临时用电系统图

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临时用电系统图片

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含金量超高的临时用电系统图片,学会没那么容易哦!
1、当施工现场有专用变压器时
根据现行规范,当施工现场有专用的变压器或原用电系统为TN-S系统的,必须采用TN—S系统,即三相五线制接地系统。

这个系统的保护零线(PE线)应从用电系统的下列三个地方引出:
(1)从变压器工作接地线处引出
(2)从配电室(总配电箱)电源侧零线处引出
(3)从总漏电保护器电源侧零线处引出
注意:电气设备的金属外壳必须与保护零线连接(5.1.1)。

在中性点不接地的系统,不允许采用保护接零而应采用保护接地。

因为:如果采用TN-S,当系统一相碰地时,系统可照常运行,为时大地与碰地的端线行电位,会使所有接在零线上的电气设备呈现对地电压,相当于相电压,也就是认为此时大地为一相线,零线对地不再是0V,而是220V,十分危险。

低压配电系统不宜采用链式配电,当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量小的次要用电设备可采用链式配电,但每一回路不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW。

《建设工程施工现场供用电安全规范》50194-2014
注:链式配电是指将配电线路分为若干段,前后段电缆均接在配电箱总断路器的上口端子处,依此至最后一级配电箱:
2、当施工现场无专用的变压器时
3、施工现场三级配电
4、三级配电系统
五、两级保护。

施工现场临时用电标准及常见隐患

施工现场临时用电标准及常见隐患

配电箱要求(一)
总配电箱要求 应装设总隔离开关和分路隔离开关,总断路器和分路断路器以及漏电保护器。 同时,还应装设电压表、电流表、电度表等仪器。
配电箱的材质和安置要求 配电箱、开关箱采用铁板制作,铁板的厚度不小于1.2mm。 固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直应大于1.3m,小于1.5m;移动式配电箱、开关
当施工现场与外电线路共用一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与 原系统保持一致,不得一部分做保护接零,另一部分设备做保护接地,采 用TN系统做保护接零时,工作零线必须通过总漏电保护器,保护零线(PE) 线必须有电源进线零线重复接地出或总漏电保护器电源侧零线处,引出形 成局部TN—S接零保护系统。
电缆不允许直接悬挂在钢筋上。
电缆被压在钢筋下方。
木工机具电源线未加套管进行保护
宿舍乱拉乱接电源
镝灯振流器缺少防护罩
电焊机二次侧无防护罩。
电焊机防护罩处于非防护状态,电源线随意拖拉在操作层。
电焊机一次侧电源线外绝缘保护削掉的太多,应该采用绝缘胶布加强绝缘。
电焊机接线柱带电明露
电焊机一次侧带电明露,外壳没有进行保护接零。
碘钨灯灯架偏低,稳定性差,灯外壳未进行保护接零等。
碘钨灯电源线在最容易发生问题的地方出现接头
碘钨灯固定安装不符合要求
碘钨灯违章接线
碘钨灯手持部位及挂线位置缺少绝缘保护措施
碘钨灯电源线缺少保护措施,并用铅丝绑扎,保护零线压接不实。
食堂灯具无防潮保护措施
电焊工没带绝缘手套
手持电动工具操作者未带绝缘手套
配电箱内接线应整齐,安全可靠,导线与器具连接,接线位置正确, 连接牢固紧密,不伤芯线。
外壳等等不带电部分必须通过PE线端子板与PE线做电气连接。 金属门与金属箱体必须做电气连接。 每台用电设备,有各自专用的开关箱,实行“一机一闸一保护”制,

TN-S方式系统在建筑施工现场临时用电的应用

TN-S方式系统在建筑施工现场临时用电的应用

TN-S方式系统在建筑施工现场临时用电的应用摘要安全,是当今人类社会进步、现代企业经济发展的根本。

作为当代建设工程关注的主题,安全生产的重要性不言而喻,它为实现建设工程经济效益和实际投入应用奠定了基础,在建设工程进入施工阶段的同时,安全生产就理所当然成为建设项目管理的重点,也进一步诠释了“以人为本、重在预防”科学思想。

而安全用电在现场日常企业生产管理中,是非常重要的。

做好用电的安全管理工作,对人民群众的生命和财产安全具有重要的意义。

笔者长期在现场一线工作,具有一些用电管理和应用实践经验,认识到TN-S 系统在施工现场临时用电实际应用中的重要性和必要性。

文章通过建设工程运行中施工现场的TN-S供电系统实际应用,以及其实际应用中的不足和普遍故障的问题分析,从实践的角度进一步展现出施工现场TN-S系统建设的重要,对作者以后的工作中,做好临时用电安全管理,防止现场人员触电,火灾事故发生,保障电气设备的运行稳定安全方面,起到至关重要作用。

关键词:TN-S系统;施工现场临时用电;应用;安全用电论文类型:应用基础引言建筑工程施工现场的临时用电具有周期短、临时性、危险性、流动性、动态变化性等特点,是触电、火灾事故的高发行业,作为现代建筑工程施工过程中不可或缺的重要组成部分,其低压供电系统的使用与运行安全直接关系到施工作业人员生命及财产安全。

因此,做好施工现场临时用电保护系统的建设和应用成为施工企业关注和重视的焦点。

但现代社会自动化进程的加快,电气设备的技术更新更是突飞猛进,加之,临时用电的基层操作人员理论知识匮乏,安全意识和素质欠缺,项目安全管理方法不当等原因,使施工现场的电气设备故障和人员触电事故率增加,安全用电形势依然严峻。

1.1 一般建筑施工现场临时用电供电系统现状分析1.1.1 施工现场临时用电电源形式通常建设工程的现场施工用电电源方式,需要与当地电业部门沟通,根据现场的设备用电负荷的实际情况及建设、施工企业报审批复的施工组织设计来确定,一种是市政公用电网供电,一种是设置临时变压器解决用电问题,另外也少有自备电源供给的形式。

施工现场临时用电系统图

施工现场临时用电系统图

施工现场临时用电组织设计一、编制依据《低压配电设计规范》《建筑工程施工现场供电安全规范》《通用用电设备配电设计规范》《供配电系统设计规范》《施工现场临时用电安全技术规范》《建筑施工安全检查标准》二、单体建筑施工条件三、设计内容和步骤1、现场勘探及初步设计:(1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。

(2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。

(3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线架空敷设,干线采用穿硬塑料管敷设,用电器导线采用穿硬塑料管敷设。

布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。

(4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。

2、确定用电负荷:(1)、塔式起重机K x=0.3,Cosφ=0.6,tgφ=1.33将J c=40%统一换算到J c1 =25%的额定容量P n=48kWP e=n×(J c/J c1)1/2×P n =1×(0.4/0.25)1/2×48=60.72 kWP js=K x×P e=0.3×60.72=18.21kWQ js=P js×tgφ=18.21×1.33=24.29kvar(2)、建筑施工外用升降机K x=0.3,Cosφ=0.6,tgφ=1.33P js=0.3×30=9kWQ js=P js×tgφ=9×1.33=12kvar(3)、自落式混凝土搅拌机K x=0.6,Cosφ=0.85,tgφ=0.62P js=0.6×7.5=4.5kWQ js=P js×tgφ=4.5×0.62=2.79kvar(4)、对焊机K x=0.35,Cosφ=0.7,tgφ=1.02将J c=50%统一换算到J c1 =100%的额定容量P n=100kWP e=n×(J c/J c1)1/2×P n =1×(0.5/1)1/2×100=70.71 kW P js=K x×P e=0.35×70.71=24.75kWQ js=P js×tgφ=24.75×1.02=25.25kvar(5)、钢筋调直机K x=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02P js=0.65×7.5=4.88kWQ js=P js×tgφ=4.88×1.02=4.97kvar(6)、钢筋弯曲机K x=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02P js=0.65×3=1.95kWQ js=P js×tgφ=1.95×1.02=1.99kvar(7)、钢筋切断机K x=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02P js=0.65×5.5=3.58kWQ js=P js×tgφ=3.58×1.02=3.65kvar(8)、直滚滚丝机K x=0.65,Cosφ=0.6,tgφ=1.33P js=0.65×4=2.6kWQ js=P js×tgφ=2.6×1.33=3.47kvar(9)、木工圆锯K x=0.65,Cosφ=0.6,tgφ=1.33P js=0.65×3=1.95kWQ js=P js×tgφ=1.95×1.33=2.6kvar(10)、木工电刨K x=0.65,Cosφ=0.6,tgφ=1.33P js=0.65×0.7=0.45kWQ js=P js×tgφ=0.45×1.33=0.61kvar(11)、真空吸水泵K x=0.75,Cosφ=0.8,tgφ=0.75P js=0.75×4=3kWQ js=P js×tgφ=3×0.75=2.25kvar(12)、高扬程水泵K x=0.75,Cosφ=0.8,tgφ=0.75P js=0.75×20=15kWQ js=P js×tgφ=15×0.75=11.25kvar(13)、插入式振动器K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02P js=0.3×2.2=0.66kWQ js=P js×tgφ=0.66×1.02=0.67kvar(14)、平板式振动器K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02P js=0.3×1.1=0.33kWQ js=P js×tgφ=0.33×1.02=0.34kvar (15)、交流电焊机K x=0.5,Cosφ=0.4,tgφ=2.29将J c=50%统一换算到J c1 =100%的额定容量P n=S n×Cosφ=9×0.4=3.6kWP e=n×(J c/J c1)1/2×P n =1×(0.5/1)1/2×3.6=2.55 kWP js=K x×P e=0.5×2.55=1.27kWQ js=P js×tgφ=1.27×2.29=2.92kvar(16)、交流电焊机K x=0.5,Cosφ=0.4,tgφ=2.29将J c=50%统一换算到J c1 =100%的额定容量P n=S n×Cosφ=38.6×0.4=15.44kWP e=n×(J c/J c1)1/2×P n =1×(0.5/1)1/2×15.44=10.92 kW P js=K x×P e=0.5×10.92=5.46kWQ js=P js×tgφ=5.46×2.29=12.51kvar(17)、高压汞灯K x=0.6,Cosφ=0.7,tgφ=1.02P js=0.6×6×1.1=3.96kWQ js=P js×tgφ=3.96×1.02=4.04kvar(18)、碘钨灯K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02P js=0.3×5×1=1.5kWQ js=P js×tgφ=1.5×1.02=1.53kvar(19)、白炽灯K x=0.9,Cosφ=1,tgφ=0P js=0.9×2×1=1.8kWQ js=P js×tgφ=1.8×0=0kvar(20)、打夯机K x=0.9,Cosφ=0.9,tgφ=0.48P js=0.9×9×1=8.1kWQ js=P js×tgφ=8.1×0.48=3.92kvar(21)、荧光灯K x=0.75,Cosφ=0.85,tgφ=0.62P js=0.75×1.5×1.2=1.35kWQ js=P js×tgφ=1.35×0.62=0.84kvar(22)、碘钨灯K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02P js=0.3×6×1=1.8kWQ js=P js×tgφ=1.8×1.02=1.84kvar(23)、碘钨灯K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02P js=0.3×10×1=3kWQ js=P js×tgφ=3×1.02=3.06kvar(24)、白炽灯K x=1,Cosφ=1,tgφ=0P js=1×2.2×1=2.2kWQ js=P js×tgφ=2.2×0=0kvar(25)总的计算负荷计算,总箱同期系数取Kx=0.95总的有功功率P js=K x×ΣP js=0.95×(18.21+9+4.5+24.75+4.88+1.95+3.58+2.6+1.95+0.45+3+15+0.66+0. 33+1.27+5.46+3.96+1.5+1.8+8.1+1.35+1.8+3+2.2)=115.23kW总的无功功率Q js=K x×ΣQ js=0.95×(24.29+12+2.79+25.25+4.97+1.99+3.65+3.47+2.6+0.61+2.25+11.25 +0.67+0.34+2.92+12.51+4.04+1.53+0+3.92+0.84+1.84+3.06+0)=120.44kvar 总的视在功率S js=(P js2+Q js2)1/2=(115.232+120.442)1/2=166.68kVA总的计算电流计算I js=S js/(1.732×U e)=166.68/(1.732×0.38)=253.25A3、1号干线(1号总配电柜)线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。

临时方案-配电箱系统图

临时方案-配电箱系统图
60A隔离3P 0 60 3P 30mA漏电0.1s焊机保护器 卷扬机保护器 ○
配电箱系统图 三级箱
60A隔离3P 0 60 3P 30mA漏电0.1s焊机保护器 圆盘锯保护器 ○
配电箱系统图
二级配电箱(1)号 断路器 400A ○ 漏电保护器 400A 三级配电箱
市电输入1*251 三级配电箱 断路器 400A ○Байду номын сангаас漏电保护器 400A
配电箱
配电箱
配电箱系统图
二级配电箱(3)号 断路器 400A 漏电保护器 400A 三级配电箱

市电输入1*251 三级配电箱 断路器 400A ○ 漏电保护器 400A
配电箱系统图
二级配电箱(4)号 备用( 250A 塔机 250A 备用( A
○ 断路器 630A
市电输入1*251
备用 ○ A
配电箱
配电箱
60A隔离3P 0 60 3P 30mA漏电0.1s焊机保护器 锻钢机保护器 ○
配电箱系统图 三级箱
60A隔离3P 0 60 3P 30mA漏电0.1s焊机保护器 电焊机保护器 ○
配电箱系统图 三级箱
60A隔离3P 0 60 3P 30mA漏电0.1s焊机保护器 弯曲机保护器 ○
配电箱系统图 三级箱
配电箱系统图 三级箱
100A3P 30mA0.1s备用 0 40A3P 30mA0.1s备用 0 4*25+1*16 100A3P隔离 0 10A 2P 0 10A 2P 0 10A 2P 0 30mA0.1s插座 30mA0.1s插座 30mA0.1s插座 10A 2P 30mA0.1s插座
配电箱系统图 三级箱
配电箱系统图 计量装置在甲方配电室内 配电箱系统图

苏州名硕电脑MB2主机板厂房施工现场临时用电平面图

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关于施工现场临时用电的TN

关于施工现场临时用电的TN

关于施工现场临时用电的TN---S系统及相关的地线问题一、关于必须采用TN--S接地、接零保护系统的原理1.传统安全用电的保护接地和保护接零的作用①保护接地的作用:在电力系统中,各种使用的电气装置的外壳无论它们的绝缘性多么良好,其阻值R总是有限的。

故在正常情况下就有漏电电流,不过该值很小,可忽略不计。

但当电器设备的绝缘损坏时,电气装置中绕组的任一相线与外壳短路,使外壳带电,即呈现出对地电压。

这时人体接触外壳时就会产生触电危险。

为保护人体免遭电击伤害,具体做法是将电器设备的金属外壳,用导线和接地装置相连,叫保护接地,如图1a所示。

②保护接零的作用:保护接零的技术原理与保护接地不同,它是用于1000V以下三相四线制中性点直接接地电网中电气设备的安全措施。

其作用是将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与系统在的零线相连接,即采取保护接零,如图1b所示。

其原理是,当电气设备的绝缘损坏,发生碰壳或接地短路时,短路电流经零线而成闭合电路,使设备外壳对地变成单项短路故障,此短路的电流极大,它将迅速烧断该相所设熔断器的熔丝,使电气设备脱离电源。

应当着重指出,在中性点绝缘系统中,决不容许采用保护接零的措施,因为系统中任一相线接地或碰壳时,都会使所有接在零线上的电气设备外壳呈现出近似于相电压的对地电压,这对人体是十分危险的。

2.关于那种保护措施适合于建筑工地的理论现在一般城市供电电网均是1000V以下的变压器,中性点接地的三相四线制供电系统,因此应当采用保护接零,并应重复接地。

而为什么不采用保护接地的措施呢?回答是不能起到安全保护作用,分析几点如下:①.存在危险电流。

在变压器中性点接地系统中,工作接地电阻≤4Ω,若保护接地电阻也计为4Ω,当电气设备绝缘损坏碰壳时,俩接地装置间有短路电流,Ι地=220÷(4+4)=27.5A,则机壳所带电压为U壳=27.5×4=110V.若人接触机壳,按人体电阻约1000Ω计,则通过人体的电流Ι人=110÷1000=0.11A,即110mА,此大于30mА的工频电流,足以使人丧命。

2023技能培训!施工现场临时用电安全技术规范系统性图文解读!43页PPT可下载!

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电工安全技能培训
培训人:日期:2023
内容依据
《施工现场临时用电安全技术规范》 《施工现场临时用电安全技术规范实施手册》
CONTENTS
目 录
01
总则
02
术语代号*
03
临时用电管理
04
外电线路及电气设备防护
05
接地与防雷
CONTENTS
目 录
06
配电室及自备电源
07
配电线路*
08
配电箱及开关
09
04 外电线路及电气设备防护
施工现场临时用电规范要点
外电线路防护
为防止外电线路对现场施工构成的潜在危害,要做防护。防护措施如下:
➢第4.1.3条 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下表规定。
04 外电线路及电气设备防护
施工现场临时用电规范要点
外电线路防护
➢ 当采用三级保护时,在分配电箱中的每条分路上安装漏电保护器,漏 电动作时间应为≦ 0.1s,漏电动作电流应选用50~75mA。
好好做安全一定有人因你而安全
培训人:日期:2023
分配电箱常见问题
隔离开关、漏电保护器的安装要求:
➢ 箱门不上锁; ➢ 缺少责任人或配线图; ➢ 电器间距不符合要求; ➢ 不安装总隔离开关,空气开关代替隔离开关; ➢ 安装漏电保护器时参数过大,不安装PE线接线端子板,箱体与箱门间的PE线没有采用编织软铜线; ➢ 安装了N线的接线端子板,但N线并没有通过其进行连接,而是直接进入电器; ➢ 一部分分配电箱没有做重复接地,或做了重复接地但做法不符合要求; ➢ 直接从分配电箱接用电设备;大部分没有设防护围栏,或设防护围栏时围栏不接保护零线。
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