变压器经济寿命评估方法研究
在役电力变压器经济寿命评估

( 尔 滨工 业大 学 电气工程 系 , 尔滨 100 ) 哈 哈 5 0 1
摘 要 : 变 压 器 经 济 运 行 的角 度 , 出 变 压 器 经 济 寿 命 的概 念 , 给 出 在 役 变 压 器 经 济 寿 命 的 评 估 方 法 。该 从 提 并
方 法 综 合 考 虑 了 影 响 在 役 变 压 器 运 行 经 济 性 能 的 多 种 因 素 , 通 过 优 化 后 的 综 合 经 济 效 益 指 标 , 变 压 器 的 并 对 经 济 寿 命 进 行 定 量 评 估 。评 估 过 程 可 以灵 活 选 择 不 同参 照 变 压 器 和 不 同 时 间 点 进 行 横 向 动 态 比较 , 估 结 果 评
YU il i J—a ,W ANG e g f Ch n — u,ZHANG ,YU n Bo Fe g,LI Zh — a g,LI J n U iy n U i
( pa t e fEl c rc lEng n e i g,Ha bi n tt t c ol gy, De r m nto e t ia i e rn r n I s iu e ofTe hn o
关 键 词 : 压 器 ; 济 运 行 ; 命 ;经 济 寿 命 变 经 寿
中图 分 类 号 :TM4 8 0 文献 标 志 码 :A 文 章 编 号 :1 0 9 0 2 1 ) 3 0 8 — 5 0 3 8 3 ( 0 0 0 — 0 6 0
Ec no i f a u to fPo r Tr n f r e n S r i e o m c Lie Ev l a i n o we a s o m r i e v c
H a bi 0 01,Chi a r n1 0 5 n)
电力系统变压器状态评估与寿命预测研究

电力系统变压器状态评估与寿命预测研究电力系统中的变压器承担着重要的传输和分配电能的功能,因此其运行状态和寿命预测对整个电力系统的稳定运行和可靠性具有重要意义。
本文将对电力系统变压器的状态评估和寿命预测进行研究,探讨其技术原理、应用方法和潜在挑战。
一、变压器状态评估技术原理变压器的状态评估旨在实时监测和分析变压器的运行参数和特征,以判断其运行状态是否正常,并早期发现潜在的故障。
常用的状态评估技术包括振动分析、热像仪检测、气体分析和绝缘材料分析等。
振动分析可以通过监测变压器的振动信号来评估其机械状态和电磁环境。
热像仪检测可以通过测量变压器表面的温度分布来评估其散热状况和绝缘状态。
气体分析可以通过监测变压器内部的气体成分和含量来评估其绝缘材料的老化和故障情况。
绝缘材料分析可以通过检测变压器绝缘材料的物理和化学性质来评估其绝缘能力和老化状况。
二、变压器寿命预测方法变压器的寿命预测旨在根据其目前的运行状态和历史运行数据,预测其未来的寿命和可靠性。
常用的寿命预测方法包括统计模型、神经网络、模糊逻辑和遗传算法等。
统计模型是一种基于历史数据分析和趋势预测的方法,通过对变压器的运行数据进行统计分析和建模,预测其未来的寿命和可靠性。
神经网络是一种基于人工智能技术的方法,通过模拟人类神经元网络的工作原理,通过训练和学习来预测变压器的寿命和可靠性。
模糊逻辑是一种基于隶属度和模糊集合的方法,通过模糊化和模糊推理来预测变压器的寿命和可靠性。
遗传算法是一种基于生物进化原理的方法,通过模拟自然选择和基因突变的过程,优化变压器的寿命和可靠性。
三、变压器状态评估与寿命预测的挑战与发展方向变压器状态评估与寿命预测面临许多挑战,包括数据采集和处理、模型建立和优化、不确定性分析等方面。
首先,数据采集和处理是变压器状态评估与寿命预测的基础,需要大量的运行数据和故障数据进行分析和建模。
然而,由于电力系统复杂性和数据安全性的需求,数据采集和处理面临诸多困难。
变压器的状态评估与寿命预测技术研究

变压器的状态评估与寿命预测技术研究变压器是电力系统中不可缺少的关键设备,它的状态评估和寿命预测对于电力系统的安全运行具有重要意义。
随着电力系统的发展和变压器的广泛应用,变压器的状态监测和评估技术也得到了快速发展。
一、变压器状态评估技术的分类和原理1. 基于变压器运行参数的状态评估技术变压器的运行参数包括温度、湿度、负荷等,利用这些参数可以评估变压器的状态。
例如,当温升超过一定范围或超过额定值时,说明变压器可能存在故障隐患,需要进行检修和维护。
2. 基于振动信号的状态评估技术变压器内部的故障通常会引起变压器的振动,通过检测和分析振动信号可以评估变压器的状态。
例如,当变压器发生过载或内部绕组松动时,会引起变压器的振动频率发生变化,从而可以判断变压器是否存在故障。
3. 基于气体分析的状态评估技术变压器内部的故障通常会产生一些特定的气体,通过对变压器中气体的分析可以评估变压器的状态。
例如,当变压器发生内部绕组绝缘破损时,会产生大量的氢气和甲烷,通过监测这些气体的浓度可以判断变压器的状态。
二、变压器寿命预测技术的研究进展1. 基于统计模型的寿命预测技术统计模型是最常用的变压器寿命预测方法之一,在此方法中,通过对大量的历史数据进行统计分析,建立数学模型来预测变压器的寿命。
例如,可以通过统计分析变压器的老化规律和故障数据,建立寿命预测模型,从而提前发现变压器的故障风险。
2. 基于人工智能的寿命预测技术随着人工智能技术的不断发展,人工智能在变压器寿命预测中也得到了广泛应用。
例如,可以利用神经网络和遗传算法等人工智能算法,对变压器的运行数据进行学习和分析,从而预测变压器的寿命。
三、变压器状态评估与寿命预测技术的应用变压器状态评估与寿命预测技术在电力系统中具有广泛的应用价值。
首先,可以提高电力系统的安全可靠性,及时发现和处理变压器故障,避免发生事故。
其次,可以优化电力系统的运行和维护策略,合理安排检修和维护时间,减少运行成本。
变压器投资和收益的经济评价公式

变压器是电力系统中不可或缺的设备,用于将高压电能转变为低压电能,以满足不同场合的用电需求。
在电力系统中,变压器的投资和收益对于运营商和投资者来说都是至关重要的。
了解变压器投资和收益的经济评价公式对于电力行业的从业者和投资者来说至关重要。
在进行变压器投资和收益的经济评价时,需要考虑到多种因素,包括变压器的成本、使用寿命、维护成本、能效等。
下面将从多个方面介绍变压器投资和收益的经济评价公式。
1. 变压器投资的经济评价公式变压器的投资主要包括购置成本、安装调试成本等。
变压器的购置成本可以通过以下公式计算:购置成本 = 变压器单价× 变压器容量其中,变压器单价是指每单位容量的变压器的价格,变压器容量是指变压器能够承载的最大容量。
在计算购置成本时,需要考虑到变压器的额定容量以及负载率等因素。
除了购置成本外,安装调试成本也是变压器投资的重要组成部分。
安装调试成本可以通过以下公式计算:安装调试成本 = 安装调试费用安装调试费用包括人工费、材料费、设备费用等,是指将变压器安装到指定位置并进行调试所需的费用。
2. 变压器收益的经济评价公式变压器的收益主要来自于其在运行中为电力系统提供的功率转换功能。
变压器的收益可以通过以下公式计算:收益 = 电能节约× 电能价格其中,电能节约是指通过变压器提高能效所节约的电能量,电能价格是指电力市场上的电能价格。
在计算收益时,需要注意考虑到变压器的使用寿命、维护成本等因素。
变压器的使用寿命可以通过以下公式计算:使用寿命 = (经济寿命 - 已使用年限) / 经济寿命其中,经济寿命是指变压器的设计寿命,已使用年限是指变压器已经使用的年限。
通过计算使用寿命,可以对变压器的收益进行预测和评估。
变压器的维护成本也是影响变压器收益的重要因素。
变压器的维护成本可以通过以下公式计算:维护成本 = 维护费用维护费用包括变压器的日常维护、检修、更换部件等费用,是影响变压器收益的重要成本因素。
电力变压器全寿命周期经济-物理综合寿命评估方法

0 引言
电力变压器是变电站的重要设备,合理评估电 力变压器运行寿命对指导变电站设备改造、保障电 网经济安全运行具有重要意义[1-2]。电力变压器的寿 命通常从物理寿命和经济寿命两个方面描述[2-3]。物 理寿命是指设备从全新投入运行到因其性能老化而 无法继续使用所经历的时间,是由变压器构件的物
基金项目:国家自然科学基金项目资助(51777199)
第 47 卷 第 4 期 2019 年 2 月 16 日
DOI: 10.7667/PSPC180373
电力系统保护与控制
Power System Protection and Control
Vol.47 No.4 Feb. 16, 2019
电力变压器全寿命周期经济-物理综合寿命评估方法
王文宾 1,白文广 1,石磊磊 1,朱燕舞 1,任 雨 2,王 宁 2
Abstract: The method of power transformers full life cycle economic-physical comprehensive life evaluation is presented to solve the problem of quantitative life prediction. First, the life cycle cost model of power transformer is set up. The relationship between the components of the life cycle cost and the running time is analyzed. The economic life of power transformer is obtained by using the minimum full life cycle cost principle. The physical life evaluation system of power transformer is built from three aspects: the degree of main insulation aging, the state of insulation operation and the risk of component defects. The weight of each evaluation index is given by analytic hierarchy process, and then the physical life of power transformer is calculated. Considering the economic life, the economic-physical comprehensive life calculation method of power transformer is put forward based on the power transformer physical life. Finally, a power transformer is taken as an example to calculate the comprehensive economic-physical life, and the rationality and practicability of the method are verified.
电力变压器经济寿命模型及应用实例

电力变压器经济寿命模型及应用实例摘要:伴随着社会经济的发展,电力变压器越来越重要,为了最大限度实现电力变压器经济寿命、增加电力变压器的经济效益,我们提出了对电力变压器经济寿命评估优化的模型,这种模型的应用结果表明该模型对电力变压器的效益和寿命具有可行性。
本文首先对电力变压器经济寿命进行了简单的概述,然后分析了电力变压器经济寿命的影响因素,最后从模型假设、检修净收益、更换净收益以及模型预测等方面对电力变压器经济寿命模型和应用实例进行了总结概括。
关键词:电力变压器;经济寿命;模型;应用实例1、电力变压器经济寿命的影响因素电力变压器经济寿命主要包括检修经济寿命和更换经济寿命,不论是检修经济寿命还是更换经济寿命都是受收入和成本影响。
电力变压器维修经济寿命的收入影响因素主要是供电收入;电力变压器维修经济寿命的成本影响因素主要有例行运维成本、事故风险成本、停机风险成本、广义折旧成本以及直接维修成本。
电力变压器更换经济寿命的收入影响因素主要是供电收入;电力变电器更换经济寿命的成本影响因素主要是例行运维成本、事故风险成本以及广义折旧成本。
2、电力变压器经济寿命模型及应用实例2.1电力变压器经济寿命模型假设基准老化曲线是对电力变压器时间与故障率之间的关系曲线。
电力变电器受到热、电以及磁的共同作用,即使在理想的环境和条件下,电力变电器的伴随着使用时间的增加,出现故障的几率也会相应的增加。
在实际的环境和条件下,电力变电器会在质量和设计等方面存在着一定的瑕疵,因此,在现实中,电力变压器的老化率远远高于基准老化曲线,检修的效果也只是在一定程度上延缓了电力变压器的使用寿命,但这种保持性维修对于电力变压器的服役寿命的影响程度并不是很大。
下面几点是通过大量的实际调查研究对电力变压器经济寿命模型的假设:第一,基准老化曲线对于电力变压器经济寿命的评估具有一定的参考价值;第二,在实际的生产生活当中,电力变压器的故障率在任何时候都会高于电力变压器的基准老化曲线;第三,对电力变压器的维修会在一定程度上降低电力变压器出现故障的机率,但是即使维修后的电力变压器其故障出现率也高于基准老化曲线;第四,电力变压器的维修成本会随着使用时间的增加而不断增大;并且使用时间越长,电力变压器的修复难度、维修耗时会越大。
变压器状态评估方法的研究

变压器状态评估方法的研究变压器在电力系统中具有举足轻重的地位,其运行状态直接影响着电力系统的稳定性和安全性。
随着电网规模的不断发展,变压器数量不断增加,运行维护压力随之增大。
为了提高变压器运行效率,降低维护成本,开展变压器状态评估方法的研究具有重要的现实意义。
关键词:变压器、状态评估、故障诊断、寿命预测、预防性维护近年来,国内外学者针对变压器状态评估进行了广泛研究。
常见的评估方法主要包括:基于物理模型的故障诊断、基于人工智能的故障诊断和基于寿命预测的预防性维护。
基于物理模型的故障诊断方法主要根据变压器内部物理原理,建立模型来判断故障类型和位置。
例如,通过分析变压器油中溶解的气体成分,可以判断变压器是否发生过热或放电故障。
基于人工智能的故障诊断方法利用机器学习、深度学习等算法,对变压器运行数据进行模式识别和分类,从而自动识别故障。
例如,支持向量机(SVM)和神经网络等算法已被广泛应用于变压器故障诊断。
基于寿命预测的预防性维护方法通过分析变压器运行数据,预测其寿命消耗情况,及时进行维护或更换,以防止设备在运行过程中发生故障。
常见的寿命预测方法包括基于统计的预测方法和基于物理的预测方法。
本文采用文献调研和实验研究相结合的方法,首先通过文献调研了解变压器状态评估方法的国内外研究现状和发展趋势;然后,通过实验研究验证各种评估方法的实际效果和应用价值。
基于物理模型的故障诊断方法在诊断准确性和可靠性方面表现较好,但需要建立准确的物理模型,且对数据要求较高。
基于人工智能的故障诊断方法能够自动识别故障,且具有较好的鲁棒性和适应性,但需要大量的训练数据和计算资源。
基于寿命预测的预防性维护方法可有效延长变压器使用寿命,降低维护成本,但需要建立准确的寿命预测模型,并考虑多种影响因素。
本文对变压器状态评估方法进行了深入研究,发现每种方法都有其优势和局限性。
在实际应用中,应根据具体需求和实际情况选择合适的评估方法。
未来研究方向包括:1)融合多种评估方法,提高评估准确性和可靠性;2)研究更加智能、高效的故障诊断算法,减少人工干预;3)考虑更多影响因素,提高寿命预测模型的准确性;4)研究自适应的预防性维护策略,根据设备状态动态调整维护计划。
电力变压器可靠性分析及其寿命评估

电力变压器可靠性分析及其寿命评估摘要:随着我国西电东运和全国网络和特高压项目的推广,电网安全稳定运行也将面临更大的挑战。
近年来电力变压器的可靠运行逐渐成为了国内外学者的研究重点。
随着变压器电压等级的提高,其发生故障给系统带来的损失越来越大。
为了提升变压器的可靠性,有效地延长电力设备的使用寿命,让投资和回报有一个最佳的平衡,需要对其进行全面的准确的可靠性评估。
因此,如何科学地评估其寿命,保证超期服役的电力设备安全运行是个亟待解决的问题。
本文简述了电力变压寿命分析评估方法,分析了影响电力变压器寿命的因素,探讨了阻止电力变压器加速老化的对策及大型变压器寿命管理的方法。
关键词:变压器可靠性使用寿命防护措施一、影响变压器可靠运行的因素1.变压器铁芯故障在正常情况下,变压器铁芯只有一个接地点,以限制流过铁心和铁心点的电流。
当磁芯未在多点接地或接地时,会导致磁芯发生故障,导致变压器过热,影响变压器的正常运行。
当发生芯子故障时,相邻硅钢片之间的绝缘漆膜烧坏。
在严重的情况下,磁芯可能会过热和放电,从而在电压发生器内部产生可燃气体,这可能导致变压器开关跳闸中的电源故障。
2.变压器导电回路故障如果变压器接头焊接不良,从物理角度来看,导电回路的横截面积相应减小,从而局部电阻增加。
根据功率损耗的计算方法:功率=电流的平方×截面电阻,当正常电流通过时,由于截面积的增加,功率损耗会增加,变压器接头处的温度变得过高,从而加速了接头。
机械变形和氧化腐蚀,接头处的电阻不断增加,使循环往复运动,最终烧毁变压器的绝缘层,导致电源故障。
3.变压器绕组绝缘损坏故障当变压器绕组绝缘损坏变压器,变压器自身的绕组和匝间绝缘,以及一些金属绝缘等,如果有绝缘损坏,就会导致绕组短路,即在绕组内部形成闭合电流回路。
当大电流通过时,绕组产生额外的热量和损耗,这导致变压器的稳定异常。
变压器的三相电压输出未达到平衡,运行噪音增加。
绕组的短路主要是由于绕组线圈在短距离电力作用下的位移,导致绝缘磨损引起的短路;绝缘材料在运行过程中自然老化或在局部高温下破裂;导线的质量差,绕组的绕组不适合压接和卷绕过程,金属材料进入损坏的绝缘层。
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命接近终结时, 设备各个部件老化, 故障率不断
上升, 称为耗损故障期。
图 1摇 设备故障浴盆曲线
基于威布尔分布的设备故障率可以表示为:
姿
( t)
=
m 浊m
·t
m-1
(3)
其中 m 为形状参数, 浊 为尺度参数。
各阶段的参数 m 和 浊, 可 用 概 率 纸 方 法 或 Marquardt 法等来求取[2] 。
2郾 3郾 6摇 用户故障停电损失 CU
CU
=
tD Q 鄱
U(
i=1
t)
(
PS(t) -PB( (1+啄) t
t)
)
(10)
14
式中, QU (t) 表示第 t 年因配电变压器失效
引起客户端停电的停电电量; PS ( t) 为第 t 年售
电价; PB (t) 为第 t 年购电价;
2郾 3郾 7摇 退役处置成本 CD
概念来求取年均成本:
C
n
=
LCC kpv
n
式中:
(13)
Cn: 第 n 年的成本年金; LCCn: 配电变压器 运行 n 年的全寿命周期成本; kpv: 年金系数。
3摇 结束语
以上基于 VS2010 及 SQL SERVER 2008 设计
了变压器全寿命周期成本管理数据库及经济寿命
评估系统。 应用面向对象 VC++郾 NET 2010 进行客
摇 第 41 卷 2013 年 6 月
云摇 南摇 电摇 力摇 技摇 术 YUNNAN ELECTRIC POWER
Vol郾 41 No郾 3摇 Jun郾 2013
变压器经济寿命评估方法研究
宣摇 磊1摇 邱革非2
(1郾 云南电网公司, 云南摇 昆明摇 650216; 2郾 昆明理工大学, 云南摇 昆明摇 650000)
实际情况和上述理论假设有所区别, 文[3] 收
集了美国 1970 ~ 1990 年期间数万台 4郾 8 kV, 10 ~
100kVA 的配 电 变 压 器 基 本 数 据 进 行 统 计 分 析,
建立了配电变压器的失效数学模型。 分析结果表
明配电变压器的寿命分布函数绝大多数符合威布
尔分布, 配电变压器的失效率是一个指数函数,
比例最大的成本项目之一, 长期以来在配电变压
器的运行管理中都得到了重视。 2012 年 10 月南方
电网公司提出了企业标准: 《 配电变压器能效标
准及技术经济评价导则》 ( Q / CSG 11624—201X) 。
新的技术经济评价导则给出了配电变压器综合能
效费用计算方法, 根据导则规定可以得到当年能
传统的寿命评估及管理方法的核心都是以现 役设备中各元件的健康水平状况为基础, 对其未 来运行状态做出一个相对的可靠性评估。 在现在 企业经营日益注重效益的前提下, 这类传统方法 不够全面。
以下以配电变压器为研究对象, 结合设备全 寿命周期成本管理的理念, 对配电变压器的最佳 经济寿命评估方法进行研究。 在此基础上, 开发 出相应的数据库及评估软件工具。
C
D
=
CR (1
-CNS +啄) t
(11)
式中: CR 为退役时的清理成本; CNS 为退役 回收残值。
根据上述成本解析列出的各项成本函数表达
式可以 得 到 配 电 变 压 器 全 寿 命 周 期 成 本 估 算 表
达式:
LCC = CA +CP +CM +CJ +CL +CU +CD 2郾 4摇 最优经济寿命评估
(12)
考虑到配电变压器全寿命周期成本组成的多
样性, 当配电变压器投入运行后, 在使用过程中
前期投入成本随着使用年限的增加而不断摊薄,
而另外一些成本如故障导致的停电成本、 故障修
复成本等则会呈现增长的趋势。 这两个趋势相互
作用的结果是必然存在一个临界年限, 在此年限
之前, 从成本角度考虑, 配电变压器的运行将会
况下还包括配电变压器在运支付的保险费以及配电
变压器投运向银行贷款所需支付的贷款利息。
随着经济发展及 CPI 上涨, 人工费用每年都
在不断上涨, 假设人工成本上涨的变化率基本不
变, 可以得到运行维护成本如下: CPA ( t) = CPAH (1 +琢1 ) t-1 +CPAM (1 +琢2 ) t-1
不断带来正增益, 而过了这个临界点, 则会带来
负增益, 这个年限就定义为配电变压器最佳经济
寿命年限。 前述结果中得到的资金金额均为资金
使用年折算到设备安装年的金额, 要从配电变压
器全寿命周期成本得到配电变压器每一年的使用
成本需要将成本总额摊到每一年中去, 这个计算
需要考虑到资金的价值, 因而这里使用成本年金
(2)
其中 CPAH为第一年的运行人工费用, 琢1 为运行 人工成本变化率。 CPAM 为配电变压器第一年的其它 运行维护成本, 琢2 其它运行维护成本变化率。 2郾 3郾 3摇 故障及检修成本 CM
故障及检修成本 CM 是指变压器失效后产生 的成本及用于恢复运行所需要耗费的资源, 而变
压器的失效情况又主要由其可靠性来决定。
本; CMAQ ( t) 为失效后修复其它费用。
考虑到物价上涨, 人工费用上涨等因素, 可
以以指数函数方式考虑这几项成本的增长 ( 见式
2)。
2郾 3郾 4摇 预防性检修成本 CJ 预防性检修成本是指为了预防系统失效而在
系统正常运行时检修系统而耗费的成本。
C
J
=
tD / 驻t
鄱
i=1
JCJ (1
( i驻tJ) +啄) i驻tJ
r ( t) = 0郾 10t0郾 93 ( % / 台·年)
(5)
可以借鉴上述研究结论, 利用统计数据估计
配电变压器失效率函数。 由此可以得到运行期间
每年的故障及检修成本:
tD r
CM
=
鄱
t=1
( t)
CMAD
( t)
+ (1-r (1+啄) t
( t) )
CMAL
( t)
(6)
式中, CMAD ( t) 为当年变压器失效后产生的 损失及修复成本费用, CMAL ( t) 为当年定期检查 费用。
效费表示方法:
CL = A (P0 +I0 % Se) +B (Pk +Uk% Se) (9) 式中, CL: 配 电 变 压 器 能 效 费 用, 元; A: 配电变压器单位空载损耗的等效费用系数, 元 /
kW; B: 配电变压器单位负载损耗的等效费用系
数, 元 / kW; P0 : 变 压 器 额 定 空 载 损 耗, kW; Pk: 配电变压器额定负载损耗, kW; I0 : 配电变 压器空载电流百分数; Uk: 配电变压器短路阻抗 百分数; Se: 配电变压器额定容量, kVA。 系数 A、 B 的计算参见导则。
(8)
其中, CJ ( i驻tJ) 为第 i 次预防性检修所花费 的成本。
和故障检修成本求取的情况相类似, 预防性
检修成本也可细分为人工成本, 机械成本, 材料
成本及其他成本。 同样, 当考虑通膨因素时, 可
以以指数函数方式考虑这几项成本的增长。
2郾 3郾 5摇 运行损耗成本 CL 运行损耗成本是配电变压器使用过程中所占
运行需要耗费的资源, 例如监管的人工或是消耗
的材料, 这些构成了产品或设备的运行成本。
CP = 鄱tt=D1C(P1A+(啄)t)t
(1)
式中, CPA ( t) 表示第 t 年设备的人工及维 护成本, tD 为退役时间, 啄 为折现率。
配电变压器的运行人工及维护成本包括运行人
工成本、 其他运行维护成本、 在计及保险费用的情
初始投入成本 CA 表示配电变压器转资的账 面价值, 此处也可根据南方电网配电变压器能效 标 准 及 技 术 经 济 评 价 导 则 ( Q / CSG 11624—
摇 第 41 卷
变压器经济寿命评估方法研究
2013 年第 3 期摇
201X) 中的规定直接选取配电变压器投运当年的
采购价值。
2郾 3郾 2摇 运行人工及维护成本 CP 运行人工及维护成本 CP 表示维持系统的正常
摘摇 要: 基于设备全寿命周期成本管理的基本概念对变压器经济寿命评估方法进行了研究。 建立了考虑 失效概率的变压器经济寿命管理全寿命周期成本模型, 在此基础上应用成本年金方法对配电变压器经济 寿命进行评估。 开发了变压器经济寿命评估软件, 应用该软件对现役配电变压器的经济寿命进行了 评估。 关键词: 变压器摇 经济寿命摇 全寿命周期成本 中图分类号: TM41摇 摇 文献标识码: B摇 摇 文章编号: 1006-7345 (2013) 03-0012-03
模型中故障失效导致的损失需要根据具体情
况来进行估计, 失效后修复成本构成则包括失效
后修复人工成本、 材料成本、 装置性材料成本、
机械成本以及其他成本。 则可设定模型中第 t 年
13
摇 2013 年第 3 期
云南电力技术
第 41 卷摇
一次失效后修复的平均成本为:
CMAD( t) = C ( Loss t) +CMAR( t) +CMAC( t) +CMAZ( t) +CMAJ
从电力企业的角度出发, 变压器的全寿命周 期可分为三大个主要阶段: 购置安装阶段、 运行 阶段和报废阶段。 其中购置安装阶段只需要考虑 设备的购置、 安装、 调试等形成的费用, 运行阶 段需要考虑配电变压器的日常运行、 故障后检修、 定期检修、 损耗等活动形成的费用。 报废阶段则 要考虑进行清理、 处置、 退役、 再利用等活动所 形成的费用。 2郾 3摇 模型函数及成本解析 2郾 3郾 1摇 初始投入成本 CA