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临时活动板房电气设计总结_secret

时间:2019-05-28 01:12:54 网站:公文素材库

临时活动板房电气设计总结_secret

某地区活动板房电气设计部分问题及解决方法

一、概况:某地区安置房项目,点多,面广,形式复杂,项目含概

中学、小学、学生宿舍、卫生院及居民安置房,项目分散,共有56个地块,市政条件参差不齐,遍布乡村与城市。二、具体工程特点与要求:1.居民安置房:

1.1电源:目前某县城内大片安置房均确定由县供电部门统一安装,具体采用TT,TN-S系统是情况而定,根据某中学经验,小片供电通常采用TN-S系统。

1.2内部设置原则及注意问题:安置房具体单坡、双坡房电气线路施工路由不同,可详附图。施工管线根据施工进度、当地配料、及安全性考虑及指挥部意见统一为阻燃PVC管布线,就已施工完毕项目观察,效果良好,需要注意问题是,插座、电门接线盒须采用明装PVC接线盒,以保证PVC管与盒可靠连接,不能采用薄型线槽接线盒,出现管不入盒露线问题;弯角处设置专用弯头;在电门高度上,除公共卫生间外均为下皮距地1.3m,公共卫生间下皮距地1.1m。2.学校、幼儿园:

2.1电源:目前某中学高考点教室由县供电部门统一安装,采用TN-S系统,其他学校原则上由原校址内现有电源提供。电气保护系统采用原有已实施电气保护接地系统,提供电源基本要求提供PE保护线,每行PE线接地只做为重复接地。

2.2内部设置原则及注意问题:教室以配电箱为分界点提供教室布置详图,某地区共有五种教室形式,布置形式要充分结合教室内钢梁布置、走向,具体详附图,其中天荣板材54平米教室由于内部结构复杂,侧向梁较多,配电箱位置需调高至2.2米,灯具适当减少至六只。配电箱布置位置须结合教室黑板位置,首先确定黑板位置再行参照详图施工。学校宿舍基本参照居民安置房内部要求实施,外部可根据校方要求取消计量要求,但漏电开关须保留,具体数量根据校方要求具体确定,原则不超过6户;此项内容不在出图中反映。学校内办公以三间为单位设置配电箱,单坡一律每屋两单管,两个插座;双坡可按标准图集要求标准执行。具体安装高度以详图图例表要求执行。3.卫生院:

3.1电源:原则上由原卫生院内现有电源提供。电气保护系统采用原有已实施电气保护接地系统,提供电源基本要求提供PE保护线,每行PE线接地只做为重复接地。

2.2内部设置原则及注意问题:由于援建单位只做屋内设施,故以行配电箱为分界点,设在行治疗室内,治疗室一律每屋两单管,两个插座;病房一律每屋一单管,两个插座;手术室另预留动力电源10KW,做为内部设备、空调电源预留使用,手术室照明须单独回路。每行配电箱以三、六回路为标准箱,均单相供电,行总闸设置漏电保护装置,300mA。

三、目前工作难点与体会:目前活动板房的难点就是防雷与接地。1.防雷接地:目前,安置房按三类防雷建筑防雷设施进行要求设计,

但图集要求屋面板厚度实际情况根本达不到要求,但安置房由于金属构件很多,电气联通性良好,实际测试四户联拼以上安置房自然接地体接地电阻在10欧姆以下,最小在2.8欧姆,完全满足防雷接地电阻要求,个人认为防雷危险不大。目前,德阳市有专门文件,指令各地气象局做防雷设施设计施工,所以设计图纸注明单体防雷设施为职能部门实施的补充,以当地防雷设施为主,采用主要是设置避雷针、网解决防雷问题更为科学。2.电气保护接地:目前,外部电气保护接地系统不明,处理这些问题掌握以下原则:第一、图纸要求每单体建筑接地不少于两处,设置电气接地盒(箱);第二、接地电阻设置为不大于4欧姆,供电容量小于100KVA,接地电阻可放大至10欧姆。但是,实际执行起来困难不小,某地区学校大部分为原有篮球场或水泥路面上临时设置,设置人工接地极条件不成熟,而且某地区施工队伍水电人员很少,当地基础、路面处理为当地负责先行构筑,施工分界面指挥部划分室外设施由当地负责,所以接地极由谁施工,何时施工都成问题。目前,只能保证图纸含概防雷、接地内容,正确无误;但根据实测四户联拼以上安置房自然接地体接地电阻在10欧姆以下,最小在2.8欧姆(包括某中学,实验中学,正林及信元安置房,金山镇安置房),通过设置行总漏电开关(300mA),自然接地极可以满足行TT接地系统电气保护要求,TN-S系统由于行配电只是重复接地,自然接地电阻完全满足要求。第三、要求当地提供外线电源必须设置供电总配电箱,总箱处设置专用电气保护接地极,接地电阻小于4欧姆。提供每行电源

线路必须提供PE保护线路。单体接地只做为重复接地对接地电阻要求会减小许多。第四、对外线建议为对于小范围由供电局直接10KV供电(杆变)推荐采用TN-S系统,可降低对单体重复接地电阻的要求,对于远距离低压供电线路,按TT系统设置入户总配电箱,并要求设置专用电气保护接地极,接地电阻小于4欧姆。对于由原有建筑物出线配电箱引出线路,一律采用原有电气保护接地系统,一律要求提供PE保护线。3.总结个人看法,供大家讨论:目前,对自然接地极做了实际测量,具体数据详附表。通过附表可以看出安置房在六拼以上基本接地电阻在4~8欧姆,四拼在15欧姆以下;教室在两拼以上接地电阻在10欧姆以下。通过以上基本数据,笔者认为,对于TN-S系统,对于重复接地电阻要求不高,在10欧姆以下时,可不再设置人工接地极;对于TT系统,如果总配电箱设置专用电气保护接地极,接地电阻小于4欧姆时,重复接地电阻在10欧姆以下时,可不再设置人工接地极;对于以单体行为单位TT系统设置接地极,需设置总漏电保护开关,总漏电开关整定在300mA时,接地电阻不大于150欧姆;总漏电开关整定在100mA时,接地电阻不大于500欧姆时人工接地极可以不做。综上所述,应先确定自然接地极本身接地电阻,配以合理电气系统,在接地电阻在10欧姆左右,可以不设人工接地极,从而节省大量接地材料与施工费用,又解决人工接地极无处可打的尴尬局面。

扩展阅读:临时活动板房电气设计总结

某地区活动板房电气设计部分问题及解决方法

一、概况:某地区安置房项目,点多,面广,形式复杂,项目含概

中学、小学、学生宿舍、卫生院及居民安置房,项目分散,共有56个地块,市政条件参差不齐,遍布乡村与城市。二、具体工程特点与要求:1.居民安置房:

1.1电源:目前某县城内大片安置房均确定由县供电部门统一安装,具体采用TT,TN-S系统是情况而定,根据某中学经验,小片供电通常采用TN-S系统。

1.2内部设置原则及注意问题:安置房具体单坡、双坡房电气线路施工路由不同,可详附图。施工管线根据施工进度、当地配料、及安全性考虑及指挥部意见统一为阻燃PVC管布线,就已施工完毕项目观察,效果良好,需要注意问题是,插座、电门接线盒须采用明装PVC接线盒,以保证PVC管与盒可靠连接,不能采用薄型线槽接线盒,出现管不入盒露线问题;弯角处设置专用弯头;在电门高度上,除公共卫生间外均为下皮距地1.3m,公共卫生间下皮距地1.1m。2.学校、幼儿园:

2.1电源:目前某中学高考点教室由县供电部门统一安装,采用TN-S系统,其他学校原则上由原校址内现有电源提供。电气保护系统采用原有已实施电气保护接地系统,提供电源基本要求提供PE保护线,每行PE线接地只做为重复接地。2.2内部设置原则及注意问题:教室以配电箱为分界点提供教室布置详图,某地区共有五种教室形式,布置形式要充分结合教室内钢梁布置、走向,具体详附图,其中天荣板材54平米教室由于内部结构复杂,侧向梁较多,配电箱位置需调高至2.2米,灯具适当减少至六只。配电箱布置位置须结合教室黑板位置,首先确定黑板位置再行参照详图施工。学校宿舍基本参照居民安置房内部要求实施,外部可根据校方要求取消计量要求,但漏电开关须保留,具体数量根据校方要求具体确定,原则不超过6户;此项内容不在出图中反映。学校内办公以三间为单位设置配电箱,单坡一律每屋两单管,两个插座;双坡可按标准图集要求标准执行。具体安装高度以详图图例表要求执行。3.卫生院:

3.1电源:原则上由原卫生院内现有电源提供。电气保护系统采用原有已实施电气保护接地系统,提供电源基本要求提供PE保护线,每行PE线接地只做为重复接地。

2.2内部设置原则及注意问题:由于援建单位只做屋内设施,故以行配电箱为分界点,设在行治疗室内,治疗室一律每屋两单管,两个插座;病房一律每屋一单管,两个插座;手术室另预留动力电源10KW,做为内部设备、空调电源预留使用,手术室照明须单独回路。每行配电箱以三、六回路为标准箱,均单相供电,行总闸设置漏电保护装置,300mA。

三、目前工作难点与体会:目前活动板房的难点就是防雷与接地。1.防雷接地:目前,安置房按三类防雷建筑防雷设施进行要求设计,但图集要求屋面板厚度实际情况根本达不到要求,但安置房由于金属构件很多,电气联通性良好,实际测试四户联拼以上安置房自然接地体接地电阻在10欧姆以下,最小在2.8欧姆,完全满足防雷接地电阻要求,个人认为防雷危险不大。目前,德阳市有专门文件,指令各地气象局做防雷设施设计施工,所以设计图纸注明单体防雷设施为职能部门实施的补充,以当地防雷设施为主,采用主要是设置避雷针、网解决防雷问题更为科学。

2.电气保护接地:目前,外部电气保护接地系统不明,处理这些问题掌握以下原则:第一、图纸要求每单体建筑接地不少于两处,设置电气接地盒(箱);第二、接地电阻设置为不大于4欧姆,供电容量小于100KVA,接地电阻可放大至10欧姆。但是,实际执行起来困难不小,某地区学校大部分为原有篮球场或水泥路面上临时设置,设置人工接地极条件不成熟,而且某地区施工队伍水电人员很少,当地基础、路面处理为当地负责先行构筑,施工分界面指挥部划分室外设施由当地负责,所以接地极由谁施工,何时施工都成问题。目前,只能保证图纸含概防雷、接地内容,正确无误;但根据实测四户联拼以上安置房自然接地体接地电阻在10欧姆以下,最小在2.8欧姆(包括某中学,实验中学,正林及信元安置房,金山镇安置房),通过设置行总漏电开关(300mA),自然接地极可以满足行TT接地系统电气保护要求,TN-S系统由于行配电只是重复接地,自然接地电阻完全满足要求。第三、要求当地提供外线电源必须设置供电总配电箱,总箱处设置专用电气保护接地极,接地电阻小于4欧姆。提供每行电源线路必须提供PE保护线路。单体接地只做为重复接地对接地电阻要求会减小许多。第四、对外线建议为对于小范围由供电局直接10KV供电(杆变)推荐采用TN-S系统,可降低对单体重复接地电阻的要求,对于远距离低压供电线路,按TT系统设置入户总配电箱,并要求设置专用电气保护接地极,接地电阻小于4欧姆。对于由原有建筑物出线配电箱引出线路,一律采用原有电气保护接地系统,一律要求提供PE保护线。

3.总结个人看法,供大家讨论:目前,对自然接地极做了实际测量,具体数据详附表。通过附表可以看出安置房在六拼以上基本接地电阻在4~8欧姆,四拼在15欧姆以下;教室在两拼以上接地电阻在10欧姆以下。通过以上基本数据,笔者认为,对于TN-S系统,对于重复接地电阻要求不高,在10欧姆以下时,可不再设置人工接地极;对于TT系统,如果总配电箱设置专用电气保护接地极,接地电阻小于4欧姆时,重复接地电阻在10欧姆以下时,可不再设置人工接地极;对于以单体行为单位TT系统设置接地极,需设置总漏电保护开关,总漏电开关整定在300mA时,接地电阻不大于150欧姆;总漏电开关整定在100mA时,接地电阻不大于500欧姆时人工接地极可以不做。综上所述,应先确定自然接地极本身接地电阻,配以合理电气系统,在接地电阻在10欧姆左右,可以不设人工接地极,从而节省大量接地材料与施工费用,又解决人工接地极无处可打的尴尬局面。

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