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第1页盘溪河入江口片区—“两江四岸”治理提升工程电气施工图设计说明TOC\o"1-2"\h\z\u概述项目区位本项目位于重庆市主城几何中心位置,长江交汇口以西的嘉陵江两岸,北岸为江北区,南岸为渝中区和沙坪坝区,是重庆“山水之城”核心地带的重要组成部分和高质量发展要素的核心聚集地,更是重庆推动内陆开放的重要门户和载体,其地形地貌是重庆“江城、山城”的自然本底和城市特色的生命力所在。项目区位图工程简况盘溪河入江口片区,位于嘉陵江北岸(江北区),始于水滨路和虹滨路交接处,终点至高家花园大桥,总长1.9公里,治理提升面积约38.8公顷。工程内容主要有架空景观平台、桥下运动场地、亲水平台、景观装置小品、售卖亭、望江驿站、景观建筑(山地景观桥)、运动道、景观步道、绿化新增、绿化提升、硬质铺装提升、停车场、消落带提升等。建设场地总用地面积:387579㎡;景观设计总面积386479㎡(含滩涂面积87926㎡);建筑面积1275㎡。工程设计范围及主要设计内容工程范围内涉及专业包括有景观专业、桥梁专业、建筑专业、结构专业、照明专业、强电专业、弱电专业和给排水专业等。本次设计范围包括照明专业包括:场地和建筑电气设计,监控和广播系统设计。设计依据1.设计合同及委托书2.《建筑照明设计标准》GB50034-20133.《城市道路工程设计规范》CJJ37-20124.《城市道路照明设计标准》CJJ45-20155.《城市道路照明工程及验收规程》CJJ89-20126.《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-20087.《低压配电设计规范》GB50054-20118.《供配电系统设计规范》GB50052-20099.《20KV以下变电所设计规范》GB50053-201310.《电力工程电缆设计标准》GB50217-201811.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-201612.《建筑物防雷设计规范》GB50057-201013.《LED城市道路照明应用技术要求》GB/T31832-2015。14.本院相关专业提供的相关资料及图纸。供电设计本工程负荷等级为三级负荷。供电电源:本工程从上级110kV变电站,经市政电力管网引来一路10kV专线电源。本工程共设置1台箱式变电站(200KVA)、6台配电箱。供电范围如下:编号位置供电范围箱变室外车行道、公共区域、附属用房用电FX1室外公共区域FX2室外公共区域、球场、滴灌系统FX3观景桥观景桥FX4室外公共区域、滴灌系统FX5室外公共区域、滴灌系统FX-JK附属用房监控及广播箱式变电站、配电箱的安装位置本图只做示意,具体安装位置进场施工前,应咨询业主,但为了经济节能的原则,尽量靠近负荷中心。配电箱箱体必须热镀锌喷塑处理,由专业厂家根据配电箱系统原理图非标加工制造,室外安装配电箱防护等级为IP65,室内安装配电箱防护等级为IP54。配电箱室外落地安装,应安装于地势高且不容易积水、尘埃少、腐蚀介质少、干燥和震动轻微的地方,本次项目有汛期淹没状况,配电箱安装高度距地面约5米左右,配备两部检修用移动梯子。应采取密闭措施,并应能防止蛇、鼠类等小动物进入箱内。盗装置。公共场所的配电箱应加锁,并应设置在隐蔽处。照明设计照明设计标准本工程涉及城市公园、城市支路,按照《城市道路照明设计标准CJJ45-2015、《建筑照明设计标准》GB50034-2013、《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008的要求,照明标准值如下:道路照明设计参数表道路照明设计等级车行道路面亮度车行道路面照度眩光限制阈值增量T1(%)最大初始值环境比SR最小值交会区路面平均照度Eav(lx),维持值照明功率密度规范值(LPD)(W/m2)照明功率密度实际计算值(LPD)(W/m2)平均亮度Lav(cd/m2)总均匀度Uo最小值纵向均匀度UL最小值范平均照度Eav(lx)维持值实际平均照度Eav(lx)计算值均匀度UE最小值支路0.750.4-10150.315-20≤0.50.74公园照明设计参数表区域最小平均水平照度Eh,min(lx)最小半柱面照度Esc,min(lx)人行道、非机动车道22庭院、平台53球场300步行区夜景照明灯具的眩光限制值安装高度(m)L与A0.5的乘积H≤4.5LA0.5≤40004.5<H≤6LA0.5≤5500H>6LA0.5≤7000注:1.L为灯具在与向下垂线成85°和90°方向间的最大平均亮度(cd/m2);

2.A为灯具在与向下垂线成90°方向的所有出光面积(m2)。照明方式支路照明采用100wLED路灯,单侧布置,灯杆高度10米,间距30米。人行步道采用庭院灯单侧布置,灯杆高度4米,间距12米设置;高架桥下活动空间考虑到汛期会被淹没的情况,采用投射灯在桥面底部吸顶布置的方式,沿高架桥平行方向分三排,间距15米;沿骑行道采用定制防水高杆灯,灯杆高度10米,单侧间距30米布置;球场区域采用高亮球场灯进行照明,灯杆高度8米;杨家沟和上跨桥采用内透灯进行照明。道路照明照明灯具均采用LED灯,灯具绝缘等级不低于CLASSI。色温Tc(K):3000<Tc≤4000时,光效能值≥95lm/W。(1)LED路灯应能够在环境温度为-40℃~55℃范围内正常工作,正常工作适合外表温度不大于30℃,高温是不大于85℃,灯具采用恒流或12/24直流驱动,驱动效率不低于90%。(2)LED路灯应具有互换性,电子控制装置、电源及光源模组等灯具部件应便于现场更换和维修,且均应满足互换使用要求,同时整体质量应满足GBT24907-2010《道路照明用LED灯性能要求》。(3)模组式的LED路灯,其模组的安全要求应符合GB24819-2009的规定;防护等级应不低于IP65;LED路灯的驱动电源和控制装置应具备防雷电感应功能;路灯出厂时的初始光通量应不低于额定光通量的90%。(4)LED灯具的寿命应不低于50000h,LED路灯在燃点至3000h时的光通量维持率应大于96%,燃点至6000h时的光通量维持率应大于92%,LED灯具正常工作4000小时后的损坏率不应高于1%。显色指数不低于70。(5)道路照明灯杆采用喷塑热浸锌圆锥钢管,钢管厚度不小于4mm。灯杆下部设接线孔。公园照明灯具均采用LED灯,灯具绝缘等级不低于CLASSI。LED灯具应能够在环境温度为-40℃~55℃范围内正常工作,正常工作适合外表温度不大于30℃,高温是不大于85℃,灯具采用恒流或12/24直流驱动,驱动效率不低于90%。灯具色温标准如下表:色表分组色温/相关色温(K)暖色表<3300中间色表3300~5300冷色表>5300灯具显色性标准如下表:显色性分级一般显色指数Ra高显色性>80中显色性60~80低显色性<60LED灯具的寿命应不低于50000h,LED路灯在燃点至3000h时的光通量维持率应大于96%,燃点至6000h时的光通量维持率应大于92%,LED灯具正常工作4000小时后的损坏率不应高于1%。灯具、灯杆的外观在满足功能性的前提下尽量与环境相协调,可采用具有一定装饰性的灯具。管线敷设配电箱进出线回路线管均采用PVC阻燃塑料管或SC镀锌钢管。室外埋地敷设线管过公路处埋设深度不得小于700mm;在绿化、人行区域线管埋深不小于500mm。线管沟槽基层应密实,回填土前应先回填细土250mm,然后再回填普通土壤,但不得夹杂大的石块。穿线管穿线完毕,管口必须防水封堵,以防进水影响线缆绝缘。图中检查井位置可根据施工规范及结合现场实际作调整,检查井设置于铺地时,采用可铺贴井盖;手孔井设置于绿地时,采用花盆井盖,手孔井积水采用就近排入附近雨水系统。不同回路的线路不应穿于同一根管路内。电线管与其他管道的平行净距不应小于0.1米。线管穿越伸缩缝、高回填沉降区,应按国家规范作好防伸缩、防沉降处理。线缆敷设1、景观配电箱进线均采用ZC-YJV型阻燃C级交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。2、电缆穿管敷设时,保护管内壁光滑无毛刺,保护管的选择,应满足使用条件所需的机械强度和耐久型,同时应符合下列基本要求:a、穿钢管来抑制电气干扰的控制电缆,应采用钢管。b、交流单相电缆以单独穿管时,不得用未分隔磁路的钢管。3、电缆穿管敷设时,采用难燃型塑料管时,塑料管应为B1级以上的刚性塑料管,应具备相应承压能力和耐环境腐蚀性,且宜用可挠性的塑料管。4、电缆穿管敷设时,每管宜只穿一根电缆,管的内径不宜小于电缆外径,排管的管孔内径还不宜小于75毫米。5、380/220V低压出线回路线缆接头按规范最好采用不断线搭接,所有接头均须先塘锡处理,随后用环氧树脂密封,再采用高压绝缘防水胶带缠绕5圈,然后用普通防水胶带缠绕,室外裸露的接头胶带颜色应和线缆一致。灯具及光源1、本图所选灯具样型仅供参考,具体灯具样型应以方案设计师和业主共同确定为主,但灯具的高度、功率及有关参数必须以本图为准。2、本图灯具为成套灯具,由专业灯具厂方提供,但灯具的功率因素补偿由灯具厂方就地补偿达到0.9以上,同时灯具效率必须达到0.65以上。3、灯具的灯体必须热镀锌喷塑防腐防锈可靠处理。4、光源以节能型、高光效型光源为主,根据此原则,推荐采用LED灯,灯具绝缘等级不低于CLASSI。色温Tc(K):3000<Tc≤4000时,光效能值≥95lm/W。5、LED灯应能够在环境温度为-40℃~55℃范围内正常工作,正常工作适合外表温度不大于30℃,高温是不大于85℃,正常工作电源电压为额定工作电压的80%~120%,灯具采用恒流或12/24直流驱动,驱动效率不低于90%。6、LED灯具的寿命应不低于50000h,LED路灯在燃点至3000h时的光通量维持率应大于96%,燃点至6000h时的光通量维持率应大于92%,LED灯具正常工作4000小时后的损坏率不应高于1%。显色指数不低于70。7、如果现场景观布局或植物有调整,则相应的灯具布置要随之调整。8、灯具定位:安装于路边的庭院灯及草坪灯距路边20CM,安装于绿化中的草坪灯位于草坪和灌木交界处,其余的灯具根据景观布局、小品及乔木位置而定位。9、11)庭院灯杆体材料为压铸铝,灯杆壁厚3.0mm以上(为不包括镀锌及喷塑层的钢板净厚度)。2)球场灯杆体及灯臂材料为钢板,灯杆壁厚4.0mm以上(为不包括镀锌及喷塑层的钢板净厚度)。3) 灯杆按抗震三级、抗风力按40米/秒设防。4) 灯杆、灯臂、灯盘及所有金属配件表面均应热浸锌处理后静电喷塑。反光器支臂为铝合金材质,壁厚不低于3.5mm。要求镀锌层均匀、厚度不小于80um;镀锌后应钝化处理,表面光滑,喷塑层厚度不小于85um,附着力二级以上。5) 灯具反光器采用高纯铝压制成型,表面氧化后镀二氧化硅处理,表面无明显划痕,配光合理,光效高,低眩光光学系统。6)灯具的灯罩透光率达95%以上;灯罩表面无气泡、明显的划痕和裂纹。7) 防护等级IP65。每个功率为240W、120W及80W灯具灯杆接线孔内在各灯具分支出线加装一个4A熔丝。10、灯具、灯杆的外观在满足功能性的前提下尽量与环境相协调,可采用具有一定装饰性的灯具。根据重庆市建设委员会意见:灯杆色彩按《重庆市主城区市政设施容貌管理导则》规定选用。广播系统1、系统采用定压输出方式,具有定时播放节目、无人值守智能管理功能。2、室外采用草地音箱,样式与安装具体位置由景观设计配合确定监控系统1、系统设计采用模拟与数字混合监控系统,采用视频基带传输。2、系统主要监控园区公共区域等重要位置;前端采用模拟摄像机,根据不同位置监视要求分别采用快球摄像机、枪式彩色摄像机,安装方式根据建筑条件采用室内吸顶安装、壁装、吊装,视频共设计26路摄像点;本监控室作为园区的中心监控室,设置在园区服务配套用房内,可实时监控园区的监控图像。3、监控控制室设置监控电视墙与监控操作台,电视墙由监控大屏与监视器组成,视频信号经视频分配器分别接入矩阵监控主机与16路硬盘录像机,供电视墙监视(包括实时监视、切换监视、分组监视、定点监视、画面分割监视)与录像。视频支持各路视频D1画质录像存储、调用,录像时间不少于30天。4、摄像机要求:像素不低于400K有效像素、水平分辨线数不低于500线、输出信噪比不低于46db,最低照度≤0.5lx。转为黑白模式使,最低照度≤0.05lx。6、系统监控室设在服务配套用房内,监控室设UPS电源供电;系统前端由各室外照明配电箱取电。7、视频安防监控系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求,并经法定机构检验或认证合格。8、矩阵切换和数字视频网络虚拟交换/切换模式的系统应具有系统信息存储功能,在供电中断或关机后,对所有编程信息和时间信息均应保持。9、监视图像信息和声音信息应具有原始完整性。10、系统记录的图像信息应包含图像编号/地址、记录时的时间和日期。11、系统预留到公安的视频传输接口。停车管理系统1、地下车库管理系统设置在车库出入口,采用双闸道一进一出的行车管理方式,共设计1套系统。2、采用感应卡控制车库入口和车库出口,实现出口电脑监控和收费。具体设置采用"远距离"(读卡距离3-5米)和近距离(读卡距离10厘米)非接触感应卡"混合型"设备;感应卡分为临时卡、长效卡(月租卡);固定使用客户可使用远距离卡不停车进出。临时车主进场时停车取卡,出场停车缴费。3、为保证安全,采用出入口图像对比保证车辆安全。4、车库管理系统供电:系统就近配电箱取电,电源配线到车库出入口管理处,用空开单独控制。5、收费管理处需要敷设电源(系统按3个回路考虑,1KW/回路,由景观设计配电)及网络与通信接口。防雷及接地系统防雷a、本工程防雷及安全接地共用接地体,利用金属灯杆和基础钢筋接地作可靠连接,并在箱变内10kv进线处设有组合式避雷器,低压进线总开关处设置谐波电涌保护器,用于防雷保护。b、15m及以上的灯杆和安装于桥梁上的灯杆均按三类构筑物设防,在每根灯杆顶部设置接闪针(杆),接闪针(杆)可选用成品避雷针,也可采用∅≥25mm热镀锌圆钢,接闪针(杆)与金属灯杆顶部可靠连接。并采用∅≥16mm热镀锌圆钢单独作引下线,下部与灯杆基础钢筋及接地极可靠连接,上部与接闪针(杆)和金属灯杆顶部分别独立可靠连接。接闪针(杆)可参照作法详见图集《15D501》-P74、75,接闪针(杆)相关设计、制作、安装均由灯杆厂家完成,并与灯杆配套供货。接地系统本工程采用TN-C-S制接地系统,配电箱电源PE线在配电箱进线处做重复接地,中性线(N)和接地保护线(PE)分开后严禁再相连。为提高末端单相接地故障电流,满足熔断器灵敏度校验,故PE接地线采用与相、零线同截面的铜芯线,与相、零线同管敷设,另外,为防止故障电压沿专用的PE接地线串接,故设置重复接地,要求除在首端和末端设重复接地外,还要求每隔100~150m(须为灯杆间距的整数倍)再设重复接地,接地极为两根长2.5m水平间距为5.0m的L50X5热镀锌角钢接地体,接地线与不少于两根基础钢筋可靠焊接,要求其上部埋深不小于1m,底部制成尖角形,两根角钢之间采用-40X4热镀锌扁钢联接,接地极要求靠近灯杆设置,接地极及连接的作法详见图集《14D504》-P17。PE分支电缆采用接线端子引至灯杆内检修门处接地柱可靠连接,作法详见图集《14D504》-P119。灯杆基础钢筋、热镀锌扁钢、灯杆、基座等金属体均应与PE线可靠联接,要求接地电阻须不大于4欧姆,不满足要求时则在特殊地质段采用降阻剂接地极进行施工,降阻剂接地极作法和相关要求详见图集《14D504》-P28、29。电缆在箱变分线引出点须PE线须与箱变接线井处等电位PE接线柱可靠连接。桥梁上PE线重复接地应利用桥梁墩主体内钢筋作引下线,每个桥梁墩主体的不少于4根截面不小于16mm的钢筋作引下线,利用桥梁基础钢筋作接地极,保证PE线与桥梁引下线可靠连通。并与灯杆内引下线、灯杆基础钢筋、镀锌扁钢、灯杆、基座、桥梁金属拦杆等非带电金属体均应与PE线可靠联接,利用钢筋混凝土中钢筋作接地极的作法。箱变接地系统箱式变电站接地装置采用热镀

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