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。
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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.。