20xx学习心得(中级职称)

黑龙江省20xx年度专业技术人员继续教育知识更新培训学习心得

浅谈施工项目成本控制管理

-―建设工程项目管理知识体系学习心得

前言:项目是施工企业的成本中心,也是利润的主要来源,随着行业竞争日趋激烈,获利空间越来越小,向管理要效益已成为企业管理者的共识。搞好工程项目成本控制是建筑施工企业追求经济效益最大化的重要途径。

一、施工项目成本、成本控制的概念

施工项目成本是指在施工项目上发生的全部费用的总和,包括直接成本和间接成本。其中直接成本包括人工费、材料费、机械费和其他直接费;间接成本是指在施工现场发生的现场管理费和临时设施费。

项目成本控制,指在项目成本的形成过程中,对生产经营所消耗的人力资源、物质资源和费用开支,进行指导、监督、调节和限制,及时纠正各种偏差,把各项生产费用控制在计划成本的范围之内,保证成本目标的实现。对这些成本的控制涉及到技术、财务、材料、设备等各个管理部门,直至一线的施工班组。因此,成本控制管理应该是贯穿于施工全过程,实行全方位的管理。

二、项目成本管理存在的问题

1、成本管理工作弱化

主要表现在:

(1)施工企业为了在激烈的市场竞争中承揽工程,不惜牺牲利润,以低标价中标,甚至答应业主的无理要求,垫资启动项目。这一现象在房地产开发行业非常普遍,一定程度上增加了施工企业的风险,损害了施工企业的经济效益。

(2)工程项目管理人员缺乏成本意识。

企业在成本管理方面没有做到责权利相统一,使得项目管理人员成本意识淡化。导致个别采购人员为了拿回扣,高价购进建筑材料;有的技术人员不注重通过新技术新工艺的采用来降低工程成本,施工材料浪费严重。

(3)不重视成本责任目标考核。

一些企业虽然制定了项目责任目标,但对目标的考核流于形式,导致干好干

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坏一个样,项目经理部的工作积极性下降。

2、成本管理缺乏事前预测和过程控制

一些企业以前的成本管理仅限于定期的财务报表,是一种事后检查,没有事前预测和过程控制,与现代项目全面成本管理理论相差甚远。

3、只重视生产成本,忽视全过程的成本管理

一些企业只注重施工过程制造成本的核算,忽视公司生产经营全过程的成本管理。

4、成本管理方法落后

一些企业目前的财务管理还是依靠人工报表来完成,项目之间信息的传递和处理严重滞后,很难实现成本的动态控制。

5、成本管理没有做到责权利相结合

一些企业责权利方面不够统一和明确,导致工作相互推诿,绩效无法考核。干好了,功劳是大家的;干不好,谁也不担责任;致使项目的成本考核无法落实到人,相应指标也就难以实现。

三、项目成本控制的全方位管理

1、施工准备阶段

施工准备阶段成本控制管理的主要内容,一是项目中标后公司应组织有关人员对项目的价格组成、项目实施的主、客观条件、有利因素和不利因素进行综合分析,根据企业定额确定比较先进、合理的成本控制总体目标并将目标分解。第二要认真研究施工设计图纸和业主的要求,在确保工程质量和进度的前提下,从降低成本的角度考虑,制订合理可行的施工方案。另外要根据业主要求和前期工作进展情况作适当合理的投入。既能保证按期开工,又要避免设备、人工的浪费,造成不必要的开支。

2、施工实施期间

工程施工期是成本控制管理的主要实施阶段。在这个过程中,应十分注重成本信息的归集和分析。要分期、分项收集整理成本资料,准确收集成本费用,分析实际成本与预算成本的差异,及时作出调整。公司的财务要充分发挥其监督指

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导职能,必要时进行过程审计。主管部门还应对项目成本控制体系运行是否有效,以及责、权、利落实情况定期进行检查,以督促其提高工作成效。

3、竣工验收阶段

竣工验收阶段要着重做好工程的扫尾工作。首先要对人工、材料、机械以及生活后勤设施作出清理,该清退的及时清退,以降低费用,减少成本。其次,要对剩余工作量作全面的核对,以免造成遗漏。对项目施工过程中的变更情况,准备充分的资料,及时提出变更请求并落实专人负责。再次,要安排技术人员,在规定的时间内完成竣工验收资料。

四、项目成本控制原则

施工项目成本控制原则是企业成本管理的基础和核心,施工项目经理部在对项目施工过程中进行成本控制时,必须遵循以下基本原则。

1、成本最低化原则。施工项目成本控制的根本目的,在于通过成本管理的各种手段,促进不断降低施工项目成本,以达到可能实现最低的目标成本的要求。在实行成本最低化原则时,应注意降低成本的可能性和合理的成本最低化。一方面挖掘各种降低成本的能力,使可能性变为现实;另一方面要从实际出发,制定通过主观努力可能达到合理的最低成本水平。

2、全面成本控制原则。全面成本管理是全企业、全员和全过程的管理,也称“三全”管理。项目成本的全过程控制要求成本控制工作要随着项目施工进度的各个阶段连续进行,既不能疏漏,又不能时紧时松,应使施工项目成本自始至终置于有效的控制之下。

3、动态控制原则。施工项目是一次性的,成本控制应强调项目的中间控制,即动态控制,因为施工准备阶段的成本控制只是根据施工组织设计的具体内容确定成本目标、编制成本计划、制订成本控制的方案,为今后的成本控制作好准备;而竣工阶段的成本控制,由于成本盈亏已基本定局,即使发生了纠差,也已来不及纠正。

4、目标管理原则。目标管理的内容包括:目标的设定和分解,目标的责任到位和执行,检查目标的执行结果,评价目标和修正目标。形成目标管理的计划、

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实施、检查、处理循环。

5、责、权、利相结合的原则。在项目施工过程中,项目经理部各部门、各班组在肩负成本控制责任的同时,享有成本控制的权力,同时项目负责人要对各部门、各班组在成本控制中的业绩进行定期的检查和考评。只有真正做好责、权、利相结合的成本控制,才能收到预期的效果。

五、项目成本控制措施

降低施工项目成本的途径,应该是既开源又节流,或者说既增收又节支。只开源不节流,或者只节流不开源,都不可能达到降低成本的目的,至少是不会有理想的降低成本的效果。控制项目成本的措施归纳起来有三大方面:组织措施、技术措施、经济措施。

1、组织措施:

建造师(即项目负责人)是项目成本管理的第一责任人,全面组织项目部的成本管理工作,应及时掌握和分析盈亏状况,并迅速采取有效措施;工程技术部是整个工程项目施工技术和进度的负责部门,应在保证质量、按期完成任务的前提下尽可能采取先进技术,以降低工程成本;经营部主管合同实施和合同管理工作,负责工程进度款的申报和催款工作,处理施工赔偿问题,经济部应注重加强合同预算管理,增创工程预算收入;财务部主管工程项目的财务工作,应随时分析项目的财务收支情况,合理调度资金;项目经理部的其他部门和班组都应精心组织,为增收节支尽责尽职。

2、技术措施:

(1)制订先进的、经济合理的施工方案,以达到缩短工期、提高质量、降低成本的目的。施工方案包括四大内容:施工方法的确定、施工机具的选择、施工顺序的安排和流水施工的组织。正确选择施工方案是降低成本的关键所在。

(2)在施工过程中努力寻求各种降低消耗、提高工效的新工艺、新技术、新材料等降低成本的技术措施。

(3)严把质量关,杜绝返工现象,缩短验收时间,节省费用开支。

3、经济措施

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(1)人工费控制管理。主要是改善劳动组织,减少窝工浪费;实行合理的奖惩制度;加强技术教育和培训工作;加强劳动纪律,压缩非生产用工和辅助用工,严格控制非生产人员比例。

(2)材料费控制管理。主要是改进材料的采购、运输、收发、保管等方面的工作,减少各个环节的损耗,节约采购费用;合理堆置现场材料,避免和减少二次搬运;严格材料进场验收和限额领料制度;制订并贯彻节约材料的技术措施,合理使用材料。

(3)机械费控制管理。主要是正确选配和合理利用机械设备,搞好机械设备的保养修理,提高机械的完好率、利用率和使用效率,从而加快施工进度、降低机械使用费。

(4)间接费及其它直接费控制。主要是精减管理机构,合理确定管理幅度与管理层次,减员增效,节约施工管理费等。

项目成本控制的组织措施、技术措施、经济措施,三者是融为一体、相互作用的。项目经理部是项目成本控制中心,要以投标报价为依据,制定项目成本控制目标,各部门和各班组通力合作,形成以市场投标报价为基础的施工方案经济优化、物资采购经济优化、劳动力配备经济优化的项目成本控制体系。

总之,项目成本控制管理是一项系统工程,是施工项目管理绩效评价客观、公正的标尺。只有依靠先进的体制和机制,实行全员、全方位、全过程的管理,才能真正取得成效。

提 交 人:

报名编号:

工作单位:

20xx年5月19日

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第二篇:20xx电气工程学习心得

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可再生能源系统中的电能变换与控制技术

学习心得

能源是人类经济及文化活动的动力来源。在20世纪的一次能源结构中, 主要是石油、天然气和煤炭等化石能源。经过人类数千年,特别是近百年的消费,这些化石能源己近枯竭。随着经济的发展、人口的增加和社会生活水平的提高,未来世界能源消费量将持续增长,世界上的化石能源消费总量总有一天将达到极限。此外,大量使用化石燃料已经为人类生存环境带来了严重的后果。目前由于大量使用矿物能源,全世界每天产生约1亿吨温室效应气体,己经造成极为严重的大气污染。如果不加控制,温室效应将融化两极的冰山,这可能使海平面上升几米,人类生活空间的四分之一将由此受到极大威胁。当前人类文明的高度发达与地球生存环境的快速恶化己经形成一对十分突出的矛盾。它向全世界能源工作者提出了严峻的命题和挑战。针对以上情况,开发利用可再生能源和各种绿色能源以实现可持续发展的能源结构是人类必须采取的措施,使以资源有限、污染严重的石化能源为主的能源结构将逐步转变为以资源无限、清洁干净的可再生能源为主的能源结构。

可再生能源包括太阳能、风能、水能、海洋能、生物质能、地热能、燃料电池等。 现在国内主要的可再生能源发电系统有光伏发电系统、风力发电系统、燃料电池发电系统、混合能源发电系统。

光伏发电系统可分为独立光伏发电系统和并网光伏发电系统。太阳能光伏并网发电系统由太阳能、光伏阵列、双向直流变换器、蓄电池或超级电容和并网逆变器构成。光伏阵列除保证负载的正常供电外,将多余电能通过双向直流变换器储存到蓄电池或超级电容中;当光伏阵列不足以提供负载所需的电能时,双向直流变换器反向工作向负载提供电能。而风力发电按照风轮发电机转速是否恒定分为定转速运行与可变速运行两种方式。按照发电机的结构区分,有异步发电机、同步发电机、永磁式发电机、无刷双馈发电机和开关磁阻发电机等机型。风力发电运行方式可分为独立运行、并网运行、与其它发电方式互补运行等。燃料电池是一种将持续供给的燃料和氧化剂中的化学能连续不断地转化为电能的电化学装置。燃料电池发电最大的优势是高效、洁净,无污染、噪声低,模块结构、积木性强、不受卡诺循环限制,能量转换效率高,其效率可达40%-65%。燃料电池

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被称为是继水力、火力、核能之后第四代发电装置和替代内燃机的动力装置。 利用风能资源和太阳能资源天然的互补性而构成的风力/太阳能混合发电系统,可以弥补因风能、太阳能资源间歇性不稳定所带来的可靠性低的缺陷,在一定程度上提供稳定可靠电能

可再生能源发电系统中都存在“变换器”和“逆变器”等环节,称之为电力电子变换装置。这些环节的功能是实现电能变换,即将由光伏电池、风力发电机、燃料电池等发电元件产生的电能变换成可以并入电网或直接供给用电设备的电能。

发展和利用风能是国际的大趋势,风电产业已成为一个朝阳产业。我国风能资源丰富,风电在电力结构中的份额会越来越大。为此,必须大力提高国内风力发电设备制造能力,加速风力发电设备国产化进程,建立具有自主知识产权的知名品牌,这方面已取得了一些成效。截止到20xx年,600kw风力发电机组国产化率已达96%,国产化机组在国内风电市场累计占有率为15.35%,20xx年度国产化机组在国内风电市场销售量占当年风电市场新增容量的33.46%;研制开发兆瓦级风力发电机组的工作已经开始。整流器是风力发电系统中不可或缺的核心部件,本次学习重点讲述所涉及的变流(电能变换)技术主要有整流技术、斩波技术和逆变技术。

主要针对直驱型风力发电系统和双馈型风力发电系统有可能用到的变流技术,大体分为:

1、不可控整流方案

在直接驱动型风力发电系统中,由于发电机出口电压的幅值和频率总在变化,需要先通过整流电路将该交流信号变换成直流电,然后再经过逆变器变换为恒频恒 压的交流电连接到电网。但是在整流过程中,由于电力电子器件的作用使得发电机 侧功率因数变低并且电流谐波增大,给发电机正常运行带来了不利影响。然而,由于该种方案结构简单,可靠性高,成本低廉;同时,不可控整流模块的功率等级可以做到很大,技术瓶颈较小,因此在实际中仍得到了较为广泛的应用。

2、 多脉波不可控整流方案

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图2-1不可控整流器与逆变器的直驱型系统结构

不可控整流方案的缺点在于交流側谐波含量大,降低了系统的效率,给系统带来了不良影响。多脉波不可控整流技术可以显著降低交流侧的电流谐波,降低直流側的电压脉动,已经在电源、变频器等多种场合得到了广泛应用。

3、三相单管整流方案

不可控整流桥会向发电机注人大量的5次、7次、11次低频谐波,电流的畸变率很大,约为10.68%。大量的谐波电流会在发电机内部产生大量损耗,使发电机温度上升,缩短发电机寿命,系统效率降低^因此,如果能使发电机输出电 流正弦化,减少电流谐波,就能减少发电机损耗,增加系统效率。

三相单管整流方案具有结构简单、控制容易、并联无需均流等特点,同时可以实现功率因数校正(Power Factor Coireclion, PFC),因而受到广泛关注。该电路可以调节整流器输人端(即发电机输出端)的电流波形,减少谐波失真,提髙功率因数,进而减少发电机损耗,提高永磁发电机的有功功率输出能力。直驱系统为全功率变换系统,随着功率的逐步上升,就需要多个整流以及逆变环节并联运行。三相单管整流电路对直驱系统中的永磁同步发电机进行升压稳压以及功率因数校正,由于其电流源特性,并联时无需均流措施,应用前景看好。三相单管整流电路控制简单,可靠性高,其控制方法如图3-1所示。控制系统只采用一个电压外环,实现功率因数校正及稳定输出电压的目的。输出电压与参考电压的差值经过PI调节后,通过限幅环节保证系统工作在DCM,再通过 PWM给定功率管开关信号,系统控制简单,可靠性高。

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图3-1三相单管整流电路的控制器原理图

4、采用PWM整流方案可以实现稳定的直流电压输出,且输人側的电流波形良 好,功率因数可调,具备宝贵的四象限运行能力。然而其结构和控制方法较为复杂,成本较髙。但是随着电力电子技术特别是开关器件制造技术的发展,PWM整流器的成本问题已经有所缓和,应用场合越来越广泛,已经成为了未来变流技术的一种趋势。

直接驱动型风力发电系统中,采用不可控整流方案的场合很多,此时发电机(通常采用永磁发电机)发出的三相电通过三相不可控整流桥整流后,再进行逆变然后并网发电。但由于同步发电机在低风速时输出电压较低,无法将能量回馈至电网,因此实用的电路往往在直流侧加人一个升压电(路Boost斩波器是常用的DC/DC升压斩波器),在低速时,由升压电路先将整流器输出的直流电压提升。采用此电路可使风力发电机组运行在非常宽的调速范围。

结合风力发电场合,鉴于功率因数校正目的,有必要利用Boost电路完成PFC的功能。目前在Boost技术中常用的两种PFC预调整器控制方法是固定频率(FF)PWM和过渡模式(TM)PWM(固定开通时间,变频)技术。前者利用平均电流模式控制,控制技术及控制芯片较为复杂,需要较多的外围元件,Boost电感工作在连续导通模式(CCM)下。后者利用简单的峰值电流控制,只需要很少的外围原件,Boosl电感工作在介于连续和断续模式的临界情况下。对于给定的功率输出,TM方式比FF-CCM方式的峰值电流更大,因此TM方式多用于小功率场合,而FF-CCM方式用于大功率场合。

固定关断时间集合了FF和TM两者的优点。控制方法和TM PFC一样简单,也是利用峰值电流控制,只箝在一个标准的TM控制器核心周围增加几个无源组件,易于实现。不需要斜率补偿,电流回路无条件稳定。升压电感器无需辅助绕

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组。EMI (电磁干扰)滤波器滤波简易,髙频电流纹波与FfCCMPFC的相同。效率高,传导功耗与FF-CCM PFC的相同;与电容和二极管反向恢复相关的功耗低于FF-CCM反向恢复不像在FF-CCM中那样关键。

早期的并网风力发电机组基本都是采用晶闸管变流技术。但是,品闸管变流器工作时需要吸收无功功率,并且在电网侧会产生很大的谐波电流,为了满足电网谐波的要求,必须对系统进行补偿。由于变速恒频风力发电机组输入功率变化范围很大, 因此补偿的无功功率变化范围也比较大。传统的投切电容方式不够灵活,系统需要电容量可调、响应快速的无功功率补偿装置。通过检测逆变器输人端电压、电流以及电网的电压值,可以计算出补偿系统的触发延迟角。

晶闸管逆变器成本低,输人电网电流的谐波含量高,为了消除输入电网的谐波电流,可以加入补偿系统。补偿系统的控制比较复杂,但是容量比较大,这会增加系统成本。为了更好地消除谐波,可以采用多脉波晶闸管等方法,但是会使系统成本有所增加。

本次培训最后给出了最典型的直驱型风力发电系统的主电路拓扑一般为:风力机与永磁同步发电机直接连接,将风能转换为频率变化、幅值变化的交流电,经过整流之后变为直 流电,经过Boost电路升压后,再经过三相逆变器变换为三相恒幅交流电连接到 电网。通过中间电力电子变化环节,对系统有功功率和无功功率进行控制,实现 最大功率跟踪、最大效率利用风能。主电路拓扑如图6-1所示。

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图5-1直驱式风力发电系统拓扑

图6-1中的DC-DC变流器为Boost电路。Boost主电路一般由不可控整流电路、电感、开关管和滤波电容组成。其输入侧有储能电感,可以减小输入电流纹波,防止电网对主电路的高频瞬态冲击,对整流器呈现电流源负载特性;其输出

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侧有滤波电容,可以减小输出电压纹波,对负载呈现电压源特性。利用Boost电路在斩波的同时,还实现功率因数校正的目标,包括如下两个方面:①控制电感电流,使输入电流正弦化,保证其功率因数接近于1,并使输入电流基波跟随输入电压相位。②当风速变化时,不可控整流得到的电压也在变化,而通过DC-DC变流器的调节可以保持直流侧电压的稳定,使输出电压保持恒定。

这是目前常用的一种拓扑,在小功率和兆瓦级直驱型风力发电系统中均有应 用。国外风力发电公司ENERCON的直驱型风力发电系统E8(2MW),国内合肥阳光电源有限公司的小型并网风力机变流器WGIOOIG (1OOkW)都使用这种拓扑。

双PWM背靠背方案

图6-2是背靠背双PWM变流器拓扑的结构图,发电机定子通过背靠背变流 器和电网连接。发电机侧PWM变流器通过调节定子侧的d轴和q轴电流,控制发电机的电磁转矩和定子的无功功率(无功功率设定值为0),使发电机运行在变速恒频状态,额定风速以下具有最大风能捕获功能;网侧PWM变流器通过调节网侧的d轴和q轴电流,保持直流侧电压稳定,实现有功功率和无功功率的解耦控制,控制流向电网的无功功率通常运行在单位功率因数状态。此外网侧变流器还要保证变流器输出的THD尽可能小,以提高注入电网的电能质量。

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图6-2背靠背双PWM变流器结构

背靠背双PWM变流器结构是目前直驱型风力发电系统中较常见的一种拓扑,国内外对其研究较多,主要集中在变流器建模、控制算法以及如何提高其故障穿越能力等方面。国内九洲电气股份有限公司的直驱型风力发电系统用兆瓦级功率变流器WindinvertTM-A (最大2MW)和合肥阳光电源有限公司的全功率风力发电机组用变流器如WGZOOOFP(2MW)即使用这种结构。这种拓扑的

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通用性较强,双PWM变流器主电路完全一样,控制电路和控制算法也非常相似;两侧变流器都使用基于DSP的数字化控制,采用矢量控制,控制方法灵活,具有四象限运行功能,可以实现对发电机调速和输送到电网电能的优良控制。

和图6-3电路的比较可以发现,图6-1的Boost电路是三级变换,双PWM 变流器是两级变换,因而效率更高,但是全控型器件数量更多,同时发电机侧变 流器矢量控制通常需要检测发电机转速等信息,控制电路较复杂,因而具有相对 较高的成本;图6-3所示电路采用不可控整流+Boost电路构成整流器,控制简单,实现相对容易,可靠性高,方便实现永磁同步发电机(PMSG)的无速度传感器控制,从而节约了成本。综合性能、成本等因素,这两种拓扑各有优缺点, 目前的使用都比较多。

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图6-3双馈感应式风力发电系统

双PWM背靠背方案在双馈型变速恒频风力发电系统中应用也十分广泛,在 双馈发电机的转子中施加转差频率的电流(或电压)进行励磁,调节励磁电压的幅值、频率和相位,便实现定子恒频恒压输出。其转子由背靠背双PWM变流器进行励磁,转子侧变流器向转子绕组馈入所需的励磁电流,完成定子磁链定向矢量控制任务,实现最大风能捕获和定子输出无功功率的调节。当发电机亚同步速运行时,往转子中馈入能量,作逆变器(Inverter)运行;当发电机超同步速运行时,从转子中吸收能量,作整流器(Rectifier)运行,并通过网侧变流器将能量回馈到电网;当发电机以同步速运行时,向转子馈入直流励磁电流,实际作斩波器(Chopper)运行。网侧变流器运行模式与此类似,配合转子侧变流器的运行,实现能量双向流动。此外,网侧变流器还可控制直流母线电压恒定以及调节网侧的功率因数,使整个风力发电系统的无功功率调节更加灵活。

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通过本次20xx年度专业技术人员继续教育知识更新培训的学习,体会到可再生能源系统中的电能变换与控制技术都在不断完善和发展之中。 其次,随着能源是人类经济及文化活动的动力来源 ,开发利用可再生能源和各种绿色能源以实现可持续发展的能源结构是人类必须采取的措施,使以资源有限、污染严重的石化能源为主的能源结构将逐步转变为以资源无限、清洁干净的可再生能源为主的能源结构,实现可持续发展。 通过本次培训,使我在可再生能源系统中的电能变换与控制技术的理论知识得到了拓展和提高,在以后的工作和实践中进一步深入学习和研究,并不断在实践中加以利用,为做好本职工作打好、打实理论基础。

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