机电成本优化方案范文

时间:2023-11-28 13:19:11

机电成本优化方案

机电成本优化方案篇1

关键词: 电机支架; 有限元; 强度分析; 结构优化

中图分类号: TM31文献标志码: B

0引言

在结构设计中,电动机等部件作为质量负载连接在电机支架上.在实际使用过程中,电机支架受到各种载荷作用,可能会产生强度方面的问题.[1-2]应用有限元法进行结构风险预测能够缩短研发周期,降低研发成本,已成为工程行业广泛应用的主要手段.[3-4]本文应用有限元法,以某电机支架为研究对象,建立包含壳单元、体单元、集中质量单元和刚性单元等单元形式的有限元分析模型,采用MSC Nastran软件进行应力分析,并针对强度风险区域进行结构优化.

1有限元建模

本文所研究的电机支架,其两端通过螺栓固定安装在车身上,中段为管状支撑结构,向外侧延伸的支撑零件与管状支撑结构通过缝焊连接,并且固定着电机和减速器等质量负载.电机支架结构见图1.有限元模型中,支撑梁和连接板等钣金件用板壳单元模拟,以四边形壳单元为主,含少量三角形单元;实体金属块用实体单元模拟;缝焊采用节点对齐的RBE 2单元模拟,螺栓采用刚性单元与杆单元以RBE 2-CBAR-RBE 2的形式模拟.电动机和减速器等部件为铸造外壳,外壳刚度相对于整体电机支架结构大很多,故采用刚性单元和集中质量单元组合的方式来模拟:电机和减速器均简化为集中质量,采用CONM2集中质量单元模拟,质量单元与悬挂位置之间用RBE 2连接.

3种极限工况中,电机支架的端部支撑件是结构的薄弱区域,最大应力均出现在此处.在颠簸工况的应力集中最为严重,最大应力为137 MPa.

根据应力分析结果,电机支架的端部支撑件是主要的应力集中区域,虽然各工况的最大应力均低于材料的屈服极限235 MPa,但颠簸工况的安全因数仅为1.7,低于工程经验的安全因数,有一定的破坏风险,需要优化改进.

3结构优化

针对颠簸工况电机支架的端部支撑件,提出2种优化方案,见图3和4.优化方案1:改变端部支撑件的结构安装位置,形成上下相对的连接结构,支撑件最大应力下降到90.3 MPa,安全因数提升为2.6;优化方案2:安装方式和位置不变,加强端部支撑件的设计结构,封闭支撑件的开孔,最大应力下降到97 MPa,安全因数提升为2.42.从安全因数以及强度风险的角度对比,优化方案1是最优的,但是优化方案1需要调整电机支架的装配工艺.优化方案2的安全因数略低于优化方案1,同样满足工程设计的要求,而且不需要调整电机支架的装配工艺.经过对比,设计部门认为方案2实施工艺和变更难度更低,因此选取优化方案2作为新的设计方案.

4结束语

对电机支架进行应力分析,结果表明端部支撑件在颠簸工况的安全因数仅为1.7,存在强度风险.

所提出的两个优化方案的改进效果均可满足设计要求,方案1的安全因数更高,结构本身也相对简单,但支架结构的装配工艺改动更大;方案2的零件本身较复杂,但无须改动电机支架的装配工艺,更适合作为工程化设计方案.

通过有限元法对关注零部件进行分析,可以在结构设计阶段进行风险预测和结构优化,规避设计风险;避免“设计—生产—试验—改进”的重复,缩短研发周期,降低研发成本.

参考文献:

[1]黄国宁, 陈海, 霍应元. MSC Nastran优化在结构强度设计中的应用[J]. 计算机辅助工程, 2006, 15(S1): 50-52.

[2]张胜兰, 郑冬黎, 郝琪, 等. 基于HyperWorks的结构优化设计技术[M]. 北京: 机械工业出版社, 2007: 151-202.

[3]BEERMANN H J. Static analysis of commercial vehicle frames[J]. International Journal of Vehicle Design, 1984, 5(1): 26-52.

机电成本优化方案篇2

TD-LTE TD-SCDMA 道路扫频 天线参数 联合优化

Research on Parameters Optimization for TD-LTE and TD-SCDMA Joint Antenna Based on Road Frequency Sweep

KONG Zhi-jie

(China Mobile Group Henan Co., Ltd., Zhengzhou 450008, China)

The base stations of TD-LTE and TD-SCDMA are always co-site and co-antenna system. The same antenna parameters should simultaneously satisfy the coverage performance of both TD-LTE and TD-SCDMA networks. It is a huge challenge for network optimization. In the co-existing period of TD-LTE network and TD-SCDMA networks, a joint antenna parameter optimization method based on road frequency sweep combined with automatic optimization technology in TD-LTE and TD-SCDMA co-antenna area is discussed. The method guarantees high coverage performance of TD-LTE and TD-SCDMA networks.

TD-LTE TD-SCDMA road frequency sweep antenna parameters joint optimization

1 前言

从节省运营商投资与TD-LTE网络快速部署的角度考虑,TD-LTE与TD-SCDMA有必要采用共站部署,采取共用天馈资源、共天线小区的组网方式。TD-LTE与TD-SCDMA共天馈系统部署方案如图1所示。

由于TD-LTE与TD-SCDMA存在技术上的差异,包括频段使用以及多址方式等,即使在同一地理位置,两者终端对网络覆盖的要求差异也较大。因此,如何对共天线参数进行优化配置以保证TD-LTE与TD-SCDMA小区的覆盖,是两网共存下覆盖优化的难点。

传统TD-LTE与TD-SCDMA联合天线参数优化是通过“路测评估调整路测评估”的方式反复调整与测试评估来实现的,依赖工程师经验且效率非常低。通过工程师经验预测不同天线参数配置对两张网络的不同影响难度非常大,因此传统联合天线参数优化方法无法满足TD-LTE网络快速发展的需要。本文将重点探讨一种创新的联合天线参数优化方法,即以TD-LTE与TD-SCDMA两张网络的道路扫频为数据源,建立双网覆盖评估模型,并通过遗传算法对小区天线参数配置进行最佳方案搜索,输出可同时保证两张网覆盖性能的共天线参数配置方案,实现共天馈系统场景下TD-LTE与TD-SCDMA网络覆盖性能联合优化。

2 技术方案综述

图2给出了TD-LTE与TD-SCDMA联合天线参数优化技术方案的描述流程。

本技术方案先对TD-LTE与TD-SCDMA两张网络道路扫频数据做栅格化处理,再对优化区域覆盖的栅格进行网络覆盖性能评估,主要考察TD-LTE与TD-SCDMA网络的覆盖电平和干扰是否满足既定要求(即电平大于某个门限值,干扰小于某个门限值)。如果TD-LTE与TD-SCDMA现网至少有一张网络覆盖未满足既定要求,则需要进行天线优化操作。用搜索算法对天线参数最佳配置方案进行搜索,结合覆盖仿真技术对每个天线参数配置方案下的TD-LTE与TD-SCDMA双网覆盖性能进行联合评估,直至找到确保TD-LTE与TD-SCDMA网络性能同时满足既定要求才停止配置方案搜索,并以最后一次的天线参数配置方案作为天线参数优化方案。

本技术方案的优势相比传统TD-LTE与TD-SCDMA联合天线参数优化方法的优势在于:

(1)天线参数优化效率高。通过计算机算法可以直接输出大范围覆盖区域的多个小区天线参数调整方案。实践证明,天线参数优化工作效率提升了两倍以上。

(2)天线参数优化效果更佳。自动优化算法为了解决网络覆盖问题,可以尝试不同的多个小区天线参数的调整,直至找到一个最为合适的参数配置。相对来说,由于效率受限,通过人工经验反复调整的方法做不到这一点。

(3)易于IT化以满足集中网络优化的要求。由于本技术方案通过计算机算法实现,因此可以进行IT化,做成天线参数优化平台,以顺应运营商集中网络优化趋势。

3 扫频数据的栅格化处理

原始扫频数据是由一个个具有经纬度信息的测试点构成的,每个测试点都包含周围小区覆盖电平与干扰测量信息。TD-LTE与TD-SCDMA电平分别是RS_RSRP(参考信号电平)和PCCPCH_RSCP(PCCPCH信道场强),TD-LTE与TD-SCDMA干扰分别是RS_SINR(参考信号信噪比)和PCCPCH_C/I(PCCPCH载干比)。在实际的道路扫频测试中,往往会得到数目庞大的扫频测试点,由于数量过于庞大,将给后期天线参数优化应用带来困难,因此需要先对测试点进行栅格化处理,用少量的具有经纬度信息的栅格代替大量的测试点。当然,这样做还会带来一个好处,即可以减少由于测试过程中信号波动而对最终天线参数优化方案的影响。

如图3所示,扫频数据的栅格化处理就是将网络覆盖区域生成一个个大小为一定尺度的正方形栅格(一般市区取10米,郊区取20米)。每个栅格的中心位置作为本栅格的地理位置,并根据测试点的经纬度信息判断本测试点的栅格归属。最后对每个栅格内的TD-LTE与TD-SCDMA电平和干扰进行平均,所得到的平均值就是这个栅格的覆盖电平与干扰值,代表本栅格的网络覆盖性能。

图3 道路扫频数据的栅格化处理结果地理化呈现

4 双网覆盖电平和干扰联合评估函数构建

TD-LTE与TD-SCDMA双网覆盖电平和干扰联合评估函数的作用是对一个天线参数配置方案的优劣性进行判断,作为天线参数配置方案搜索的依据(保证搜索的方案越来越好)。本函数综合考虑了TD-LTE与TD-SCDMA的覆盖性能,取值越高,则天线参数配置方案越好。

基于TD-LTE与TD-SCDMA对覆盖区域电平和干扰的要求差异,可分别对于在覆盖区域内的TD-LTE与TD-SCDMA设定最小覆盖电平门限和最大干扰门限。PCCPCH_RSCP门限为thresholdPCCPCH_RSCP,RS_RSRP门限为thresholdRS_RSRP,PCCPCH_C/I门限为thresholdPCCPCH_C/I,RS_SINR门限为thresholdRS_SINR。

若定义TD-LTE网络的评估函数为fTD-LTE(x),则:

fTD-LTE(x)=L1*fRS_RSRP(x)+L2*fRS_SINR(x),L1+L2=1

(1)

其中,

fRS_RSRP(x)为RS_RSRP覆盖满足率,fRS_RSRP(x)=栅格中最强接收RS_RSRP大于阈值thresholdRS_RSRP的栅格数/所有栅格数;

fRS_SINR(x)为RS_SINR质量满足率,fRS_SINR(x)=栅格中最大接收RS_SINR大于阈值thresholdRS_SINR的栅格数/所有栅格数;

Li(i=1,2)为对应评估函数各项的权值,代表对网络覆盖与干扰的关注程度。

若定义TD-SCDMA网络的评估函数为F(x),则:

F(x)=S1*fPCCPCH_RSCP(x)+S2*fPCCPCH_C/I(x),S1+S2=1

(2)

其中,

fPCCPCH_RSCP(x)为PCCPCH_RSCP覆盖满足率,fPCCPCH_RSCP(x)=栅格中最强接收PCCPCH_RSCP大于阈值thresholdPCCPCH_RSCP的栅格数/所有栅格数;

fPCCPCH_C/I(x)为PCCPCH_C/I质量满足率,fPCCPCH_C/I (x)=

栅格中最大接收PCCPCH_C/I大于阈值thresholdPCCPCH_C/I的栅格数/所有栅格数;

Si(i=1,2)为对应评估函数各项的权值,代表对网络覆盖与干扰的关注程度。

若定义TD-LTE与TD-SCDMA两网联合评估函数为fCombine,则:

fCombine=C1fTD-LTE(x)+C2f(x),C1+C2=1 (3)

其中,Ci(i=1,2)为对应评估函数各项的权值,代表TD-LTE与TD-SCDMA网络覆盖在总评价函数中的权重,代表网络的关注程度。若fCombine达到某个设定满足率门限,则当前小区天线类型方案为最终方案,而且同时保障了两网覆盖电平和干扰联合性能。

5 双网道路覆盖电平与干扰仿真

由于天线参数(天线方位角和机械下倾角)的调整并不改变天线相对其覆盖栅格的位置,而只是天线在该方向上增益的变化(对应不同的水平波瓣和垂直波瓣),因此天线调整前后其到每个栅格的距离是不变的,信号空间传播损耗主要与信号发射点与信号接收点的距离有关,从天线到各个栅格位置的路损是不变的。因为馈线损耗、穿透损耗是不变的,所以可以很容易计算出天线参数的调整为其覆盖栅格的电平带来的变化,即天线增益的变化。

当天线参数(天线方位角和机械下倾角)调整时,能够得到在不同的天线参数下栅格的TD-LTE与TD-SCDMA网络覆盖电平RS_RSRP和PCCPCH_RSCP,进而可以根据电平与干扰的换算关系计算出网络干扰RS_SINR和PCCPCH_C/I。

6 天线参数配置方案搜索算法设计

天线参数配置方案搜索算法的任务是从海量的天线参数配置方案中找到最佳方案,而且要保证实施后TD-LTE与TD-SCDMA网络覆盖性能都能够满足既定要求。本技术方案的搜索算法采用的是遗传算法,它是一种全局优化算法,能够避免一般的迭代方法容易陷入局部极小的陷阱。

遗传算法通过模拟生物进化过程,采用编码、交叉和变异等操作搜索最佳方案。其中,编码是本技术方案的核心内容。在遗传算法的编码阶段,机械下倾角和方位角的编码方案是一种二维的二进制编码,将方案编码成0、1矩阵的形式。假设有h个小区,每个小区需要调整的参数为机械下倾角和方位角,参数的调整范围和调整步长分别为:机械下倾角范围[minmechtilt,maxmechtilt],步长Stepmechtilt;方位角[minazimuth,maxazimuth],步长Stepazimuth。于是通过每个参数的调整范围和步长计算出二进制编码的长度,公式如下:

N=lg2((max-min)/Step) (4)

计算得到机械下倾角与方位角的编码长度分别为Nmechtilt和Nazimuth,那么第h个小区的参数编码为[ah,0,…, ah,k1,ah,k1+1,…,ah,k2],ahj=0或1,W=Nmechtilt+Nazimuth。其中,[a0,…,ak1]为机械下倾角的编码,[ak1+1,…,ak2]为方位角的编码。

7 本技术方案应用案例

本技术方案在某大城市的TD-LTE与TD-SCDMA共天馈系统网络覆盖优化中做了试点应用,并取得了良好效果。

如图4所示,红色多边形内是优化区,本区域小区天线参数允许调整;蓝色多边形内红色多边形外区域是缓冲区,本区域内小区天线参数不允许调整。调整优化区小区天线参数时,要考虑对缓冲区域网络覆盖的影响。

图4 本技术方案试点网络区域

通过本技术方案输出天线调整方案,对16个小区分别优化了机械下倾角和方位角。具体调整方案如表1所示。

本试点区域TD-LTE与TD-SCDMA覆盖性能优化效果如表2所示。

实际网络应用中,不仅验证了本技术方案在TD-LTE与TD-SCDMA双网共存的场景下具有突出的优化效果,而且还发现使用本技术方案能够提升至少两倍网络优化工作效率。

8 结束语

传统TD-LTE与TD-SCDMA共天线参数调整优化方法的主要缺陷在于完全依赖人工经验,优化效果差、效率低。本技术方案对传统方法进行了颠覆性创新,提出使用计算机算法对天线参数配置方案效果评估与天线参数最佳配置方案搜索过程进行描述,用自动优化方法替代了人工天线参数优化方案的选择过程,网络优化效率高且成本低。此外,本技术方案能够综合平衡TD-LTE与TD-SCDMA网络覆盖性能,并在一个方案中联合优化多个小区不同天线参数,确保TD-LTE与TD-SCDMA两张网络整体性能达到最优状态。

TD-LTE是移动通信网络发展的大势所趋,必将得到长足发展。由于TD-LTE是一个单频组网的网络,对网络覆盖要求非常高,因此本技术方案在TD-LTE与TD-SCDMA长期共存的现状下必然会有长远的应用空间。

参考文献:

[1] 王映民,孙韶辉. TD-LTE技术原理与系统设计[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2010.

[2] 李新. TD-LTE无线网络覆盖特性浅析[J]. 电信科学, 2009(1): 43-47.

[3] 董健,仝玉选,张博. TD-LTE网络规划重点关注因素分析与策略探讨[J]. 电信技术, 2012(10): 91-94.

[4] 苏华鸿,孙孺石,薛锋章,等. 蜂窝移动通信射频工程[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2005.

机电成本优化方案篇3

关键词:水电厂 发变用电系统 电气接线 优化

中图分类号:TM743 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2013)01(c)-0112-01

水电厂发、变、用电系统电气接线是水电厂发电、变电和厂用电电气一次系统连接方式,是水电厂电气设备投资、运行维护的重要组成部分。其优化程度的高低将影响到整个水电厂综合运行状态和整体经济效益。本文以某水电厂发、变、用电系统电气接线作为研究的基础,对其优化前后进行了阐述、比较和分析。

1 水电厂的项目概况

本文所用资料的来源水电厂位于重庆市丰都县境内,龙河流域中游。该电厂水库总库容1.05亿m3,加上游水电厂多年调节水库,使得本水电厂的调节能力较强。该水电厂装有4台单机35 MW水力发电机组,总装机容量为140 MW(4×35 MW),平均年发电量约6亿 kW·H,是该地区电网中的骨干电厂。

2 水电厂原有发、变、用电系统电气接线(见图1)

原方案采用了一机一变的发变组单元接线方式,每台发电机出口和主变压器高压侧分别设置了10 kV和110 kV断路器。110 kV母线为单母线分段带旁路母线接线方式。厂用电由发电机与电网混合供电,采用了10 kV和400 V两种电压等级。其中400 V厂用电母线分三段,分别由1B、3B和4B低压侧经41B、43B、44B降压后供电,可联络运行,也可分段运行。10 kV厂用电采用双回输电线路对水电厂水库大坝闸门等设备供电。其中一回路由400 V厂用电一段母线经40B升压到10 kV后到水库大坝,另一回采用从厂用变43B 10 kV侧取电,经45B降压后供主变场用电,同时再经46B升压到10 kV后到水库大坝。

3 水电厂发、变、用电系统电气接线优化设计(见图2)

一般情况,装机四台及以上的水电厂,宜采用两台主变压器[1]。故将原发变组单元接线方式,优化为发变组扩大单元接线方式。即1号、4号发电机接到一段10 kV母线,再经1B升压后到110 kV一段母线。2号、3号发电机接到二段10 kV母线,再经2B升压后到110 kV二段母线。两段10 kV和两段110 kV母线分别设置了607和110联络断路器。考虑到一般变压器最佳负载率为35%~55%[2],尽量避免其经常运行在负载率低于20%或高于80%状态[3],结合该水电厂日常发电情况,故1B、2B主变容量均按2台发电机总视在功率的1.5倍设计。厂用电仍由发电机与电网混合供电。400 V一、二、三段厂用电母线分别由一段10 kV母线上的41B、44B,以及二段10 kV母线上的43B降压后供电,三段母线可分段、可联络运行。同时,10 kV一段、二段母线分别经608、609断路器向发电厂水库大坝两输电回路供电。因到水库大坝两回10 kV线路专供大坝生产设备用电,所经过区域属于少雷区,自然灾害和故障少,故暂不考虑设置隔离变压器或电抗器。

4 两种电气一次接线的比较分析

比较分析以上水电厂发、变、用电系统电气接线原方案和优化方案,可以发现优化方案较原方案有如下优势。

(1)优化方案更简洁,电气设备更少。优化方案较原方案共减少:2台主变压器,3台厂用电变压器,2回路发电机房到变压器10 kV母排,3台10 kV电压柜,5套电流互感器及二次保护,2台110 kV断路器,3台400 V断路器,以及其他电缆、塔架等电气设备。

(2)优化方案运行方式更灵活方便。原方案中任一发变组单元回路上的任一电气设备故障检修或维护试验,整个发变组单元将停运退出。而优化方案中1B、2B回路互为备用,其中任一变压器回路的各电气设备故障或检修维护时,均可通过两段10 kV和两段110 kV母线联络运行,确保4台发电机最大可能的向电网输送电能,确保了发电的连续性和可靠性。

(3)优化方案更节能经济。优化方案较原方案电气设备的减少,降低了电气设备的购置、运输、安装等费用,减少了变压器总损耗功率,提高了设备利用率。同时也节约了后期运行检修、维护试验方面的费用。

(4)优化方案更安全可靠。任何电气设备都有使用寿命的限制和故障情况的发生,优化方案较原方案减少了电气设备,也相应的减少了系统的故障点。另外优化方案10 kV、110 kV母线、主变压器回路均冗余配置,方便了相关电气设备的维修保养和维护试验,简化厂用电回路,提高了水电厂运行的安全可靠性。

5 结语

本文以所引水电厂发、变、用电系统电气接线为例,通过对原方案和优化方案的系统阐述和比较分析,得出结论:一个适合水电厂实际情况的、优化简洁的发、变、用电系统电气接线,使电厂运行更加安全可靠,经济、灵活。该优化设计对类似水电厂发、变、用电系统电气接线的设计和优化,具有一定的借鉴或推广价值。

参考文献

[1] 应明耕,刘孝荃,郭尊民,等.水电站主变压器容量和台数的确定[J].水电站电气部分,1992(7).

[2] 陈俊俊.变压器最佳运行时效率和负载率的实验研究[J].冶金能源,1997(4).

机电成本优化方案篇4

【关键词】建设时机;电网优化

1.背景

根据海南“十二五”电网规划,乐东县电网在“十二五”期间只有一座220千伏变电站—望楼站(2×15万千伏安),乐东地区的220千伏及110千伏电网均以望楼220千伏变电站为中心构建,详见图1所示。

如上图所示,随着西南电厂220千伏线路送出工程、龙沐湾110千伏输变电工程、西环电气化铁路尖峰牵引站接入系统220千伏线路工程的相继建设,将会有多回220千伏、110千伏线路往返于乐东县南部沿海地区。该地区线路走廊紧张、实施难度较大,而且在乐东第二座220千伏变电站(以下简称“乐东220千伏变电站”)建成后,很多线路将难以得到充分利用,造成一定的投资浪费。因此有必要对望楼站及西南电厂周边电网进行优化,并对线路建设形式进行分析。

2.相关项目概况

2.1乐东220千伏变电站

根据电网规划负荷预测结果,乐东电网2015年最大网供负荷约13万千瓦,从满足供电的角度考虑,乐东电网“十二五”期间不需要再新增220千伏变电容量。根据负荷发展情况,规划“十三五”期间在佛罗镇北部建设乐东220千伏变电站,预计最早在2017年~2018年建成投产。

2.2西南电厂

西南电厂位于乐东佛罗镇西南部的莺歌海,规划装机规模4×35万千瓦,一期工程装机容量2×35万千瓦,首台机组预计于2015年初并网发电。根据批复的接入系统方案,西南电厂采用220千伏一级电压接入系统,规划出线4回,本期工程出线3回,其中1回至乐东望楼站,2回至三亚崖城站,备用1回。

2.3西环电气化铁路

为了加快海南国际旅游岛的基础设施建设,海南省省委、省政府高度重视西环电气化铁路的建设,要求2015年7月通电运行。西环电气化铁路将配套新建7座牵引变电站,其中乐东县境内有一座—尖峰牵引站,位于佛罗镇北部。参照东环电气化铁路的供电方式,西环铁路牵引站预计将采用220千伏电压等级双回线路供电。

2.4龙沐湾110千伏输变电工程

龙沐湾110千伏输变电工程正在开展可行性研究工作,主要是为乐东西部沿海的龙沐湾旅游开发区供电,规划从望楼220千伏变电站出双回110千伏线路π接佛罗~板桥线路,以便于龙沐湾110千伏变电站接入,预计2015年建成投产。目前,龙沐湾旅游开发区由佛罗110千伏变电站的4回10千伏线路供电。

3.电网优化方案

3.1乐东220千伏变电站优化方案

3.1.1建设时序调整

从满足供电的角度考虑,乐东220千伏变电站需要在2017年左右建成投产。但是由于尖峰牵引站、龙沐湾110千伏变电站以及乐东220千伏变电站均位于佛罗镇北部地区,各变电站规划位置相对较近,如果按照原电网规划,“十二五”期间不建设乐东220千伏变电站,则尖峰牵引站、龙沐湾110千伏变电站周边无电源点可供接入,均只能长距离(约35千米)接入望楼220千伏变电站,线路投资较大。当乐东220千伏变电站建成后,其周边110千伏电网接入乐东220千伏变电站,望楼~龙沐湾方向的双回110千伏线路将失去作用,长期无法得到有效利用。

因此从优化该地区网架结构的角度出发,结合项目的建设工期,建议将乐东220千伏变电站的投产时间提前至2015年,比原规划提前2~3年。

3.1.2乐东220千伏站220千伏接入系统方案

由于西南电厂投产后,龙北~望楼断面的潮流较轻,线路将长期处于轻载状态(最大潮流不足15万千瓦),线路容量较为充裕,因此建议乐东220千伏变电站就近π接龙北~望楼双回220千伏线路接入系统,既充分利用龙北~望楼220千伏线路容量,又可以提高乐东220千伏变电站的供电可靠性。乐东220千伏变电站220千伏母线N-1虽然会导致两回220千伏线路跳闸,但是由于龙北至乐东至望楼220千伏线路潮流很轻,两回线路跳闸不会引起海南电网220千伏潮流大范围转移,不会对主网造成影响。

3.2周边电网优化方案

乐东220千伏变电站规划布点位置距离龙沐湾开发区较近(约5千米左右),具有以10千伏电压等级向龙沐湾开发区供电的条件,且乐东220千伏变电站在系统中的重要性不是很高,计算表明,即使10千伏线路故障导致220千伏单条母线越级跳闸,也不会影响系统的稳定。因此,在提前建设乐东220千伏变电站的前提下,可考虑取消龙沐湾110千伏变电站,将乐东220千伏变电站站址尽量靠近龙沐湾开发区,由乐东220千伏变电站的10千伏出线向龙沐湾开发区供电。

尖峰牵引站以双回220千伏线路就近接入乐东220千伏变电站。

鉴于西南电厂建设工期较为紧张,即使提前建设乐东220千伏变电站,在工期上也无法满足西南电厂接入需要,因此暂不考虑调整西南电厂的接入系统方案。乐东电网优化方案见图2所示。

结合《西南电厂接入系统设计》、《乐东县“十二五”配电网规划细化》规划成果,对上述优化方案进行展望,见图3所示。

3.3优化方案与原规划方案经济比较

对优化后方案和原规划方案进行经济比较,投资均折算至2015年,比较结果见表1。

由比较结果可以看出,虽然优化方案提前建设了乐东220千伏变电站,但是取消了龙沐湾110千伏变电站,2015年度投资比原规划方案高1510万元,但是乐东220千伏变电站迟早是要建设的,将各年度投资折算后,优化方案可以节省7960万元,经济性较优。

3.4西南电厂送出线路架设方式探讨

由图3可以看出,至2020年,在望楼与崖城两个220千伏变电站之间将形成两个110千伏单回链式接线,需要在现有的110千伏线路基础上再新增一个110千伏线路走廊,考虑到该地区线路走廊非常紧张,走廊资源极为珍贵,因此建议西南电厂~崖城两回220千伏线路的其中一回的望楼-崖城段采用同塔双回架设方式,本期挂单边导线。

至2020年,在乐东与望楼两个220千伏变电站之间形成了110千伏单回链式接线,虽然现有110千伏电网可以满足110千伏规划站点的接入需要,但是考虑到不可预知因素的影响,为了充分利用线路走廊资源,为远期发展留有空间,建议西南电厂~崖城两回220千伏线路的其中一回的佛罗-望楼段也采用同塔双回架设方式,本期挂单边导线。

综上所述,为充分利用走廊资源,西南电厂~望楼220千伏线路采用同塔双回架设,由于电厂二期工程建设时间暂无法确定,因此本期挂单边导线,预留单边为电厂二期工程接入系统用;西南电厂~崖城的两回220千伏线路中,一回采用单回路架设,另一回的佛罗-崖城段采用同塔双回架设,本期挂单边导线。

4.结论与建议

本文提出提前建设乐东220千伏变电站、取消龙沐湾110千伏变电站的建议,乐东220千伏变电站建议选址在龙沐湾开发区边缘,既要便于220千伏和110千伏出线,又要保证10千伏合理的供电半径。

机电成本优化方案篇5

关键词:煤化工;热电装置;配置方案;煤制天然气项目;能量转化率 文献标识码:A

中图分类号:TP273 文章编号:1009-2374(2017)06-0213-02 DOI:10.13535/ki.11-4406/n.2017.06.106

1 概述

目前国内煤化工发展迅猛,尤其在煤炭资源丰富的新疆、内蒙古和宁夏等西部地区,因为煤炭长距离运输的经济效益并不理想,所以需建设坑口电站西电东送或者将转化为天然气、甲醇或烯烃等高附加值产品外运,提高经济效益。新疆的煤炭资源非常丰富,储量预计达到2.19万亿吨,约占全国预计总储量的40%。“十一五”期间,新疆新增的已查明煤炭资源储量突破2500亿吨,在这个五年间,全自治区生产原煤总量为3.43亿吨,年平均增长21%。区内规划了四个主要的煤电煤化工基地,分别是准东、伊犁、吐哈和库拜,在“西部大开发”政策的指导下,具有雄厚实力的企业开始积极地走进新疆,开展煤炭方面的生产和深度加工,这些行为不仅增加和带动了当地的就业和经济增长,同时减少了我国对国外能源和化工产品的依赖性。

2 项目方案

本文则以新疆某一个煤制天然气项目为例,项目的煤制天然气流程如图1所示。煤化工和热电装置之间的介质交换参数如表1所示。

表1中主要的介质为蒸汽,煤化工需要热电装置提供9.8MPa的高压蒸汽和0.6MPa的低压蒸汽。采暖期时,需要增加0.6MPa蒸汽的用量。从煤化工回到热电装置介质的主要为热除盐水,经过预热后一部分可以用于煤化工其他装置,一部分用于锅炉给水。煤化工电力负荷需求为325MW,热电装置本身也存在一定的用电负荷。

根据本项目的公用工程条件,两个方案内容如下:

2.1 方案一:2×350MW超临界机组+3×120t/h高压锅炉

本方案采用2台350MW的超临界机组发电,满足煤化工用电需求,机组中的低压蒸汽供给煤化工。3台高压锅炉,满足正常运行时高压蒸汽(9.8MPa)需求,但冬季开车时还需要从超临界机组主蒸汽管道抽出部分蒸汽进行补充。当一台超临界机组检修时,另一台机组发电量为350MW,仍可满足煤化工320MW的用电负荷,每台机组中可以抽出的低压蒸汽(1.2MPa,~380℃)最大量为400t/h,同样满足本工程的低压蒸汽需求。350MW超临界机组无法直接抽出高压蒸汽(9.81MPa,540℃),只能通过其主蒸汽减温减压后提供,从能源利用的角度考虑,这种方式既不合理也不经济,所以在本方案中高压蒸汽(9.81MPa,540℃)由另建的高温高压锅炉供应。

2.2 方案二:4×100MW高温高压机组+3×260t/h高压锅炉

本方案采用安装4台100MW高温高压机组,可以提供400MW电力,当有一台机组检修时,需要从电网购电,每台汽轮机均可抽出低压蒸汽(1.2MPa,~305℃),汽量约为210t/h,所以满足煤化工对于低压蒸汽的需求。3台260t/h高温高压锅炉,满足9.8MPa的高压蒸汽负荷,当一台锅炉检修时,另两台锅炉也可基本满足煤化工对于蒸汽的需求。

3 结果分析

方案一与方案二从技术角度均可以满足煤化工的电力、蒸汽和运行稳定性的需求,达到以汽定电、自产自用的标准。

在方案中并未提及热电装置的冷却模式,考虑到新疆地处内陆地区,年降水偏少,区内基本为内流河,分配的水量有限,国家关于煤化工的节水政策也比较严苛,所以建议热电装置采用空冷方式。

本工程A计采用发热量较低的烟煤,循环流化床的脱硫效率已经难以满足环保标准的要求,即脱硫效率应大于95%,出于安全运行的考虑,两个方案均采用煤粉炉,配合水平浓淡分离燃烧器,以减少NOx的排放。煤粉炉作为一种应用广泛的悬浮燃烧炉,其技术成熟可靠,燃烧效率高,炉内磨损较轻,连续运行周期相对较长,稳定可靠且易于自动控制,运行经验丰富,两种方案均配置多台锅炉,根据实际负荷的变化可以对锅炉的运行台数进行调整,以使其在比较经济的负荷范围内运行。

方案一的优点是每千瓦电量的造价低,发电标煤耗率相对较低,能源转化率较高,超临界机组发电厂热效率大约可达44%。在化工装置已经整体优化完毕的前提下,热电装置能源转化率的提高有助于提高项目整体的转化率,增强项目本身的核心竞争力。缺点就是装置的整体投资偏高,而且除去向煤化工提供蒸汽和电力的同时,仍有相当的电力通过接入当地电网进行消纳,必须与外部电网和当地政府进行协调落实电力市场空间,如果机组未能满负荷运行,转化率和煤耗率均会受到影响。

方案二的优点是整体投资偏少,因为机组的容量下降,但同样可以满足煤化工的电力和蒸汽需求,当一台机组停运时需从当地电网购电。规划的占地较小,总体耗煤量偏低。但能源转化率不及方案一,随着国家政策的变化,对于小机组的运行和环保要求的提高,未来存在一定的政策风险,需要预留改造空间。

两个方案是从不同的角度、不同的思考方向来阐述热电装置的选型。方案无优劣之分,只是侧重点不同,根据每个项目的当地社会环境、公用工程需求等因素,选择一种适合自身化工项目的热电设计方案才是最重要的。

除了以上两个方案,还可以考虑建设燃气蒸汽联合循环IGCC电站,IGCC是一种可持续发展的洁净煤燃烧技术,对我国的节能减排有重要影响。热电站燃料来源可以是合成气或天然气,也可以自建气化炉。IGCC电站供电净效率最高已经达到43%,相比于常规亚临界燃煤电站效率大约高5%~7%,相当于超超临界机组的供电效率。随着燃气轮机的发展,IGCC供电效率则可以达到52%;电站的耗水量约为同容量同种冷却方式常规燃煤机组的1/2~2/3;环境污染小,SO2、NOx的排放可以满足日益严格的环保要求,但是其投资费用和发电成本比较高。机组选型可以初步确定为2×170MW,燃料是否可以采用煤化工气化炉的合成气还需进一步论证。在满足电力供应的基础上,煤化工需求的高压蒸汽可以通过余热锅炉来生产,低压蒸汽则可从汽轮机低压缸中抽取。

本热电装置是煤化工项目附属设施,其燃料与煤化工所用原煤煤源一致,且只占总耗量的一小部分。其产生的蒸汽和电力主要供给煤化工,所以煤化工项目决定着本装置的市场风险。在装置建设实施过程中,应以规模化为指导,设计和设备的具体选型则应本着低污染、低能耗和高产值的原则,关注清洁生产,建设过程中紧抓质量管理和费用控制。重视环保,把可持续发展战略贯彻于装置基建生产之中,同时充分考虑环保治理和环保建设,建设脱硫和废污水处理设施,减少SO2、烟尘和NOx等污染物的排放量,使热电装置排放满足国家和地方排放标准及总量控制要求。

参考文献

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机电成本优化方案篇6

关键词:档案管理 异地存放 措施

档案异地存放是指:对档案信息进行备份并存放至异地,并制定相应的灾难恢复计划。

从历史上看,开展档案异地存放的单位并不多,主要是一些军事保密单位。例如,上世纪六十年代,当时的航空工业部在远离城市的山洞里建设了航空档案后备库,主要目的是存放各种型号飞机的保密档案,作为各航空企业重要纸质档案的备份库。这类后备库保密性强,与外界接触少,一般由国家投资兴建。其他的还有中央档案馆,辽宁省档案馆等一些单位。单纯的由一个企业投资建设备份库的很少。

近年来,档案异地存放研究的兴起与美国“911事件”密切关联。在“911事件”中,世贸大厦中的许多小公司因为没有保留重要的档案信息而无法恢复运营,最后导致破产,而一些大公司因为档案信息有异地存放而得以恢复。国内比较成功的案例是东方汽轮机厂。在汶川“5·12地震”中,位于德阳的东汽厂损失惨重,但是在震后很快恢复了生产,主要原因是档案资料有异地存放,对于恢复生产起到关键作用,成为近年来国内档案异地存放的成功案例。

档案异地存放的主要目的是保证档案的安全,在过去搞档案异地存放保存的全是纸质档案。占用空间大,成本高,优点是比较直观,安全性强。现在由于计算机技术迅猛发展,档案载体呈现出多样化的趋势,有磁盘、光盘、缩微胶片、硬盘等,使得开展档案异地存放工作的成本大为降低,有些单位开始以新型载体作为档案异地存放的实体保存。以新型载体作为档案异地存放实体的最大优点是成本低,占用空间小,容易实现。缺点是新型载体档案必须通过计算机和相关设备才能阅读,安全性降低,有些新型载体的稳定性不强,对单位的电子档案管理提出一定要求。目前开展这种简单意义上的档案异地存放的单位比较多,比如中南电力设计院将图纸电子化后刻录成光盘,放在院内不同的楼房中,比较简单地实现了档案异地存放。

新形势下的档案异地存放加入了许多新的内容,档案工作越来越多的和计算机技术、网络技术结合,对档案的管理也从传统的“重藏轻用”转变为重视使用。档案业内有些人士提出,档案异地存放不应该只是简单地考虑将档案放在异地,还应当与档案信息化建设相结合,与单位的实际相结合,为单位尽量降低成本,最大地发挥经济效益。

根据档案工作发展要求,结合实际,可以有三种档案异地存放实施方案:

第一种方案:在异地建设一幢档案楼,专门作为单位档案的备份库。现在的档案库房保持它原有功能,备份库保存纸质档案的副本。该方案的优点是同时保存两套纸质档案,安全性比较高。如果一套档案出现问题,另外一套可以很快投入使用,不会对生产造成很大冲击。缺点是成本高,工作量非常大。不但需要在外地重新建设档案楼,而且还要将底图和原始档案复制成两套,备份库建成后还需要有专人进行维护。

第二种方案:将所有档案电子化后刻录成光盘,放在异地保存。这种方案的优点是成本低,实现起来容易,目前实施这种方案的单位较多,有比较成熟的经验。缺点是光盘档案不直观,没有从根本上缓解现有我院档案库房紧张的问题。虽然也将档案实现了电子化,但这些电子化后的档案没有“活”起来,只是起到了单纯的保存备份作用。

第三种方案:结合建设数字档案馆的思想,综合考虑国家要求、单位利益和安全需要,在单位本部建立数字档案信息中心,在异地建设纸质档案中心。二者互为补充,将纸质档案的优点和电子档案的优点充分结合。这种方案有着比较明显的优点,首先,符合国家发展要求,国家档案局制定的《全国档案信息化建设实施纲要》要求档案部门本着统筹规划、统一标准、分级建设、安全保密的原则,加快档案信息化基础建设,推动馆藏档案的数字化建设,建设示范性数字档案馆。可以看出建设数字档案信息中心是大势所趋,符合国家对档案的发展要求。其次,符合单位长远的利益。在单位本部建设数字档案信息中心,将纸质档案异地存放,可以将院本部的档案库房腾出来,缓解单位办公室紧张的状况。单位本部的数字档案信息中心提供24小时在线服务,随时满足设计人员的查阅、浏览、下载、打印服务。实现以档案信息化促进单位的产业升级,提升单位的设计效率。第三,符合安全需要。异地存放电子和纸质两套档案既考虑到了档案数字化这一发展趋势,又兼顾了安全性。在纸质档案和电子档案中任何一套发生问题,都不至于给单位造成重大损失。缺点是实施过程长,建立数字档案信息中心的单位少,目前国内缺乏比较成熟的经验。

参考文献

[1]叶秀兰.谈如何做好声像档案管理工作[J].黑龙江档案,2011,4

[2]刘磊.城建声像档案如何创新[J].城建档案,2011,7

[3]黄骏.浅谈建设项目声像档案的归档整理[J].科学之友,2011,10

机电成本优化方案篇7

【关键词】35KV变电站;变电站优化设计;变电站运行

引言

35KV变电站的规模相对较小,适用于中小型城镇以及乡村地区,因此为了保证其实现经济价值的最大化,必须优化变电站变配电系统,在保障变电站能够安全运行的前提下,最大限度的降低线损,优化设计,从而节约运行成本,提高其经济效益。在这一背景下,本文将从不同角度分别论述35KV变电站设计方案的特点。

1.常规35KV变电站存在的问题

35KV变电站一般处于较为偏远的地区,技术手段相对落后,人员操作水平受限,在工作时发生操作失误的可能性较大,所使用的设备相对落后,设备老化增加了维修运行成本,而且站点面积较大,其产生的损耗和效率不成正比,这些问题在增加变电站运行成本的同时为变电站的安全顺利运行带来了很大程度上的隐患。

2.35KV变电站设计方案的选择

35KV变电站是我国农村输电网络中的重要组成部分,不仅要符合国家对变电站的相关标准要求,还应根据实际情况比较不同设计方案的经济性,对设计方案进行优化,在满足用电需要的同时控制工程造价,降低变电站运行成本,做到安全、可靠、节能。根据具体需要,其具体方案的选择一般考虑以下几个方面。

2.1 从经济效益考虑的设计

这类变电站一般相对简陋,是35KV简易变电站,具有投资少、建设周期短、投入使用速度快的特点,在我国农网改造计划中应用广泛,不但能节省投资,而且运行成本相对较低,减轻了用户经济负担。

简易变电站的设计一般包括一台主变容量3150KVA,为了降低线损,采用35KV进线一回,主变压器保护采用高压熔断器,10KV出线三回,以柱上真空开关为线路保护手段,整个变电站户外设置,无需人员看守,在经济落后、资金筹集困难的贫困偏远山区得到广泛应用,需要注意的是,这类变电站设计需要充分考虑布置问题,为今后扩容改造留有余地。

2.2 从技术更新考虑的设计

随着变电站技术的提升,除了一般变电站的常见配置,还出现了具备微机控制、集成电路保护的35KV中小型变电站。这类变电站的高压设备同常规变电站基本相同,但是控制部分以及保护装置都由微机控制,其工作原理是通过数据采集来实现对电力系统运行时各项参数的实时掌控,由微机对数据进行加工处理后直观的反馈给变电站运行管理人员,一旦系统运行发生故障,CPU可以根据所采集的信息实现一定程度的保护功能,利用微机的相关信息记忆存储功能,能掌握故障种类,表现系统故障前后的参数差异,便于工作人员对故障进行分析和处理。

微机保护装置不同于简易变电站,无需调试,减少了变电站运行维护的工作量,在一定程度上避免了出现人员操作失误带来的损失,而且微机的自诊断功能可以帮助系统自动识别和排出故障。

这类变电站设计的方案一般为:35kV 进线一回,户外布置,10kV 出线六回,采用户外装置,使用微机保护屏, 继电保护配置为: 主变保护采用微机差动保护作为主保护, 三段式复压闭锁过电流保护作为后备保护,本体保护则依靠重瓦斯保护、轻瓦斯保护,线路保护为二段式相间过流保护,保护功能依赖微机实现,具备三相一次重合闸、过负荷报警等功能。

这种设计方案与常规35kV 变电站相比具有明显优势,不仅减少了占地面积,节约投资,而且安装、运行维护都较为容易, 由于其控制、测量以及保护、信号、电源等装置都使用了计算机技术,具有保护功能完善、整定精度高的优势,而且动作离散值小、速度快,也还可以按全户内式设计,可控性强。

2.3 以实现自动化为主要需求的设计

随着电网自动化技术的发展,无人值班变电站成为变电站设计的主要发展方向,这类变电站设计一般采用低磁密、低损耗的大型变压器,开关选择以SF6和真空开关为主,采用双电源自动切换,其中直流系统以智能高频开关完成电源系统操作,具有欠压预警、自动均充、停电报警等功能,可靠性更强,而且有远程通讯接口,可以实现直流系统运行的远程监控。

这类变电站的核心是集系统控制、保护功能于一体的自动化系统,采用高性能处理器,系统配置灵活,安装模式可选,不仅可以集中组屏,也能根据需要分散安装,通讯总线可以选用电气方式,也能采用光纤方式,其系统结构可分为三个部分:变电站层、通讯层以及间隔层,需主变容量 6300kVA 两台,户外配电装置采用35kV 进线一回,10kV 出线四回,l0kV 电容器两组,根据实际情况可以不设实地后台监控主机,而是采用在调度端设置值班室,通过无线扩频方式实现远程通讯,预留一个调度通讯端口,达到远程监控的目的。设备保护通过微机实现,设置主用备用两个相互独立的远程控制通道,可选载波通道、微波通讯或者架设高频电缆,通过调度系统的自动化和运动RYU实现35KV变电站的无人值班布置,具有占地面积小,布局紧凑的特点,无需建设生活设施,是我国电网发展的发展方向。

随着新型技术的发展,新的设备不断投入使用,这就要求设计方案在接线煎蛋、操作方便的基础上还需考虑变电站增容扩建、升压,为未来发展留有余地,尽可能实现现有资源的可重复利用,避免拆除翻建,造成不必要的浪费。

3.结语

35KV变电站在大型城市已经无法满足城市发展需求,然而因为其投资少、建设快、运行方便等优势,在广大农村地区依然长期存在。在选择35KV变电站设计方案时要统筹兼顾,根据实际情况选择最佳方案。

参考文献

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[2]齐文超,郭俊杰,杨振华.几种35kV变电站设计方案优化的分析[J].电源技术应用,2013(11).

机电成本优化方案篇8

关键词:档案;信息化管理;优势;安全问题

在社会不断发展以及建设的过程中,档案信息化管理的方式逐渐出现在人们的眼前,这是社会发展下的产物,同时也是科学技术推广下的产物,因此加强对档案信息化管理的研究对于今后我国档案事业的发展具有重要的现实意义,并且通过对这方面的研究还能促进档案管理水平的提升,帮助各行各业更好的开展相关方面的工作,促进工作效率的提升。档案的信息化管理虽然具有显著的优势,但是并不是十全十美的,在具体的工作中,安全性问题始终困扰着当代的档案管理,只有加强对安全方面的有效监管,才能实现档案的科技型以及管理型发展,本文将对以上的内容进行阐述,希望对今后的工作有所帮助。

1 档案信息化管理在企业发展中的优势

众所周知,传统的纸质档案已经不能满足现代社会的发展需要了,传统档案的管理方式不仅需要的占用较大的空间面积,在查找以及管理的过程中还存在很大的不便,所以在现代化的档案管理中,基本上已经逐渐淘汰了这样的管理方式,而是采用现代化的管理方法,将相关的信息录入进电脑中,通过计算机的存储作用形成电子档案,这是一种人工智能化的管理方式,是自动化管理中的一种,能够有效的促进档案信息利用率的提高,并且在检索速度以及准确性方面都有着十分明显的改观,能够快速的实现对档案的传输,可以说是在传统档案管理方面的一个很明显的改观。其具体的优势主要体现在以下几点。

首先是能够让档案信息的利用率得到明显的提高。在传统的档案管理中,纸质档案是主要的存储方式,在管理档案的过程中需要进行复印,长时间的复印会对档案原材料造成一定的伤害,最严重的问题是工作效率低下,整个操作过程十分复杂,尤其是在现代化的发展过程中,人们十分重视环保,过多的使用纸张会对环境造成污染,所以在档案办公的过程中主要采用的方式是无纸化办公,而现代化的档案管理主要是以信息化为主要特征的,可以有效的促进档案工作效率的提升。

其次是在进行档案检索的过程中,如果采用传统的档案管理方式,一旦需要查找有效资料,那么就需要翻阅大量文件档案,人工的方式会产生很大的误差,并且工作效率较低。但是在采用信息化的档案管理中,主要是将档案信息存储在计算机中的,所以只要是在计算机中搜索关键词,就能精准的查找出所需要的档案资料,在个别情况下还能进行模糊查询,帮助工作者将有效的信息资料全都找出来,这样的工作效率是要远远高出传统档案管理的。

第三,在档案管理的过程中,最主要的一点就是要实现更加高效的办公,信息化的档案管理中,主要采用的是数字化的管理手段,通过检验、整理以及存储等相关手段加以输出利用,这样就能减少工作人员的数量,其工作效率能够获得显著的提高,尤其是对于一些企业来说,时间就是金钱,只有把握住机遇才能占据市场。所以在现代化的档案管理过程中,以自动化的手段完成档案管理是具有现实意义的,在使用等众多方面都发生了质的改变。

2 企业档案信息化管理存在的安全问题

在使用计算机进行档案管理的过程中也存在一定的危害,其最主要的危害在于病毒,主要存在于档案传输的过程等环节,甚至是病毒入侵的现象等,所以会对企业带来一定的损失,针对这一现象,即便是删除了用户的信息,这对企业来说,无疑也是巨大的打击。

电子档案是需要长时间存储的,很容易会出现意外的情况,对档案产生影响,比如计算机本身的问题,包括使用寿命、人为因素等,都会对电子档案造成威胁,管理者必须认真对待,保护好信息的存储。

传统的档案信息都是以纸质存储,企业会在纸质版的档案上做出标志,如管理者签字或者盖章等,容易区别n案的真假,而采用信息化管理之后,电子版的档案可复制性非常强,也很容易被他人修改,对档案的合法性、真实性的鉴定工作很难进行。所以,档案管理人员要积极面对现代信息化管理过程中存在的安全性问题,并采取适当的措施,为企业的发展提供保障。

3 积极采取措施应对档案信息化安全性问题

第一,要明确电子档案制作人员的责任,并对产生的后果负责,企业要派遣专人分工合作,对电子档案进行复查,防止因为某些因素导致初始样本出现差错。

第二,要对电子档案进行积累,房地产企业对客户信息的积累很重要,经过企业领导人审核过的档案要保留备份,不能出现需要时找不到的现象。

第三,要加强对电子档案使用的监督管理,企业的档案要有三份,存入库中后未经企业领导人同意不可以外借,对使用者进行监督,防止在其使用过程中做出影响企业利益的行为。

第四,建立完善的检查制度,在电子档案入库之前,要对其进行全面仔细的检查,核查内容的准确性,与纸质版的一致性,电子文档的安全性,防止带入病毒入库。

第五,完善电子档案的保存制度,保管人员要对电子文档进行设置,使其处于只读状态,不能随意修改,在因为特殊需要对电子文档进行转换格式等时,要注意保持档案信息的完整性,防止信息的丢失。

第六,完善电子、纸质双存储制度,虽然信息化管理是主流,但电子档案存在较多的安全隐患,受到多种条件的制约,纸质版档案的一些功能仍然是电子版无法替代的,如不易修改,物理保存时间长、档案信息可靠性较高等,所以,纸质版的档案还不能完全被电子版的档案所替代,很多大型企业都是采用信息化管理和纸质版档案管理双向房展的方式,我们需要存储一份纸质版的备份,作为企业的原始信息,以供查询档案的真实性,而对电子版则要注重于管理、利用方面,两者结合共同为企业创造利益。

结束语

综上所述,本文重点对现代化的信息档案管理进行了论述,在当展的过程中具有重要的现实意义,能够促进企业的快速发展。在新的市场竞争中,加强对档案的有效管理是提升企业发展的重要手段,同时注重对安全性的保护,这样才能在激烈的市场竞争中占据优势。

参考文献

[1]王建宇.浅析档案信息化管理的优势及安全问题[J].兰台世界,2011(10).

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