全寿命周期成本设计分析及其在思居110kV变电站的应用

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全寿命周期成本管理在电力设备管理中的应用

全寿命周期成本管理在电力设备管理中的应用

全寿命周期成本管理在电力设备管理中的应用摘要:与国外先进国家相比,我们的企业在经营过程中存在着很大的差距,这是由于我们企业在经营模式、经营手段上受到了制约,无法将经营活动中所产生的效益最大化,所以我们需要引入新的经营模式来进行经营活动。

电力设备全生命周期成本管理指的是对电力设备的整个使用周期展开管理,它可以让管理变得更具科学化,从而可以更快捷、便利地解决在电力设备在使用过程中所出现的问题,从而提升了成本效率,同时还可以有效地促进电力设备行业的发展。

关键词:智能化技术;算法组件;输电线路1全寿命周期成本管理在我国,设备的运行和维护是一项十分重要的工作。

在对装备进行管理时,要发挥对装备的重视,以提升效率。

生命周期费用管理是指对一个设备或一个工程生命周期中的全部费用进行综合考量的一种方法,它源于瑞典的铁道,在20世纪70年代由日本引入生命周期费用管理,并伴随着研究与开发而发展出的“全程费用”管理模型,使其贯穿于装备和工程的全生命周期,对装备和工程进行全面的管理。

传统的电气装备管理侧重于单一环节的最优管理,忽视了对全流程的最优控制,要想使公司能够更好地节约费用,提升效益,就必须采用更好的管理思想。

企业生命周期造价管理对企业信息的收集、处理与优化具有重要意义,并能有效地排除人为性,实现企业生命周期造价与造价的全面优化。

基于对全生命周期费用的需求,以ABB和西门子为代表的国内外主要电力装备企业纷纷开展面向全生命周期费用的技术研究。

全寿命周期成本管理一方面有利于购买设备并保持其正常工作,另一方面也是电力设备整体过程和综合管理的概念体现。

2全寿命周期成本管理在电力设备管理中的应用2.1设备管理现代装备管理是一项涉及到经济、技术、管理等方面的内容,它既与企业的技术发展程度有关,又与企业的经济效益有关。

设备管理要利用设备管理、设备登记、状态评估、维护管理等各种手段,对设备进行费用的预估、维修,并找到可供选择的解决办法。

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

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。

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。

基于全寿命周期的110kV变电站工程造价成本控制

基于全寿命周期的110kV变电站工程造价成本控制

基于全寿命周期的110kV变电站工程造价成本控制摘要:本文在分析全寿命周期成本管理理论基础的基础上,探讨了110kV变电站项目各环节的项目成本管理。

随着社会的进步,我国变电站工程建设步伐加快,电力工程造价的管理与控制成为一个重大难题。

科学技术的发展使得电力工程的成本管理成为必然。

因此,采用科学的管理方法有效地控制电力工程造价是保证施工质量的主要途径。

关键词:全寿命周期;110kV变电站;工程造价;成本管理近些年以来,随着我国经济的快速发展和电力供应日益紧张,国家对电力的投资额日益增加。

同时,国家也面临着如何解决电力工程成本管理与控制的问题。

因此,采用先进的管理方法使输变电工程的总成本达到最低水平显得尤为重要。

本文以全寿命周期成本管理为切入点,对110kV变电站建设投资项目进行研究,在此基础上,分析了电力工程各个阶段的工程成本管理及控制方法。

通过对110kV变电站生命周期各阶段成本的分析和总结,找到相应的改进方法,实现变电站成本管理的持续改进。

一、变电站电力工程造价管理分析电力工程的成本,指的是该电力工程有计划进行固定资产再生产和形成最低量流动基金的一次性费用总和。

电力工程项目具有投资大、技术复杂、施工周期长、设计难度大等特点。

因此,电力工程项目的生产过程是一个周期较长、资源消耗大的项目,应该分阶段进行,逐步深化。

随着我国经济的快速发展,电力工程市场竞争日益激烈。

许多事实也表明,中国传统的管理模式在项目完成后的运营期内很少或部分考虑成本管理。

因此,它已不能适应新电力工程建设的发展。

为了优化电力工程成本管理,需要采用最新的科学管理方法和理论。

在工程造价管理过程中,使变电站的全周期造价降至最低。

二、电力工程全寿命周期造价管理理论全寿命周期管理概念是在全寿命周期成本的基础上发展起来的一种综合性项目管理概念。

全寿命周期管理是指项目生命周期的所有阶段(包括投资决策阶段、项目实施阶段、运维阶段、报废阶段等),整个项目建设涉及的所有利益相关者都参与项目的综合管理。

全寿命周期成本及其在电网规划中的应用

全寿命周期成本及其在电网规划中的应用

全寿命周期成本及其在电网规划中的应用摘要:全寿命周期成本理论的引进很大程度上综合规划和优化了产品的功能和结构,极大程度上提高了企业的经济效益。

将全寿命周期理论和电网规划结合起来,在节省成本、经济效益、产品推进等方面取得了显著的成效,本文从全生命周期成本理论的概念和特点以及其在电网的发电、输电、配电等电网的规划中的引用进行解说,希望有所助益。

关键词:全寿命周期成本;电网规划;应用一、全寿命周期成本全生命周期理论最早起源于瑞典的铁路系统,从美国开始不断的发展和推广,在1987年我国也成立了全寿命周期成本专业委员会,目标在于推动全寿命周期理论在我国的研究以及在我国各个领域的运用。

全寿命周期是指从产品的设计阶段就全面的考量产品寿命的所有环节的一个过程,是将产品从设计到完整结束的各个阶段都得到规划和优化的一种设计理论。

这就意味着产品的设计不仅仅是考虑产品的功能,而且设计时就将其规划、生产、销售、维修保养至回收处置的所有。

而全寿命周期成本则是产品在其经济寿命内的总耗费,电网的全寿命周期是在电网在设计、建设、使用乃至维修保养、回收利用和处置的所用成本。

全寿命周期成本理论具有以下特点:(一)集成性这是全寿命周期成本理论最重要的特点,各个部门的研究人员之间需要相互协作,进行有效的沟通,尤其是伴随着计算机智能技术的发展,产品的设计已经不同传统产品设计的方式,相关的研究人员都有自己的工作站进行分布式的设计方式。

(二)可持续、最优化的设计成本全寿命周期成本理论,首先要求在所有的设计成本中实现最优的方案,最优方案的工作人员在产品的制作和管理中皆使用统一的知识表达模型,统一讲解,伴随着环境保护,可持续发展观念深入人心,产品的设计角度也从单纯的考虑功能和结构转型为考虑产品的可靠性、可制造性等,致力于实现制造出来的产品能够一次性成功的得到使用并在当下的环境下达到经济利益和环境利益的双赢,实现资源价值的最大化挖掘和利用,从而提高市场的竞争优势,推动研发的显著发展。

110kV全户内标准配送式变电站全寿命周期分析

110kV全户内标准配送式变电站全寿命周期分析

110kV全户内标准配送式变电站全寿命周期分析作者:陈秦超李伟娜赵璐来源:《华中电力》2013年第05期摘要:标准配送式智能变电站是在传统智能变电站基础上,应用“两型一化”理念,对电气系统布局、土建设计等在工厂内进行模块化分割调试,模块化分批配送,现场模块化拼装的变电站。

使变电站建设走向科技含量高、资源消耗低、环境污染少、精细化建设的道路,从而提高工程建设安全质量、工艺水平和全寿命周期成本最优。

关键字:全寿命周期、配送式变电站、安全可靠0、引言输变电工程全寿命周期设计(简称LCC)建设是对输变电工程前期规划、方案设计、设备采购、施工安装、运行维护、回收利用等各个阶段进行全系统、全过程、全费用的管理和优化。

1、变电站安全可靠性方面:目前,由于110kV变电站多为末端负荷站,主变数量一般不超过3台,故 110kV配电装置建议采用内桥型接线,并按扩大内桥预留位置,在满足负荷需要情况下最大程度提高供电可靠性。

综合配电楼可选用装配式钢结构建筑,外墙材料采用轻质、防火ALC板,与其它材料相比,钢材的强度大得多,且采用钢结构重量仅为钢筋混泥土建筑的50%。

采用钢结构体系可充分发挥钢结构的特点,大大提高建筑的安全可靠性,尤其在遭遇地震、台风灾害的情况下,钢结构能够避免建筑物的倒塌性破坏。

防误闭锁系统集成于变电站监控系统,从而取消监控系统与微机五防之间的对点工作,消除重复工作量,提高现场工程实施效率,节省工程的总体成本;又可取消防误系统和监控系统之间的通信,使得防误系统具有更好的可靠性和实时性,全寿命周期内安全可靠,性能价格比较高。

变电站防雷方面可充分利用建筑物顶部避雷带,由于电容器、消弧线圈等采用箱式户外布置,在建筑物顶部设置避雷带,可有效保护室外电气设备,可节约避雷针一座。

接地网方面为满足60年使用寿命要求,可采用铜覆钢接地极代替纯铜地网,其成本仅为纯铜地网的30%。

2、变电站节约环保性方面:土地是不可再生资源,方案布置应紧凑协调,已达到节约用地效果,通过优化生产性房间的布置,压缩非生产性房间的设置和尺寸。

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

全寿命周期管理在变电工程设计中的应用摘要:作为资本密集型产业的电力工业,对电力工程成本进行合理确定和有效控制,提高资金的利用效率,不仅关系到项目个体的经济利益,而且也关系到电力工程建设健康发展。

文中阐述了全寿命周期管理理论及变电工程设计理念,并就全寿命周期管理在变电工程设计中的具体应用进行了探讨。

关键词:全寿命周期管理变电工程设计应用前言变电工程全寿命周期管理的核心内容就是把全周期管理的各个阶段都纳入统一的管理,作为一种全面、科学、先进的管理模式,已经在世界范围上得到广泛的应用。

全寿命周期管理作为一种世界领先的管理模式,已经在变电工程设计中得到了国家与企业的高度重视,随着科技的飞速发展,相信在不久的将来越来越多的设计单位也会逐渐意识到全寿命周期设计理念的重要性,变电工程的设计与建设过程中将全面应用到全寿命周期管理的理念,最终使得各电力企业的管理水平不断提高,经济效益也随着管理水平的提高而收获更高的收益。

一、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。

全寿命周期成本分析在变电站设计建设中的应用研究

全寿命周期成本分析在变电站设计建设中的应用研究
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变 电站 全 寿 命 周 期 成 本 相 关 定

、 、


















成 本 分 析 (L C C A ) 流 程 是 本 文 研 究 的 重 点 变 电站
A f t e r t he
2

影 响 变 电站 全 寿 命 周 期 成 本模

型 的 因素 及 对 策
变 电站 L C C 指 的 是 变 电站 经 济寿命 周 期 内 所 支 付 的 总 费 用 由以 下 几 部 分 组 次 投 资成 本 (I n v e s t m e n t C o s t s ) 成: 简称 I C ; 运 行 成 本 ( O p e r a t i o n C o s t s ) 简 称 0 C ; 维 护 成 本 (M a i n t e n a n c e C o s t s ) 简 称 M c ; 故 障 引 起 的 中断 供 电 损 失 成 本 ( F a i l u r e C o s t s ) 简称 F C ; 另 外 还 应 加 上 设 备 的 报 废 成 本 ( D i s c a r d C o s t s ) 简称 D C 因 此 变 电站 寿命 周 期 成 本 可 以 写 成 :
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C 匹= LCC
图2 变 电 工程 项 目 分 解 结构 图
式 中A F 为设 备 i 的 可 用 系 数 ,n 为 设 备 的总 数 。 若 采 用 失 效 率 来 表 示 可 靠 性 的 大 小 ,则
L C C = CI + C O + C M+ C F + C D

备 组 合 优 化 提 高 系 统 技 术 的 可 靠 性
无 影 响 无 影 响 无 影 响 有 影 响 有 影 响 无 影 响 有 影 响 有 影 响 有 影 响 有 影 响 有 影 响 有 影 响
起 来 。另外应 客户 要求 ,部 分制造 厂 ( 比如 西 门 子 、A B B ) 也 开 始 在 产 品 的 设 计 阶 段 考 虑 L C C ,用 以适 应 客 户 的 管 理 要 求 。 我 国部 分部 队 于 1 9 8 8 年 为 了部 队 装备 的可靠性和 易维护性 引入全寿命 周期成本管 理 理 念 。 从9 0 年 代 末 开 始 ,我 国 逐 步 在 项 目 建设 中实 施全寿命周 期成本管理 。国 内电力 行业在 2 1 世纪 初开始 探索 尝试L C C 的应用 , 并越来越 得到重视 。2 0 0 8 年 , 国 家 电 网 公 司 提 出在 整 个 公 司系 统 全 面 推 进 实 施 资 产 全 寿 命 管 理 , 从 根 本 上 改 变 传 统 电 网 资 产 管 理 方 式 。在 电 网 建 设 和 管 理 中 , 应 用 L C C 方法进 行量化分 析、多方 案对 比、论证及选择和优 化 ,实 现 L C C 最低化及可持续发展 。
I 一 皇王研 ………………………….
全 寿命 周期 成本设计 分析及其在思居1 1 O k V 变电站的应用
湖北工业大学 杨 桦
重 庆 市 电 力公 司 永 川供 电分 公 司 王宏 波
【 摘 要 】文 章 采 用 现 值 法 从 成 本 比 例 、 费 用 一效 益 、 成 本 阶 段 分 布 三个 方 面 简 述 了变 电 站 的 全 寿 命 周 期 设 计 , 并 就 其 在 思 居 1 1 0 k V ̄ 电站 设 计 中 的 应 用 进 行 了分 析 , 论 述 了全 寿 命 周 期 成 本 设 计 的 优 势 。 【 关键 词 】 全 寿 命 周 期 ; 1 1 0 k V变 电 站 ; 成 本分 析 ; 设 备 选 择
全 寿命 周 期 成 本
研 究 开 发 测 试 与 评 价 费 用 购 买 费用 安 装 调 试 费用 还 仃 贾片j 检 修 维 护 费用 报 废 回 收 费用
套配 电装置成本较 高 ,提 高了设备购置 的成 本 , 同 时 安 装 起 来 较 为 复 杂 , 提 高 了 安 装 成
1 1 %、 其 它 部 分 成 本 约 占建 设 成 本 的 2 1 % 。 G I S 变 电站相对于A I S 型 变 电站 而 言 ,在 设 备 购置成 本上高 出约1 6 % ,其 主 要 原 因 是 G I S 成
表1可靠性 改进方案对全寿命周期的影 响
采 用 现 有 设 重 置 设 备

如 果 将 建 设 成 本细 分 为 土 建 部分 成部 分 成本 。如 图2 所 示 为 变 电 工 程 项 目分 解 结 构 图 。 户 外 型 变 电 站 土 建 部 分 成 本 约 占 变 电
2 ) 变 电站费用一 效 益 关 系 式
变 电 工 程 项 目全 寿 命 周 期 是 在 国 网 公 司变 电工程的 “ 三 通一标 ”和 “ 两型一 化 ” 基 础 上 大 力 提 高变 电工 程 技 术 水 平 为 目的 的 项 设 计 新 理 念 。 变 电工 程 由 于 有 其 固 有 特 征 ,其 L C C 计算模型可简化 为:
1 . 引 言 全 寿命周 期成 本 ( L i f e C y c 1 e C o s t , 简称L C C ) 最 早 起 源 是 瑞 典 的铁 路 系 统 。瑞 典 电力 公 司 在 2 O 世 纪8 O 年代结 合可靠性研 究, 在 基 建 工 程 包 括 发 电 厂 、 输 变 电 工 程 、 变 电站及单 个设 备如 断路器 等实 施L C C 管 理。 美 国 电科 院 近 年 来 也 将 L c c 应 用于 核 电站、 大 型变 压 器 、低 压 输 电系 统 。而 加拿 大 , 则 将L C C 理 念 与 绿 色 能 源 、 可 持 续 发 展 结 合
费用一 效 益 分 析 可 用 于 评 价 变 电 站 不 同 户 外装 置 , 站建设 成本 的2 2 %、 电 气 一 次 成 本 约 占建 设 主 结 线 结 构 , 冗 余 要 求 , 户 内 / 成本 的4 8 % 、 电 气 二 次 成 本 约 占 建 设 成 本 的 开 关 设 备 的 选 型 ,维 护 和 修 理 ,保 护 、 控 制 9 % 、 其 它 部 分 成 本 约 占建 设 成 本 的 2 1 %。 和 运 行 等 各 种 因 素 。它 的 显 著 特 点 是 把 变 电 站 整 个 寿 命 周 期 内 的 成 本 与 变 电 站 性 能 、 用 户 和 系 统 对 变 电站 的要 求 统 一 进 行 权 衡 。 设 备 的可 靠 性 是 指 在 规 定 条 件 下 和 规 定 时 间 内 , 完 成 规 定 功 能 的能 力 。 可 靠 性 常 用 可 用 系 数A F 、 失 效 率 ^或 平 均 故 障 间 隔 时 间 M T B F 等 来 度 量 。 若 采 用 可 用 系 数 来 表 示 可 靠 性 的 大 小 ,则 有 :
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