CN113469744B - 一种基于配网典型设计的模块化预算方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种基于配网典型设计的模块化预算方法及系统。所述方法包括以下步骤:根据配网典型设计形成每一种杆型材料预算模块和定额预算模块,匹配每一种杆型的材料预算模块和定额预算模块形成以杆型命名的预算模块;获取工程设计图纸中每一种杆型的数量,匹配每一种杆型的数量和以杆型命名的预算模块,形成工程预算模块,得到工程预算。所述系统包括外层模块、工程预算模块和至少一个杆型预算模块。本发明的有益效果可包括:能够实现配电工程预算准确度100%,能够大幅度缩短配电工程预算的耗时。
Description
技术领域
本发明涉及配电网工程技术领域,具体来讲,涉及配电网工程预算编制领域。
背景技术
现有配网工程预算编制采用博微等预算编制软件,通常先根据设计图填写每根电杆的杆位明细表(需逐根配置准确,需要较强现场经验),再通过明细表统计该工程所需设备、材料的具体用量;再在预算编制软件中录入每一样设备、材料的型号、数量、单价等,根据具体使用位置选择合适的定额(建筑、安装、调试等)以明确人工、机械费用组成。涉及材料型号、价格、数量、单重等信息录入,数据量大,容易漏项、错项,且不易检查发现问题,严重影响配电工程预算编制质效。
发明内容
本发明的目的在于解决现有技术存在的上述不足中的至少一项。例如,进行配电工程预算时容易漏项、错项的问题;配电工程预算的录入信息量大、录入耗时长的问题。
为了实现上述目的,本发明的一方面提供了一种基于配网典型设计的模块化预算方法。所述方法包括以下步骤:根据配网典型设计确定每一种杆型施工的所需材料,形成材料预算模块,根据配网典型设计和现场施工需求确定每一种杆型的所需定额,形成定额预算模块,所述定额包括安装定额、建筑定额和试验定额;匹配同一种杆型的材料预算模块和定额预算模块,形成以杆型命名的预算模块;获取工程设计图纸中每一种杆型的数量,形成外层模块;匹配外层模块中每一种杆型的数量和以杆型命名的预算模块,形成工程预算模块,得到工程预算。
本发明的另一方面提供了一种基于配网典型设计的模块化预算系统。所述系统包括外层模块、工程预算模块和至少一个杆型预算模块。杆型预算模块包括材料预算模块和定额预算模块,材料预算模块包括根据配网典型设计所确定的杆型施工所需的材料种类和数量,定额模块包括跟据配网典型设计和现场施工需求所确定的杆型施工所需的安装定额、建筑定额和试验定额。外层模块能够通过人机交互获得每一种杆型的数量,并匹配每一种杆型的数量与杆型预算模块匹配,得到工程预算模块。工程预算模块包括工程所需用到的所有材料和定额,并能够计算出工程预算。
与现有技术相比,本发明的有益效果可包括:能够实现配电工程预算准确度100%,能够大幅度缩短配电工程预算的耗时。
附图说明
图1示出了本发明的一个示例性实施例中所述配网典型设计的模块化预算系统的工作示意图。
具体实施方式
在下文中,将结合示例性实施例来详细说明本发明的基于配网典型设计的模块化预算方法及系统。本文中,“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等仅仅是为了方便描述和便于区分,而不能理解为指示或暗示相对重要性或具有严格的顺序性。
实施例1
在本发明的一个示例性实施例中,所述基于配网典型设计的模块化预算方法包括以下步骤。
S1、根据国家电网公司配电网工程典型设计图纸(以下简称为配网典型设计)确定每一种杆型施工的所需材料,形成材料预算模块;根据配网典型设计中每一种杆型的安装方式确定每一种杆型的所需定额,形成定额预算模块,并以杆型名逐一命名。所述定额包括安装定额、建筑定额和试验定额。
每个工程的材料是千变万化的,但一个杆型的材料是相对固定的,针对每一种杆型形成单独的材料预算模块能够明确每一种杆型施工所需的材料及其费用,有利于减少工程预算的错漏并加快预算速度。
同理,每个工程的定额也是千变万化的,但一个杆型的定是相对固定的,针对每一种杆型形成单独的定额预算模块能够明确每一种杆型施工所需的人工、机械等及其费用,有利于减少工程预算的错漏并加快预算速度。
进一步地,所述材料预算模块可使用杆型名逐一命名;所述定额预算模块可使用杆型逐一命名,以便进行查找、核验或修改等。
例如,根据配网典型设计,单杆直线杆施工所需材料如下表1所示:
表1
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 锥形水泥杆(非预应力) | 15m×190mm-M | 根 | 1 |
2 | 单杆直线横担 | L75×7×2100 | 块 | 2 |
3 | 单杆斜撑(二) | ∠5×50,925mm,斜撑 | 付 | 1 |
4 | 杆顶支撑抱箍(二) | –6×60,D190 | 付 | 1 |
5 | M形抱铁 | –6×60,290mm,不计孔数 | 个 | 2 |
6 | 柱式瓷绝缘子 | R5ET105L | 只 | 6 |
7 | 方头螺栓 | M16,280mm,镀锌 | 个 | 4 |
8 | 方螺母 | M16,镀锌 | 个 | 4 |
9 | 垫圈 | 平,16mm,铁 | 个 | 8 |
那么,单杆直线杆的材料预算模块便包含15m×190mm-M锥形水泥杆(非预应力)1根、L75×7×2100单杆直线横担2块、∠5×50,925mm,斜撑的单杆斜撑(二)1付,–6×60,290mm,不计孔数的M形抱铁2个、R5ET105L柱式瓷绝缘子6只、M16,280mm,镀锌的方头螺栓4个,M16,镀锌的方螺母4个,平,16mm,铁的垫圈8个。
同样的,根据配网典型设计,单杆直线杆施工的定额预算模块中安装定额包括坑基复测、单杆组立、双横担安装和普通绝缘子安装,建筑定额包括开挖和回填等。
进一步地,还可以结合配网典型设计和现场施工需求来确定每一种杆型施工的所需定额,进而形成定额预算模块。例如,200米YJV22-8.7/15kV-3*50的电缆敷设,结合配网典型设计和现场施工需求确定其建筑定额包括沟道开挖、回填和地面恢复;安装定额包括沿墙、沿构架敷设、穿电缆保护管直埋敷设、穿钢管敷设和沟敷设;试验定额包括交流耐压、直流耐压和绝缘耐压。
进一步地,所述材料预算模块可以通过以下步骤形成:确定不同配变容量均会使用的相同材料,得到第一预算模块;确定不同配变容量所使用的不同材料,得到第二预算模块;根据配变容量不同,使用第一预算加上第二预算得到材料预算模块。
例如,同一配网工程中的配变容量可以包括10kVA、30kVA、50kVA、63kVA、80kVA、100kVA、125kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA、500kVA、630kVA、800kVA、1000kVA、1250kVA和1600kVA中的任意一项或多项。同一杆型在配变容量不同时,对应配套材料有相同部分和不同部分,不同部分为材料类型不同或材料类型相同但是型号大小不同,进而,导致同一杆型在配变容量不同时的预算不同。
因此,每一种杆型的材料预算模块中的第一预算模块包括该种杆型在配变容量不同时均会使用到的材料,第一预算模块在每一种杆型的材料预算模块中仅有一个;每一种杆型的材料预算模块中的第二预算模块与不同配变容量的个数相同,每一个第二预算模块包括该种杆型在该配变容量时所使用的其余材料(即类型或型号有差异的材料)。根据配变容量不同,使用同一个第一预算模块加上不同的第二预算模块得到该配变容量在材料预算模块中的配套材料。第一模块的设置能够减少在形成模块时的录入工作量;减少材料预算模块所占用的存储空间。
S2、匹配同一种杆型的材料预算模块和定额预算模块,形成以杆型命名的预算模块。
将同一种杆型的材料预算模块和定额预算模块组合,形成以杆型命名的预算模块,这样,针对每一种杆型施工所需的材料、人工、机械等更加清楚明了,能够进一步减少工程预算所花费的时间。
S3、获取工程设计图纸中每一种杆型的数量,形成外层模块。
S4、匹配外层模块中每一种杆型的数量和以杆型命名的预算模块,形成工程预算模块,得到工程预算。
例如,工程设计图纸中具有直线杆3根、终端杆1根和转角杆1型2根,则形成外层模块3、1、2。
匹配直线杆预算模块、终端杆预算模块和转角杆1型预算模块,形成工程预算模块,工程预算模块中的所有材料和定额则等于3×直线杆预算模块中的所需材料和所需定额+1×终端干预算模块中的所需材料和所需定额加+2×转角杆1型预算模块中的所需材料和所需定额,进而,根据每种材料的费用、每种定额的人工和机械费用等,得到总的工程预算。
进一步地,在形成材料预算模块和定额预算模块后,还可以进行核验,消除错项漏项的可能,进一步提高工程预算的准确度。
实施例2
在本发明的一个示例性实施例中,所述基于配网典型设计的模块化预算系统包括外层模块、工程预算模块和至少一个杆型预算模块。例如,杆型预算模块包括36个农网架空线路杆型预算模块、50个中压部分城区架空线路杆型预算模块以及46种低压涉及杆型预算模块。
杆型预算模块包括材料预算模块和定额预算模块,材料预算模块包括根据配网典型设计所确定的杆型施工所需的材料种类和数量,定额模块包括跟据配网典型设计所确定的杆型施工所需的安装定额、建筑定额和试验定额。
外层模块能够通过人机交互获得每一种杆型的数量,并匹配每一种杆型的数量与杆型预算模块匹配,得到工程预算模块。
工程预算模块包括工程所需用到的所有材料和定额,并能够根据每一种材料和定额所需的费用计算出配电网工程的预算。
例如图1所示,在外层模块输入A杆型数量2,B杆型数量1以及C杆型数量4,外层模块在杆型预算模块中匹配A杆型预算模块、B杆型预算模块以及C杆型预算模块,得到每一种杆型施工所需的材料和定额,同时外层模块以每一种杆型施工所需的材料和定额乘每一种杆型的数量得到工程预算模块中所需的所有材料和定额,进而得到工程预算。采用本发明所述的系统能够大幅度缩短配电网工程预算时长,例如,按照传统预算模式,完成1个新建台区的预算编制需60分钟,采用本发明所述的系统只需录入采取数量为1即可获得工程预算。
进一步地,还能够通过人机交互改变外层模块中每一种杆型的数量,使得外层模块并重新匹配每一种杆型的数量与杆型预算模块,得到新的工程预算模块。便于在工程图纸有所修改时重新得到新的工程预算。例如在原本的工程预算模块中,10kV直线杆的数量为1,其预算模块里的所需材料为电杆1根(长度视实际而变)、横担2块、-60*6*210螺杆4根、柱式绝缘子6只、双顶瓶抱箍1套,那么,当10kV直线杆的数量为5时,工程预算模块里的所需材料变为电杆5根(长度视实际而变)、横担10块、-60*6*210螺杆20根、柱式绝缘子30只、双顶瓶抱箍5套。工程预算模块里的所需材料随着杆型数量和杆型预算模块中的所需材料而变化,不容易造成不吻合情况,能够减少错项漏项,在对杆型预算模块进而反复核验确定其没有错误后,只需保证杆型数量正确即可实现准确度100%的工程预算。
综上所述,本发明的有益效果可包括:
(1)在保证杆型预算模块和杆型数量没有错误的前提下,能够实现配电工程预算准确度100%;
(2)能够大幅度缩短配电工程预算的耗时;
(3)便于图纸修改后获得新的配电工程预算。
尽管上面已经结合示例性实施例及附图描述了本发明,但是本领域普通技术人员应该清楚,在不脱离权利要求的精神和范围的情况下,可以对上述实施例进行各种修改。
Claims (7)
1.一种基于配网典型设计的模块化预算方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
根据配网典型设计确定每一种杆型施工的所需材料,形成材料预算模块,所述材料预算模块通过以下步骤形成:确定不同配变容量均会使用的相同材料,得到第一预算模块;确定不同配变容量所使用的不同材料,得到第二预算模块;根据配变容量不同,使用第一预算加上第二预算得到材料预算模块;
根据配网典型设计确定每一种杆型的所需定额,形成定额预算模块,所述定额预算模块通过以下步骤形成:确定不同配变容量均会使用的相同定额,形成第三预算模块;确定不同配变容量所使用的不同定额,得到第四预算模块;根据配变容量不同,使用第三预算加上第四预算得到定额预算模块;
所述定额包括安装定额、建筑定额和试验定额;
匹配同一种杆型的材料预算模块和定额预算模块,形成以杆型命名的预算模块;
获取工程设计图纸中每一种杆型的数量,形成外层模块;
匹配外层模块中每一种杆型的数量和以杆型命名的预算模块,形成工程预算模块,得到工程预算。
2.根据权利要求1所述的基于配网典型设计的模块化预算方法,其特征在于,所述方法还包括以下步骤:核验每一种杆型的材料预算模块和定额预算模块是否准确无误。
3.根据权利要求1所述的基于配网典型设计的模块化预算方法,其特征在于,根据配网典型设计和现场施工需求确定每一种杆型的所需定额。
4.根据权利要求1或3所述的基于配网典型设计的模块化预算方法,其特征在于,所述配变容量包括10kVA、30kVA、50kVA、63kVA、80kVA、100kVA、125kVA、160kVA、200kVA、315kVA、400kVA、500kVA、630kVA、800kVA、1000kVA、1250kVA和1600kVA中的任意一项或多项。
5.一种基于配网典型设计的模块化预算系统,其特征在于,所述系统包括外层模块、工程预算模块和至少一个杆型预算模块,其中,
杆型预算模块包括材料预算模块和定额预算模块,材料预算模块包括根据配网典型设计所确定的杆型施工所需的材料种类和数量;所述材料预算模块通过以下步骤形成:确定不同配变容量均会使用的相同材料,得到第一预算模块;确定不同配变容量所使用的不同材料,得到第二预算模块;根据配变容量不同,使用第一预算加上第二预算得到材料预算模块;
定额模块包括跟据配网典型设计所确定的杆型施工所需的安装定额、建筑定额和试验定额;所述定额预算模块通过以下步骤形成:确定不同配变容量均会使用的相同定额,形成第三预算模块;确定不同配变容量所使用的不同定额,得到第四预算模块;根据配变容量不同,使用第三预算加上第四预算得到定额预算模块;
外层模块能够通过人机交互获得每一种杆型的数量,并匹配每一种杆型的数量与杆型预算模块匹配,得到工程预算模块,
工程预算模块包括工程所需用到的所有材料和定额,并能够计算出工程预算。
6.根据权利要求5所述的基于配网典型设计的模块化预算系统,其特征在于,所述外层模块还能够通过人机交互改变每一种杆型的数量,并重新匹配每一种杆型的数量与杆型预算模块,得到新的工程预算模块。
7.根据权利要求5所述的基于配网典型设计的模块化预算系统,其特征在于,所述系统包括132个杆型预算模块,其中,36个杆型预算模块为36种农网架空线路杆型,50个杆型预算模块为50种中压部分城区架空线路杆型,46个杆型预算模块为46种低压涉及杆型。
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PB01 | Publication | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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