CN113570214A - 一种核电项目风险网络图分析技术实现方法 - Google Patents

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徐建玺
尹祥德
董刚
沈翚
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    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00Administration; Management
    • G06Q10/06Resources, workflows, human or project management; Enterprise or organisation planning; Enterprise or organisation modelling
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    • GPHYSICS
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    • G06Q50/06Electricity, gas or water supply

Abstract

本发明属于核电项目开发领域,具体公开了一种核电项目风险网络图分析技术实现方法,包括如下具体步骤:S1:通过开发专用接口程序与P6软件的动态关联,通过自主开发专用算法,实现自动绘制项目进度网络图;S2:研发风险网络图分析算法,对计划作业编码、逻辑关系、计划开始、实际开始、作业资源等属性自动抓取;S3:利用研发风险管控软件系统,对关键工作进行风险识别。本发明能够实现自动绘制项目进度网络图,实现主要施工节点先决条件自动匹配关联,实现项目主要风险自动识别和分类跟踪管控;能够大幅提高管理效率和工作质量,提升项目风险管理水平,对国家重大专项工程顺利推进和国内行业管理水平提升具有重大指导意义。

Description

一种核电项目风险网络图分析技术实现方法
技术领域
本发明涉及核电项目开发领域,具体为一种核电项目风险网络图分析技术实现方法。
背景技术
通常核电项目风险管理按照风险识别、评估、分析、应对四个阶段,通过专家访谈、TOP风险机制和会议的形式开展项目风险管理工作,基本达到项目风险管理效果,同时也存在风险识别局限性、风险管控效果不足的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种核电项目风险网络图分析技术实现方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种核电项目风险网络图分析技术实现方法,包括如下具体步骤:
S1:通过开发专用接口程序与P6软件的动态关联,通过自主开发专用算法,实现自动绘制项目进度网络图;
S2:研发风险网络图分析算法,利用核心编码将计划作业、先决条件和风险条目有效衔接和匹配,通过创建专用数据接口程序对计划作业编码、逻辑关系、计划开始、实际开始、作业资源等属性自动抓取;将设计、采购、施工方案、调试、商务合同等管理领域前置条件自动匹配到工程主要节点,识别风险自动转入风险管理系统开展项目风险识别、分析和管控;
S3:利用研发风险管控软件系统,对关键工作进行风险识别,通过软件自动转入风险管理流程,实现风险登记、风险定性分析、风险定量分析以及风险应对措施的制定,并对项目风险变化进行动态跟踪。
优选的,自主研发软件采用B/S结构,通过网页形式访问,无需客户端安装,利用服务器端集中管理维护数据。
优选的,步骤S1的具体实施过程如下:
S11:系统读取网络图规则,对作业数据进行预处理及校验,判断数据是否完整,若是,则进入下一步骤,若否,则转入待处理数据集,并进行消息提示;
S12:系统根据核电项目作业路径分组规则将步骤S11中校验完整的作业数据进行分组,然后读取visio模板及属性,计算页面布局,绘制路径线,同时依据时间轴线绘制作业及信息;
S13:根据步骤S12中绘制的作业及信息判断是否存在前后置作业,若是,则进入下一步骤,若否,则作业关系绘制结束;
S14:针对存在前后置作业的情况,先对作业关系数据预处理,同时读取关系绘制规则并读取P6关系数据,绘制作业关系线。
优选的,步骤S2的具体实施过程如下:
S21:根据风险记录单利用作业风险分析算法对风险统计及作业关系进行分析;
S22:关联作业及风险关联算法,并实时读取作业数据,导入作业前置条件分析算法,对作业和风险关系进行判断,若否,则子流程结束,若否,则进入下一步骤;
S23:对存在风险的作业数据,提前其前置条件数据,得到作业与风险关联数据,网络图绘制其前置及风险关系。
优选的,步骤S3的具体实施过程如下:
S31:风险登记,并导入风险识别算法;
S32:风险识别算法根据风险知识库输出项目风险清单;
S33:利用蒙特卡洛定量模拟分析方法和定性分析算法分析得出量化/定性风险库;
S34:根据风险知识库对量化/定性风险库进行有效衔接和匹配,制定风险应对措施。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明能够实现自动绘制项目进度网络图,实现主要施工节点设计/采购/施工/调试先决条件自动匹配关联,实现项目主要风险自动识别和分类跟踪管控;能够大幅提高管理效率和工作质量,提升项目风险管理水平,对国家重大专项工程顺利推进和国内行业管理水平提升具有重大指导意义,填补相关领域空白。
附图说明
图1为本发明的实施例1的具体流程示意图;
图2为本发明的实施例2的具体流程示意图;
图3为本发明的实施例3的具体流程示意图;
图4为本发明的实施例5的具体流程示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-3,本发明提供一种技术方案:一种核电项目风险网络图分析技术实现方法,包括如下具体步骤:
S1:通过开发专用接口程序与P6软件的动态关联,通过自主开发专用算法,实现自动绘制项目进度网络图;
S2:研发风险网络图分析算法,利用核心编码将计划作业、先决条件和风险条目有效衔接和匹配,通过创建专用数据接口程序对计划作业编码、逻辑关系、计划开始、实际开始、作业资源等属性自动抓取;将设计、采购、施工方案、调试、商务合同等管理领域前置条件自动匹配到工程主要节点,识别风险自动转入风险管理系统开展项目风险识别、分析和管控;
S3:利用研发风险管控软件系统,对关键工作进行风险识别,通过软件自动转入风险管理流程,实现风险登记、风险定性分析、风险定量分析以及风险应对措施的制定,并对项目风险变化进行动态跟踪。
进一步的,自主研发软件采用B/S结构,通过网页形式访问,用户操作灵活,无需客户端安装,利用服务器端集中管理维护数据,减少软件后续维护的难度。
实施例1:如图1所示,步骤S1的具体实施过程如下:
S11:系统读取网络图规则,对作业数据进行预处理及校验,判断数据是否完整,若是,则进入下一步骤,若否,则转入待处理数据集,并进行消息提示;
S12:系统根据核电项目作业路径分组规则将步骤S11中校验完整的作业数据进行分组,然后读取visio模板及属性,计算页面布局,绘制路径线,同时依据时间轴线绘制作业及信息;
S13:根据步骤S12中绘制的作业及信息判断是否存在前后置作业,若是,则进入下一步骤,若否,则作业关系绘制结束;
S14:针对存在前后置作业的情况,先对作业关系数据预处理,同时读取关系绘制规则并读取P6关系数据,绘制作业关系线。
实施例2:如图2所示,步骤S2的具体实施过程如下:
S21:根据风险记录单利用作业风险分析算法对风险统计及作业关系进行分析;
S22:关联作业及风险关联算法,并实时读取作业数据,导入作业前置条件分析算法,对作业和风险关系进行判断,若否,则子流程结束,若否,则进入下一步骤;
S23:对存在风险的作业数据,提前其前置条件数据,得到作业与风险关联数据,网络图绘制其前置及风险关系。
实施例3:如图3所示,步骤S3的具体实施过程如下:
S31:风险登记,并导入风险识别算法;
S32:风险识别算法根据风险知识库输出项目风险清单;
S33:利用蒙特卡洛定量模拟分析方法和定性分析算法分析得出量化/定性风险库;
S34:根据风险知识库对量化/定性风险库进行有效衔接和匹配,制定风险应对措施。
通过研发风险管控软件系统,通过关键工作的风险识别,通过软件自动转入风险管理流程,能够实现风险登记、风险定性分析、风险定量分析以及风险应对措施的制定;并能够实现项目风险变化的动态跟踪。
实施例4:通过实施例1-3的技术和软件的应用,主要解决主要问题如下表:
Figure BDA0003160325380000051
Figure BDA0003160325380000061
通过该项技术和软件的应用,带来的主要效益如下:
1、直接效益:能够有效提升项目管理效率和工作质量,节约人力投入,及时、准确的识别项目重大风险并提出应对措施,有效化解项目风险带来的经济损失,提高国和系列核电项目机组经济性,大幅提高项目管理人员管理效率60%以上,为项目带来直接经济效益大于500万。
2、间接效益:能够大幅提高项目风险管理水平,提高项目管理人员的工作效率,促进管理团队的有效衔接和协同配合;该项技术和软件能够向国内、行业内项目管理领域推广应用,促进行业项目管理水平整体提升,提升国和系列核电项目国际竞争力;预计带来间接效益大于8000万;
3、社会效益:该项技术和软件在国和系列核电项目成功应用并积累管理经验,后续能够在国内化工行业、建筑行业、汽车制造行业都内适应性转化应用;促进多种行业风险管理水平提升,具有行业标准化管理的潜在应用环境;带来社会效益预计大于10亿。
实施例5:如图4所示,以机械模块(KQ11)就位工程关键节点为例说明风险网络图分析实施方法步骤如下:
S1、设定抓取P6软件中XX项目版本号为2版的工程三级计划;
S2、设定抓取XX项目工程三级计划中作业编码、作业名称、计划开始、计划完成、原定工期、作业逻辑、作业资源等数据源字段;
S3、按设定值通过软件接口程序在P6软件读取XX项目工程三级计划数据,并按校验值对抓取数据的准确性校验;
S4、按厂房分组、起始/结束时间范围对读取数据进行自动分组、分类;
S5、按网络图线性标识规则对每一条计划作业自动分组、分类;
S6、按网络图绘制规则通过自主研发软件自动生成计划网络图;
S7、通过计划编码与网络图作业编码进行比对定位,校验网络图作业排序和抓取属性的准确性;
S8、在自动生成网络图中筛选核岛反应堆厂房-KQ11模块就位工程关键节点;
S9、围绕KQ11模块就位工程关键节点对设计图册发布数量、设计开口项、设计变更等先决条件梳理并导入;
S10、围绕KQ11模块就位工程关键节点对机械模块到货数量、设备制造进展、设备NCR等先决条件梳理并导入;
S11、围绕KQ11模块就位工程关键节点对施工方案、涉及主要工机具类别及数量、施工人力投入等先决条件梳理并导入;
S12、对比KQ11模块就位日期,评估设计、采购、施工领域先决条件是否存在偏差;
S13、如若识别发现KQ11模块就位施工图发布存在工期偏差,自动转入风险分析和监控环节,定义为风险项监控;
S14、识别KQ11模块就位施工图发布延误风险为设计领域,预计延误2个月;
S15、通过蒙特卡洛分析图纸延误风险发生的概率为70%,风险发生造成的损失预计200万,延误偏差较大并且临近模块就位节点日期,需要紧急处理;
S16、按风险分级管理规定,评估此项风险等级为四级,纳入TOP风险管理范围,由此项目副总经理负责管控并制定应对措施;
S17、跟踪KQ11模块就位施工图发布延误风险应对措施的执行,按通过网络图动态评价风险缓解效果。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (5)

1.一种核电项目风险网络图分析技术实现方法,其特征在于,包括如下具体步骤:
S1:通过开发专用接口程序与P6软件的动态关联,通过自主开发专用算法,实现自动绘制项目进度网络图;
S2:研发风险网络图分析算法,利用核心编码将计划作业、先决条件和风险条目有效衔接和匹配,通过创建专用数据接口程序对计划作业编码、逻辑关系、计划开始、实际开始、作业资源等属性自动抓取;将设计、采购、施工方案、调试、商务合同等管理领域前置条件自动匹配到工程主要节点,识别风险自动转入风险管理系统开展项目风险识别、分析和管控;
S3:利用研发风险管控软件系统,对关键工作进行风险识别,通过软件自动转入风险管理流程,实现风险登记、风险定性分析、风险定量分析以及风险应对措施的制定,并对项目风险变化进行动态跟踪。
2.根据权利要求1所述的一种核电项目风险网络图分析技术实现方法,其特征在于:自主研发软件采用B/S结构,通过网页形式访问,无需客户端安装,利用服务器端集中管理维护数据。
3.根据权利要求1所述的一种核电项目风险网络图分析技术实现方法,其特征在于:步骤S1的具体实施过程如下:
S11:系统读取网络图规则,对作业数据进行预处理及校验,判断数据是否完整,若是,则进入下一步骤,若否,则转入待处理数据集,并进行消息提示;
S12:系统根据核电项目作业路径分组规则将步骤S11中校验完整的作业数据进行分组,然后读取visio模板及属性,计算页面布局,绘制路径线,同时依据时间轴线绘制作业及信息;
S13:根据步骤S12中绘制的作业及信息判断是否存在前后置作业,若是,则进入下一步骤,若否,则作业关系绘制结束;
S14:针对存在前后置作业的情况,先对作业关系数据预处理,同时读取关系绘制规则并读取P6关系数据,绘制作业关系线。
4.根据权利要求1所述的一种核电项目风险网络图分析技术实现方法,其特征在于:步骤S2的具体实施过程如下:
S21:根据风险记录单利用作业风险分析算法对风险统计及作业关系进行分析;
S22:关联作业及风险关联算法,并实时读取作业数据,导入作业前置条件分析算法,对作业和风险关系进行判断,若否,则子流程结束,若否,则进入下一步骤;
S23:对存在风险的作业数据,提前其前置条件数据,得到作业与风险关联数据,网络图绘制其前置及风险关系。
5.根据权利要求1所述的一种核电项目风险网络图分析技术实现方法,其特征在于:步骤S3的具体实施过程如下:
S31:风险登记,并导入风险识别算法;
S32:风险识别算法根据风险知识库输出项目风险清单;
S33:利用蒙特卡洛定量模拟分析方法和定性分析算法分析得出量化/定性风险库;
S34:根据风险知识库对量化/定性风险库进行有效衔接和匹配,制定风险应对措施。
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