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基本知識介紹之電力工程造價

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基本知識介紹之電力工程造價

發布日期:2018-05-02 作者: 點擊:

基本知識介紹之電力工程造價


電力係統構成

1、概念:發電廠、變電所、輸配電線路和用電負荷(如工業用電、民用電等),組

 成電力生產與消費平衡的最簡單的電力係統。

2、係統構成:

 生產:電源係統,由各類發電廠構成——發電

 輸送:電壓變換,升降壓——變電

 輸電、配電——送電線路、配網等

 此外還有控製係統;包括電力調度自動化、繼電保護、安裝穩定控製、監控係統等。

 簡介各個電力子係統

 1、發電廠:主要指火力發電廠,通過高溫燃煤將將化學能轉為熱能,從而將水加熱成為高溫高壓的蒸汽,利用蒸汽驅動汽輪機,熱能轉變為機械能,汽輪機帶動發電機發電,機械能轉變為電能。由八大係統組成:熱力係統、燃料供應係統、化學水處理係統、供水係統、電氣係統、熱工控製係統、附屬生產係統、脫硫係統;是標準電廠項目劃分。

2、變電站:聯係發電廠和用戶的中間環節,起變換和分配電能的作用。

 3、送電線路:10千伏以下的應執行地方定額,10千伏以上的應執行電力行業定額。同時注意采用什麽定額就使用相應的取費標準。

4、電力負荷:分為有功負荷和無功負荷兩類;有功負荷指用戶實際耗能,無功負荷指線損。

由於電能不能儲存,實際上發電、送電、用電是同時進行的,發出的電與消耗的電應盡量平衡。

 電力造價基礎知識

1、工程造價定義:簡單來說就是完成建設項目所需要付出的金額。

2、工程造價兩種含義:是從不同角度把握同一事物的本質。

 從建設工程的投資者來說,麵對市場經濟條件下的工程造價就是項目投資,是“購買”項目要付出的價格;同時也是投資者在作為市場供給主體時“出售”項目時訂價的基礎。對於承包商來說,對於供應商和規劃、設計等機構來說,工程造價是他們作為市場供給出主體出售商品和勞務的價格總和,或是特指範圍的工程造價,如建築安裝工程造價。 

 3、工程項目分解與組合:

就拿發電工程來說:包括的單位工程有:熱力係統、燃料供應係統、化學水處理係統、供水係統、電氣係統、熱工控製係統、附屬生產係統。單位工程再細分為擴大單位工程,如熱力係統又是由:主廠房本體、除塵排煙係統、熱力網係統。單項工程可以將主廠房本體細分為:主廠房、集中控製樓、鍋爐、汽機、風機房等。

 4、工程計價的計價特征:單件性、多次性、組合性、多樣性

 其中:多次性為;

(1)項目建議書階段、可行性研究階段——投資估算

指項目建議書、可行性研究階段對擬建項目所需投資額,編製估算金額或稱估算造價,是決策、籌資和控製造價的主要依據。判斷項目是否可行,可行性研究批準則項目正式啟動,也就是欧美色图常說的立項。

     *判斷方法:根據一定的方法——經濟評價,判斷項目是否可以得到預期的收益。

 (2)初步設計階段——概算

  項目立項報批,由設計單位出初步設計圖,計算工程概算造價,建設單位根據概算造價籌資,安排資金運用進度計劃。

 (3)施工圖設計階段——預算

   施工圖是施工單位現場施工的依據,圖紙極為詳盡,用施工圖編製預算文件,欧美色图稱之為施工圖預算。

(4)招投標階段——標底、報價、合同價

     標底:發包方對發包工程價格的預測值,是發包人用以衡量各家報價的基礎。

     報價:承包企業根據自身的生產力水平以及市場情況對擬發包工程造價的預測值。

     合同價:在工程招投標階段通過簽訂總承包合同,是承發包雙方共同議定和認可的成交價格。有多種類型的合同價:總價合同、單價合同、成本加酬金合同。

 (5)工程竣工——竣工結算

 工程完工,經驗收合格,施工單位與建設單位(業主方)結算工程價款。按工程承包價扣減質保金、預付款等,辦理竣工結算後,工程移交建設單位,工程結束。

 工程造價費用構成

1、工程總造價=工程動態投資+鋪底生產流動資金

2、工程動態投資=工程靜態投資+動態費用

3、工程靜態投資=建築工程費+安裝工程費+設備費+其他費用+基本預備費

4、動態費用=價差預備費+建設期貸款利息

5、造價計算流程:計算工程量→套定額→材機分析、設置價差→取費→編輯其他費用表→編輯總算表

第二部分 電力工程造價的確定與控製

一、工程造價基本要素

 工程造價費用計算基礎:單價×數量;

 計算方法有:直接費單價——定額計價方法。

             綜合單價——工程量清單計價方法           

定額的概念:完成單位合格產品所需消耗的資源數量。

定額的分類:

按物質消耗分類:勞動定額、材料消耗定額、機械消耗定額

按定額編製程序分:估算指標、概算定額、預算定額、施工定額

按費用性質劃分:建築工程定額、安裝工程定額、費用定額

按使用範圍劃分:全統定額、行業定額、企業定額、補充定額

單價:目前電力行業單價使用北京地區價目本,按定額編製時間分:96價與2001價

全統定額基本是由建設部出定額消耗量,各地自行出地區單位估價表。

電力工程中電纜敷設知識小結 

供電係統運行質量、安全性和可靠性不僅與電線電纜本身質量有關,還與電纜附件和線路的施工質量有關。

1.電纜的敷設方式

電纜的敷設方式有以下幾種:直埋敷設、穿管敷設、淺槽敷設、電纜溝敷設、電纜隧道敷設、架空敷設幾種方式都有優缺點,一般要考慮城市發展規劃,現有建築物的密度電纜線路長度敷設條數及其周圍環境的影響等。從技術上比較,電纜隧道方式和電纜溝敷設方式便於電纜的施工、維護和檢修。在一些發達國家城市中,城市規劃建設時,已考慮公用隧道。實踐證明公用隧道運行效果良好,大大降低了重複投資次數和反複開挖路麵的現象,但初期投資巨大,建築材料耗資金,在國內,由於各種因素的限製,這種敷設方式是極少的。相比而言,直埋敷設和淺槽敷設則是屬於經濟型的敷設方式,直埋電纜是最經濟而廣泛係用電敷設方式,它運用於郊區和車輛通行不太頻繁的地方。但不利於電纜的維護和檢修,一旦遇到電纜故障,即使使用測試儀測出故障點,也要重新挖開電纜溝,極不方便。因此電纜敷設方式的選擇,要結合實際情況,根據工程條件、環境特點、電纜型號和數量等因素,用發展的眼光,按照滿足運行可靠性、便於維護的要求和技術經濟合理的原則確定。

2.電纜的選型

常用的電力電纜有油浸電纜、聚氯乙烯絕緣電纜、交聯聚乙烯電纜等,根據使用場合的不同,又延伸為不同種類的特種電纜。目前,隨著生產技術和生產工藝的不斷提高,交聯聚乙烯電纜已成為使用最廣的電纜產品,在電纜選型時,應根據使用的不同環境和條件,結合具體情況進行選擇,盡量減少穿越各種管邊鐵路,公路和通訊電纜;如采用直埋和淺槽敷設方式時,應考慮使用加鋼鎧的電纜。

3.電纜截麵積的選擇

電纜截麵積的選擇,關係到投資多少、線路的損耗和電壓質量、電纜的使用壽命等。如選用截麵積偏小,會導致電壓質量下降、線路損耗過大,則會使初期投資太高。因此應根據負荷預測結果,發展規劃,選擇合適的截麵積,使電力電纜滿足最大工作電流下的纜芯溫度要求和電壓降要求,最大短路電流作用下的熱穩定要求。由於負荷預測工作難度性高、準確性較低,因此,選擇電纜截麵積時,還要滿足《城市中低壓配電網改造技術導則》和《城市電力網規劃導則》要求。

在三相四線製低壓電網選用電力電纜時,還要考慮零線截麵積的選擇,在公用低壓網絡中,由於受用戶因素影響較大,三相負荷平衡難以控製,為改善電壓質量,降低線損,零線截麵積應與相線截麵積相同。

4.關於電纜網絡及電纜網絡自動化

隨著電力電纜在配電網中的不斷推廣與使用,配電網可分為電纜網絡和架空網絡(含架空、電纜混合網絡)。《關於〈城市中低壓配電網改造技術導則〉的實施情況及補充意見》也對電纜配電網絡自動化提出了具體要求。因此,在配電網區域網絡采用電纜網絡時,應按照配電自動化的要求,采用新技術、新設備,有條件的要考慮自動化試點工作,條件不成熟的也要在配套設備選型時,考慮有充分餘地,為實現自動化方案打下基礎。

5.電力電纜施工中應注意的問題

1、是大電流電力電纜引發的渦流問題

電力電纜在施工中,有采用鋼支架的,有采用鋼質保護管的,有采用電纜卡與架空敷設的,凡是在電力電纜周圍形成鋼(鐵)性閉合回路的,均有可能形成渦流,特別是在大電流電力電纜係統中,渦流更大。在電力電纜施工時,必須采取措施,使電纜周圍不能形成鋼(鐵)性閉合回路,防止電纜引起渦流現象發生。

2、是電力電纜的轉彎引起的機械性損傷問題

由於電力電纜外徑較大,運輸、敷設較為困難,電力電纜對轉彎半徑的要求也比較嚴格。電力電纜在施工中,如果轉彎角度過大,可能使導體內部受到機械損傷,而機械損傷因被電纜絕緣強度下降,直到出現故障,施工中發現一次電纜頭故障,在電纜頭製作時,三根電纜頭長度一致,與設備連接時由於受地形限製,中相電纜頭偏長而成為拱形,電纜頭根部受損放電。後采取措施,在設備的連接,適當縮短中相電纜頭連接長度,使三相電纜頭均不受外力,實踐證明運行效果良好。由此可見,電纜施工過程中,要盡可能減少電纜受到的扭力,在電纜轉彎和裕留電纜時,讓電纜處於自然彎曲,杜絕內部機械損傷現象。

3、是電力纜防潮問題

運行經驗表明,中、低壓電力電纜故障大部分為電纜中間接頭和終端頭故障,而中間接頭和終端頭故障則大部分是因密封不良,潮氣侵入而造成絕緣強度下降,而中、低壓電力電纜網多采用樹枝狀供電方式,電纜終端頭數量較多,因此把好電纜終端頭和中間接頭堵漏密封關是保證電纜安全可靠運行的重要措施之一。

4、是中、低壓電力電纜接地問題

在公用中、低壓電力電纜網上,由於三相負荷不是相等的,因此,如果采用有金屬護層的電纜,必須考慮金屬護層的接地問題,並保證在金屬護層的任一點非接地處的正常感應電壓不得大於100V。我認為,在中、低壓電纜網中,所有電纜接頭處均應設置接地極(網),並使金屬護層可靠接地。

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