基于变电站全寿命周期设计理念应用分析

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全寿命周期管理理念在智能化变电站设计中的实际应用

全寿命周期管理理念在智能化变电站设计中的实际应用

全寿命周期管理理念在智能化变电站设计中的实际应用全寿命周期管理顾名思义是对工程项目各阶段的管理,主要包括规划、设计、招投标、施工建设以及运行等阶段。

变电站在是电网系统中的重要组成部分,主要作用是优化电力资源配置。

变电站的安全运行是电网安全的重要保障,利用全寿命周期管理进行变电站的设计是现代市场发展的必然要求。

笔者结合多年工作经验,从工程全寿命周期管理的定义和特点着手,对全寿命周期管理理念在智能化变电站设计中的实际应用做了简单介绍。

标签:全寿命周期管理;智能;变电站;设计;应用【Abstract】as the name implies,is the whole life cycle management of all stages of project management,including planning,design,bidding,construction and operation stage. In substation is an important part of power system,the main function is the optimal allocation of power resources. The safety of the substation is an important guarantee for power system security,design of the substation using life cycle management is the inevitable requirement of the development of modern market. According to many years of work experience,starting from the definition and characteristics of the project life cycle management,on the full life cycle management in intelligent substation design in practical application are introduced briefly.【Key Words】life cycle management;intelligent;substation;design;application建設过程是智能化变电站的主要管理对象,管理目标是保障质量、顺利完成建设任务以及节约成本,由于产生了项目管理中质量控制、工期控制和成本控制。

基于变电站全寿命周期设计理念的应用分析

基于变电站全寿命周期设计理念的应用分析

基于变电站全寿命周期设计理念的应用分析摘要:变电站作为电网工程重要组成部分,其高质量的建设和安全稳定的运行将决定电网安全,因此运用先进的设计理念和思想显得尤为重要。

本文主要对变电站项目全寿命周期设计理念的应用进行了分析。

关键词:变电站设计;全寿命周期;可靠性;设计理念;全寿命周期设计是指在设计阶段全面考虑工程在整个寿命周期各个阶段的要求与情况,将后续阶段中可能发生的问题事先做好预防或设置好解决途径;并且将科学发展、可持续发展、保护环境等先进理念落实到工程中,以实现工程全寿命周期目标的设计理念与方法。

变电站工程的全寿命周期设计目标必须对产品整个寿命周期的所有费用、资源消耗、环境代价及扩展回收等进行整体分析与规划,使其达到社会、企业、用户等各方面满意。

1 变电站项目的全寿命周期设计1.1 可靠性与安全性设计由于变电站项目对其所在电网的正常运行有着重要影响,所以它的可靠性和安全性是设计时应该考虑的首要问题。

可靠性是指变电站项目在运行时不发生故障;安全性是指变电站项目在运行时不发生事故。

可靠性下降,可能诱发事故;而事故发生时,项目的性能往往下降或无法运行,也影响了项目可靠性。

因此,在设计阶段要对可靠性和安全性综合考虑。

(1)电气主接线充分考虑了可靠、灵活和经济等方面后,可靠性、灵活性方面相差不大,但在经济性方面优势较明显。

(2)采用自动调谐型式的消弧线圈,保证了系统电容电流补偿的准确性,提高系统运行可靠性。

为防止10KV系统的铁磁谐振,10KV采用抗谐振电压互感器,即4PT的接线方式,提高了系统的运行可靠性。

(3)主变差动、后备保护采用一体化装置双重化配置,提高了可靠性。

(4)采用电子式互感器合并单元及智能终端与二次设备接口,实现了一、二次设备的有效电气隔离,避免二次设备因电缆引入的电磁干扰而误动,提高系统可靠性。

1.2 可扩展性设计对于变电站一般按照30年的寿命考虑,其中部分设备和材料是需要定期更换的,同时随着自动化水平提高,将有新的二次设备接入二次系统需要。

全寿命周期管理在变电工程设计中的应用研究

全寿命周期管理在变电工程设计中的应用研究

全寿命周期管理在变电工程设计中的应用研究摘要:电力工业属于资本密集型产业,合理确定并且有效控制电力工程成本,有效提升资金实际利用率,既可以增加项目个体所获得的经济利益,同时促进电力工程建设的进一步发展。

而全寿命管理就是一种合理控制工程成本的有效措施,其可以让变电工程成本控制实现最优化,在变电工程设计过程中采取全寿命周期管理手段具有非常重要的现实意义。

本文主要对全寿命周期管理在整个变电工程实际设计中的具体应用进行分析研究,提出笔者的思考和建议,仅供参考。

关键词:全寿命;周期;管理;变电工程设计对于变电工程来说,全寿命周期管理主要内容就是统一管理全周期管理不同阶段,这种管理模式具有较高的先进性、全面性以及科学性,在全球范围之内得到了普遍推广应用,越来越多的国家以及建设企业已经意识到了全寿命周期管理的重要性。

在我国社会和科技迅猛发展的条件下,未来不久,这种全寿命周期设计具体理念一定会得到更多变电工程设计单位的重视,变电工程设计以及整个建设过程会融入全寿命周期管理具体理念,从而有效提升电业企业实际管理水平,使变电工程获得更高经济效益以及社会效益。

1全寿命周期管理以及变电设计具体理念变电工程全寿命周期一共有四个阶段,分别是:决策、实施、运营和报废回收阶段[1]。

现阶段,国际上还未对全寿命周期成本进行统一定义,其中最简洁的一个定义为:由工程构建一直到运营阶段,然后到有效寿命结束过程中所消耗的总资金。

国际上相对流行的一个成本管理理念就是全寿命周期管理,其采取量化各个构成元素的方式,保证项目成本模型实现最优,从而达到可靠性要求,尽量减少全寿命周期管理过程中的成本。

通常造项目前期策划过程中就确定了全寿命周期具体设计理念,然后从全寿命周期角度开展相关设计工作,同时综合考虑安全性、人性化以及给环境造成的影响等,并且在设计方案里面提出处理问题有效方法的设计理念。

进行全寿命周期设计的时候,及应该对技术现实进行考虑,同时需要结合当地具体特点以及实际情况,就是能够把全寿命周期具体设计理念分为成本投入最优化设计、可维护性设计、工程施工性设计、紧急事件处理设计、项目扩展性设计、成本节约性设计、施工安全性设计以及可回收性设计方面。

浅谈全寿命周期管理理念在变电工程设计中的运用

浅谈全寿命周期管理理念在变电工程设计中的运用

3 主控 制室和继 电器 室布 置
在选择主控制室的位置 时候应考虑 以下 几点 问题 : ( 1 )便于巡 视 观察屋外主要设备 ; ( 2 )节省控制 电缆 ; ( 3 )噪声干扰小和有较好的 朝向等 因素 ; 应该根据可扩展性的要 求对控制室进行设计和屏位规划 , 要依照终期规 划建 设的规模一次性 建成。在 占地面积大 ,配 电装置 区 和主控制室距 离比较远的情况下 ,设置 各个 电压等级 的继 电保护室 , 从而达到节约 控制 电缆长度 的 目的。变 电站内的二次 电池 室、通 信 电 池室 、保护室 、通信 室在 将 电网公 司内部每一个运行管理 部门之 间的 关系协 调好 的前提下 ,把功 能相同的房间部 门进行 合并。例如 ,我们 到线路的长度不 同将会 引起 工程量的变化 ,另一方面根据所选 站址的 可 以把通信 电池和二次 电池合并 设置在同一房 间里 ,在不 同 电池组 中 征地费用、拆迁补偿费用 以及交 通状况、周边的生活设施配 套等情况 间应该要设 置防火墙 。另外 ,也可 以把通 信屏和二次保护屏 放置在继 进行 比选 。站址的选择应重视 可扩展性 ,预留远期发展 的可能 ,避免 电保护室里, 这样就可 以很大程度上减少建筑面积 , 提高空间利用效率 。 将来扩建时无法进一步征 用土 地。同时还应该充分考虑变 电站的出线 4 建筑设计 条件 , 统一规 划线路 走廊 , 尽量避免线路交叉跨越 。 在进行站址选择时 , 定要避免在地质 、气象 以及 水文条件不好的地方 , 从而保 证站址的 积极推 进变 电站 的建筑 工业化 标准设计 ,避免追 求建 筑造型的过 可靠性与安全性 。这些不 良的 自然条件不仅会对变 电站 的安全产生极 度现代 化和 民用化 。建筑物尽可 能布置在 向阳和无 日照遮挡的地段 , 大的威胁 ,而且还大大提 高了工程项 目的土建投 资额 。而现状是站址 对采 光进行科学合理 的设计,尽 量减少使用人造 光源 ,使能耗降到最 选择过程较为粗糙 , 很多设计单位对于选址的各种条件考虑不够周全 , 低, 从 而达到节约环保 的要求。应采用节能 、环保 型建筑材料 。注重 结果导致寿命期的总成本上升 。 墙体 保温 ,开窗大小要适当 ,满足空气流通并避免热量过度散失 。 ( 3 )主接 线设计 和设备选型 。在确定 变 电站建 设规模 时 ,要全 面收集 当地的现状负荷水平和远景规划 ,确定 最为合理的初期与终期 5 接地装置 变压器容 量与各 电压等级进出线 回路数 。根 据电网中长期规划 ,要精 接地装置 的设 计内容 主要包括接地材料 的选用 ,接地 网方案 的设 准 的计算 出 电网中的各种 电气参数 ,在 满足 安全可靠性的基础上 , 选 计。接地装置常用 材料有扁钢和铜带两 种。铜带抗腐蚀能力 强 ,热稳 择参 数吻合的变压器 、母线 、断路器等 电气设备与 电缆等主要 材料 , 定程度 比扁钢 高 ,但造价也 比扁钢高很 多。接地材料 的选择 、接 地网 避免造成 资源设备的浪费 。同时在选择 设备规格型 式时要综合权衡其 的设计应在不 同的使用环境中综合 比较 两者 的全寿命期成本 ,做 出合 占地面积 ,基础 工程费用 ,设备初期成本和运 行维护成本 ,尽量使用 理选择 。变 电站 的接 地网很难更换 ,在一期 工程设计时要严格按 照远 国产设备 ,做到全寿命周期成本最优 。 景规模系统 的最大短 路 电流进行接地体 截面选择计算 ,以保 证在 远景 年也能满足设计要求 。 2 站 区规 划 变 电站全 寿命 周期 管理 的推进 有一 个过程 ,其 中比选 方案 的确 ( 1 )站 区道路及 绿化 。变压 器是变 电站 内的主要大 型设备 ,如 定和 相关 计算参 数的 正确选 取尤 为关键 ,需要 施工 方、运 行方和 项 果进 站道 路太长或有过多转弯 , 会造 成运输设备成本 的增加 , 所 以进 目业 主 的协 同合 作 ,同时必 须长 期有意 识的 策划和 积累 、统计 经验 出线 方向条件合适 的情况下 , 变 电站 的大 门最好是直接面对 主要的运 数据 。 输要 道 ,最大可能的避免在站 内进行 转弯。为减少变 电站投运 后对站 内绿 地的灌溉、养护成本 ,变 电站 在满足规划部 门绿化面 积要求条件 参考文献 : 下应 尽量减少绿地 , 种植 生长力强、维护量小 的植 物。 [ 1 】李晔 . 全 寿命周 期管理 在 变 电站 设计 中的运 用 [ J 】 .电工技术 , ( 2 )建筑物及 构筑物 的布置 。变 电站建 筑物要合 理的利 用当地 2 0 0 9 ( 0 9 ) . 的 自然条件进行 空间组 合 ,布局紧凑合理 、便于扩 建。结构上宜采用 【 2 】 吴江 . 全寿命周期管理 理论 在 变电站设计 过程 中的应用研 究 [ D ] 联合建筑和多层建筑 ,尽量提 高土地的使用效率 ,节约用地 。 北京 :华北电力大学 , 2 0 1 0 . ( 3 ) 电气 总平面布置 及配 电装置布置 。在对总 平面进行 布置 的 时候 ,要预 留出扩建远景 的场地 ,以便将来使用 。另外 ,配 电装置也 作者简介 :王静 ( 1 9 8 3 - ) , 女, 河北 乐亭人 ,学士 ,电气工程 师,变 要 都预留备用 间隔,各 电压等 级的配 电装置保 留扩 建端 ,为今后超规 电设 计 、造 价 管 理 。

探究全寿命周期成本分析在变电工程规划设计中的应用

探究全寿命周期成本分析在变电工程规划设计中的应用

探究全寿命周期成本分析在变电工程规划设计中的应用变电工程规划设计中,全寿命周期分析成本的关键就是通过全寿命周期理论与方式,把所有的设计要素集中起来,通过实行专项设计与优化,达到整体变电系统的优化组合。

本文通过对全寿命周期成本管理的概念進行综述,并结合达州电业局实际工作中具体案例分析对比,对全寿命周期成本管理在变电工程规划设计中的应用进行了分析整理,最终找出合适的途径与措施。

标签:全寿命周期成本;变电工程;规划设计分析1.全寿命周期成本理论概述1.1全寿命周期成本的基本概念全寿命周期简称LCC,具体是指立足项目的长期经济效益,对规划的构思、决策、设计、制造、安装、运用,最终到报废的所有环节中产生的成本,进行最佳设计,使其达到最优化。

它一般受到物理、生产、经济、技术、社会、法律等因素的制约;一般对从全寿命周期经济成本,全寿命周期环境成本以及全寿命周期社会成本三方面内容,对项目进行集中管理,以寻求LCC最佳方案。

1.2全寿命周期成本的基本特点全寿命周期成本管理有着自身的特点:①全寿命周期具有系统性的特点。

整个管理过程是一个综合的系统工程,它要求有着科学的系统,才能保证最终目标的实现,达到投资的经济效益、社会效益、环境效益达到最优化。

②全寿命周期管理具有阶段性的特点。

全寿命周期的管理运用于项目设计的全过程,各环节之间的管理运行环环相扣,无缝隙覆盖,并且在各个阶段各有各个阶段的特点与目的。

③全寿命周期管理具有持续性的特点。

鉴于成本管理整个过程的阶段性和整体性特征,这就要求整个管理需要良好的持续性。

④整个全寿命管理具有制约性的特点。

参与管理的整个过程中,主体众多,并且相互联系与制约。

⑤全寿命管理具有复杂性的特点。

这一特点主要是由于全寿命管理过程的系统性,阶段性和多主体性决定的。

2.变电站规划设计的全寿命周期成本分析模型变电站全寿命周期具体是运用于整个变电站经济寿命周期内,从规划设计到报废全过各中,产生的总体费用。

全寿命周期管理理念在变电站设计中的应用

全寿命周期管理理念在变电站设计中的应用

全寿命周期管理理念在变电站设计中的应用摘要:全寿命周期管理即对工程项目全寿命周期内各阶段各项活动进行全局、全过程的管理。

变电站作为电力资源实现优化配置的重要载体,是电网的重要组成部分之一,其高质量的建设和安全稳定的运行将决定电网安全,因此用全寿命周期管理进行变电站的设计非常重要。

文章主要针对变电站设计中全寿命周期管理理念的应用进行初步探讨。

关键词:全寿命周期管理理念;变电站设计;可靠性;应用中图分类号:TM63 文献标识码:A 文章编号:1000-8136(2010)30-0025-021变电站全寿命周期设计1.1变电站设计的安全可靠性变电站对电网的正常运行影响非常重要,它的可靠性和安全性是设计时应该考虑的首要问题。

(1)主接线应重点考虑可靠、灵活、节约和便于扩建的要求。

(2)严格执行有关结构设计规范,重点考虑大风、覆冰、高温、低温、安装、检修、短路、地震等各种情况下建筑物基础、结构、连接的受力性能。

(3)接地设计应保证变电站内发生接地故障时人身安全不受威胁;事故照明应满足全站停电时人员的行动安全的要求。

(4)计算机监控采用分层分布结构,充分保证当地监视操作和远传可靠性。

1.2运行维护检修设置设计阶段应考虑运行时维护检修所面临的各种问题,设计方案要使变电站运行时易于维护检修,以保证运行的可靠性。

(1)总平面布置应充分考虑运行维护的需求,配电装置四周设置环形道路,内部设置检修道路和巡视小道,保证车辆、机械设备、人员在运行检修时,可以在电气设备附近进行操作。

(2)高压配电装置的设计考虑必要的运行维护要求,在满足电气设备正常运行的前提下,设备彼此间距的设定要满足单台设备检修和就地试验,以及与其他设备的距离要求。

(3)部分设备附近设置操作平台,方便运行维护人员登高操作。

(4)尽可能选择成熟定型的电气设备产品,减少维护工作量。

1.3满足施工设计变电站项目的可施工性设计尽可能使用预制构件,以满足“建筑工业化”的要求,同时还要考虑材料、设备的可供性和施工的便捷性。

某220kV变电站土建设计全寿命周期设计理念的具体应用

某220kV变电站土建设计全寿命周期设计理念的具体应用

变 电站的平面布置应本着在其使用寿命周期 内总体
费用最低的原则[ 。本文以某 20 V变电站的规划 1 _ 2 k 设计 为实例 ,考虑到站址的 自然地形与周 围环境的
1 工程ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ况
某 20k 2 V变 电站 站 址位 于 某 工业 园 区规 划 的长
因素 ,提 出变 电站的土建设计在边坡及进站公路设
t p g a h c c n i o s a d a lr e e e a in d f r n e fo a p a n d r a .I h e i n o e s b tt n o o r p i o d t n n a g lv t i e e c m ln e o d n t e d s ft u sai ,we i o r g h o c r f l o l we h e o r e s v n , n i n n - in l n n u ti l e o s u t n p i cp e , n p l d aeu l f l y o d t e r s u c — a i g e v r me tf e d y a d i d s ai d c n t c i rn i ls a d a p i o r r z r o e t e o t ia in c n e ti e d sg ft e g n r lly u , e i a e i ,a c i c a e i , r u d t am e t h p i z t o c p n t e i o e e a a o t v r c ld sg m o h n h t n rht t l s e ur d g g o n r t n , n e a c s o d n e d s f l p sa o n e s b tto , t e r c n n o g t r c a g si e s ro n i g c e s a sa d t e i o o e r u d t u sa in wi t e e ta d l n —em h n e t u r u dn r h n g s h hh n h e v r n n k n i t o sd r t n I ed sg , h l p sa dt ea c s a s f h u sai n c n b e u e r n i me t a e o c n i e a i . nt e in t e s e n c e s o d e s b tt a e r - s d f o t n o h o h r o t o o

变电站全寿命周期设计的探究

变电站全寿命周期设计的探究
的 目标 。 2 1 电 气 主接 线 . 扩 建 间 隔 或 母 线 时 , 特 别 注意 选 择 合 适 的 扩 建 时 间 , 免 停 电或 减 要 避
设 计 阶 段 应 考 虑 运 行 时维 护检 修 所 面 临 的 问题 , 计 方 案 要 使 变 电站 设 运行时易于维护检修, 以保 证 运 行 的 可靠 ・ l 生。
2 2 主 要 电 气设 备 选 型 . 在 设 备 参数 满 足项 目需 要 的前 提 下 应 用 通用 设 计成 果 , : 如 () 据 项 目特 点合 理 选 用 主 变 压 器 的冷 却型 式 。 强 迫 油 循 环风 冷 , 1根
道路 , 内部设 置检 修道路和巡视 小道, 保证车辆 、 机械 设备 、 员在运行检 人 修时, 可以在 电气设备附近进行操作 。
1 .2 运 行 维 护 检 修 设 置
资 源 节 约 、 境 友好 也 是 全寿 命 周 期 管 理 的 一 个 重要 目标 环
2全 寿命周 期 设计 的一些 措 施
根 据 全 寿 命 周期 成 本最 优 化 设 计 理 念 : 。 c+ 。c+ F L。 jc+ Mc =
式 中,。 为 全 寿 命 周 期成 本 ; l 投 入 成 本 :。 运 行 成 本 :M 维 护 L。 C为 c为 C为 成 本 ;F C 为停 运 成 本 , 称 惩 罚 成 本 。 通过 各 项 成 本 的协 调 以 达 到 L。 小 亦 。最
() 分 设 备 附 近 设置 操 作 平 台 , 便 运 行 维 护 人 员 登 高 操作 。 3部 方 () 量 选 择 成 熟 定型 的 电气 设 备 产 品 , 少维 护 工作 量 。 4尽 减
1 .3 满 足 施 工 设 计

全寿命周期管理在变电工程设计中的应用

全寿命周期管理在变电工程设计中的应用

摘要:所谓全寿命管理,是指输变电工程从前期建设、竣工投运、生产运行到停运报废整个项目的寿命周期。

在涉及到全寿命管理的每个环节上,都要考虑使成本控制得到最优化。

特别是随着科学技术的不断发展,变电工程的发展速度已经远远超乎人们的想象,本文在全寿命周期管理的基础上分析了在变电工程设计中的体现,并提出了全寿命周期管理在变电工程设计阶段的几点建议,仅供参考。

关键词:全寿命周期变电工程设计应用0引言近几年来,我国国民经济得到了飞速的增长,而作为我国基础能源行业的电力行业,也在不断加快自己的步伐,以满足社会日益增长的电力需求。

由于电力资源的运营、维护、改造等一系列任务变得越来越重,传统的管理模式已经无法适应新的发展需要。

只有开展全寿命周期管理,将安全、寿命、周期这三者的关系处理妥当,才能真正提高资源的使用效率,降低企业成本,实现企业全方位的管理。

全寿命周期管理如今也成为发达国家普遍认可的管理模式,也是打造国际一流企业的必要要求。

1全寿命周期管理理论及变电工程设计理念全寿命周期总体概括为四个阶段,即决策阶段、实施阶段、运营阶段及报废回收阶段。

目前全寿命周期成本在国际上还没有一个统一的定义,国外学者对全寿命周期管理最简洁的定义是:从项目构建到运营然后到有效寿命的终结这整个过程中花费的资金的总和。

全寿命周期管理目前已经成为国际上比较流行的成本管理理论,它通过量化不同的构成元素,确保最优项目成本模型的获取,在满足可靠性要求的基础上,使得企业在全寿命周期管理中的成本达到最低要求。

变电工程的全寿命周期设计理念一般来说都是在项目前期的策划阶段就确定的,从变电工程项目的全寿命周期角度进行相关设计,并从人性化、对环境的影响、安全性等方面给予考虑,在设计方案上提出相应的解决问题的一种设计理念。

变电工程的全寿命周期设计不仅要考虑技术实现,还应该结合当地的特点与实际情况,具体来说,可以将变电工程的全寿命周期设计理念概括为可维护性设计、可施工性设计、可扩展性设计、节约性设计、可回收性设计、安全性设计、突发事件处理设计、成本最优化设计八个方面。

全寿命周期设计理念在智能变电站设计中的应用

全寿命周期设计理念在智能变电站设计中的应用

本 文 以华 东某 2 2 0 k V 智 能 变 电 站 T 程设 } I ‘ 为
0 引 言
实 例 ,主 要 就 二 次 系 统 设 计 中 电 源 系 统 及 自动 化 系 统 的 不 同设 计 方 案 利 用 L C C的 设 计 理 念 进 行 比
伞寿 命 周 期 成 本… ( L i f e C y c l e C o s t , 简 称 选 , 以此 说 明 L C C在 智 能 变 电站 设计 中的 作 用 。 L C C)概 念 最 早 起 源 于瑞 典 的铁 路 系 统 。2 0世 纪
1所 示
投资/ 费J { j 累积
计 、牛 产 、使 用 与 保 障 、退 出使 用 所 付 出 的 一 切
费用 之 和 。L C C理 念 更 注 重 于 工 程 完 整 使 用 周 期
内 的成 本 控 制 ,因 此 对 于 建 设 使 用 周 期 长 、投 入
成 本 大 的T 程 有 着 重 要 的 建设 指 导 意 义 。
年代 L C C理 念 被 很 多 国 家应 用 在 交 通 运 输 、能 源 I 程 、航 天 科 技 等领 域
在 L C C 巾 ,所 谓 工 程 的 “ 成本” ( C o s t ) 是 指] 程 消耗 的资 源 ( 人 、财 、物 和 时 间 ) 总 和 ,
通 常 用 货 币度 量 。 E程 的 “ 全 寿命 周 期 成 本 ” 则 逐 渐 减 小 。投 资 节 约 可 能 性 与投 资 累 计 曲 线 如 图 是 在 预 期 的 r程 寿命 周 期 内 ,为 T 程 的 论 证 、设
管 理 理 念 和 管 理 思 想 显 得 尤 为 重 要 。L C C管 理 理

全寿命周期理念在变电站土建设计中的应用

全寿命周期理念在变电站土建设计中的应用

全寿命周期理念在变电站土建设计中的应用作为重要的公共设施,变电站的设计不仅要考虑其全寿命周期,也应当体现科学发展、可持续发展、保护环境的理念和工程对社会、历史负责的精神。

质量是企业的生命,而成本的最小化却是企业始终追求的目标。

通过探讨对变电站施工项目在全寿命周期各个阶段的成本进行有效地控制与管理,以期为建筑施工项目提供一定的理论指导。

标签全寿命周期;建筑施工项目;工程寿命传统的工程建设以建设过程为对象,以质量、工期、成本为目标,进而形成了以三大控制为核心的项目管理。

从实践看来,这种工程项目成功的标准造成了项目管理过于技术化,项目管理者的思维过于现实和近视,以及工程的局限性。

现代工程项目投资大,消耗的社会资源和自然资源多,工程建成后的运营期长,因此,必须承担相应的社会责任和历史责任。

工程的社会责任强调其与自然环境、社会环境的协调,工程的历史责任要求其能持续的符合将来人们对工程的需求。

1 工程寿命周期概念从理论上说,建筑产品工程全寿命周期是指工程产品从研究开发、设计、建造、使用和直到报废所经历的全部时间。

因考察的角度不同,建筑产品的寿命可以分为物理寿命、技术(功能)寿命、经济寿命等。

物理寿命,是指工程产品从开始建设,直到不堪再用而予以报废的全部时间过程。

在现实中,建筑产品由于各种原因而往往无法达到物理寿命的终点。

技术寿命,或功能寿命,是指工程产品从开始建设到无法再发挥其预定功能目标所经历的时间,也即建筑工程产品能维持其使用价值的时间过程。

经济寿命,是从经济角度看设备最合理的使用期限,具体言之,即产品年平均使用成本的最低年数。

2 变电站工程系统结构工程系统结构(Engineering Breakdown Structure,EBS)是指在工程系统功能分析的基础上按技术、专业或功能的分解方法,将工程系统分解为一定细度的子目而形成的树状结构。

变电站工程系统分解是全寿命周期设计集成研究的基础性工作,其分解结果构成变电站工程系统结构集成。

全寿命周期管理理念在变电站站址选择及竖向布置中的应用

全寿命周期管理理念在变电站站址选择及竖向布置中的应用

到参数 如下 : 生鲜食品配送巾心 = 0 , 600 运输速率为 6 m h 0 /, k n 2m= 0 利H 遗传算法 , =, 3; j 计箅结果得到最优(62 , 3 6 。 3. 2. ) 2 3
参 考 文 献 [] 许 f年. 殊供 应链——冷链 的最新 发展 [] 口装卸 , 1 F 特 1 J. 港
LIS we u. n
ABS TRACT: tri gfo h h r ce i iso e h fo s t i p p r n lz st e st s lc in o it b t n c n e s S a t m t e c a a tr t f s o d , h s a e a y e h i e e t f sr u i e tr, n r sc l f a e o d i o
站 竖 向 布 的 设计 经 验 , 以 “ 程 规 范 ‘ 型一 化 … 通 一 规 两 ‘ 标 ” 基准 , 入“ 为 引 丁程 全 寿 命 周 期设 计 管 理 ” 念 , 不 同设 计 理 对 技 术方 案 进 行 比较 ,斛 决优 化 址 选 择 和 竖 向 布 置 的 全 全 寿命
法 创 新 , 利 于资 源 节 约 、 境 友好 , 利 于提 高 T 程 安 全 水 平 有 环 有
周期设计 . 力求安全可靠 、 以人 为本 、 真实可 行 、 术先 进 、 技 资源 节约 、 环境友好 、 经济合理 , 实现工程技术指标 最优化 , 济效益 经
最大化. . =
和l 质 ・ T 有利于新技术推广应川 , 是进一步提高变 电站建设
根据可研报告批复文件 , 泰和 20k 2 V变 电站各 电压等级的 …线方向和『路数分别是 : n ]

全寿命周期在变电站设计中的应用

全寿命周期在变电站设计中的应用

全寿命周期在变电站设计中的应用发布时间:2021-04-07T07:20:28.230Z 来源:《福光技术》2020年24期作者:吕宁[导读] 全寿命周期是指在某一产品的设计过程当中,从其起始阶段就开始全面考虑这一产品的整个寿命周期的影响以及使用因素,进而进行针对性完善,使这些影响因素可以在设计阶段就充分地被综合优化。

而这一理念在变电站的设计中就可以得到很好的应用,可以用于设计高质量并且能够长期安全稳定运行的变电站。

吕宁国网山西省电力公司忻州供电公司山西忻州 034000摘要:全寿命周期是指在某一产品的设计过程当中,从其起始阶段就开始全面考虑这一产品的整个寿命周期的影响以及使用因素,进而进行针对性完善,使这些影响因素可以在设计阶段就充分地被综合优化。

而这一理念在变电站的设计中就可以得到很好的应用,可以用于设计高质量并且能够长期安全稳定运行的变电站。

而且在其设计环节中引入全寿命周期管理理念,这样就可以使变电站的设计更加的综合,而且因为是立足于全寿命,其选择的技术方案,对应的可靠性、适用性都是最好的。

关键词:全寿命周期管理;两型一化;可靠性;环保性;最优化1全寿命周期设计建设目标分析全寿命周期管理的目标是更加注重资源节约、环境协调以及可持续发展,实现全寿命周期内的功能匹配、寿命协调和费用平衡。

这就要求在工程的设计建设阶段更加注重工业性设施的核心定位,剥离冗余功能,突出输变电工程的整体功能和基本功能;更加注重与规划前期工作的协调,与生产运行的衔接,进一步提高电网整体效益,提升电网安全可靠水平与经营效益;更加注重方法创新,注重系统优化、全局优化、费用优化,注重工程全寿命周期分析方法的应用。

2全寿命周期管理理念在具体工程中的应用分析2.1工程的概况随着某园区入驻项目的快速发展,用电负荷增长迅猛,现有网络状况已不能满足负荷增长的需要,必须新建一座 110kV 变电站,才能满足该地区的用电需求,改善该区域网架结构,提高电网的供电可靠性,降低供电损耗,提高供电质量。

变电站全寿命周期设计的理论及应用

变电站全寿命周期设计的理论及应用

变电站全寿命周期设计的理论及应用韩豫;胡继军;查申森;成虎【摘要】变电站全寿命周期设计的核心是运用全寿命周期理论和方法,将全部设计要素综合集成,进行专项设计和整体优化,实现变电站系统v体最优.设计价值体系由功能一经济价值、环境价值和可持续发展价值构成,并具体化为8个目标.建立了变电站全寿命周期成本分析的映射模型.设计基于一r.程系统分解结构和目标分解结构,通过子目标设计方案和子工程系统设计方案之间的整体优化和协调集成形成全寿命周期设计方案.该设计理念在某变电站工程中得到了成功应用.%The core of substation life cycle design is specific design and global optimization by using life cycle theory and method to integrate all design factors.The design system consists of function-economic value,environment value and usstainable development value.The system is materialized to eight objectives.The mapping model of substation life cycle cost is establed.The design is based on engineering breakdown structure(EBS) and object breakdown structure(OBS).The final design proposal is a harmonized and integrated result of sub-object and sub-engineering system design proposals.The method has been used in some substation design successfully.【期刊名称】《中国电力》【年(卷),期】2011(044)003【总页数】4页(P23-26)【关键词】变电站全寿命周期设计;价值体系;设计流程;成本分析模型;协调集成【作者】韩豫;胡继军;查申森;成虎【作者单位】东南大学土木工程学院,江苏,南京,210096;江苏省电力设计院,江苏,南京,211102;江苏省电力设计院,江苏,南京,211102;东南大学土木工程学院,江苏,南京,210096【正文语种】中文【中图分类】F407.61;TM630 引言全寿命周期理论认为工程的寿命是有限的,包含决策、规划设计、建造、运行维护、报废拆除等相互关联而又相互制约的若干阶段,形成了工程全寿命周期系统。

变电站设计中全周期管理理念的应用

变电站设计中全周期管理理念的应用

变电站设计中全周期管理理念的应用摘要随着我国国民经济的持续增长,电网企业迅猛发展,人们的用电需求量越来越大。

传统的电网企业管理模式已不适合新形势下电网企业的需求,所以在变电站应用全周期管理理念显得尤为重要。

本文先是介绍了变电站设计中全周期管理理念的必要性,然后分析了变电站全周期管理设计理念的实现,最后阐述了变电站设计中全周期管理理念的应用。

关键词变电站;设计;全周期管理0引言随着电网企业的不断发展,传统基于职能资产的分段管理模式对于整个系统考虑不够周全,缺乏协调与沟通,已经不适应电力企业的发展和需求。

在变电站设计中采用全周期管理方法,在保证工作效率的同时,有效的降低了周期寿命成本,从而实现全方位、全过程的管理理念,打造一流电网企业。

1变电站设计中全周期管理理念的必要性全周期管理是指对科研、规划、设计、建设、招投标、运行等各阶段的综合管理,是对工程各个阶段的全过程管理。

变电站作为电网企业资源优化配置的载体,是电网中非常重要的一部分,变电站设备的运行直接关系到电网的安全与稳定。

采用全周期管理,不仅有效的提升电网企业的运营效率,而且提升了设备的使用寿命,还能降低变电站设计中的总体成本,从而提升运行管理水平。

由此看来,全周期管理理念在变电站设计中的推广应用,不仅兼顾了费用、功能和寿命这三点,还实现了电网运行与建设的精益化管理。

因此在于变电站设计中,对全周期管理理念的应用是非常必要的。

2变电站全周期管理设计理念的实现2.1变电站全周期管理设计理念的实现的外部因素变电站全周期管理设计理念需要监理、业主、运行部、采购部、施工单位和设计单位等共同参与实现。

在设计方案中,全周期管理设计只是理念的最初实现,只有结合采购、运行和施工阶段等各个阶段,才能最终实现全周期管理设计理念。

2.2变电站全周期管理设计理念的实现的内部因素首先要确定工程思想,明确全周期成本最优目标,对各个工程进行功能分析。

将变电站设计工作分为变电一次、变电二次、系统一次、系统二次、系统通信和土建等多个专业。

变电工程规划设计中全寿命周期成本分析的运用分析

变电工程规划设计中全寿命周期成本分析的运用分析

变电工程规划设计中全寿命周期成本分析的运用分析摘要:随着我国经济的发展,变电工程建设投资不断增加。

如何实现低投入、高效率的工程建设是电网发展的迫切需求。

变电工程采用全寿命周期造价管理,对项目管理水平提高和方法创新,工程建设中新技术的推广应用,工程的整体水平提高,建设整个过程的环保节约,都有很大的作用。

不仅仅有利于电网长期安全可靠运行,更有利于整体利益最大化。

本文探讨全寿命周期造价管理在变电工程规划设计中的应用具有积极的意义。

关键词:变电工程;规划设计;全寿命周期成本;运用中图分类号:F426 文献标识码:A引言全寿命周期造价管理,就是对工程建设项目的建设、使用、翻新及拆除时期的造价管理。

随着我国电网快速发展,为了实现工程建设能力和水平再上新台阶,对电网项目各个阶段实现“集约化发展、精益化管理”,需要以新理念、新技术和新管理手段带动变电资产管理。

本文从全寿命周期造价的角度,运用全寿命周期成本的管理理念分析变电工程建设项目中的造价成本,为变电工程项目的建设评价提供新思考方向。

1 全寿命周期的概念论述全寿命周期是指在前期的设计阶段就将产品寿命所经历的所有环节,并将产品的所有因素分阶段考虑,综合规划和优化产品的一种设计理论。

工程项目全寿命周期成本(LifeCycleCosts,简称LCC),它的中心思想综合运用先进的管理学思想、技术手段为工具,从项目的全寿命周期的经济效益出发,对各阶段包括前期的规划设计、设备物资的采购,施工阶段的安装、投产后的运行维护,报废后的回收利用进行集中规划、集中管理和集中优化,从而实现整体最优。

其LCC计算公式如下:LCC=IC+OC+MC+FC+DCIC:一次投资成本,指输变电工程投入运行前,所产生的设备建设、安装及调试的成本费用;OC:运行成本,指输变电工程运行期间所产生相关费用的总和,包括能源、如果和环境等费用;MC:维护成本,为了保证设备安全运行,在寿命期内按照检修要求定期维护费用,以及抢修、维护、试验、巡检等所需的材料费、人工费、交通费等;FC:故障成本,区别于MC,指在故障发生后中断供电造成的损失;DC:废弃成本,指输变电设备退役后,设备残值及清理、销毁项目需支付的费用。

全寿命周期管理在变电站设计中的运用

全寿命周期管理在变电站设计中的运用

布 置 紧凑 合 理 ,在 国 家 电 网公 司 典 型 设 计 评 审 中被 审
定为 II2类 特 色模 块 。 I 一
( ) 电站 主接 地 网严 格 按 照 规 程 规 范 设 计 ,通 过 7变 采 取必 要 的措 施 ,Байду номын сангаас 保 证 满 足 变 电站 内 运 行 安 全 的 基
该 方案 突 出 的 优 点 是 : ① 占 地 面 积 小 , 节 约 资
( ) 极采 用通 用 的典 型设 计 方 案 ,执 行 两 型一 化 2积
变 电站设 计 要 求 。 将 专 业 内容 和 专 业 协 作 要 求 最 大 程
度 的标准 化 。 () 3 主变 压器 消 防采 用安 全 可 靠 且 施 工周 期 短 的 方
式。
() 1 主接 线应 充 分考 虑 可 靠 、灵 活 、节 约 和 便 于 扩
行。
1 ww.hn e.e 电工技术 61 w ci t t a n l
建 筑 电 气
( ) 调 机 拟 选 用 环 保 、 无 臭 氧 损 耗 的 新 型 制 冷 4空
剂。
2 3 电气 布 置 .
在 电气 布 置上 主 要考 虑 以下几 方 面 。
( ) 电站 建 筑 在 满 足 生 产 运 行 基 本 要 求 的 前 提 5变 下 ,通 过 优化 生 产 性 房 间 的工 艺 布 置 ,压 缩 非 生 产 性 房 间 的 设 置 、 数 量 及 尺 寸 ,减 小 建 筑 物 的 面 积 、体 积 , 以减少 占地 和 能 耗 ;建 筑 物 按 照 国家 有 关 建 筑 节 能设 计 的规 定 进 行 设 计 ,减 少 建 筑 物 建 造 过 程 和 使 用

浅谈全寿命周期在变电站设计中的应用

浅谈全寿命周期在变电站设计中的应用
平衡 。 这就要求在工程 的设计建设阶段更加注重工业性设施的

根据负荷预测 , 2 0 1 2年该变 电站 主变投 产后 , 容载 比将会 达到 1 . 9 8 , 因此 , 本 工程建 成后 , 可大大缓 解 当地用 电需求 矛
核心定位 , 剥 离冗 余功 能 , 突 出输 变 电工程 的整体 功能和基 本 安徽 Nhomakorabea建

2 0 1 3年第 3期 ( 总1 9 1期 )
浅谈 全寿命周 期在 电站设计 中的应用
On F u l l Se r v i c e L i f e Co s t Co mp a r i s on i n t h e Ap p l i c a t i o n o f Su b s t a t i on De s i g n
全 寿命 周期设计提 出应 明确 建设项 目的 目标 定位 和功能 要求 , 注 重方法创新 和新技术应 用。其核心 内容是 对建 设项 目 的全寿命周期成 本进 行分析 ,并进 行决策 ,体 现 L C C管理 的 “ 三全 ” 特点( 全系统 、 全费用 、 全 过程 ) , 摈弃 以往重点考 虑减 少 基 建成本而忽略运行 、 维护成本 的短期行 为 , 应更 加注意施工 、
1 l O k V变电站的设计 中从 以下几个方面着手考虑。
2 . 2安 全 可 靠 性
新技术 的推广 和应用 , 有利于提 高工程 的整 体水平 , 更 有利于
电网的安全可靠运行 。
全寿命周期管理 的 目标是更加 注重资源节约 、环境协 调 、 可持续 发展 , 实现全寿命 周期 内的功 能匹配 、 寿命 协调 和费用
设, 有利于基建管理理念和方法创新 , 有利于节约环保 , 有利 于

变电站全寿命周期设计的理论及应用

变电站全寿命周期设计的理论及应用

展 专 项 设 计 。 最 终 通 过 子 目标 设 计 方 案 和 子 二 r程 系
统 设 计 方 案 之 间 的 协 捌 集 成 形 成 变 电 站 全 寿 命 周 期
结 构 和 目标 分 解 结 构 .通 过 子 目标 设 计 方 案 和 子 工 程 系统 设 计 方 案 之 间 的 整 体 优 化 和 协 调 集 成 形 成 全 寿 命
周 期 设 计 方 案 该设 计理 念在 某 变 电站 工 程 中得 到 了成 功 应 用 。 关 键 词 :变 电 站 全 寿命 周 期 设 计 ;价 值 体 系 ;设 计 流 程 ;成 本 分 析 模 型 ;协 调 集 成 中图 分 类 号 :F 0 .1 T 3 4 76 ; M6 文 献 标 志 码 :A 文 章 编 号 : 1 0 —6 9 2 1 ) 3O 2 . 4 0 4 9 4 ( 0 1 0 0 30
某 些 极 端 状 况 的 能 力 , 现 自身 的 可 持 续 发 展 实
2 设计流 程
设 计 以 价 值 体 系 为 引 导 . “ 现 变 电 站 全 寿 命 将 实 周 期 系 统 最 优 化 ” 总 目 标 分 解 为 8项 具 体 子 目 标 . 的 形 成 变 电 站 全 寿 命 周 期 设 计 目 标 分 解 结 构 ( S. OB

靠 运 行 、 寿 命 周 期 成 本 ( C l ec c ec s ) 优 化 伞 L C,i y l o t 最 f
0 引 言
令 寿命 周期 理 论 认 为 工程 的寿 命是 有 限 的 . 包
含 决 策 、 划 设 计 、 造 、 行 维 护 、 废 拆 除 等 相 互 规 建 运 报
等 方 而 . 变 电 站 必 须 满 足 的 最 基 本 要 求 是 环 境 价 值 是 更 高 层 次 的 价 值 .体 现 _ r在 全 寿 命
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基于变电站全寿命周期设计理念的应用分析摘要:变电站作为电网工程重要组成部分,其高质量的建设和安全稳定的运行将决定电网安全,因此运用先进的设计理念和思想显得尤为重要。

本文主要对变电站项目全寿命周期设计理念的应用进行了分析。

关键词:变电站设计;全寿命周期;可靠性;设计理念;
全寿命周期设计是指在设计阶段全面考虑工程在整个寿命周期各个阶段的要求与情况,将后续阶段中可能发生的问题事先做好预防或设置好解决途径;并且将科学发展、可持续发展、保护环境等先进理念落实到工程中,以实现工程全寿命周期目标的设计理念与方法。

变电站工程的全寿命周期设计目标必须对产品整个寿命周期的所有费用、资源消耗、环境代价及扩展回收等进行整体分析与规划,使其达到社会、企业、用户等各方面满意。

1 变电站项目的全寿命周期设计
1.1 可靠性与安全性设计
由于变电站项目对其所在电网的正常运行有着重要影响,所以它的可靠性和安全性是设计时应该考虑的首要问题。

可靠性是指变电站项目在运行时不发生故障;安全性是指变电站项目在运行时不发生事故。

可靠性下降,可能诱发事故;而事故发生时,项目的性能往往下降或无法运行,也影响了项目可靠性。

因此,在设计阶段要对可靠性和安全性综合考虑。

(1)电气主接线充分考虑了可靠、灵活和经济等方面后,可靠
性、灵活性方面相差不大,但在经济性方面优势较明显。

(2)采用自动调谐型式的消弧线圈,保证了系统电容电流补偿的准确性,提高系统运行可靠性。

为防止10kv系统的铁磁谐振,10kv采用抗谐振电压互感器,即4pt的接线方式,提高了系统的运行可靠性。

(3)主变差动、后备保护采用一体化装置双重化配置,提高了可靠性。

(4)采用电子式互感器合并单元及智能终端与二次设备接口,实现了一、二次设备的有效电气隔离,避免二次设备因电缆引入的电磁干扰而误动,提高系统可靠性。

1.2 可扩展性设计
对于变电站一般按照30年的寿命考虑,其中部分设备和材料是需要定期更换的,同时随着自动化水平提高,将有新的二次设备接入二次系统需要。

因此在设计中,我们对可扩展性设计作如下考虑:(1)二次保护设备、监控设备、交直流电源设备的运行年限一般为10~12年,工程设计预留屏位,便于变电站今后增加自动化设备和定期更换。

(2)对于户内变电站,接地网很难更换,通过lcc成本分析,接地材料选用铜材,并且在一期工程设计时严格按照远景系统最大短路电流进行接地体截面选择计算,以保证在远景规模时,也能满足设计要求。

(3)数字化变电站采用基于iec61850的二次设备具有较好的
扩展性、互操作性,工程扩建时新设备选型余度大,不必考虑与旧系统误差兼容问题。

便于运行管理,分期建设。

1.3 可回收性设计
发展循环经济,要求实现以资源高效利用和循环利用为核心,以“三r”为原则(即减量化reduce、再使用reuse、再循环reduce)。

变电站的寿命是有限的,土地资源也是有限的,当项目寿命周期结束,报废变电站拆除后,往往会在原址重建新变电站。

因此,从全寿命周期管理的角度来看,变电站设计中考虑可回收性设计是十分必要的,可以加快进度,节约大量的人力物力。

因此在变电站的设计中,对可回收性设计作如下考虑:
(1)设备安装基本采用螺栓连接,因此具备可更换可拆除的特点。

(2)设置事故油池存放变压器等事故排油,方便事故油回收利用。

(3)变电站的建筑物整体进行回收利用。

1.4 防灾和突发事件处理设计
地震、冰灾等自然灾害性往往突如其来,而停电、火灾等突发事件也会给变电站的正常运行带来很大的危害。

因此在变电站的设计中,对防灾和突发事件处理设计作如下考虑:
(1)配电装置设计和电气设备的选择充分考虑承受各种自然灾害,以确保在这些不可抗拒的自然灾害面前,变电站可以最大程度维持运行。

(2)严格执行防火规范,如对10kv无功补偿装置采取防火墙隔离的措施,消弧线圈设单独房间,并设置相应的火灾探测报警系统;建筑物内部设置消防疏散通道及标识,部分生产房间设置防火门,设置火灾探测、排烟及事故通风装置。

(3)事故和疏散照明可以满足全站交流停电时人员的行动安全。

(4)合理的选择变电站的站址,确保站址所在区域无地下溶洞、泥石流和滑坡等不良地质条件。

1.5 全寿命周期成本最优化设计
全寿命周期成本(life cycle cost,lcc)最优化设计将一般工程建设成本的外延扩大,要求人们从工程项目全寿命周期出发去考虑成本问题,它覆盖了工程项目的全寿命周期,考虑的时间范围更长,也更合理。

全寿命周期成本最优化,指导设计方自觉地、全面地从工程项目全寿命周期出发,不仅仅要考虑项目的初始投资,更要考虑项目在整个全寿命周期内的支持成本,包含运行、维修、更新直至报废的全过程。

从多个可行性方案中,按照全寿命周期成本最小化、以及效能最大化的原则,选择最佳的设计方案,从而实现更为科学的设计,更加合理的选择配套设备,以便在确保设计质量的前提下,实现工程项目寿命周期成本相对最小化的目标,同时实现工程项目建设的最大经济效能与最大社会效益。

2 变电站项目全寿命周期设计理念的实现
变电站项目的全寿命周期设计理念的最终实现需要业主、设计单位以及承包商的共同参与。

全寿命周期设计理念反映在设计方案
上只是该理念的最初实现,但是如果设计方案中蕴含的设计理念得不到施工、运行阶段的实现,那么全寿命周期设计理念只是纸上谈兵。

因此,全寿命周期设计理念不以设计方案的交付为标志,而以项目的最终建成交付和政党运行为标志的。

从而可见,检验项目全寿命周期设计理念的实现是一项长期性的工作,并且存在一定的挑战性。

但是,我们可以通过具体的措施来保证它的实现。

2.1 将全生命周期设计理念细化为各专业的目标
变电站项目的设计工作涉及到系统一次、系统二次、通信、变电一次、变电二次、土建及技术经济等专业。

各个专业在设计过程中应该根据全寿命周期设计理念的八个方面对其专业设计工作目标进行考虑,从而制定出各个专业的可执行目标。

2.2 按照各专业目标制定各专业工程设计要求
在制定出各专业的可执行目标后,设计单位制定各专业工程的设计要求,以指导设计工作达到可执行目标,进而设计出符合寿命周期设计理念的方案,这保证了全寿命周期设计理念的最初实现。

2.3 构建集成化设计团队
以全寿命周期设计理念指导设计工作,需要构建一个集成化设计团队。

这个团队涵盖了变电站项目涉及的各个专业,是这些专业设计力量的集成。

以集成化设计团队进行设计工作,保证了各个专业之间的有效沟通,加强了各个专业的配合,从而有力的保障了项目全寿命周期目标的实现。

3 结束语
工程项目全寿命周期管理是一种先进的管理思想,其核心是把项目全寿命周期的各个阶段,即规划、可研、设计和招投标、建设、运行和退役阶段纳入统一管理,以工程项目全寿命周期的整体最优作为管理目标。

认真总结,积极探索,努力追求工程项目全过程、全寿命周期内“资源节约、环境友好”,并将其作为我们工作的主线。

通过积极的尝试,获得了宝贵的经验,取得了较好的经济效益、环境效益和社会效益。

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