全寿命周期理论在变电工程电抗器选型中的应用

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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。

配电网工程全寿命周期理论应用

配电网工程全寿命周期理论应用

配电网工程全寿命周期理论应用姜溪刘涛国网山东省电力公司济南市历城区供电公司山东济南250100ʌ摘要ɔ作为一种先进的管理策略,全寿命周期管理策略能使设备充分发挥效能,不断提升其技术状态,延长电网设备使用寿命㊂在配电网工程的建设中,电网工程建设的全寿命周期管理不仅是电力企业发展的核心,同时也是电力工程配电网建设的核心㊂本文通过对电力工程配网建设的全寿命周期管理进行研究,提出了全寿命周期管理的具体应用,同时采取有效措施实现配电网工程设备的可靠性和经济性的综合优化㊂ʌ关键词ɔ电力建设;电网设备管理;全寿命周期管理ʌ中图分类号ɔT M73ʌ文献标识码ɔBʌ文章编号ɔ2095-588X(2019)-01-0007-01随着我国电网的快速发展,电力工程配电网建设发展不断进步,进一步满足了人们生产生活的电力需求㊂配电网的质量影响着电网的稳定运行和输电能力,同时与供电质量也密切相关㊂因此,本文结合电网建设的特点,分析全寿命周期管理策略的具体应用㊂全寿命周期管理策略是一种先进的电网设备管理策略,能够作为降低电力建设公司成本的有效方法之一㊂通过全寿命周期管理策略实施配电网项目全寿命周期管理,旨在提高配电网建设的整体效果,能够有效提高电网运行的综合效果㊂一㊁全寿命周期管理策略概述全寿命周期管理策略简称L C C,也被称为生命周期成本管理㊂通过全寿命周期管理策略,能够实现长期的经济利益,并根据其管理的电网设备的结构设计制定相应的工作计划,如电网设备和项目管理等㊂在全寿命周期管理的过程中,需要了解周期管理的相关信息,熟悉有关设备的信息,同时考虑到在设备购置㊁安装和更新的整个生命周期内使用的资金数额,从实用电网设备实现资本成本最优化,从而能够提高设备的生产效率㊂在整个生命周期中,这种电网设备管理方法㊁成功应用在电力建设公司的生产设施管理中㊂但目前,使用电网设备的整个生命周期成本还没有被充分考虑,并在各个阶段的成本优化强调中无法实现资本成本的优化效果㊂相较于传统的电网设备管理方法,L C C会达到最佳的资本成本管理并且有效地实现供电公司机械安装的能力,因此,可以利用全寿命周期管理以提高经济效益[1]㊂只有建立电网工程的全寿命周期管理,才能够有效提高电网运行的综合效果㊂通过确定工程技术管理的关键点,实施配电网项目全寿命周期管理,旨在提高配电网建设的整体效果,能够有效促进电网设备管理向精益化方向发展㊂二㊁全寿命周期管理策略在电力建设电网设备管理中的应用为了降低电力建设的成本并提高其经济效率,许多电力企业的管理人员正在积极采用先进的管理概念和工具㊂作为一种先进的设备管理理念,全寿命周期管理的概念逐渐应用到更多电网建设的实际管理中㊂通过全寿命周期管理,将其应用于生产设备管理,从而提高电网设备的效率,实现电网公司的发展㊂(一)配电网工程生产设备管理随着电网公司设备管理的不断发展,设备的管理不再局限于设备使用和水平上,更注重公司的生产设备效率和经济利益㊂目前在生产设备管理过程中,特别是在基本生产设备的管理和智能化㊁网络化等先进技术的实践应用等方面有了长足的进步,同时管理的信息化已经成为发展的主流㊂电网设备的管理主要采用先进的配电网技术和设备,提高了分析设备全寿命周期模型的能力,为风险管理和决策提供技术支持㊂使用该管理策略有效地降低了电网建设的成本和设备设施的使用损耗,从而让设备管理的质量㊁效率㊁成本㊁收益达到最优值㊂通过对配电网生产设备进行管理,电力企业能够扩大生产规模,有利于促进公司的经济发展,提高电网设备的质量管理㊂(二)配电网建设电网设备使用前的管理全寿命周期管理在电网设备管理中的应用对提高设施管理的有效性非常重要㊂因此,必须在各方面充分的实施全寿命周期管理战略以便更好的在电网管理中应用,特别是在电网设备使用前需要进行管理㊂根据全生命周期管理战略,电网设备在使用前的管理主要包括规划㊁调查㊁库存㊁采购㊁安装和全面的决策㊂其中,设备购置期的管理更为重要,必须在早期阶段完成采购周期的管理,以确保设备的安全㊂此外,对价格低廉的电网设备进行性能分析,使设备发挥最大的作用㊂除高性能运行外,在整个生命周期管理的概念中,应在使用前根据电网设备管理对库存进行调整以及周期管理和安装调试周期管理㊂在购买电网设备后,仓库必须事先做好准备,必须严格控制储存,以避免影响机器零件的部件,同时保持环境通风,特别是储存环境[2]㊂从某个角度来看,电气设备的购买周期是一个过渡期,往往管理人员忽略了安装期和调试期,此外,在安装调试期间,必须降低整体控制周期,但这么做会影响设备的整体寿命,因此必须严格按照相关规范进行安装调试㊂为了确保及时发现问题,避免不必要的磨损和损坏,影响设备的使用寿命,必须确保设备的安装和调试的可靠性以及安装和调试各方面的熟练程度㊂(三)电网设备的全寿命周期成本管理整个生命周期管理指的是包括电网设备在内的基本机械的管理,包括使用,购买,安装,维护和维修以及电网设备所使用的成本和费用等㊂在对设备进行全寿命周期管理的过程中,最大限度地降低电气制造设备使用过程中的生命周期成本,并提高电力企业的资本利用率㊂在电网设备的管理过程中,设备的操作成本可采用一个废物成本系数来计算,以便在知道成本后,在不同的使用条件下计算管理设施的整个生命周期的成本,以期降低成本,提高设备生命周期管理(下转第9页)7污染物料清洁解控角度出发,在进行辐射水平检测的时候还要尽可能的采集多样化的样品㊂相关的技术人员还需要根据以往经验中掌握的轻微放射性污染物料特点与样本的特性,在采集样品的时候,就可以采取科学㊁合理的采样布点方法,优化样品采集量㊂(四)受照剂量估算根据‘排除㊁豁免和解控概念的适用“(I A E A R S-G-1.7)中的相关规定与标准,通过应用排除概念可以比较准确的导出适用于天然放射性核素的活度浓度值;通过应用豁免概念可以比较准确的导出人工放射性核素的活度浓度值㊂根据‘可免于辐射监管的物料中放射性核素活度浓度“(G B27742 2011)中的不同照射情景(外照射㊁粉尘吸入和食入)的通用参数和分配系数来估算核电站的可能的受照剂量,这样也可以对核电站的轻微放射性污染物料的清洁解控水平,清洁解控后采取何种管理措施提供准确的依据,也能确定实施清洁解控的剂量是否满足规定的剂量准则㊂结束语总而言之,为了能够进一步的实现对核电站的放射性物料的最小化处理,最主要的处理措施就是要对核电站作业中产生的轻微放射性污染物料采取清洁解控㊂在实际的工作中就必须要根据相关的标准与程序来分析核电站作业中的轻微放射性污染物的各类特性,然后采取符合其特性的清洁解控流程㊂参考文献[1]陈健菠,陈坚.宁德核电站轻微污染物料清洁解控前的准备工作实践[J].辐射防护通讯,2017,15(1):22-26.[2]周程,朱晓翔,蒋若澄.江苏省含低放射性废渣清洁解控技术规范探讨[J].环境监测管理与技术,2017,9(04):64-68.[3]张露,汪萍,黄敏杰.含铀氟化钙渣的产生控制及清洁解控条件研究[J].原子能科学技术,2016,50(11):1937-1942.(上接第6页)在未来的发展当中,电气工程及其自动化技术的应用范围将会进一步扩大,交通㊁临床㊁建筑行业等越来越多的行业会应用这种技术㊂这样可以减少管理的成本,可以在无人监督以及少数人监督的情况下进可能地做好要求的工作,会使我国国民经济进一步的增长,拉动我国的生产水平和生产效率,为我国经济发展做出巨大的贡献㊂3.2建立节能减排型的电气工程及其自动化发展目前,全球都在号召着 同一个地球,同一个世界 的口号,目的在于号召全球节能减排,绿色环保㊂电气工程及其自动化技术水平的发展的同时,也要体现绿色这一主题㊂在电气工程及其自动化技术发展的同时,应该采用低能耗的能源,降低污染的产生量,减轻环保污染的压力,进而实现可持续发展战略㊂在开发电气工程及其自动化发展时,应该选择低能耗㊁清洁能源为发展方向,实施开发和发展的进程㊂结语综上所述,随着科技的创新,人才不断培养,人们对生活水平与生活质量越来越重视,因此,电气工程及自动化的应用就变得非常关键了,除了文中所说的几方面外,还有配电自动化,同样对行业发展也具有重要的作用㊂当然,在该领域还存在一些问题,相信在各界人才的研究推进下,定会取得更大的进展,从而为经济及社会的发展贡献更大的力量㊂参考文献[1]刘海龙.对电气工程及自动化应用与控制的分析[J].四川水泥,2016,04:277.[2]郭晓宁.试述电气工程及其自动化存在的问题及解决措施[J].工程建设与设计,2017(6):215-216.[3]马德新.探讨电气工程及自动化的控制系统的应用[J].黑龙江科技信息,2016,23:139.[4]韩若冰.浅谈电气工程及其自动化的发展现状与展望[J].科技创新导报,2016,13(34):50-51.(上接第7页)的效率㊂通过电网设备的生命周期费用的管理,提高了设备的总体利用率和成本效益㊂(四)评估配电网工程电网设备使用状态生产设施的维护成本与设备使用期间的周期成本直接相关㊂因此,在电力企业的生产设施管理过程中,通过设备的生命周期成本精确和评估生产设备使用情况及其维修费用的管理战略㊂使用寿命周期管理不仅提高生产设备的可靠性,同时保证了电网设备的使用量计算,了解主要生产设备的相关信息㊂过相关计算,使用随机方法和分类方法计算使用设备的成本,估算设备的使用寿命,评估机设备状态是否会对电力企业的生产产生影响㊂对设备使用状况的评估提高了设备的可靠性,降低了维护成本,降低了使用成本㊂(五)构建成本决策管理的支持系统以信息技术为基础的决策成本管理系统建立了一个互动式信息系统,其价值在于为电力企业的管理人员提供切实有效的信息㊂关于使用和实现电力企业管理人员所期望的信息处理状态,从而使信息系统更加科学化,有效地处理复杂和不断变化的信息问题㊂以电网设备的信息管理为基础,并通过建立一个完整的设备生命周期管理模块和进行科学和有效的作业,实现分析生产设备的使用情况,有效地促进电网设备的发展㊂通过设备的管理工作,提高电网设备产能,为电力企业带来更多的经济效益[3]㊂结语通过对电力工程配电网建设进行全生命周期管理,从整个配电网工程的全寿命周期考量,既满足社会㊁用户对于配电网的要求,又合理有效地控制成,提升了电力企业经济效益㊂本文通过对电力工程配网建设的全生命周期管理进行研究,采取有效措施实现配电网工程的全面建设管理㊂随着经济建设的推进,我国的电力建设日益认识到全生命周期管理在生产中的重要作用,将生命周期成本管理概念应用于传统设备的管理和维护,根据对电网设备的使用情况进行评估㊁预测,电网建设全寿命周期成本可以得到精确控制,能够发挥预期的经济效益和社会效益,促进电力企业的生产进步与发展㊂参考文献[1]资产全寿命周期闭环管理助力内部控制体系深化应用[J].堃张,海力.商业会计.2018(10)[2]基于全寿命管理的检修策略优化和检修计划排序[J].李世民,马丽山,廖鹏.青海电力.2018(03)[3]电力设备资产全寿命周期管理研究与探讨[J].池建昆,陈亮.会计之友.2017(36)9。

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 。

全寿命周期成本理论在变电工程配电装置选型中的运用

全寿命周期成本理论在变电工程配电装置选型中的运用

全寿命周期成本理论在变电工程配电装置选型中的运用作者:张欣来源:《中外企业家·下半月》 2013年第8期张欣(湖南省电力勘测设计院造价咨询分公司,湖南长沙410007)摘要:首先,笔者分析了配电装置选型中引用全寿命周期成本理论的重要性;其次,介绍了全寿命周期成本的基本概念;最后,在此基础上提供了一个应用例子于实践研究,为进一步优化变电工程设计提供了自己的思路。

关键词:全寿命周期;成本理论;变电工程;配电装置中图分类号:TM63 文献标志码:A 文章编号:1000-8772(2013)22-0-01一、配电装置选型引用全寿命周期成本理论的必要性1.创建“两型社会”的要求创造两型社会是目前政府和企业应有的责任和发展方向,可对资产进行全寿命周期管理。

此对于作为资产密集型企业的电网公司来说,其不但是提高工程建设质量与效率的有效途径,还与公司提高整体效率和效益的思路更是高度保持一致。

“两型社会”中的资源友好型最重要的一条便是集约用地方式,可减少用地占用面积。

而环境友好型更是要求从项目所在地的特点出发,结合当地电网的实际情况和发展规划,不但要考虑到建设期的问题,更要考虑到今后运行维护以及报废回收等问题。

2.工程管理模式转化的必然趋势传统的工程项目管理以建设过程为对象,以质量、工期、成本为目标。

在这种思路下,配电装置选型也相对重视项目的一次性建设成本,即一次性投资小的方案往往是所选择的方案。

不过,随着电网发展速度越来越快,设备更新速度也越来越快。

如果还用传统的管理方式,则会产生很多问题。

以变电站为例,选用优质的设备可能会提高项目的建设成本。

但是,设备可靠性的提高以及本身寿命的延长,则会大大降低未来运营期的维护成本以及更换成本,从而降低项目在整个寿命周期内的成本。

3.设备价格的日趋合理为全寿命周期成本分析提供了可行性在以往配电装置选型时,大部分变电站设计都采用常规装置AIS。

这其中有个很重要的原因:组合电器GIS的设备价格十分昂贵,远远超过了节约土地以及降低维护成本所带来的经济效益。

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。

全寿命周期管理在电网建设项目中的应用研究

全寿命周期管理在电网建设项目中的应用研究

全寿命周期管理在电网建设项目中的应用研究摘要:全寿命周期管理在电网建设项目中具有广泛应用。

本文探讨了全寿命周期管理在电网建设项目中的应用,分析了其优缺点,并介绍了如何实施全寿命周期管理。

关键词:全寿命周期管理;电网建设项目;应用研究;实施正文:全寿命周期管理是指在产品或项目的全部生命周期内,从规划、设计、生产、运营、维护到报废和回收等环节中,综合考虑和管理全部阶段的因素,将产品或项目的整个生命周期加以控制和支持管理的一种方法。

电网建设项目涉及的范围广泛,现代化的电网建设需要崭新的技术支持和先进的管理理念,全寿命周期管理在电网建设项目中的应用不仅可以提高工程质量和效益,而且可以满足用户的需求,维护环境健康。

本文以电网建设项目为例,探讨了全寿命周期管理在电网建设项目中的应用研究。

一、全寿命周期管理在电网建设项目中的应用(一)规划阶段在规划阶段,全寿命周期管理应用于电网建设项目的规划方案确定和可行性研究,包括项目选址、工程设计和预算等内容。

在这个阶段,全寿命周期管理可以保证项目的规划方案与实际情况相符、工程设计合理性,并对项目进行经济性评估,对项目实施过程各阶段形成全面管理控制框架。

(二)设计阶段在设计阶段,全寿命周期管理主要应用于电网建设项目的工程设计和技术选型阶段,为确保工程的可维护性、可运营性和可靠性,全寿命周期管理需要考虑系统的整体架构、设备组成、通信方式等。

设计师在设计的过程中要考虑到系统构建、测试平台等,针对不同的项目特点采取不同的设计方案,为准确的计划执行策略提供支持。

(三)实施阶段在实施阶段,全寿命周期管理主要应用于电网建设项目的实施管理和维护运营。

实施阶段包括电网建设工程的设备选购、设备招标、工程施工等过程,需要细密的具体实施方案,贯彻从前期规划到后期维护的全寿命周期管理模式,通过采取全方位、多角度的管理手段,保证项目的建设效率、工程质量和预算合理性。

(四)维护阶段在维护阶段,全寿命周期管理主要应用于电网系统的维护运营和升级改造。

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。

基于全寿命周期理论的智能变电站一次主设备选型

CONSTRUCTION技术探讨基于全寿命周期理论的智能变电站一次主设备选型张作鹏上海东捷电力设计有限公司 上海 201204摘 要:全寿命周期理论目前已经在其他许多领域得到了广泛的运用。

近年来,在电力系统内对于全寿命周期理论也越来越重视。

华东电网公司对于电力企业资产全寿命周期管理进行了大量的研究,取得了丰硕的成果。

上海电力公司目前也对基于全寿命周期的应用十分重视,由其在基建设计方面,已经将全寿命周期的论述加入到标准设计文件当中。

变电站工程中,主要设备的选型可以说至关重要,直接影响到工程的质量与造价。

基于全寿命周期理论的设备选型方法于之前传统的设计选型方式完全不一样。

本文主要介绍全寿命周期理论在变电站设备选型中的运用,并以变压器和开关柜为例进行示范说明。

希望对全寿命周期理论在变电站工程设计中的推广运用起到借鉴的作用。

关键词:全寿命周期;智能变电站;设备选型中图分类号:U665 文献标识码:A一、全寿命周期理论概述工程全寿命周期经济成本是指工程项目从项目构思到项目建成投入使用直至工程寿命终结全过程所发生的一切可直接体现为资金耗费的投入的总和,包括建设成本和使用成本。

其中建设成本是指工程项目从筹建到竣工验收为止所投入的全部成本费用。

使用成本指工程项目在使用过程中发生的各种费用,包括各种能耗本、维护成本和管理成本等。

长期以来,人们总是把资产的建设成本和使用成本分别管理,现在是要把二者合起来作为全寿命周期成本进行综合管理。

这种必要性变得越来越突出,因为使用成本的数额在资产开发设计阶段就基本决定了,为了节省维持费,也许值得多花些建设成本。

在使资产具备规定性能的前提下,要尽可能使建设成本和使用成本的总和达到最低。

一般情况下,运营及维护成本往往大于项目建设的一次性投入。

以下公式把LCC(Life Circle Cost,全寿命周期成本)费用进一步细分:LCC=CI+CO+CM+CF+CD式中:CI 为投入成本; CO 为运行成本; CM 为维护成本; CF为故障成本,如停用由故障引起,也称惩罚成本; CD 为废弃成本。

全寿命周期成本理论在变电工程配电装置选型中的运用

全寿命周期成本理论在变电工程配电装置选型中的运用摘要:当前时代,我国要想在世界中占据一席之地,就要对国内的各行各业进行管理和约束,在促进其发展的过程中,也要控制其发展。

因此,为了促使电力企业稳定发展,维护电力企业在国内市场中的地位,本文将深入研究全寿命周期成本理论在变电工程装置选型的运用,进而提升全寿命周期成本理论的重要性。

关键词:寿命周期成本理论;变电工程;配电装置选型全寿命周期成本理论最早出现在国外,这种理论一经出现,就被广泛应用于国外先进的科学技术和建设中。

但全寿命周期成本理论对于我国而言,相对比较陌生,因此,在变电工程配电装置选型中应用其理论,电力企业需要加强管理和指导,保障其相关的工作人员能够深刻的理解其理论的含义,这样才能让全寿命周期成本理论在变电工程配置选型中发挥重要的作用。

一、全寿命周期成本理论在我国的应用情况当前,我国相关行业对于全寿命周期成本的了解较为基础薄弱,大部分行业只是不断的先进的设备,但在实际的建筑工程中全寿命周期成本理论却没有得到广泛的应用,从而导致全寿命周期成本理论被限定在一定的范围内,无法发挥主要的作用。

而产生这种现状的主要因素在于传统的方式已经深入人心,相关企业过于重视工期、质量、成本,进而导致大部分工程在建筑的过程中都具有局限性。

而这也就充分的说明我国为此如此重视全寿命周期陈本理论,要想改变当前这种现状,就要让其在变电工程配置装置选型中形成独特的作用。

全寿命周期成本实际上就是说工程在建设过程中要能做好规划,建设、投运等相关的环节,这样工程就可以减少一定支出费用,比如说前期费用、整个建筑过程费用、后期对变电站维护的费用等,而且充分的利用全寿命周期成本理论也能确保施工单位做好技术上的改造。

二、全寿命周期成本理论在变电工程配电装置选型中运用的重要性1.符合当前社会转型的需求创造新型社会是当前政府和相关部门所要做的工作,也是我国未来的发展方向,因此,为了有效的调动我国经济的增长,促进社会的转型,相关部门要对资产进行全寿命周期成本的管理,这对我国大部分行业而言都具有显著的作用。

全寿命周期理念在变电站设计中的实际应用

全寿命周期理念在变电站设计中的实际应用摘要:对于工程项目而言的全生命周期理念,主要是以项目全寿命周期内各阶段、各项活动为立足点,开展的一项全局、全程规划、管理工作。

作为电力资源实现优化配置重要载体的变电站,在电网体系的构成中占据着重要的地位,而变电站的高质量建设、安全稳定运行与电网安全直接相关。

所以在变电站设计中,尤为重要的就是应用全寿命周期理念。

在本文的分析中,先阐述了全寿命周期下变电站的设计目标,之后具体分析了变电站全寿命周期设计内容,希望能够为相关人员设计工作的开展提供借鉴意义。

关键词:全寿命周期理念;变电站设计;具体应用引言近些年,国家、社会对科学与可持续发展进行了大力倡导。

而作为与经济社会发展、人们生活生产密切相关的重要公共设施的变电站,要秉承服务社会的原则,落实变电站全寿命周期设计,促进企业成本最低化目标的实现,推动企业经济效益的提升。

变电站设计中的全寿命周期设计理念,具体是说在设计阶段针对工程整个寿命周期各阶段要求、情况进行全面考虑,事先防控后续阶段中可能发生的问题,同时也要在工程中落实科学发展及可持续发展、环保等先进理念,保障工程全寿命周期目标有效实现。

在变电站全寿命周期设计中,要整体分析并规划项目整个寿命周期所有费用及资源消耗、环境代价等各方情况,借此收获社会及企业、用户满意的同时,使工程对社会、历史负责的精神充分展现出来。

1全寿命周期变电站设计目标全寿命周期变电站设计目标具体确定中,第一,经济与社会目标。

这方面的目标是以传统设计目标为强调要点,其中变电站能否安全、稳定运行是侧重点,并向工期缩短和浪费减少、优化全寿命周期成本等方面进行延伸,其目的在于能够从积极角度来影响社会和经济。

第二,环境目标。

该方面的目标是以生态环保方面的诉求为强调要点,是对以人为本理念的充分体现,其中确保变电站在整个寿命周期内、终结后均可体现环保理念是侧重点。

第三,可持续发展目标。

该方面的目标是对科学、可持续发展理念的充分体现。

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全寿命周期理论在变电工程电抗器选型中的应用
摘要:工程项目全寿命周期管理的主要内容是控制成本,就是在满足可靠性要求的基础上,使项目的初期想法到项目拆除的整个全寿命周期内拥有成本为最低的全过程管理。

变电站LCC 计算模型为:LCC=IC(一次投资成本)+OC(运行成本)+FC(中断供电损失成本)+DC(报废成本)
关键词:全寿命周期;设备选型;安全可靠性
0 引言
工程项目全寿命周期管理是新兴的现代管理理论,它是工程控制理论和工程信息理论结合的产物,也是国家电网公司目前推行的资产全寿命管理的重要组成部分。

本专题对全寿命周期成本控制(简称LCC)进行了探索。

1 概述
随着经济社会的快速发展,用户对电量的需求急剧增加,而电网每增加一定的发电容量,就要相应增加一定的变电容量,变电设备规模越来越庞大。

电力公司作为资金、技术密集型企业,其电力设备具有初始投资大、运行成本高、服务时间长的特点。

因此,如何有效的实现资产成本管理成为电力公司关注的焦点。

[1]
长期以来,电力公司在设备购置和建设过程中,将初期投入成本和运行维护成本分割来考虑,很少从设备全寿命周期成本的角度来进行计算,最后往往造成设备“买得起,用不起”或者是“生产盈利,维护亏本”的窘境,造成大量资金的浪费和资源的闲置。

[2]为了改变这种状况,国网公司深入推进电网发展方式和公司发展方式转变,规划理念不断创新,设计标准持续优化,采购成本大幅降低,建设水平不断提高,对新建变电站的成本管理问题更加重视。

如何从系统的整体目标出发,统筹考虑变电站整体项目的规划、设计、设备采购、建设、运行、检修、技改、报废的全过程。

在满足安全可靠的前提下追求设备全寿命周期成本最低,实现系统最优是值得研究和应用的重大课题。

2 全寿命周期的成本控制
2.1全寿命周期的成本控制的概念
工程项目全寿命周期管理的主要内容是控制成本,就是在满足可靠性要求的基础上,使项目的初期想法到项目拆除的整个全寿命周期内拥有成本(Owning Cost)为最低的全过程管理。

工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和运营阶段。

[3]
2.2变电站建设实施全寿命周期成本控制的意义
(1)从资产角度而言,引入全寿命周期成本管理可以有效的提高电网企业的运营效率,在电网资产全寿命周期成本中,故障引起的损失占较大比重,全面分析可靠性对全寿命周期成本的影响,有助于从源头提高设备和系统的可靠性,从而提升变电设备资产的质量并且延长其使用寿命。

[4]
(2)对于新建项目,用全寿命周期的方法可减少新设备选型的盲目性,使新建设备的寿命周期成本融合到整个系统中,以合理的成本获得相对较高的可靠性,从而获得最大的经济收益。

[5]同时,采用全寿命周期成本方法可以使采购方案评估更加科学,有力推动变电设备管理绩效的提升。

3 变电工程的全寿命周期管理
3.1全寿命周期管理在设备选型中的应用
全寿命成本包括设备购置、施工安装、调试、运行维护、检修、改造直至报废的全过程发生的总费用。

变电工程由于有其固有的特征,LCC 费用组成可分解为:
IC——一次投资成本(InvestmentCosts);
指在变电站建设和调试期间内,在变电站正式投入运行以前,所付出的一次性成本。

OC——运行成本(OperationCosts);
指变电站运行期间所花费的一切费用的总和,包括维护保养费以及其他费用。

FC——故障引起的中断供电损失成本(FailureCosts);
指在故障发生后中断供电造成的损失。

DC——报废成本(DiscardCosts);
指工程寿命周期结束后,清理、销毁该工程所需支付的费用。

部分设备还具有残值,可以冲销有关的费用,这种报废成本应为负值。

即变电站LCC 计算模型为:
LCC 计算方法包括现值法、终值法、等额年金法等。

本工程采用现值法进行计算。

[6]
理论计算结果还要基于运行年限、年利率和通货膨胀率进行修正。

本案例年贴现率暂按7%进行修正,由于通货膨胀率的数据与国民经济发展关系密切,目前还难以获取一个合理的数据,故本案例的计算中暂不对此进行修正。

由于LCC 研究还处于起步、探讨阶段,相关数据的收集、整理有待生产、运行、管理中总结、深化和完善。

在缺乏部分数据的现状下,本工程LCC 的计算在分析时根据经验和运行习惯等做以下假设:
变电站的运行人员已经接受过各种规格运行方式的培训,不需要增加额外的培训费用;
参考《火电工程限额设计参考造价指标(2007 年水平)》中的相关规定,设备每年的大修费用可按照设备费用的2.5%计算;
每次电抗器发生故障时,发生的用户索赔不考虑。

电抗器每年的维护、检修费用按照电抗器设备费的 1.5%考虑;
由于电抗器厂家未确定,在考虑电抗器的设备费时,均按就位价考虑;
当电抗器达到使用年限时,根据调研,残值按变压器费用的10%考虑;
在计算费用折现时,年贴现率按7%计算;
以下各表均基于干式空心并联电抗器和油浸式铁心并联电抗器进行比较。

1、一次投资成本(IC)
一次投资成本考虑电抗器设备费(含运输费)、电抗器安装费、土建费(万元)
结论:综合比较,采用油浸式铁心并联电抗器的LCC 比采用干式空心并联电抗器少570万元。

本案例推荐采用油浸式铁心并联电抗器。

4 参考文献
[1]张黎明.基于全寿命周期成本管理的变电设备维修决策研究:硕士学位论文,浙江,浙江工业大学工商管理专业,2009
[2]国家电网公司.供电可靠性管理实用技术:北京,中国电力出版社2008,182-183
[3]张晓婉,王德海,赵维宁.现代项目管理理论与方法[M].北京:中国农业出版社,1998:3-6。

[4]肖杰.全寿命管理理论在变电站建设项目设备选型中的应用研究:硕士学位论文,北京,华北电力大学,2010
[5]曾庆禹.变电站的寿命周期成本与新技术发展分析.中国电力,2000,33:35-38
[6]郁冬升.全寿命周期成本在变电站主设备招标采购中的研究与实践[J].华东电力,2009,37(3):436-439。

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