时间:2023-03-15 15:04:08
序论:写作是一种深度的自我表达。它要求我们深入探索自己的思想和情感,挖掘那些隐藏在内心深处的真相,好投稿为您带来了七篇电力年中总结范文,愿它们成为您写作过程中的灵感催化剂,助力您的创作。
比如在浙江,2012年前5个月累计工业用电量同比增长- 0. 63%,其中制造业用电量同比增长0. 12%。在典型城市温州,6月的供电量比去年同期增长- 9. 53%,增幅较2011年同期下降了25. 03个百分点。5月份的数字则是- 4. 71%和下降21. 22个百分点。
在江苏,用电量“低速增长态势”明显。来自江苏省经济和信息化委员会电力能源处的数字说,全省前5个月工业用电增速比2011年同期回落了9. 1个百分点。
国家电监会的数据则显示,2012年上半年中国用电消费增速出现明显回落,同比增长5. 5%,增速较上年同期下降6. 7个百分点。
电力数据对于中国经济是一个重要指标。几个月前,还有外媒怀疑,中国一些地方政府虚报用电量以印证GDP增长。
如今,对于电力数字的解析,显示了最近几年来中国政府为调整经济所做的努力和面临的挑战。
“今年总体经济下行压力很大,工业增长速度和往年相比有所下降,有影响,但总体上还是平稳的。”江苏省经济和信息化委员会电力能源处处长李强对《瞭望东方周刊》说,工业用电增速回落的主要原因,还包括过去数年中持续推进的节能减排以及经济结构调整,“有很好的成效”。
如同中国经济一样,在接下来的一个多月里,电力供应将在“出梅”后接受“最终考验”。7月11日,全国用电负荷已经创下了历史新高。国家电监会的消息也说,很多地方已经出现了回暖迹象,尤其是在东部的电力负荷中心,电力需求下行的速度已经出现了放缓的迹象。
作为普通市民,将在2012年的夏天直观地感受中国的经济形势。假如,错峰、避峰、限电、拉闸又以高频率出现在人们的生活里,那么一直期待的“探底”可能已经完成。
用电量和轮胎指标
胡兆光,国家电网公司能源研究院副院长、首席能源专家,在接受《瞭望东方周刊》采访时说,入夏至今,全国没有出现大面积缺电的局面,但不排除局部地区、个别时段小范围缺电。这个说法与国家电监会办公厅负责人7月16日的表态相似:3月份以来全国没有出现拉闸限电和电力缺口。
目前全国电力市场从总体上讲需求偏低,用电增速回落。胡兆光认为,“第一,经济增速放缓,行业调整,而且与国际经济的不景气有关;第二,今年夏季还没有出现十分炎热的天气,居民用电就少了,雨量增大,水电发电供应能力充足。”
在电力行业,对6月中下旬开始的这个特殊阶段有个专有名词——“迎峰度夏”。当夏季电力负荷达到高峰,电力系统为准备顺利度过夏季迎接电力负荷高峰而采取一系列措施。
除了提高生产能力、满负荷运转以及检修设备、加强保障,这些措施还包括错峰、避峰乃至限电等等。
直到每年9月底,各地电力企业以及国家电网公司、南方电网公司乃至国家发改委、电监会才会纷纷召开“迎峰度夏总结会”,宣告每年一次的电力大考结束。
在2011年国家发改委迎峰度夏总结会上,国家发改委经济运行调节局负责人曾总结说,当年上半年全国大多数省份GDP增长达到两位数,受此拉动6至8月全社会用电量增长11. 2%,有13个省份的用电量增速在13%以上。不过,当时全国最大电力缺口2535万千瓦时,比预计减少两成。
而2012年6月底,国家发改委经济运行调节局官员在迎峰度夏新闻会上表示,虽然预计全国最大空调负荷比2011年增加4000万千瓦时,但高峰时段全国最大电力缺口减少到1800万千瓦时左右。
他们估计,最大日用电量有可能达到155亿至160亿千瓦时,比2011年峰值提高3%至6%。
中国社科院工业经济研究所能源经济研究室主任朱彤告诉《瞭望东方周刊》,用电量是GDP的先行指标,“从我国具体情况看,用电量变化可以提前一个季度反映经济走向”。
也就是说,本季度用电量变化与下季度GDP变化方向一致。“2008年以来,除非经济政策环境发生重大变化或者天气剧烈变化,如重大干旱等,这一规律基本起作用。我们工业化处于重化工阶段,工业特别是重化工业增长变化对用电变化有直接影响。目前用电量下降,钢铁、建材等行业增速回落是重要原因。”他说。
胡兆光也表示,用电量与GDP之间是同向的变化趋势,经济增长快用电量增速快,经济增长慢用电量增速慢。
中国上次发生用电量滞缓是2009年,当年全社会用电量年增长5. 96%。在这年的上半年,全社会用电量数据其实还是负增长状态,同比下降2. 24%。到10月,4万亿投资作用显现,全社会用电量同比增长达到15. 87%。
2011年全年,中国用电量同比增长11%至12%。而到了2012年2月降至6. 6%,3月反弹至6. 8%,4月份又下降至6%。
用电量并非经济形势的唯一反映。比如国家统计局公布的子午线轮胎外胎产量,也可以反映经济情况。因为汽车轮胎的磨损度与物流活跃度等有密切关系。
在这个指标中,同比增幅在2009年1月见底反弹,至2010年1月见顶回落,与用电量、宏观经济走势基本吻合。
传统制造业的挑战
2011年上半年曾是经济带动用电量增长的典型例子。这一年春节过后,东部地区的企业就急切地恢复生产,使传统的淡季出现了电力供应缺口。年初开始,重庆、杭州等地就出现了“电荒”的苗头,创下自2003年以来最严重的缺电情况。
在江苏省,全社会用电量“前高后低”,创下历史新高,位居全国第二位。
尊敬的公司领导:
自从去年9月成为电力系统员工至今已有一年多时间,通过这一年来在几个部门实习 、工作,对电力系统工作有了一定的了解,个人得到了相应的提高,也学到了很多电力行业的专业知识。供电公司的工作是让很多人羡慕的,但是一年多来,由于我自身能力不足,自我感觉以我目前的状态不足以顺利完成日常工作,经常会因为个人能力和所学不能为公司的发展发挥最大的效能而深感愧疚。
房经理年初提出快乐工作的理念以后,我反省过自己的工作,我发现自己未曾从工作中体会到快乐的感觉以及工作完成的成就感,反而因为不能完全为工作付出所学而感到愧疚,致使每天都以一种浑噩的状态去面对工作。这种心态在以安全第一电力工作中是极其危险的。
通过在工作中不断的反省,觉得我个人工作能力与公司目前的岗位设置和工作安排缺乏对应点,以致不能为公司创造个人的最高价值,而且在某些方面将影响到公司的工作。在这一年多的工作时间里我未曾在我的工作中体会到国家电网公司“努力超越,追求卓越”的企业精神,这说明我个人能力跟不上公司对人才 的要求,没能达到一个优秀电力职员的标准,对此我深表歉意。
经过长时间的慎重考虑,结合目前公司人员编制的实际情况,为了减轻公司负担,我决定暂时离开目前的工作岗位。总结 我现在负责的工作跟公司的工资标准,我做的确实不够,这份工资我受之有愧。供电公司并不是养闲人的地方,我计划去重新学习一些专业知识和工作经验,以便日后能更好的为公司发展作出自己应有的努力。
于此,特申请办理停薪留职相关事项以期日后学成归来为电力做出自己最大的贡献。若公司没有相应的停薪留职制度或相关政策,请批准我办理辞职事项。
感谢这一年多来关心帮助我的领导、专工以及情同手足的同事们。
此致
敬礼!
【范文二】
尊敬的刘经理:
您好!经过慎重考虑,我决定向您递交这份辞职报告.
我来公司也快一年了,也很荣幸自己成为xx公司的一员.在公司工作一年中,我学到了很多知识与技能,公司的经营状况也处于良好的态势.非常感激公司给予了我在这样的良好环境中,工作和学习的机会.由于市场开发工作长时间没有进展,并且没有改观的迹象,我准备辞去销售代表一职.
首先感谢您给予了我进入公司的机会,让我结识了很多的朋友;感谢您和服务中心的各位同事在过去的半年中对我工作的帮助和支持,让我的能力有了提升.我希望在xx年x月xx日之前完成工作交接,请领导安排工作交接人选.在未离开岗位之前,我一定会站好最后一班岗,我所在岗位的工作请领导尽管分配,我一定会尽自己的职,做好应该做的事.
最后祝愿您工作和生活顺利!
以因变量Y和五项自变量建立散点分布图,如图1所示,五条曲线上的点都近似呈直线分布.通过观察图像可知存在异常点,这是因为在1990年和1991年云南省电力消费量低迷,记录的数据均大致相等,但这并不降低多元回归分析的有效电性.通过图上点的位置比较分析可得出因变量Y与五项自变量X均有很强的线性相关性,所以可以通过表1来进行多元线性回归分析.1.4模型建立电力消费量Y在0.01水平(双侧)上与五项指标均显著相关,结果如表2所示.所以运用SPSS软件对表1数据进行多元线性回归分析,回归结果如下:Y^=-237.423+0.156X1+0.086X2+0.059X3-0.047X4-0.029X5(2)Y^为云南省的电力消费量;X1为GDP;X2为全省人口总量;X3为工业生产总值;X4为固定资产投资总额;X5为城镇居民家庭人均可支配收入。
2多元线性回归模型的检验
2.1拟合度检验
通过分析得出模型汇总的各统计量,结果如表3所示.模型中五个自变量与因变量的判定系数为0.996,经过调整后判定系数为0.995,R2非常接近于1,说明回归拟合效果较好,因变量可由99.5%的自变量指标来解释,且标准估计误差为19.67,相对较小,说明该模型拟合程度较高,所建立的模型接近于实际.德宾—沃森统计量D-W=1.654,根据经验法则可知,D-W统计量介于1.5~2.5之间,表明回归模型自变量之间不存在显著的自相关问题[5],所以运用所建立的回归模型得出的预测值具有较高的有效性。
2.2回归方程的显著性检验
对表1进行方差分析,得出统计量为988.033,如表4所示.对于给定显著性水平α=0.05,查F检验的临界值表,得F(m,n-m-1)=Fα=0.05(5,20)=2.71.因为F=988.033>Fα=0.05(5,20)=2.71,显著性概率值Sig.=0.000,所以回归模型总体效果较显著,因此该模型可应用于对云南省电力消费量进行分析和预测.
2.3回归系数的显著性检验
由表5可得回归系数β0=-237.423,β1=0.156,β2=0.086,β3=0.059,β4=-0.047,β5=-0.029,由此可得到回归方程(2)式.从表5可得t1=-1.487,t2=2.372,t3=1.900,t4=1.928,t5=-1.731,t6=-2.008,对于给定显著性水平α=0.05,查t分布表,得:t(n-m-1)=t(20)=1.724.因为|t2|,|t3|,|t4|,|t5|和|t6|均大于1.724,所以这五个自变量X1、X2、X3、X4、X5的检验结果均显著,对于常数项在显著性水平α=0.1时才显著,但这对于回归系数显著性的检验并不失其显著性.
3多元线性回归模型的应用
3.1历史数据的拟合
运用该模型对1995~2010年的云南省电力消费量的数据进行拟合,并与实测值进行比较分析,结果如表6所示.从相对误差看,其平均相对误差不超过5%,所以该模型的可行性较高,可用于实际应用.图3是1985年以来云南省电力消费的增长曲线图.1985~2001年电力消费量缓慢增长,而从2002年开始云南省电力消费量增长较快,这是因为1985~2010年云南省的经济未得到有效的发展.2001年中国正式加入世界贸易组织WTO,伴随着经济的全球化进程,云南省经济得到有效的发展.2002年在全国电力体制改革后,云南省电力消费量显著提高,所以自2002年后云南省的电力消费量显著地呈直线增长,到2012年电力消费量增长率达到9.28%,电力消费量为1314.86亿kW•h.
3.2电力消费量的预测
把2011年与2012年的各指标数据作为回归方程的自变量,带入回归方程^Y=-237.423+0.156X1+0.086X2+0.059X3-0.047X4-0.029X5.从而运用回归模型预测出2011年和2012年的电力消费量分别为^Y1=1284.61亿kW•h,^Y2=1479.15亿kW•h,而实际^Y1=1204.07亿kW•h,^Y2=1315.86亿kW•h,如表7所示.
4结果分析及建议
由于该模型是采用GDP、人口等几项指标进行预测,所以伴随着经济的持续发展、人口的增长,云南省在未来几年的电力消费量将持续增长,供电部门在增大供电的同时,应当进一步合理规划供电,尽量避免能源的浪费与电力供不应求的现象发生,制定合理的供电方案,解决随季节影响因素带来的供电影响.本文得出的模型对有关部门制定方案提供了一定的参考价值,对短期的电力消费量提供了一种预测方法.
5总结
关键词:移动机器人;电力线巡检;飞行机器人;爬行机器人
供配电中断将导致电力生产者、销售者及消费者的巨大损失,最小化电力线故障具有重要意义。为了尽早检出缺陷并高效维护,配电网络需要定期巡检。在过去二十年中,电力线自主巡检领域开展了大量卓有成效的研究。本文阐述了直升机辅助巡检、飞行机器人巡检、爬行机器人巡检等电力线巡检技g的发展概况及关键技术,对需要解决的问题做了总结,并对巡检机器人的发展前景做出展望。
1 电力线缺陷
电力线缺陷发生在导线、绝缘子、电线塔杆及其它电力线设备中。钢芯铝制电缆上的两种常见缺陷是铝线腐蚀和机械损伤。导线表面铝线断裂可由视觉检出,腐蚀问题只能用特殊设备检测或通过测量导线升温而得知。导线的机械损伤通常是由风致振动,断线靠近夹子及其它配件。由于断线锋利,断线表面的电场强度很高,触发了电晕效应,这种效应可通过紫外(ultraviolet,UV)相机有效检测。
绝缘子缺陷根据绝缘子类型有所不同。玻璃绝缘子缺陷通常可通过视觉检测。陶瓷绝缘子缺陷大多是因为腐蚀,相对较难检测。检测有缺陷的复合绝缘子也具挑战性。视觉检测是最常用的检测技术,其它检测方法是热成像仪、UV相机。
塔杆、塔线设备(隔离器、夹具、阻尼器、灭弧角等)及周围植被都需要定期检查。塔杆和塔线设备会老化或被人为破坏,植被也可能成为大问题,因为通常树木每年长高约50cm,有些树甚至每年可长高400cm。因此,植被与输电线之间的距离需要定期检查。
2 自动直升机辅助巡检
直升机巡检采用陀螺稳定吊舱、红外热成像仪和可见光成像仪等先进设备进行超高压输电线路的巡检操作,具有巡检灵活机动的特点,能在第一时间为电网调度和开展设备状态检修提供真实全面的现场资料,大大提高了巡检效率。
直升机辅助巡检须实现自主电力线追踪、针对电力线的视觉缺陷检测和测量的安全距离。该距离及直升机振动和运动都会对高质量图像的获取产生影响。巡检中更常用到小型直升机,因为它更敏捷、能耗更少、可实现空中悬停。若要执行长距离巡检,直升机必须有足够高的能效。直升机辅助巡检的关键技术是位置控制、电力线自动跟踪、避障、通信、图像采集、自动故障检测、测量安全距离、充电续航。
3 无人机巡检
无人机巡检和自动直升机巡检在一些方面有相似之处,这两种方法都有一些共同的问题,包括相机稳定性、线杆追踪和自主检测故障等。无人机巡检的评估报告显示,无人机巡检比徒步巡检更快,又与昂贵的直升机巡检精确度相同甚至比直升机巡检更精确。无人机巡检在技术上是可行的。
由D.I.Jones领导的研究小组开发了一种视觉导航的配电网络巡检无人机。该无人机转子叶片不暴露,悬停和低速飞行非常有效。无人机装配陀螺稳定相机、导航和定位系统、处理图像和其它传感器数据的计算机、通信系统和充电系统。主要研究目标是无人机位置和姿态控制、协助无人机飞越障碍物和飞近电力线的导航系统设计、以及充电系统设计。
4 爬行机器人巡检
电力线巡检的另一种方法是沿导线爬行、可跨越各种障碍物的爬行机器人。该方法的主要优势是可实现近距离全线高精度巡检,巡检不受天气及空域管制等影响,巡检成本低。近距离检测和低振动水平大大提高了图像采集的质量。爬行机器人悬挂在导线上前进,并可沿输电线路跨越障碍,因此需要较复杂的机器人机构。机器人功能主要包括沿导线自主运动、自动视觉巡检、至少半自主的障碍穿越(也即自主跨越已知或可预测的障碍)。
4.1 机器人机构和越障
武汉大学的吴功平教授团队提出了由2个小臂操作手机构、1个公共的变长大臂机构、2个小臂与变长大臂间各分别有1个绕铅垂轴和水平轴旋转的关节组成的双臂协调移动的机器人机构模型。实现了机器人在一根相线全程线路上的自主行驶运动(滚动、爬行和跨越/避让障碍物)。该机器人目前已在湖南、吉林等省示范运行。
4.2 机器人控制系统
机器人控制系统的主要目标是在机器人越障时提供导航。根据有关障碍物的传感数据,控制系统应能引导机器人跨越障碍。另一个重要问题是消除机器人振动。在风和其它扰动的影响下,电力线和爬行机器人都必然发生振动。振动引起图像及机器人手臂的运动模糊,这些都会减小导线定位精度。
4.3 机器人传感器
爬行机器人所用传感器主要用于机器人控制、电力线巡检和重要参数的监测(供电电压、机器人内部温度等)。最重要的一个传感器问题是导线上的障碍物检测和位置估计,这通常由距离传感器完成。该方法虽易实现,但通常不能提供足够信息以实现障碍物跨越。为自主跨越障碍,障碍物类型必须已知。
4.4 供电
电力线有望为巡检机器人运动供电。有文献提出经由电力线磁场提取能量,具体方法是将磁性铁芯安置在导线周围,电力线中电流越大,转移到次级线圈中的电能越多。
5 结束语
不同类型的巡检机器人各有利弊,在关键技术难点上有一些共通之处,在应用领域呈互补关系。将来我们可能会看到集多种功能为一体的自主电力线巡检机器人。
参考文献
[1]徐显金.高压线路沿地线穿越越障巡检机器人的关键技术研究
[D].武汉:武汉大学,2011.
[2]吴功平,肖晓晖,,等.架空高压输电线路巡线机器人样机研制[J].电力系统自动化,2006,30(13):90-93+107.
关键词:风险评估;安全监督;电力企业
中国的电力工业的一百年的发展史,尤其是在1949年以来在电力方面的努力,促使了我国的电力工业在安全管理上的制定了一个比较完善的管理型性体系和制度,这么多年的经验和教训,促使了电力企业作业时候对安全声场的管理进行了深究和分析。积累了一些经验和教训,制定了具有法律依据的规章制度,但是在这些理论与办法,和国外具有先进的安全检查管理和实践性的操作上,还是有非常大的区别。我国在作业的风险评估和控制电力安全检查上,主要重视的是事后处理,对与防护的工作还是相对较为薄弱,并且导致事故频频发生。
1.作业风险的评估和控制电力安全督查的想法
通过了辨别、衡量和分析风险,在这样的基础上,有效地把风险降到最低,用合理经济实惠的办法综合系统的处理了企业中的风险,在最大的限度内实现了科学合理的保证安全的管理的方法,我们就电网企业为依据,电网企业加大力度实行安全的生产管理督查体系,主要的中心是风险的管理,根据在电力当中应用的规范和科学的办法去辨别和评估企业在生产的过程中控制风险的问题,建立了控制作业风险的解决措施,实现控制了风险的监查管理的工作,尽可能的把风险降到最低的程度。作业风险的评估指的是电网企业进行风险的监查和管理中的重要的环节,主要的工作是对作业当中的每一项任务在实行的过程当中的危害和风险性的评估,主要的目的是了解了导致危害的原因在每一个工种当中的分配和所要面临的风险危害的程度,并且制定出有效的控制管理风险的方案,减少和降低事故和损害。风险的评估和控制电力安全督查之间的不同之处是可以根据作业当中对风险的评估实现了风险的量化,可以根据风险的程度给风险进行分级管理,在进行作业的同时,对风险比较高的作业制定控制风险的有效合理的措施。
2.作业风险中的评估和控制在电力企业安全督查中的应用
2.1应用的重要意义
安全督查实质是对风险的管理。制定安全与作业风险的管理督查制度,也是我国电力企业在生产过程中所要面临的主要的任务,也是我国电力企业实行安全风险的管理体系、应急的管理体系和事故过后的管理体系,即三个管理体系的只要的建设的重点,这也是我国电力企业长远的发展目标和重要的工作内容,对完善安全生产和预防的体制,降低减少了作业的风险,确保了电力企业的安全,推进了电力企业和谐的发展既有重要的意义。
传统的作业风险管理和控制的方法是在实际操作的经验基础上,对作业的安全进行具有了一定的要求和规范,对安全的作业工作应该有指导性和促进的意义,这也是对历史阶段中安全作业风险工作在经验和教训方面的充分的表现,总是落后于社会主义经济建设对安全作业的工作上的要求,在某种程度上,影响了安全作业生产工作的进一步的发展。作业风险管理和控制的体系是以控制风险为只要的依据,提出了控制风险工作和管理工作的主要内容,并且重视作业风险的评估和控制,实现了安全的管理制度,解决了在作业生产的过程当中在作业风险评估和控制管理理念上和管理工作上的内容,保障了安全作业的风险的评估和控制。
2.2应用的主要方法
怎样将作业中风险评估和控制在电力安全督查中有机的结合在一起,促使了作业当中的风险更好的应用到电力的安全管理当中,更好的为安全的管理和督查进行服务,必须要求我们不断的进行探索、研究并在进一步深刻的进行的。依据作业当中现场对作业进行的安全管理督查的步骤对实际应用当中的方法进行了研究。
(1)制定风险制度的管理督查的规划。在生产中安全管理督查部门必要要总结作业风险评估和控制的概况,有关的管理部门的停电之后作业信息的有关的风险的状况,并且依据相关的信息资料,制定的管理督查的计划,将安全管理的重要内容侧重在作业风险程度比较高的任务上,在电力企业管理督查和作业现场的工作,管理安全自身就存在着一定的风险性,作业现场的安全管理的工作,在极有可能给施工现场的作业带来了风险,因此,电力企业管理督查的工作人员应改确保管理人员的人身安全以及不会影响作业的安全。我们必须制定出作业风险评估和控制的规划,要综合季节性的特征和所处的环境进行的风险的识别和评估与控制的侧重点放在减少交通事故、车辆在行驶当中的突发事件、高空坠物和地面物体受到的损害等防范的措施。把这些充分的应用到作业的施工现场管理督查当中去,还有就是安全管理督查人员在施工作业现场中发现了违法的行为,必须采用合理的措施进行处理,减少这些行为做电力作业带来的不必要的风险。
(2)作业的风险评估和控制在进行现场管理督查中的应用。①按照作业风险的评估和控制后的结果,问作业施工的现场风险进行系统的排列,分级别的管理,检查作业当中比较高的风险。②在对电力现场安全督查的过程当中,进行人员的检查、设备的检查和现场的检查的方式,利用了问、检查和观察的多种不同的形式相结合的方法,除此之外,对作业风险的评估和控制的结果与作业现场的状况进行了比较之外,还依据作业风险评估和控制的办法与思绪对作业施工的现场进行检查,补充个进一步的完善作业风险的评估行业控制。
(3)在进行安全管理监查中发现问题进行反馈的部门,并且指出当中作业风险评估忽然控制的不足,要求尽力完善的作业风险评和控制的实践库,为下一次的作业在进行风险评估和控制的时候提供了便利。与此同时,更要进行作业风险的评估和控制的培训,让管理人员更好的认识到在作业风险当中对存在的诸多问题进行控制的有效措施。
(4)依据作业风险当中的评估和控制的方法对作业之中的风险和危害的类别方式,对安全督查的数据进行系统的归纳、总结和分析。我们在总计分析的过程当中发现诸多的问题,采集了作业的风险危害的信息数据,当做是下一个年中作业风险评估和控制的修改以及风险评估动态的更新信息的数据的来源。在以往的管理督查的总结分析当中,更加的重视不同种类的违法违规的总结分析,忽略了违法违章背后的对作业风险评估和控制的分析,进而不会很好的建立风险和预防的措施,实现了风险超前的控制。
3.总结
本文介绍了作业风险评估和控制在电力安全督查当中的应用,在部分的电力企业当中已经广泛的应用到实际的作业当中,并且获得了良好的效果。不论是怎样的表现形式和应用的实际性的问题在作业风险评估和控制当中理论思想,根据了作业风险当中评估和控制的方法这个形式,很好的服务于电力企业当中安全的管理和督查,引导电力企业在进行生产时,企业的安全和管理部门拓展工作新思路,在很大的程度上实现了作业风险的评估和控制,促进我国的电力企业在安全管理督查水平的提高。
参考文献
[1]李政尧.浅谈作业风险评估和控制在电力安全督查中的应用[J].城市建设理论研究,2012(16).
[2]冯斌.安全生产风险管理的电力检修工作研究[J].电力信息化,2010(12).
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[4]仝世渝,宋伟.石云龙.电网作业风险评估及预控制系统的开发[J].安全.2012(08)
[5]王昆林.供电企业风险评估与管理[J],云南电力科技,2011(01).
[6]吴敏博.风险评估与控制在电力企业安全管理中的应用[J].企业技术开发,2011(15).
竟聘电力表计班长演讲稿
尊敬的各位领导:
您们好!
我叫,现年30岁,机电工程大专学历,九四年在市电力公司计量室参加工作,长期从事电能计量装置安装、校验和管理工作。二0xx年担任表计班长至今,这次我竞聘的岗位是表计班长。
回顾我工作十二年来走过的历程,虽然没有辉煌的成绩,没有耀眼的光环,然而通过这十多年的工作和学习,特别是我担任表计班长这六年中,在领导的言传身教,同事们的悉心帮助,和自己的努力工作下,表计班(二0xx年、二0xx年、二0xx年)连续三年被公司授予先进班组,我个人也被公司授予先进个人和安全积极分子。使我对电能计量管理有了一个更清晰、更崭新的认识,使我更清醒地认识到电能表计安装和管理岗位的重要,深感责任的重大,也更加体会到电能计量在用电管理中的重要使命,但我渴望迎接人生历程中的任何挑战,所以我今天仍竞聘表计班长岗位。
我若有幸继续这个岗位上工作,我将一如既往在主管领导的带领下,认真履行岗位职责,以更加积极主动的态度对待工作、开展工作,对工作负责,让领导放心,让同志们满意,并重点做好以下几方面工作:
第一、努力提高自身的综合业务水平。
作为班长必须时刻努力提高自身的综合业务水平,以身作则、身先士卒,严格执行电能计量管理的有关规章制度,用自己的实际行动去感染、影响班组成员,激发班组成员学习业务技能的积极性。为此,我将首先深入学习电能计量表计理论知识和有关规程以及本局和计量室的各项规章制度,保证在处理棘手的电能计量任务时,能冷静、果断地分析原因,并及时做出准确的判断;其次在平时注意灵活掌握电能计量的有关知识,注意汲取自己、班组成员和相关事故通报的经验教训,同时注意学以致用,将所学到的理论与实际工作任务相结合。
第二、努力抓好班组安全生产管理工作。
为防止工作中各类事故的发生,力求抓好班组安全管理的每一个细节工作,把事故隐患消灭在萌芽之中,确保电能计量装置安全运行。首先,我将做到定期组织全体人员学习安规、安全文件,开展班组安全活动,围绕“安全第一,预防为主”的方针,认真贯彻和执行安全规程,严格执行“两票三制”,坚持“三不伤害”和“三不放过”原则,坚持班前、班后会制度,作好安全培训,对新入班组的人员都要进行安全思想教育,切实把安全意识渗透到工作的方方面面。结合现场校验,认真做好运行中电能计量装置的情况统计,对发现的问题及时处理,跟踪检查,不放过丝毫隐患,保证了电能计量装置安全运行。
第三、加强技术创新、促进工作效率提高
为了提高工作效率,我将注意收集班组成员遇到的业务难题,做好记录,与大家一起分析和探讨,增强班组成员间的经验交流,总结一些安装、检修的小窍门,小绝招,这样不仅有利于问题的解决更重要的是在探讨中学习了知识,提高了自己,并根据工作实际,及时向计量室领导并提出合理化建议。
第四、努力提高设备维护水平、保证设备完好
检修设备性能的好坏是与日常的维护息息相关的,它直接关系到设备检修质量是否可以得到保证。由于工作环境的限制,检修设备在运输和使用过程中可能受到损坏,因此我将对班组对所属设备制定了比较完善的保养维护和管理制度并严格执行,对设备的状况定期进行分析总结,并结合实际情况定期进行维护和检修,不发生因班组所属设备维护不完善造成影响工作的事件。
第五、努力创建一个团结向上的先进班组。
关键词:变压器企业;机遇;挑战
中图分类号:TM401+.1 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2014)36-0029-02
1 中国未来发电装机容量将占世界的1/4
在2013年世界上有超过5万亿W的发电能力,年增长率为2%。具有代表性的中国和美国拥有最大的发电能力,双方分别占世界总装机容量21%和20%。据美国能源信息管理局(EIA)2013国际能源展望,到2040年全球将新增2 840 GW的容量,其中大部分将被安装在非经合组织国家(non-OECD(Organization for Economic Cooperation and Development))国家。预计到2040年中国的发电能力将以每年3%的速度增长,而美国产能预计在同一时期,每年上升约1%。到2040年,中国的发电装机容量将超越美国,拥有世界总产能8 254 GW的1/4,成为世界上最大发电能力的国家。
类似环评,国际能源局(IEA)2013世界能源展望预测,在未来20年新增加的发电能力将归因于由中国领导的非经合组织国家。国际能源署(IEA)预计,2013年~2035年间全球新增发电能力,中国和印度将共同打造其中的近40%,而60%的容量增加是在经合组织国家将取代退役电站。换言之,而电力基础设施投资在发展中国家(如中国和印度)的需求,主要是由于新增发电容量的增加。在发达国家(例如,美国)的电力基础设施投资市场的关键催化剂是更换老化的基础设施。
从中可以看出,中国未来20年的电力发展主要集中在新增发电能力上,即电力基础设施投资力度会非常大。电力变压器作为电力基础设施的主要电力装备,电力变压器市场自然会随着形势的发展而从中受益。
全球变压器市场预计将继续在未来几年发展。根据最近的行业分析,从2000~2009全球电力变压器市场年均复合增长率(CAGR)13%,2009年达到110亿美元的总收入。根据2013年公布的市场报告,2012年全球电力变压器市场价值170亿美元,预计在2019将达到290亿美元,从2013~2019年增长率为8%。另一个不同的来源估计全球变压器市场的复合年增长率为8%,至2020全球电力变压器市场,包括配电变压器,2017将达到540亿美元。
未来的变压器市场发展的关键驱动因素包括:发展中国家的电力需求的增加,在成熟经济体更换旧的电力设备,以及高压电力变压器的推广和全球在电力部门的资本支出上得增加。此外,能源效率标准在发达市场的采用,如欧洲和美国以及在新兴市场,如中国和印度,预计将创造对更高效的包括电力变压器电力设备一个新的需求,其中就包括电力变压器。
2 中国电力变压器行业的发展现状
据国家统计数据显示:中国变压器产量从2005年的6.3115亿 kV增长至2013年的15.2323亿 kV。中国变压器总产量2013 年比上一年同比增长6.42%。截止到2014年7月为止,在中国注册的变压器生产企业有1 000多家。其中有7~8家生产500 kV级以上变压器能力的企业家,其中包括:重庆ABB变压器有限公司、上海阿尔斯通变压器有限公司(2014年7月美国GE公司完成对法国阿尔斯通部分电力业务的收购)、常州东芝变压器有限公司、新疆特变电工的沈阳变压器厂、衡阳变压器厂、西安变压器厂(包括在常州的分厂)、天威保变电气股份有限公司等;有不到30家变压器企业能生产220 kV变压器,生产110 kV级的企业则有100家左右,其中年产超过百台的企业有特变电工衡变、沈变,保变、青岛青波、华鹏等厂家;生产干式配电变压器的企业约有100家,生产能力在100万 kVA以上的企业有顺德、金乡、许继、华鹏等厂家;生产箱式变压器的企业有600~700家。
国外几家有能力设计生产电力变压器巨头的一般特点:
①多年的实践积累和基础研发能力,技术先进,节能高效。
②设计制造标准化程度高;质量稳定,安全可靠。
③早期进入市场,创下的品牌知名度和良好声誉。
④国外的几家巨头,都是集团化公司有其内部资源协同和市场资源共享的先天优势。雄厚的资金实力和集团企业内部的强大支撑,尤其大型变压器行业是资本密集型。
⑤在中国市场上不够灵活,企业行政及运营成本较高,产品售价较高。
定量分析中国变压器市场是220 kV及以下变压器为主,占到八成左右,而500 kV及以上电力变压器占比小于两成。然而,一些公司已经开始向海外扩张其市场,似乎是国内巨大的过剩产能压力所迫,中国的一些厂家已经输出变压器到国外。一些已经在美国建立了销售办事处,包括特变电工,天威保变,和江苏华鹏。如2014年10底,中国西电为美国太平洋电力公司设计制造的两台6万kV、362 kV三相并联电抗器成功挺进北美市场。
未来电力变压器的发展方向:
①变压器电压等级向电压等级将向750 kV、1 000 kV甚至更高等级发展。
②中小型的节能化、小型化、低噪音、高阻抗、防爆型变压器的市场份额会越来越大。
3 中国变压器行业的SWOT分析
3.1 优 势
①国内相对低廉的人力成本。实际上例如日本变压器在中国设厂的设计制造理念就因地制宜,作出调整。由于在中国相对于材料成本,人力成本就显得很经济。故宁可针对每个变压器项目定制化深度,在设计上多投入时间,目的是节省材料成本,而在日本本土却相反。
②变压器的零配件国产化程度慢慢提高,有利于控制成本。
3.2 劣 势
3.2.1 技术实力不够
只有个别企业有自我研发能力,和雄厚资金支撑高端产品开发,如:天威保变、中国西安变压器厂、新疆特变电工等国内大型企业。
3.2.2 质量管控差
变压器质量问题我国所生产的变压器产品在运行过程中事故率保持高位。
3.2.3 应对策略
①加强产品研发投入。
②持续改进质量保证体系,解决运行低效,精益化生产流程系统。
③建立了将监造和抽样检测有机结合的变压器质量检查和管理体系,对产品性能和厂家水平进行了有效评价,推动制造厂改进工艺、完善检测手段。可以努力让变压器制造行业企业间强强联合、兼并重组,通过对优势资源的重新整合,提高运行效率,进一步强化对市场的服务能力,形成更加强大的综合竞争力。
④开展特色产品加工制造,为用户提供优质服务和切实使用方案,由原来的单一产品供应商向用户的综合服务供应商转变,从而提高产品的附加值和企业利润。
3.3 机 遇
全球输配电设备市场需求总体呈上升趋势。中国是增长速度最快的市场之一,现已成为国际第二大市场。尤其是近一个时期以来,加快西电东送、南北互供、跨区域联网等工程的建设,带动了中国输配电设备行业的快速发展。变压器制造行业依赖于下游的电源、电网、冶金、石油化工、铁道、城市建设等行业的投资。近年来受益于国民经济的快速发展,电源、电网的建设投入不断增大,输配电设备的市场需求明显增长。
预计在较长时间内中国国内对变压器等输配电设备的市场需求仍将保持较高的水平。我国将研究出台优惠政策,鼓励老旧高耗能变压器的替换和改造,制定和推动变压器的生产与销售,鼓励高效变压器的推广应采取以下应对策略:
①智能电网、特高压建设。
②电网改造。
③电力工业发展。
3.4 威 胁
3.4.1 硅钢和铜线价格波动
在变压器材料成本中比重最大的两项:硅钢片,铜线价格近十年国际价格的波动很大,这给生产企业带来很大的成本压力。
3.4.2 产能过剩
21世纪的第一个十年是中国变压器行业产能过剩的十年。主要集中在110 kV以下的产能上。由于这个等级及以下的配电变压器行业标准不高,而行业内生产企业聚集且技术水平低,企业规模不大,市场竞争力不强,品牌效应较弱。
解决办法:政府出台宏观政策调控帮助行业整合、优化产能结构。
3.4.3 国外几家巨头占领高端市场
未来变压器设计生产技术的提高主要有以下几方面:
①长期的生产和运行的实践数据积累,这方面大数据技术一定会在变压器行业应用起来。
②新材料开发与应用,如超导材料的使用。
4 结 语
总之,中国变压器行业应对未来20年如此难得的机遇和严峻的考验一定要做到:产品质量安全可靠、高效节能环保是一切的基础;科研能力市原动力,国家经济发展,政策支持。行业协会的大势是外在保证,保持成本优势,不断提高在发展中解决问题的能力。加快企业信息化建设,建立科学完善的现代企业管理系统,尽快适应学习应对国外市场的能力,是未来20年中国变压器企业走向世界的必由之路。
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