变电站建设全生命周期成本估算研究
电力工程造价的全生命周期造价方法研究及应用
电力工程造价的全生命周期造价方法研究及应用摘要伴随着我国电力事业的飞速发展,与电力事业密切相关的电力工程造价管理工作也越来越显示出重要作用。
如何做好电力工程投资分析决策、优化电力工程设计、合理确定电力工程造价、有效控制电力工程造价、是我国电力工程造价管理所要解决的主要问题。
本文研究如何把全生命周期工程造价方法应用到电力工程造价中。
从而合理地确定和有效控制电力工程造价,提高电力工程建设项目投资决策水平和投资效益。
标签:电力工程,工程造价,全生命周期造价一、绪论1.1论文的研究思路和研究方法1.1.1论文研究的思路和技术路线1)全生命周期工程造价管理在国外已经是一种比较成熟的工程造价管理模式,本论文将在己有研究的基础上,提出符合我国电力行业实际情况的全生命周期工程造价方法。
2)研究关于全生命周期的成本计算与分析的问题,具体地讲,就是用什么方法,采用什么步骤,才能即快速又准确的分析和计算、确定电力项目全生命周期中的初始建设成本及未来运营维护成本并最终求出电力项目的全生命周期成本。
3)为了顺利实施电力工程造价全生命周期管理,我们要提出电力工程造价统一计算的数学模型,即依据己完成的电力工程造价信息对拟建电力工程进行工程造价确定。
因此,需要制定一套电力工程造价资料的收集及分析方法,并建立已完电力工程数据库对对数据进行共享。
1.1.2论文研究的主要方法以国内外工程造价理论为指导,并兼顾建筑经济、模糊数学、系统论、人工智能、计算机科学等学科的理论,结合国外已有的相关领域的最新研究成果和国内电力工程造价的现状,对全生命周期工程造价方法进行系统的研究。
具体深入到电力行业的工程造价中,通过向电力工程造价实际工作者请教和对电力行业各个阶段工程造价相关信息的研究,提出电力工程项目全生命周期成本计算的数学模型。
1.2工程造价管理概念广义的工程造价管理包括宏观和微观两个层面的管理。
(1)宏观层面的管理包括工程价格政策及相关法规的制定、工程造价管理机构设立及管理制度的建设、工程造价咨询服務机构及工程造价从业人员的管理等。
110KV输电线路建设项目全寿命周期成本管理研究
110KV输电线路建设项目全寿命周期成本管理研究摘要:电网项目全寿命周期造价管理,就是在工程前期、设计、工程实施、工程竣工、工程运营各个环节实施造价管控,充分考虑建设成本和运营成本。
以“提升建设效益”为核心,把管控工作渗入项目全寿命周期。
随着我国电力建设迅猛增长,如何进一步落实并提升电网建设造价管控工作质量,利用全寿命周期理念,完成周期总投资费用最小化,以及有效利用资源,来实现较好的回报收益和社会福利,成为目前亟待研究和探索的课题。
1全寿命周期成本管理的特点与意义应用全寿命周期成本管理方法能够有效控制资源消耗,减少成本。
对项目进行全寿命周期成本管理的意义如下:(1)设计方案更加合理全生命周期成本管理方法的引入,能够促使项目在设计阶段被考虑的更加充分,成本预算也更加合理,从而使得项目设计方案更合理可靠,能够在保证项目运行周期内安全可靠的前提下,尽可能降低项目成本。
(2)工程项目实施科学合理全生命周期成本管理的方法的采用,能够在设计项目方案时,对材料选型、维护费用、人员雇佣费用进行全面且合理的考虑,在合理的成本预算范围内选择更优的方案设计。
(3)节省不必要的资源和开支,构建节约型社会全寿命周期管理能够把控项目建设的各个阶段,通过对工程项目的全寿命周期的各个阶段进行分析,能够统一而系统进行成本管理。
合理科学的成本管理能够有效减少项目建设过程中不合理费用,提高项目质量,减少不必要的人力、物力的浪费,力求在保证质量的前提下使成本最小,并能在一定程度上延长项目的使用期限。
这种成本管理方法符合科技环保的思想。
(4)提高环保效益和社会效益全生命周期成本管理考虑建设项目的寿命周期,以成本总和最小为目标,在设计阶段选择满足低碳环保理念的材料,在施工过程中尽可能节约用水、节约用电,且项目的全寿命周期包括项目报废回收阶段,废弃品的回收利用更符合环境保护的理念,进而提高工程建设项目的社会效益。
2输电线路全寿命周期划分输电线路建设项目的全寿命周期是指工程项目从立项到废除拆卸的全过程,一般可以分为方案论证、规划设计、施工建设、运行维护、报废拆除的阶段。
全生命周期成本管理在电力工程项目中的应用研究
全生命周期成本管理在电力工程项目中的应用研究发布时间:2021-11-14T06:13:27.279Z 来源:《时代建筑》2021年20期7月中作者:徐碧江[导读] 无论是从理论还是实际的角度看,生命周期内的电力工程成本控制都是对传统工程成本管理的一种革新,经过近几年的实际应用和经验总结,全生命周期电力工程项目控制已经逐渐发展并适用于我国电力工程的相关建设上,提高了我国电力工程成本管理的水平,让电力工程建设施工各个环节的工作人员都能将电力工程的整个生命周期综合性对待,系统性地思考电力工程的项目问题,提升了电力工程项目的施工速度,缩短了电力工程各个项目的施工周期。
因此,想要将全生命周期电力工程项目进行合理应用,就需要明确这个方法的概念及重要性,并设计有效的应用过程,保证全生命周期内的电力工程项目控制稳步发展。
4301811980060****2 徐碧江摘要:无论是从理论还是实际的角度看,生命周期内的电力工程成本控制都是对传统工程成本管理的一种革新,经过近几年的实际应用和经验总结,全生命周期电力工程项目控制已经逐渐发展并适用于我国电力工程的相关建设上,提高了我国电力工程成本管理的水平,让电力工程建设施工各个环节的工作人员都能将电力工程的整个生命周期综合性对待,系统性地思考电力工程的项目问题,提升了电力工程项目的施工速度,缩短了电力工程各个项目的施工周期。
因此,想要将全生命周期电力工程项目进行合理应用,就需要明确这个方法的概念及重要性,并设计有效的应用过程,保证全生命周期内的电力工程项目控制稳步发展。
关键词:全生命周期成本管理;电力工程项目;应用研究 1全生命周期成本管理的概述 1.1全生命周期成本管理的含义全生命周期成本管理主要就是从项目长远经济效益出发,对项目规划、设计、购置、制造、安装、运行、更新、维修直到报废的全过程予以充分考虑,是全生命周期成本最低的一种管理方法与理念。
1.2全生命周期成本管理的特点全生命周期成本的应用管理覆盖面极其广泛,所以其应用管理的时间也是尤为漫长的。
建设项目全寿命周期成本理论及应用研究
建设项目全寿命周期成本理论及应用研究一、本文概述本文旨在系统探讨与深入剖析建设项目全寿命周期成本(LifeCycle Cost, LCC)的理论框架及其在实践中的应用策略。
全寿命周期成本管理作为现代工程项目经济评价的重要手段,强调从项目构思、规划、设计、施工、运营直至废弃处置的全过程视角,全面考虑并优化所有相关成本要素,以实现项目经济效益与社会效益的最大化。
本研究旨在为建设项目各参与方,包括投资者、设计者、建设者、管理者及政策制定者等,提供一套科学、完整的全寿命周期成本理论体系以及实用、可操作的应用方法论。
本文将对建设项目全寿命周期成本的基本概念、构成要素、计算方法进行全面阐述,明确其相较于传统成本分析的显著优势与适用范围。
我们将详细解析直接成本、间接成本、可预见成本、不可预见成本、显性成本、隐性成本等各类成本类型在全寿命周期内的分布特征与相互关系,以及如何通过合理的折现率和时间价值计算,将不同阶段的成本统一到同一基准进行比较与决策。
本文将深入研究全寿命周期成本管理的关键理论与方法,包括但不限于全寿命周期成本预测、成本控制、成本优化、风险评估与应对策略等。
我们将探讨如何运用生命周期评估(Life Cycle Assessment,LCA)、价值工程(Value Engineering, VE)、建筑信息模型(Building Information Modeling, BIM)、可持续性评价指标等先进工具和技术,以提高成本估算的准确性,有效识别与控制成本风险,推动项目决策过程中的成本最小化与价值最大化。
再次,本文将结合具体案例,剖析全寿命周期成本理论在不同类型建设项目(如基础设施、公共建筑、工业设施等)中的实际应用,展示其在项目策划、招投标、施工管理、运维服务、升级改造等不同阶段的具体实施路径与效果评估机制。
通过对成功案例的研究,提炼出适用于不同行业与地域环境的全寿命周期成本管理最佳实践与经验教训。
变电站预制装配式建筑全寿命周期成本分析
变电站预制装配式建筑全寿命周期成本分析【摘要】本文以某变电站建设项目为例,通过对主控楼建筑采用传统现浇混凝土框架结构与装配式整体结构两种不同方案,进行全寿命周期成本效益分析比较,探索工业建筑采用装配式式可行性。
【关键词】变电站;预制装配式;全生命周期成本分析预制装配式建筑在民用建筑领域使用现已相当普遍,但是在变电站这类工业建筑领域,使用还相对较少。
本文以某变电站建设项目实例,通过对主控楼建筑采用装配式整体结构及传统现浇混凝土框架结构两种不同技术方案,从全寿命周期成本效益进行量化分析,探索工业建筑采用装配式式可行性。
某110kV变动站建设项目位于某城市中心区,与周边环境协调性要求高,占地面积狭小,建设工期要求短,因此,考虑在该项目试点采用预制装配式建筑方案,将节时、节地、节能、节水、节材和环境保护等绿色理念融入到本项目建设中,促进绿色电网的建设和发展。
根据现场布置,主控楼建筑方案为总建筑面积2605m2、建筑高度20.70m、折线型布置的四层配电装置楼,两种结构方案如下:预制装配式方案:采用装配整体式框架结构,其中梁、柱、板、内墙、外墙采用预制构件装配成整体的结构,楼梯为装配式楼梯,全部为清水混凝土,不贴砖,做瓷砖防滑条,整体预制率达到约90%。
现浇方案:采用传统全现浇钢筋混凝土框架结构设计,主梁、次梁、板、柱、楼梯均采用传统现场浇筑施工方式,内墙、外墙采用MU7.5的蒸压灰砂砖砌。
外墙贴白色磁砖,内墙刷白色乳胶漆。
一.全寿命周期成本效益对比分析项目全生命周期成本效益分析评价方法,常见的有费用效率(CE)法、固定效率法和固定费用法、权衡分析法等。
因两个方案系统效益及全生命周期成本均不同,因此采用费用效率(CE)法综合分析,公式表示如下:式中:CE——费率效率SE——系统效益LCC——全寿命周期成本本文将对方案系统效益(SE)和全生命周期成本(LCC)各组成要素分别进行具体的分析比较,并比较费率效率,综合分析两个方案优劣。
关于在变电工程规划设计当中的全寿命周期成本分析
关于在变电工程规划设计当中的全寿命周期成本分析摘要:在我国快速的经济发展过程当中电力建设成为了至关重要的方面,对于我国的经济发展更是提供了强有力的支撑,在人们的生产生活当中更是必不可少的资源。
我国对于变电工程更是采取了极高的重视度。
在变电工程的规划设计之中有一种技术叫全寿命周期分析成本,该成本分析是相当重要的环节,主要是通过全寿命周期理论和方式将所有的设计要素进行集中,通过将专项设计以及优化进行实现,从而完成整个变电系统的优化组合操作。
关键词:全寿命周期分析成本;电网建设;变电工程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。
变电站配电装置比选全生命周期成本分析
二、变电站配电装置比选分析 (一)配电装置选型 1、配电装置及其分类 变电站配电装置是用来计量和控制电能的分配装置,由
母线、开关设备、载流导体和必要的辅助设备(安装电气设 备的构支架、通道等)构成。其布置应满足电力系统正常运 行的要求,便于检修,不危及人身及周围设备的安全。
按绝缘方式分类,变电站配电装置主要有空气绝缘开关 设备(即 AIS)、复合式气体绝缘金属封闭开关设备(即 HGIS) 及气体绝缘金属封闭开关设备(即 GIS)三种形式。
综上所述,本课题拟开展变电站配电装置比选全生命周 期成本分析。首先,介绍变电站各类配电装置的技术特点, 为分析全生命周期成本奠定基础;其次,选取 220 千伏变电 站、110 千伏变电站常用的设计方案,设定同样的建设规模, 测算选用不同配电装置型式变电站的初始投资、运行成本、 维护成本、故障停电成本和退役成本;最后从经济性、安全 性和社会效益等方面得到研究结论。
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从表 3 可以看出以下特点: 建筑工程费户外 AIS 方案最高,较户外 GIS 方案高 459 万元,较户外 HGIS 方案高 152 万元。主要是 AIS 方案占地 面积大,所需构架量大,电缆沟道、站区道路、站区排水等 费用高。 设备购置费户外 AIS 方案最低,较户外 GIS 方案低 355 万元,较户外 HGIS 方案低 436 万元。主要是由于 GIS、HGIS 组合电器的大规模、大批量应用,其设备价格呈下降趋势, 与 AIS 设备价格之间的差异较前些年逐渐缩小。根据国网发 布的电网工程设备材料信息价,220 千伏 GIS 出线间隔价格 约为 110 万元/间隔,HGIS 出线间隔价格约为 118 万元/间隔, AIS 出线间隔价格约为 76 万元/间隔。因此,户外 AIS 方案 设备价格低的优势已不那么明显。 安装工程费户外 AIS 方案最高,较户外 GIS 方案高 272 万元,较户外 HGIS 方案高 132 万元。主要是户外 AIS 方案 占地面积大,配电装置区管线母线等装置性材料费用较高。 其他费用户外 AIS 方案最高,较户外 GIS 方案高 488 万 元,较户外 HGIS 方案高 253 万元。主要是户外 AIS 方案占 地面积大,较户外 GIS 方案增加 57%,较户外 HGIS 方案增加 36%。 若按征地单价 15 万元/亩测算,得到 220 千伏变电站户 外 AIS、户外 HGIS、户外 GIS 和户内 GIS 四个方案的初始投
用全寿命周期成本理论确定变配电所设计方案
用全寿命周期成本理论确定变配电所设计方案引言在电力系统中,变配电所作为系统中的关键组成部分,起着非常重要的作用。
但是,变配电所设计的成本十分昂贵,因此,在变配电所设计方案的过程中,需要注重成本效益。
本文将通过全寿命周期成本理论,来确定变配电所设计方案,从而确保最大限度地降低成本,并且实现可持续发展。
全寿命周期成本理论全寿命周期成本理论是一种评估产品或项目在整个寿命周期中的成本的方法。
这种方法从整体上考虑了项目的各个阶段,包括设计、制造、运营和维修等各个环节。
在变配电所设计方案中,全寿命周期成本理论可以帮助我们更好地考虑成本效益,即在设计阶段就考虑如何最大限度地降低成本,而不是在后期发现问题后再进行修复,从而降低额外的成本。
确定变配电所设计方案的步骤1. 设计阶段在变配电所的设计过程中,我们需要考虑到变配电所所需的各种材料,设备和技术。
我们需要选择最优质的产品和技术,这些产品和技术需要在整个寿命周期内都具有高效性和可靠性,并且需要考虑到后续维护和运营的成本。
2. 制造阶段在制造过程中,我们需要确保生产过程以及生产出来的产品都是符合设计要求的。
同时,我们也需要确保采购的原材料和标准的设备都是质量上乘的,并且需要考虑到后期的使用和维护成本。
3. 运营阶段在变配电所运营阶段,我们需要定期维护和检查设备,以确保整个系统的运转效率。
同时,我们需要考虑到节能和环保问题,以减少不必要的电能损失,降低额外的成本。
4. 维护阶段维护是整个寿命周期中一个非常重要的环节,我们需要定期检查和维护各种设备,以确保系统的稳定运行。
同时,我们也需要考虑到维护所需材料和人力成本的影响,以最大限度地降低额外成本。
结论在整个寿命周期内,我们需要考虑各个环节的成本效益。
通过全寿命周期成本理论,我们可以评估每个环节对最终成本的影响,并且最大限度地降低成本。
因此,在变配电所设计方案中,我们需要通过全寿命周期成本理论,来确定最佳的设计方案,使之在整个寿命周期中都能保持高效率和可靠性,并且为可持续发展做出贡献。
变电站全寿命周期各阶段成本管理分析
变电站全寿命周期各阶段成本管理分析伴随着社会的进步及我国变电站工程建设的进程,电力工程的造价管理及控制成为了工程建设的一大难题。
科技的进步与发展要求在进行电力工程造价成本管理时要采用先进的管理方法,在保证施工质量的同时最大程度将工程造价控制到最低水平。
1 变电站全寿命周期工程造价成本管理的必要性在变电站全寿命周期工程造价成本管理中,一般采用折现技术来计算工程项目的成本,也就是全寿命周期的成本分析,这种方法为工程项目的各阶段提供决策依据。
全寿命周期造价管理范围包括决策阶段、设计阶段、实施阶段、竣工验收阶段和运营维护阶段。
随着我国经济的不断发展,电力工程市场的竞争越来越激烈,传统的统一定额工程造价已经无法适应时代发展的多变性。
要想让工程造价发挥最大的作用,需要采取科学有效的工程造价成本管理方法,将变电站全寿命周期的造价成本降到最低。
2 我国电力工程造价管理现状2.1 全寿命周期成本管理意识低我国变电站工程造价管理只是考虑初期的投入成本,并没有重视工程的后期营运及维护成本管理。
然而,工程后期的运营及维护成本往往要比基础建设的成本要高得多,而且在只重视工程建成的造价成本管理的情况下,后期的工程运营与维护的造价成本会很低,最后会致使整个工程项目的全寿命周期下降。
2.2 缺乏对生产运营阶段成本估算的分析在进行变电站生产运营成本估算时,应该首先确定各种成本计算方式,这样才能对工程后期的运行及维护成本进行更为准确的估算,使其作为整个工程项目投入成本的参考。
然而我国目前电力工程对生产运营阶段的成本估算研究不到位,只是粗略地研究工程项目的可行性,在工程项目生产运营后并没有对工程后期的运营与维护进行评价,以至于难以控制工程的运营及维护成本,不利于变电站全寿命周期工程造价的成本管理。
2.3 监理工作不到位目前变电站工程的监理工作并没有完善,也没有建立系统化的监理制度,而且监理人员缺乏造价管理的意识,在监理中只习惯用自己熟悉的设计、施工规范和验收标准,监理人员认为自己只管理工程的质量、安全和进度,而如何控制工程造价看成是与自己无关的事。
基于全生命周期理论的变电站大修技改项目成本控制研究
Value Engineering0引言为了缓解电力供应压力、提升供电可靠性,电网企业对于变电站的投资建设金额逐年增加。
在输配电价改革的新形势下,电网企业的建设投资正加速向精益化方向发展,因此如何在保证建设目标的情况下实现变电站大修技改项目的成本优化控制具有重要研究意义。
目前,国内外学者就电网工程项目的大修技改项目的成本控制进行了广泛的研究。
郁琰佳等[1-2]对电网大修技改项目全过程管理的重点及成本管理中存在的问题进行了系统分析,并就此构建了适用于电网大修技改项目的全维度技术经济管理模型。
郑渠岸等[3]运用全寿命周期成本理论(Life Cycle Cost,LCC )等,对电网大修技改项目的经济性进行计算评估,并就评估结果提出合理的成本管控决策。
此外,贺兰菲[4]等基于输配电价改革的新要求,考虑了输配电定价的影响因子及其约束条件,建立了输配电价定价成本监审数学模型,并就此优化提出了电网设备技改大修决策模型。
综合来看,相关研究主要集中于电网大修技改项目的成本管理研究以及LCC 理论的直接运用,缺乏针对变电站大修技改项目特点,并采用系统LCC 理论进行成本管控的相关研究。
基于上述分析,本文开展基于全过程全寿命周期理论的变电站大修技改项目成本控制研究,以期在输配电价改革等新形势下提升变电站大修技改造价管控水平。
1变电站大修技改项目成本控制分析流程根据国际电工委员会的IEC 60300-3-3标准给出的全寿命周期成本计算分析流程,结合变电站大修技改项目特点,设计提出基于全寿命周期理论的变电站大修技改项目成本控制分析流程,如图1所示。
整个分析流程主要由建立组织环境、计划分析、确定分析方法、计算分析以及完成分析5个阶段构成。
①建立组织环境。
明确背景信息,分析目标项目的内外部环境及其影响因素,确定备选方案。
②计划分析。
主要包括确定分析的范围和目标,确定分析任务和工作人员,确定相关约束条件并确定相关财务参数。
③确定分析方法。
电力工程中全生命周期管理研究
电力工程中全生命周期管理研究摘要:电力工程造价管理中全生命周期造价管理表明,不是限于在工程项目前期的决定阶段和设计,还应深入到工程施工组织总体的方案评价、施工合同总体策划和工程建设的其他各个重要阶段,尤其是要兼顾到工程项目经营与维护阶段的总费用管理等工作。
所以,对于整个生命工程项目的成本管理,不但要运用于项目的成本确定阶段,而且还要运用于整个项目的成本控制阶段。
关键词:电力工程、全生命周期、管理研究一、研究背景电力工程造价管理中对于全生命周期造价管理理论的运用具有重要意义以及十分多样的管理价值。
当前,很多电力工程建设企业在具体工程建设,以及造价管理中越发看重全生命周期造价管理理论,这与其运用价值显著也有直接关联。
一方面,基于这一理论驱动工程造价管理能够直接提升管理形式的创新性,并在较大程度上丰富管理内涵,而这一理论十分看重从整体的角度进行造价管理,这也能够为全面的工程造价管理体系构建提供很大帮助;另一方面,电力工程造价管理中存在着一些基本问题,基于这一理论进行了造价管理后,诸如管理局限性明显等问题也能得到较好解决,造价管理层面的压力也能得到较好缓解。
对于电力工程建设企业而言,其也应当对基于新理论的造价管理事宜进行更多思考。
二、全生命周期工程造价管理的特点全生命周期工程造价管理具有以下特点:(1)对建筑全生命周期性成本费用管理工作的研究,是对全生命周期性成本费用管理工作的科学研究,内容主要涉及决策、方案设计、工程实施、竣工检验以及运营维护,而不仅仅是建筑的建造阶段。
(2)全生命阶段项目工程造价管理工作的总体设计主要工作目标,是使项目在全生命阶段的总造价成本最小。
生命周期费用还包括了工程其他费用,以及未来的运行维护费用。
(3)将全生命阶段的成本管理工作,分为两个方面:全生命阶段成本费用分析研究和全生命阶段成本费用管理。
生命成本费用分析方法主要是用于测算项目生命周期成本费用的,一般在核算中采用折现方法,将项目未来生产成本结转换为当前成本。
基于全寿命周期理论的智能变电站造价管理研究
基于全寿命周期理论的智能变电站造价管理研究摘要:本文主要通过分析电网建设项目造价管理的现状、造价构成、控制体系、管等,研究其特征,分析现存问题。
全面均衡管控并细化各阶段管理要点,提出具体改进办法,并进行评价与总结。
以全寿命周期理论为基础,通过全面考虑电网工程的建造成本和运营成本,以实现造价精益化管理,项目总投资最优化的目标。
关键词:电网建设项目全寿命周期造价管理1全寿命周期管理相关概念1.1管理体系内容全寿命周期管理主要涉及两大范畴:工程范畴和财务范畴。
工程范畴主要涉及设备可靠性、寿命分析、维修对策分析、设备失效对整个系统的影响、更新部件和维护对系统寿命的影响等。
财务范畴主要涉及设备或系统的初投资成本、设备初投资成本在不同方案时的比较、投资成本和运行成本的比较、设备故障对系统的影响及可能导致的损失比较、设备的维护或更新成本、设备的退役成本等。
1.2管理体系构成(1)建立目标管理、考核体系。
在强调全寿命周期总成本最小化的目标下,建立成本动态控制系统。
获取及时的实际造价费用支出数据,并通过与目标值比较分析,对偏差进行及时纠正。
建立考核体系,以改善建设方与设计方、监理方的职能关系与责任分配模糊的问题。
(2)建立实时信息反馈体系。
长期进行项目造价信息的收集整理,实现工程项目生产要素的造价变化和相关指数信息的实时反馈。
各咨询机构、业主和承包商应重视信息的收集整理工作。
(3)建立项目后评价体系。
对电网项目进行后评价是分析评估整个生命期的工作。
发现该工程项目过程中存在的问题,找出成本超标或浪费的原因,提出相应补救建议和措施。
同时,项目后评价机制可以帮助体现电网工程建设完成后的使用检修情况。
2全寿命周期理论的智能变电站造价管理——以某输变工程为例本文以110kV输变电工程作为具体的工程实例,作为符合国内电网建设工程特点的具体项目,进行分析与评价,检验理论研究阶段所提出的管理要点,并得出实践结论。
2.1决策设计阶段在项目前期,通过对以往电网建设经验总结和梳理,定义以往问题,以在决策计划时期规避不必要的成本增加。
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。
电力工程造价的全生命周期造价方法研究及应用的开题报告
电力工程造价的全生命周期造价方法研究及应用的开题报告一、课题选题背景随着新能源的逐渐普及和我国经济的快速发展,电力工程的建设规模越来越大,对电力工程造价管理提出了更高的要求。
传统的造价方法注重初步设计和施工阶段的造价预算,对于后续的运维、维修、更新等生命周期造价缺乏足够的考虑。
随着全面建设社会主义现代化国家的战略要求,建立全生命周期造价管理体系,成为电力工程造价管理的重要发展方向。
二、研究意义采用全生命周期造价方法,能够综合考虑电力工程从建设到退役各个阶段的成本,从而更真实地反映电力工程造价。
全生命周期造价方法不仅有助于合理规划工程预算,还能够降低后期维护管理成本,提高电力工程整体效益和经济效益。
三、研究内容和主要任务本研究将从以下几方面展开研究:1.总结国内外关于全生命周期造价方法的研究现状和发展趋势。
2.探究电力工程全生命周期造价方法的基本理论和方法,并建立适用于电力工程的全生命周期造价模型。
3.通过案例研究,验证电力工程全生命周期造价模型的可行性和实用性。
四、预期成果1.建立适用于电力工程的全生命周期造价模型。
2.制定全生命周期造价管理规程,具有一定的指导作用。
3.提出提高电力工程全生命周期造价的建议和对策,为电力工程成功实现全生命周期造价管理提供支持和保障。
五、研究方法和技术路线本研究将采用文献调查、案例分析和定量分析等方法,分别对全生命周期造价的基本概念、理论、方法以及适用于电力工程的全生命周期造价模型进行研究和分析,全面了解电力工程全生命周期造价的发展现状和趋势。
同时,通过实际案例的分析和计算,验证建立的电力工程全生命周期造价模型的可行性和实用性。
六、结论本研究将提出适用于电力工程的全生命周期造价模型,并验证其实用性。
同时,为电力工程制定全生命周期造价管理规程,提出提高电力工程全生命周期造价的建议和对策,为电力工程成功实现全生命周期造价管理提供支持和保障。
输变电线路工程全生命周期造价管理研究的开题报告
输变电线路工程全生命周期造价管理研究的开题报告一、课题背景输变电线路工程全生命周期造价管理是指在输变电线路工程从规划设计阶段到运行维护阶段全过程中,对其造价进行全面、系统、科学的管理。
在我国,输变电工程是国民经济的重要组成部分,其建设和运行维护对于电力行业的全面发展具有重要意义。
因此,输变电线路工程造价管理不仅关系到企业在工程建设和运行维护过程中的经济效益,也关乎国家资源的有效利用和经济社会发展的可持续性。
目前,虽然我国输变电线路工程全生命周期造价管理已经有了一些成熟的理论和实践经验,但是仍然存在许多问题亟待解决。
二、课题意义传统的输变电工程造价管理主要关注工程建设阶段的造价,而忽视了输变电线路从规划设计到运行维护全周期的耗费。
因此,对于输变电线路工程全生命周期造价管理的研究具有重要的意义。
首先,全生命周期造价管理可以实现成本的最小化。
全生命周期成本管理的目标是尽可能地减少未来的总成本而不仅仅关注当前的成本。
在工程规划与设计阶段,做出的规划和设计决策都能够影响到后续的工程建设投入和运行维护成本,因此,全生命周期造价管理可以从高层次上进行经济成本控制,降低建设和运行维护成本,提高投资效益。
其次,全生命周期造价管理可以实现项目效益的最大化。
针对不同的建设项目,在全生命周期各阶段采取正确的方案和策略,减少资金、人力等资源的浪费和不必要的投入。
保证工程的建设质量和运营安全,同时满足工程技术要求和环保标准。
最后,全生命周期造价管理可以提高运维效率和管理水平。
在工程运营维护的过程中,全生命周期成本管理可以对工程运行维护的过程进行全面的数据分析,了解各个时期的性能指标和故障情况。
通过前期数据的积累和资料汇总,进行数据挖掘和分析,并对不同时间段存在差异情况的参数设置合理的措施来提高管理水平和工程运行效率,为运营提供更加有效的保障。
三、研究内容和方法研究内容主要包括:(1)全生命周期,包括规划设计阶段、工程建设施工阶段、工程竣工验收阶段、工程投产运营阶段和工程维护管理阶段的建设成本、运营成本和维护成本的估算和计算方法研究。
变电工程全寿命周期设计新技术研究分析
变电工程全寿命周期设计新技术研究分析Study of Substation Design based on Whole Life Cycle CostbyZHOU Ying—liangB.E.(Wuhan UniVersity)2004A t hesis submitted in partial satisfaction of theRequirements for the degree ofMaster of EngineeringlnElectrical Engineeringin theGraduate S choo lofHunan UniversitySupervisorProfessor JIANG Yuechun;Senior engineer WANG JuehengApril,2014湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。
除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。
对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。
本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。
作者签名:目疵学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。
本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。
本学位论文属于l、保密口,在——年解密后适用本授权书。
2、不保密团。
(请在以上相应方框内打“/”)作者签名:撇日期:矽f阵多月西日导师签名:_名肇,it概日期:汐鹳拜上月瑶日变电工程全寿命周期设计新技术研究摘要随着国家经济的快速发展,能源需求大幅增长,国家加大了电力建设的力度。
作为电力建设的重要组成部分,变电工程的设计和建设直接影响电力企业的资产效益。
全生命周期管理下电网建设工程造价管理研究
全生命周期管理下电网建设工程造价管理研究刘 峰 曹 倩(徐州市三新供电服务有限公司邳州分公司)摘 要:伴随着经济的发展,我国城镇化进程也在逐步加快,工农商业和居民生活各个方面的用电量都有所增加,电力消费能力也在不断提升,这就对电网提出了更多需求,增加对电网建设的投入,已经成为中国现代化建设中的一个重要环节。
电网企业作为典型的大型企业,投资回报周期长、技术要求高等特点使得电网企业基建成本控制在电网需求不断提高和电力消费水平不断提升的情况下越来越凸显,如果能提升电网建设工程造价管理水平,则会有效地提高电网企业的效益,对于我国电力资源的整合和能源的高效利用都具有十分重要的意义。
关键词:电网建设;工程造价;管理;全生命周期0 引言在我国社会经济快速发展的背景下,人民群众日常生活及生产用电量日益增加,人们对电力的需求急剧上升。
我国各地区电力部门为能进一步满足广大用户不断增加的用电需求,进一步加快了电力项目的建设速度。
尽管我国的电力事业飞速发展,然而由于输变电建设工程管理工作所涵盖的内容较多,因此在执行过程中具有较大的难度。
基于定额的工程造价管理模式,更难满足电网工程项目发展的需要。
所以,电网项目工程造价模式没有站在电网项目全生命周期角度去管理,使很多项目决策存在着不合理的现象,继而导致工程管理工作滞后,工程投资规模不可控。
基于这一现象,本文对电力企业全生命周期工程造价管理模式做了进一步探究,以期为提升电网工程项目造价管理水平探寻一条新途径。
1 全生命周期造价管理模式在建设项目全生命周期造价管理中,项目全生命周期这一理念处于核心地位。
所谓全生命周期造价管理是指在工程建设前期、建设期及运营期通过科学的设计规划,使工程建设及工程运营总成本达到最小,从而使工程价值达到最大。
对建设项目全生命周期造价管理的适用性进行了分析,主要有以下两点:一是在建设项目造价决策与建设项目方案评选时,遵循工程项目建造与运营维护两方面造价最佳的原则,有助于人们在项目成本与价值上对建设项目设计方案进行布局,并可利用其对建设项目全生命周期内所有费用进行测算。
电力工程造价的全生命周期造价方法研究及应用
电力工程造价的全生命周期造价方法研究及应用【摘要】随着当前用电量的逐渐增加,电力工程建设数量和规模逐渐扩张,投资规模越来越大,因此,电力工程造价管理和控制的重要性日渐突出。
在电力工程建设的不同环节,都可能有各类因素会对工程造价产生一定的影响,通过应用全生命周期管理,能够有效控制电力工程建设全过程造价,提升工程建设水平。
因此,对全生命周期造价管理方式在电力工程中的应用进行详细探究具有十分重要的现实意义。
【关键词】电力工程;全生命周期;造价管理一、全生命周期造价方法概述(1)全生命周期管理方法概述所谓全生命周期管理方法,是指对一个产品、一个项目的全生命发展过程进行管理的一种方法,该方法贯穿了整个发展过程的始终,保障了多个阶段管理的高效连接,最终形成了一种良性管理效果。
它以实现成本最低、技术最佳、质量最优以及服务最好为其应用目标。
(2)全生命周期造价方法概述全生命周期工程造价方法,它最初源于建筑工程管理,是指对一项工程项目的全生命造价周期进行管理的一种方法。
就电力工程的造价来说,包括工程项目的建设成本、运行成本以及维护成本等。
该造价方法可审计、可跟踪,是一种比较实用的工程成本管理方法。
二、国内电力行业造价管理存在的问题(一)缺乏全面的管理,信息反馈度不高电力企业工程造价管理由于一定的管理局限造成对整个工程的全过程掌握度不高,这样就直接导致了在实际的项目生产过程中出现了很多问题,而这些问题难以及时的反馈给相关部门和人员,造成了一些项目决策中维护成本的错误估算。
(二)造价管理的决策依据不合理目前我国电力行业在对于工程造价方面的管理过程中,对工程建设成本的控制尤为重视,因为建设成本在工程建设阶段是作为各个生产环节的重要管理和指导的依据。
可是因为工程施工生产的过程中只对建设成本加以重视,而忽略了工程的维护成本以及运行成本,导致在工程施工运行的过程中非常容易出现超出资金运算等问题。
所以电力行业在对工程造价进行预算的时候,必须要将电力设备的运行成本和维护成本考虑进去,全面的控制好运行维护成本和建设成本之间的平衡。
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变电站建设全生命周期成本估算研究
【摘要】变电站是我国电力系统中的重要中转设备,对于变电站建设过程中的生命周期成本计算有着非常重要的作用,首先其建设时间跨度较长,外界影响较多,而且计算方式和复杂程度也对建设变电站造成一定的影响。
因此对变电站的全生命周期进行成本分析是实现变电站建设的重要内容。
首先建立估算模型,然后核对模型的可行性,最后根据模型快速准确的估算出变电站建设的全生命周期成本。
本文主要阐述了变电站建设全生命周期成本估算研究,希望能够给变电站的建设提供可靠的数据支持。
【关键词】变电站;全生命周期成本;模糊神经网络;粒子群优化;建设方案
引言:我国的经济增长位于世界前列,尤其是在电力、石油等特有行业,电力行业由于其重要的不可取代特性,因此加快电力基础设施建设需要进一步加强。
将加快电力设施建设能够有效的提升经济效益。
生命周期估算成本是一种较为科学的计算成本的一种方法,他能够全方位的分析变电站成本因素,给出最佳的解决方案和合理的建设决策。
国内的相关学者在LCC计算中做了大量的研究分析,以此为基础的变电站建设能够更加科学化、合理化、高校低成本化。
随着人工智能、工程成本计算各种方法的衍生,已经能够精确的计算工程成本,但是由于各项方式方法存在很多不便,因此需要一种更为简便的计算方式,对于变电站建设和运行需要一个精确数据,避免用单一的计算方法计算,对现代变电站假设的需要很难满足。
因为变电站的运行关系到人们的生活保障和工业生产的正常进行,必须保证变电站能够安全稳定运行一定的年限。
一、变电站全生命周期成本分析
1.1初始投入成本分析
初始成本投入指的是在电站建设时所发生费用,包括在电站正是运作之前所有的安装、施工、调试等费用。
初始投入的成本主要是通过财务预算的方式获得更加方便。
1.2运行成本分析
运行成本指的是变电站在运行过程中的运行维护费用、能耗费用、所有员工的工资以及雇佣外部施工队的费用。
1.3检修成本分析
检修成本指的是在变电站日常的运行过程中定期维护和检修所产生的成本,这项成本由于需要定期进行,因此成本控制较为简单。
1.4故障成本分析
故障成本指的是在变电站运作过程中,设备发生问题二停止工作所产生的一切损失和成本增加,所有的人工成本,材料费用,设备损耗费用等,一旦变电站运行发生故障直接导致成本大幅度增加,保障变电站的稳定运行能够降低故障成本。
1.5报废成本分析
变电站设备一旦发生严重故障而导致报废或者由于设备使用寿命达到上限而导致的报废都需要重新购置新设备来保证运行稳定,因此导致的成本增加就是报废成本。
二、应用案例
对于某地区的500kV变电站的数据记录,在建设过程中设备的规格和型号的确定,根据设备选择的特点导致LCC的差异非常大。
变电站建设预设计方案
方案一: 3组750MVA的国产变压器及相应的成套设备
方案二: 3组750MVA的进口变压器及相应的成套设备
方案三: 1组1000MVA的国产变压器及相应的成套设备
1组1200MVA的国产变压器及相应的成套设备方案四:1组1000MVA的进口变压器及相应的成套设备
1组1200MVA的进口变压器及相应的成套设备变量为初始投入成本x1,运行年限成本x2,运行维护成本x3,年平均故障率成本x4,报废率成本x5,根据各项成本记录出输入数据,每种方案的输入数据会有一定的差异。
然后通过公式:
y= x-(x min+x max)/2 (x max+x min)/2
计算出估算结果。
根据四种方案的设备选择预算相应的设备成本,然后代入到计算公式中,得出每种方案的估算结果。
四种方案变电站LCC估算结果
根据结果可以看出,每种方案的LCC预测结果相差在10%以内,运用PSO-FNN估算的方式结果会更加的精确,运用神经网络的方法会相对较为复杂,运用数学模型的方法会简单的很多。
因此,可以得出结论,第四种方案的建设方案是具有最佳经济效益的。
结语
本文通过对LCC方法的估算模型分析,得出结论运用全生命周期成本管理能够更加科学、精确的管理变电站的建设。
但是其在我国市场建设过程中,仍处在起步阶段,仍需要增加研究力度,这样对我国地理行业的发展能够起到非常关键的作用。
对变电站的成本估算基于LCC估算方法能够得到较为精确的陈本结果,是为了实现下一步的建设做出了充分的准备。
通过计算表明,采用模拟神经网络做出的预算和结果是一种有效的变电站LCC估算方式,对变电站的建设有非常重要的指导作用,尤其是在我国成本估算方面还没有成熟的情况下。
本文主要是以帮助我国变电站成本分析位目标进行的一些分析,文中可能会有不足之处,希望读者见谅并指正。
[4]魏勇,王锐. 全数字化变电站二次系统的全生命周期成本管理分析[J]. 电力系统保护与控制,2010,38(04):78-83+87.。