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电子合同管控范文

时间:2023-06-15 17:11:01

序论:在您撰写电子合同管控时,参考他人的优秀作品可以开阔视野,小编为您整理的7篇范文,希望这些建议能够激发您的创作热情,引导您走向新的创作高度。

电子合同管控

第1篇

关键词:核电项目建造;投资监控;合同管理中国于2009年成为世界最大的能源消耗国,这意味着中国对资源巨大的渴望不仅推动着化石燃料的需求,还带领了全世界核电产业的复兴。近几年来,中国的核电事业一直处于一马平川的阶段,核电项目建设发展蓬勃。科学合理的投资控制和合同管理对核电项目建造具有相当大的意义,决定着核电项目建造的成果好坏和效率高低。同时,这两方面相辅相成,缺一不可。协同好这两方面的工作将能够有效推动核电项目建造的高效、有序进行。

1. 核电项目建造投资监控与合同管理的基本内容

如何在核电项目建造过程中进行有效的管理把费用控制在预算范围内?如何在合同的执行中有效地进行合同管理来控制支付,达到整体优化?这是一项复杂而重大的工作。在做好这两个工作内容的同时,可以通过设计大型数据库来建立计算机软件系统以全面跟踪投资监控和合同管理。

1.1 核电项目建造投资监控的基本内容

整个核电项目工程费用占到投资费用中80%以上的比例,因此对这一部分的费用要进行重点监控。首先,对项目建造的整个过程进行概算管理是投资监控的首要任务。概算编制部门一般是合同部门,具体编制要以国家政策为导向,申请立项成功之后,按照各部分呈报的预算进行合理的审核编制,并报计划部门审批落实资金来源,在整个项目执行过程中,随着具体事件的变化预算控制也要随之调整。其次,对参与核电项目建造的人数控制。由于人月单价昂贵,工程期持久,工资支出比例较大。控制人月数,确定一个最大限额,若超过这一限额则对人月单价进行调整。

1.2 核电项目建造合同管理的基本内容

核电项目的合同管理是一门艺术,合同的启动要周密筹划,合同执行要密切与设计单位、施工单位、监理单位等配合,合同结算要进行执行情况评价与反风量计算,不能仅凭经验估算,要保证科学性和时效性。核电站项目建造主要包括《设备供货合同》、《安装调试合同》、《设计合同》、《施工合同》等一系列合同。在合同执行过程中,由于可变因素和不可控因素的影响,常常出现合同变更甚至终止等状况,不科学合理的合同管理会大大影响核电项目建造进度。

合同管理基本内容主要包括以下几个方面。核电站建造立项后,对大合同的签订要严格按照招投标法进行招标投标,在招投标过程中,设立严格的招投标程序。合同签订后就是进行合同的执行管理,设立合同执行程序,如索赔程序、变更程序、支付与结算程序,可以利用软件全程跟踪对设计、订货、验收、发货等的管理。建立工程合同计算机管理系统,避免人为错误,保证支付数据的准确性、统一性和高效性,主要设立支付跟踪、变更控制、索赔管理、清单管理等四大控制和管理子系统。

1.3 核电项目建造投资监控和合同管理的协同机制

一般来说,合同部是投资监控的主要机构之一,该部门在投资监控方面有自己的职责和权限,主要包括编制为工程实施而签订合同的总条款和商务附件;主持招标和评标;编写月报及汇报合同执行情况;建立和执行工程进展和投资监控报告、合同变更及支付等程序;编制和修订工程预算,实施投资监控,编写投资趋势分析报告并分析投资风险。

2. 核电项目建造投资监控与合同管理的存在问题和解决建议

核电项目建造的周期长、投资大、现场变故可能性大,投资监控的概算和人月数都难以把握,合同执行过程也难免会经常发生争议项、合同索赔等问题。核电项目的复杂性决定了投资监控和合同管理任务的艰巨性,并且贯穿了核电项目始终。出现的一系列问题给核电项目建造的如期按质完成造成极大压力。针对可能出现的问题,提出了一些对策建议。

2.1 进行投资风险分析

由于不确定因素众多,利用数据统计、定量分析的方法来确定投资风险概率,有助于做好防范措施、控制投资风险。这项工作看起来实际意义不大,但能对项目从宏观上把握,具有科学性,是一项很好的预警方式。投资风险大多来自外部条件,主要包括这几方面的风险:国家宏观风险(包括政策风险、货币风险等)、市场的风险、自然不可抗力风险、人为控制失误风险。可以建立指标体系、设立数据库、利用AHP法、使用计算软件进行风险计算,得出这四大风险的综合得分,评判哪些风险影响较大,应该重点防范,而每一大风险中影响最大的又是哪一个,由此来进行整个投资风险的整体控制。

在整个投资风险控制过程中,应该利用现代技术设立一整套完备的投资风险预警机制和计算机管理体系。对在整个投资执行行为中的每一操作过程都要有明确的记录,并且设立便利的查询系统、高效的安全系统。既保证投资风险控制到位,也能够节约人力财力成本,提高效率。

2.2 建立完备的工作程序系统并使之章程化、规范化

核电项目建造的程序主要有申请立项、审批、招标投标、签订合同、合同执行、统计结算等具体项目。每一项的工作程序都要落实到位并且使之标准化、规范化,将工作的具体内容写入章程,并且做好明确的职责分工,实行责任制,责任到人,工作人员工作成果与绩效挂钩。

立项审批的工作程序包括提出申请、单位授权领导审批、投资控制部门审批、商务部门办理、财务部门认可。对于申请金额较大的项目还需经过总经理批准。招标投标的主要工作程序包括建造项目报建、建设单位资质审查、招标文件编制与送审、招标文件发放、工程标底与报批编制、投标文件接收、开标、评标、定标、签订合同。合同签订后,所有的程序都按照合同执行,但由于核电项目的复杂性合同变更现象时有发生,仔细审查合同变更费用的合理性、同意变更基础上明确规定合同变更手续办理、如若有异议应拒绝变更、对于变更前的合同进行备案以做日后索赔依据。统计结算是合同执行完毕后进行的验收阶段,这一阶段每一项费用都要统计归档有据可查、对费用不明的项目寻找责任人、专业人员对项目进行验收,保证质量过关,不可草草了事,验收完成后结算费用、确定合同执行完毕。

2.3 项目建造中对人员控制到位

核电项目建造具有其特殊性,一般都由国家相关部门控制,对人员技术素质都有严格要求,人员的数量和进入准限、合同签订等都要有明确规定,由于人员数目众多,投资花费较大,因此首先要对人数进行严格上限控制,避免关系户等的进入。合同签订的时限也要严格限制,工作人员完成了本阶段的工作后就要及时退出项目建造,避免人力资源浪费。有意识地培养一些潜在骨干员工,为一些技术岗位提供后备人力。合同执行中时常会出现变更或索赔现象,这是经常性的商务行为,应做好审查监控工作,保留好每一项相关记录,做好索赔和反索赔之间的转换。

3. 结语

我国在《核电发展中长期发展规划(2005-2020年)》中指明:到2020年,核电运行装机容量争取达到 4000万千瓦;核电年发电量达到2600亿-2800亿kW/h 。可见我国核电建设事业正处于持续上升阶段。核电项目建造的投资监控和合同管理是建造过程中繁杂而重大的工作,分析其问题和建议对核电项目建造具有一定的参考意义。为了进行有效的控制,除了建立严密的控制体系之外正确的实施尤为重要,同时核电项目建造还要注重环保,走可持续发展的建造之路。

参考文献:

[1] 黄逸达.核电厂质量保证[M].北京:原子能出版社, 1994.

[2] 李超.核电站工程造价控制策略[J].中华建设,2008,(07).

[3] 刘宏,汤博.基于工程投资的核电技术经济分析及风险控制[J].中国电力,2008,(05).

[4] 王俊安,徐兴艾.招投标与合同管理[M].北京:中国建材工业出版社,2002.

第2篇

关键词:UPS;蓄电池

引言

厂站自动化监控系统是实现电站集中控制的核心系统,也是厂站与上一级调度通信之间的必要设备,如果自动化监控系统电源设备出现故障,电站的自动化监控系统无法进行设备的集中控制,与上一级调度的通信也将中断,直接影响到电站和电网的安全运行。

目前电站的自动化监控系统电源多采用2套并联冗余的不间断电源UPS进行供电,其被冠以“免维护电源”,由于其供电范围仅为自动化监控系统,时常被忽视,因此需要工作人员能根据现场情况,定期对监控电源设备进行检查,及时发现供电回路中的异常情况,确保供电得安全可靠性。

1.自动化监控系统UPS简介

UPS是不间断电源是能给重要设备提供持续、稳定、可靠的电源;从而实现交流、直流两路电源之间不间断地相互切换的电气装置,保证对负载供电的连续性和供电的质量;UPS电源主要由主机及蓄电池组、配电柜等组成,当有外界市电工作时,主机就将市电交流电整流,并储存在自己的电源中,一旦停止供电,蓄电池组就能为主机提供电源,使用电设备维持一段工作时间,UPS的保持时间由蓄电池组的整体容量决定。

由于供电的可靠性存在不确定因素,存在市电中断、电压浪涌、电压波形下陷、高压尖脉冲、瞬态高压、谐波干扰、频率漂移、持续高低压等现象,特变是在电站的供电环境下,而电站的自动化监控系统由属于电站的核心设备,需要和其它系统分开使用电源装置,确保供电的可靠性,故厂站的自动化监控系统一般配备2个UPS电源,采用的是并联冗余工作方式,两个UPS正常工作情况下各承担50%的负载,当其中任何一台 UPS故障不能正常工作下,另一台UPS将自动承担所有负载。当UPS供电回路出现短路故障时或负载出现过载现象时,UPS 将自动切换到旁路,是由市电直接供给负载的,以保护UPS 的逆变器不会因过载而损坏,此时电源的质量不佳。

2.UPS电源系统的维护与管理

UPS属于电能转换装置,其主要作用是在市电停止或不稳定的时候利用自身所带的电池储能继续输出交流电能,用以保障后面重要设备能够不间断工作。因此它的工作稳定性和可靠性直接决定了后续所有用电设备能否正常工作。

2.1UPS 主机设备维护和管理

UPS电源设备应放置于干燥、通风、清洁的环境中,避免阳光直射在设备上,环境温度最好保持在18℃至25℃之间,同时也要注意保持室内清洁,少尘,灰尘加上潮湿会引起主机工作紊乱,

本站的UPS电源放置在机房,工作环境较好,故每年应对主机进行一次停电除尘工作。由于整流器工作时象一个电容器,虽然停电除尘工作已将主机所有输入、输出开关均拉开,但为防止工作人员工作中误碰整流器而发生触电事故,在除尘前先对整流器进行放电,在除尘时,需检查各连接件和插接件有无松动和接触不牢的情况。

2.2密封铅酸蓄电池的维护和管理

密封铅酸蓄电池也被称为“免维护”蓄电池,在最初的维护工作上,认为“免维护”蓄电池只要注意做好蓄电池表面无灰尘就可以了,在技术监督检查工作中了解到蓄电池长期工作在浮充条件下,常常会出现活性物质脱落、电解液干涸、极板变形、栅极腐蚀及硫化等现象,导致容量减低甚至实效,所以必须加强管理,精心维护才可以延长其使用年限,确保在异常情况下保证自动化监控系统得安全运行。

2.2.1 蓄电池工作环境检查

环境温度对密封铅酸蓄电池的容量和寿命存在影响,环境温度过低会降低蓄电池的容量,当环境温度过高时,蓄电池由于增加了内部的水分损耗,使极板的腐蚀加剧,缩短了蓄电池寿命,故蓄电池室的室温最好保持在22℃~25℃以内。特别在冬季和夏季要特别注意检查机房的温度和湿度

2.2.2蓄电池容量测试

电池容量是电池储存电量多少的标志,电池组容量是由电池组中容量最小电池的持续放电时间决定,因此,需要找到电池组中容量最小的电池。每年进行一次核对性容量试验,放出额定容量的30%~40%;放电过程中,随时监视每只电池端电压,单体电压不得低于10.8V(监控用UPS的蓄电池为12V),出现1只电池端电压达到终止电压值时,应立即停止放电。

2.2.3蓄电池内阻及端电压检查

电池的内阻与容量也有关系,蓄电池在充足电时内阻最小,且随着电池容量的减小而变大。同时蓄电池的极板腐蚀、硫酸盐化、干枯等故障也可以引起电池内阻的增大,故每月进行蓄电池端电压和内阻测试,掌握蓄电池的内阻变化情况。

2.3蓄电池外观检查

阀控密封铅酸蓄电池主要由正负极板、硫酸电解液、隔板、槽、盖、安全阀、汇流条和极柱端子等组成,应定时地对蓄电池的外观进行巡视、检查,看其连接连接线是否有松动和腐蚀的现象,壳体是否出现渗漏和变形的情况,极柱端子与安全阀周围是否有酸雾溢出,蓄电池本体温度是否过高等。

3.结束语

第3篇

关键词:电力自动化;监控系统;综合管理;自动化安全;告警

中图分类号:TS73 文献标识码:B

随着计算业的广泛应用,电力自动化这几年也相应迅速发展起来,为了响应国网公司“三集五大”的改革大潮,“大运行”体系的形成,自动化机房汇聚的电力行业的业务不断增加,针对设备种类多、网络结构复杂的特点,为了提高电力自动化综合管理水平,提高电力自动化安全及可靠性,缩短故障处理时间,提高工作效率,进而更好的为电网及其他各部门提供服务,加强自动化设备和环境的综合监控管理势在必行。

1 运行概况

铜陵市的供电公司在实现电力自动化的发展过程中经过了多个发展阶段,形成了较为完善的系统,其先进的机械设备等逐渐增多,而且电力自动化的网络也日趋完善。因此,业务量也在不断提升。具体来说,自动化系统主要存在着以下几种类型:

采集类:一次SCADA数据采集前置器和二次电量数据采集前置器

交换类:采用调度交换设备及中兴行政交换设备。

安全防护设备:一、二区网络安全,纵向加密装置和网络防火墙,一二区向三区传输数据、网络隔离装置UPS

电源类:逆变电源,电源分配屏,蓄电池及相关设备的输入输出电源等。

其他类型:电力机房的动环系统、门禁系统、一体化计算平台、负荷预测系统、行波测距系统和主站五防系统。

2电力自动化设备综合监控系统构想

2.1监控内容。主站系统主要包括自动化SCADA、电能量、OMS系统,机房动环系统、门禁系统、一体化计算平台、负荷预测系统、主站五防系统,小OMS和录音系统的服务器和网络交换机等设备。

2.2数据采集方式。由于监控的自动化设备数量繁多,且厂家不同所生产的类型和型号也有很大不同,因此要想实现真正的集中监控,首要条件按就是统一数据采集方法。自动化综合系统通过能兼容各类接口来完成与被监控自动化设备的数据交换,并进行数据的处理,有的设备直接通过配置远端传感器等方式采集相关数据;对于不具有监测单元的交流电源、配电设备、蓄电池等,可通过配置电压、电流感应器等方式采集自动化电源运行数据,告警接点接入等方式采集设备的告警信息,机房温湿度采集、水浸告警、烟雾告警、门禁、机房图像监控、蓄电池与UPS电源的监测分别设置遥测采集模块采集电压电流值。实现对自动化设备及其环境的工况采集。

3 自动化综合监控系统的应用

3.1监控措施。所谓的监控策略,顾名思义就是对一些电力设备所收集到的信息进行整理,实现告警信息和机房图纸的有机结合,在界面中出现警示信息,其中包括颜色、声音等等,这一措施主要是为了保证电力监控人员能够及时地对相应的设备以及工作的运行状态进行监控。通过获取告警越限数据,实现对设备进行监视,如调度数据网、数据网交换设备、二次安全防护设备、机房环境设备等。

3.2自动化综合监控系统的功效。当系统发现非正常运行状态时可及时报警通知值班人员,作相应处理,及时恢复设备安全运行状态。该系统可解决自动化机房设备安全的集中管理问题,大大提高电力自动化管理水平,全面把握机房动态,实现综合监控,进行实时动态监控管理的系统,能够将设备如交换设备、安全防护设备等的运行情况进行实时采集监测,通过IP网络上传到综合监控系统,服务器自动保存并处理各种数据,并能够根据通过相应告警呈现手段即时提供相关信息给运维人员。

4 电力自动化综合监控系统管控

4.1数据处理。在系统中可定义各个所采集的自动化电源、环境数据的门限值,当所采集的数据超过门限时,系统将产生告警。从而实现对各类自动化运行设备与环境设备以及电源系统的监控。

4.2人机界面。系统能够自动采集综合信息以网络组织图、机房平面图和设备面板图等多种视图表现网络的拓扑结构,使运维人员能够直观、方便地浏览整个网络上的被管设备的实时运行工况。网络组织图能够以电子地图为背景显示整个传输网范围内全部局站和线路的分布情况;机房平面图显示局站机房内自动化设备位置摆放分布情况。

4.3故障管理及消缺分工:(1)故障管理。包括告警配置管理、告警的监视、告警信息处理等功能。由运维人员自定义告警级别、类别及告警的显示方式等。监视告警信息,并根据用户的定义进行过滤、呈现,对告警进行分析,进行故障定位。多样化的告警定义,并采取多种手段向有关人员告警。可即时分析告警,定位故障,准确地向工作人员呈现故障位置。系统提供告警筛选和过滤功能,从大量的告警信息中筛选出根告警,能够找出系统中需要重点进行保护的业务,以预警的形式告知,提高故障发现效率。(2)消缺分工。通过故障管理功能,判断故障属性从而直接将消缺任务分配并通知到该故障的系统管理消缺人员。减少了层层上报,层层下发的冗余时间,提高故障处理效率。自动化的维护工作变被动为主动。

结语

现如今,我国的电力行业正在蓬勃发展,电力系统的自动化模式也得到了有效地完善,主要表现在其规模上。在进行电力自动化设备的综合检测工作的过程中,做好在线监控才能保证设备的安全性和可靠性。在以后电网运行的过程中,这也是技术人员需要关注的一个重要的方面。进行网络的运行管理需要利用一些通信设备,这样不仅能够降低网络监控的成本,同时还能够对电力设备的故障进行检测,发出声音或者信号灯的警报。不仅能够最大限度地消除电力自动化工作中存在的安全隐患,同时对设备故障检测点的位置进行准确地定位,进而提高电力企业的经济效益和社会效益。

参考文献

[1]杨洪,金李莎.关于电力自动化发展战略的思考[J].电力系统自动化,2000.

[2]王刚,网络管理系统的综合和其实现探讨[J].广东自动化技术,2002.

第4篇

关键词:创新;电气自动化;控制系统

中图分类号:TM762 文献标识码:A 文章编号:1674-7712 (2013) 16-0000-01

随着我国各种高精尖技术对于电气系统的发展起到了重要作用,提升电气系统向智能化方向发展将成为未来我国电气系统的发展方向,不仅仅实现电气系统内多种电气设备的准确控制以及精密设计,同时更加实现了能够运用各种信息进行数据传输。电气系统的智能化发展在综合了其他各个领域的先进研究技术成果,全面提升了电气系统的整体运行水平。虽然我国的电气系统发展取得了众多骄人的成绩,但是也离发达国家的水平还有不小的距离,这些距离也正是我们工程人员今后努力的方向。升级我国的电气系统成为一项课题,以下将主要针对如何创新我国电气系统的自动化提出了几点意见:

一、当前国家电气系统功能基本情况

从发展历程来看,我国的电气自动化系统研究和发展经历了一个长期的过程,我国电气自动化系统大致实现了稳定并且安全的运行,而且还结合最顶尖的智能化技术,全面提升了我国电气自动化系统的运行效率。而且还能够对整个电气系统各个设备的运行的整体情况进行全程无人监测。

二、新型电气自动化控制系统介绍

(一)电脑监测系统

通过电脑操作进行控制是目前比较常用的监测系统,通过电脑监测,可以对所有的重大设备的运转状况进行及时分析,对于设备操作工的各项操作进行判断和监测,从而对于一些不正确的操作进行拒绝,避免事故的产生。改系统的最大的特点也就是一些的监测行为都是依靠电脑的自动操作。同时,在网络连接的情况进行数据共享,在工厂的所有车间和部门进行监控角度和数据的转换,实行多位置监控,这样就实行了全厂的监控,使得在一个自动地对全工厂的所有画面进行了有序切换,保证了监控的有效性。普通电脑监控系统及时方便于对厂房以及监控室进行监控,但是还是需要值班人员进行监管。创新电脑监控系统的目的就是要做到能够做到“无人值班”。通过使用PLC、触摸屏使用准确、快捷和公开的现场总线技术。其的通讯速率比一般的计算机监控技术大了好几倍,速率可以达到12Mbps,传统计算机监控系统的速率也只能够达到10Mbps,这也是该系统的最大特点.而且这种计算机监控系统操作起来更加方便,能够根据具体操作进行灵活调节。

(二)数字化电气信息量监控

目前使用的MCC和PC的技术对于公司的生产和办公需要已经落后太远。局域网因为其强大的信息监控能力,得到多数企业的青睐,运用较广,因为该系统在日常的监控中不容易受到外界的信号干扰,就算是在与其他重大设备同时运行的情况下,也能够保证信号稳定。这使得其能够运用到电站中。对于企业来说,选择监控系统最为看重的就是系统对于信息的管理质量问题,特别对企业的发展方向就是集团化发展,未来管理信息量更加庞大,对于信息管理的稳定性提出了更高的要求。所以,在对电气系统进行监控的最大着力点,也应该提高信息管理质量上。为此,我们要对局域网的系统进行改进,将信息进行数字化管理,这样,信息管理更加稳定快捷,效率更高。

(三)数据整理的创新

数据整理是系统运行最重要的环节,要保证数据接收和处理的及时性,并且即时地保存到数据库中。这就需要对运行过程当中的各项相关参数进行统计,如振动幅度以及摆度,还有运行温度,等等。数据的整理和统计作用是明显的,一是真实反映系统运行的情况,对于系统的运行能够进行及时判断;二是通过对数据的分析特别是一些不正常数据的分析,能够起到故障预防、检测等作用,从而降低系统的故障率,提高使用效率。

(四)现场敞开式控制系统介绍

敞开式,也称开放式,开放程度高低是衡量一个系统的重要指标,也是电气控制系统在设计上的必然选择和发展趋势。现场敞开式控制系统,它的监测方法和其他系统的不同之处在于两个方面,一方面是上网桥梁来自于系统仪表,而系统仪表则用职能模件,既能够对监控体进行分布式的监测,也能够进行开放式的监测,这是最大的特点。另一方面,还在于生产的成本较低,起到节省成本的作用。这样,来自DCS的控制器被这种敞开式的硬件和软件取代,起到了数据连接软、硬件的功能,保留DCS 哪些冗余的技术以及组态技术方面的优点。而且监控系统其控制标准性和开放性都关系到几个方面:一方面,标准是开放建立的基础,任何开放的系统都要参照常用标准来进行设置和设计,才能运行,才是可靠正确的系统。另一方面,而开放又促进了标准的设置,让标准不断地符合发展的需要。

三、小结

科技革命带来的网络、信息和无线技术促进了自动化控制技术的发展,在未来,融合有线和无线的是发展趋势,融合的技术在无线和优先之间扬长避短,最大程度的避免了功能漏洞,扬优成势,同时,融合的设备相较于原先的设备在生产上更加方便快捷,生产的成本更低,更加的经济。数字技术已经运用到各行各业当中,是未来的发展方向,科技含量更高的工业自动化系统,能够将模拟技术通过网络转为数字化,体现了其无与伦比的优越性,市场发展前景一片大好。对于企业的电气检测系统来说,追求的是设备的安全运行、可靠性,劳动强度的降低和劳动效率的提高,因此,未来的发展方向将是智能化的检测方式,所以,智能化的电气设备将迎来发展的春天,工厂综合自动化系统将广泛运用这些设备。因为,稳定、安全、可靠和高效正是智能化设备的最大特点。当然,这些高度智能化的设备的有效运行依靠的是计算机控制系统技术,没有先进可靠的网络技术,那么设备的智能化反倒会成为最大的漏洞。因此,如何提高计算机网络技术,也是工程人员应该努力研究的方向。

参考文献:

第5篇

关键词:小型水电站;总承包;合同管理;投资控制

中图分类号:F830.59 文献标识码:A 文章编号:1001-828X(2012)06-00-01

工程简介:某小型水电站总装机容量24.6MW,采用引水式发电,工程设计概算静态总投资2.95亿元,建安工程合同固定总价2.56亿元,总工期36个月。

一、总承包工程合同的特点

很显然,总承包工程为固定总价合同,完成该工程项目施工任务的支付总价与签订的合同价一致,不发生改变。本工程合同中约定:由于工程技术方案发生重大变更(如坝址、厂址、正常蓄水位、装机规模等变更),由此增加的费用由发包人承担;除此之外,在合同有效期内,签约合同承包总价和工期不因设计变更及变更设计等任何因素调整。水电站建安工程大多为固定单价合同,即项目法人承担工程实施过程中工程量的变化带来的风险,承包人承担物价变化带来的风险。总承包合同为固定总价,承包人要同时承担工程量及物价变化带来的风险,因此,一般总承包合同单价较固定单价合同都要高。

二、总承包工程的进度结算支付

对于固定单价合同,在进度结算支付过程中,工程量清单中的工程量是用作投标报价的估算工程量,不作为最终结算的工程量,用于结算的工程量是承包人实际完成的,并按合同有关计量规定计量的工程量,结算单价为合同固定单价。但对于总承包工程合同而言,其结算支付的是固定合同总价,在进度结算过程中,如果按固定单价合同的操作方式据实计量进行结算的话,势必造成工程形象面貌未实施完成,但资金就已支付完毕的情况,造成投资过程控制失控。因为固定总价合同的合同单价中隐含了部分风险工程量,即合同工程量清单所不能完全包含的工程量费用。因此,在总承包工程合同的进度结算支付过程中,必须牢牢将结算金额与对应分部分项工程的进度想象面貌相结合。

对于本工程的临建设施项目,与固定单价合同的操作模式相同,按分部分项工程实际完成的形象进度,按比例进行进度结算支付;对于引水隧洞开挖与支护项目,可将合同工程量清单中对应的开挖与支护费用进行分解汇总,并按隧洞延米进行分摊后,按隧洞延米进尺比例结算支付;电站大坝与厂房项目,可将合同工程量清单中对应的分部分项工程实际完成的工程量与设计工程量对比,按比例进行结算支付。

三、总承包工程风险金的支付

总承包工程的固定总价合同中,一般都按合同总价的一定比例(一般为合同固定总价的10%)约定本工程在实施过程中发生风险时支付费用,是项目法人投资过程控制的方式之一。

本工程合同中约定:风险金是指包括设计变更、重大地质缺陷(坝址、厂址、正常蓄水位、装机规模等变化除外)处理费用、价格波动、国家政策变化等一切影响总承包价格的风险金额,由投标人确定并列进总承包价格;投标人应充分研究分析工程所在地环境、气候、地形、道路和社会环境,研究分析工程水文、地质条件以及工程技术方案,国家政策变化,结合自身经验确定风险金额,投标人必须对所获得的、一切可能影响投标报价的资料(包括招标文件提供的工程技术资料)、信息的正确性以及投标人自己的判断负全部责任;一旦中标,投标人不得以任何借口提出额外赔偿,或延长工期的要求;若提交要求,招标人不作任何考虑。因此,风险金是合同固定总价中的一部分,用于项目法人在工程实施过程中控制和调节承包人的资金支付情况。

本工程的风险金支付方式为:风险金在合同生效后每季度清理一次,每次支付比例不得超过风险金总额的10%(如果出现重大地质风险,当期处理费用远大于风险金总额的10%时,双方另行协商),到完工时累计支付不得超过风险金总额的80%;其余在工程完工结算后28天内全部付清。风险金包含工程量增加以及物价上涨两部分,本工程将工程量增加部分定义为“专业风险金”,由各分部分项工程所对应的各自专业风险金组成;物价上涨部分定义为“材料风险金”和“设备风险金”,材料部分主要包括钢材、水泥、炸药以及柴油几大主材引起的价格上涨,设备部分主要是构成工程构件的工程设备。

由于在总承包工程固定总价合同的进度结算中是结合工程形象进度按“均等”比例支付工程款,但在承包人施工过程中,特别是地下引水隧洞施工过程中,相对于合同清单量,实际施工工程量的变化不是均等的,这就需要用专业风险金以及材料风险金来支付,得以调节承包人的资金支付情况。

在专业风险金的支付中,由承包人统计在风险金清理周期内各分部分项工程进入进度结算的实际发生工程量,并经监理工程师验收签证,结合合同单价计算出当期各分部分项工程实际发生费用,对比各分部分项周期内实际结算金额,两者差值计入当期专业风险金,并进入进度结算。根据当期实际发生的签证工程量,结合合同单价分析表,可计算出各分部分项工程材料核销量,依据当期物价上涨与合同材料预算价价差,可得出当期材料风险金,并进入进度结算。按照本总承包工程合同的约定,在每期支付风险金过程中,按实际清理风险金金额支付,但每次支付不得超过风险金总额的10%。由于本工程合同工期36个月,每季度支付一次风险金,因此,即使每期支付风险金总额的10%,风险金的支付也一直处于可控状态。

四、结束语

第6篇

随着计算机、通信以及自动化技术的快速发展,电力系统运行逐渐朝自动化、智能化方向发展,电力自动化设备综合监控管理系统被越来越广泛地应用于电力系统运行,在保障电力安全生产中发挥着及其重要的作用。本文简要分析电力系统运行维护现存不足,并以某电力工程项目为例,对电力自动化设备综合监控管理系统的构成与功能实现进行简单分析,以供同仁参考。

【关键词】电力自动化 运维不足 系统管控

随着我国工业、经济的迅猛发展,电力需求持续增加,对电力系统运行提出了更高要求。电力系统不仅要承担良好经营和效管理电力企业的重任,同时还要承担动态监控电力设备安全稳定运行的职责。而随着计算机、通信以及自动化技术的快速发展,电力系统运行逐渐朝自动化、智能化方向发展,电力自动化设备综合监控管理系统被越来越广泛地应用于电力系统运行,在保障电力安全生产中发挥着及其重要的作用。当前电力自动化设备综合监控管理系统具有电力任务较重、设备种类繁多以及网络结构复杂等特点,为了有效提升电力自动化综合管理水平,大幅降低故障处理耗时,显著提高工作效率,强力保障电力自动化的可靠性与安全性,确保整个电网系统的高效、有序运转,必须坚持强化电力自动化设备的综合监控管理。

1 电力系统运行维护现存不足

随着科学技术的大力发展和持续更新,我国电力系统的自动化水平取得了显著提高,但在其实际运行维护过程,仍然存在诸多不足,阻碍电力系统运行质量的进一步提升。目前,我国电力系统运行维护过程主要存在以下不足,如表1所示。

2 电力自动化设备综合监控管理系统分析

基于当前电力系统运行维护中存在的诸多不足,必须积极提升电力系统运行的自动化、智能化、精确化、高效化以及经济化。本文以某电力工程项目为例,简要分析电力自动化设备综合监控管理系统在电网运行中的实际应用。

2.1 电力自动化设备综合监控管理系统构成

该项目主要采用JZN03型电力监控管理系统。

依据监控功能划分,该系统主要分为现场监控层、通信网络层以及系统管理层三大层面,具体组成如表2所示。

2.2 电力自动化设备综合监控管理系统功能

2.2.1 10kV中压配电系统的监控功能实现

(1)10kV中压配电柜的监测。利用微机综合保护装置,通过网络电力仪表用通讯方式来实现对微机综合保护装置以及10kV真空断路器所提供参数与信号的实时监测,并对浏览者、管理员、操作者以及工程师的操作权限进行了相应定义。

主要监测参数:三相电压/电流、零序电压/电流、电能、功率、功率因数以及频率等。

主要监测信号:短路器/负荷开关状态、弹簧储能状态、自动/手动状态等状态信号;接地故障、故障跳闸、内部故障、控制回路断线等故障信号;断路器位置、接地刀位置、隔离手车位置等位置信号。

(2)变压器的监测。利用RS485通信接口,通过支持Modbus-RTU协议的现场总线用通讯方式来实现对变压器温控器的实时监测,并将相关检测参数与信号输送至监控计算机中。

主要监测参数:三相绕组的温度。

主要监测信号:超温报警、故障报警以及冷却风机停止/运行信号。

(3)直流屏的监测。采取类似于变压器的监测手段来实现对直流屏的实时监测。

主要监测参数:输出母线电压/过电压/欠电压、蓄电池电压/电流/内阻等。

主要监测信号:失电报警、单体电池失效告警、浮充/均充/预告警等报警信号;系统接地故障、直流故障、控制器故障、高频开关电源模块故障等故障信号。

2.2.2系统管理功能的实现

(1)监控界面。借助友好的人机界面,便于运行人员能够更为准确地、及时地了解并掌握电力系统的整体运行情况,断路器以及其它配电设备的实时工作/故障状态能够在监控界面上通过不同颜色鲜明显示出来,并且实际运行参数可供用户随时查阅。

(2)用户管理。对于用户实行分级管理,分为系统管理员、一般操作员与工程配置员3个等级,通常由系统管理员来设置运行人员的操作权限,并通过用户名与口令字来进行确认,从而确保操作的安全性、可靠性。

(3)事件报警。对开关的运行状态变位、故障报警、越线报警以及通讯异常报警等报警信号进行实时监测与准确记录,并第一时间内弹出相应的报警提示窗口或实现报警图形。例如,当断路器出现故障后,只有完全消除故障后,监控画面上的故障图标才会消失。

(4)报警信息查询。对报警类型、报警对象、报警内容、报警时间以及报警状态等进行有效查询,便于用户准确分析事故与高效维护系统。

3 结语

总之,随着我国电力行业的蓬勃发展,电力自动化设备综合管理系统将会得到不断完善与优化,在电力系统运行中充分发挥其实际效用,有效降低电力设备监控成本,提高电力设备故障检测效率,从而显著提升电力企业的经济效益与社会效益。

参考文献

[1]马树梅,汪霄祥.浅述电力自动化设备综合监控管理系统[J].中国新技术新产品,2014(22).

[2]姜敏,王雁飞.电网调度自动化中综合监控系统设计[J].大连交通大学学报,2010,31(2).

[3]李虹波.电力通信系统中综合监控研究与系统设计[J].科技创新与应用,2011(22).

第7篇

今天数据中心系统的挑战是,尽可能提高系统所有层面的效率,包括负载点、电路板、机架甚至安装层面,以变得更加环保。例如,将工作流发送给尽可能少的服务器、关闭目前不需要的服务器等,从而可降低系统的总体功耗。能做到这一点并达到系统性能目标(计算速度、数据传输速率等)的惟一方式是,采用一个全面的数字电源管理系统,以实时监视所有层面的功耗数据。

过去,设计师用一堆混杂的IC胡乱拼凑数字电源管理解决方案,这些IC包括监察器、排序器、DAC和ADC。这类解决方案除了固有的复杂性以外,还不易扩展,需要为未来的系统升级进行大量前期规划。LTC3883/LTC3883-1DC/DC控制器整合了所有数字电源管理功能,消除了上述复杂性,因此可构成一个易用、坚固和灵活的负载点(POL)电源管理解决方案。

LTC3883/LTC3883-1可以自主工作或通过业界标准的I2C串行总线,与系统主处理器通信,以获取命令、实施控制并报告遥测数据。这使得可以直接从LTC3883/LTC3883-1监视关键的工作信息,例如,实时电压、电流和温度,这些信息可用来动态优化系统性能和可靠性。通过访问这些信息,能预测电源系统故障,并采取预防性或调解措施。

重要的稳压器参数(例如,输出电压和电流限制、裕度控制电压、过压和欠压监察限制、启动特性和时序、以及故障响应)都可以通过该串行总线直接设定,而无须采用电阻器、排序器、监视IC等外部组件。

由于有了数字电源系统管理,所以能快速、高效地开发复杂的多轨系统。LTpowerPlayTM软件使设计工作得到了进一步简化,并能通过PC监视电路板和调节参数。这就使设计师能进行调试和在线测试(ICT),而无须重新给电路板布线或更换组件。

特色概述

LTC3883/LTC3883-1是一款单输出同步降压型DC/DC控制器,集成了电源FET栅极驱动器和一个模拟电流模式控制环路,该环路能以6个相位的PolyPhase模式工作。频率可以在250kHz~1MHz范围内设定,如果有外部振荡器可用,那么内部锁相环能使LTC3883/LTC3883-1与相同范围内的任何频率同步。

LTC3883/LTC3883-1具有优化的栅极驱动器死区时间,以最大限度地降低开关损耗和体二极管传导,从而在所有工作条件下保持高效率。该器件支持4.5~24V的宽VIN范围和0.5~5.5V的VOUT范围。精确的基准、12位DAC和温度补偿模拟电流模式控制环路产生±0.5%的DC输出电压准确度,集成的高压侧输入电流检测放大器允许准确的输入电流检测和电感器DCR自动校准。

16位数据采集系统提供输入和输出电压及电流、占空比和温度的数字回读。用户可以回读重要参数的峰值。关键控制器参数可以通过PMBus设定。故障记录包括非易失性存储器中的中断标记和黑匣子记录器,该存储器储存发生故障之前瞬间的工作状态。

LTC3883的特点是内置了一个LDO稳压器,以提高集成度,而LTC3883-1用外部5V偏置电压供电以提高效率。这两款器件都采用耐热增强型32引线5mm×5mmQFN封装,工作节温范围或者为-40~+105℃(E级)或者为-40~+125℃(I级)。

模拟控制环路

LTC3883/LTC3883-1的众多功能都是数字可编程的,包括输出电压、电流限制设定点和排序。不过,控制环路仍然是纯模拟的,这样就不会有数字控制环路那样的量化效应,从而提供最佳环路稳定性和瞬态响应。

图4比较的是具有模拟反馈控制环路的控制器IC和具有数字反馈控制环路的控制器IC之上升曲线。模拟环路是平滑上升的,而数字环路有一个一个的步进,由于量化效应,这可能导致稳定性问题、更慢的瞬态响应、在有些应用中需要更大的输出电容以及在PWM控制信号上有更大的输出纹波和抖动。

电流模式控制环路产生最佳环路稳定性、逐周期电流限制以及快速和准确的电压及负载瞬态响应。简单的环路补偿不受工作状态和转换器配置的影响。该器件还支持连续、断续和突发模式(BurstMode)电感器电流控制。

电感器DCR的自动校准

利用电感器的DC电阻而不是检测电阻器检测DC/DC转换器的输出电流有几大优势,包括更低的功率损耗、电路复杂性和成本。不过,如果规定的标称电感器DCR和实际的电感器DCR之间有任何差别,都会在所测得的输出电流以及峰值电流限制中导致成比例的误差。

运用凌力尔特正在申请专利的算法,LTC3883/LTC3883-1可以测量并补偿电感器DCR与其标称值之间的容差。只要在该转换器处于稳定状态且有足够大的负载电流以准确测量输入和输出电流时,通过PMBus命令完成一个简单的180ms校准程序即可。

LTC3883/LTC3883-1可准确测量电感器温度,以在整个工作温度范围内保持准确的电流回读。LTC3883动态地建立从外部温度传感器到电感器磁芯的温度上升模型,以了解电感器的自热影响。这项正在申请专利的算法简化了外部温度传感器的放置要求,实现了极其稳定的状态,并补偿了从电感器磁芯到主散热器的瞬态温度误差。

多IC系统

大型多轨电源板通常由隔离式中间总线转换器组成,该转换器将来自背板的-48V电压转换成更低的中间总线电压(IBV),典型值为12V,该中间总线电压被分配到PC板的各处。单独的负载点(POL)DC/DC转换器将IBV降至所需的轨电压,通常为0.5~5V,同时输出电流的范围为0.5~120A。这类电路板排列很密集,数字电源系统管理电路不能占用太多PC板面积。

高性能PMBus控制器(如LTC3883/LTC3883-1)和伴随IC(如LTC2978)一起工作,可以高效率且无缝地满足今天复杂电路板严格的数字电源管理要求。这些要求包括排序、电压准确度、过流和过压限制、裕度控制、监察以及故障控制。对任何数量的电源而言,这些器件的任意组合都能使排序设计变得非常容易。运用基于时间的算法,用户能以简单的可编程延迟,以任意顺序对轨的接通和断开排序。运用单线SHARE_CLK总线以及一个或多个双向通用IO(/GPIO)引脚,可以跨多个芯片排序。