,选用的导线截面应使末端电压降不超过额定电压的10%和国家对经济电流密度的规定。

线路电压降可按下式计算:
(单相电路)或(三相电路)式中:
—按单相电路计算的电压降(V);—按三相电路计算的电压
降(V);—送电距离(m);—线路通过电流(A);—经济电
流密度(A/mm2)其中铜导线=1.4、铝导线=0.9;—导线截面(mm2)。

在隧道供电中,一般不宜采用加大导线截面的办法来减少电压降和增加送电线路的距离,导线合理的最大截面见表-1。

表-1 隧道供电线路经济合理最大截面(mm2)
(二)低压线路架设
(1)一般要求
① 输电干线或动力、照明线路安装在同一侧时,采用分层架设。

架设原则是:高压在上,低压在下;干线在上,支线在下;动力线在上,照明线在下。

洞内电线路架设在风水管路相对一侧,电线悬挂高度距人行地面距离为:110V以下不小于2m,400V大于2.5m,10KV不小于3.5m,如图-2。

图2 隧道施工供电线路设置
② 根据隧道作业特点,电线路架设分两次进行。

在进洞初期,先用橡套电缆架设临时电路,随着工作面的推进,在成洞地段用胶皮绝缘线架设固定线路,换下电缆供继续前进工作面使用。

③ 通电的多余电缆不能盘绕堆放,以免引起电线过热发生燃烧和增加线路电压降。

④ 成洞地段400/230V供电线路,一般采用明线架设成固定线路,导线固定方式采用绝缘瓷瓶支承;开挖、未衬砌地段按移动式线路布置,导线采用铜芯橡套电缆,采用瓷瓶或托木临时支承。

(2)洞内低压系统布置
采用三相五线制TN-S接零保护和三级配电、两级漏电保护系统。

三级配电指配电系统设置总配电箱、分配电箱、开关箱,动力配电与照明配电分别设置,动力开关箱与照明开关箱分设。

两级漏电保护指
分配电箱和开关箱,均经由漏电保护开关保护。

变压器出线端设置无功补偿,低压总配电柜设短路、过载及漏电保护等。

(三)、洞内高压供电线路
(1)线路架设一般要求
① 洞内30KV(或10KV)供电线路选用铜芯铠装高压电缆,电缆线路终端安装密闭和绝缘性能良好的接线盒。

电缆两端垂直高差在15m 以上时,采用不滴油电力电缆。

② 洞内敷设的高压电缆,在洞外与架空高压线连接时,安装相同电压等级的阀型避雷器一组及相应开关设备。

③ 成洞地段用30KV(或10KV)高压电缆送电以及洞内设置30KV (或10KV)变电站时,除符合有关规定外,并制定保证安全的措施。

④ 高压电缆终端头及电缆接头的制作,严格遵守制作工艺规程,由经过培训并持证上岗的专业电气人员进行操作,电缆终端与接头的主要性能符合现行国家标准《额定电压26/35KV及以下电力电缆附件基本性能要求》的规定。

⑤ 电力电缆接地线采用铜绞线或镀锡铜编织线,其截面面积一般不小于16mm2;电缆终端上作明显的相色标志,且必须与系统的相位一致。

(2)隧道高压系统布置
在洞外高压线路T接点下端安装隔离开关、高压负荷开关及阀型避雷器各一组,高压铠装电缆由负荷开关出线端接入。

高压电缆进入
隧道内沿低压线路上方敷设,与低压线路保持1米距离,电缆可通过在隧道边墙上设置的挂钩来支承,为保持电缆的顺直,挂钩每3~5米左右设置一个为宜,挂钩与电缆接触部位套上塑料绝缘管,防止挂伤电缆表皮。

洞内厢式变压器四周设反光标志、警示灯、防护标识标牌并设2米高以上的围栏,并安装门锁,变压器离底板距离在1米左右。

9.4 接地与保护
在施工现场专用变压器供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳与保护零线连接。

保护零线由变压器工作接地线或总配电室电源侧零线引出并单独敷设,保护零线除在配电室或总配电箱处做重复接地外,还在配电系统的中间处和末端处做重复接地,重复接地线与保护零线相连接。

电力变压器工作接地电阻值不大于4Ω,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不大于10Ω。

如图-3所示。

图3 专用变压器供电时TN-S接零保护系统示意。

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