CN114548650A - 一种电网资产全生命周期成本分析方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种电网资产全生命周期成本分析方法,包括获取当前电网资产全生命周期成本数据,并确定当前电网资产全生命周期成本数据中所含数据种类;根据所确定的数据种类,判断是否能从预设的资产墙分析模型及预设的运维成本预测模型中选出至少一个模型,并在根据判断结果选出至少一个模型之后,将当前电网资产全生命周期成本数据依据所确定的数据种类分类,且结合预设的设备投运年限或/及资产投运时间,在所选模型中进行计算得到资产分析结果或/及运维成本预测结果。实施本发明,能降低数据处理过程的复杂度,减少误差。
Description
技术领域
本发明涉及电力成本分析技术领域和计算机数据处理技术领域,尤其涉及一种电网资产全生命周期成本分析方法及系统。
背景技术
当前,输配电成本监审日趋严格,必须善于在合理成本、准许成本的约束下进一步加强成本精益化管控。因此,需依托电网管理平台建设,持续推进资产全生命周期成本管理,实现每项资产明细成本信息的自动归集分摊,开展数据分析应用,持续优化完善资产管理策略,是落实成本精益管控的有力举措。
现阶段驱动电网资产成本管理精益化管控变革的因素有以下几点:
1、外部监管要求
(1)电价改革:输配电成本监审要求企业精细化成本管理,规范管理各项成本、内部挖潜、降本增效。
(2)成本归集准确性:生产运营过程中,资产成本的归集分摊过于粗放,且成本信息在各业务域流转过程中管控标准、分析口径不一致,需要建立科学标准化的成本结构,加强成本信息的准确性和可比性。
2、内部管理要求
(1)成本约束:电力体制改革的背景下,要求电力企业要善于在准许成本约束下开展生产经营工作。
(2)成本收益原则:研究分析资产成本管理、成本标准化等问题,可提升资产使用效率和管理效益。
(3)成本分析应用:完善资产成本数据,加强分析应用,为优化技改和检修策略、项目精准投资、设备选型、供应商评价等提供支持,可强化成本投入产出。
3、信息化支撑
(1)自动化归集分摊与成本溯源:根据资产成本结构建立与成本业务的关联,实现工作量“零”增加,系统自动归集分摊成本,制定资产明细成本台账,实现资产、设备、物资全业务链跨维度穿透,支持成本问题的朔源跟踪。
然而,现有的资产全生命周期成本管理方式都比较粗糙,一旦数据过多,则处理过程不仅复杂且容易出现较大误差。因此,有必要对现有的资产全生命周期成本管理进行改进。
发明内容
本发明实施例所要解决的技术问题在于,提供一种电网资产全生命周期成本分析方法及系统,能降低数据处理过程的复杂度,减少误差。
为了解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种电网资产全生命周期成本分析方法,所述方法包括以下步骤:
步骤S1、获取当前电网资产全生命周期成本数据,并确定当前电网资产全生命周期成本数据中所含数据种类;其中,所述数据种类包括初始投资成本、技术改造成本、运维检修成本、故障处置成本及退役处置成本之中至少一个;
步骤S2、根据所确定的数据种类,判断是否能从预设的资产墙分析模型及预设的运维成本预测模型中选出至少一个模型,并在根据判断结果选出至少一个模型之后,将当前电网资产全生命周期成本数据依据所确定的数据种类分类,且结合预设的设备投运年限或/及预设的资产投运时间,在所选模型中进行计算得到资产分析结果或/及运维成本预测结果;其中,所述资产墙分析模型的输入为初始投资成本数据和设备投运年限,输出为资产分析结果;所述运维成本预测模型的输入为技术改造成本数据、运维检修成本数据、故障处置成本数据和资产投运时间,输出为运维成本预测结果。
其中,所述步骤S2具体包括:
若当前电网资产全生命周期成本数据中所含数据种类仅包括初始投资成本,则判断出所述资产墙分析模型可选并为所选模型,且将当前电网资产全生命周期成本数据中初始投资成本数据以及预设的设备投运年限同时导入所述资产墙分析模型中进行计算,得到资产分析结果。
其中,所述步骤S2还进一步包括:
若当前电网资产全生命周期成本数据中所含数据种类仅包括技术改造成本、运维检修成本和故障处置成本,则判断出所述运维成本预测模型可选并为所选模型,且将当前电网资产全生命周期成本数据中技术改造成本数据、运维检修成本数据和故障处置成本数据以及预设的资产投运时间同时导入所述运维成本预测模型中进行计算,得到运维成本预测结果。
其中,所述步骤S2还进一步包括:
若当前电网资产全生命周期成本数据中所含数据种类至少包括初始投资成本、技术改造成本、运维检修成本和故障处置成本,则判断出所述资产墙分析模型和所述运维成本预测模型均可选并均为所选模型,且将当前电网资产全生命周期成本数据中初始投资成本数据及预设的设备投运年限导入所述资产墙分析模型中进行计算,得到资产分析结果,以及将当前电网资产全生命周期成本数据中技术改造成本数据、运维检修成本数据和故障处置成本数据以及预设的资产投运时间同时导入所述运维成本预测模型中进行计算,得到运维成本预测结果。
其中,所述资产分析结果为初始投资成本数据与所述设备投运年限的乘积值;所述运维成本预测结果为技术改造成本数据、运维检修成本数据和故障处置成本数据各自在所述资产投运时间上的分布形态。
其中,所述资产分析结果通过二维表进行可视化显示;所述运维成本预测结果通过二维曲线图进行可视化显示。
其中,所述初始投资成本由其对应的设备购置费、建安工程费以及二者之外的其他费用构成;所述技术改造成本由其对应的设备购置费、建安工程费以及二者之外的其他费用构成;所述运维检修成本由项目成本、非项目成本和财产保险费构成;所述故障处置成本由故障抢修成本和计划停电损失成本构成;所述退役处置成本由处置成本和处置收入构成。
本发明实施例还提供了一种电网资产全生命周期成本分析系统,包括;
数据获取单元,用于获取当前电网资产全生命周期成本数据,并确定当前电网资产全生命周期成本数据中所含数据种类;其中,所述数据种类包括初始投资成本、技术改造成本、运维检修成本、故障处置成本及退役处置成本之中至少一个;
数据分析单元,用于根据所确定的数据种类,判断是否能从预设的资产墙分析模型及预设的运维成本预测模型中选出至少一个模型,并在根据判断结果选出至少一个模型之后,将当前电网资产全生命周期成本数据依据所确定的数据种类分类,且结合预设的设备投运年限或/及预设的资产投运时间,在所选模型中进行计算得到资产分析结果或/及运维成本预测结果;其中,所述资产墙分析模型的输入为初始投资成本数据和设备投运年限,输出为资产分析结果;所述运维成本预测模型的输入为技术改造成本数据、运维检修成本数据、故障处置成本数据和资产投运时间,输出为运维成本预测结果。
其中,所述数据分析单元包括:
第一数据分析模块,用于若当前电网资产全生命周期成本数据中所含数据种类仅包括初始投资成本,则判断出所述资产墙分析模型可选并为所选模型,且将当前电网资产全生命周期成本数据中初始投资成本数据以及预设的设备投运年限同时导入所述资产墙分析模型中进行计算,得到资产分析结果;
第二数据分析模块,用于若当前电网资产全生命周期成本数据中所含数据种类仅包括技术改造成本、运维检修成本和故障处置成本,则判断出所述运维成本预测模型可选并为所选模型,且将当前电网资产全生命周期成本数据中技术改造成本数据、运维检修成本数据和故障处置成本数据以及预设的资产投运时间同时导入所述运维成本预测模型中进行计算,得到运维成本预测结果;
第三数据分析模块,用于若当前电网资产全生命周期成本数据中所含数据种类至少包括初始投资成本、技术改造成本、运维检修成本和故障处置成本,则判断出所述资产墙分析模型和所述运维成本预测模型均可选并均为所选模型,且将当前电网资产全生命周期成本数据中初始投资成本数据及预设的设备投运年限导入所述资产墙分析模型中进行计算,得到资产分析结果,以及将当前电网资产全生命周期成本数据中技术改造成本数据、运维检修成本数据和故障处置成本数据以及预设的资产投运时间同时导入所述运维成本预测模型中进行计算,得到运维成本预测结果。
其中,所述资产分析结果为初始投资成本数据与所述设备投运年限的乘积值;所述运维成本预测结果为技术改造成本数据、运维检修成本数据和故障处置成本数据各自在所述资产投运时间上的分布形态。
实施本发明实施例,具有如下有益效果:
本发明以电网资产级设备为核心,打通财务系统关联资产价值、初始成本、技术改造成本、运维检修成本、故障处置成本、退役处置成本等数据,并基于大数据技术构建资产墙分析模型及运维成本预测模型,实现资产分析(如资产退役报废序列、资产状态变化趋势资产规模等业务)以及运维成本(如运营期的运行成本、检修维护成本、处理成本及故障停电成本等)预测,从而降低数据处理过程的复杂度,减少误差。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,根据这些附图获得其他的附图仍属于本发明的范畴。
图1为本发明实施例提供的一种电网资产全生命周期成本分析方法的流程图;
图2为本发明实施例提供的一种电网资产全生命周期成本分析系统的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进一步地详细描述。
如图1所示,为本发明实施例中,提出的一种电网资产全生命周期成本分析方法,所述方法包括以下步骤:
步骤S1、获取当前电网资产全生命周期成本数据,并确定当前电网资产全生命周期成本数据中所含数据种类;其中,所述数据种类包括初始投资成本、技术改造成本、运维检修成本、故障处置成本及退役处置成本之中至少一个;
步骤S2、根据所确定的数据种类,判断是否能从预设的资产墙分析模型及预设的运维成本预测模型中选出至少一个模型,并在根据判断结果选出至少一个模型之后,将当前电网资产全生命周期成本数据依据所确定的数据种类分类,且结合预设的设备投运年限或/及预设的资产投运时间,在所选模型中进行计算得到资产分析结果或/及运维成本预测结果;其中,所述资产墙分析模型的输入为初始投资成本数据和设备投运年限,输出为资产分析结果;所述运维成本预测模型的输入为技术改造成本数据、运维检修成本数据、故障处置成本数据和资产投运时间,输出为运维成本预测结果。
具体过程为,在步骤S1之前,预先构建出资产墙分析模型及运维成本预测模型。其中,资产墙分析模型的输入为初始投资成本数据和设备投运年限,输出为资产分析结果,此时该资产分析结果为初始投资成本数据与设备投运年限的乘积值。运维成本预测模型的输入为技术改造成本数据、运维检修成本数据、故障处置成本数据和资产投运时间,输出为运维成本预测结果,此时该运维成本预测结果为技术改造成本数据、运维检修成本数据和故障处置成本数据各自在该资产投运时间上的分布形态。
在一个例子中,资产墙分析模型以初始投资成本为横坐标。以设备投运年限为纵坐标构建的二维表分析模型,形成对存量资产退役报废序列及资产状态变化趋势进行分析。运维成本预测模型是基于BP神经网络构建的预测模型,其以技术改造成本、运维检修成本、故障处置成本和资产投运时间为输入,预测出运营期的技术改造成本、运维检修成本、故障处置成本,如运行成本、检修维护成本、处理成本及故障停电成本等。
其中,初始投资成本由其对应的设备购置费、建安工程费以及二者之外的其他费用构成;技术改造成本由其对应的设备购置费、建安工程费以及二者之外的其他费用构成;运维检修成本由项目成本、非项目成本和财产保险费构成;故障处置成本由故障抢修成本和计划停电损失成本构成;退役处置成本由处置成本和处置收入构成。
例如,初始投资成本CI=LCC设备购置费+LCC建安工程费+LCC其他费用。
设备购置费:设备购置费下设两个子项:主设备成本和辅材成本。工程领料单以项目为归集单元汇总,主设备成本依据工程领料单的设备价值取得金额,辅材成本依据主设备成本占比将工程领料单的辅材价值分摊到各资产级设备。
此时,公式具体为:
LCC主设备成本=设备价值
其中,∑项目关联主设备成本由项目关联的全部资产级设备的价值汇总,∑辅材价值由项目关联的全部辅材的价值汇总,两者之和等于领料单汇总的设备材料总价值。
建安工程费:LCC建安工程费由工程决算相应移交资产的建筑工程费和安装工程费取值。此时,公式具体为:LCC建安工程费=资产建筑工程费+资产安装工程费;
其他费用:资产初始投资成本应等于资产级设备入账的固定资产原值,因此,其他费用作为平衡项,由资产原值扣减另两个子项得出。此时,公式具体为:LCC其他费用=资产原值-LCC设备购置费-LCC建安工程费。
又如,技术改造成本CR=LCC设备购置费+LCC建安工程费+LCC其他费用。
设备购置费与建安工程费:设备购置费、建安工程费由工程决算相应移交资产的设备购置费和建安工程费取值。此时,公式具体为:LCC设备购置费=资产设备购置费;LCC建安工程费=资产建安工程费。
其他费用:技改成本应等于资产原值增加的金额,因此,其他费用作为平衡项,由资产原值增加值扣减另两个子项得出。此时,公式具体为:LCC其他费用=△资产原值-LCC设备购置费-LCC建安工程费。
又如,运维检修成本下设三个子项:项目成本、非项目成本和财产保险费,运维检修成本由三个子项汇总得出。此时,公式具体为:运维成本CM=项目成本+非项目成本+财产保险费。
项目成本:包括下设两个子项:大修项目成本和日常维护检修项目成本,两个子项分别再设工程费和设备材料费。工程费依据工程资金结算金额汇总并关联到资产级设备,设备材料费以项目为归集单元汇总,再根据项目特性选择以下方法摊入资产级设备,原则上推荐按资产原值分摊,使用其他方法分摊时需保持各年份方法一致。
跟资产价值相关的项目:项目成本发生跟资产价值呈现一定的正相关关系,采用按固定资产原值分摊的方法。此时,公式具体为:
跟发生频次相关的项目:项目的单次作业成本相对固定,项目成本跟发生频次呈现一定的正相关关系,采用按发生频次分摊的方法。此时,公式具体为:
其中,当项目成本跟缺陷发生频率呈现一定的正相关关系时,此时,公式具体为:
跟占用时间相关的项目:项目在单位时间发生的成本相对固定,项目成本跟持续时间呈现一定的正相关关系,采用按占用时间分摊的方法,此时,公式具体为:
非项目成本:非项目成本项包括来源于定检、巡视和消缺等成本,各成本通过计算人工费、材料费和机械台班费加总。
定检成本、巡视成本和消缺成本的人工费和机械台班费分别依据定检、巡视和消缺工单计算并关联到资产级设备清单,再按固定资产原值分摊到资产级设备。
定检成本、巡视成本和消缺成本的材料费按领料单汇总并关联到资产级设备清单,再分摊到资产级设备。
标准成本费率标准成本费率:制定人工和机械的标准费率,形成标准成本费率,并作为计算人工费、机械台班费的基本参数。
人工费的标准费率按不同人工类型计算,单位元/人工时,公式为:
其中,人工成本包括工资、福利、奖金、津贴、补贴、住房公积金、人员保险费、职工劳动保护费、按规定提取的福利基金、职工教育培训费;按每月 22个工作日及八小时工作制计算,月工时176小时,年工时2112小时。
机械台班费的标准费率按不同机械类型分别计算,单位元/台班,公式为:
其中,机械成本包括折旧费、维护维修费、租赁费、保险费、税金、燃料与动力消耗费;年工作台班根据机械最近三年的统计资料确定,每台班按8小时工作制计。
人工费:人工费依据工单信息及标准成本费率信息计算并关联到资产级设备清单,再按固定资产原值分摊到资产级设备,此时,公式具体为:
其中,人工数、作业工时由工单信息提供,人工费标准费率根据工单信息提供的人工类型在标准成本费率中选择,再按不同人工类型计算汇总。
机械台班费:机械台班费依据工单信息及标准成本费率信息计算并关联到资产级设备清单,再按固定资产原值分摊到资产级设备,此时,公式具体为:
其中,机械台数、机械使用时间由工单信息提供,机械台班费标准费率根据工单信息提供的机械类型在标准成本费率中选择,再按不同机械类型计算汇总。
材料费:材料费按一定周期内的领料单汇总并关联到资产级设备清单,周期可选按月、按季度、按半年或按年,再按工单关联次数加权的资产原值分摊到资产级设备。此时,公式具体为:
财产保险费:财产保险费下设财产一切险、机器损坏险、供电责任险和保险赔偿,财产保险费等于前三个子项目的合计值扣减保险赔偿。此时,公式具体为:
财产保险费=财产一切险费+机械损害费+供电责任险费-保险赔偿
其中,财产保险费、机械损害险费、供电责任险费依据保单的费用汇总并关联到资产级设备清单,再按固定资产原值分摊到资产级设备清单。
保险赔偿依据保险赔偿的收款汇总并关联到资产级设备清单,再按固定资产原值分摊到资产级设备清单。
又如,故障处置成本下设两个子项:故障抢修成本和计划停电损失成本,故障处置成本由两个子项汇总得出。此时,公式具体为:故障处置成本CF=故障抢修成本+计划停电损失成本。
故障抢修成本:故障抢修成本来源于故障抢修项目成本,故障抢修项目成本包括工程费和设备材料费,此时,公式具体为:故障抢修项目成本=LCC工程费+LCC设备材料费。
其中,工程费依据工程资金结算金额汇总并关联到资产级设备清单,设备材料费根据领料单汇总并关联到资产级设备清单,再根据固定资产原值分摊。
计划停电损失成本:计划停电损失成本等于故障导致的售电损失价值,应按如下公式计算并关联到故障抢修项目的资产级设备清单。
计划停电损失成本=停电损失时间×输电功率×输配电价
其中,停电损失时间按照故障引起的计划停电时间取值,如果计划停电由多台资产级设备引起,则按资产原值进行拆分,此时,公式具体为:
输送功率:按故障抢修项目对应线路的输送功率取值。
输配电价:按用电分类及电压等级对应的输配电价取值。
又如,退役处置成本下设两个子项:处置成本和处置收入,此时,公式具体为:退役处置成本CD=处置成本-处置收入。
处置成本:处置成本包括拆除费、运输费、试验费、评估费和其他费用,由固定资产清理费用汇总并关联到资产级设备清单,再根据固定资产原值分摊,此时,公式具体为:
其中,拆除费、运输费、试验费、评估费和其他费用依据财务核算的固定资产清理费用取值。
处置收入:处置收入依据退役设备的拍卖收入汇总并关联到资产级设备清单,再根据评估价值分摊,此时,公式具体为:
在步骤S1中,将当前电网资产全生命周期成本数据作为待分析数据,并确定当前电网资产全生命周期成本数据中所含数据种类。
在步骤S2中,由于资产墙分析模型和运维成本预测模型所涉及的输入数据不同,因此需要分以下几种情况进行说明,具体如下:
(1)仅有初始投资成本数据:若当前电网资产全生命周期成本数据中所含数据种类仅包括初始投资成本,则判断出资产墙分析模型可选并为所选模型,且将当前电网资产全生命周期成本数据中初始投资成本数据以及设备投运年限同时导入该资产墙分析模型中进行计算,得到资产分析结果。
(2)仅有技术改造成本数据、运维检修成本数据和故障处置成本数据:若当前电网资产全生命周期成本数据中所含数据种类仅包括技术改造成本、运维检修成本和故障处置成本,则判断出所述运维成本预测模型可选并为所选模型,且将当前电网资产全生命周期成本数据中技术改造成本数据、运维检修成本数据和故障处置成本数据以及资产投运时间同时导入运维成本预测模型中进行计算,得到运维成本预测结果。
(3)至少有初始投资成本数据、技术改造成本数据、运维检修成本数据和故障处置成本数据:
若当前电网资产全生命周期成本数据中所含数据种类至少包括初始投资成本、技术改造成本、运维检修成本和故障处置成本,则判断出所述资产墙分析模型和所述运维成本预测模型均可选并均为所选模型,且将当前电网资产全生命周期成本数据中初始投资成本数据及设备投运年限导入资产墙分析模型中进行计算,得到资产分析结果,以及将当前电网资产全生命周期成本数据中技术改造成本数据、运维检修成本数据和故障处置成本数据以及资产投运时间同时导入运维成本预测模型中进行计算,得到运维成本预测结果。
(4)若仅有退役处置成本数据,或/及技术改造成本数据、运维检修成本数据和故障处置成本数据之中一种或两种,则结束计算,无需对资产进行分析及对运维成本进行预测。
在本发明实施例中,资产分析结果通过二维表进行可视化显示,运维成本预测结果通过二维曲线图进行可视化显示,从而实现资产成本全景可视化展示。
如图2所示,为本发明实施例中,提出的一种电网资产全生命周期成本分析系统,包括;
数据获取单元110,用于获取当前电网资产全生命周期成本数据,并确定当前电网资产全生命周期成本数据中所含数据种类;其中,所述数据种类包括初始投资成本、技术改造成本、运维检修成本、故障处置成本及退役处置成本之中至少一个;
数据分析单元120,用于根据所确定的数据种类,判断是否能从预设的资产墙分析模型及预设的运维成本预测模型中选出至少一个模型,并在根据判断结果选出至少一个模型之后,将当前电网资产全生命周期成本数据依据所确定的数据种类分类,且结合预设的设备投运年限或/及预设的资产投运时间,在所选模型中进行计算得到资产分析结果或/及运维成本预测结果;其中,所述资产墙分析模型的输入为初始投资成本数据和设备投运年限,输出为资产分析结果;所述运维成本预测模型的输入为技术改造成本数据、运维检修成本数据、故障处置成本数据和资产投运时间,输出为运维成本预测结果。
其中,所述数据分析单元120包括:
第一数据分析模块,用于若当前电网资产全生命周期成本数据中所含数据种类仅包括初始投资成本,则判断出所述资产墙分析模型可选并为所选模型,且将当前电网资产全生命周期成本数据中初始投资成本数据以及预设的设备投运年限同时导入所述资产墙分析模型中进行计算,得到资产分析结果;
第二数据分析模块,用于若当前电网资产全生命周期成本数据中所含数据种类仅包括技术改造成本、运维检修成本和故障处置成本,则判断出所述运维成本预测模型作为所选模型,并将当前电网资产全生命周期成本数据中技术改造成本、运维检修成本和故障处置成本的数据同时导入所述运维成本预测模型中进行计算,得到运维成本预测结果;
第三数据分析模块,用于若当前电网资产全生命周期成本数据中所含数据种类至少包括初始投资成本、技术改造成本、运维检修成本和故障处置成本,则判断出所述资产墙分析模型和所述运维成本预测模型均可选并均为所选模型,且将当前电网资产全生命周期成本数据中初始投资成本数据及预设的设备投运年限导入所述资产墙分析模型中进行计算,得到资产分析结果,以及将当前电网资产全生命周期成本数据中技术改造成本数据、运维检修成本数据和故障处置成本数据以及预设的资产投运时间同时导入所述运维成本预测模型中进行计算,得到运维成本预测结果。
其中,所述资产分析结果为初始投资成本与设备投运年限的乘积值;所述运维成本预测结果为技术改造成本、运维检修成本和故障处置成本各自在资产投运时间的分布形态。
实施本发明实施例,具有如下有益效果:
本发明以电网资产级设备为核心,打通财务系统关联资产价值、初始成本、技术改造成本、运维检修成本、故障处置成本、退役处置成本等数据,并基于大数据技术构建资产墙分析模型及运维成本预测模型,实现资产分析(如资产退役报废序列、资产状态变化趋势资产规模等业务)以及运维成本(如运营期的运行成本、检修维护成本、处理成本及故障停电成本等)预测,从而降低数据处理过程的复杂度,减少误差。
值得注意的是,上述系统实施例中,所包括的各个单元只是按照功能逻辑进行划分的,但并不局限于上述的划分,只要能够实现相应的功能即可;另外,各功能单元的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本发明的保护范围。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,所述的存储介质,如ROM/RAM、磁盘、光盘等。
以上所揭露的仅为本发明较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,因此依本发明权利要求所作的等同变化,仍属本发明所涵盖的范围。
Claims (10)
1.一种电网资产全生命周期成本分析方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
步骤S1、获取当前电网资产全生命周期成本数据,并确定当前电网资产全生命周期成本数据中所含数据种类;其中,所述数据种类包括初始投资成本、技术改造成本、运维检修成本、故障处置成本及退役处置成本之中至少一个;
步骤S2、根据所确定的数据种类,判断是否能从预设的资产墙分析模型及预设的运维成本预测模型中选出至少一个模型,并在根据判断结果选出至少一个模型之后,将当前电网资产全生命周期成本数据依据所确定的数据种类分类,且结合预设的设备投运年限或/及预设的资产投运时间,在所选模型中进行计算得到资产分析结果或/及运维成本预测结果;其中,所述资产墙分析模型的输入为初始投资成本数据和设备投运年限,输出为资产分析结果;所述运维成本预测模型的输入为技术改造成本数据、运维检修成本数据、故障处置成本数据和资产投运时间,输出为运维成本预测结果。
2.如权利要求1所述的电网资产全生命周期成本分析方法,其特征在于,所述步骤S2具体包括:
若当前电网资产全生命周期成本数据中所含数据种类仅包括初始投资成本,则判断出所述资产墙分析模型可选并为所选模型,且将当前电网资产全生命周期成本数据中初始投资成本数据以及预设的设备投运年限同时导入所述资产墙分析模型中进行计算,得到资产分析结果。
3.如权利要求1所述的电网资产全生命周期成本分析方法,其特征在于,所述步骤S2还进一步包括:
若当前电网资产全生命周期成本数据中所含数据种类仅包括技术改造成本、运维检修成本和故障处置成本,则判断出所述运维成本预测模型可选并为所选模型,且将当前电网资产全生命周期成本数据中技术改造成本数据、运维检修成本数据和故障处置成本数据以及预设的资产投运时间同时导入所述运维成本预测模型中进行计算,得到运维成本预测结果。
4.如权利要求1所述的电网资产全生命周期成本分析方法,其特征在于,所述步骤S2还进一步包括:
若当前电网资产全生命周期成本数据中所含数据种类至少包括初始投资成本、技术改造成本、运维检修成本和故障处置成本,则判断出所述资产墙分析模型和所述运维成本预测模型均可选并均为所选模型,且将当前电网资产全生命周期成本数据中初始投资成本数据及预设的设备投运年限导入所述资产墙分析模型中进行计算,得到资产分析结果,以及将当前电网资产全生命周期成本数据中技术改造成本数据、运维检修成本数据和故障处置成本数据以及预设的资产投运时间同时导入所述运维成本预测模型中进行计算,得到运维成本预测结果。
5.如权利要求4所述的电网资产全生命周期成本分析方法,其特征在于,所述资产分析结果为初始投资成本数据与所述设备投运年限的乘积值;所述运维成本预测结果为技术改造成本数据、运维检修成本数据和故障处置成本数据各自在所述资产投运时间上的分布形态。
6.如权利要求5所述的电网资产全生命周期成本分析方法,其特征在于,所述资产分析结果通过二维表进行可视化显示;所述运维成本预测结果通过二维曲线图进行可视化显示。
7.如权利要求1所述的电网资产全生命周期成本分析方法,其特征在于,所述初始投资成本由其对应的设备购置费、建安工程费以及二者之外的其他费用构成;所述技术改造成本由其对应的设备购置费、建安工程费以及二者之外的其他费用构成;所述运维检修成本由项目成本、非项目成本和财产保险费构成;所述故障处置成本由故障抢修成本和计划停电损失成本构成;所述退役处置成本由处置成本和处置收入构成。
8.一种电网资产全生命周期成本分析系统,其特征在于,包括;
数据获取单元,用于获取当前电网资产全生命周期成本数据,并确定当前电网资产全生命周期成本数据中所含数据种类;其中,所述数据种类包括初始投资成本、技术改造成本、运维检修成本、故障处置成本及退役处置成本之中至少一个;
数据分析单元,用于根据所确定的数据种类,判断是否能从预设的资产墙分析模型及预设的运维成本预测模型中选出至少一个模型,并在根据判断结果选出至少一个模型之后,将当前电网资产全生命周期成本数据依据所确定的数据种类分类,且结合预设的设备投运年限或/及预设的资产投运时间,在所选模型中进行计算得到资产分析结果或/及运维成本预测结果;其中,所述资产墙分析模型的输入为初始投资成本数据和设备投运年限,输出为资产分析结果;所述运维成本预测模型的输入为技术改造成本数据、运维检修成本数据、故障处置成本数据和资产投运时间,输出为运维成本预测结果。
9.如权利要求8所述的电网资产全生命周期成本分析系统,其特征在于,所述数据分析单元包括:
第一数据分析模块,用于若当前电网资产全生命周期成本数据中所含数据种类仅包括初始投资成本,则判断出所述资产墙分析模型可选并为所选模型,且将当前电网资产全生命周期成本数据中初始投资成本数据以及预设的设备投运年限同时导入所述资产墙分析模型中进行计算,得到资产分析结果;
第二数据分析模块,用于若当前电网资产全生命周期成本数据中所含数据种类仅包括技术改造成本、运维检修成本和故障处置成本,则判断出所述运维成本预测模型可选并为所选模型,且将当前电网资产全生命周期成本数据中技术改造成本数据、运维检修成本数据和故障处置成本数据以及预设的资产投运时间同时导入所述运维成本预测模型中进行计算,得到运维成本预测结果;
第三数据分析模块,用于若当前电网资产全生命周期成本数据中所含数据种类至少包括初始投资成本、技术改造成本、运维检修成本和故障处置成本,则判断出所述资产墙分析模型和所述运维成本预测模型均可选并均为所选模型,且将当前电网资产全生命周期成本数据中初始投资成本数据及预设的设备投运年限导入所述资产墙分析模型中进行计算,得到资产分析结果,以及将当前电网资产全生命周期成本数据中技术改造成本数据、运维检修成本数据和故障处置成本数据以及预设的资产投运时间同时导入所述运维成本预测模型中进行计算,得到运维成本预测结果。
10.如权利要求9所述的电网资产全生命周期成本分析系统,其特征在于,所述资产分析结果为初始投资成本数据与所述设备投运年限的乘积值;所述运维成本预测结果为技术改造成本数据、运维检修成本数据和故障处置成本数据各自在所述资产投运时间上的分布形态。
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