全寿命周期成本在电力设备投资决策中的应用  

——基于A电网公司的案例研究

作 者:

作者简介:
毛洪涛,西南财经大学会计学院,四川旅游学院;李依霖,西南财经大学会计学院

原文出处:
财会学习

内容提要:


期刊代号:F1011
分类名称:财务与会计导刊(实务版)
复印期号:2015 年 10 期

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      改革开放以来,中国经济快速发展,当前中国经济总量仅次于美国跃居世界第二。中国经济的迅速崛起,既得益于中国从计划经济到市场经济的成功变革,也归功于中国企业发展的转型升级。经过金融危机的洗礼,以及后国际金融危机时期企业生存面临的低迷经济形势和激烈的全球竞争,中国企业的成本管理意识大为增强,发展眼光更为长远,开始采用各种成本管理方法来控制成本,从而提升竞争优势(王佳雯,2011)。随着我国经济的高速发展,人们对电量的需求呈逐年递增之势。电量的供应一时之间成为影响国家经济快速发展的重要因素。对电力供应直接相关的电网企业而言,加强电力设备投资已迫在眉睫。电力设备由于在电网企业中占比很大,是电网企业固定资产管理中最重要的组成部分,因此进行准确的电力设备投资决策对于企业成本管理和控制具有重大意义。

      随着经济及社会的高速发展,投资决策的传统评价方法已经难以应对当前新的经济形势。为了加强企业固定资产管理,提高设备投资决策的科学性,“全寿命周期成本(Life Cycle Cost,下文简称LCC)理论”开始兴起,并逐渐被运用到企业管理中。LCC理论可以从设备、系统或项目的长期经济效益出发,全面考虑其规划、设计、建造、购置、安装、运行、维修、改造、更新直至报废的全过程,在满足性能及可靠性的前提下使LCC最低。此外,国家电网公司也已在2009年颁布了《国家电力公司资产全寿命周期管理(SG-LCAM)框架体系》,指导电网企业优化原有固定资产管理模式,降低固定资产管理成本从而提高整体运营效率。

      鉴于此,本文以A电网公司为例,通过案例研究,充分挖掘企业资料,将LCC理论引入电网企业电力设备投资决策中。结合电力设备特征,建立其从初始投入、安装运行、后期维护到废弃处置等整个全寿命周期的成本预测模型,依此确定更为准确的电力设备投资成本,从而降低相关费用,使得电力设备投资决策过程更为规范合理。本文的贡献在于,针对许多地县级电网企业由于人力、物力、财力资源难以达到要求,仍然没有使用规范的全寿命周期管理流程这一实际问题,提出了更为简单、更易于操作的成本计算模型,为电网企业在信息化和其他条件不完善的情况下运用LCC理论提供了参考。因此,本研究可以为电网企业选择更为全面、科学合理的设备资产投资决策方法提供参考,具有重要的理论和实际意义。

      二、案例研究

      (一)案例背景

      A电网公司是地县级电网企业,共拥有固定资产约35亿元,其中220kV变电站11座、110kV变电站16座、220kV线路30条、110kV线路15条以及水电站10余座。A电网公司承担着该地区电网的调度规划和电网所属输变电设备的运维、管理任务。该地区水电资源丰富,现仅开发三分之一,水电发展方兴未艾,丰富的水电资源使A电网公司发展面临十分广阔的前景。其中,建设变电站是A公司发展中不断需要投资规划的内容。因此,本案例假设A公司规划建设1座220kV变电站。在选择某种具体的电力设备时,由于考虑主变压器在电站建设中的重要性,因此选择其作为本次投资决策案例的研究对象。变压器是应用法拉第电磁感应定律,用于升高或降低交流电电压、改变阻抗及分隔电路的装置,对于电网企业来说是极为重要且昂贵的电力设备。

      预备投资的电站基本信息如下:其安全运行的寿命为30年;在尽可能降低成本的前提下,选择主变压器容量及台数的最优组合。本案例为企业投资中常见的扩建投资,假设电站所需主变压器容量为480MVA,设备投资备选方案介绍如下:方案一:每台主变压器容量为120MVA,购买4台;方案二:每台主变压器容量为160MVA,购买3台;方案三:每台主变压器容量为240MVA,购买2台。

      (二)LCC理论在主变压器投资中的应用

      LCC理论针对于设备或项目,涵盖其从初始投入阶段到最终报废的整个寿命周期的所有成本费用,构建以下数学模型,见图1。

      由图1可知,全寿命周期成本计算模型为LCC=CI+CO+CM+CF+CD。根据时间的先后顺序可将设备的全寿命周期划分为采购建造阶段、运行维护阶段和技改报废阶段,全寿命周期每一个阶段都会对应一项成本,具体可参见图2。

      目前,电网设备的基本任务是在确保电网安全稳定运行的前提下,达到产能指标并同时顾虑成本费用的控制。本文分别从规划设计(基本不涉及成本费用的支出)、采购建造、运行维护以及技改报废四个阶段,分阶段阐述电力设备投资要求及控制要点,并分别构建成本模型,目标在于通过构建较为完整的全寿命周期投资决策流程,从宏观上控制成本支出,对投资决策进行更为科学合理的定量研究。

      (三)分阶段成本模型构建与分析

      1.规划设计阶段

      规划设计阶段是决定整个设备投资决策是否科学、合理的关键阶段。现状评价的主要内容分为三个部分:内外部环境预测、资产现状分析和企业资源分析。各部门根据各自责任内容,分别按不同时间频率,编制相应现状分析报告。从而为进一步制定设备投资计划及投资决策,提供翔实的参考基础,现状评价主要内容可参见表1。

      可以结合LCC理论建立决策模型,分别从电网发展策略、投资策略、采购策略、运检策略及报废处置策略,全方位多角度建立详细的参考方法,可参考图3决策评价体系建立框架。在决策执行后,企业相关部门可以建立全过程执行质量评价模型,对决策的执行情况进行全面评估,为今后改进投资措施提供参考。

      全寿命周期职能策略的目的是为编制资产管理全过程相关计划提供方法和理论依据,提供寿命周期各阶段相关的管理方法,为优化各类资产管理提供指导,使得在达到预期绩效和风险水平的前提下,全寿命周期成本最低。全寿命周期策略涵盖电力公司的电力设备资产,分为五类资产:输变电设备、配网设备、继电保护、通信和自动化设备、仪表工器具。

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