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本研究把灯具在寿命周期获得单位光能输出所使用的费用定义为该灯具的“光成本”.“光成本”是一种综合评价电光源照明产品在寿命周期内的成本费用与光能输出效果之间关系的客观价值指标,实现从光源的输出光能、寿命和成本三个维度来综合考察灯具的品质和价值.运用“光成本”概念对多种灯具分析,100W LED结温Ts=55℃灯具综合能效指标高于高压钠灯19.2倍,金属卤化物灯21 ~45倍.在相同的光效情况下,1只LED (Ts =55℃)灯相当于2只LED (Ts =85℃)的灯的使用寿命周期,相当于3只LED (Ts=105℃)的灯的使用寿命周期.在相同的光能输出情况下,LED (Ts=55℃)的光成本最低,与高压钠灯和金卤灯相比可节省2.4 ~3.4倍的光成本.通过上述“光成本”分析,不以单纯降低制造成本为目的,通过延长LED照明产品的使用寿命同样可以获得更好的经济效果,长寿命方案是LED照明产业发展的根本和新途径.LED照明长寿命才是高品质,长寿命就是低成本. 相似文献
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《高压电器》2013,(11):12-16
全寿命周期成本(life cycle cost,LCC)理论已应用于许多领域,并且取得良好的社会经济效益。电力开关设备全寿命周期成本分析常采用净现值法,但其中设备的运行维护以及故障成本通常在总成本中占相当大的比重,由于此部分费用是未来发生的费用而且设备实际运行情况是不确定的,采用盲数理论可以处理电力开关设备数据的不确定性,能够克服传统方法过于绝对化的问题。针对GIS和AIS两种开关设备备选方案进行了基于盲数理论的全寿命周期成本分析。结合资金的时间价值详细介绍了电力开关设备全寿命周期成本的费用分解结构以及计算模型。经过对这两种开关设备的LCC计算结果进行分析评价,从而确定出最优方案为GIS。该模型具备处理多种不确定性因素的能力,为电力设备选型提供了一种有效的方法。 相似文献
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以全寿命周期成本理论为基础,建立了考虑资金时间价值的GIS设备全寿命周期成本(life cy-cle cost,LCC)模型,该模型包括了初始投资成本、运行成本、故障成本和设备残值,并以LCC最小为原则对GIS设备进行投资决策。通过算例验证了该方法的有效性,并且提出在LCC计算过程中,必须合理的评估GIS设备的使用年限。 相似文献
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本文针对资产全寿命周期管理(Life Cycle Asset Management)的设计思想和管理原则,将全生命周期成本(LCC)理论引入电力成本和效益分析研究,构建了基于设备全生命周期成本(LCC)的框架和计算模型,以产品在全寿命周期内质量最可靠、技术最优、成本最低为目的,实现了对电力设备大修技改的科学、合理、客观的全面评价. 相似文献
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全寿命周期成本理论在主变压器选择中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
目前在变电工程领域运用全寿命周期成本LCC(life cycle cost)理论对主变压器选择进行研究分析已有了部分成果,但未能提出完整的、系统的应用方法.本文简要介绍LCC理论及在智能电网中的应用前景,以全寿命周期成本理论为基础,建立变电设备全寿命周期成本模型,并将其应用到主变压器容量和台数选择中来,创新性地提出了全寿命周期成本理论在主变压器选择中的应用方法,通过实例分析证明其可行性,并进一步得到降低变电设备成本的有效措施,以期达到在保证电力系统安全可靠性的基础上,减少投资成本,节约能耗,优化设备选择过程的目标. 相似文献
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