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現場臨時用電實用設計簡易計算

2018-11-03 07:38:48李娜
山西建筑 2018年28期
關鍵詞:設備

李娜

(山西一建集團有限公司,山西太原030024)

根據JGJ 46—2005要求施工現場臨時用電設備在5臺及以上或設備總容量在50 kW及以上者需編制臨時用電施工組織設計,目前大多數工程均滿足需要編制的要求。如何簡便的進行臨時用電設計不僅是整個項目施工準備的前提條件,其使用的安全、實用、低成本也始終是項目追求的終極目標。施工現場臨時用電設計包括用電總量計算、變壓器的選擇、電線電纜選擇、開關的選擇、熔斷器選擇。

1 用電總量的計算

在設計臨時用電前,需先統計用在現場的所有用電設備的總用電量,其中主要有電機、電焊機和照明用電,統計時,需分別統計其總用電量。但因為初學者對每種設備的用電量不清楚怎么查,到底是多少沒有一個清晰的概念,尤其是電焊機、起重機等。

1.1 確定用電負荷的設備容量

對于一般長期和連續工作制的用電設備,比如電動機,只要在其銘牌上能顯示,并且只顯示額定功率的,其設備功率就是其銘牌上的標明的額定功率;如銘牌上標明有電動機效率的,電動機電功率為銘牌額定功率與電動機效率的比值。

對于反復短時工作制的用電設備,如電焊機、起重機等,在其銘牌上無法顯示額定功率的要換算為計算功率,一般施工現場主要換算的就是電焊機和塔吊、起重機。

其中,PN為電焊機的額定功率,kW;Sn為電焊機銘牌上視在功率,kVA;εn為電焊機銘牌上的負載暫載率;cosφn為電焊機銘牌上功率因數。

常用電焊機的額定功率可直接按照表1套用(εn按40%考慮,cosφn按0.8考慮)。

表1 常用電焊機額定功率表

其中PN為電動機的額定功率,kW;Pe為電動機銘牌上視在功率,kVA;εn為電動機銘牌上的負載暫載率。

一般施工現場主要是卷揚機/升降機、施工電梯、塔吊按此公式計算,所以對于初學者要重點注意,只有在εn=25%時才可以直接套用銘牌上的功率。目前許多生產廠家生產的設備分變頻設備和普通不變頻設備,變頻設備本身考慮了施工效率和不同時性,大多設備不再考慮負載的暫載率,所以在設備銘牌和說明書上無法找到εn這個參數,如果按照無暫載率考慮,計算電流會很大,故一般按照εn=40%考慮,電動機效率η=0.8考慮,設備額定功率因數cosφn=0.85考慮,初學者可參考表2,表3的選擇方法進行選擇。

在施工現場所用的升降機/卷揚、起重機電機一般在銘牌上載明的就是有功功率,幾個電機供一臺升降機的電源,直接按銘牌合計容量計算即可。

表3 常用施工電梯額定功率換算表

普通照明燈具就按其額定功率計算,對于熒光燈的功率應為燈管功率的120%計算,高壓汞燈為燈管功率的108%計算。

1.2 負荷計算

負荷計算分單相負荷計算和成組負荷計算,即每臺設備的負荷計算和用電設備組的負荷計算。

1)單臺設備負荷計算按如下公式計算,以確定開關箱內開關選擇和分配電箱到開關箱支線線纜。

其中,PC/Pn為用電設備的設備功率,kW;Sn為用電設備的額定功率,kVA;Un為用電設備的額定電壓,V;cosφn為設備額定功率因數;εn為用電設備的額定暫載率;η為電動機效率。

一般電機IC=PC/1.32Un;電焊機IC=1.32Sn;卷揚機/起重機IC=(1.5-2)PC/1.32Un。

2)多臺設備(單組)負荷計算,可以按照視在功率計算。

其中,Kx為用電設備組的需要系數;∑Psj為用電設備組的各設備有功功率之和,kW;tgφ為用電設備組平均功率因數正切值(可根據cosφ查表得出);

其中,IC為單組設備計算負荷,A;Kx為用電設備組的需要系數;∑Px為用電設備組的各設備額定功率之和,kW;cosφ為電動機平均功率因數(一般按0.65~0.75考慮,最高不超過0.78);Un為用電設備的額定電壓,V。

3)多個用電設備組的負荷計算。

把現場各個用電設備組的計算負荷按照單組計算方法計算出來,把各個設備組的計算負荷相加,乘以同時系數(支干線取0.9~1;總干線取0.8~0.9)。

4)總負荷計算。

計算方法主要有需要系數法、二項式法和利用系數法,一般在施工現場采用簡捷的需要系數法。

其中,P為供電設備總需用容量,或有功功率,kVA;IC為用電設備組計算負荷,A;P1為電動機額定功率,kW;P2為電焊機額定功率,kW;P3為室內照明總容量,kW;P4為室外照明總容量,kW;Un為用電設備的額定電壓,V;cosφ為電動機平均功率因數,一般按0.65~0.75考慮,最高不超過0.78;K1為電動機的需用系數(3臺~10臺取0.7;11臺~30臺取0.6;30臺以上取0.5;加工廠的動力設備取0.5);K2為電焊機的需用系數(3臺~10臺取0.6;10臺以上取0.5);K3為室內照明需用系數,取0.8;K4為室外照明需用系數,取1.0。

需要特別注意的是電動機大多銘牌上標明的就是額定功率,電焊機上標明的是視在功率kVA,需要換算成有功功率kW。

在能夠統計室內外照明用電負荷的情況下,盡量按實際統計,一般為簡便計算,也可以按統計出來的動力用電容量的10%來考慮照明用電。

2 變壓器選擇

在統計完成總的用電量后,就可以進行變壓器的選擇,變壓器選擇可以采用以下兩種簡易計算方法。

第一種為Sn≥(1.15-1.25)Sjs(Sn為變壓器容量,kW;Sjs為各用電設備組的視在計算負荷)。

第二種為W=KxP/cosφ(W為變壓器的容量,kW;P為變壓器服務范圍內的總用電量,kW;K為功率損失系數取1.05~1.1;cosφ為功率因數,取0.75),根據計算出的W值選擇變壓器。

在選擇變壓器時,根據計算的各用電負荷的總容量和現場實際,考慮是否擴容,選擇相應的變壓器,但一般選擇時不需太大,按20%預留量考慮即可。對于總容量較大的,根據外線的實際情況,也可選擇兩臺變壓器。

3 畫系統示意圖

在選擇變壓器后,根據現場的布局和變壓器的布置位置,選擇好總配電箱的位置,本著三相負荷匹配的原則畫系統示意圖,方便下步的導線和開關選擇,系統示意圖如圖1所示。

4 選擇導線

根據畫出的系統圖,首先從末端開始計算,先根據設備的用電負荷計算開關箱到用電設備線路載流量,再根據各個開關箱負荷計算分配電箱到開關箱線路載流量,然后根據分配電箱用電負荷計算總配電箱到分配電箱載流量,最后根據總配電箱用電負荷計算變壓器到總配電箱載流量。

單相線路上電流計算采用公式:I=P/U。

其中,I為導線載流量,A;U為供電電壓,kV;P為總用電量,kW;cosφ為功率因數,一般為0.75。

干線和支線上的計算電流參考前面的負荷計算。

根據計算出的電流量,按照Iy≥I(Iy為電線電纜截面允許載流量A)的原則,對照電線電纜載流量表選擇相應的導線和電纜。

對于短距離的導線不需要進行電壓降的校核,對于長距離的線纜,在進行電壓降的校核,為了計算的方便,可選擇最長距離進行校核1項~2項,如最長距離經校核符合要求,其余的線路可以不進行校核,其校核公式為S=∑(PL)/CΔU。

其中,S為導線截面,mm2;∑(PL)為負荷力矩的總和(P為有功功率,L為線路長度),kW·m;C為計算系數(單相銅線一般為12.8,單相鋁線為7.75;三相銅線為77,三相鋁線為46.3);ΔU為容許電壓降,一般用電設備的允許電壓降為±5%,照明一般為±6%,個別較遠端的設備可選8%~12%。

5 配電箱內開關的選擇

5.1 開關選擇原則

選擇開關時,總配電箱上需設置總隔離開關、分路隔離開關及總斷路器、分斷路器或總熔斷器、分路熔斷器。當所設總漏電保護器同時具備短路、過載、漏電保護功能時,可不設總斷路器或總熔斷器。總配電箱內的漏電保護器的額定漏電動作電流應大于50 mA(如75 mA,150 mA),額定漏電動作時間不應大于0.2 s。

分配電箱應裝設總隔離開關、分路隔離開關以及總斷路器、分路斷路器或總熔斷器、分路熔斷器應該使用帶熔斷器、有明顯斷開點的隔離開關,不需要設置漏電保護器。如設置時,分配電箱內的漏電保護器的額定漏電動作電流不應大于50 mA,額定漏電動作時間不應大于0.1 s。

開關箱必須裝設隔離開關、斷路器或熔斷器,以及漏電保護器。當漏電保護器同時具有短路、過載、漏電保護功能時,可不裝設斷路器或熔斷器。開關箱內的漏電保護器的額定漏電動作電流不應大于30 mA,額定漏電動作時間不應大于0.1 s。

5.2 開關的選擇

開關箱內的開關依據計算出的單個設備的計算電流,選擇額定功率大于該計算電流的開關,為方便計算,可根據開關表參照以下公式選擇。

分配電箱內分路開關可直接按照開關箱內的開關參照選擇,總開關根據分配電箱總計算電流進行選擇。

總配電箱分路開關直接依據分配電箱開關選擇,總開關選擇依據總計算電流進行選擇。

開關選擇完成后需要進行自動開關脫扣器的整定電流計算,一般選擇DZ型自動開關,其參數符合以下條件。

UQn≥UIn,Iset≥IC。

總配電箱、分配電箱、開關箱系統圖如圖2~圖4所示。

5.3 配電箱內電器選配表

為方便施工現場快速選擇箱內開關,將分配電箱和開關箱內常用電器進行匯總,總配電箱選擇可根據末端負荷的大小參考選擇,各分配電箱選配表如表4~表10所示。

表4 鋼筋車間分配電箱選配表

表5 塔吊電梯分配電箱選配表

表6 現場分配電箱選配表

表7 塔吊/電梯開關箱內電器選配表

表8 對焊機開關箱內電器選配表

表9 龍門架/提升機開關箱內電器選配表

表10 小型設備開關箱內電器選配表

6 其他

為了更加方便初學者選擇和驗證臨時用電所需設備線纜,本文將常用設備進行線纜選擇匯總,如表11所示,以備查閱。

表11 常用設備需用線纜匯總

7 結語

隨著各種節能環保設備的更新,施工現場的設備也在逐步向更加安全、節能、環保的方向發展,臨時用電設計也將結合現場的實際在逐步簡便實用,在實施的過程中,需要逐步收集各類信息,并經實踐檢驗,尋求更好便捷的臨時用電設計計算方法及方案,為現代化施工用電提供可靠的依據。

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