上传于:2018-04-16 11:32:40 来自: 路桥市政 / 路桥工程 / 道路工程
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3.96分

市电和备用电源(柴油发电机组)通过配电柜、供电电缆向服务区(收费站)的各个用电配电箱供电。该系统的操作为人工手动操作,电容补偿柜为自动补偿,补偿后线路功率因数大于0.9。

安徽某高速公路电气工程施工工法-图一

安徽某高速公路电气工程施工工法-图一

安徽某高速公路电气工程施工工法-图二

安徽某高速公路电气工程施工工法-图二

安徽某高速公路电气工程施工工法-图三

安徽某高速公路电气工程施工工法-图三

安徽某高速公路电气工程施工工法-图四

安徽某高速公路电气工程施工工法-图四

安徽某高速公路电气工程施工工法-图五

安徽某高速公路电气工程施工工法-图五

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    项目名称:安徽省***高速公路小区和隧道低压配电工程 招标人:安徽省***工程建设指挥部 设计单位:安徽省***设计研究院 计划工期:180日历天,计划开工日期2010年9月10日,计划交工日期2011年3月10日 质量要求:标段工程交工的质量评定合格;竣工验收质量评定优良 招标范围:安徽省***高速公路小区和隧道低压配电工程 第二节、工程设计概述 安徽省***高速公路小区和隧道低压配电工程,设1个施工段,计划工期6个月,主要工作内容为:柴油发电机组、低压配电柜等设备的采购、安装工程。 本工程配电采用一路10KV高压电源供电,电源由市政10KV架空线以高压电力电缆穿SC钢管直埋地引至杆式变压器经电力变压器变为380/220V低压电后,以电力电缆穿PVC管埋地引至各栋楼配电箱。 本工程低压配电柜尺寸为800×800×2200,柜内主要元件包括:双投刀开关、刀开关、原件辅助功能、断路器、瞬动电流、电流互感器、嵌入式电度表、功率因数自动补偿器,配电柜、电容器柜的其他元件按常规配制。配线采用VV22-1KV,配管采用热镀锌钢管。电源引入每个单体建筑物前中性点应重复接地,电缆终端电缆钢包括接地。室外电缆是埋地敷设,各配电线路引至配电房低压柜。电缆弯曲时其弯曲半径应满足电缆的允许弯曲半径,电缆进出建筑物及保护管时出入口应封闭。电缆采用钢管SCφ100钢管直埋敷设,管顶埋深0.7m。低压线路电力电缆采用穿PVCφ110塑料管埋地敷设,管顶埋深0.7m。在人行道下,PVC塑料管采用直埋敷设;在车行道下,PVC塑料管采用混凝土包封敷设。手孔井至各栋楼配电箱线管改用SC钢管。高低压穿管埋地同线路敷设时,0.38KV电力电缆在上方,10KV电力电缆在下方。
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    A至B(黄尾)高速公路是国家重点公路规划中的C 至D 公路的一段。同时也是安徽省公路主骨架规划中“西纵”(即亳州—阜阳—A—安庆—东至公路)的重要组成路段。起点接阜阳至A高速,终点接B(黄尾)至潜山高速公路,全长72.287 公里。 A至B(黄尾)高速公路采用山岭重丘区高速公路,起点K0+000 至K36+820采用100 公里/小时,路基宽26 米;K36+820 至终点K72+200 段采用80 公里/小时,路基宽24.5 米。全线共划分为10 个合同段。 本合同段为第8 合同段,起止桩号为YK59+340(ZK59+300)~YK63+830(ZK63+810),合同段全长4.49 公里。
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    本工程配电采用一路10KV高压电源供电,电源由市政10KV架空线以高压电力电缆穿SC钢管直埋地引至杆式变压器经电力变压器变为380/220V低压电后,以电力电缆穿PVC管埋地引至各栋楼配电箱。 本工程低压配电柜尺寸为800×800×2200,柜内主要元件包括:双投刀开关、刀开关、原件辅助功能、断路器、瞬动电流、电流互感器、嵌入式电度表、功率因数自动补偿器,配电柜、电容器柜的其他元件按常规配制。配线采用VV22-1KV,配管采用热镀锌钢管。电源引入每个单体建筑物前中性点应重复接地,电缆终端电缆钢包括接地。室外电缆是埋地敷设,各配电线路引至配电房低压柜。电缆弯曲时其弯曲半径应满足电缆的允许弯曲半径,电缆进出建筑物及保护管时出入口应封闭。电缆采用钢管SCφ100钢管直埋敷设,管顶埋深0.7m。低压线路电力电缆采用穿PVCφ110塑料管埋地敷设,管顶埋深0.7m。在人行道下,PVC塑料管采用直埋敷设;在车行道下,PVC塑料管采用混凝土包封敷设。手孔井至各栋楼配电箱线管改用SC钢管。高低压穿管埋地同线路敷设时,0.38KV电力电缆在上方,10KV电力电缆在下方。
  • 安徽省某高速公路施工设计方案
    1、地形、地貌与地质条件 本合同段沿线属大别山区,地形陡峻,起伏剧烈,本段路线所经地区地形地貌复杂多样,大致可分为江淮丘陵岗地区和山岭重丘区。本标段按形态成因属褶断侵蚀型中山,由上太古界至元太古界中、深变质岩组成,受构造控制明显,褶皱和断裂发育,山丘缝峦叠嶂,沟壑纵横,山顶多呈尖或尖园状,山脊狭窄,常见峡谷,谷底基岩裸露。沿线植被主要为水稻,大部区域为林地。 2、气象、水文条件 项目区域位于北亚热带湿润季风气候区,具有季风显著、四季分明、气候温和、雨量充沛、光照充足、无霜期长等气候特点,但由于冷暖气团活动和交锋频繁以及地形复杂多样等因素,常有旱、涝、风、雹等自然灾害发生。区域内年平均气温14.5~16℃,一年中1~3 月及12月气温较低,月平均气温1.5~3.9℃,最低气温-17.4℃;6~8 月气温最高,平均24℃以上,最高气温43.3℃。项目区域无霜期211~254 天。年平均降水量1153.6~1450mm,四季降水依夏、春、秋、冬递减。梅雨期一般在6 月下旬~7 月中旬。 沿线所经区域属淮河水系。主要地表水体有磨子潭水库、太阳河。区内洪涝灾害多发生在梅雨季节,下水资源较为贫乏。主要的地下水有松散岩类孔隙水、基岩裂隙水和红层孔隙裂隙水,各类地下水对混凝土基本无腐蚀性。 3、交通、通讯及水电条件 本标段线路一侧有X069 县道,本标段线路与县道X069 交错并行,施工道路可尽量利用X069 县道。 工程所在地无线通讯信号良好,沿县道X069有电话线经过,通讯比较方便。 本标段位于磨子潭水库附近,施工用水比较方便。 本标段附近有多条10KV、35KV高压电,可满足各个工点施工用电需要。
  • 安徽某高速公路施工设计组织方案
    本工程采用分段跳槽开挖,跳槽开挖长度一般10~20m;当地形陡峻、堑坡较高或浸水地段的挡土墙基础,跳槽开挖长度不宜大于10m,墙基施工应满足设计要求。
  • 安徽某高速公路施工组织设计方案/
    A至B(黄尾)高速公路是国家重点公路规划中的C 至D 公路的一段。同时也是安徽省公路主骨架规划中“西纵”(即亳州—阜阳—A—安庆—东至公路)的重要组成路段。起点接阜阳至A高速,终点接B(黄尾)至潜山高速公路,全长72.287 公里。 A至B(黄尾)高速公路采用山岭重丘区高速公路,起点K0+000 至K36+820采用100 公里/小时,路基宽26 米;K36+820 至终点K72+200 段采用80 公里/小时,路基宽24.5 米。全线共划分为10 个合同段。
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    A至B(黄尾)高速公路是国家重点公路规划中的C 至D 公路的一段。同时也是安徽省公路主骨架规划中“西纵”(即亳州—阜阳—A—安庆—东至公路)的重要组成路段。起点接阜阳至A高速,终点接B(黄尾)至潜山高速公路,全长72.287 公里。 A至B(黄尾)高速公路采用山岭重丘区高速公路,起点K0+000 至K36+820采用100 公里/小时,路基宽26 米;K36+820 至终点K72+200 段采用80 公里/小时,路基宽24.5 米。全线共划分为10 个合同段。 本合同段为第8 合同段,起止桩号为YK59+340(ZK59+300)~YK63+830(ZK63+810),合同段全长4.49 公里。
  • 安徽某高速公路施工组织设计方案
    安徽某高速公路施工组织设计方案安徽某高速公路施工组织设计方案安徽某高速公路施工组织设计方案
  • 安徽某山岭重丘区高速公路施工组织设计
    本文档为:安徽某山岭重丘区高速公路施工组织设计,内容详实,可供参考
  • 安徽某高速公路施工组织设计方案
    A至B(黄尾)高速公路是国家重点公路规划中的C 至D 公路的一段。同时也是安徽省公路主骨架规划中“西纵”(即亳州—阜阳—A—安庆—东至公路)的重要组成路段。起点接阜阳至A高速,终点接B(黄尾)至潜山高速公路,全长72.287 公里。
  • 安徽省某段高速公路施工组织设计
    安徽省某段高速公路施工组织设计本合同段路线位于岳*县**镇**村,起迄里程K117+008~K112+120,全长4.112Km。路线三次跨越105 国道后,止于**屋隧道内。主要控制点有:国道105、秦河及**屋隧道进口位置。
  • [陕西]高速公路工程沙漠路基施工工法
    内容简介 五、施工工艺 1、取沙与弃沙 施工前做全面安排,合理调配,避免大弃。涵洞及桥头附近避免取、弃沙。尽可能减少对原植被的破坏。对取弃沙地段进行防护处理,恢复植被………… 以沿线两侧就近取弃为原则,取沙以沙丘为主,弃沙以沙窝为主。线路两侧取沙时,宽度尽可能控制在两侧20m平整带范围内,并与平整带施工相结合,保持平整带线形顺畅,平整。取沙量较大时,宽度可适当增加,但不超过路基两侧40m的范围………… 线路两侧取沙坑深度在1m以内时,将路堤边坡延伸至取沙坑底并防护;当取沙坑深度大于1m时,在路堤坡脚与取沙坑之间设置宽度不小于3m的护坡道。护坡道应整平,外侧边坡修成缓坡。施工时尽可能以挖作填,减少弃方,确需废弃时,纵向就近弃于线路两侧沙丘低洼处,并整平。当挖方边坡高度在2m以内时,就近弃于路堑两侧外;挖方大于2m时,用推土机纵向运沙,横向弃于低洼处………… 2、填方路堤的施工及压实 ⑴填方路堤施工 填方前清表。填方高度小于1m的流动沙丘路段,先将厚沙丘推平,并进行填前碾压,达到规定压实度。填方路堤地基应充分碾压,确保地表面厚30cm范围内风积沙层的压实度满足要求。路堤填料不得夹砂粘土,植物及树根等杂物。用风积沙做填料时不得将风积沙和土混填,使路基之间形成水囊,影响路基质量,形成病害。采用水平分层填筑,原地面不平时,由最低处分层填起,检测压实合格后填筑下一层。分层压实,采用自重在15t以上,前后轮驱动的自行或振动压路机压实,最大松铺厚度不得超过25cm。路堤填筑宽度每侧宽出设计宽度50cm………… 当地面横坡缓于1:5,且基底经处理符合要求时,可直接在地基上分层填筑路堤。地面横坡陡于1:5时,原地面应挖成台阶(台阶宽度不小于2m)并进行压实,应由最低一层台阶填起,逐层向上填筑,分层压实。若填方分几个作业段施工,两段交接处,不在同一时间填筑时,将先填地段挖成宽度不小于2m的台阶。同一时间填筑的则分层相互交叠,搭接长度不小于2m………… 机械作业时,根据地形、路基横断面形状和风积沙调配图等,规定机械运行路线;填方集中工点,有全面,详细的机械运行作业图指导施工。用推土机从两侧或短距离纵向调配风积沙分层填筑。路堤较高时,用推土机运至坡脚处,然后用挖掘机挖抛至填方段后再用推土机推整平、压实………… ⑵路基压实 ①施工前,将具有代表性的风积沙取样进行试验,确定风积沙在干振、饱水状态下的最大干密度………… ②根据断面放样出路基中线及边线。在天然含水量及洒水状态下的压实施工,选用能在沙漠中自由行走的机械,前后轮驱动压路机或履带式推土机,振动压路机自重不小于15T,推土机功率不小于140马力。沙漠路基的施工黄金时间为6月~10月份………… ③推送填料 推土机从路基两侧或短距离纵向移挖作填运送风积沙至填方路段。路基填料选用干净的风积沙。先将填料顶层的干沙清除,再清除表层杂物。因为风积沙表面较干燥,0.3m以下相对含水量较高,刚从沙丘推出的风积沙较接近最佳含水量。一般情况下,晚上进行路基运送填料工作,白天进行碾压,防止水分在白天高温下蒸发。摊铺填料,对推至填方路段的填料应立即进行摊铺平整,推土机摊铺每层厚度不超过30cm,每次填料宽度应每侧加宽50cm。推土机立即进行稳压。推土机稳压的工艺和原地表压实相同。再用光轮压路机进行压实。碾压时由中间向两边碾压,先慢后快,振动碾压。最后用推土机终压,推土机进行纵三横四碾压(纵向碾压三遍,横向碾压四遍),终压采用100kw以下推土机,履带板采用尖形板…………
  • 高速公路改扩建路基拼接施工工法
    高速公路改扩建路基拼接施工工法,在要求施工速度快、施工质量高、沉降小的前提下,首先对需要拼接加宽的路基基底采用浅表淤泥清除换填开山石渣、地表夯击、压实的处治方法提高地基的承载力,减少新建路基的工后沉降量;然后从路基填料、压实度来控制新老路基的沉降差,防止纵向裂缝的产生;最后加铺土工格栅来加强改扩建路基拼接部位的结合强度,减轻新老路基因材质、施工质量及路面结构层的差异等所引起的病害。
  • 高速公路特长隧道深大竖井施工工法
    内容简介 二、 工法特点 1. 综合利用悬吊钢丝绳,减少稳车投入。 2. 根据工期要求,开挖采用人工钻爆法进行施工,避免投入伞钻,减少设备投资。 3. 衬砌混凝土分别采用3.5m整体下滑模板、井身上部1.0m一组钢模板、1.1m一组(三组为一板)中隔板模板,进行施工。 4. 井口30m以下井身采用衬砌紧跟开挖面,保证施工安全。 三、 适用范围 适合公路长大隧道中5.0m~7.0m净径,深度在200m以上的的深大竖井工程,且地下水流量<1.5m3/h,无瓦斯等不良地段。 四、 工艺原理 根据现有设备,在保证安全的前提下做到设备的综合利用,尽可能提高开挖、衬砌施工工序衔接,以求得最大效益。施工流程 见图1 五、 施工工艺及要点
  • 山区高速公路单幅柱式棚洞施工工法
    本资料为:山区高速公路单幅柱式棚洞施工工法,内容详实,可供下载参考。
  • 高速公路水泥混凝土旧路面加固施工工法
    本资料为:高速公路水泥混凝土旧路面加固施工工法,内容详实,可供下载参考
  • [郑州]高速公路涵洞八字墙施工工法
    为了保证涵洞通道八字墙表面平整光滑密实颜色一致,采用单块面积大于2m2的整体钢模板,模板面板厚6mm。模板在生产厂家进行试拼,经监理工程师和质检工程师共检合格后方可起运,到工地后进行二次验收,合格后方可用于工程。
  • 高速公路详细轻型高墩抱箍法施工工法
    本资料为高速公路轻型高墩抱箍法施工工法,共14页。 本工法的内容包括抱箍法施工工艺的介绍,重点阐述了抱箍安装、盖梁施工的全部工艺,尤其是对施工过程中的重点、难点如何控制进行了详细说明,对此种施工工艺的劳动力组织和效益分析进行了介绍,并附工程实例进行说明。
  • 某高速公路拓宽工程路面施工
    某高速公路一期拓宽施工是在不影响原高速公路正常运营下进行的,因此拓宽施工安全和确保运营安全是首要前提。路面施工首先要将老路的路侧波形护栏拆除,标志牌等交通设施移至拓宽部分的相应位置,并挖除老路的土路肩和部分硬路肩。拓宽路面施工内容包括原土路肩的挖除、硬路肩松散部分的挖除和部分沥青混凝土层的切除、清理、整修、压实以及路面各层的铺筑施工和路面附属设施等。
  • 某工程高速公路施工组织设计
    本工程为某高速公路土建1合同段,全标段位于保山市龙陵县,主线大部分位于龙江乡硝塘村,互通立交位于镇安镇小田坝村。本合同段起讫桩号为AK0+000~K3+727.69,全长4.38798km(其中主线桩号为K1+390.95~K3+727.69,长2336.74m;小田坝互通立交共5条匝道长7244.88m)。
  • 某高速公路房建工程施工组织设计
    本工程为××高速公路××改扩建工程房建工程。××房建工程内容包括:综合楼2座(8017.6平方米)、汽车修理间2处(700.53平方米)、综合用房2处(929.14平方米)、宿舍楼1座(2264.6平方米)及其他附属工程。
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