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1、第 1 页 共 24 页一、工程概况一、工程概况施工区间为麓山站1#风井,始发井设置在麓山站。盾构施工顺序为麓山站1#风井,线路全长 4500m。麓山站1#风井区间最小平面曲线半径为 1200m,最大纵坡为 27,隧道顶埋深 8.1m29.5m。区间盾构左线隧道起止里程 ZCK17+798.327ZCK22+237.600,隧道长4445.843m(含链长 6.570m) ,右线隧道起止里程YCK17+794.276YCK22+237.600,隧道长 4449.262m(含链长 5.938m) 。 二、水文地质情况二、水文地质情况1.1.地表水地表水区间隧道 YCK17+850YCK18+05
2、0 段与岷江相交,交角约 47,岷江宽约40m,勘察期间(2015 年 9 月底)水深约 1.3m,流向西南。水流以受人为控制,该河常年流水,水量受上游来水及降水补给,自东向西泾流,排泄方式以向下游泾流为主,蒸发、下渗为辅。2.2.地下水的赋存及类型地下水的赋存及类型根据成都区域水文地质资料及地下水的赋存条件,地下水主要有三种类型:一是赋存于填土层的上层滞水,二是第四系砂卵石层的孔隙水,三是基岩裂隙水。1)上层滞水上层滞水呈透镜体状分布于地表,赋存于地表填土层,大气降水和附近居民的生活用水为其主要补给源。水量变化大,且不稳定。 2) 第四系孔隙水拟建场地内砂卵石层较厚,且成层状分布,其间赋存有
3、大量的孔隙水,其为潜水,水量、水位较稳定,在卵石土层中大气降水和区域地表水为其主要补给源。3) 基岩裂隙水 拟建场地下伏基岩为白垩系灌口组紫红色泥岩,基岩裂隙较发育,地下水第 2 页 共 24 页的流动,将所含石膏溶蚀,并顺溶蚀孔或裂隙形成网络状的风化带溶蚀孔和溶隙,为地下水的补给、储集、径流创造了良好的通道和空间,形成风化带含水层。但由于泥岩质软,裂隙多为微张或闭合状,且溶孔溶隙的发育深度受地下水动力条件的限制,当深度较大时,溶蚀孔洞减少,溶隙也减少,含水量下降。该含水层地下水富集规律性较差,在一定条件下,某些地方可形成富水块段。根据相关水文地质资料,渗透系数 K 一般为 0.0272.01
4、m/d,平均为0.44m/d,与上部卵石含水层相比,属于弱透水层或不透水的隔水层,可视为相对隔水底板3.3.地下水的补给、径流、排泄及动态特征地下水的补给、径流、排泄及动态特征1)地下水的补给、径流、排泄成都市充沛的降雨量(多年平均降雨量 947mm,年降雨日达 140 天) ,构成了地下水的重要补给源之一,还主要接受 NW 方向的地下水侧向径流补给。成都地区地下水总的流向为北西向南东。2)地下水的动态特征拟建区间内地下水具有埋藏浅,季节性变化明显,水位线起伏较小的特点。根据区域水文地质资料,成都地区丰水期一般出现在 7、8、9 月份,枯水期12、1、2 月份,以 8 月份地下水位埋深最浅,其
5、余月份为平水期。根据本阶段勘察,该场地范围内地下水静止水位埋深约为 3.45.5m。据四川省地矿厅环境地质监测总站对成都市地下水动态长期观测资料,在天然生态状况下,丰水期地下水位正常埋深约为 3m,地下水位年变幅约为1.03.0m。4.4.水化学特征水化学特征1)水质类型据本阶段及搜集临近工程室内试验成果,本地区地下水水质类型主要为HCO3-Cl-Ca2+型、HCO3-.SO42- Ca2+.Mg2+型;PH 值 7.75,矿化度319.42mg/l。2)水的腐蚀性(1)地下水根据岩土工程勘察规范 (GB50021-2001) (2009 年版) ,按类环境类第 3 页 共 24 页型及 B
6、类地层渗透性判定,地下水对混凝土结构及钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性见下表: 地下水腐蚀性一览表技术评价按岩土工程勘察规范GB50021-2001(2009 版)判定按类环境在 B 类条件下SO42-Mg2+OH-总矿化度pH值侵蚀性CO2HCO3-结论钻孔编号水源类别水质类型对混凝土结构腐蚀等级为对钢筋混凝土结构中钢筋M18-CB-48-SH-1钻孔水HCO3- Ca2+.Na+ 型微微微微微/微微此外,灌口组泥岩含石膏、钙芒硝,岩石可能有 SO42-腐蚀,施工阶段应加强水质化验,查明地下水对砼、钢筋、钢结构的腐蚀性。3)土的腐蚀性据代表性地基土的腐蚀性试验结果,区内地基土对混凝土结构微腐蚀性
7、,对钢筋混凝土结构中的钢筋微腐蚀性,对钢结构微腐蚀性。施工中仍应加强地基土取样分析、复查其腐蚀性工作。土的腐蚀性评价列下表:土的腐蚀性评价表 评价指标评价项目指标试验值或计算值标准值有无腐蚀性腐蚀等级土对混凝土结构的腐蚀性评价(SO42-)硫酸盐含量(mg/kg):68.69-206.87750-2250微/第 4 页 共 24 页(Mg2+)镁盐含量(mg/kg):3.04-6.083000-4500微/PH 值:7.4-7.85.0-6.5微/土对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价(Cl-)含量(mg/kg):38.44-73.39250-500微/土对钢结构的腐蚀性评价PH 值:7.4-7
8、.85.5-4.5微/5.5.岩土层的富水性及渗透系数岩土层的富水性及渗透系数本工程范围内地层在垂直剖面上,自上而下为人工填土,粉质黏土,砂层,卵石层,基岩全、强、中、微风化。主要岩土层的渗透性参数参照城市轨道交通岩土工程勘察规范(GB50307-2012)条文 10.3.5 表 7、工程地质手册(第四版)、室内试验成果后,综合确定水文参数。区间主要岩土层特性及水文地质参数详见下表:岩土层的工程特征及水文特征统计表渗透系数(m/d)层号名称工程特征水文特征试验值经验值建议值黏土褐黄色,褐色,可塑硬塑状。水量小,富水差,透水能力微。0.0010.500.001渗透系数(m/d)层号名称工程特征水
9、文特征试验值经验值建议值第 5 页 共 24 页层号名称工程特征水文特征渗透系数(m/d)试验值经验值建议值黏土褐黄色,褐色,可塑硬塑状。水量小,富水差,透水能力微。0.0010.500.001粉质黏土 褐黄色,可塑硬塑状,局部含少量粉粒水量小,富水差,透水能力弱。0.0010.500.001粉土 灰黄色,稍密,局部夹粉、细砂 。水量小,富水差,透水能力弱。0.501.00.5粉细砂灰、灰褐色,潮湿饱和,松散,局部含黏粒水量一般,富水性中等,透水能力中等。0.55.05.0粉细砂灰、灰褐色,潮湿饱和,松散,局部夹薄层中砂。水量一般,富水性中等,透水能力中等。0.55.05.0中砂灰黄色、灰色,
10、饱和,中密。水量一般,富水性中等,透水能力强。5.010.06.0第 6 页 共 24 页层号名称工程特征水文特征渗透系数(m/d)试验值经验值建议值卵石土灰黄黄褐色,密实,潮湿饱和。水量一般,富水性中等,透水能力强。10.0100.020泥岩紫红色,岩质较硬,含少量砂质,风化裂隙较发育,裂隙面充填灰绿色黏土矿物,锤击声半哑较脆。岩芯多呈短柱状,少量长柱状。水量小,富水差,透水能力微。0.0272.010.44砂岩紫红色,细粒结构,薄-中厚层状,少量呈饼状、块状,岩质较硬,敲击声脆水量小,富水差,透水能力微。0.0272.010.476.6.抗浮水位的确定抗浮水位的确定本区间结构部分位于饱水的
11、卵石含水层中,在设计、施工及使用中,必须重视地下水的水压力及浮托作用的影响。根据地下水位的高度进行区间结构抗浮验算,不满足抗浮要求时须采取抗浮措施(如抗拔桩、抗浮锚杆等) 。根据地铁 1 号线火车南站资料结合钻探以及四川省地矿厅环境地质监测总站对成都市地下水动态长期观测资料,在天然生态状况下,丰水期地下水位正常埋深约为3m,历史最高水位埋深约为 2.0m;地下水位年变幅约为 12.5m。建议抗浮水位埋深采用 2m,标高采用 479.11481.28m。第 7 页 共 24 页三、编制依据三、编制依据 1、 电力工程电缆设计规范GB50217942、 岩土工程勘察规范 (GB50021-2001
12、) (2009 年版)3、 建筑电气规范GB500554、 施工现场临时用电安全技术规范 (JGJ46-2005)5、 电线电缆及其附件实用手册6、 建筑施工手册7、 电线电缆及其附件实用手册8、建筑工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93) ;9、 低压配电设计规范(GB50054-95) ;10、 供配电系统设计规范(GB50052-95) ;11、 通用用电设备配电设计规范(GB50055-93) ;第 8 页 共 24 页四、施工用水总体说明四、施工用水总体说明 建筑工地水源的选择,车站四周设有降水井,井中地下水满足施工要求,故此处水源为降水井的地下水和市政供水。进行施工现场水
13、管网的铺设时,铺设原则是在保证不间断供水的情况下,管道铺设越短越好,同时还考虑到在施工期间各段管网具有移动的可能性。本工程铺设类型采用树枝状和环形管网相结合铺设。现场只考虑施工临时用水、生活用水。不考虑水头损失的计算,因水头损失的计算目的在于确定水泵的扬程。为确保施工用水,必须预先做好水资源调查,了解施工现场周围自来水管道的布置、走向、管径、埋设深度及自来水压力等情况。1.1.循环水系统循环水系统盾构机始发时使用降水井供水和市政供水管供水,引自底板循环水池,作为盾构机内循环用水和施工用水的水源。循环水池的水经多级泵输送到循环水管,从多级泵出口铺设水管引到隧道内的进水管,进水管通过盾构机的循环水
14、系统,提供冷却、台车用水、土仓加水等一切隧道内的施工用水,循环水通过隧道内铺设的回水管送到冷却塔冷却,冷却完的水进入循环水池继续水系统的循环。循环水系统中必须保证水压和供水量,这对施工也是一个重要的因素。2.2.污水系统污水系统为确保盾构施工的顺利进行,隧道内的污水必须及时有效地抽出洞外。在盾构机尾处用气动隔膜泵可以把水抽到台车上的污水箱里,污水箱里的水再通过水泵抽出洞外,其中在隧道掘至最低点时,还要在最低点处安一台污水泵,把最低点的积水及时抽出洞外,在洞外用污水池来沉淀污水,污水池位于底板,第 9 页 共 24 页左右盾构井之间位置,沉淀的污水用潜水泵抽到地面处理。这就是大概的污水系统,污水
15、在隧道施工中也是一个很重要的部分。3.3.地面施工用水地面施工用水 盾构机始发掘进后,地面场地需用水的地方包括:制浆站、管片堆场、机修房、洗车槽、生活办公,水源同样是由降水井与市政水管共同提供。施工总体用水示意图及施工用水系统图如下所示:图 3.1 总体用水示意图第 10 页 共 24 页图 3.2 施工用水系统图五、用水量的确定五、用水量的确定循环水池位于中板,在车站配线段靠近始发端头处,用钢板焊接成水箱,长 9 米、宽 4.5 米、高 2 米,左右线各布置 1 个,总容积为 162m3。单条区间总长约 4500m, ,在这个区间范围内两条线共需 DN100mm*6m 的循环水管约 1500
16、 根,每根水管蓄水量为 0.0471m3,总蓄水量为 35.3m3,两条线是 70.6m3。每环掘进用水量:冲洗管片、冲洗盾尾、冲洗台车、二次注浆、注浆洗泵用水,以及其他临时突发用水等,掘进一环大概用水量为 1.8m3,两条线每天按总共 30 环掘进量计算,总工需用水 54m3,故循环水池蓄水够用。但是当水池蓄水量到 1/3时需及时加水补充,以免影响正常掘进。地面现场用水需求最大的为制浆站,每环注浆 10-12m3,每立方浆液含水 50%,即 56m3,取最大值为 6m3,则两条线每天大概需 180m3。其他用水按 50m3估算,则每天所需总水量约为 284m3。六、用水保证措施六、用水保证措
17、施 1、现场供水必须要保证循环水池里的水量,保证水池里水的清洁,否则将第 11 页 共 24 页影响水系统的循环,从而影响施工进度。 2、供水管道安装时的焊接由专业焊工进行,对多级泵、冷却塔要加强巡回检查监护,出故障及时处理,确保施工生产用水的畅通。 3、为确保施工方便和安全,在管网中每隔 2530 米装设一个阀门,并在每次接管时必须保证水管的畅通,接管前用水冲洗水管。 4、工人进行开源节流教育。 5、在接水管时密封圈和螺栓必须按要求连接,如果发现漏水的情况及时解决。 6、当降水井提供的地下水水量不足时,及时打开市政水管阀门补充,以保证循环水池里的水量充足。七、现场临电勘探七、现场临电勘探现场
18、由业主提供成都地铁盾构工程施工点临时施工用电,其中包括提供25500KVA 电源及地面 21000KVA 箱式变压器,提供给后配套及现场施工用电,并且与柴油发电机相连,停电时保障隧道通风和照明。盾构机设备动力为AC600V/380V,控制电压有 AC230V,AC24V,DC24V,DC10V 由盾构机配套2000KVA+2500KVA 变压器和设备配套变压器提供。八、确定各类线路走向八、确定各类线路走向由业主提供的高压电源进入现场经开关柜引出四条回路,采用 TNCS 系统供电,通盾构机两条,第三、四条通过变压器(21000KVA、10KV/0.4KV)供给连续皮带机、现场设备及办公使用。施工
19、现场共设 4 个一级配电箱:箱变 1 引出一级箱 1、3;箱变 2 引出一级箱 2、4;主要保证为常用负荷供电,每台设备都配置三级开关柜。由于施工用电需要临时用电,必要时可以从一级箱引出二级或三级临时配电箱。第 12 页 共 24 页九、负荷计算九、负荷计算盾构机施工供电包括盾构机供电、后配套设备供电和办公及生活用电三部分。1 1、单台盾构机掘进时的用电设备有功计算负荷(、单台盾构机掘进时的用电设备有功计算负荷(Pjs1Pjs1) Pjs14300KW2 2、单台盾构机掘进时的用电设备视在计算负荷(、单台盾构机掘进时的用电设备视在计算负荷(Sjs1Sjs1)Sjs1Pjs1/COS 取功率因数
20、 COS0.85Sjs1Pjs1 /0.854300/0.855058.82KVA3 3、盾构施工用电设备、盾构施工用电设备主要用电设备表序号设备名称规格型号功率(kw)数量总功率(kw)KxCOSTan1皮带机4km630212600.80.8 0.75245T 龙门吊45T22024400.70.75 0.883轴流风机三级11022200.80.8 0.754循环水泵多级7521500.80.8 0.755冷却塔112220.80.8 0.756制浆站1m501500.70.8 0.757储浆罐12m212420.70.8 0.758井口搅拌电机11m18.52370.60.8 0.75
21、9井口抽水泵7.54300.60.8 0.7510防洪水泵152300.50.8 0.7511隧道照明3026010.8 0.7512检修车间10011000.30.51.0213办公用电401400.80.80.7514备用电源601600.70.80.75合计2541十、低压配电负荷计算及配电导线的选择十、低压配电负荷计算及配电导线的选择选择导线截面有以下三种方式,由于盾构机及后配套设备负荷量较大,其主要矛盾在导线的容许电流方面,所以本设计按允许电流选择方式选择配电导线的截面。1 1、按机械强度的选择:、按机械强度的选择:导线必须保证不致因一般机械损伤折断,根据第 13 页 共 24 页G
22、B5021794 移动式电气设备,龙门吊需经常弯移或有较高柔软性要求回路的电缆,应采用橡皮外护层。2 2、按允许电流选择:、按允许电流选择:导线必须能承受负载电流长时间通过所引起的温升。三相五线制线路上的电流按下式计算 I线=(K*P)/(1.732U线cos)二相制线路上的电流按下式计算I线= P/(U线cos)式中 I线-电流值(A)K-需要系数P-总容量U线-电压cos-功率因数3 3、按允许电压降选择:、按允许电压降选择:导线上引起的电压降必须在一定限度内。配电导线截面可用下式计算:S=(P*L/C*)%式中 S导线截面允许的相对电压降;照明允许电压降为 2.5%5%,电动机电压不超过
23、+5%C 系数视导线材料而定,线路电压配电方式而定,铜线线路额定电压 380V/220V,配电五线,C=77 4 4、至盾构机导线选择、至盾构机导线选择盾构机导线截面选择因用电距离为 4 公里、10KV 高压送电,所以按允许通过电流选择I盾(1.0P)/(1.732U线*COS)I盾(1.04300)(1.732100.85)292.08A查表选至盾构机高压电源电缆为 YJV-10KV -3120+350mm2。5、至皮带机导线选择、至皮带机导线选择单台皮带机运行时的用电设备视在计算负荷(Sjs2)Sjs2Pjs2/COS 取功率因数 COS0.8第 14 页 共 24 页Sjs2Pjs2 /
24、0.8630/0.8787.5KVA由于负荷量较大,其主要矛盾在导线的容许电流方面,所以按导线的持续容许电流选择I皮(KP)/(1.732U线COS)I皮(0.8315)/(1.7320.380.8)478.61A查表得从箱变至配电柜的电缆为 2 根 YJV-395 250mm2。备注:每台套皮带机配置 2 个 315kw 的电机,2 台电机分开接电,上式计算的为 1 台电机的电流。6、配电箱一、配电箱一配电箱三主要供电设备:45T 龙门吊、制浆站、备用电源;Pjs=K(Kd1Pe1+KdnPen)Qjs= K(Kd1tanPe1+KdntanPen)Sjs=Pjs+QjsError!Erro
25、r! NoNo bookmarkbookmark namename given.given.Ijs= Sjs3*U Kd= PjsSjs Pjs计算有功功率Qjs计算无功功率Sjs计算视在功率Kd需用系数查通用用电设备配电设计规范(GB50055-93) K同时系数查通用用电设备配电设计规范(GB50055-93)Pe 用电设备额定功率 Ijs计算电流,根据此值选择电缆截面tan功率因数正切值根据上式计算得:用电设备组 名称额定功率Pe需要 系数功率 因数额定 电压设备 相数视在 功率有功 功率无功 功率计算 电流45T 龙门吊278.30.70.75380三相259.5194.8171.43
26、94.7制浆站63.20.70.8380三相63.2 44.23884备用电源600.70.8380三相 60483679.8总负荷:同时系数: 0.7第 15 页 共 24 页进线相序 : 三相总功率: 281.1总功率因数: 0.75视在功率: 256.9有功功率: 196.7无功功率: 165.3计算电流: 240.8查表得从箱变至配电箱进线选用 YJV-3*120+2*70 mm2线,配电箱至45T 龙门吊选用 YJV-3*95+2*50 mm2线,至制浆站、备用电源选用 YJV-3*50+2*25 mm2。7、配电箱二、配电箱二配电箱二主要供电设备:45T 龙门吊、检修车间、办公用电
27、;用电设备组 名称总功率需要 系数功率 因数额定 电压设备 相数视在 功率有功 功率无功 功率计算 电流45T 龙门吊278.30.70.75380三相259.5194.8171.4394.7检修车间1000.30.5380三相42.93030.691.2办公用电400.80.8380三相40322460.8总负荷:同时系数: 0.7进线相序 : 三相总功率: 292.81总功率因数: 0.75视在功率: 239.5 有功功率: 179.8无功功率: 158.2 计算电流: 223.8查表得从箱变至配电箱进线选用 YJV-3*120+2*70 mm2线,配电箱至45T 龙门吊选用 YJV-3*
28、95+2*50 mm2线,至检修车间、办公用电选用 YJV-3*25+2*16 mm2。8、配电箱三、配电箱三配电箱五主要供电设备:轴流风机、储浆罐、隧道照明;第 16 页 共 24 页用电设备组 名称总功率需要 系数功率 因数额定 电压设备 相数视在 功率有功 功率无功 功率计算 电流轴流风机2200.80.8380三相220176132334.3储浆罐420.70.8380三相36.829.422.155.8隧道照明6010.8380三相756045114总负荷:同时系数: 0.7进线相序 : 三相总功率: 225.4总功率因数: 0.8视在功率: 232.2有功功率: 185.8无功功率
29、: 139.3计算电流: 217查表得从箱变至配电箱进线选用 YJV-3*95+2*50 mm2线,配电箱至轴流风机选用 YJV-3*70+2*35 mm2线,至储浆罐、隧道照明选用 YJV-3*50+2*25 mm2。9、配电箱四、配电箱四配电箱五主要供电设备:循环水泵、冷却塔、井口搅拌电机、井口抽水泵、防洪水泵;用电设备组 名称总功率需要 系数功率 因数额定 电压设备 相数视在 功率有功 功率无功 功率计算 电流循环水泵1500.80.8380三9冷却塔井口搅拌电机22370.80.60.80.8380380三相三相2227.817.622.213.216.733
30、.442.2井口抽水泵300.60.8380三相22.51813.534.2防洪水泵300.50.8380三相18.81511.328.5总负荷:同时系数: 0.7进线相序 : 三相总功率: 188.3总功率因数: 0.8第 17 页 共 24 页视在功率: 168.7有功功率: 135无功功率: 101.2计算电流: 157.7查表得从箱变至配电箱进线选用 YJV-3*95+2*50 mm2 线,配电箱至循环水泵选用 YJV-3*70+2*35 mm2 线,至冷却塔、井口搅拌电机、井口抽水泵、防洪水泵选用 YJV-3*16+2* 10 mm2。12、电气平面图(附后)、电气平面图(附后)13
31、、电气系统图(附后)、电气系统图(附后)十一、电气设备选择十一、电气设备选择1、箱式变电站容量、箱式变电站容量确定确定箱式变电站输入电压 10KV,输出电压 400V/230V。 箱式变电站容量为盾构施工配套设备及现场施工生活用电视在计算负荷。箱式变电站容量为:P3Sjs3P31862.31KVA选箱式变电站容量为 1000KVA*22、盾构机变压器容量确定、盾构机变压器容量确定盾构机掘进时同时工作的设备最多,此时设备使用系数最大。盾构机变压器容量为盾构机掘进时的用电设备视在计算负荷。盾构机变压器容量为:P4Sjs15058.82KVA+5058.82KVA=10117.64 KVA盾构机配备
32、 2 台 5500KVA 变压器。第 18 页 共 24 页3、高压配电站容量确定、高压配电站容量确定高压配电站容量为整个施工现场所有配电容量之和,它包含箱式变电站容量和盾构机变压器容量,其数值为:PP3P4P21000 KVA25500 KVA13000KVA4、高压配电站配电屏规格确定、高压配电站配电屏规格确定配电屏的规格根据输入、输出容量和电压确定,盾构机施工现场供电电源电压为 10KV,所以输入屏、输出屏的电压等级为 10KV;输入屏容量为 P 即 13000KVA(25500KVA+21000KVA) ;至盾构机的输出屏容量为 P2即 5500KVA(25500KVA);至箱式变电站
33、的输出屏容量为 P1即 1000KVA (21000KVA) 。5、高压配电站配电屏数量、高压配电站配电屏数量因采取单回路供电,一面输入屏、一面计量屏,两面箱变输出屏,两面盾构输出屏。十二、备用电源十二、备用电源盾构机属于二级负荷,停电对生产造成损失较大,况且隧道施工安全型要求高,故盾构机 10KV 电源应由两回路线路供电。对于隧道照明和通风等设备,则用自备柴油发电机保障停电时的正常供电。十三、接地与防雷十三、接地与防雷1、箱变基础下、门吊轨线附近、皮带机机架下、粉煤灰罐基础下均应用505 长 2 米的角钢或 40 长 2 米的钢管埋入地下,再用 104 的扁钢通过电焊互相连接作为接地装置。要
34、求箱变接地电阻值不大于 10 欧姆,门吊和粉煤灰罐接地电阻值不大于 4 欧姆。2、箱变基础角钢与接地装置用 104 的扁钢可靠焊接,箱变基础角钢与箱变金属构架用 BV25mm2的黄/绿双色线可靠连接。3、门吊的钢轨连接夹板两端用接地线互相连接,两条轨道用接地线跨接后,再用 BV16mm2黄/绿双色线与接地装置可靠接地。 第 19 页 共 24 页4、粉煤灰罐用 104 的扁钢或 14 钢筋与接地装置牢固焊接。5、门吊、粉煤灰罐均安装避雷针,利用各自的金属结构体作为接地装置连接,作为避雷装置;箱式高压配电站和箱式变电站的输入端安装避雷器,避雷器接地端与箱式高压配电站和箱式变电站的接地装置连接,作
35、为箱式高压配电站及箱式变电站的避雷装置。6、隧道内轨线接地:用 12 的钢筋将轨道互相焊接后,再用 BV16mm2黄/ 绿双色线从井口接到地面,与地面接地装置可靠连接。7、隧道内循环水管、排污管用 BV16mm2黄/绿双色线从井口接到地面,与地面接地装置可靠连接。8、所有配电箱/开关箱内均设置接地排,接地排与电源电缆的接地芯连接。9、所有用电设备的金属外壳均用电缆的接地芯线与其对应配电箱/开关箱的内接地排可靠连接。10、根据现场要求高压与低压公用接地时,必须满足下列要求:、高压与低压电力设备共用的接地装置式中R- 考虑到季节变化的最大接地电阻(欧);I- 计算用的接地故障电流(安)。当并列运行
36、的变压器等电力设备总容量不超过 100 千伏安时,接地电阻不宜超过 10 欧、仅用于高压电力设备的接地装置接地电阻不宜超过 10 欧。第 20 页 共 24 页十四、供电设施施工要求十四、供电设施施工要求1、电缆敷设、电缆敷设、电缆的路径选择,应符合下列规定: 、避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 、满足安全要求条件下使电缆较短。 、便于敷设、维护。 、避开将要挖掘施工的地方地面电缆沟深度 600mm,宽 500 mm,在电缆沟底铺厚 50mm 细砂然后铺设电缆,再覆盖砖等硬质保护。电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,都应满足电缆允许弯曲半径要求。电缆的允许弯曲半径,
37、应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,允许弯曲半径可按电缆外径的 20 倍计。、电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从 2 米高度至地下 0.2 米处,必须加设防护套管。第 21 页 共 24 页、埋地敷设电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒内应能防水、防尘、防机械损伤并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。、电缆接头应牢固;并应做绝缘保扎,保持绝缘强度,不得承受张力。2、安装配电箱、安装配电箱、配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电,室内总配电屏的装设应符合第五章第一节的规定。室外总配电箱、分配电箱简称总配电箱、分
38、配电箱(同下) ,如无特指,合称配电箱。、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内动力和照明线路应分路设置。、开关箱应由末级分配电箱配电。、总配电箱应设置在靠近电源的地区。分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱和开关箱的距离不得超过 30 米。开关箱与其控制的用电设备的水平距离不宜超过 3 米。、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈震动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。、配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何防碍操作
39、维修的物品;不得有灌木、杂草。、配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于 1.5mm。、配电箱、开关箱应装设端正、牢固;移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。落地式配电箱的底部宜抬高,室内宜高出地面50mm 以上,室外应高出地面 200mm 以上。底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。、配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体固定在配电箱内。第 22 页 共 24 页、配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按规定的位置固定在电器安装板上,不得歪斜和松动。、配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线端子板
40、分设。、配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。、配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的金属底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。、配电箱、开关箱必须防雨、防尘。3、生活用电安装和施工场地照明安装、生活用电安装和施工场地照明安装、室内配线必须采取绝缘导线,距地面高度不得小于 2.5 米。、进户线过墙应穿管保护,距地面不得小于 2.5 米,并应采取防雨措施。、进户线室外端应采用绝缘子固定。、室内配线所用导线截面,应根据用电设备的计算负荷确定,但铝线截面应不小于 2.5mm2 ,铜线截面应不小于 1.5mm2 。、潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口应密封。采用金属管敷设时必须作保护接零。、钢索配线的吊架间距不宜大于 12 米。采用护套绝
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