·市场观察·
快速电价计算方法
杨旭中 ,周晓燕
(电力规划
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
总院 ,北京市 ,100011)
[摘 要 ] 快速电价计算方法是一种可用手算 (计算器)的快速计算方法 ,经简化后只需资本金利润率、动态投资、
发电
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
煤耗、标煤出矿单价、标煤运输单价、设备年利用小时数和其他成本 7 个参数。用该方法可快速计算上网
电价水平 ,核对电算结果是否合理 ,进行敏感性分析 ,分析电价构成和其他因素影响以及估算年固定费用等。
[关键词 ] 电价 快速计算方法 建成价 燃煤成本
中图分类号 :F014. 31 文献标识码 :B 文章编号 :1000 - 7229(2001) 07 - 0045 - 04
Quick Calculation Method for Electric Price
Yang Xuzhong , Zhou Xiaoyan
( Electric Power Planning Design Institute ,Beijing ,100011)
[ Keywords] electric price ;quick calculation method ;construction completion cost ;coal - fired cost
随着厂网分开和竞价上网政策的逐步推行 , 上
网电价越来越受到人们的高度重视。过去电价采用
手算方式 , 不但费时 , 而且容易出错 ; 最近 , 由中
国电力建设工程顾问有限公司组织编制的电力建设
项目经济评价软件 , 输入方式灵活 , 计算速度快 ,
报表可以直接打印输出。但上述各种程序和软件的
计算过程相当复杂 , 需要较长时间和较多精力去理
解。因此 , 对于有关领导和非技经专业而需要了解
电价计算的工作人员来说 , 一种简便的电价计算方
法是很有用的。本文推荐的电价快速计算方法 , 概
念清楚 , 便于手算 , 可以用来快速估算电价或进行
核对 , 比较适用。
1 计算原则
1. 1 采用 20 年经营期平均上网电价 (含税电价)
为便于签订上网
协议
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, 便于各级主管部门审查
和控制电价 , 以及便于今后对电价进行动态调整 ,
目前多推荐采用 20 年经营期给定的资本金回报率
而反算的平均上网电价 (含税电价) 。
从理论上讲 , 如果能将还款时间延长至经营期
最后一年 , 即还款期等于经营期 , 并使固定资产折
旧时间与它相协调 , 在电价和年利用小时到位的情
况下 ,就基本具备了采用等额归还长期贷款、不借短
期贷款的条件。目前通常采用的还贷年限 (含宽限
期) ,对于 2 ×300 MW 机组为 15 年 ,对于 2 ×600
MW 或 4 ×300 MW 机组为 18 年 ,对于 4 ×600 MW
机组为 20 年。如果适当延长 ,使它等于 20 年经营
期加上 1 号机组的建设期 ,即分别增加为 22 年 (对
于 300 MW 机组)和 23 年 (对于 600 MW 机组) ,也就
是说 ,仅需增加 2~7 年 ,这一要求在贷款谈判时是
有可能争取得到的。如果固定资产形成率取 95 % ,
残值率取 5 % ,折旧年限适当延长取 20 年 ,此时年
折旧率约为 4. 75 % ,则固定资产折旧将是经营期还
贷的主要来源。
如果在工程实践中暂时还达不到上述要求 ,势
必发生短期贷款。由于长期贷款实际年利率为
6. 36 % ,而短期贷款实际年利率为 5. 98 % ,相差不
多。作为简化措施 ,忽略其影响估计误差不大。从
1 号机组投入到全部机组投产 ,这段期间财务收支
情况比较复杂 ,其历时时间相对于经营期而言又比
较短 ,为简化计算 ,可以认为 l 号机组投产后的第 2
年为经营期的第 1 年 ,暂先忽略投产时间、建设期利
息结算时间等的影响 ,以后再作修正。
收稿日期 :2001 - 03 - 09
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第 22 卷 第 7 期
2001 年 7 月
电 力 建 设
Electric Power Construction
Vol. 22 No. 7Jul 2001
© 1994-2007 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net
表 1 资本金回报率与资本金利润率的换算关系
资本金回报率 (FIRR) / % 7 8 9 10 11 12 13 14 15
资本金利润率 / % 9. 44 10. 19 10. 96 11. 76 12. 56 13. 39 14. 23 15. 10 15. 97
1. 2 采用静态计算方法
基于前项原则 ,20 年经营期可全视为还贷期 ,
各年份之间现金流出与流入不发生变化 ,即将每年
均当作正常生产年 ,也就是说 ,可改用静态方法计
算。
此时 ,可将锁定的动态资本金内部收益率 (回报
率)换算成为静态的资本金利润率 ,即在经营期内采
用等额分红方式。根据等比级数求和公式 ,两者之
间换算关系见表 1。
采取这一变通的理由与计算依据详见文献〔1〕。
1. 3 采用修正后的发电标准煤耗
设计单位过去提供的发电标准煤耗过于理想 ,
需要进行下列修正 :
(1) 根据机组在 100 %、75 %和 50 %额定功率
下的年运行小时数、热耗以及锅炉在相应蒸发量下
的效率 ,通过加权平均 ,计算发电标准煤耗。
(2) 考虑机组起停、汽水损失和管道损失等因
素 ,将全厂有关损失从 1 %增加到 3 % ,即将与该类
损失相关的效率从 99 %减为 97 %。
(3) 汽轮机设计背压不再统一取 4. 9 kPa (0. 05
ata) ,应通过冷端优化 ,按照年平均水温 (化整) 进行
计算 ,目前通常取 5. 2~5. 4 kPa (0. 053~0. 055 ata) ,
南方地区往往更高。
经过上述 3 项修正 ,发电标准煤耗大约增加 15
g/ (kW·h) ,可以弥补实际值与理想值之间的一半误
差 ,其余部分应通过提高电厂管理水平来解决。
1. 4 财务、燃煤成本以外的项目
为简化计算 ,将财务成本与燃煤成本以外的成
本项目划分为 2 大类。
(1) 与固定资产金额成正比的成本费用 ,包括 :
大修费用、保险费用。
(2) 与固定资产金额无关的成本费用 ,包括 :工
资及福利费用、水费、材料费和其他费用。
后一类成本费用与当地物价水平 ,电厂管理水
平等主客观因素有关 ,通常采用调查同一地区、同类
电厂前几年实际发生数字 ,经过统计分析求得。
1. 5 税金、公积金、公益金
税收执行现行规定 ,并按规定提取适当的公积
金与公益金。
2 公式推导
2. 1 不含税电价分析
2. 1. 1 不含税电价
A1 = A2 + A3 + A4 (1)
式中 A1 ———不含税电价 ,元/ (MW·h) ;
A2 ———与动态投资额 (即建成价) 有关的成
本 ,元/ (MW·h) ;
A3 ———与燃煤有关的成本 ,元/ (MW·h) ;
A4 ———其他成本 ,元/ (MW·h) 。
A2 = A5 + A6 + A7 + A8 (2)
式中 A5 ———还贷成本 ,元/ (MW·h) ;
A6 ———资本金回报成本 ,元/ (MW·h) ;
A7 ———大修成本 ,元/ (MW·h) ;
A8 ———保险成本 ,元/ (MW·h) 。
A3 = K3 ( A9 + A10) (3)
式中 A9 ———燃煤出矿成本 ,元/ (MW·h) ;
A10 ———燃煤运输成本 ,元/ (MW·h) 。
K3 ———与流动资金有关的系数。
2. 1. 2 还贷成本
当还贷期等于经营期 ,并忽略达产期影响时 ,还
贷成本可根据下式计算 :
A5 = 1 000 K5 C (1 - f 1) / [ n (1 - <) ] (4)
式中 K5 ———等额还款系数 ;
C ———动态投资 ,元/ kW ;
n ———设备年利用小时数 ,h/ 年 ;
< ———厂用电率 , % ;
f 1 ———资本金占建成价的比例 , %。
K5 = [ (1 + i) y·i ]/ [ (1 + i) y - 1 ] (5)
式中 i ———贷款年利率 , % ;
y ———还贷年限 ,取经营期年限 ,年。
2. 1. 3 资本金回报成本
A6 = 1 000 f 1 f 2 C/ [ n (1 - <) (1 - f 3) (1 - f 4) ]
(6)
式中 f 2 ———资本金利润率 (预期值) , % ;
f 3 ———所得税率 (包括中央和地方) , % ;
f 4 ———公积公益金提取比例 , %。
·64· 电 力 建 设 第 22 卷
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2. 1. 4 大修成本
A7 = 1 000 f5 C/ [ n (1 一 <) ] (7)
式中 f 5 ———大修费率 , %。
2. 1. 5 保险成本
A8 = 1 000 f6 C/ [ n (1 - <) ]
式中 f 6 ———保险费率 , %。
2. 1. 6 与建成价有关的成本
A2 = 1 000 K2 C/ [ n (1 - <) ]
式中 K2 ———与建成价有关的成本系数。
K2 = K5(1 - f1) + f1f2/ [ (1 - f3) (1 - f4) ] + f5 + f6 (10)
2. 1. 7 燃煤出矿成本
A9 = DB1/ [1 000 (1 - <) ] (11)
式中 D ———发电标准煤耗 ,g/ (kW·h) ;
B1 ———标煤出矿单价 ,元/ t。
2. 1. 8 燃煤运输成本
A10 = DB2/ [1 000 (1 - <) ] (12)
式中 B2 ———标煤运输单价 ,元/ t。
2. 1. 9 与燃煤有关的成本
与燃煤有关的成本中 ,还有 1 种是与流动资金
有关的费用 ,包括贷款利息与铺底流动资金的回报。
根据现行规定 ,流动资金按照 30 天燃煤费用乘 1. 1
计算 ,其中自有资金占 30 % ,贷款占 70 %。由于目
前短贷名义年利率为 5. 85 % ,该项成本仅占燃煤成
本的 1 %左右 ,即 K3 = 1. 01。
A3 = 1. 01 DB / [1 000 (1 - <) ] (13)
式中 B ———到厂标煤单价 , B = B1 + B2 ,元/ t。
2. 1. 10 其他成本
其他发电成本系根据同一地区 ,同类电厂 ,同一
时段的实际成本经统计分析后求得。为了体现工程
取用的设备年利用小时数与统计对象不同时的影
响 ,建议进行下述修正 :
A4 = A40·n0/ [ n (1 - <) ] (14)
式中 A40 ———统计分析对象中的其他发电成本 ,
元/ (kW·h) ;
n0 ———统计分析对象的年利用小时数 ,h/ 年。
2. 2 含税电价分析
2. 2. 1 含税电价
A11 = ( A12 + A13 + A14) [1 + f 0 (1 + f 10 + f 11) ]
式中 A11 ———含税电价 ,元/ (MW·h) ;
A12 ———与建成价有关的成本 (退税) ,
元/ (MW·h) ;
A13 ———与燃煤有关的成本(退税) ,元/ (MW·h) ;
A14 ———其他成本 (退税) ,元/ (MW·h) ;
f 0 ———增值税率 , % ;
f 10 ———城市建设附加税率 , % ;
f 11 ———教育附加税率 , %。
2. 2. 2 与建成价有关的成本 (退税)
在 4 项成本中 ,仅大修理费要退税 ,即 :
A12 = A5 + A6 + A7 (1 - f 7) + A8 =
1 000 K12 C/ [ n (1 - <) ] (16)
式中 f 7 ———修理费扣税比 , %。
K12 = K5 (1 - f 1) + f 1 f 2/ [ (1 - f 3) (1 - f 4) ] +
f 5 (1 - f 7) + f 6 (17)
2. 2. 3 与燃煤有关的成本 (退税)
A13 = K3[ A9/ (1 + f 8) + A10 (1 - f9) ] (18)
式中 f 8 ———燃煤出矿价进项税率 , % ;
f 9 ———燃煤运输费扣税比 , %。
2. 2. 4 其他成本 (退税)
在其他成本中 ,材料费与水费要扣税 ,但因其份
额不大 ,在统计时往往也难以分清 ,为简化计算 ,拟
忽略不计 ,即视 A14与 A4 相当。
2. 3 综合计算公式
2. 3. 1 不含税电价计算公式
A1 =
1 000 K2 C
n (1 - <) + 1.01 D(B1 + B2)1 000(1 - <) + A40 n0n (1 - <) (19)
2. 3. 2 含税电价计算公式
A11 =
1 000 K12 C + A40 n0
n (1 - <) + 1.01 DB11 000(1 - <) (1 + f8) +
1.01 DB2(1 - f9)
1 000(1 - <) (20)
3 公式简化
目前 ,下列数值通常为 : f 0 = 17 % ; f 1 = 20 % ; f 3
= 33 % (中央 30 % ,地方 3 %) ; f 4 = 15 % (公积金
10 % ,公益金 5 %) ; f 5 = 2. 5 % (指国产机组 ,进口机
组取 1 %) ; f 6 = 0. 15 % (应取固定资产净值的
0. 25 % ,由于在 20 年内净值逐年减少 ,故取此值) ;
f 7 = 10 % ; f 8 = 13 % ; f9 = 10 % ; f 10 = 5 % (按县镇考
虑) ; f 11 = 3 % ; i = 6. 36 % ; < = 5. 5 %(采用汽动给水
泵时) ; n0 = 5 500 h/ 年 (目前统计常用数值) ; y = 20
(还贷期等于经营期) 。
根据以上数据可以求出 : K5 = 0. 089 8 ; K12 =
0. 095 84 + 0. 351 2 f 2 ;代入 (20)式求得 :
A11 =1.184[ (95.84 +351.2 f2) C0.945 n + D935 B11.13 +0.9 B2 +
5 820 A40
n ] (21)
·74·第 7 期 快速电价计算方法
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(21)式就是本文推荐的快速电价计算理论公
式。式中仅留下了 7 个数据需要根据工程情况代
入 ,即资本金利润率 f 2、建成价 C、标准煤出矿价
B1、运输价 B2 及发电标准煤耗 D、年利用小时数
n、其他成本 A40。
4 与电算成果比较与修正
在 1999 年水平的电力工程限额设计控制指标
中 ,应用中国电力建设工程顾问有限公司编制的程
序 ,首次提出了参考电价。为验证快速电价计算方
法的准确程度 ,选择了几个例子进行了比较。
(1) 某 2 ×300 MW 新建工程 ,当资本金回报率
为 12 %(可从表 1 查出 f 2 = 0. 134) ; C = 3 583 元/
kW ; n = 5 500 h/ 年 ; D = 320 g/ (kW·h) ; B1 = B2 =
150 元/ t ; A40 = 60 元/ (MW·h) 时 ,参考电价为 353. 2
元/ (MW·h) 。
应用 (21)式计算 : A11 = 335. 6 元/ (MW·h) ,相差
约 5 %。
(2) 某 2 ×600 MW 扩建工程 , C = 3 583 元/ kW ;
D = 310 g/ (kW·h) ;其余同例 1 ,参考电价为 316. 9
元/ (MW·h) 。
应用 (21)式计算 : A11 = 296. 9 元/ (MW·h) ,相差
约 6. 3 %。
(3) 某 4 ×600 MW 新建工程 , C = 5 077 元/ kW ,
D = 310 g/ (kW·h) ,其余同例 l 时 ,参考电价为 376.
6 元/ (MW·h) 。
应用 (21) 式计算 : A11 = 345. 5 元/ (MW·h) ,低
8. 1 %。
产生这一误差的主要原因是 :
(1) 手算时忽略了达产期发电量不足 ,收入减
少的影响 ,如首台机组按年底投入 ,后续机组投产间
隔时间 ,对于 300 MW 机组为 6~8 个月 ;600 MW 机
组为 8~12 个月考虑 ,则发电量减少分别约为 1. 7 %
(2 ×300 MW) ;2. 5 % (2 ×600 MW) ;4. 4 % (4 ×300
MW) ;及 6. 2 %(4 ×600 MW) 。
(2) 手算时采取了一些简化办法 ,如将动态计
算改为静态 ;认为还贷的宽限期等于建设期 ,还款期
等于达产期加投产期等 ,在其他一些计算方法与采
用数据上也略有差异 ,从总体上看是偏于理想 ,电价
计算结果偏低。
为此 ,需要对 (21) 式进行修正使它更为实用。
即对本期安装 2 台机组的工程加大约 4 % ;对于 4 台
机组一次建成的工程加大约 7 % ,可控制手算与电
算误差在 3 %以内。其修正计算公式为 :
A = K[ (95.84 +351.2 f2) C0.945 n + D935 B11.13 +0.9 B2 +
5 820 A40
n ] (22)
式中 A ———上网电价 ,元/ (MW·h) ;
K———综合系数 ,对于 2 台机为 1. 23 ;对于 4
台机为 1. 27。
这就是本文推荐的实用的最终计算公式。
5 应用范围与实例
5. 1 快速计算上网电价水平
这是本文公式最基本的用途 ,只要数据齐全 ,手
头有计算器 ,几分钟内就能求出上网电价。
5. 2 核对电算结果是否合理
这也是本文推导公式的出发点之一 ,虽然手算
有一定误差 ,但两者相比出入较大 ,就要分析电算输
入数据等方面有无问题。
5. 3 进行敏感性分析
(22)式有 7 个变量 ,它们反映了上网电价计算
中最敏感的、通常要求进行分析的一些因素。对于
任一变量 ,只要给定其变化范围 ,分别将其上、下限
数值代入 ,并假定其他变量不变化 ,很快就能求出这
一变量对电价影响的大小 ,或其敏感程度。
5. 4 分析电价构成
从 (19)~ (22) 式可以看出 ,上网电价由 3 大部
分组成 ,即与建成价、燃煤成本有关的部分及其他成
本。如果用 (19) 式算出不含税的成本 ,并与 (20) 、
(21)式计算结果比较 ,可以看出税收的影响。因此
运用本文公式对分析电价构成 ,找出挖潜方向是十
分有用的。
5. 5 分析其他因素的影响
在 (21)及 (22)式中 ,假定 f 0~ y 15 个因素是常
量 ,如果任一因素变化 (如改变资本金所占的比例 f 1
或改变年利率 i) ,则 K2、K5 和 K12将发生变化 , (21)
及 (22)式中的常数将发生变化。
例如 ,资本金所占的比例从 20 %增加到 30 % ,
则 K12将从 0. 142 9 增至 0. 157 5 ;上网电价将增加
15. 5 元/ (MW·h) 约增加 4. 5 %。可见 ,资本金比例
提高对上网电价是很不利的。
5. 6 计算年固定费率
如果按追求上网电价最低为目标来衡量投资方
案。则可以根据所降低年运行费用的性质 ,很快地
就可以求出相应的年固定费率应 (下转第50页 )
·84· 电 力 建 设 第 22 卷
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术相比 ,不仅测量精度低 ,而且很可能会漏掉局部异
常发热点。采用热成像仪 ,不仅可以将设备整体热
成像 ,避免上述缺点 ,而且还可以将其作为数据
资料
新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单
保存 ,为设备与工艺的改进提供依据。
这项技术在其他方面也有广泛用途。如在电子
工业系统中 ,可用热像仪检查半导体器件、集成电路
和印刷电路板等的质量情况 ,可发现用其他方法难
以找到的故障 ;在消防系统中 ,可用热像仪在火灾现
场浓烟状态下 ,清楚地显示出被拍物体形状及每个
点 (φ= 5μm)的温度 ,帮助消防队员迅速搜索到遇险
人员及贵重物品 ;在公安系统中 ,可帮助警方及时抓
捕到隐藏在黑暗中的逃犯 ,并可在浓烟、雾或黑暗状
态下监视各种重要区域中的状况。
3 技术特点
525 型远红外热像监控仪采用硅晶热电阵非冷
却测温技术 (热电阵) ,其特点如下 :
3. 1 测量温度范围 : - 30~1 700 ℃。
3. 2 测试精度 : ±2 ℃或读数的 2 %。
3. 3 测试距离 :254 mm~无限远 ,在 150 m 远处测
到的目标非常清楚。
3. 4 此产品自带液晶彩色显示屏 ,可以即时显示出
被测目标上任意一点之温度。
3. 5 内含 8 MB 闪示卡 ,能够连续拍摄 280 幅图象 ,
并储存。
3. 6 既可携带又可固定使用 ,既可测温又能输出控
制信号控温。
3. 7 与计算机连网 (RS - 232 ,RS - 485/ 422 光纤接
口可远传至 3. 2 km) 可打印出检测报告 ,并能对设
备进行 24 h 热监控 ,设置报警极限及连锁互控。对
关键设备 ,在特殊情况下可外接大屏幕彩色电视。
3. 8 本产品可根据安装的镜头不同分为 3 种规格 :
17. 2°FOV (20 mm) 、35. 0°FOV (10 mm) 、7. 0°FOV (50
mm) 。
3. 9 本产品对红外线辐射非常敏感 ,不需要经常性
的维护。
由于科学技术的不断进步 ,新一代高技术含量
的产品终究要替代原有的产品 ,而新产品往往是直
接针对原有产品中存在的问题而设计的。因此 ,在
我们的企业管理水平提高的同时 ,必须重视此类高
科技产品。随着我国计算机领域的高速发展 ,控制
系统水平也在不断提高 ,与之相对应的监测、监视系
统正逐步过渡到监控阶段。热成像仪的诞生 ,使原
有的测点升级到测面 ,同时增加了数据分析储存及
远程信号输出接口 ,使之达到监控的目的。
有一点足以引起我们的注意 :随着系统监测与
监控能力的提高 ,系统安全运行的可靠性也同时得
到提高 ,而它的直接回报是经济效益的提高。电力
工业是国民经济的命脉 ,它的可靠性的提高必将带
来巨大的社会经济效益。
(责任编辑 :杨大浩)
(上接第 48 页)取多少。详见文献〔2〕。
例如 ,减人增效所增加的投资对电价的影响 ,在
(21) 、(22) 式的第 1 项 ,所减少的年运行费在第 3
项 ,应采用的年固定费率可按下式计算 :
FCR = 0. 095 84 + 0. 351 2 f 2 = K12
当资本金回报率取 12 % , f 2 = 0. 134 时 , FCR =
0. 143
又如 ,为节煤需采取的措施 ,所增加的投资对电
价的影响仍在 (21) 、(22)式第 1 项 ,所减少的年运行
费则在第 2 项 ,应采用的年固定费率要考虑进项税
和流动资金贷款利息和铺底部分回报的影响 ,前者
平均取 12 % ,后者取 1 % ,则 :
FCR = K12 ×112 %/ 101 % = 0. 16。
这一数字与目前常用值大体是相当的。
5. 7 有关过网电价计算问题
快速电价计算方法是在进行蒙电东送电源优化
工作时〔3〕,以“电价计算的咨询报告〔4〕为基础研究产
生的 ,当时不仅用于估算火电上网电价 ,还用来估算
过网电价 ,以便比较各电源点送到北京 500 kV 环网
的电价。
在此 ,还必需指出 ,本文推荐的方法与电算结果
仍有一定的差别 ,查清其中原因并决定如何取舍是
今后需要深入进行探讨的问题 ,如何用于过网电价
计算也需继续研究 ,希望通过大家共同努力 ,能够取
得更好的效果。
6 参考文献
1 杨旭中. 对火电项目经济评价的几点看法. 2001
2 杨旭中. 多
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
优化经济比较中的几个问题. 火电厂综合设计技
术 ,1998
3 中国电力建设工程咨询公司. 蒙电东送电源优化报告. 1998
4 中国电力建设工程咨询公司. 电价计算的咨询报告. 1998
(责任编辑 :李连成)
·05· 电 力 建 设 第 22 卷
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