
- •Глава 1. Анализ показателей производственно-хозяйственной деятельности энергетического объединения (ппхд)
- •1.1. Итоговые показатели пхд энергетических объединений и их взаимосвязь.
- •1.2. Задачи и последовательность анализа ппхд
- •1.3. Анализ структуры показателей производственно-хозяйственной деятельности энергетического объединения
- •Глава 2. Анализ методов прогнозирования показателей производственно-хозяйственной деятельности
- •2.1. Место прогнозирования ппхд в задачах
- •Управления энергетического объединения.
- •2.2. Анализ статистических методов и моделей оперативного и краткосрочного прогнозирования ппхд энергетического объединения
- •Линейно-аддитивная прогностическая модель
- •Линейно-мультипликативная модель тренда
- •Комбинация линейных и сезонно-аддитивных моделей трендов
- •Сезонно-декомпозиционная прогностическая модель Холта-Винтера
- •Комбинация линейного и сезонно-мультипликативного трендов
- •2.3. Методы и модели среднесрочного и долгосрочного прогнозирования ппхд энергетического объединения
зМБЧБ 1.doc
HTML-версия документа
Глава 1. Анализ показателей производственно-хозяйственной деятельности энергетического объединения (ппхд)
1.1. Итоговые показатели пхд энергетических объединений и их взаимосвязь.
В условиях перехода экономики страны на рыночные отношения возросла роль итоговых показателей производственно-хозяйственной деятельности энергетических объединений. Эти показатели можно разделить на следующие группы:
группа производственные, характеризуют производственную программу энергетического объединения: выработку электрод - и теплоэнергии , полезный отпуск электрод - и теплоэнергии, перетокиэлектроэнергии, технологический расход энергии на собственные нужды и передачу её по сетям и т.п.
группа - расхода материалов, характеризуют расход материальных ресурсов (топлива, вспомогательных материалов, запасных частей для ремонта и т.д.)
группа - экономические: объём реализованной продукции, себестоимость энергии, прибыль, налоги и отчисления от прибыли в бюджет и фонды экономического стимулирования, в том числе дивиденды.
группа - экологические, характеризуют уровень загрязняющих веществ и вредных выбросов от электростанций (выбросы твёрдых частиц, оксидов углерода, ванадия и т.д.).
группа - оценочные: коэффициент эффективности использования рабочей мощности - для энергетического объединения, рабочая мощность - для электростанций.
Перечисленные показатели находятся в тесной зависимости друг от друга.
На основе первой группы показателей образуется система балансовых уравнений:
а) уравнение баланса электроэнергии в энергообъединении:
Wпотр + Wэксп + Wc.н. + Wпот = Wэл.ст + Wпок;
Wэл.ст = WТЭС + WГЭС;
Wпок = WАЭС + Wбл.ст + Wимп,
где Wпотр — потребление электроэнергии в регионе энергетического объединения; Wэксп — передача электроэнергии; Wc.н. — расход электроэнергии на собственные нужды электростанций; Wпот — потери электроэнергии в сетях; Wэл.ст — суммарная выработка электроэнергии электростанциями энергетичЀского объединения; WТЭС — суммарная выработка электроэнергии на тепловых электростанциях энергетического объединения; WГЭС — суммарная выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях энергетического объединения; Wпок— покупная электроэнергия – суммарная от атомных электростанций, блок-станций и от Российского акционерного общества ”ЕЭС России”.
б) уравнения баланса теплоэнергии в энергообъединении:
Qпол = Qотоп + Qвент + Qвд + Qг.в + Qтех;
Qотп = ∑Qi = Qпол;
Qсети = Qотп + Qпок;
Qпот = Qсеть – Qпол,
где Qпол — полезный отпуск теплоэнергии потребителям от ТЭС энергетического объединения; Qотоп — годовая тепловая отопительная нагрузка; Qвент — годовая тепловая вентиляционная нагрузка; Qвд — годовая тепловая нагрузка в непосредственном водоснабжении; Qг.в — годовая тепловая нагрузка в горячем водоснабжении; Qтех — годовая тепловая технологическая нагрузка; Qотп — суммарный годовой отпуск теплоэнергии от ТЭС энергетического объединения; Qi — годовой отпуск теплоэнергии от i-й ТЭС; Qсеть — годовой отпуск теплоэнергии в сеть; Qпок — покупная теплоэнергия; Qпот — потери теплоэнергии при транспортировке в сетях.
Показатели второй группы - расходы материальных ресурсов - в значительной степени зависят от производственной программы энергетических предприятий. Так, расход условного топлива на тепловой электростанции В определяется режимными характеристиками оборудования электростанций: суммарной выработкой электроэнергии W, выработкой электроэнергии по теплофикационному циклу Wт, отпуском тепла из отборов Qотб и отпуском тепла из пиковых водогрейных котлов (ПВК) либо из редукционно-охладительных установок Qп.в.к,т.e. Wi
B=f (W,Wт, Qотб , Qп.в.к ),
На расход запасных частей для ремонта оказывает влияние, прежде всего техническое состояние оборудования и длительность его эксплуатации.
Показатели третьей группы связаны с показателями первой и второй через систему алгебраических уравнений, коэффициентами которых являются цены, тарифы, экономические и прочие нормативы. Основные уравнения следующие:
;
Дбал = РП – И;
+ Ипок = Им + Ит + Иа + Из.п + Ипр + Ипок;
Др = Дбал – Н Дбал = Дбал (1 – Н),
где РП — объем реализованной продукции; i = 1 , .... n — число групп потребителей; Цэi — тариф за электроэнергию i-й группы потребителей; Wi — потребление электроэнергии i-й группой потребителей; Цтj — тариф за теплоэнергию j-й группы потребителей; Qj — потребление теплоэнергии j-й группой потребителей; Опрр — объем прочей реализованной продукции по энергетическому объединению, включая абонентскую задолженность; Дбал — балансовая прибыль энергетического объединения; И — суммарные затраты энергетического объединения на производство продукции; Иk — суммарные затраты на производство продукции в k-й производственной единице, входящей в энергетическое объединение; Им, Ит, Иа, Из.п, Ипр — суммарные затраты энергетического объединения соответственно на материалы, топливо, амортизационные отчисления, заработную плату и прочее соответственно; Ипок— затраты на покупную энергию; Др — расчетная прибыль энергетического объединения; Н — норматив налога на прибыль.
Прибыль, остающаяся в распоряжении энергетического объединения, расходуется: на капитальное строительство, выплату дивидендов, образование фондов экономического стимулирования, для прироста собственных оборотных средств, создание страхового фонда.
Показатели четвёртой группы (экологические) связаны с показателями первой и второй групп через расходы различных видов ресурсов, а с показателями третьей группы - через стоимостные оценки вредных выбросов потребляемых ресурсов и загрязняющих веществ. Для количественной оценки величины вредных выбросов могут быть использованы аналитические выражения, перечисленные в работе [1]. Что же касается стоимостных оценок, то они определяются по установленным нормативам.
В качестве оценочных показателей (пятая группа) в электроэнергетике в настоящее время используется показатель рабочая мощность:
Nрi = Nуст i– Nпл. р.i – Nв.рi – Nконсi – Nт. п i – Nогрi,
где Nустi — установленная мощность оборудования энергетического предприятия; Nпл. р.i— снижение мощности из-за плановых ремонтов оборудования; Nв.рi — снижение мощности из-за вынужденных ремонтов оборудования (определяемая по нормативам в процентах от установленной мощности, оставшихся в работе после вывода в плановый ремонт агрегатов); Nконсi — снижение мощности из-за консервации оборудования; Nт.пi — снижение мощности из-за останова оборудования для выполнения работ по техническому перевооружению; Nогрi — ограничение мощности по техническим причинам сезонного и временного характера.
Оценочные показатели используются при формировании фондов экономического стимулирования и являются основными показателями премирования для инженерно-технических работников энергетических предприятий.
Повышение уровня организации анализа и прогноза ППХД связано с внедрением ЭВМ и созданием соответствующих АСУ энергообъединения. Это, в свою очередь, создаёт предпосылки для перехода от традиционных форм организации экономического анализа к более эффективному качественному и количественному анализу на основе применения экономико-математических методов. Поэтому значение прогнозирования этих показателей при разработке плановых заданий энергообъединения весьма велико.
В настоящее время задачи прогнозирования решаются на двух этапах:
прогнозирование как подготовительный этап формирования плановых заданий;
прогнозирование результатов выполнения планового задания при внешних воздействиях.