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摘要:目前随着我国用电水平的不断提高,低压配电线路也随之快速发展起来,而竞争越来越激烈的今天,对低压配电的设计也提出了更高的要求。本文将对我国低压配电设计的现状、其中存在的问题和相关的关键点做一个探讨。
关键词:低压配电;设计;问题
中图分类号:S611文献标识码: A
为了使得低压配电设计做到保障人身的生命以及财产安全,在具体的工作中做到技术上的先进、功能方面的完善、配电方面的可靠,那么就应该严格的执行低压配电设计的相关规范,在具体的设计过程中,要准确的进行短路电流计算、负荷计算以及电压的损失计算,以保证选择低压的电器,并及时的校验其稳定性下面我就将从不同的方面对低压配电设计中的几个问题进行分析,使得相关得设计者在以后具体得工作中能够快速地自动计算出各点的短路电流值等等,以此提高低压配电得工作效率。
1、建筑低压配电系统的组成
在建筑低压配电的系统之中,其主要的组成部分以及操作原理如下图所示:
1.1、在这其中,降压变压器以及高压断路器是降压变电所的最重要的组成部分之一。降压变压器通常选用容量315kVA。而高压断路器具有其良好的开断性能以及灭弧的能力,可以接通以及分断过短路和电流负荷。
1.2、在这其中,低压断路器以及输电线路是构成低压配电线路的主要部分。低压断路器能在正常的情况下接通以及切断电路,具有多种保护功能。而输电线路通常采用的是裸导线架设。
1.3、在这其中,三相用电设备以及单相用电设备是居民建筑用电设备的主要两种类型。三相用电设备只有接在三相电源上才可能正常工作,比如三相空调机、风机水泵等都属于这类用电设备。而单相用电设备只需接在单相电源上就能正常工作,比如照明灯以及家用电器等都属于这类设备。对于降压变电器来说,由于多个单相用电设备各相阻抗一般不相等,所以它们可以组成三相非对称负载。
2、低压配电设计应注意的几个问题
在低压配电设计中,我们应注意《低压配电设计规范》规定的相关问题: 验算电器在短路条件下的接通能力和分断能力应采用接通和分断时安装处预期短路电流,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响;用于断开短路电流的电器应满足短路条件下的通断能力和分断能力;线路电压损失应满足用电设备正常工作及启动时端电压的要求;当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的;配电线路装设的上下级保护电器,其动作特性应具有选择性,且各级之间应能协调配合等等。
3、电气装置、检修的隔离问题
3.1、在系统正常得工况下的隔离
TN系统是目前我国应用最普遍的电源系统,所以了解TN系统的电气隔离对安全用电具有重要意义。在这其中,中性导体的隔离应该着重得考虑到相关不利得因素,比如每一处隔离会增加三个阻抗,如果所有各级隔离的一系列阻抗导致中性导体电位偏移或中断,就会可能产生较大的财产损失,进而引发电击伤害,即使不发生意外,而配电系统的这类问题很可能会增加一些不必要的维护成本。所以说,在具体的工作中是否需要隔离中性导体,关键要看地电位和中性导体之间是否有不可接受的电位差,是否会产生电击危险。
3.2、TN系统发生故障时的隔离
按照相关规定,隔离电器应该优先的采用多极开关。在具体的工作中如果配电系统发生故障的时候,电气隔离不能替代IEC60364-4-41到IEC60364-4-44。总的来说,保护措施主要包括有:在4-41的部分直接接触防护和间接接触防护;在4-42的部分采用热效应保护;在4-43的部分采用过电流保护;在4-44的部分要对高压系统接地故障和低压系统故障引起的暂时过电压的防护,以及相应的电磁干扰防护等等。
3.3、带隔离功能的剩余电流断路器电气隔离的要求
在具体的工作中,TN系统选用带隔离功能的剩余电流断路器时,TN系统选用带隔离功能的剩余电流断路器,进线电源箱处的中性导体具有可靠地电位,可选用带隔离功能,具体如下图1。
4、低压配电线路的保护
在具体的工作中对低压配电线路的工作,应该按《低压配电设计规范》的相关要求,对其装设过负载保护、短路保护以及接地故障保护,再可以发出故障报警信号。一般情况下,只要电纜、低压电线的长期允许电流与熔断器额定电流的比值达到一定的数值的时候,低压配电线路就可以得到一些比较可靠的短路保护以及过负载保护。所以再具体的工作中要选择熔断器额定电流,保证考虑回路计算电流的同时,确保相关设计的安全可靠性。而对于接地故障的保护,可以根据各类相关的设计手册中所给出的计算方法进行相应正确的计算,对于不满足要求的环节,采取加大相线和接地线截面等措施,及时的对其进行改善。
5、电动机回路保护电器和接触器的配合
在具体的工作中,电动机主回路一般由隔离电器、保护电器以及热继电器等组成。再这其中,对保护电器一般选用熔断器或断路器,由于断路器使用比较方便,而且得到了广泛的应用。然而再断路器的选用上往往存在不满足配合要求的情况,这就要在具体的工作中要特别的注意,比如在具体的工作中,根据供电连续性、可靠性的要求,电动机回路的保护特性应该分为一型配合以及二型配合。对于一般的设备采用一型的配合,对供电连续性、可靠性要求比较高的设备采用二型配合。与此同时,目前很多的低压配电的设计人员在设计中往往将接触器和断路器按照回路计算电流进行配置,这将很难满足一、二型的配合要求,也就存在保护装置误动或者烧毁电动机等现象,基于以上这点,在以后的工作中,我们一定要在电动机保护电器和接触器选型中引起注意,确保相关设计成果不存在安全方面的隐患。
6、住宅总电源进线开关的选用
根据《住宅设计规范》第7条的规定,每幢住宅的总电源进线断路器应具有漏电保护功能。但就目前我国低压配电的设计现状来看,往往会忽略掉这一点。这主要是由于对于该断路器漏电保护功能的作用的不够重视。近几年来,在我国电气火灾时有发生,接地电弧的短路是电气火灾多发的重要起因之一,但电弧短路的电流小,一般断路器和熔断器不能或不能及时切断电源,但是具有漏电保护功能的断路器对于电弧短路电流有着较高的灵敏度,能及时切断电源,防止电气火灾的发生。所以在以后的工作中,对于总进线电源断路器具有漏电保护功能是非常必要的。
7、低压配电系统电气故障原因分析
7.1、漏电
由于电线或者其支架材料的绝缘能力差,导致导线与导线之间或导线与大地之间有电流通过的现象被称为漏电。漏电产生的电火花是引发电气火灾的一个起火源。低压线路在正常情况下运行时,由于电气线路和用电设备绝缘层的介质特性和线路之间或线路与大地直接存在电容,所以系统中总存在着一定的漏电流,但此时的漏电流沿着输电线路均匀的分布,只有微小电流通过,线路的绝缘并不会因此受到损害。
7.2、短路
在电气线路上,由于各种不同的原因,会导致电势的不等的两点接触,最终产生过电流的现象被称为短路。由于此时短路回路中的电流很大,在短路处很容易产生强烈的电火花和电弧,致使导线的金属导体达到熔点而熔化,甚至会引起喷溅现象,从而引起导线绝缘层或导线周边易燃物的燃烧,最终导致火灾的发生。
7.2.1、三相短路
在电压配电的系统中,由于三相短路是对称性的短路,此时的短路电流最大,但发生的几率最小。其短路电流稳态值可以表示为:
在上面的式子中:E为低压配电系统的额定线电压;RΣ为短路回路的总电阻;X Σ为短路回路的总电抗;ZΣ为短路回路的总阻。它包括低压配电系统各个组成部分的电阻、电抗和接触电阻等。
7.2.2、两相短路
短路点距电源的距离与两相短路电流的大小有关。一般情况下,远离电源的两相短路电流稳态值可以通过三相短路电流稳态值计算,如下:
在这其中,当低压配电系统发生两相相间短路时,故障相的相电压的大小是非故障相相电压的一半,此时两故障相的方向相反。当低压配电系统发生两相接地短路时,两故障相的相电压减小为0,两故障相的方向相反。
7.2.3、单相短路
低压配电系统的单相短路故障是非对称短路,其主要的计算公式如下:
在上面的式子中,E为低压配电系统的额定相电压。
7.2.4、接地故障
低压配电系统里的相线与地或者与相线与地有联系的导体之间非正常的电气接触被称为接地故障。此类故障包括相线与保护干线、保护线,或与用电设备的金属性外壳,或与金属管道等金属性物质的非等位电势之间的接触。此类故障也是单相短路故障,但发生的几率是最大的。此类故障的故障电流计算方法与单相短路电流计算方法相同。
7.3、过负荷
过负荷是指电线中的电流量超过了导线的安全电流量。由于导线自身具有电阻,过电流在通过导线时,引起内阻发热。而导线的发热量与过电流的平方成正比,若导线通过的电流越大,导线发热就越严重,最后导致导线绝缘层迅速老化,达到绝缘体的燃点后,绝缘体自燃,引发火灾。
7.4、接触电阻太大
当电源线的结合处及电源线和开关以及大用电设备的结合处出现接触不良时,接触不良部位的局部电阻变得非常大。此时,如果通过电气回路的电流通过此电阻,线路上就会形成巨大的热能,当热能足够大以至于熔化金属时,就会使输电线路的绝缘保护层达到自身的燃点而燃烧,或者因为金属喷溅导致周边的易燃物燃烧,从而引发火灾。
7.5、电火花和电弧
在具体的工作中,输电线路的两极释放可能会产生电火花,许多高密集度的电火花就形成了电弧,电弧的温度相当高,甚至超过3000℃,能轻易地点燃易燃物或者引发易爆物爆炸。所以必须特别的注意。
8、低压配电方面的相关计算
8.1、计算条件
低压网络短路电流的计算,对于一般额用电单位的电源大多来自于地区的大中型电力系统,配电用的电力变压器的容量远远的小于系统的容量,但短路点的电弧电阻、导线的有效连接头、相关的开关设备以及电器的接触,这样的情况下,电阻可以忽略不计。而当电路的电阻比较大的时候,短路的电流非周期分量,这样的情况下一般可以不考虑非周期的分量,只有在离配电变压器低压侧很近的时候除外。
8.2、短路电流计算
8.2.1、三相短路电流的计算公式为:
8.2.2、单相短路电流的计算公式为:
8.3、电压损失的计算
8.3.1、变压器的电压损失计算公式为:
9、EXCEL相关的问题
9.1、用EXCEL实现低压配电设计
就目前我国低压配电的发展现状来看,依旧存在很大的问题。在电气专业CAD软件带有的计算功能中国,存在着不够综合、数据库不够全等的问题,这在一定程度上给相关的设计者带来了很大的不便,使他们完全为计算而计算,然后再进行人为的分析其计算结果的应用,这样以来很不利于工作效率的提高以及相关设计理论、实践水平的提高。为此,可以结合设计者简单的设计习惯,通过输入常规的设计参数,比如设备的功率、需要系数以及开关的设定值等,就可以用EXCEL軟件实现负荷、短路电流的计算。
9.2、EXCEL软件电气计算数据库的建立
在具体的工作中,要想实现与现实设计相符合的结果,就必须建立相对完善的数据库,并且保证其有一定的扩展性,以此来满足不同的设计要求,而EXCEL的数据表就非常容易地实现了这个功能,比如建立了母线规格技术参数表、变压器规格技术参数表、各类母线槽规格技术参数表等等,对于不同厂家不同类型的设备可自由的进行增减。
综上所述,低压配电工作中的各个环节对于整个工作的有效性开展都有着很大的影响。所以在以后的工作中,尤其是在进行低压配电的设计工作的时候,我们必须认真的做好低压配电设计的各项计算以及校验工作,确定好相关的关键设备的选择以及其参数的整定工作,努力优化配电系统的保护装置,以此提高系统的可靠性,保证低压配电系统的安全可靠运行。
参考文献
[1]陈谦,韩帅,王秀芹.低压配电设计中几个值得探讨的问题[J].建筑电气,2013,12:12-18.
[2]黄家室.低压配电设计几个问题刍议[J].建筑电气,2011,10:37-42.
[3]崔亚琼.低压配电设计中应注意的几个问题[J].河北水利,2009,05:21.
[4]谢进国.低压配电设计应注意的问题及其软件实现与应用[J].福建建筑,2013,01:96-100.
[5]周卫新. 低压配电设计规范有关问题探讨[J]. 建筑电气,2012,08:39-42.
[6]张振宇,张海山. 低压配电设计的一些体会[J]. 铁道建筑技术,2010,S2:194-195+236.
关键词:低压配电;设计;问题
中图分类号:S611文献标识码: A
为了使得低压配电设计做到保障人身的生命以及财产安全,在具体的工作中做到技术上的先进、功能方面的完善、配电方面的可靠,那么就应该严格的执行低压配电设计的相关规范,在具体的设计过程中,要准确的进行短路电流计算、负荷计算以及电压的损失计算,以保证选择低压的电器,并及时的校验其稳定性下面我就将从不同的方面对低压配电设计中的几个问题进行分析,使得相关得设计者在以后具体得工作中能够快速地自动计算出各点的短路电流值等等,以此提高低压配电得工作效率。
1、建筑低压配电系统的组成
在建筑低压配电的系统之中,其主要的组成部分以及操作原理如下图所示:
1.1、在这其中,降压变压器以及高压断路器是降压变电所的最重要的组成部分之一。降压变压器通常选用容量315kVA。而高压断路器具有其良好的开断性能以及灭弧的能力,可以接通以及分断过短路和电流负荷。
1.2、在这其中,低压断路器以及输电线路是构成低压配电线路的主要部分。低压断路器能在正常的情况下接通以及切断电路,具有多种保护功能。而输电线路通常采用的是裸导线架设。
1.3、在这其中,三相用电设备以及单相用电设备是居民建筑用电设备的主要两种类型。三相用电设备只有接在三相电源上才可能正常工作,比如三相空调机、风机水泵等都属于这类用电设备。而单相用电设备只需接在单相电源上就能正常工作,比如照明灯以及家用电器等都属于这类设备。对于降压变电器来说,由于多个单相用电设备各相阻抗一般不相等,所以它们可以组成三相非对称负载。
2、低压配电设计应注意的几个问题
在低压配电设计中,我们应注意《低压配电设计规范》规定的相关问题: 验算电器在短路条件下的接通能力和分断能力应采用接通和分断时安装处预期短路电流,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响;用于断开短路电流的电器应满足短路条件下的通断能力和分断能力;线路电压损失应满足用电设备正常工作及启动时端电压的要求;当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的;配电线路装设的上下级保护电器,其动作特性应具有选择性,且各级之间应能协调配合等等。
3、电气装置、检修的隔离问题
3.1、在系统正常得工况下的隔离
TN系统是目前我国应用最普遍的电源系统,所以了解TN系统的电气隔离对安全用电具有重要意义。在这其中,中性导体的隔离应该着重得考虑到相关不利得因素,比如每一处隔离会增加三个阻抗,如果所有各级隔离的一系列阻抗导致中性导体电位偏移或中断,就会可能产生较大的财产损失,进而引发电击伤害,即使不发生意外,而配电系统的这类问题很可能会增加一些不必要的维护成本。所以说,在具体的工作中是否需要隔离中性导体,关键要看地电位和中性导体之间是否有不可接受的电位差,是否会产生电击危险。
3.2、TN系统发生故障时的隔离
按照相关规定,隔离电器应该优先的采用多极开关。在具体的工作中如果配电系统发生故障的时候,电气隔离不能替代IEC60364-4-41到IEC60364-4-44。总的来说,保护措施主要包括有:在4-41的部分直接接触防护和间接接触防护;在4-42的部分采用热效应保护;在4-43的部分采用过电流保护;在4-44的部分要对高压系统接地故障和低压系统故障引起的暂时过电压的防护,以及相应的电磁干扰防护等等。
3.3、带隔离功能的剩余电流断路器电气隔离的要求
在具体的工作中,TN系统选用带隔离功能的剩余电流断路器时,TN系统选用带隔离功能的剩余电流断路器,进线电源箱处的中性导体具有可靠地电位,可选用带隔离功能,具体如下图1。
4、低压配电线路的保护
在具体的工作中对低压配电线路的工作,应该按《低压配电设计规范》的相关要求,对其装设过负载保护、短路保护以及接地故障保护,再可以发出故障报警信号。一般情况下,只要电纜、低压电线的长期允许电流与熔断器额定电流的比值达到一定的数值的时候,低压配电线路就可以得到一些比较可靠的短路保护以及过负载保护。所以再具体的工作中要选择熔断器额定电流,保证考虑回路计算电流的同时,确保相关设计的安全可靠性。而对于接地故障的保护,可以根据各类相关的设计手册中所给出的计算方法进行相应正确的计算,对于不满足要求的环节,采取加大相线和接地线截面等措施,及时的对其进行改善。
5、电动机回路保护电器和接触器的配合
在具体的工作中,电动机主回路一般由隔离电器、保护电器以及热继电器等组成。再这其中,对保护电器一般选用熔断器或断路器,由于断路器使用比较方便,而且得到了广泛的应用。然而再断路器的选用上往往存在不满足配合要求的情况,这就要在具体的工作中要特别的注意,比如在具体的工作中,根据供电连续性、可靠性的要求,电动机回路的保护特性应该分为一型配合以及二型配合。对于一般的设备采用一型的配合,对供电连续性、可靠性要求比较高的设备采用二型配合。与此同时,目前很多的低压配电的设计人员在设计中往往将接触器和断路器按照回路计算电流进行配置,这将很难满足一、二型的配合要求,也就存在保护装置误动或者烧毁电动机等现象,基于以上这点,在以后的工作中,我们一定要在电动机保护电器和接触器选型中引起注意,确保相关设计成果不存在安全方面的隐患。
6、住宅总电源进线开关的选用
根据《住宅设计规范》第7条的规定,每幢住宅的总电源进线断路器应具有漏电保护功能。但就目前我国低压配电的设计现状来看,往往会忽略掉这一点。这主要是由于对于该断路器漏电保护功能的作用的不够重视。近几年来,在我国电气火灾时有发生,接地电弧的短路是电气火灾多发的重要起因之一,但电弧短路的电流小,一般断路器和熔断器不能或不能及时切断电源,但是具有漏电保护功能的断路器对于电弧短路电流有着较高的灵敏度,能及时切断电源,防止电气火灾的发生。所以在以后的工作中,对于总进线电源断路器具有漏电保护功能是非常必要的。
7、低压配电系统电气故障原因分析
7.1、漏电
由于电线或者其支架材料的绝缘能力差,导致导线与导线之间或导线与大地之间有电流通过的现象被称为漏电。漏电产生的电火花是引发电气火灾的一个起火源。低压线路在正常情况下运行时,由于电气线路和用电设备绝缘层的介质特性和线路之间或线路与大地直接存在电容,所以系统中总存在着一定的漏电流,但此时的漏电流沿着输电线路均匀的分布,只有微小电流通过,线路的绝缘并不会因此受到损害。
7.2、短路
在电气线路上,由于各种不同的原因,会导致电势的不等的两点接触,最终产生过电流的现象被称为短路。由于此时短路回路中的电流很大,在短路处很容易产生强烈的电火花和电弧,致使导线的金属导体达到熔点而熔化,甚至会引起喷溅现象,从而引起导线绝缘层或导线周边易燃物的燃烧,最终导致火灾的发生。
7.2.1、三相短路
在电压配电的系统中,由于三相短路是对称性的短路,此时的短路电流最大,但发生的几率最小。其短路电流稳态值可以表示为:
在上面的式子中:E为低压配电系统的额定线电压;RΣ为短路回路的总电阻;X Σ为短路回路的总电抗;ZΣ为短路回路的总阻。它包括低压配电系统各个组成部分的电阻、电抗和接触电阻等。
7.2.2、两相短路
短路点距电源的距离与两相短路电流的大小有关。一般情况下,远离电源的两相短路电流稳态值可以通过三相短路电流稳态值计算,如下:
在这其中,当低压配电系统发生两相相间短路时,故障相的相电压的大小是非故障相相电压的一半,此时两故障相的方向相反。当低压配电系统发生两相接地短路时,两故障相的相电压减小为0,两故障相的方向相反。
7.2.3、单相短路
低压配电系统的单相短路故障是非对称短路,其主要的计算公式如下:
在上面的式子中,E为低压配电系统的额定相电压。
7.2.4、接地故障
低压配电系统里的相线与地或者与相线与地有联系的导体之间非正常的电气接触被称为接地故障。此类故障包括相线与保护干线、保护线,或与用电设备的金属性外壳,或与金属管道等金属性物质的非等位电势之间的接触。此类故障也是单相短路故障,但发生的几率是最大的。此类故障的故障电流计算方法与单相短路电流计算方法相同。
7.3、过负荷
过负荷是指电线中的电流量超过了导线的安全电流量。由于导线自身具有电阻,过电流在通过导线时,引起内阻发热。而导线的发热量与过电流的平方成正比,若导线通过的电流越大,导线发热就越严重,最后导致导线绝缘层迅速老化,达到绝缘体的燃点后,绝缘体自燃,引发火灾。
7.4、接触电阻太大
当电源线的结合处及电源线和开关以及大用电设备的结合处出现接触不良时,接触不良部位的局部电阻变得非常大。此时,如果通过电气回路的电流通过此电阻,线路上就会形成巨大的热能,当热能足够大以至于熔化金属时,就会使输电线路的绝缘保护层达到自身的燃点而燃烧,或者因为金属喷溅导致周边的易燃物燃烧,从而引发火灾。
7.5、电火花和电弧
在具体的工作中,输电线路的两极释放可能会产生电火花,许多高密集度的电火花就形成了电弧,电弧的温度相当高,甚至超过3000℃,能轻易地点燃易燃物或者引发易爆物爆炸。所以必须特别的注意。
8、低压配电方面的相关计算
8.1、计算条件
低压网络短路电流的计算,对于一般额用电单位的电源大多来自于地区的大中型电力系统,配电用的电力变压器的容量远远的小于系统的容量,但短路点的电弧电阻、导线的有效连接头、相关的开关设备以及电器的接触,这样的情况下,电阻可以忽略不计。而当电路的电阻比较大的时候,短路的电流非周期分量,这样的情况下一般可以不考虑非周期的分量,只有在离配电变压器低压侧很近的时候除外。
8.2、短路电流计算
8.2.1、三相短路电流的计算公式为:
8.2.2、单相短路电流的计算公式为:
8.3、电压损失的计算
8.3.1、变压器的电压损失计算公式为:
9、EXCEL相关的问题
9.1、用EXCEL实现低压配电设计
就目前我国低压配电的发展现状来看,依旧存在很大的问题。在电气专业CAD软件带有的计算功能中国,存在着不够综合、数据库不够全等的问题,这在一定程度上给相关的设计者带来了很大的不便,使他们完全为计算而计算,然后再进行人为的分析其计算结果的应用,这样以来很不利于工作效率的提高以及相关设计理论、实践水平的提高。为此,可以结合设计者简单的设计习惯,通过输入常规的设计参数,比如设备的功率、需要系数以及开关的设定值等,就可以用EXCEL軟件实现负荷、短路电流的计算。
9.2、EXCEL软件电气计算数据库的建立
在具体的工作中,要想实现与现实设计相符合的结果,就必须建立相对完善的数据库,并且保证其有一定的扩展性,以此来满足不同的设计要求,而EXCEL的数据表就非常容易地实现了这个功能,比如建立了母线规格技术参数表、变压器规格技术参数表、各类母线槽规格技术参数表等等,对于不同厂家不同类型的设备可自由的进行增减。
综上所述,低压配电工作中的各个环节对于整个工作的有效性开展都有着很大的影响。所以在以后的工作中,尤其是在进行低压配电的设计工作的时候,我们必须认真的做好低压配电设计的各项计算以及校验工作,确定好相关的关键设备的选择以及其参数的整定工作,努力优化配电系统的保护装置,以此提高系统的可靠性,保证低压配电系统的安全可靠运行。
参考文献
[1]陈谦,韩帅,王秀芹.低压配电设计中几个值得探讨的问题[J].建筑电气,2013,12:12-18.
[2]黄家室.低压配电设计几个问题刍议[J].建筑电气,2011,10:37-42.
[3]崔亚琼.低压配电设计中应注意的几个问题[J].河北水利,2009,05:21.
[4]谢进国.低压配电设计应注意的问题及其软件实现与应用[J].福建建筑,2013,01:96-100.
[5]周卫新. 低压配电设计规范有关问题探讨[J]. 建筑电气,2012,08:39-42.
[6]张振宇,张海山. 低压配电设计的一些体会[J]. 铁道建筑技术,2010,S2:194-195+236.