供配电设计中的节能方法和措施研究
供配电设计中的节能方法及措施探析

切方法 。
的,要 降低 线损 ,只有 尽可能 降低线路 电阻值 。要 降低 电阻值 ,应首 选 电阻率小 的导线 ,如铜芯较 佳 ,铝芯 次之。尽量缩 短导线 长度 ,线
路 宜走直线 避开 弯路 。低压 配电时 ,尽量 少走甚 至不走 回头路。变 电 所 宜 毗邻 负荷 中心 ,以缩 短供 电半径 。若线 路较 长 ,在 满足 热稳定 、
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建筑 与发 展
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供配电设计中的节能方法及措施探析
杨道春
云 南建业设 计事务所有 限公 司 云 南昆明 6 5 0 0 3 4
变压 器作 为一种 电压变换装置 ,在 电力系统 中广泛 使用 ,尤其是 等级为 1 0 k V 与3 5 k V的变压器 ,大量应用 于供配 电系统 。据测算 , 目 前 并网运行 的 1 0 k V 、3 5 k V 级变 压器超 过 1 O 亿k V A 。因运行时 间较长 , 使 用量 巨大 ,变压器 在运行 中具 有较大 的节能潜力 。选用高效 节能 的产 品 ,不仅 可实现节 能 ,而且 可有效减少 变压器运 营费用 ,是 提高企业 经济效益 的主要途 径。故选型 时 ,变压器应 选择节能 型 ,如 S 、¥ 1 0 及 s 1 l 等系列 。对 于化工 、高层建筑及 地下建筑等场所 ,应采用节能 型的 干式 电力变压 器 ,如 S G 1 0 系列 、S C 6 系列 等。若 电网的 电压 波动 幅度 较大 ,为促进 电能质量提高 ,宜选择有载调压 电力变压器 。 2 - 3 低压 电器 的选择 低 压 电器作 为大量、广泛使用 的基 础型元件 ,若 对单只低压 电器 来说 ,其 电能的消耗量并不大 ,但 总用 量巨大 ,在设计时可选择 可靠 、 有效 、成熟 的低耗损的低压 电器 。 3 . 人 工无功 功率朴偿 的相关分析 设 计工业企业供 配电系统 时,科 学 、合理 的选择 感性负载如 变压
供配电设计中的节能方法和措施

供配电设计中的节能方法和措施发布时间:2022-11-28T05:44:58.224Z 来源:《教育学》2022年8月总第295期作者:金秀子[导读] 本文主要针对供配电设计的概念与特点、电力节能设计的重要性、电力系统供配电整体规划的节能措施以及供配电设计中节能技术的探讨进行了简要分析,仅供参考。
金秀子大连电力勘察设计院有限公司辽宁大连116000摘要:本文主要针对供配电设计的概念与特点、电力节能设计的重要性、电力系统供配电整体规划的节能措施以及供配电设计中节能技术的探讨进行了简要分析,仅供参考。
关键词:供配电设计节能方法措施一、电力节能设计的重要性1.电力节能设计有助于优化电网结构。
实施电力节能措施能够有效地保证电网的安全运行,有助于电网结构的全面优化。
目前,电网的网架规划是在当前调度模式下实施的,实施电力节能调度提高了电网的运行要求,加大了系统的运行难度,也就进一步促进了电网改造的实施。
2.电力节能设计能够促进企业结构优化。
实施电力节能可以促进风能、太阳能等新能源的开发利用,有助于企业结构的进一步优化。
随着经济的不断发展,电力市场逐步建立,电力资源的配置也逐步扩大。
电力节能措施的实施使国家的产业结构也不断被优化,优化了资源配置,对电力企业的长远发展具有很好的效果。
二、供配电节能的规划设计1.变压器节能技术。
配电网络中常见的电气设备有变压器,变压器节能方向主要是降低变压器的空载损耗与负载损耗,也可以使变压器运行方式进行优化,降低变压器损耗。
变压器上面的绕组电阻值与绕组电流值决定了负载损耗的大小,在变压器的选择上一般会选择使用绕组电阻值损耗小的变压器。
变压器上面的铁损一般是由变压器的铁芯涡流损耗还有漏磁损耗共同组成,铁损通常情况下被称为空载损耗。
空载损耗的大小与变压器所在的电力线路、负载值等等并没有直接的关系,所以降低变压器的空载损耗最有效的措施就是选择质量好、铁损耗小的变压器。
2.选择合适的供电电压和线路。
供配电系统的节能措施探讨

供配电系统的节能措施探讨随着能源资源日益匮乏和环境污染问题的加剧,节能已经成为全球共同关注的热点。
供配电系统的节能措施不仅能提高能源利用效率,减少能源浪费,还能降低能源开支和环境负担。
本文将探讨供配电系统的节能措施。
首先,通过优化供配电系统的设计来实现节能。
在供配电系统的设计中,可以采用高效的变压器和变频器等设备,减少能源的损耗。
此外,通过合理布置电缆和线路,并选择合适的导线材质,可以降低能量传输的损耗,提高能源利用效率。
其次,采用智能化监控和管理系统来实现节能。
通过安装能耗监测仪器和智能化管理软件,实时监测供配电系统的能耗情况。
通过对能耗数据的分析,可以找出能源浪费的原因,并采取相应的措施进行优化。
此外,智能化管理系统可以根据能耗情况进行自动调节,实现能源的有效利用。
另外,采用节能设备和技术来实现供配电系统的节能。
例如,应用能量回收装置来回收电气设备产生的余热,将其转化为可再利用的电能。
同时,采用节能灯具来替代传统照明设备,减少能源的消耗。
此外,利用太阳能和风能等可再生能源,可以减少对传统能源的依赖,实现可持续发展。
此外,加强供配电系统的运维和管理也是实现节能的重要手段。
对供配电设备进行定期的检测和维护,可以减少设备的能耗和运行故障,提高能源利用效率。
同时,加强对供配电系统的管理,合理调度电力资源,避免能源的浪费和损失。
最后,加强宣传和教育,提高供配电系统相关人员的节能意识和技能水平。
通过开展节能培训和知识普及活动,提高供配电系统相关人员对节能的重视程度,培养他们的节能意识。
同时,加强对节能技术的研究和应用推广,不断提高供配电系统的节能技术水平。
总之,供配电系统的节能措施涉及供配电系统的设计、监控和管理、设备和技术的应用等多个方面。
通过综合采取这些节能措施,可以提高供配电系统的能源利用效率,减少能源浪费,实现节能减排,促进可持续发展。
研究供配电设计中的节能方法和措施

研究供配电设计中的节能方法和措施摘要:近几年,由于全球经济不断发展,导致能源资源的消耗量快速增加,能源资源短缺等问题日益明显和突出,这在一定程度上限制了电力行业的发展,为了有效解决能源资源短缺等问题,减少电力资源的消耗和浪费,则需要结合电力行业的供配电设计需求,制定出相应的节能方法和技术,从根本上解决能源问题,实现节能减排。
这篇文章主要针对供配电设计,研究和分析其中的节能方法和措施,从而为我国电力行业的长远发展提供有力的保障。
关键词:研究;供配电设计;节能方法;措施一、分析供配电设计当前,各个国家各个城市均需要依靠供配电系统的运行,在该系统中主要包含了多个不同的电线路和变压设备,这些设备和装置的使用会发生一个不可避免的问题,即电能消耗,在这样的条件下,若想减小供配电系统能源资源的消耗和浪费,实现节能的目标,不仅需要考虑到供配电设备本身因素的影响,还需要考虑到整个系统的科学性、安全性和经济性,以此为根据,应用相应科学合理的节能措施和技术,保证供配电能源的合理分配和优化,进一步促进电能使用效率的提升。
同时,在供配电设计之初,有关部门应该结合建设场所的各项条件,将节能技术合理的应用在设计中,避免资源能源的过度消耗,从而设计出节能环保、安全性高、经济效益好的供配电系统,实现环境、能源和社会等三方面和谐发展。
对电能消耗来说,主要存在固定消耗和可变消耗,前者指的是电线路上由电器引起的一系列不可必要的消耗,后者指的是由于变压设备或者导体等引起的消耗,比如铜材料导体引起的损失,由相关实验表明,在供配电系统整个电能消耗过程中,固定消耗只占其中的15%左右,因此,若想减小系统的固定消耗,则需要对系统节能设备进行科学合理的挑选[1]。
二、研究供配电设计中的节能方法和措施(一)照明设计的节能措施对供配电系统来说,照明系统所消耗的电量是其中一个主要的耗电部分,并且该系统与人类的生活存在着紧密联系,是人类生活的必需品,为人们的生活提供了较大的便利。
浅析电厂供配电系统的节能意义及措施

浅析电厂供配电系统的节能意义及措施电厂供配电系统在工业生产和民用建筑中起着至关重要的作用,它是保障电能供应的重要环节。
随着能源环境问题的日益突出,节能减排已成为全球的共识,而电厂供配电系统的节能意义和措施也备受关注。
本文将从节能的角度,浅析电厂供配电系统的节能意义及相关的措施。
1.减少能源浪费电厂供配电系统是将电能从电厂输送到用户的核心环节,过程中会存在一定的能量损耗。
为了减少这种能量损耗、降低综合能耗,提高系统的能源利用率,节能就显得尤为重要。
优化电厂供配电系统,可以减少能源浪费,最大限度地利用电力资源,实现能源的高效利用。
2.降低运行成本优化电厂供配电系统的节能措施可以降低电厂的运行成本。
通过技术改进和设备更新,提高系统的能效水平,减少系统的运行损耗,可以降低维护、检修和运行管理成本,为企业节约大量的经济支出。
3.减少对环境的污染电厂供配电系统的能源浪费和高成本不仅影响了企业的经济效益,还会加剧能源资源的消耗和环境污染。
优化供配电系统,降低能源浪费,减少对环境的影响,符合国家节能减排政策,对保护环境和可持续发展具有积极的意义。
二、电厂供配电系统的节能措施1.提高设备能效提高设备的能效是优化电厂供配电系统的重要手段。
通过替换高效电机、变频器调速、安装节能照明设备,优化变压器及开关设备等手段,提高设备的能效,减少系统的能量损耗。
2.合理运行系统合理运行系统是节能的关键。
优化电厂供配电系统的运行方式,合理安排设备的运行时间和负载,避免设备过度运行和浪费,采取合理的电能调度措施,降低能源消耗。
3.改进系统设计改进电厂供配电系统的设计,合理布局、合理配电、合理接线,减少线损和设备损耗,提高系统的整体能效。
通过改进系统结构和布置方式,减少系统的输电距离、减小线损率,提高电能利用率。
4.技术更新随着科技的不断发展,电厂供配电系统的技术也在不断更新。
引入先进的节能技术,采用高效的电力电子装置和数字化控制技术,改进系统的运行方式和控制策略,提高系统的智能化和自动化水平,减少能耗。
供配电设计节能技术和措施

供配电设计节能技术和措施摘要:节能是一项涉及全社会的工作,电气设计人员在设计中应从安全性、可靠性、经济性及节能等方面进行综合考虑。
选择合理的设计方案,尽可能有效地减小电能损耗,提高供配电系统运行的经济性,对提高电能的利用率、节约电能、促进经济可持续发展和建设节约型社会具有重要的意义。
关键词:供配电设计;节能方法;措施研究引言在电力系统运行过程中,供配电系统占据主导地位,供配电系统对人们日常生活以及工业生产起关键作用。
在供配电系统中应用节能技术可以有效的提高电能的利用率,起到节约资源的目的,本文就供配电设计中节能方法和技术措施在现实中的运用展开探讨,探究了我国供配电设计中的节能方法和措施,希望对相关人士有所帮助。
一、电力节能设计的必要性在供配电设计过程中使用节能技术,在明显提升单位用电量的使用效率的同时,还能够对资源起到一定的优化配置作用。
为此,在对供配电网络进行建设的过程中,应依据当地实际发展情况,采取合理的节能技术,有效实现资源的合理使用。
1.1电力节能措施是保证电网安全良性运行的重要保障,只有实现了电网结构的全面升级改造,在当前能源消耗的基础上进一步进行节约措施的实施,才能提高电网电力节能调度能力,实现合理的网架规划,加大电力系统的运行力度,促进电网改造升级。
在配电系统规划和设计中,节能技术方法的运用提高了电能的利用率。
电企也需要合理的节能方法和措施,缓解当前资源紧缺的局面。
1.2加强电力节能技术,对新能源合理利用,如风能、太阳能等,可以将电力企业能源使用结构进行补充。
随着我国经济发展和科技水平的不断提高,电力企业的市场地位已经构建起来。
电力资源的配置与我国经济结构的配置密切相关。
国家在产业结构上不断深入调整和优化,需要电力资源的支持,因此。
加强电力节能措施就是帮助国家实现产业升级和结构调整、优化资源配置,保证我国经济建设和全面建设小康社会的宏伟目标顺利进行。
1.3节约能源的设计就是成本节约的设计。
供配电设计中节能方法与技术措施的运用实践

供配电设计中节能方法与技术措施的运用实践随着能源消耗的增加和环境问题的日益严重,节能已经成为现代社会发展的迫切需求。
在供配电系统设计中,通过运用节能方法和技术措施,可以有效地降低能源消耗,提高供电系统的效率和可靠性。
本文将介绍几种常用的节能方法及其实践应用。
第一种节能方法是优化电缆敷设方案。
在供配电系统中,电缆是起到输送电能的作用,但电缆输送电能时会存在一定的能耗。
因此,合理优化电缆敷设方案,可以降低电缆长度,减少能耗。
具体实践上,可以通过对用电负荷进行测算,合理计算电缆截面积和敷设长度,选择合适的敷设方式和线路走向,减少电能损耗。
第二种节能方法是采用高效节能设备。
在供配电系统中,设备的效率和能耗也是影响系统能源消耗的重要因素。
选择高效节能设备,可以降低设备能耗,提高系统整体能效。
例如,选择高效变压器、高效电动机、高效节能照明设备等,可以大幅度减少能源消耗。
此外,还可以通过合理设置设备的运行模式、电压调整、变频调速等手段,降低设备能耗。
第三种节能方法是运用智能控制技术。
传统的供配电系统通常是静态运行模式,无法根据实际需求进行动态调整,造成了能耗的浪费。
而采用智能控制技术,可以根据实时负荷需求进行动态控制,实现能耗的最优化。
例如,通过智能调度系统,实时监测负荷变化,合理调整设备的运行状态和电压等参数,使能源消耗处于最低点。
此外,还可以应用分布式发电技术和可再生能源技术,实现对系统的智能管理和优化。
第四种节能方法是合理设计供配电系统的拓扑结构。
供配电系统的拓扑结构决定了系统能耗的分布和传输路径。
合理设计供配电系统的拓扑结构,可以减少能耗集中的区域,提高系统效率。
具体实践上,可以通过合理设置变电站的位置、母线的布置、负荷的分配等手段,使能耗均匀分布,减少能耗集中的环节。
综上所述,通过运用节能方法和技术措施,可以在供配电系统的设计中实现节能效果。
这不仅有助于降低能源消耗,减少环境污染,还可以提高供电系统的效率和可靠性,为社会经济的可持续发展做出贡献。
供配电设计中的节能方法和措施分析

供配电设计中的节能方法和措施分析在设计供配电系统时,必须科学、合理规划供配电系统,最大限度地减少能耗,实现节能减排。
且人们愈加重视节能设计,特别是在电力系统当中对于供配电系统的设计方面,在节能方法、措施方面所体现出来的重视尤为显著。
所以,通过促进供配电的节能设计能够进一步维护自然资源不受到影响,从多个节能的角度进行思考,并进一步对供配电设计中的节能方法与措施进行相关探究。
标签:供配电;供配电设计;节能方法;措施随着人们的节能、低碳、环保等理念的不断加强,使得清洁可再生类型的能源备受人们的推崇,电力能源就具备这样的优势继而深受人们的欢迎。
为了使电能在供配电系统中获得更加良好的输送,电力企业在对供配电网络扩大建设从而加大工作力度的同时,还应该注重于节能减排设计理念的应用,只有这样才能够让电力企业更加良性的运转,从而进一步推动社会经济健康、快速的发展与进步。
一、电力系统供配电节能优化的意义在企业的生产中,供配电系统承担着重要的作用,直接关系到企业的发展。
无论是企业自身还是国家的工业化,要想取得持续的发展,需要将电力系统供配电节能优化作为一项重要的工作任务,在电力系统供配电中体现出了突出的作用及现实的发展意义。
为了能够促进供配电系统的发展,需要将电能消耗作为一项重要的作用内容,以完成对电能供求关系的有效调整,以达到节约电能的目的,确保企业各项生产及运作工作的高效实施及开展。
因此,为了促进电力系统供配电的节能优化,需要从工厂及企业的角度进行分析,以完成对用电费用及购电成本的有效控制。
另外,为了确保电力系统供配电节能的合理性及优化性,在进行节能标准制定时,应坚持方便化、节能化及规范化原则,对用电设备进行优化处理,对生产工艺进行改进,以促进企业产业结构的优化。
还需要在电力模式中运用供配电系统节能优化概念,以进一步促进电网结构的优化。
二、供配电设计中节能技术的研究1.供配电线路的节能设计线路设计是整个供配电设计体系的基础,设计人员按照结构形式对电缆电线和架空线展开技能节能角度的设计,能够对后续的施工作业起到一种铺垫的作用,因为配电线路的传输需经过金属材质的导线来实现输送工作,在这一个过程就会直接导致能量发生损耗。
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供配电设计中的节能方法和措施研究
随着我国经济的常态化发展,促使各行各业用电需求量在不断的上升,尤其是在一些电力资源相对匮乏的地域,对正常运行有着一定的影响。
随着可持续发展观的深入落实,人们节能减排理念的增强,供配电系统的能源消耗问题已经引起人们的高度重视,为保障供配电系统的节能型,应要在实际的供配电系统设计中应用节能措施,减少电能的浪费,节省不必要的支出费用,推动企业的长久发展。
鉴于此,文章结合笔者多年工作经验,对供配电设计中的节能方法和措施研究提出了一些建议,仅供参考。
标签:供配电设计;节能方法;措施研究
引言
供配电系统在整个电力系统中扮演着极其重要的角色,是实现并保证电力资源的传输环节稳定性的基础,电力能源在进行传输的过程中常常会因为各种外力因素的影响,从而引起各种线损问题的发生,需要电力企业在设计阶段加大投入,从供配电节能设计方面开始入手,通过节能减排的手段来减少电力能源的消耗,保证电力企业的经济利益并维护社会的和谐发展。
1、供配电节能设计的重要意义
电力市场经济在我国整个经济发展体系中扮演着极其重要的角色,而随着科学技术的发展,进一步完善了我国电力能源的资源配置。
随着国家对环保事业的大力推进,电力节能措施在电力系统中渐渐形成了主导的地位。
该措施不仅能够在一定程度上降低了能源的消耗,同时也为电力行业的可持续发展奠定了坚实的基础,供配电环节实现节能设计,对线路的损耗可以起到调节的效果,同时也能够进一步提高电力能源的可利用率,是实现节能降耗的基础。
2、供配电系统中采用节能措施设计的遵循准则
2.1遵循经济实用性准则
在对整个供配电系统进行设计过程中,如果想要实现节能的目的,则需要严格遵循经济实用性准则,进而可以使得节能措施可以更好的落实于供配电系统设计中,减少运行成本费用,促使用电使用率的提升,保障供配电系统的安全稳定运作。
可以采用人工无功补偿的方式,这样不仅可以节约时间,简化操作流程,而且还可以减少人工的消耗,继而节约电能成本,进而可以促使经济收益最大化。
2.2遵循优化准则
随着我国绿色发展观念的不断深入和贯彻落实,越来越多的开始意识到节能降耗的重要性,开始广泛采用各种新技术和新流程,使用节能环保材料,比如可
以使用永磁接触器中的永磁力实现合闸,可以大大减小电流,从而实现节约电能消耗的目的。
3、供配电设计中的节能方法和措施研究
3.1选择符合实际需求的供电电压等级
电力系统的运行过程存在一个规律,也就是说当输电线路的电压等级较高时,就能够将电能传输至更远的地方,而容量方面也更加强大,而当输电线路的电压等级处于相同状态时,则随着电力容量的不断增多,路线需要合理减短。
如果要实现远距离的输送目标,就要进一步降低其容量。
设计人员可按照供电的具体距离与负荷容量的大小来选择适用的供电电压等级,从而确保供配电系统的节能设计效果。
3.2照明系统的节能
(1)照明方式设计。
首先确定合适的照明方式,如根据照明场所的特点和需要选择一般照明、混合照明、重点照明等;选择照明光源时,应满足显色性、启动时间等要求。
依据《建筑照明设计标准》选择各类建筑的不同场所的照度值,该标准中规定的照度值是经过实验验证和实践检验的,能够满足基本功能需要,实际设计照度与照度标准值的偏差不应超过±10%。
同时该标准中还规定了照明功率密度限值,避免无限制提高标准而造成能源浪费。
某些场所如体育场馆等还有对照度均匀度、反射比等要求以提高照明质量,此时要考虑平衡照明质量和节能的关系。
(2)高效灯具选择。
选择灯具时,在满足光源颜色、眩光限制和配光要求条件下,选用效率或效能高的灯具。
对于荧光灯及气体放电灯还要选择节能型镇流器。
近些年兴起的LED照明,亮度高、能耗小,也得到广泛应用。
(3)合理照明控制。
合理的照明控制也可实现节能。
如对走廊、楼梯、过道等非长时停留的场所的照明燈具设置红外控制、声光控,实现人来灯开、人离灯熄;对照明房间或场所设置时钟控制;按靠近与远离采光窗的顺序设置灯具开关,以充分利用自然光等。
还可采用智能照明节能控制装置,对数量多、使用面广的照明设施通过采用调光、控制照明时段,进一步达到节能的目的。
3.3能耗监测与智能化
建筑物中的电气设备的待机损耗、电开水器的反复加热等已造成了不小的能源耗费,因此为了合理的利用设备,节约能源,对建筑物内的电力能耗进行计量、分析、控制成为电气节能的重要措施之一。
应采用智能化的建筑设备自动化管理控制系统。
自动监测、控制电气设备的使用,掌握建筑设备的状态、能耗和负荷的变动。
通过有效的控制,如照明智能控制及维护管理、电力分项计量监测信息系统、错峰填谷等,可达到节能的目的。
3.4合理设置变压器的容量和台数
供配电系统中,变压器容量配置的主要依据就是计算负荷,供配电设计包括
的用电设备很多,不同性质的建筑配套的设备都有其各自不同的特征以及运行方式,如空调、照明、电梯以及风机负荷等。
所以当计算负荷时,就要根据其各自不同的特点以及运行方式得到其系数,在保障用电需求的情况下进行负荷计算,变压器的负载率不应大于85%,一般以60%为宜。
对用电区域进行合理划分,变压器的设置要尽量靠近负荷中心,缩小供电半径,除此之外还要对变压器的运行效率、以及输出功率因数等进行考虑。
3.5合理规划供电路由及线缆规格
要对供电路由进行合理的规划,尽量走直线,避免不合理的浪费。
在保证供电电压合理范围内,提高线路的电压等级减少电能输送中的电能损耗,同时也可以提高设备的绝缘性能;若线路过长可选择截面较大的线路,但需确保线路热稳定,做好降压及线路保护工作,确保其安全地实现节能设计。
3.6增设无功补偿及谐波治理
无功补偿应在供配电系统中的变压装置低压侧集中补偿,补偿功率因数不能小于0.8,对于容量大、负载较为稳定的用电设备通常可采用单独就地补偿的方法,当供配电系统谐波较为严重的情况,无功补偿会受到谐波的影响。
静态无功补偿技术的使用可以实现无功功率与谐波的连续平滑双向调节补偿,采用高压自耦调压器调节电容器端电压补偿容量,这种方式谐波较少,电压畸变率低,最能满足供配电系统的节能设计。
谐波电流会影响供配电系统的设备安全,影响供电质量的谐波包括电机调速与传动装置、照明设备组、通信设备、显示器、计算机等,造成严重的谐波污染,对于谐波的治理通常采用增加无源滤波装置、有源滤波装置或两者结合的滤波装置完成。
结束语
在供配电系统设计过程中,应用节能措施是新时代发展需求,也是推动供配电系统完善发展的前提条件,不仅可以对电力系统起到改造优化的作用,进而可以减少能源的消耗,而且还可以深入贯彻落实可持续发展观。
尤为需要注意的是,对于供配电系统而言,节能措施体现在系统中的各个层面中,需要进行综合性考虑,从而可以达到节能环保的目的,推动企业的完善发展。
参考文献
[1]邢玉明.供配电设计中的节能方法和措施研究[J].技术与市场,2019,26(07):132-133.
[2]张慧.供配电设计中的节能方法和措施研究[J].城市建设理论研究(电子版),2019(17):8.
[3]杨旭.供配电设计中的节能方法和措施的研究[J].城市建设理论研究(电子版),2018(09):22.
[4]赵琳琳.供配电设计中的节能方法和措施研究[J].信息记录材料,2018,19(04):235-237.
[5]滕正福.供配电设计中节能方法和措施的研究[J].中国设备工程,2018(18):185-186.。