邢 迪
(廣東電網公司佛山供電局,廣東佛山,528000)
網絡計劃技術作為一種先進的技術手段,具有明顯的可行性、有效性,在基建、制造、修配等行業(yè)中發(fā)揮了重要作用,被劃分為四大現(xiàn)代化管理方法之一。隨著網絡技術的不斷推廣,工程項目的復雜化發(fā)展,使得優(yōu)化算法應用到網絡計劃領域中。電力工程建設規(guī)模較大,需要大量的投資,所需建設周期較長,對技術施工與管理的要求相當嚴格,難以從根本上保障電力工程質量、進度、成本、使用功能的實現(xiàn)。為了提高電力工程管理水平,可通過采取網絡計劃技術,進行完善網絡計劃算法。
網絡計劃算法將一個項目作為一個系統(tǒng),此系統(tǒng)通過網絡計劃圖的形式表現(xiàn)若干個相互制約、相互依存的作業(yè),明確項目的關鍵作業(yè)和關鍵路徑,實現(xiàn)基礎資源的合理安排,從而實現(xiàn)預期經濟目標。
網絡計劃算法的優(yōu)點主要體現(xiàn)如下:詳細劃分工程,明確作業(yè)之間的邏輯關系;準確計算作業(yè)之間的時間參數(shù),提升項目管理的計劃性、預見性;明確各個作業(yè)之間的關鍵路徑;準確計算作業(yè)之間的時差,提供可行性的決策方案等。
網絡圖、時間參數(shù)、關鍵路線、網絡優(yōu)化、關鍵路線法等組成了網絡計劃的基本內容。網絡計劃應用步驟,主要體現(xiàn)如下。
1.3.1 繪制施工進度網絡圖
進行繪制電力工程施工進度網絡圖作為網絡計劃應用的重要基礎,其目的在于建立網絡圖解模型,為整個電力工程施工進度提供充分的依據(jù)。網絡圖解模型可進行有效的分解和合成,分布到各個具體的施工任務中,在施工中相互協(xié)調合作,在整個工程中對電力工程施工階段形成全方位的監(jiān)測,及時發(fā)現(xiàn)與處理施工過程中出現(xiàn)的問題。
1.3.2 確保時間參數(shù)精準性
在電力工程施工階段,所有的人員、設備、材料都處于一種運動狀態(tài),均可以通過時間參數(shù)表示各個環(huán)節(jié)的運動狀態(tài)。時間參數(shù)主要包括:施工開始時間、竣工時間、工序銜接時間、流程完成時間、施工進度時間等。各個施工階段全部的時間參數(shù)都嚴格遵循合同要求和施工方案,均經過技術人員的科學指導,時間參數(shù)具有明顯的科學性、時效性,使電力工程施工進度得到全方位的控制。
1.3.3 明確關鍵施工作業(yè)環(huán)節(jié)的路線
在電力工程施工中,通過分析施工進度網絡圖,可明確各項合理的時間參數(shù),從而獲取工程項目的關鍵施工作業(yè)路線。施工作業(yè)環(huán)節(jié)路線作為電力工程施工中不可或缺的環(huán)節(jié),在拖延重要環(huán)節(jié)施工工期的情況下,將會出現(xiàn)混亂的工程工期計劃。因此,在控制網絡計劃執(zhí)行施工進度計劃的過程中,必須加強對施工環(huán)節(jié)關鍵點管理的重視程度,嚴格控制關鍵施工作業(yè)環(huán)節(jié)的施工成本,合理縮短施工時間。
1.3.4 優(yōu)化網絡計劃方案
在明確整個工程施工過程關鍵路線后,將可指定合理的工程計劃施工周期,使其符合合同要求和施工計劃要求,實現(xiàn)計劃工期的各項指標,包括計劃中的勞動力、施工材料、施工成本等,從而深入優(yōu)化網絡計劃方案。在確定方案后,將進行繪制工程施工網絡圖,增強施工進度和成本預算等資料的準確性,從根本上保障電力工程項目的順利實施。網絡計劃方案的優(yōu)化作為網絡計劃技術應用的重要部分,方案的優(yōu)化也就是進行優(yōu)化其它各施工環(huán)節(jié)的基礎。因此,相關技術人員和管理人員必須加強對技術管理要求的重視,確保網絡計劃可滿足技術管理的實際要求,從而提高網絡計劃在整個電力工程建設中的應用成效。
1.3.5 嚴格執(zhí)行網絡計劃
在網絡計劃實施前,首先必須確定電力工程建設計劃的編制和方案,增強網絡計劃方案的執(zhí)行力度,并積極發(fā)揮所有管理人員和技術人員的重要作用。在實施網絡計劃方案過程中,切實增強工程管理的時效性,嚴格執(zhí)行各項計劃要求,從而增強電力工程建設中網絡計劃應用的可靠性。同時,采取計算機網絡信息技術進行全面監(jiān)督和控制網絡計劃,并進行歸納計算機錄取網絡計劃的各項計劃任務和執(zhí)行情況等。
目前,我國大部分電力工程的電力部門管理水平普遍較低,制約企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。電力工程建設面臨嚴峻的市場競爭力考驗,電力工程企業(yè)必須加強對管理技術的應用,才能真正提高管理水平,從而實現(xiàn)工程質量、進度以及成本的全方位控制。在電力工程管理中,必須有機結合網絡計劃技術和企業(yè)管理,改變傳統(tǒng)的管理粗放模式,實現(xiàn)資源配置優(yōu)化,才能提高電力工程管理水平。網絡計劃技術具備優(yōu)化資源配置的重要功能,幫助企業(yè)高層領導者快速的作出正確的決策方案,從而實現(xiàn)良好的經濟效益與社會效益。
網絡計劃技術應用于電力工程管理中的可行性體現(xiàn)如下:①在電力工程建設中網絡計劃的應用中,有機結合工程項目特征與相關技術要求,進行合理編制施工方案等。②利用網絡計劃技術繪圖功能,高效合成每個單項工程,完成施工計劃,從而為網絡計劃的應用提供了充分的技術保障。③通過網絡圖形模型,進行描述電力工程建設中各項工作的實際情況,掌握各個環(huán)節(jié)之間的相互關系。通過制定各項合理的時間參數(shù),明確工程計劃中的施工關鍵點,從而實現(xiàn)網絡計劃方案的最優(yōu)化,并將各項施工計劃落實到具體施工中。④在網絡計劃應用中,全面引進計算機網絡技術,綜合不同網絡軟件的特征,充分發(fā)揮各項網絡計劃技術的優(yōu)點,從而合理控制電力工程的工期,達到降低工程成本的目的。
電力工程管理整個流程中必須加強對環(huán)節(jié)的控制,分析各個工序的時間,才能提高勞動生產率。電力管理部門可通過施工工序網絡模型,加強對生產時間的控制。A0E 網的關鍵路徑算法有利于進行估算施工工序的完成時間,明確關鍵路徑,從而促進關鍵路徑上的關鍵活動的速度,以縮短生產的時間,提高效率。
2.2.1 AOE 網
帶權的有向圖稱為AOE 網,其頂點表示事件,有向邊表示活動,權值表示活動的開銷。采取AOE 網來表示一項工程,必須綜合考慮各個子工程之間的優(yōu)先關系、整個工程完成的最短時間、明確此項工程的可行性、影響工程進度的關鍵活動等。AOE 網的性質主要體現(xiàn)如下:某頂點代表事件發(fā)生后,才能開始此頂點各有向邊所代表的活動;某頂點的各有向邊所代表的活動結束后,才能發(fā)生此頂點所代表的事件。圖1 作為假想工程的AOE 網,代表15 個活動、11 個事件。AOE 網可采取與AOV 網一樣的鄰接表存儲方式,鄰接表中邊結點的域為該邊的權值。
圖1 一個AOE 網實例
2.2.2 關鍵路徑
源點到終點的最大路徑長度稱為關鍵路徑,代表整個工程所必須花費的時間??s短整個工期的關鍵在于加快關鍵活動的進度。利用AOE 網進行工程管理時需要準確計算整個工程的最短路徑,確定關鍵路徑以及影響工程進度的關鍵活動等。為了確定關鍵路徑,必須明確事件的最早發(fā)生時間、事件的最遲發(fā)生時間、活動ai 的最早開始時間e[i]、活動ai 的最晚開始時間l[i]等。關鍵路徑如圖2 所示。
圖2 關鍵路徑
2.2.3 關鍵路徑的算法步驟
關鍵路徑的算法步驟包括:建立AOE-網的存儲結構、依次求出其余各頂點的最早發(fā)生時間ve[i]、最遲發(fā)生時間vl[i]、若某條弧滿足條件e(s)=l(s)則為關鍵活動。
單代號網絡圖PDM 也被稱為AON,如圖3 所示。在圖中通過節(jié)點反映作業(yè)情況,節(jié)點間帶箭頭連線表示作業(yè)間的邏輯關系。箭尾點、箭頭所指節(jié)點分別為緊前作業(yè)、后續(xù)作業(yè)。它支持:完工-開工(FS)、開工-開工(SS)、完工-完工(FF)、開工-完工(SF)等4 種邏輯關系。
圖3 單代號網絡圖
在電力工程項目中必須在短時間內完成初步設計、詳細設計、采購、施工、工期要求等,并進行編制本項目計劃,深入研究該項目的可行性研究報告。推算網絡時間參數(shù)時大多采取前推法、逆推法。同時,確定關鍵作業(yè),根據(jù)各作業(yè)的工期與作業(yè)間的邏輯關系,從前推法計算出該項目最早完工需要時間,適當調整關鍵作業(yè)的工期,確保整個項目如期交工。
隨著市場競爭力的日益激烈,工程項目管理水平越來越高,網絡計劃算法在電力工程管理中發(fā)揮主導性作用。在電力工程管理過程中全面應用網絡計劃技術,深入分析關鍵路徑算法,針對不合理的地方采取可行性的調整措施,在進行編制施工組織方案后,從而實現(xiàn)管理計劃算法的最優(yōu)化,增強關鍵施工點的執(zhí)行力度。綜上所述,將網絡計劃技術應用于電力工程管理中,具有明顯的必要性和現(xiàn)實性,可實現(xiàn)企業(yè)經濟效益和社會效益的最大化。
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