基于多层次机会预防性的林区风力发电机维护策略研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究概况 | 第10-14页 |
1.2.1 国外研究概况 | 第10-12页 |
1.2.2 国内研究概况 | 第12-14页 |
1.3 研究内容与研究方法 | 第14-18页 |
1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
1.3.2 研究方法 | 第15-18页 |
2 林区风力发电机工作原理简介和结构组成 | 第18-28页 |
2.1 林区风力发电机工作原理简介 | 第18-19页 |
2.2 林区风力发电机结构组成 | 第19-28页 |
2.2.1 气动主体结构 | 第19-21页 |
2.2.2 上部结构 | 第21-26页 |
2.2.3 下部结构 | 第26-28页 |
3 林区风力发电机主要故障和最优化维护策略分析 | 第28-34页 |
3.1 林区风力发电机工作环境分析 | 第28-29页 |
3.2 主要故障和损耗事件分析 | 第29-32页 |
3.2.1 飞鸟撞击叶片和其他部件 | 第29-30页 |
3.2.2 塔结构和桩基础的腐蚀作用 | 第30-31页 |
3.2.3 机舱的湿热效应劣化作用 | 第31页 |
3.2.4 避雷系统的有效性分析 | 第31-32页 |
3.2.5 其他不确定因素 | 第32页 |
3.3 项目最优化维护策略分析 | 第32-34页 |
4 多层次机会预防性维护策略分析 | 第34-44页 |
4.1 模型假设 | 第34-35页 |
4.1.1 模型假设 | 第34页 |
4.1.2 模型的符号定义 | 第34-35页 |
4.2 预防性模型分析 | 第35-38页 |
4.2.1 预防性模型概述 | 第35-36页 |
4.2.2 基于单循环的维护周期成本计算模型 | 第36-38页 |
4.3. 多层次机会预防性维护策略分析 | 第38-41页 |
4.3.1 部件劣化分组和时间跌减分析 | 第38-39页 |
4.3.2 构件更换时间分析 | 第39-41页 |
4.4 寻优算法迭代程序 | 第41-44页 |
5 案例分析——以X林区风力发电场为例 | 第44-50页 |
5.1 某林区风力发电场概况 | 第44-45页 |
5.2 计算结果 | 第45-47页 |
5.3 敏感性分析 | 第47-49页 |
5.3.1 最大服役时间阈值效应 | 第47-48页 |
5.3.2 最小服役时间阈值效应 | 第48-49页 |
5.4 计算结果讨论 | 第49-50页 |
6 结论及展望 | 第50-52页 |
6.1 结论 | 第50页 |
6.2 展望分析 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-56页 |
致谢 | 第56页 |