摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 引言 | 第9-17页 |
1.1 课题的研究背景 | 第9-10页 |
1.2 国内外全寿命发展情况分析 | 第10-14页 |
1.2.1 瑞典全寿命周期成本理念发展情况分析 | 第10页 |
1.2.2 英国全寿命周期成本理念发展情况分析 | 第10-11页 |
1.2.3 美国全寿命周期成本理念发展情况分析 | 第11-12页 |
1.2.4 我国全寿命周期成本理念发展情况分析 | 第12-14页 |
1.3 课题主要内容和创新点 | 第14-17页 |
1.3.1 课题研究主要内容 | 第14-15页 |
1.3.2 课题主要创新点 | 第15-17页 |
第2章 220kV 变压器的全寿命周期成本分析 | 第17-23页 |
2.1 全寿命周期成本概述 | 第17-18页 |
2.2 220kV 变压器的 LCC 构成 | 第18-21页 |
2.2.1 220kV 变压器的一次投资成本 | 第20页 |
2.2.2 220kV 变压器的运行成本 | 第20页 |
2.2.3 220kV 变压器的检修维护成本 | 第20页 |
2.2.4 220kV 变压器的故障成本 | 第20页 |
2.2.5 220kV 变压器的退役处置成本 | 第20-21页 |
2.3 本章小结 | 第21-23页 |
第3章 220kV 变压器全寿命周期成本计算方法研究 | 第23-37页 |
3.1 220kV 变压器全寿命周期成本的传统估算方法 | 第23-27页 |
3.1.1 工程估算法 | 第23页 |
3.1.2 层次分析法 | 第23-25页 |
3.1.3 比较类推法 | 第25页 |
3.1.4 模糊决策法 | 第25-26页 |
3.1.5 分析估算法 | 第26页 |
3.1.6 蚁群优化算法 | 第26-27页 |
3.2 220kV 变压器全寿命周期成本模型的设计优化方法 | 第27-35页 |
3.2.1 计量经济学法 | 第28-33页 |
3.2.2 灰色关联度分析 | 第33-34页 |
3.2.3 灰色系统理论预测 | 第34-35页 |
3.2.4 本文算法优势 | 第35页 |
3.3 本章小结 | 第35-37页 |
第4章 220kV 变压器全寿命周期成本计算模型 | 第37-59页 |
4.1 一次投资成本模型 | 第37-42页 |
4.1.1 220kV 变压器资产原值线性回归模型 | 第37-39页 |
4.1.2 回归过程 | 第39-41页 |
4.1.3 回归结果分析 | 第41-42页 |
4.2 运行成本模型 | 第42-48页 |
4.3 故障成本模型 | 第48-54页 |
4.3.1 220kV 变压器故障成本模型 | 第48-49页 |
4.3.2 220kV 变压器年平均故障数的求取 | 第49-54页 |
4.4 报废成本模型 | 第54-55页 |
4.5 220kV 变压器全寿命周期成本计算模型 | 第55-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-59页 |
第5章 220kV 变压器全寿命周期成本模型的工程应用 | 第59-69页 |
5.1 220kV 三相变压器设备选型比较 | 第59-65页 |
5.1.1 220kV 三相变压器一次投资成本比较 | 第60-61页 |
5.1.2 220kV 三相变压器运行成本比较 | 第61-62页 |
5.1.3 220kV 三相变压器故障成本比较 | 第62-63页 |
5.1.4 220kV 三相变压器报废成本比较 | 第63-64页 |
5.1.5 220kV 三相变压器 LCC 估算结果比较 | 第64-65页 |
5.2 220kV 单相变压器设备选型比较 | 第65-68页 |
5.2.1 220kV 单相变压器一次投资成本比较 | 第65-66页 |
5.2.2 220kV 单相变压器运行成本比较 | 第66页 |
5.2.3 220kV 单相变压器故障成本比较 | 第66-67页 |
5.2.4 220kV 单相变压器报废成本比较 | 第67页 |
5.2.5 220kV 单相变压器 LCC 估算结果比较 | 第67-68页 |
5.3 本章小结 | 第68-69页 |
结论与展望 | 第69-71页 |
一、本文结论 | 第69-70页 |
二、研究展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
附录 | 第77-87页 |
附录A 220kV 变压器基础技术参数数据表 | 第77-82页 |
附录B 灰色关联度分析计算程序 | 第82-85页 |
附录C 灰色系统理论预测计算程序 | 第85-87页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第87页 |