1.2工程概况
全线分为三个分部,具体情况如下:
三分部起止里程ZK/YK81+000~ZK/YK84+945,主要工程包含路基、隧道、桥涵、防护及排水工程。主线路基762.2m(单线),路基挖方约48.56万方,填方约0.29万方,涵洞1座,隧道1.5座单洞长5075m(单线),桥梁总长:2038m(单线); 2.1施工用电
2.1.1各用电点设备统计及变压器配置方案 (1)三分部用电设备统计及变压器配置方案
三分部计划配置变压器10台(隧道配置6台,其中九道箐隧道出口2台配置含响水河、海子营1号大桥);计划配置变压器容量为6430KvVA,具体见下表。 序序号 拌合机 空压机 数控冷弯机 10t/5t龙门吊 3#拌合站和3#调直机 切断机 电焊机 小导管打孔机 小导管尖头机 钢筋网片焊接机 等离子切割机 钢板冲孔机 直螺纹车丝机 2 3 3 2 1 4 4 1 1 2 1 2 1 240kw 7.5kw 20kw 20kw 5.5kw 4kw 10kw 12kw 12kw 20kw 10kw 10kw 10kw 480kw 22.5kw 60kw 40kw 5.5kw 16kw 40kw 12kw 12kw 40kw 10kw 20kw 10kw 位置 机械/设备名称 备用数量 单个功率 合计功率 拟配置变压器 发电机 备注 1钢筋加工场
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水泵 其他 合计 湿喷机 通风机 混凝土输送泵 空压机 水泵 台车 塔吊 空压机 调直机 切断机 合计 湿喷机 通风机 九道箐隧3 道进口 混凝土输送泵 空压机 台车 合计 九道箐隧道出口、4 响水河大桥、海子营1#大桥、 空压机 台车 塔吊 湿喷机 通风机 混凝土输送泵 3 1 1 2 2 8 3 2 1 4 1 1 1 2 2 8 2 1 2 2 8 2 2 10kw 50kw 75kw 110kw 75kw 132kw 10kw 15kw 50kw 10kw 5.5kw 4kw 75kw 110kw 75kw 132kw 15kw 75kw 110kw 75kw 132kw 15kw 45kw 30kw 50kw 360.5kw 75kw 220kw 150kw 1056kw 30kw 30kw 50kw 40kw 5.5kw 4kw 2*500KVA 法堂寺2#隧道出口2 及三进山大桥 1660.5kw 2*800KVA 150kw 220kw 150kw 1056kw 30kw 1606kw 150kw 220kw 150kw 1056kw 30kw 90kw 2*800KVA
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空压机 调直机 切断机 塔吊 空压机 调直机 切断机 合计 75t龙门吊 数控弯曲机 调直机 切断机 电焊机 3#梁场、海子营2#5 大桥及周边路基施工 塔吊 空压机 调直机 切断机 合计 10t龙门吊 水泵 其它 4 1 1 2 4 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 2 5 1 1 总计 7.5kw 5.5kw 4kw 45kw 10kw 5.5kw 4kw 90kw 20kw 5.5kw 4kw 2.5kw 20kw 11kw 40kw 45kw 10kw 5.5kw 4kw 30kw 5.5kw 4kw 90kw 40kw 5.5kw 4kw 1875kw 90kw 20kw 5.5kw 8kw 10kw 20kw 11kw 40kw 90kw 50kw 5.5kw 4kw 354kw 2*800KVA 2*315KVA 6430KVA
2.1.2三分部用电点电量计算
(1)主要机械总功率计算:
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采用需要系数法进行负荷计算,公式为:
SSH(1.05~1.10)(K1P1COSK2P2K3P3K4P4) ---(公式1)
公式求得施工现场设备用电量后,即为施工现场所需供电总电量,即Sz≧SSH。式中:
Sz -------施工现场供电提供的总容量(KVA) SSH------施工现场用电设备所需总容量(KVA) ∑p1----施工现场用电动机额定功率之和(KW) ∑p2-----施工现场用电焊机额定功率之和(KW) ∑p3----施工现场照明额定功率之和(KW) 1.05~1.10 ----容量损失系数
K1-------电动机同时使用系数,一般取0.5
K2-------电焊机同时使用系数,3~10台取0.6,10台以上取0.5 K3-------照明及生活同时使用系数
cos----电动机平均功率系数,(施工现场最高为0.75~0.78,一般为
0.65~0.75)。K1、K2、K3--- 需要系数,选取参见下表:
需 要 系 数 用电名称 数 量 K 数值 备 注 3~10台 0.7 如施工中需要电动机 11~30台 K1 0.6 电热时,应将其用30台以上 0.5 电量计算进去,为
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动力设备 0.5 使计算接近实际,3~10台 电焊机 10台以上 K2 0.6 式中各项用电根据0.5 不同性质分别计照明及生活 K3 1.0 算。
(2)三分部用电点电量计算
1)3#拌合站和3#钢筋加工场最大用电量计算:
∑p1----现场用电动机共26台,额定功率之和=758(KW) ∑p2----现场用电焊机共4台,额定功率之和=40(KW) ∑p3----现场照明额定功率之和=50(KW) 综上,计算为:
P=1.05×(0.6×758/0.75+0.7×40+1×50)=718.62KW 变压器总容量1000KVA,满足供电需求。
2)法堂寺2#隧道出口及三进山大桥最大用电量计算: ∑p1----现场用电动机共25台,额定功率之和=1660.5(KW) ∑p2----现场用电焊机共0台,额定功率之和=0(KW) ∑p3----现场照明额定功率之和=0(KW) 综上,计算为:
P=1.05×(0.6×1660.5/0.75+0.7×0+1×0)=1394.8KW 变压器总容量1600KVA,满足供电需求。 3)九道箐隧道进口最大用电量计算:
∑p1----现场用电动机共15台,额定功率之和=1606(KW)
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∑p2----现场用电焊机共0台,额定功率之和=0(KW) ∑p3----现场照明额定功率之和=0(KW) 综上,计算为:
P=1.05×(0.6×1606/0.75+0.7×0+1×0)=1349.04KW 变压器总容量1600KVA,满足供电需求。
4)九道箐隧道出口、响水河大桥、海子营1#大桥、最大用电量计算: ∑p1----现场用电动机共31台,额定功率之和=1606(KW) ∑p2----现场用电焊机共0台,额定功率之和=0(KW) ∑p3----现场照明额定功率之和=0(KW) 综上,计算为:
P=1.05×(0.5×1875/0.75+0.7×0+1×0)=1312.5KW 变压器总容量1600KVA,满足供电需求。
5)3#梁场、海子营2#大桥及周边路基施工最大用电量计算: ∑p1----现场用电动机共16台,额定功率之和=304(KW) ∑p2----现场用电焊机共4台,额定功率之和=10(KW) ∑p3----现场照明额定功率之和=40(KW) 综上,计算为:
P=1.05×(0.6×304/0.75+0.6×10+1×40)=303KW 变压器总容量630KVA,满足供电需求。 (3)主线缆选择
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现根据施工现场用电设备(如水泵、电焊机、照明器械、钢筋加工机械等)实际情况,按需要系数法确定计算负荷后参照《建筑施工计算手册》选择主线缆。
总的电流计算公式IlIl——线路工作电流
Ul——线路工作电压,三相四线制低压Ul=380V P——计算总功率
cosφ——功率因素,取0.65~0.75 1)
3#拌合站和3#钢筋加工场电流计算
1000P3*Ul*cos-----------(公式2)
Il=1000*718.62/(1.732*380*0.65)=1679.8A
经计算线电流为1679.8A,可选用两根五芯铝电缆VLV-1KV-3×240+2×120。
复核允许相对电压降ε=P*L/100S*C=718.62*100/(100*480*56)=2.7%(允许值5%)。
式中P:总负荷718.62KVA(变压器至1级配电箱) L:送线电路距离(变压器至1级配电箱) S:电缆导线截面240mm2,共2根
C:系数,根据导线材质及输电方式取56(建筑施工计算手册参考数据)
2)法堂寺2#隧道出口及三进山大桥电流计算 Il=1000*1394.8/(1.732*380*0.65)=3260A
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经计算线电流为3260A,可选用四根五芯铝电缆VLV-1KV-3×240+2×120。
复核允许相对电压降ε
=P*L/100S*C=1394.8*100/(100*240*4*56)=2.6%(允许值5%)。
式中P:总负荷1394.8KVA(变压器至1级配电箱) L:送线电路距离(变压器至1级配电箱) S:电缆导线截面240mm2,共4根
C:系数,根据导线材质及输电方式取56(建筑施工计算手册参考数据)
3)九道箐隧道进口电流计算
Il=1000*1349.04/(1.732*380*0.65)=3153.4A
经计算线电流为3153.4A,可选用四根五芯铝电缆VLV-1KV-3×240+2×120。
复核允许相对电压降ε
=P*L/100S*C=1349.04*100/(100*240*4*56)=2.5%(允许值5%)。
式中P:总负荷1349.04KVA(变压器至1级配电箱) L:送线电路距离(变压器至1级配电箱) S:电缆导线截面240mm2,共4根
C:系数,根据导线材质及输电方式取56(建筑施工计算手册参考数据)
4)九道箐隧道出口、响水河大桥、海子营1#大桥、电流计算 Il=1000*1312.5/(1.732*380*0.65)=3067.9A
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经计算线电流为3067.9A,可选用四根五芯铝电缆VLV-1KV-3×240+2×120。
复核允许相对电压降ε
=P*L/100S*C=1312.5*100/(100*240*4*56)=2.4%(允许值5%)。
式中P:总负荷1312.5KVA(变压器至1级配电箱) L:送线电路距离(变压器至1级配电箱) S:电缆导线截面240mm2,共4根
C:系数,根据导线材质及输电方式取56(建筑施工计算手册参考数据)
5)3#梁场、海子营2#大桥及周边路基施工电流计算 Il=1000*303/(1.732*380*0.65)=709.8A
经计算线电流为709.8A,可选用一根五芯铝电缆VLV-1KV-3×240+2×120。
复核允许相对电压降ε=P*L/100S*C=709.8*100/(100*240*56)=2.2%(允许值5%)。
式中P:总负荷709.8KVA(变压器至1级配电箱) L:送线电路距离(变压器至1级配电箱) S:电缆导线截面240mm2,共1根
C:系数,根据导线材质及输电方式取56(建筑施工计算手册参考数据)
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