蔬菜大棚施工用电专项方案
施工大棚方案

3.加强安全管理,防止非法入侵和安全事故的发生。
4.施工结束后,按照规定程序对大棚进行拆除,并做好现场恢复。
五、结论
本施工大棚方案综合考虑了项目需求、安全标准、经济效益及环保要求,旨在为施工项目提供一个合法合规、安全可靠、经济实用的临时设施。实施本方案将有助于提升施工效率,保障施工安全,减少资源浪费,为项目的顺利推进奠定坚实基础。
2.严禁在大棚内进行非法活动,确保施工现场安全。
3.加强大棚内设备、材料的管理,防止火灾、盗窃等事故发生时清理现场。
本方案旨在为某施工项目提供合法合规的大棚设计方案,为确保施工过程的顺利进行,请严格遵循本方案进行施工。如有未尽事宜,可结合实际情况进行调整,并报请有关部门批准。
-屋面材料:采用防水、抗风揭的PVC或PE篷布,厚度不低于0.2毫米。
-保温材料:根据当地气候条件,选择高效保温材料,如聚氨酯泡沫。
-地面处理:使用耐磨、防水的混凝土或防潮木板。
3.功能布局
-设有主要入口及紧急出口,确保人员快速疏散。
-内部分区明确,包括材料存放区、施工操作区、休息区等。
-配置必要的安全设施,如消防器材、应急照明等。
(3)大棚高度以满足施工设备进出和施工人员作业需求为准,一般不低于4米。
(4)大棚立柱间距不超过4米,以确保结构稳定。
2.材料选用
(1)钢材:采用Q235B及以上牌号钢材,符合国家相关标准。
(2)屋面材料:采用聚乙烯或聚氯乙烯等防水材料,厚度不小于0.15毫米。
(3)保温材料:根据当地气候条件选择合适的保温材料,如岩棉、玻璃棉等。
2.安全可靠:确保施工大棚的结构安全,满足施工现场的使用需求。
3.实用经济:充分考虑施工现场的实际需求,合理设计大棚布局,提高空间利用率,降低成本。
智慧农业大棚供电方案

智慧农业大棚供电方案智慧农业大棚供电方案随着科技的进步和人们对环境保护的意识不断增强,智慧农业大棚在现代农业中得到了广泛的应用。
智慧农业大棚具备自动控制温度、湿度、光照等功能,有效提高农作物的产量和质量。
为了保证智慧农业大棚的正常运行,可靠的供电方案是十分重要的。
首先,智慧农业大棚供电方案要充分考虑可再生能源的利用。
利用太阳能作为主要能源,通过安装光伏发电系统,将阳光直接转化为电能,为大棚内的设备供电。
这样可以不仅减少对传统能源的依赖,还可以降低能源成本和对环境的污染。
同时,在太阳能不足或夜间无法供电的情况下,可以采用储能系统,将白天产生的电能进行储存,以保证大棚供电的稳定性。
其次,智慧农业大棚供电方案还要考虑到设备的能效。
选择高效节能的设备和照明系统,减少能源的浪费。
针对大棚内的设备,可以采用控制系统来优化能源的使用,根据实时的温度、湿度、光照等条件进行自动控制,以实现能源的最优化利用。
另外,还可以通过热泵系统将废热转化为能源,增加供电系统的能效。
此外,智慧农业大棚供电方案还要充分考虑灵活性和可扩展性。
灵活性主要指系统的可调节性和适应性。
大棚供电系统应当能够灵活调整电能的供应,以满足不同设备和不同季节的需求。
同时,供电系统还应具备可扩展性,能够适应农业大棚的扩展和发展需求,随着大棚规模的扩大,供电系统应当能够相应地进行扩充,以保障供电的可靠性和稳定性。
综上所述,智慧农业大棚供电方案应当充分利用可再生能源,并结合储能系统保证供电的稳定性;选择高效节能设备和优化能源使用的控制系统,提高能效;确保供电系统具备灵活性和可扩展性,适应不同设备和不同规模的需求。
通过合理的供电方案,可以保证智慧农业大棚的正常运行,提高农作物的产量和质量,为农业的可持续发展做出贡献。
智慧农业大棚电气系统设计方案

智慧农业大棚电气系统设计方案智慧农业大棚是一种利用先进技术进行智能管理和监控的高科技农业种植模式。
智慧农业大棚电气系统设计方案是为了确保大棚内的照明、通风、水肥等生产要素能够根据作物的需要进行精准调控和控制,从而提高产量和质量,降低能耗和劳动力成本。
下面是一个智慧农业大棚电气系统设计的方案。
1. 总体框架设计a. 采用中央控制系统,通过集中管理控制所有电气设备,包括灯光、通风、喷灌等。
b. 主要分为光照控制、温湿度控制、水肥控制、安全监控等几大模块,各模块之间相互独立但又可互相联动。
2. 光照控制模块a. 采用智能光照控制系统,根据作物的要求设定光照强度和光照时间,自动调整照明灯光的亮度和工作时间。
b. 采用LED灯具,能够提供适宜的光照强度和光谱,节能且寿命长。
c. 配置光照传感器和光照控制器,能够自动根据光照强度调整灯光的亮度。
3. 温湿度控制模块a. 采用自动温湿度控制系统,能够实时监测大棚内的温度和湿度,并根据设定参数控制通风、加湿、降温等设备。
b. 配置温湿度传感器和温湿度控制器,能够自动调整通风机、湿帘、冷却水泵等设备。
4. 水肥控制模块a. 采用自动喷灌系统,能够根据作物的需水需肥量自动进行浇灌和施肥。
b. 配置水肥传感器和水肥控制器,能够自动调节水泵和肥料机的工作状态。
5. 安全监控模块a. 配置摄像头和传感器,实时监控大棚内的安全情况,如入侵、火灾等。
b. 配置报警器和报警系统,当发生异常情况时能够及时报警并自动采取相应的措施。
6. 数据监测和管理a. 配置数据采集器和监测系统,能够实时监测大棚内的各项数据,如温度、湿度、光照强度、水肥浓度等。
b. 配置数据分析软件,能够对采集到的数据进行分析和处理,提供决策依据和优化控制策略。
7. 电气安全设计a. 采用优质的电气设备,确保系统的稳定性和安全性。
b. 采用绝缘材料和设备,防止触电事故的发生。
c. 安装漏电保护器和短路保护器等安全装置,保障人员的安全。
农业温室大棚设计中的电力供应方案

农业温室大棚设计中的电力供应方案随着社会的发展,人们对食品的需求量也在不断增加。
为了提高农
业生产效率和保障作物的生长质量,越来越多的农业生产采用了温室
大棚技术。
而在温室大棚的设计中,电力供应方案显得尤为重要。
本
文将就农业温室大棚设计中的电力供应方案进行探讨。
一、选用可靠的电力系统
在农业温室大棚设计中,首先要考虑的是选用可靠的电力系统。
电
力系统需要具备稳定性强、容量大、负载能力强等特点,以保证温室
内设备的正常运行。
同时,应考虑采用备用电源系统,如发电机等,
以备不时之需。
二、利用可再生能源
为了降低能源消耗和环保,农业温室大棚设计中可以考虑利用可再
生能源作为电力供应方案。
如太阳能光伏发电系统、风力发电系统等,能有效减少对传统能源的依赖,降低温室大棚的运行成本。
三、合理规划电力线路
在农业温室大棚设计中,要合理规划电力线路,确保电力供应的覆
盖全面。
同时,应考虑线路铺设的安全性、美观性和维护便捷性,以
使温室大棚的电力系统更加完善。
四、采用智能化电力监控系统
为了提高电力供应的效率和安全性,农业温室大棚设计中可以考虑采用智能化电力监控系统。
通过实时监测、远程控制等功能,可实现对电力系统的精准管理,及时发现和处理问题,保障温室大棚的正常运行。
总的来说,在农业温室大棚设计中的电力供应方案是至关重要的。
只有选用可靠的电力系统、合理利用可再生能源、规划良好的电力线路、采用智能化电力监控系统,才能确保温室大棚的高效运行和稳定生产。
希望以上建议能为农业温室大棚设计中的电力供应方案提供一些参考和帮助。
施工临时用电的专项方案

一、工程概况本工程为XX项目,位于XX市XX区XX路XX号,占地面积XX平方米,总建筑面积XX平方米。
施工现场临时用电设备较多,为确保施工现场用电安全,特制定本方案。
二、用电负荷计算1. 动力负荷:根据施工现场的实际情况,动力负荷计算如下:(1)搅拌机:2台,每台功率为7.5kW,共计15kW。
(2)电焊机:3台,每台功率为3kW,共计9kW。
(3)其他设备:根据现场实际情况,其他设备功率为20kW。
2. 照明负荷:根据施工现场的实际情况,照明负荷计算如下:(1)施工照明:共计100盏,每盏功率为40W,共计4000W。
(2)办公照明:共计20盏,每盏功率为40W,共计800W。
三、供电线路敷设1. 供电线路:采用电缆线路敷设,电缆截面为电缆截面为铜芯电缆,额定电压为220V。
2. 线路敷设:按照《施工现场临时用电安全技术规范》要求,电缆线路敷设应遵循以下原则:(1)电缆线路应沿建筑物外墙敷设,距离地面高度不小于2.5m。
(2)电缆线路应设置在专用线槽内,线槽应固定牢固。
(3)电缆线路不得穿越易燃、易爆、腐蚀性物质区域。
(4)电缆线路应定期检查,发现问题及时处理。
四、用电设备安装与维护1. 用电设备安装:按照《施工现场临时用电安全技术规范》要求,用电设备安装应遵循以下原则:(1)用电设备应安装牢固,接线正确。
(2)用电设备应安装漏电保护器,漏电保护器额定电流不大于30mA。
(3)用电设备应安装过载保护器,过载保护器额定电流不大于10A。
2. 用电设备维护:定期检查用电设备,发现问题及时处理,确保用电设备安全运行。
五、安全措施1. 施工现场用电安全管理:成立用电安全管理小组,负责施工现场用电安全管理工作。
2. 用电人员培训:对施工现场用电人员进行安全培训,提高用电安全意识。
3. 用电设备检查:定期检查用电设备,发现问题及时处理。
4. 电气火灾预防:施工现场应配备灭火器等消防设备,防止电气火灾事故发生。
蔬菜大棚施工方案

(1)严格按照施工方案进行施工,确保工程质量。
(2)加强施工现场安全文明施工管理,防止安全事故发生。
(3)定期进行质量检查,对不合格工程及时整改。
3.竣工验收
(1)工程完成后,组织相关部门进行验收。
(2)验收合格后,办理移交手续。
(3)对验收不合格的工程,进行整改直至合格。
十、质量保证措施
4.确保工程质量和施工安全,满足长期使用需求。
三、大棚设计与结构
1.设计原则
-科学性:根据当地气候、土壤及蔬菜种植需求进行合理设计。
-实用性:充分考虑生产操作便利性,优化空间布局。
-节能环保:采用节能材料和技术,减少能源消耗。
-安全性:确保结构稳定,抵御自然灾害。
2.结构设计
-骨架:采用热镀锌钢管或高强度铝合金材料,保证大棚稳定性和耐久性。
-施工:确保管道布局合理,设备安装规范,运行稳定。
2.排灌系统
-设计:考虑大棚排水和灌溉需求,设计防堵、防淤、防臭系统。
-施工:保证排灌设施安装牢固,排水畅通。
3.电气系统
-设计:根据大棚用电需求,配置安全可靠的电气系统。
-施工:电气线路敷设整齐,设备安装规范,确保运行安全。
六、施工组织与管理
1.组织架构
一、项目概述
为满足现代农业发展需求,提高蔬菜生产效益,确保产品质量,特制定本蔬菜大棚施工方案。本方案将从大棚设计、施工、配套设施及管理等方面进行详细规划,确保施工过程的合法合规、高效有序。
二、建设目标
1.构建适宜蔬菜生长的稳定环境,提升蔬菜产量及品质。
2.优化资源配置,实现节水节能。
3.提高农业生产自动化水平,降低劳动强度。
4.其他配套设施施工阶段:1个月
蔬菜大棚电气安装施工方案

一、工程概况本工程为XX地区XX蔬菜大棚电气安装工程,工程地点位于XX县XX镇XX村。
工程总建筑面积为XX平方米,共计XX座蔬菜大棚。
本次电气安装工程主要包括:供电线路、照明系统、电机控制系统、灌溉系统、通风系统等。
二、施工依据1. 国家及地方相关电力工程安装规范;2. XX地区供电公司相关规定;3. 蔬菜大棚电气安装设计图纸。
三、施工组织1. 施工单位:XX电气安装有限公司;2. 施工队伍:由具有丰富经验的电气工程师、电工、焊工等组成;3. 施工进度:按照施工计划分阶段进行,确保工程按时完成。
四、施工内容1. 供电线路安装(1)根据设计图纸,确定供电线路走向,确保线路安全、可靠、经济;(2)按照规范要求,选用符合国家标准的电缆、电线;(3)电缆、电线敷设前,进行绝缘测试,确保无破损、老化等现象;(4)电缆、电线敷设时,应避免与其他设施交叉,并留有足够的余量;(5)电缆、电线连接处,采用专用接线盒,确保连接牢固、可靠。
2. 照明系统安装(1)根据设计图纸,确定照明灯具位置、数量;(2)选用符合国家标准的照明灯具,确保照明效果;(3)照明灯具安装时,注意保持美观、整洁;(4)照明线路采用专用线路,确保安全、可靠。
3. 电机控制系统安装(1)根据设计图纸,确定电机控制箱位置、数量;(2)选用符合国家标准的电机控制器、接触器等元器件;(3)电机控制系统安装时,确保接线正确、牢固;(4)电机控制系统调试,确保运行稳定、可靠。
4. 灌溉系统安装(1)根据设计图纸,确定灌溉系统管道走向、阀门位置;(2)选用符合国家标准的灌溉管道、阀门等元器件;(3)灌溉系统管道安装时,注意保持管道水平、垂直;(4)灌溉系统调试,确保灌溉效果。
5. 通风系统安装(1)根据设计图纸,确定通风系统风机位置、数量;(2)选用符合国家标准的通风风机、风管等元器件;(3)通风系统安装时,确保风机、风管连接牢固、密封;(4)通风系统调试,确保通风效果。
2024年施工用电专项方案

2024年施工用电专项方案
旨在优化施工工地用电设施,提高用电效率,确保施工现场的安全生产和正常运转。
具体来看,方案内容主要包括以下几个方面:
一、用电设施更新改造。
对老化、损坏或不符合标准的用电设施进行及时更新和改造,确保设施的正常运转和安全使用。
二、用电系统维护与检修。
定期对用电系统进行维护和检修,保障设施的稳定性和长久可靠的运行。
三、用电设备采购与配置。
统一采购高效节能的用电设备,并合理配置在施工现场,提高用电效率,减少能源浪费。
四、安全用电管理措施。
制定详细的安全用电管理规范,建立完善的安全用电制度,提高施工现场的安全生产意识和能力。
五、用电安全培训与教育。
定期组织用电安全培训和教育,提高员工的用电安全意识和技能,减少事故的发生。
六、用电事故应急处理。
建立健全的用电事故应急预案和处理机制,确保在发生事故时能够迅速反应并有效处置,减少损失,保障施工现场的安全。
七、用电数据监测与分析。
建立用电数据监测系统,对施工现场的用电情况进行实时监测和分析,及时发现问题并采取措施,确保用电安全和效率。
八、用电节能环保措施。
推广使用节能环保的用电设备和技术,降低用电成本,减少对环境的影响,实现可持续发展的目标。
以上就是2024年施工用电专项方案的主要内容,希望通过这些措施能够提高施工现场的用电安全和效率,为施工项目的顺利进行提供保障。
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目录1编制依据 (2)2工程概况 (3)3总、分配电箱的装设位置及线路走向 (5)4施工现场设备机具及负荷计算 (5)5施工用电布置 (7)6选择变压器容量,导线截面和配电器的类型规格 (7)7配电系统图 (9)8防雷装置 (17)9安全用电技术措施和电气防火措施 (17)10临时用电安全管理(组织)措施 (22)11临时用电工程验收 (25)后附:现场临时水电平面布置图1 编制依据序号名称编号1 图纸新疆轻工业设计研究院有限责任公司设计的蔬菜交易大棚全套施工图纸伊犁花城勘测设计研究有限责任公司设计的7#—11#商铺的全套施工图纸2 有关规程规范《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2011《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2012其它施工现场临时用电设备负荷和配置资料2 工程概况2.1工程概况序号项目内容1 工程名称伊犁九鼎富通农产品蔬菜批发交易市场——蔬菜大棚及7#—11#商铺2 工程地址伊宁边境经济合作区商贸园区内218国道以北3 工程结构型式蔬菜大棚:框架加网架7#--11#楼:框架4 建设单位新疆伊犁九鼎富通农产品经营管理有限公司5 工程用途蔬菜交易市场6 监理单位伊犁戍强项目管理有限公司7 设计单位蔬菜大棚:新疆轻工业设计研究院有限责任公司7#--11#楼:伊犁花城勘测设计研究有限责任公司8 监督单位伊宁市质量监督检查站9 开竣工时间开工:年月日竣工:年月日2.2装修概况2.3、结构概况 序号 项 目内 容1建筑面积 (m 2) 地下 建筑面积 地上 建筑面积总面积结构 形式层数地下地 上 蔬菜大棚 22249.40 22249.40 框架加网架17#—11# 商铺框架三层建筑檐高 蔬菜大棚:12.4M 7#-11#商铺:12.15m室内外高差 蔬菜大棚0.3m 7#-11#楼0.15m 各层层高蔬菜大棚:框架4.6m 网架12.4m 7#-11#商铺一楼4.2m 二、三楼3.9m序号项目内 容1结构 形式垫层砼强度等级C20基础结构形式蔬菜大棚:独立柱基; 7#-11#楼:独立柱基加条基主体结构形式 蔬菜大棚:框架加网架,7#--11#楼:框架屋盖结构形式 平屋面2主要构件截面 尺寸 (mm )基础底板(mm ) 7#-11#楼独立柱承台高600mm 条形基础承台高:420mm 蔬菜大棚:独立柱承台高600mm 板(mm )板厚100、110、120、130、1403 总、分配电箱的装设位置及线路走向施工现场设置临时配电房,由甲方2个总配电室引至施工现场4个分配电室的配电柜中, 4个分柜中1、2号分柜电源引自甲1#P1总柜, 3、4号分柜电源引自甲2#P2总柜设如下回路:1、2、3、4号分柜分别设有M1、M2、M3、M4、M5二级配电箱,其中1#分柜M1箱控制电锯、振动器、电焊机,M2、M4箱控制塔吊,M3箱控制办公照明,M5箱控制搅拌机、切割机、振动棒; 2#分柜M1箱控制弯箍机、套丝机、切断机、调直机、弯曲机,M2箱控制民工生活照明M3箱控制办公人员生活照明、现场施工照明,M4控制变频增压水泵; 3#分柜M1箱控制电锯、振动器、电焊机,M2、M3箱控制塔吊,M4箱控制振动棒、搅拌机,M5箱控制施工现场照明; 4#分柜M1箱控制弯曲机、切断机、调直机、套丝机、弯箍机,M2箱控制切割机、电锯,M3箱控制塔吊M4箱控制振动棒、搅拌机、电焊机M5箱控制施工现场照明,以上各回路均由二级配电箱再引至三级开关箱向设备供电。
4 施工现场设备机具及负荷计算4.1施工现场用电设备一览表柱(mm )蔬菜大棚:400×400mm 900×600mm 7#-11#楼商铺:450×500mm 500×500mm3混凝土强度 等级楼 层梁板 框架柱 基础梁 C30 C30 一层 C30 C30 二层 C30 C30 三层C30C304钢筋连接形式 基础梁板主筋、框架梁主筋、框架柱主筋≥18mm 时均采用机械连接接头,直径<18mm 时均采用绑扎搭接头。
5抗震设防烈度7度(1)、1#柜箱号编码设备名称技术参数设备数量M1箱1电锯380V 2.7kw cosФ0.753台2振动机380V 2.7kw cosФ0.752台3电焊机380V3kw cosФ0.753台M2、M4箱4塔吊380V27kw cosФ0.752台M3箱5办公照明220V18kwM5箱6搅拌机380V14kw cosФ0.752部7切割机380V 4.3kw cosФ0.752台(2)、2#柜箱号编码设备名称技术参数设备数量M1箱1弯箍机380V 3.8kw cosФ0.753台2套丝机380V 3.8kw cosФ0.752台3 弯曲机380V3kw cosФ0.752台4 切断机380V 3kw cosФ0.75 2台5 调直机380V 16.8kw cosФ0.75 2台M2箱6民工生活照明220kV50kwM3箱7办公人员生活照明220V22kw8现场施工照明380V 18kwM4箱9变频冲压水泵380V24kw cosФ0.751台P1柜总功率:309.7KW(3)、3#柜箱号编码设备名称技术参数设备数量M1箱1电锯380V 2.7kw cosФ0.753台2振动机380V 2.7kw cosФ0.752台3电焊机380V3kw cosФ0.753台M2、M3箱4塔吊380V27kw cosФ0.752台M4箱 6 搅拌机380V 14kw cosФ0.75 2台M5箱7施工现场照明220V18kw(4)、4#柜箱号编码设备名称技术参数设备数量M1箱1弯箍机380V 3.8kw cosФ0.753台2套丝机380V 3.8kw cosФ0.752台3 弯曲机380V3kw cosФ0.752台4 切断机380V 3kw cosФ0.75 2台5 调直机380V 16.8kw cosФ0.75 2台M2箱6切割机380kV 4.3kw cosФ0.75 4台7 电锯380KV 2.7kw cosФ0.75 4台M3箱7塔吊380V27kw cosФ0.751台M4箱8振动棒380V 2.2kw cosФ0.758台9搅拌机380V14kw cosФ0.752台10 电焊机380V 3kw cosФ0.754台M5 11 施工现场照明220V 22KwP2柜总功率:321.7KW4.2 施工机械额定功率及计算根据现场平面图各施工机械设备配置计算:总用电量:P=1.05(K1∑P1/COSα+K2∑P2+ K3∑P3)P—供电设备总需要容量(KV A)P1—电动机额定功率(KW)P2-电焊机额定容量(KV A)P3—室外照明容量(KW)COSα----电动机平均功率因素取0.75K1、K2取0.6 K3取1P1=1.05(0.6*167.3/0.75+0.6*24+108)=269.05KV AP2=1.05(0.6*279.3/0.75+0.6*21+40)=289.84KV A5 施工用电布置附后6 选择变压器容量,导线截面和配电器的类型规格6.1 P1总配电柜引线因为此场所使用动力用电设备,不是同时使用,所以取使用系数为K=0.8,使用动力设备较多起动电流大,取COSΦ=0.8P1总=K*∑P/√3·v·COSΦ=0.8*309.3*1000/1.732*380*0.8=434.305A P2总=K*∑P/√3·v·COSΦ=0.8*349.7*1000/1.732*380*0.8=491.033A 总配电柜电源开关选600A,电缆线为YJV 3×185+1×95mm²电缆6.2 总柜到1号分配箱I1=K*∑P/√3·v·COSΦ=1*40.2*1000/1.732*380*0.8=68.1A查电气手册选择电缆线为YJV3×35+2×16 mm²电缆,开关容量为100A 6.3 总柜到2号分配箱I2=K*∑P/√3·v·COSΦ=1*43.1*1000/1.732*380*0.8=73A 开关73A 6.4 总柜到3、5号分配箱I4=K*∑P/√3·v·COSΦ=1*27*1000/1.732*380*0.8=45.7A 开关63A 6.5 总柜到4号分配箱I3=K*∑P/√3·v·COSΦ=1*48*1000/1.732*380*0.8=84.2A 开关100A 6.7 开关箱电焊机I=P/√3·V·COSΦ=20.5*1000/1.732*380*0.75=42A电缆线选用BX 3×16+1x10开关60A搅拌机I=P/√3·V·COSΦ=5.5*1000/1.732*380*0.75=11A电缆线选用BX 5×6 开关30A调直机I=P/√3·V·COSΦ=16.8*1000/1.732*380*0.75=34A电缆线选用BX 3×10+1x16 开关100A振动器I=P/√3·V·COSΦ=2.2*1000/1.732*380*0.75=5A电缆线选用BX 4×2.5 开关20A切断机(弯曲机、电锯)I=P/√3·V·COSΦ=4*1000/1.732*380*0.75=8A电缆线选用BX 4×2.5 开关20A照明I=P/√3·V·COSΦ=20*1000/1.732*380*0.75=41A电缆线选用BX 3×16 开关60A塔吊I=P/√3·V·COSΦ=28*1000/1.732*380*0.75=56.7A电缆线选用BX 3×25+2×16 开关60A切割机I=P/√3·V·COSΦ=3.7*1000/1.732*380*0.75=6.08A电缆线选用BX4X2.5 开关20A7 配电系统图开关箱系统图开关箱系统图8 防雷装置8.1 施工现场的塔吊、等大型机械设备及脚手架,均应装设防雷装置。
防雷装置的引下线及大型机械设备构架均应重复接地,接地电阻≤4欧。
8.1 施工现场塔吊的避雷引下线采用不小于35mm2的BVR绿黄双色线,避雷针应高处塔尖2米。