输电线路全生命周期可靠性成本研究

合集下载

输变电工程全寿命周期阶段划分及关系分析

输变电工程全寿命周期阶段划分及关系分析

输变电工程全寿命周期阶段划分及关系分析输变电工程分为决策、实施和运维三个阶段,传统管理模式人将三者分割管理,强调独立性的同时弱化了整体性,这不利于整体目标的实现。

全寿命周期理论从系统的角度出发,将三者视为一个整体,在关注区别的同时分析联系,建立三者的衔接性,为实现输变电全寿命周期管理奠定基础。

标签:输变电;阶段划分;区别;联系1引言“十三五”时期全国预计新增500kV及以上交流线路9.2万公里,变电容量增加9.2亿kV A。

输变电工程投资大、周期长、工艺复杂、设计难度高;其管理具有阶段性、动态性、多主体性等特点。

基于以上情况,对输变电工程进行科学有效地管理对于成本节约、质量保证等具有重要意义。

输变电工程通常划分为决策、实施和运维三个阶段,分别对应开发管理、项目管理和设施管理。

传统的管理模式常将三个阶段人为分割进行管理,强调各阶段的独立性却忽略了项目的整体性。

并且,目前的研究常局限于各自阶段内容优化及目标实现,对三者的互斥、互补及从属等关系的考虑很少,关于三者关系阐述及整体分析的研究更少,这不利于输变电工程整体最优的实现。

全寿命周期管理突破传统模式,充分考虑从项目构思、研究决策、规划设计、实施和使用直到报废的所经历的全部过程,主张将决策、实施和运维进行集成化和统一化,利用管理信息系统对三阶段管理进行规范和统一。

全寿命周期理论在实际应用中横向和纵向跨度广,为输变电工程全过程控制与管理提供了依据,为实现系统最优提供了思路。

2输变电全寿命周期划分及内容项目全寿命周期指从项目构思、研究决策、规划设计、施工验收、交付使用直到报废的所经历的全部时间,通常分为三个阶段,即决策阶段、实施阶段和运维阶段,分别对应开发管理、项目管理和设施管理,如图1所示。

国家电网公司将决策阶段和实施阶段被列入基建管理范畴。

2.1决策阶段决策阶段是指从项目构思到项目立项经历的过程,其任务是对输变电项目进行科学论证和决策,阐述项目的必要性,明确变电站及变电线路的规模、投资、建设管理模式、选址、技术设备方案以及节能、环境、安全指标等重大信息。

新能效标准下电力变压器全生命周期运行成本分析

新能效标准下电力变压器全生命周期运行成本分析

新能效标准下电力变压器全生命周期运行成本分析摘要:随着国家绿色低碳节能要求越来越高,国内变压器制造厂商围绕节能、可靠性、全生命周期等绿色节能需要,制造出更低损耗要求的变压器,同时一些厂家也开发了一些新的变压器。

电力变压器大都是单台订货、单台设计、单台制造,以销定产。

其产品结构复杂,技术实现难度高,要求工艺制造过程精细。

每一个产品的设计、制造过程就是一个产品的开发过程,设计周期和生产周期相对偏长,投入的成本相对较大, 存在设计复杂性、生产随机性、产品维护长期性三大难点。

由于激烈的市场竞争导致企业不断让利于用户和目前原材料价格的不断上涨,挤压着企业的利润空间,从企业内部挖潜,向管理要效益,有效控制和降低产品成本,减少浪费,进而提升竞争力,成为当前迫切需要解决的问题。

可以断言:以产品创新为特征的变压器企业,需要产品全生命周期管理。

关键词:变压器;全生命周期;管理全寿命周期成本是指设备在预期的寿命周期内,为其论证、研制、生产与保障以及退役所支付的所有费用之和。

全寿命周期管理是从固定资产的长期经济效益出发,全面考虑固定资产的规划、购置安装、运行、维护、改造、更新直至报废的全过程,使生命周期相对成本最小的一种管理理念和方法。

电气设备的设计寿命一般为30年,电力系统运行过程中的复杂工作环境给电气设备的各个部件带来的不可逆的影响,使得设备发生故障的概率大大提高,给变电站以及电网的安全运行带来隐患。

对电力变压器信息化管理的现状,介绍了产品全生命周期管理的内涵,研究并实现了一种基于大型电力变压器产品的全生周期管理系统,该系统集成了技术资源管理系统、客户关系管理系统、企业资源计划系统,企业运行监控系统。

该系统已经成功应用于天威保变(合肥)变压器有限公司,取得了良好的效果。

一、能效标准2020版《能效标准》对变压器能效提出了更高要求。

国家高度重视配电变压器节能降耗,基本上每7年标准一修编,大幅度提高能效等级,国家及地方各级“绿建标准”都要求应选择满足GB 20052能效标准的变压器,应至少选用符合3级能效标准及以上的变压器。

建设工程项目全生命周期管理研究

建设工程项目全生命周期管理研究

建设工程项目全生命周期管理研究摘要:本文旨在研究建设工程项目全生命周期管理的重要性和方法。

通过对项目的不同阶段进行全面管理,可以提高项目的效率和质量,降低成本和风险。

本研究采用文献综述和案例分析的方法,对建设工程项目全生命周期管理进行探讨。

关键词:建设工程项目;全生命周期管理;效率;质量引言:建设工程项目是复杂的、多层次的过程,涉及从规划设计到施工验收的各个环节。

在项目生命周期中,管理不善可能导致项目延期、超支、质量问题等不良后果。

因此,建设工程项目全生命周期管理变得越来越重要。

本文将从不同角度探讨建设工程项目全生命周期管理的方法和关键要素,以促进项目的成功实施。

一、建设工程项目全生命周期管理的重要性1.1 项目全生命周期管理的概念和定义1.1.1 生命周期管理的含义和目标生命周期管理是指对项目从开始到结束的所有阶段进行全面管理和控制,包括规划、设计、施工、运营和维护等。

其目标是确保项目在各个阶段的顺利进行,达到预期的效果和目标。

1.1.2 项目生命周期的阶段划分和特点项目的生命周期可以划分为规划阶段、设计阶段、施工阶段、竣工验收与运维阶段等。

每个阶段都有其特定的任务和要求。

规划阶段:确定项目的目标、范围、资源需求和时间计划等,制定项目的整体策略和方案。

设计阶段:根据项目的规划,进行详细设计和工程准备,包括绘制施工图纸、确定材料和设备等。

施工阶段:实施项目的具体施工工作,包括组织施工、协调各方资源、控制进度和质量等。

竣工验收与运维阶段:对项目进行竣工验收,确保项目达到规定的标准和要求,并进行后续的运维管理和设备维护。

1.2 建设工程项目全生命周期管理的意义1.2.1 提高项目管理效率和质量全生命周期管理能够提高项目的管理效率和质量,具体体现在以下方面:统一规划和整合资源:通过全生命周期管理的规划阶段,可以统一规划项目的目标、资源需求和时间计划,从而整合项目所需的各种资源,提高资源的利用效率和管理效果。

电力工程项目全生命周期管理方法运用

电力工程项目全生命周期管理方法运用

电力工程项目全生命周期管理方法运用1. 引言1.1 背景介绍电力工程项目是指以发电厂、变电站、输配电线路等为主体的工程项目。

随着我国经济的快速发展和城乡电力需求的不断增长,电力工程项目规模日益庞大,涉及复杂的技术、资金和人力资源等方面。

在电力工程项目的全生命周期管理中,如何科学、系统地规划、实施和监控各个阶段的工作,成为当前亟待解决的问题。

电力工程项目全生命周期管理方法的运用,可以有效地提高项目的运行效率和质量,减少项目的风险和成本,实现项目的可持续发展。

探究电力工程项目全生命周期管理方法的运用,具有重要的现实意义和深远的发展价值。

本研究旨在通过对电力工程项目全生命周期管理方法的研究和实践,探索适合我国国情的管理模式和方法,为电力工程项目的顺利实施提供理论支撑和实践经验。

希望通过本研究能够为电力工程项目管理领域的发展和进步贡献一份力量,推动我国电力工程项目管理水平的提升。

1.2 研究目的本研究的目的在于探讨电力工程项目全生命周期管理方法的运用,分析其在提高项目执行效率、降低成本、优化资源配置等方面的作用。

通过对电力工程项目生命周期管理的概念和方法进行深入研究,旨在总结出一套适合电力工程项目的管理模式,以提高项目管理的效率和质量。

本研究还旨在通过案例分析和关键影响因素分析,总结出影响电力工程项目全生命周期管理的关键因素,为实际项目管理提供参考和指导。

通过研究实践,探索电力工程项目全生命周期管理方法在实际应用中存在的问题和挑战,并提出相应的解决方案,促进电力工程项目管理水平的不断提升。

通过本研究,希望能为电力工程项目的管理实践提供理论支持和实践指导,推动电力工程领域的发展和进步。

1.3 研究意义电力工程项目全生命周期管理方法的运用具有重要的研究意义。

随着电力工程项目规模的不断扩大和复杂性的增加,传统的项目管理方法已经无法满足高效、全面地管理需求。

研究电力工程项目全生命周期管理方法可以提高项目管理的效率和质量,降低项目风险,实现项目的可持续发展。

变电站二次系统全生命周期成本管理分析及优化

变电站二次系统全生命周期成本管理分析及优化
理 , 备从 生产 、 购 、 运 直 至退 役 缺乏 各 个 阶段 设 采 投 的相 关信 息 , 导致无 法 准确 计 算 设备 全 生命 周 期 的
的困难 。另外 , 次 电缆敷设 缺 乏相 应 的规 范 , 次 二 二
设备 运行 年 限较 长 , 分 公 用 端子 ( 电压端 子 、 部 如 直
次系统具有设备及接线复杂、 投资及运行维护成本高、 技术更新快、 管理难度 大等特 点。积极 开展变 电站二 次系统全生命周期成 本研究具有现实意义 。 J
2 1 二次 设计 现状 .
设计 阶段是 全生命 周期 成本 管理 的重 点 。电网 快 速发展 , 计 单 位 由于 业 务 量 过 大 、 程 项 目过 设 工
二 次系统采用全生命 周期成本 管理的一些必备条件 , 出在二次 系统设 计、 提 安装友 维护 等环 节的优化方案 , 电 对供 企业节省投 资成本 、 高 提 社会 综合 效益具有一定的参考价值 。 关键词 : 变电站 ; 次系统 ; 生命周期 ;C 优化 二 全 L C;
文章编号 : 0 0 3 2 1 ) 0 o — 4 中图分类号 :M6 文献标识码 : 1 8— 8 X(0 1 8— o 3 0 0 T 3 B
6.
第 8期
汪桢子 , : 电站二次 系统全生命周期成本管理分析及优 化 等 变
品的规格 、 口协 议 也 不 尽一 致 , : 工 现 场 使 用 接 如 施
多种 型号 、 个厂 家 的端子排 , 多 给二次 安装 带来 一 定
2 4 设备 维护有建 立相 应 的档案 管
流 端子 ) 严重 不足 等情 况 也 在 一定 程 度 上 造 成 施 工 不便。 2 3 设 备调 试检修 现 状 .

全生命周期工程造价管理研究

全生命周期工程造价管理研究

全生命周期工程造价管理研究一、本文概述全生命周期工程造价管理不仅有助于降低项目成本,提高投资效益,还有助于提升项目管理的整体水平。

1、1随着经济的发展和社会的进步,工程项目的规模和复杂性日益增加,对工程造价管理的要求也越来越高。

全生命周期工程造价管理作为一种先进的管理理念和方法,逐渐受到业界的重视。

全生命周期工程造价管理强调从工程项目的规划、设计、施工、运营维护到报废处置等各个阶段进行全面的造价管理和控制,以实现工程项目的经济效益和社会效益最大化。

本文旨在对全生命周期工程造价管理进行深入研究,探讨其理论框架、实施方法及应用效果,以期为相关领域的实践提供有益的参考和借鉴。

在全球化和经济一体化的背景下,工程项目的投资和建设面临着前所未有的挑战和机遇。

传统的工程造价管理模式往往只关注施工阶段的造价控制,忽视了工程项目全生命周期内的其他阶段,导致项目总投资超预算、资源浪费、运营效率低下等问题。

因此,研究全生命周期工程造价管理具有重要的理论和实践意义。

全生命周期工程造价管理有助于提高工程项目的投资效益。

通过对工程项目全生命周期的各个阶段进行全面的造价管理和控制,可以更加准确地预测和控制项目的总投资,避免投资超预算和资源浪费等问题,从而提高项目的投资效益。

全生命周期工程造价管理有助于促进工程项目的可持续发展。

在全生命周期工程造价管理的理念下,工程项目的设计、施工、运营维护等各个阶段都需要考虑环保、节能、安全等因素,从而促进工程项目的可持续发展。

全生命周期工程造价管理有助于推动工程造价管理领域的创新和发展。

全生命周期工程造价管理是一种先进的管理理念和方法,其研究和应用将推动工程造价管理领域的创新和发展,提高工程造价管理的水平和效率。

全生命周期工程造价管理研究具有重要的理论和实践意义,对于提高工程项目的投资效益、促进工程项目的可持续发展以及推动工程造价管理领域的创新和发展都具有重要的意义。

2、2全生命周期工程造价管理(Whole Life Cycle Cost Management, WLCCM)是一种综合性的工程造价管理理念,它不仅仅关注项目初期的建设成本,而是将项目的规划、设计、施工、运营、维护以及更新改造等各个阶段的成本都纳入管理范畴。

电力输配电设备可靠性分析DFMEA

电力输配电设备可靠性分析DFMEA

电力输配电设备可靠性分析DFMEA 在电力输配电领域中,设备的可靠性对于保障供电系统的稳定和可持续性起着至关重要的作用。

故本文将对电力输配电设备的可靠性进行分析,采用DFMEA(Design Failure Mode and Effects Analysis)方法,探讨其应用和分析过程。

一、DFMEA简介DFMEA是一种常用于设计阶段的故障模式和影响分析方法,通过分析系统、子系统或部件的潜在故障模式及其对系统性能的影响,以预测和消除潜在的设计缺陷,提高产品的可靠性。

二、电力输配电设备DFMEA分析步骤1. 选择分析对象在电力输配电设备中,可以选择变压器、开关设备、电缆等作为分析对象。

本文以变压器为例进行分析。

2. 列出设备功能和故障模式对选定的变压器设备,列出其功能及可能出现的故障模式。

例如,变压器的功能包括电能转换、绝缘保护等,可能的故障模式包括绕组断线、过热等。

3. 确定故障模式的影响对每个故障模式,确定其对设备以及整个供电系统的影响。

例如,绕组断线可能导致设备停运,影响供电系统的可靠性。

4. 确定故障模式的原因分析导致每个故障模式的潜在原因。

例如,绕组断线可能由于绝缘材料老化、电流过载等原因导致。

5. 评估风险等级根据故障模式的潜在影响和原因,对每个故障模式进行风险评估,确定其风险等级。

通常可以使用风险矩阵进行评估,将潜在影响和原因的严重性进行匹配评估。

6. 制定改进计划根据故障模式的风险等级,制定相应的改进计划,以降低风险。

例如,在绝缘老化导致的绕组断线故障模式中,可以考虑使用更耐老化的绝缘材料,定期检查绕组状态等措施。

7. 进行验证和监控对改进计划进行验证和监控,确保实施后的效果和预期一致。

定期对设备进行检测和维护,并及时记录故障和修复情况,为后续的DFMEA分析提供数据支持。

三、DFMEA的应用意义1. 提前发现潜在风险:通过DFMEA分析,可以在设计阶段及时发现和预防潜在的产品设计缺陷和故障点,降低故障和事故的可能性。

电化学储能及抽水蓄能全生命周期度电成本分析

电化学储能及抽水蓄能全生命周期度电成本分析

二、均衡技术
目前,均衡技术主要分为被动均衡和主动均衡两种。被动均衡是通过在电池 组中添加额外的电阻来消耗多余的电量,从而达到均衡的目的。而主动均衡则是 通过能量转移的方式,将高电量电池中的能量转移到低电量电池中,从而保证电 池组中每个电池的电量一致。
三、未来研究方向
三、未来研究方向
随着电动汽车的普及,对电池荷电状态估计和均衡技术的研究将更加深入。 未来的研究方向主要包括以下几个方面:
电化学储能及抽水蓄能全生 命周期度电成本分析
目录
01 一、荷电状态估计
02 二、均衡技术
03 三、未来研究方向
04 四、结论
05 参考内容
电动汽车电池荷电状态估计及均 衡技术研究
电动汽车电池荷电状态估计及均衡技术研究
随着全球对环保和能源转型的重视,电动汽车(EV)已经成为交通产业未来 的重要发展方向。电池作为电动汽车的核心组成部分,其性能与安全性对整个车 辆的运行至关重要。在电池管理系统中,荷电状态估计(State of Charge, SOC)是一项关键的技术,它能够准确反映电池的剩余电量,进而保证电动汽车 的正常运行。
一、抽水蓄能技术
一、抽水蓄能技术
抽水蓄能技术是一种利用水力发电站将电能转化为势能储存起来,在电力需 求高峰期再释放出来供应电网的技术。抽水蓄能电站具有储能容量大、储能时间 长的优点,是电网负荷频率控制的重要手段之一。
一、抽水蓄能技术
在电网负荷频率控制中,抽水蓄能电站可以通过调整水库水位来调节发电机 的出力,从而控制电网的频率。当电网负荷增加时,水库水位下降,发电机出力 减少,电网频率上升;当电网负荷减少时,水库水位上升,发电机出力增加,电 网频率下降。通过这种方式,抽水蓄能电站可以有效地稳定电网的频率。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

输配电线路全生命周期可靠性成本研究 李铭钧1,欧郁强1,蔡德华1,莫穗江1,沈瀚洋2 (1. 江门供电局,江门市 529000;

2.上海博英信息科技有限公司,上海市201100)

摘 要:本文对不同的输配电线型的可靠性成本分别进行了LCC计算和比较分析,说明了要减少输配电系统的全寿命周期成本费用,降低其一次投资成本是重要环节,但是一味降低投资成本IC来减少全寿命周期的成本费用并不可取,根据线路在应全生命周期不同阶段的费用和可靠性综合来考虑,选择利于长期运行的设备。 关键词:全生命周期、可靠性、成本分析

Research on Life-cycle reliability costs of transmission lines Mingjun Li,Yuqiang ou,Dehua Cai, Suijiang Mo, Hanyang Shen (JinagMen Power Bureau, JiangMen, China; Proinvent information Tech Ltd, Shanghai, China) Abstract: Here gives calculation and comparison analysis on Life-cycle reliability costs of different transmission lines, shows what is related to the lost on system of full life cycle costs, and reducing its once investment cost is important links. But blindly reduced investment cost to reduced full life cycle cost costs does not desirable, according to the different stage of costs and reliability, it’s better to select long-life equipment. Key words: Life-cycle; Reliability; Cost analysis

0引言 架空输配电线路的可靠性运行对国民经济的快速稳定发展以及人们日常生活起着极其重要的作用。另外,架空输配电线路设计、改造、运行和维护都需要架空输配电线路可靠性评估后提供的一些技术指导。因此,提高供电可靠性对整个电网系统具有举足轻重的意义。提高架空输配电线路供电可

靠性不仅是用户的需求也是供电企业自身发展的需要。它不但可以减少停电损失避免因停电引起的经济纠纷还可以树立良好的供电企业形象。 电力企业在当前激烈竞争的情况下开始兼顾可靠性与成本效益。因此,在架空输配电线路的建设时不但要考虑一次投资,还要顾及今后运维过程中支出费用带来的可靠性收益。架空输配电线路建设和运行的总成本就称为架空输配电线路的全寿命周期可靠性成本。 架空输配电线路的全寿命周期可靠性成本(Life Cycle Costs LCC)基本由:一次投资成本(Investment Costs)、运行成本(Operation Costs)、故障引起的中断供电损失成本(Failure Costs)与设备的报废成本(Discard Costs)组成。 图0.1架空输配电线路的LCC流程分解 Fig.0.1 LCC process decomposition of overhead transmission and distribution lines 1架空输配电线路的全生命周期可靠性成本分解 1.1全生命周期可靠性成本1:一次投资成本(IC) 所谓一次投资成本(IC),就是指在架空输配电线路建设和调试期间内,在架空输配电线路正式投入运行以前,所付出的一次性的投资成本。 对于架空输配电线路来说,这一部分所包含的内容相当的多,所涉及到的配件和设备的种类和数量也很大,因此要找出一个比较通用和合适的费用模型比较困难,所以可以采用工程法对各项费用进行计算,然后逐项叠加,以此来计算架空输配电线路的一次投资成本(IC)。对其中的一些小的费用组成部分,也可以采用参数法或类比法进行估计。其费用模型可表示为:

12nICICICIC (1-1)

其中: 12,,nICICIC为架空输配电线路一次投资各组成部分的成本,包括:杆塔、基础、拉线、导线、防雷接地装置、绝缘子及金具和杆上输电设备等,以及各设备安装和调试期间所有的人工费、材料费以及机械费等。

1.2全生命周期可靠性成本2:运行成本(OC)

架空输配电线路的运行成本,就是指架空输配电线路在运行期间所花费的一切费用的总和,包括:能耗费、人工费、环境费用、维护保养费以及其他费用。 架空输配电线路的运行成本,一般都与架空输配电线路的电压等级相关,因此对架空输配电线路运行成本的计算,可以参照已有的架空输配电线路所支出的运行费用的历史记录,利用类比法进行计算。其费用模型可以表示为: 1122nnOCOCOCOC (1-2)

12...n、

可以看成是新架设的架空

输配电线路和已投运架空输配电线路各费用的比拟系数,也可以看成是各费用参数的费用系数;12,,nOCOCOC可以看成是已投运架空输配电线路各部分的历史费用。

1.3全生命周期可靠性成本3:中断供电损失成本(FC)

当电力企业中断供电时,不但会减少供电量和售电收入,还会对用户造成一定的经济损失。因此,在计算架空输配电线路的投资成本时,电力企业把因架空输配电线路故障(事故)引起的中断供电损失(FC)作为自己的成本是符合客观实际情况的,这样还能较好地将成本与供电可靠性联系起来,为项目决策提供依据。 架空输配电线路的中断供电损失成本由架空输配电线路的平均年故障率、故障发生时间、中断供电功率相关用户性质和供电损失价值及修复故障、恢复供电等因素所决定。其费用模型可表示为:

()iiiiiiiFCWTRMTTR (1-3) 其中,为相关用户平均中断供电电量的价值,它随用户的性质、用户所在地区的不同而变化,下文按0.30元/Kw*h进行计算;W为设备故障平均中断供电功率;T为

设备故障平均中断供电时间;为设备年平均故障数;R为设备故障平均修复成本;MTTR为设备平均修复时间。

1.4报废成本(DC) 报废成本(DC)指产品寿命周期结束后,清理、销毁该产品所需支付的费用。不同类型、用途的产品报废成本是不一样的,有些可以产生一定数量的残值收入,用以冲销有关的费用,这种报废成本应为负值,如杆上配电变压器的正常报废;而有些不仅不能产生任何残值收入,而且需要花费大量的资金用于其报废和清理,这种报废成本为正值,如架空输配电线路在清除线路杆塔时,需填充拔除杆塔时地面留下的坑洞、平整地面的费用等。在产品报废的过程中,既需要消耗一定的人力、物力、财力,又有可能产生一定的收入,而这部分费用一般是以以往的历史数据作为参考,来进行大体的计算得出的。 架空输配电线路的报废成本就是各设备报废成本之和,其费用模型可表示为:

12nDCDCDCDC (1-4)

其中:12,,nDCDCDC为架空输配电线路报废各组成部分的成本。 2架空配电导线的全生命周期可靠性成本分析

2.1架空配电导线的简介 架空电力线路导线是用来传输电能的,要求有良好的导电性能和机械性能。目前配电线路所用较多的是裸铝线,其由多股铝线绞制而成,易塑性便用施工,比重小,质量轻,机械强度较高,价格相对低廉,导电性能良好,因而得到了广泛的应用,但是因为防外力破坏能力较差,现被逐渐取代。随着电网建设的不断深入,配电线路已由原来的裸铝导线向绝缘导线的方向进行改造。架空绝缘导线由于多了一层绝缘层,比裸导线优越的绝缘性能,可减少线路相间距离,降低

对线路的支持件的绝缘要求,提高同杆架设线路的回路数。同时由于外层有绝缘层,比裸导线受氧化腐蚀的程度小,抗腐蚀能力较强,可延长线路的使用寿命。并能有效减少受树木,飞飘金属膜和灰尘等外在因素的影响,减少相间短路及接地事故。目前南方电网某地供电分公司所辖范围10KV架空配电线路共计40239.245km,每年每百公里线路故障停运1.622次,每次故障停电平均持续时间2.99小时;每年每百公里线路故障修复时间未0.048小时。

2.2架空配电导线的成本计算 选取LGJ-120(PS-15)、JKLYJ-120(PS-15)、JKLYJ-120(PSL-12/4)架空配电导线的成本计算(仍以8%的折现率计): 表2.1 导线装置的费用参数-1 Tab.2.1 Costs of wire units -1 设备名称 导线规格 使用装备形式 运行年限(年) 最大载流量(A) 年运行维护费用(元/Km) 购置费用(元/Km) 裸导线 LGJ-120 PS-15 23 352 668 8613.9 绝缘导线 JKLYJ-120 PS-15 23 352 454 10352.98

绝缘导线 JKLYJ-120 PSL-12/4 23 352 239 10384.20

12243614852455245(10.08)52455245(10.08)52455245(10.08)52455245(10.08)8613.9IC



153024571607160(10.08)71607160(10.08)71607160(10.08)10352.98IC

 153045395739573(10.08)95739573(10.08)95739573(10.08)13842.05IC

5910668(10.08)8928.94ttOC



相关文档
最新文档