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CN109190814B - 一种能源互联网运营商的商业模式计算方法 - Google Patents

一种能源互联网运营商的商业模式计算方法 Download PDF

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CN109190814B
CN109190814B CN201810959052.XA CN201810959052A CN109190814B CN 109190814 B CN109190814 B CN 109190814B CN 201810959052 A CN201810959052 A CN 201810959052A CN 109190814 B CN109190814 B CN 109190814B
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Abstract

本发明公开了属于能源互联网技术领域的一种能源互联网运营商的商业模式计算方法。该方法包括计算综合能源系统年总成本、传统能源系统年总成本、综合能源系统年总创造价值,以及通过制定价值分配调节系数,结合年光伏上网总量、年电动汽车充放电总量、年负荷总量以及当前的能源零售价格数据,对综合能源系统年总创造价值进行再分配,计算价值再分配后的能源零售价格。本发明能够实现能源互联网创造出的价值在多投资主体和用户之间进行合理的分配,根据设定的若干分配因子得到适应不同分配方案以适应多种分配需求。通过赋予各方参与能源互联网的投资与运营的动力,有利于能源互联网建设的顺利实施和推进,具有良好的应用前景。

Description

一种能源互联网运营商的商业模式计算方法
技术领域
本发明属于能源互联网技术领域,尤其涉及一种能源互联网运营商的商业模式计算方法。
背景技术
能源互联网示范工程的建设涵盖电、热、冷、气等多种能源形式,相比传统的售电的商业模式而言,能源互联网将改变原有能源系统“条块分割”的状况,把电、热、冷、气等多种能源形式在生产、输送、存储、消费等各个环节耦合起来,即:在各种新型的能量转换、储存与分配设备的支撑下,用户能够获取灵活、高效、即插即用的能量服务。此时,在能源消费侧,用户关于不同形式能源的需求是可调整、可转化的;在能源供应侧,将出现多家竞争性的能源服务供应商,甚至用户本身也可以成为能量供应者。另一方面,则是以互联网为载体,能够将能源系统中分散化的用户、差异化的能源、多元化的商业主体紧密联系起来。
能源互联网示范工程的建设需要合理的商业模式支撑。能源互联网横跨多个能源领域,除了能源基础设施的投资外,还包括信息平台以及能源服务商等横跨多个行业要素,因此能源互联网建设必然呈现多元投资、多主体参与运营的形态。
互联网思维强调以用户为中心、极致的用户体验、注重入口与流量、免费营销、众筹模式、数据为王、平台生态、跨界颠覆等等。这些基于互联网开放、平等、分享等理念衍生出来的思维模式,将颠覆能源产业等传统产业的经营模式。互联网思维下的商业模式将利用平等、开放、协作、分享的互联网精神,以获取用户价值为导向,提供创新服务,从而颠覆和重构整个商业价值链。目前最主要的有六种商业模式:(1)工具+社群+商业模式。其凭借社交工具的工具属性/社交属性/价值内容等核心功能过滤到海量的目标用户,继而添加商业功能;(2)长尾型商业模式。其通过实现大规模个性化定制,使得利基产品销售总额可以与传统面向大量用户销售少数拳头产品的销售模式媲美;(3)跨界商业模式。其通过减少中间环节,减少所有渠道不必要的损耗,减少产品从生产到进入用户手中所需要经历的环节来提高效率,降低成本;(4)免费商业模式。其以免费、好的产品吸引到很多的用户,然后通过新的产品或服务给不同的用户,在此基础上再构建商业模式;(5)O2O商业模式。其实现线上线下、虚实之间的深度融合,利用高效率、低成本的互联网信息技术,改造传统产业链中的低效率环节;(6)平台商业模式。其重点打造足够大的平台,产品更为多元化和多样化,更加重视用户体验和产品的闭环设计。然而以上列举的商业模式均没有着重关注将创造出的价值在多投资主体和用户之间进行合理的分配的问题。
能源互联网需要创新的商业模式实现其创造出的价值在多投资主体和用户之间进行合理的分配。只有多参与方与用户均能够分享能源互联网的价值,各方才能有动力参与能源互联网的投资与运营,能源互联网的建设才能够顺利实施和推进。
发明内容
针对上述问题,本发明提出了一种能源互联网运营商的商业模式计算方法,其特征在于,包括:
步骤1:计算综合能源系统年总成本,包括综合能源系统建设投资成本和综合能源系统运营维护成本,其中综合能源系统运营维护成本还包括综合能源系统运行成本、综合能源系统维护成本和综合能源系统其他成本,所述综合能源系统年总成本的计算公式为:
Figure BDA0001773390300000031
式中,CMES为综合能源系统年总成本;
Figure BDA0001773390300000032
为综合能源系统冷热电三联供设备建设成本等年值;
Figure BDA0001773390300000033
为综合能源系统供电设施建设成本等年值;
Figure BDA0001773390300000034
为综合能源系统供暖设施建设成本等年值;
Figure BDA0001773390300000035
为综合能源系统供冷设施建设成本等年值;
Figure BDA0001773390300000036
为综合能源系统生活热水供应设施建设成本等年值;
Figure BDA0001773390300000037
为综合能源系统供气设施建设成本等年值;
Figure BDA0001773390300000038
为综合能源系统二级系统建设成本等年值;CO为综合能源系统年运行成本;Cm为综合能源系统年维护成本;Celse为综合能源系统其他成本;
步骤2:计算传统能源系统年总成本,包括传统能源系统建设投资成本和传统能源系统运营成本,其中传统能源系统运营成本还包括传统能源系统运行成本、传统能源系统维护成本和传统能源系统其他成本,所述传统能源系统年总成本的计算公式为:
Figure BDA0001773390300000039
式中,CTES为传统能源系统年总成本,
Figure BDA00017733903000000310
为传统能源系统供电设施建设成本等年值;
Figure BDA00017733903000000311
为传统能源系统供暖设施建设成本等年值;
Figure BDA00017733903000000312
为传统能源系统供冷设施建设成本等年值;
Figure BDA00017733903000000313
为传统能源系统生活热水供应设施建设成本等年值;
Figure BDA00017733903000000314
为传统能源系统供气设施建设成本等年值;
Figure BDA00017733903000000315
为传统能源系统年运行成本;
Figure BDA00017733903000000316
为传统能源系统年维护成本;
Figure BDA00017733903000000317
为传统能源系统其他成本;
步骤3:计算综合能源系统年总创造价值,所述综合能源系统年总创造价值即传统能源系统年总成本与综合能源系统年总成本的差值,其计算公式为:
Figure BDA00017733903000000318
式中,Csum为综合能源系统年总创造价值,
Figure BDA00017733903000000319
为传统能源系统与综合能源系统的供电设施建设成本差值,
Figure BDA00017733903000000320
为传统能源系统与综合能源系统的供暖设施建设成本差值,
Figure BDA00017733903000000321
为传统能源系统与综合能源系统的供冷设施建设成本差值,
Figure BDA0001773390300000041
为传统能源系统与综合能源系统的生活热水供应设施建设成本差值,
Figure BDA0001773390300000042
为传统能源系统与综合能源系统的供气设施建设成本差值,CO为传统能源系统与综合能源系统的年运行成本差值,ΔCm为传统能源系统与综合能源系统的年维护成本差值,ΔCelse为传统能源系统与综合能源系统的其他成本差值;
步骤4:通过制定价值分配调节系数,结合年光伏上网总量、年电动汽车充放电总量、年负荷总量以及当前的能源零售价格数据,对步骤3计算得到的综合能源系统年总创造价值进行再分配,计算价值再分配后的能源零售价格;所述对综合能源系统年总创造价值进行再分配是通过不同的商业模式在综合能源服务商和用户之间进行分配,即:
Csum=CS+CD
式中,CS、CD分别为分配给综合能源服务商和用户的能源互联网综合能源系统价值。
由设备单位投资成本、设备建设容量/数量/长度、设备平均运行寿命、折现率数据计算综合能源系统建设投资成本,所述综合能源系统建设投资成本由冷热电三联供、供电、供暖、供冷、供生活热水、供气、二次系统七部分组成,具体计算方法为:
(I)冷热电三联供
1)计算冷热电三联供设备建设成本
Figure BDA0001773390300000043
为:
Figure BDA0001773390300000044
式中,cCCHP为冷热电三联供机组单位容量的成本,PCCHP为冷热电三联供机组的建设容量;
2)将计算得到的建设投资成本
Figure BDA0001773390300000045
在设备的运行寿命周期上进行等年分摊,得到建设成本等年值
Figure BDA0001773390300000046
为:
Figure BDA0001773390300000047
式中,r为折现率,τ为设备平均运行寿命;
(II)供电
1)计算配电网设施的投资建设成本,包括:
光伏建设成本:
Figure BDA0001773390300000051
电动汽车充电桩成本:
Figure BDA0001773390300000052
输配电线路建设成本:
Figure BDA0001773390300000053
配电变压器建设成本:
Figure BDA0001773390300000054
储能成本:
Figure BDA0001773390300000055
式中,cPV、cEV
Figure BDA00017733903000000513
cTF、cES分别为单位容量光伏系统、单个电动汽车充电桩、单位长度输电线路、单位长度配电线路、单位容量配电变压器、单位储量蓄电池的成本;PPV、NEV
Figure BDA00017733903000000514
PTF、EES分别为光伏系统建设容量、电动汽车充电桩建设数量、输电线路建设长度、配电线路建设长度、配电变压器建设容量、蓄电池建设储量;
2)将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,求和得到供电设施建设总成本
Figure BDA0001773390300000056
为:
Figure BDA0001773390300000057
式中,
Figure BDA0001773390300000058
分别为光伏、电动汽车充电桩、输配电线路、配电变压器、电储能的建设成本等年值;
(III)供暖
1)计算供暖相关设施的投资建设成本,包括:
区域热网建设成本:
Figure BDA0001773390300000059
换热站建设成本:
Figure BDA00017733903000000510
地源热泵成本:
Figure BDA00017733903000000511
电采暖成本:
Figure BDA00017733903000000512
储热设备成本:
Figure BDA0001773390300000061
式中,cHL、cEX、cHP、cEHP、cHS分别为单位长度供热管网、单座换热站、单位容量地源热泵、单位容量电采暖设备、单位储量储热装置的成本,LHL、NEX、PHP、PEHP、EHS分别为区域供热管道的建设长度、换热站的建设数量、地源热泵的建设容量、电采暖设备的建设容量、储热装置的建设储量;
2)将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,得到供暖设施建设总成本
Figure BDA0001773390300000062
为:
Figure BDA0001773390300000063
式中,
Figure BDA0001773390300000064
分别是区域热网、换热站、地源热泵、电采暖、储热的建设成本等年值;
(IV)供冷
1)计算供冷相关设施的投资建设成本,包括:
电空调建设成本:
Figure BDA0001773390300000065
冰蓄冷设施建设成本:
Figure BDA0001773390300000066
式中,cCER、cCS分别为单位容量电空调和单位储量冰蓄冷设施的成本,PCER、ECS分别为电空调的建设容量、冰蓄冷设施的建设储量;
2)将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,得到供冷设施建设总成本
Figure BDA0001773390300000067
为:
Figure BDA0001773390300000068
式中,
Figure BDA0001773390300000069
分别为电空调、冰蓄冷的建设成本等年值;
(V)生活热水供应
1)计算生活热水供应相关设施的投资建设成本,包括:
光热设施建设成本:
Figure BDA00017733903000000610
楼宇燃气热水:
Figure BDA00017733903000000611
楼宇电热水:
Figure BDA0001773390300000071
式中,cPT、cGB、cEB分别为单位容量光热设施、单位容量燃气热水器、单位容量电热水器的成本,PPT、PGB、PEB分别为光热设施的建设容量、燃气锅炉的建设容量以及电锅炉的建设容量;
2)将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,求和得到生活热水设施建设总成本
Figure BDA0001773390300000072
为:
Figure BDA0001773390300000073
式中,
Figure BDA0001773390300000074
分别为光热、楼宇燃气热水、楼宇电热水的建设成本等年值;
(VI)供气
1)计算供气相关设施的投资建设成本,包括:
燃气调压柜建设成本:
Figure BDA0001773390300000075
输气管线建设成本:
Figure BDA0001773390300000076
式中,cST、cGL分别为单座燃气调压柜以及单位长度输气管线的成本,NST、LGL分别为燃气调压柜的建设数量以及输气管线的建设长度;
2)将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,求和得到供气设施建设总成本
Figure BDA0001773390300000077
为:
Figure BDA0001773390300000078
式中,
Figure BDA0001773390300000079
分别为燃气调压柜、输气管线的建设成本等年值;
(VII)二次系统
1)计算包括信息采集、传输、控制系统的二次系统投资建设成本,包括:
四表合一数据采集装置建设成本:
Figure BDA00017733903000000710
无线基站建设成本:
Figure BDA00017733903000000711
综合能量管理控制系统建设成本:
Figure BDA00017733903000000712
式中,cSM、cRBS分别为单台四表合一数据采集装置以及单座无线基站的成本,NSM、NRBS分别为四表合一数据采集装置以及单座无线基站的建设数量;
2)将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,得到二级系统建设总成本
Figure BDA0001773390300000081
为:
Figure BDA0001773390300000082
式中,
Figure BDA0001773390300000083
分别为四表合一数据采集装置、无线基站、综合能量管理控制系统的建设成本等年值。
由当前能源批发价格、用户负荷曲线、光伏出力预测曲线、设备运行效率、设备出力限额、线路/管道功率限额数据计算综合能源系统运行成本,以及年光伏上网总量、年电动汽车充放电总量、年负荷总量;所述综合能源系统运行成本包括购买电力成本、向区域外热网购买热能成本以及购买天然气成本,其计算模型为:
目标函数:
Figure BDA0001773390300000084
式中,cE(t)、cH、cG、cPV分别代表实时电价、购热价格、购气价格、光伏上网电价,PE(t)、PH(t)、PG(t)、PPV(t)分表代表t时刻系统输入的电功率、热功率、天然气流量以及光伏的上网功率;
约束条件:
(1)功率守恒约束(以电能为例)
Figure BDA0001773390300000085
式中,
Figure BDA0001773390300000086
分为为所有用电设备的电功率输入和发电设备的电功率输出,
Figure BDA0001773390300000087
为用户的实时用电负荷;
(2)能量转换设备输入输出约束:
Pout(t)=η·Pin(t)式中,η为能量转换设备的能量转换效率;
(3)设备输出功率限制:
Figure BDA0001773390300000091
式中,Pout
Figure BDA0001773390300000092
分别为设备输出功率的下限和上限;
(4)线路功率约束:
Figure BDA0001773390300000093
式中,Pline(t)、
Figure BDA0001773390300000094
分别为线路上的传输功率及线路功率极限。
由设备单位维护成本、设备建设容量/数量/长度数据计算综合能源系统维护成本;所述综合能源系统维护成本的计算公式为:
Figure BDA0001773390300000095
式中,Cm为所有系统设备的年维护成本,
Figure BDA0001773390300000096
是设备j在一年里的单位维护成本,Pj代表设备j的容量、储量、数量、长度中的任一种;
若无法得到单位维护成本的实际数值,则按照总建设投资的1%~2%来估算维护成本。
由贷款率、利率、税率、光伏补贴政策数据计算综合能源系统其他成本,所述综合能源系统其他成本包括贷款利息、政府税金和光伏补贴,其计算模型为:
Celse=Cint+Ctax-CFIT
式中,Celse为综合能源系统其他成本,Cint为贷款利息,Ctax为政府税金,CFIT为光伏补贴;
其中光伏补贴CFIT等于光伏年发电量乘以度电补贴,度电补贴包括国家补贴和地方补贴。
根据用户负荷曲线得到的传统能源系统设备建设需求,计算传统能源系统建设投资成本;所述传统能源系统建设投资成本由供电、供暖、供冷、供生活热水、供气五部分组成,具体计算方法为:
(I)供电
1)假设传统能源系统中电负荷需求由购买的市电满足,计算供电相关设施的投资建设成本,包括:
输配电线路建设成本:
Figure BDA0001773390300000101
配电变压器建设成本:
Figure BDA0001773390300000102
2)将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,求和得到供电设施建设总成本
Figure BDA0001773390300000103
为:
Figure BDA0001773390300000104
(II)供暖
1)假设传统能源系统中供暖负荷由向区域外热网购买的热量满足,计算供暖相关设施的投资建设成本,包括:
区域热网建设成本:
Figure BDA0001773390300000105
换热站建设成本:
Figure BDA0001773390300000106
2)将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,求和得到供暖设施建设总成本
Figure BDA0001773390300000107
为:
Figure BDA0001773390300000108
(III)供冷
1)假设传统能源系统中供冷负荷由电空调满足,计算供冷相关设施的投资建设成本,包括:
电空调建设成本:
Figure BDA0001773390300000109
2)将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,得到供冷设施建设总成本
Figure BDA00017733903000001010
为:
Figure BDA00017733903000001011
(IV)生活热水供应
1)假设传统能源系统中热水负荷一半由电热水满足,一半由燃气热水满足,计算生活热水供应相关设施的投资建设成本,包括:
楼宇电热水:
Figure BDA0001773390300000111
楼宇燃气热水:
Figure BDA0001773390300000112
2)将所有的设备建设成本折合成等年值,求和得到生活热水设施建设总成本
Figure BDA0001773390300000113
为:
Figure BDA0001773390300000114
(V)供气
1)计算供气相关设施的投资建设成本,包括:
燃气调压柜建设成本:
Figure BDA0001773390300000115
输气管线建设成本:
Figure BDA0001773390300000116
2)将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,求和得到供气设施建设总成本
Figure BDA0001773390300000117
为:
Figure BDA0001773390300000118
根据用户负荷曲线、设备运行效率数据计算传统能源系统运行成本;所述传统能源系统运行成本还包括购电成本、购热成本和购气成本,其计算公式为:
Figure BDA0001773390300000119
购电成本:
Figure BDA00017733903000001110
式中,
Figure BDA00017733903000001111
分别为冷、热水负荷需求,ηCER、ηEB分别为电空调、电热水器的效率;
购热成本:
Figure BDA00017733903000001112
购气成本:
Figure BDA0001773390300000121
式中,ηGB为燃气热水的效率;
Figure BDA0001773390300000122
为热负荷需求;
Figure BDA0001773390300000123
为气负荷需求。
根据设备单位维护成本、传统能源系统设备建设需数据计算传统能源系统维护成本;所述传统能源系统维护成本
Figure BDA0001773390300000124
的计算公式为:
Figure BDA0001773390300000125
由贷款率、利率、税率数据计算传统能源系统其他成本,所述传统能源系统其他成本还包括贷款利息和政府税金,其计算公式为:
Figure BDA0001773390300000126
式中,Celse为传统能源系统其他成本,Cint为贷款利息,Ctax为政府税金。
所述步骤4)计算价值再分配后的能源零售价格的具体方法为:
记αS、αD分别为综合能源服务商和用户的价值分配调节系数,则:
CS=αSCsum
CD=αDCsum
αSD=1
式中,CD为用户分得的价值;CS为综合能源服务商分得的价值;
记βE、βG、βH、βC、βHW分别为电价、气价、供暖价格、供冷价格和热水供应价格的价值分配调节系数,其中电价包括光伏上网电价和电动汽车充放电价,则:
Figure BDA0001773390300000127
Figure BDA0001773390300000128
式中,Prk
Figure BDA0001773390300000129
分别为降价后和降价前用户购买能源的单位价格;
记γE、γPV、γEV分别为供电价格、光伏上网电价和电动汽车充放电价的价值分配调节系数,则各类型电价计算公式为:
(1)电价计算公式:
Figure BDA0001773390300000131
(2)光伏上网电价计算公式:
Figure BDA0001773390300000132
(3)电动汽车充电价计算公式:
Figure BDA0001773390300000133
(4)电动汽车放电价计算公式:
Figure BDA0001773390300000134
其中,
Figure BDA0001773390300000135
在热价、气价不变的情况下,电价的设定范围是:
Figure BDA0001773390300000136
Figure BDA0001773390300000137
Figure BDA0001773390300000138
Figure BDA0001773390300000139
在热价、电价不变的情况下,气价的设定范围是:
Figure BDA00017733903000001310
式中,
Figure BDA00017733903000001311
分别为一年里光伏上网总功率、电动汽车充电、放电上网总功率;PrPV(t)、
Figure BDA00017733903000001312
分别为光伏降价后和降价前的价格;
Figure BDA00017733903000001313
Figure BDA0001773390300000141
分别为电动汽车充电降价后和降价前的价格;
Figure BDA0001773390300000142
分别为电动汽车放电降价后和降价前的价格。
本发明的有益效果在于:
本发明在分别计算综合能源系统和传统能源系统总成本的基础上得出能源互联网创造的价值,并设计一套商业模式实现其创造出的价值在多投资主体和用户之间进行合理的分配,根据设定的若干分配因子大小的不同可以得到适应不同的分配方案以适应多种分配目标和需求。本方法能够实现能源互联网创造出的价值在多投资主体和用户之间进行合理的分配,赋予各方参与能源互联网的投资与运营的动力,有利于能源互联网建设的顺利实施和推进,因而具有重要的现实意义和良好的应用前景。
附图说明
附图1为本发明提出的能源互联网运营商的商业模式计算方法流程图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明进行详细说明。
本方法中定义“时段”为一段固定的时间,且在同一个“时段”内所有变量的值保持不变,如图1所示的能源互联网运营商的商业模式计算方法流程图,所述方法包括以下步骤:
步骤1:计算综合能源系统年总成本,包括综合能源系统建设投资成本和综合能源系统运营维护成本,其中综合能源系统运营维护成本还包括综合能源系统运行成本、综合能源系统维护成本和综合能源系统其他成本,所述综合能源系统年总成本的计算公式为:
Figure BDA0001773390300000143
式中,CMES为综合能源系统年总成本;
Figure BDA0001773390300000144
为综合能源系统冷热电三联供设备建设成本等年值;
Figure BDA0001773390300000145
为综合能源系统供电设施建设成本等年值;
Figure BDA0001773390300000146
为综合能源系统供暖设施建设成本等年值;
Figure BDA0001773390300000151
为综合能源系统供冷设施建设成本等年值;
Figure BDA0001773390300000152
为综合能源系统生活热水供应设施建设成本等年值;
Figure BDA0001773390300000153
为综合能源系统供气设施建设成本等年值;
Figure BDA0001773390300000154
为综合能源系统二级系统建设成本等年值;CO为综合能源系统年运行成本;Cm为综合能源系统年维护成本;Celse为综合能源系统其他成本。
步骤2:计算传统能源系统年总成本,包括传统能源系统建设投资成本和传统能源系统运营成本,其中传统能源系统运营成本还包括传统能源系统运行成本、传统能源系统维护成本和传统能源系统其他成本,所述传统能源系统年总成本的计算公式为:
Figure BDA0001773390300000155
式中,CTES为传统能源系统年总成本,
Figure BDA0001773390300000156
为传统能源系统供电设施建设成本等年值;
Figure BDA0001773390300000157
为传统能源系统供暖设施建设成本等年值;
Figure BDA0001773390300000158
为传统能源系统供冷设施建设成本等年值;
Figure BDA0001773390300000159
为传统能源系统生活热水供应设施建设成本等年值;
Figure BDA00017733903000001510
为传统能源系统供气设施建设成本等年值;
Figure BDA00017733903000001511
为传统能源系统年运行成本;
Figure BDA00017733903000001512
为传统能源系统年维护成本;
Figure BDA00017733903000001513
为传统能源系统其他成本。
步骤3:计算综合能源系统年总创造价值,所述综合能源系统年总创造价值即传统能源系统年总成本与综合能源系统年总成本的差值,其计算公式为:
Figure BDA00017733903000001514
式中,Csum为综合能源系统年总创造价值,
Figure BDA00017733903000001515
为传统能源系统与综合能源系统的供电设施建设成本差值,
Figure BDA00017733903000001516
为传统能源系统与综合能源系统的供暖设施建设成本差值,
Figure BDA00017733903000001517
为传统能源系统与综合能源系统的供冷设施建设成本差值,
Figure BDA00017733903000001518
为传统能源系统与综合能源系统的生活热水供应设施建设成本差值,
Figure BDA00017733903000001519
为传统能源系统与综合能源系统的供气设施建设成本差值,ΔCO为传统能源系统与综合能源系统的年运行成本差值,ΔCm为传统能源系统与综合能源系统的年维护成本差值,ΔCelse为传统能源系统与综合能源系统的其他成本差值;
步骤4:通过制定价值分配调节系数,结合年光伏上网总量、年电动汽车充放电总量、年负荷总量以及当前的能源零售价格数据,对步骤3计算得到的综合能源系统年总创造价值进行再分配,计算价值再分配后的能源零售价格;所述对综合能源系统年总创造价值进行再分配是通过不同的商业模式在综合能源服务商和用户之间进行分配,即:
Csum=CS+CD
式中,CS、CD分别为分配给综合能源服务商和用户的能源互联网综合能源系统价值。
具体地,所述步骤1中计算的综合能源系统年总成本包括综合能源系统建设投资成本和运营维护成本两部分,其中,综合能源系统建设投资成本分成冷热电三联供、供电、供暖、供冷、供气、供生活热水、二次系统这几个相关部分,运营维护成本包括运行成本、维护成本以及其他成本三部分。各项成本的计算方法如下所述:
(1)综合能源系统建设投资成本
由设备单位投资成本、设备建设容量/数量/长度、设备平均运行寿命、折现率数据计算综合能源系统建设投资成本,所述综合能源系统建设投资成本由冷热电三联供、供电、供暖、供冷、供生活热水、供气、二次系统七部分组成,具体计算方法为:
(I)冷热电三联供设备
1)计算冷热电三联供设备建设成本
Figure BDA0001773390300000161
为:
Figure BDA0001773390300000162
式中,cCCHP为冷热电三联供机组单位容量的成本,PCCHP为冷热电三联供机组的建设容量;
2)将计算得到的建设投资成本
Figure BDA0001773390300000171
在设备的运行寿命周期上进行等年分摊,得到建设成本等年值
Figure BDA0001773390300000172
为:
Figure BDA0001773390300000173
式中,r为折现率,τ为设备平均运行寿命;
(II)配电网
配电网设施的投资建设成本包括:
1)光伏建设成本:
Figure BDA0001773390300000174
2)电动汽车充电桩成本:
Figure BDA0001773390300000175
3)输配电线路建设成本:
Figure BDA0001773390300000176
4)配电变压器建设成本:
Figure BDA0001773390300000177
5)储能成本:
Figure BDA0001773390300000178
式中,cPV、cEV
Figure BDA00017733903000001713
cTF、cES分别为单位容量光伏系统、单个电动汽车充电桩、单位长度输电线路、单位长度配电线路、单位容量配电变压器、单位储量蓄电池的成本;PPV、NEV
Figure BDA00017733903000001714
PTF、EES分别为光伏系统建设容量、电动汽车充电桩建设数量、输电线路建设长度、配电线路建设长度、配电变压器建设容量、蓄电池建设储量;
将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,求和得到供电设施建设总成本
Figure BDA0001773390300000179
为:
Figure BDA00017733903000001710
式中,
Figure BDA00017733903000001711
分别为光伏、电动汽车充电桩、输配电线路、配电变压器、电储能的建设成本等年值。
(III)供暖设施
供暖相关设施的投资建设成本包括:
1)区域热网建设成本:
Figure BDA00017733903000001712
2)换热站建设成本:
Figure BDA0001773390300000181
3)地源热泵成本:
Figure BDA0001773390300000182
4)电采暖成本:
Figure BDA0001773390300000183
5)储热设备成本:
Figure BDA0001773390300000184
式中,cHL、cEX、cHP、cEHP、cHS分别为单位长度供热管网、单座换热站、单位容量地源热泵、单位容量电采暖设备、单位储量储热装置的成本,LHL、NEX、PHP、PEHP、EHS分别为区域供热管道的建设长度、换热站的建设数量、地源热泵的建设容量、电采暖设备的建设容量、储热装置的建设储量;
同样的,将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,得到供暖设施建设总成本
Figure BDA0001773390300000185
为:
Figure BDA0001773390300000186
式中,
Figure BDA0001773390300000187
分别是区域热网、换热站、地源热泵、电采暖、储热的建设成本等年值。
(IV)供冷设施
供冷相关设施的投资建设成本包括:
1)电空调建设成本:
Figure BDA0001773390300000188
2)冰蓄冷设施建设成本:
Figure BDA0001773390300000189
式中,cCER、cCS分别为单位容量电空调和单位储量冰蓄冷设施的成本,PCER、ECS分别为电空调的建设容量、冰蓄冷设施的建设储量;
将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,得到供冷设施建设总成本
Figure BDA00017733903000001810
为:
Figure BDA00017733903000001811
式中,
Figure BDA00017733903000001812
分别为电空调、冰蓄冷的建设成本等年值。
(V)生活热水供应
生活热水供应相关设施的投资建设成本包括:
1)光热设施建设成本:
Figure BDA0001773390300000191
2)楼宇燃气热水:
Figure BDA0001773390300000192
3)楼宇电热水:
Figure BDA0001773390300000193
式中,cPT、cGB、cEB分别为单位容量光热设施、单位容量燃气热水器、单位容量电热水器的成本,PPT、PGB、PEB分别为光热设施的建设容量、燃气锅炉的建设容量以及电锅炉的建设容量;
将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,求和得到生活热水设施建设总成本
Figure BDA0001773390300000194
为:
Figure BDA0001773390300000195
式中,
Figure BDA0001773390300000196
分别为光热、楼宇燃气热水、楼宇电热水的建设成本等年值。
(VI)供气设施
供气相关设施的投资建设成本包括:
1)燃气调压柜建设成本:
Figure BDA0001773390300000197
2)输气管线建设成本:
Figure BDA0001773390300000198
式中,cST、cGL分别为单座燃气调压柜以及单位长度输气管线的成本,NST、LGL分别为燃气调压柜的建设数量以及输气管线的建设长度;
将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,求和得到供气设施建设总成本
Figure BDA0001773390300000199
为:
Figure BDA00017733903000001910
式中,
Figure BDA00017733903000001911
分别为燃气调压柜、输气管线的建设成本等年值。
(VII)二次系统
二次系统即信息采集、传输、控制系统,其投资建设成本包括:
1)四表合一数据采集装置建设成本:
Figure BDA0001773390300000201
2)无线基站建设成本:
Figure BDA0001773390300000202
3)综合能量管理控制系统建设成本:
Figure BDA0001773390300000203
式中,cSM、cRBS分别为单台四表合一数据采集装置以及单座无线基站的成本,NSM、NRBS分别为四表合一数据采集装置以及单座无线基站的建设数量;
将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,得到二级系统建设总成本
Figure BDA0001773390300000204
为:
Figure BDA0001773390300000205
式中,
Figure BDA0001773390300000206
分别为四表合一数据采集装置、无线基站、综合能量管理控制系统的建设成本等年值。
(2)综合能源系统运行成本
区域能源互联网综合能源系统的运行成本主要对应购买电力、向区域外热网购买热能、购买天然气的成本。由于综合能源系统内部各种能源存在紧密的耦合互补关系,所以各种能源的购买量与其对应的负荷需求没有一一对应关系。为求解运行成本需求解优化问题,得到系统总运行成本最小时的能源购买策略。本发明利用当前能源批发价格、用户负荷曲线、光伏出力预测曲线、设备运行效率、设备出力限额、线路/管道功率限额数据计算综合能源系统运行成本,以及年光伏上网总量、年电动汽车充放电总量、年负荷总量;所述综合能源系统运行成本包括购买电力成本、向区域外热网购买热能成本以及购买天然气成本,其计算模型为:
目标函数:
Figure BDA0001773390300000207
式中,cE(t)、cH、cG、cPV分别代表实时电价、购热价格、购气价格、光伏上网电价,PE(t)、PH(t)、PG(t)、PPV(t)分表代表t时刻系统输入的电功率、热功率、天然气流量以及光伏的上网功率;
约束条件:
功率守恒约束(以电能为例):
Figure BDA0001773390300000211
式中,
Figure BDA0001773390300000212
分为为所有用电设备的电功率输入和发电设备的电功率输出,
Figure BDA0001773390300000213
为用户的实时用电负荷;
能量转换设备输入输出约束:
Pout(t)=η·Pin(t)式中,η为能量转换设备的能量转换效率;
设备输出功率限制:
Figure BDA0001773390300000214
式中,Pout
Figure BDA0001773390300000215
分别为设备输出功率的下限和上限;
线路功率约束:
Figure BDA0001773390300000216
式中,Pline(t)、
Figure BDA0001773390300000217
分别为线路上的传输功率及线路功率极限。
将优化时间周期取为一年,求解上述计算模型即可得到综合能源系统的最小年运行成本及相应的能源购买策略、年光伏上网总量以及电动汽车充电、放电上网总功率。
(3)综合能源系统维护成本
本发明利用设备单位维护成本、设备建设容量/数量/长度数据计算综合能源系统维护成本,其计算公式为:
Figure BDA0001773390300000218
式中,Cm为所有系统设备的年维护成本,
Figure BDA0001773390300000219
是设备j在一年里的单位维护成本,Pj代表设备j的容量、储量、数量、长度中的任一种;
若无法准确得到单位维护成本的实际数值,则按照总建设投资的1%~2%来估算维护成本。
(4)综合能源系统其他成本
本发明利用贷款率、利率、税率、光伏补贴政策数据计算综合能源系统其他成本,所述综合能源系统其他成本包括贷款利息、政府税金和光伏补贴,其计算模型为:
Celse=Cint+Ctax-CFIT
式中,Celse为综合能源系统其他成本,Cint为贷款利息,Ctax为政府税金,CFIT为光伏补贴;
其中光伏补贴CFIT等于光伏年发电量乘以度电补贴,度电补贴包括国家补贴和地方补贴。
综上,将求得的各项成本求和可得到综合能源系统年总成本:
Figure BDA0001773390300000221
具体的,所述步骤2计算传统能源系统年总成本,包括初期建设投资成本以及运营维护成本。建设投资成本分成供电、供暖、供冷、供气、供生活热水这几个相关部分;运营成本包括运行成本、维护成本以及其他成本三部分。各项成本的计算方法如下所述:
(1)传统能源系统建设投资成本
本发明根据用户负荷曲线得到的传统能源系统设备建设需求,计算传统能源系统建设投资成本,所述传统能源系统建设投资成本由供电、供暖、供冷、供生活热水、供气五部分组成,具体计算方法为:
(I)供电设施
假设传统能源系统中电负荷需求由购买的市电满足,计算供电相关设施的投资建设成本,包括:
输配电线路建设成本:
Figure BDA0001773390300000222
配电变压器建设成本:
Figure BDA0001773390300000223
由于在传统能源系统中用户的电负荷需求只由购买的市电满足,因此上述输配电线路建设情况、配电变压器的容量需要相应地由电负荷大小以及容载比进行估算。对于传统能源系统中的设备建设情况同样需要由负荷大小进行反向估算,不再重复说明。
将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,求和得到供电设施建设总成本
Figure BDA0001773390300000231
为:
Figure BDA0001773390300000232
(II)供暖设施
假设传统能源系统中供暖负荷由向区域外热网购买的热量满足,计算供暖相关设施的投资建设成本,包括:
区域热网建设成本:
Figure BDA0001773390300000233
换热站建设成本:
Figure BDA0001773390300000234
将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,求和得到供暖设施建设总成本
Figure BDA0001773390300000235
为:
Figure BDA0001773390300000236
(III)供冷设施
假设传统能源系统中供冷负荷由电空调满足,则供冷相关设施的投资建设成本包括:
电空调建设成本:
Figure BDA0001773390300000237
将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,得到供冷设施建设总成本
Figure BDA0001773390300000238
为:
Figure BDA0001773390300000239
(IV)生活热水供应
假设传统能源系统中热水负荷一半由电热水满足,一半由燃气热水满足,则生活热水供应相关设施的投资建设成本包括:
楼宇电热水:
Figure BDA0001773390300000241
楼宇燃气热水:
Figure BDA0001773390300000242
将所有的设备建设成本折合成等年值,求和得到生活热水设施建设总成本
Figure BDA0001773390300000243
为:
Figure BDA0001773390300000244
式中各参数定义已在上文中说明。
(V)供气设施
供气相关设施的投资建设成本包括:
燃气调压柜建设成本:
Figure BDA0001773390300000245
输气管线建设成本:
Figure BDA0001773390300000246
将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,求和得到供气设施建设总成本
Figure BDA0001773390300000247
为:
Figure BDA0001773390300000248
(2)系统运行成本
由于传统能源系统中各子系统是相对独立的,因此可以直接由负荷曲线反推系统的购电、购热、购气量及相应成本。本发明根据用户负荷曲线、设备运行效率数据计算传统能源系统运行成本,其计算公式为:
购电成本:
Figure BDA0001773390300000249
式中,
Figure BDA00017733903000002410
分别为冷、热水负荷需求,ηCER、ηEB分别为电空调、电热水器的效率;
购热成本:
Figure BDA00017733903000002411
购气成本:
Figure BDA0001773390300000251
式中,ηGB为燃气热水的效率;
Figure BDA0001773390300000252
为热负荷需求;
Figure BDA0001773390300000253
为气负荷需求。其余参数定义已在上文中说明。
则系统总运行成本为:
Figure BDA0001773390300000254
(3)系统维护成本
本发明根据设备单位维护成本、传统能源系统设备建设需数据计算传统能源系统维护成本;所述传统能源系统维护成本的计算公式为:
Figure BDA0001773390300000255
(4)其他成本
本发明由贷款率、利率、税率数据计算传统能源系统其他成本,所述传统能源系统其他成本还包括贷款利息和政府税金,其计算公式为:
Figure BDA0001773390300000256
式中,Celse为传统能源系统其他成本,Cint为贷款利息,Ctax为政府税金。
综上,得到传统能源系统年总成本为:
Figure BDA0001773390300000257
具体的,所述步骤3中,传统能源系统的建设运营比综合能源系统的建设运营成本多出的部分即是能源互联网综合能源系统创造出的价值效益Csum,其计算公式为:
Figure BDA0001773390300000258
具体的,所述步骤4中,能源互联网综合能源系统创造出的价值需要在综合能源服务商和用户之间进行分配,价值分配给用户的具体体现形式就是电价(包括电动汽车充电价格)、气价、供暖价格、供冷价格、热水供应价格的降低,以及光伏上网价格和电动汽车放电上网价格的提高。本发明将能源互联网综合能源系统创造出的价值通过不同的商业模式在综合能源服务商和用户之间进行分配,即:
Csum=CS+CD
式中CS、CD分别为综合能源服务商和用户分摊到的能源互联网创造的价值。
通过对综合能源系统年总创造价值进行再分配,计算价值再分配后的能源零售价格,具体计算方法为:
记αS、αD分别为综合能源服务商和用户的价值分配调节系数,则:
CS=αSCsum
CD=αDCsum
αSD=1
式中,CD为用户分得的价值;CS为综合能源服务商分得的价值。
记βE、βG、βH、βC、βHW分别为电价、气价、供暖价格、供冷价格和热水供应价格的价值分配调节系数,其中电价包括光伏上网电价和电动汽车充放电价,则:
Figure BDA0001773390300000261
Figure BDA0001773390300000262
式中,Prk
Figure BDA0001773390300000263
分别为降价后和降价前用户购买能源k的单位价格,其中(E=电、G=气、H=热、C=冷、HW=热水)。
下面分别推导各类电价的制定方法,记γE、γPV、γEV分别为供电价格、光伏上网电价和电动汽车充放电价的价值分配调节系数,则各类型电价计算公式为:
(1)电价计算公式:
Figure BDA0001773390300000264
(2)光伏上网电价计算公式:
Figure BDA0001773390300000271
(3)电动汽车充电价计算公式:
Figure BDA0001773390300000272
(4)电动汽车放电价计算公式:
Figure BDA0001773390300000273
其中,
Figure BDA0001773390300000274
式中,
Figure BDA0001773390300000275
分别为一年里光伏上网总功率、电动汽车充电、放电上网总功率;PrPV(t)、
Figure BDA0001773390300000276
分别为光伏降价后和降价前的价格;
Figure BDA0001773390300000277
Figure BDA0001773390300000278
分别为电动汽车充电降价后和降价前的价格;
Figure BDA0001773390300000279
分别为电动汽车放电降价后和降价前的价格。
下面分析几种典型的价格制定方案
(I)区域能源互联网创造的价值完全由综合能源服务商享有,即:
Figure BDA00017733903000002710
Figure BDA00017733903000002711
Figure BDA0001773390300000281
Figure BDA0001773390300000282
Figure BDA0001773390300000283
Figure BDA0001773390300000284
在这种情形下所有价格保持不改变。
(II)区域能源互联网创造的价值完全由用户享有,且均用于降电价,即:
αS=0
αD=1
βE=1
βk=0,k=G,H,C,HW
γk根据一年里用电负荷总量、光伏上网总功率、电动汽车充电、放电上网总功率的比值进行设定:
Figure BDA0001773390300000285
Figure BDA0001773390300000286
Figure BDA0001773390300000287
Figure BDA0001773390300000288
则各种价格制定为:
Figure BDA0001773390300000289
Figure BDA0001773390300000291
Figure BDA0001773390300000292
Figure BDA0001773390300000293
Figure BDA0001773390300000294
(III)区域能源互联网创造的价值由综合能源服务商和用户共同享有,且价值在两个主体和各种能源上均摊,
在这种情形下有:
Figure BDA0001773390300000295
Figure BDA0001773390300000296
Figure BDA0001773390300000297
同样,γk根据一年里用电负荷总量、光伏上网总功率、电动汽车充电、放电上网总功率的比值进行设定。
则各种价格的制定为:
Figure BDA0001773390300000298
Figure BDA0001773390300000301
Figure BDA0001773390300000302
Figure BDA0001773390300000303
Figure BDA0001773390300000304
综上几种情况可知,在热价、气价不变的情况下,电价的设定范围是:
Figure BDA0001773390300000305
Figure BDA0001773390300000306
Figure BDA0001773390300000307
Figure BDA0001773390300000308
在热价、电价不变的情况下,气价的设定范围是:
Figure BDA0001773390300000309
需要说明的是,在上述商业模式的计算过程中,分配的价值均为综合能源系统由于多能源耦合而额外创造的价值,原有的电力系统的配电的利润、供热系统与供气系统的利润均没有计入,因此无论综合能源系统的价值全部分配给综合能源服务商(αS=0,αD=1)还是全部分配给用户(αS=1,αD=0),综合能源服务商均能够保证传统能源系统供电、供热以及供气部分的正常利润。
此实施例仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种能源互联网运营商的商业模式计算方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1:计算综合能源系统年总成本,包括综合能源系统建设投资成本和综合能源系统运营维护成本,其中综合能源系统运营维护成本还包括综合能源系统运行成本、综合能源系统维护成本和综合能源系统其他成本,所述综合能源系统年总成本的计算公式为:
Figure FDA0002959454860000011
式中,CMES为综合能源系统年总成本;
Figure FDA0002959454860000012
为综合能源系统冷热电三联供设备建设成本等年值;
Figure FDA0002959454860000013
为综合能源系统供电设施建设成本等年值;
Figure FDA0002959454860000014
为综合能源系统供暖设施建设成本等年值;
Figure FDA0002959454860000015
为综合能源系统供冷设施建设成本等年值;
Figure FDA0002959454860000016
为综合能源系统生活热水供应设施建设成本等年值;
Figure FDA0002959454860000017
为综合能源系统供气设施建设成本等年值;
Figure FDA0002959454860000018
为综合能源系统二次系统建设成本等年值;CO为综合能源系统年运行成本;Cm为综合能源系统年维护成本;Celse为综合能源系统其他成本;
步骤2:计算传统能源系统年总成本,包括传统能源系统建设投资成本和传统能源系统运营成本,其中传统能源系统运营成本还包括传统能源系统运行成本、传统能源系统维护成本和传统能源系统其他成本,所述传统能源系统年总成本的计算公式为:
Figure FDA0002959454860000019
式中,CTES为传统能源系统年总成本,
Figure FDA00029594548600000110
为传统能源系统供电设施建设成本等年值;
Figure FDA00029594548600000111
为传统能源系统供暖设施建设成本等年值;
Figure FDA00029594548600000112
为传统能源系统供冷设施建设成本等年值;
Figure FDA00029594548600000113
为传统能源系统生活热水供应设施建设成本等年值;
Figure FDA0002959454860000021
为传统能源系统供气设施建设成本等年值;
Figure FDA0002959454860000022
为传统能源系统年运行成本;
Figure FDA0002959454860000023
为传统能源系统年维护成本;
Figure FDA0002959454860000024
为传统能源系统其他成本;
步骤3:计算综合能源系统年总创造价值,所述综合能源系统年总创造价值即传统能源系统年总成本与综合能源系统年总成本的差值,其计算公式为:
Figure FDA0002959454860000025
式中,Csum为综合能源系统年总创造价值,
Figure FDA0002959454860000026
为传统能源系统与综合能源系统的供电设施建设成本差值,
Figure FDA0002959454860000027
为传统能源系统与综合能源系统的供暖设施建设成本差值,
Figure FDA0002959454860000028
为传统能源系统与综合能源系统的供冷设施建设成本差值,
Figure FDA0002959454860000029
为传统能源系统与综合能源系统的生活热水供应设施建设成本差值,
Figure FDA00029594548600000210
为传统能源系统与综合能源系统的供气设施建设成本差值,ΔCO为传统能源系统与综合能源系统的年运行成本差值,ΔCm为传统能源系统与综合能源系统的年维护成本差值,ΔCelse为传统能源系统与综合能源系统的其他成本差值;
步骤4:通过制定价值分配调节系数,结合年光伏上网总量、年电动汽车充放电总量、年负荷总量以及当前的能源零售价格数据,对步骤3计算得到的综合能源系统年总创造价值进行再分配,计算价值再分配后的能源零售价格;所述对综合能源系统年总创造价值进行再分配是通过不同的商业模式在综合能源服务商和用户之间进行分配,即:
Csum=CS+CD
式中,CS、CD分别为分配给综合能源服务商和用户的能源互联网综合能源系统价值。
2.根据权利要求1所述的一种能源互联网运营商的商业模式计算方法,其特征在于,由设备单位投资成本、设备建设容量/数量/长度、设备平均运行寿命、折现率数据计算综合能源系统建设投资成本,所述综合能源系统建设投资成本由冷热电三联供、供电、供暖、供冷、供生活热水、供气、二次系统七部分组成,具体计算方法为:
(I)冷热电三联供
1)计算冷热电三联供设备建设成本
Figure FDA0002959454860000031
为:
Figure FDA0002959454860000032
式中,cCCHP为冷热电三联供机组单位容量的成本,PCCHP为冷热电三联供机组的建设容量;
2)将计算得到的建设投资成本
Figure FDA0002959454860000033
在设备的运行寿命周期上进行等年分摊,得到建设成本等年值
Figure FDA0002959454860000034
为:
Figure FDA0002959454860000035
式中,r为折现率,τ为设备平均运行寿命;
(II)供电
1)计算配电网设施的投资建设成本,包括:
光伏建设成本:
Figure FDA0002959454860000036
电动汽车充电桩成本:
Figure FDA0002959454860000037
输配电线路建设成本:
Figure FDA0002959454860000038
配电变压器建设成本:
Figure FDA0002959454860000039
储能成本:
Figure FDA00029594548600000310
式中,cPV、cEV
Figure FDA00029594548600000311
cTF、cES分别为单位容量光伏系统、单个电动汽车充电桩、单位长度输电线路、单位长度配电线路、单位容量配电变压器、单位储量蓄电池的成本;PPV、NEV
Figure FDA00029594548600000312
PTF、EES分别为光伏系统建设容量、电动汽车充电桩建设数量、输电线路建设长度、配电线路建设长度、配电变压器建设容量、蓄电池建设储量;
2)将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,求和得到供电设施建设总成本
Figure FDA0002959454860000041
为:
Figure FDA0002959454860000042
式中,
Figure FDA0002959454860000043
分别为光伏、电动汽车充电桩、输配电线路、配电变压器、电储能的建设成本等年值;
(III)供暖
1)计算供暖相关设施的投资建设成本,包括:
区域热网建设成本:
Figure FDA0002959454860000044
换热站建设成本:
Figure FDA0002959454860000045
地源热泵成本:
Figure FDA0002959454860000046
电采暖成本:
Figure FDA0002959454860000047
储热设备成本:
Figure FDA0002959454860000048
式中,cHL、cEX、cHP、cEHP、cHS分别为单位长度供热管网、单座换热站、单位容量地源热泵、单位容量电采暖设备、单位储量储热装置的成本,LHL、NEX、PHP、PEHP、EHS分别为区域供热管道的建设长度、换热站的建设数量、地源热泵的建设容量、电采暖设备的建设容量、储热装置的建设储量;
2)将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,得到供暖设施建设总成本
Figure FDA0002959454860000049
为:
Figure FDA00029594548600000410
式中,
Figure FDA00029594548600000411
分别是区域热网、换热站、地源热泵、电采暖、储热的建设成本等年值;
(IV)供冷
1)计算供冷相关设施的投资建设成本,包括:
电空调建设成本:
Figure FDA0002959454860000051
冰蓄冷设施建设成本:
Figure FDA0002959454860000052
式中,cCER、cCS分别为单位容量电空调和单位储量冰蓄冷设施的成本,PCER、ECS分别为电空调的建设容量、冰蓄冷设施的建设储量;
2)将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,得到供冷设施建设总成本
Figure FDA0002959454860000053
为:
Figure FDA0002959454860000054
式中,
Figure FDA0002959454860000055
分别为电空调、冰蓄冷的建设成本等年值;
(V)生活热水供应
1)计算生活热水供应相关设施的投资建设成本,包括:
光热设施建设成本:
Figure FDA0002959454860000056
楼宇燃气热水:
Figure FDA0002959454860000057
楼宇电热水:
Figure FDA0002959454860000058
式中,cPT、cGB、cEB分别为单位容量光热设施、单位容量燃气热水器、单位容量电热水器的成本,PPT、PGB、PEB分别为光热设施的建设容量、燃气锅炉的建设容量以及电锅炉的建设容量;
2)将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,求和得到生活热水设施建设总成本
Figure FDA0002959454860000059
为:
Figure FDA00029594548600000510
式中,
Figure FDA0002959454860000061
分别为光热、楼宇燃气热水、楼宇电热水的建设成本等年值;
(VI)供气
1)计算供气相关设施的投资建设成本,包括:
燃气调压柜建设成本:
Figure FDA0002959454860000062
输气管线建设成本:
Figure FDA0002959454860000063
式中,cST、cGL分别为单座燃气调压柜以及单位长度输气管线的成本,NST、LGL分别为燃气调压柜的建设数量以及输气管线的建设长度;
2)将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,求和得到供气设施建设总成本
Figure FDA0002959454860000064
为:
Figure FDA0002959454860000065
式中,
Figure FDA0002959454860000066
分别为燃气调压柜、输气管线的建设成本等年值;
(VII)二次系统
1)计算包括信息采集、传输、控制系统的二次系统投资建设成本,包括:
四表合一数据采集装置建设成本:
Figure FDA0002959454860000067
无线基站建设成本:
Figure FDA0002959454860000068
综合能量管理控制系统建设成本:
Figure FDA0002959454860000069
式中,cSM、cRBS分别为单台四表合一数据采集装置以及单座无线基站的成本,NSM、NRBS分别为四表合一数据采集装置以及单座无线基站的建设数量;
2)将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,得到二次系统建设总成本
Figure FDA00029594548600000610
为:
Figure FDA00029594548600000611
式中,
Figure FDA0002959454860000071
分别为四表合一数据采集装置、无线基站、综合能量管理控制系统的建设成本等年值。
3.根据权利要求1所述的一种能源互联网运营商的商业模式计算方法,其特征在于,由当前能源批发价格、用户负荷曲线、光伏出力预测曲线、设备运行效率、设备出力限额、线路/管道功率限额数据计算综合能源系统运行成本,以及年光伏上网总量、年电动汽车充放电总量、年负荷总量;所述综合能源系统运行成本包括购买电力成本、向区域外热网购买热能成本以及购买天然气成本,其计算模型为:
目标函数:
Figure FDA0002959454860000072
式中,cE(t)、cH、cG、cPV分别代表实时电价、购热价格、购气价格、光伏上网电价,PE(t)、PH(t)、PG(t)、PPV(t)分表代表t时刻系统输入的电功率、热功率、天然气流量以及光伏的上网功率;
约束条件:
(1)功率守恒约束
Figure FDA0002959454860000073
式中,
Figure FDA0002959454860000074
分为所有用电设备的电功率输入和发电设备的电功率输出,
Figure FDA0002959454860000075
为用户的实时用电负荷;
(2)能量转换设备输入输出约束:
Pout(t)=η·Pin(t)式中,η为能量转换设备的能量转换效率;
(3)设备输出功率限制:
Figure FDA0002959454860000076
式中,Pout
Figure FDA0002959454860000077
分别为设备输出功率的下限和上限;
(4)线路功率约束:
Figure FDA0002959454860000081
式中,Pline(t)、
Figure FDA0002959454860000082
分别为线路上的传输功率及线路功率极限。
4.根据权利要求1所述的一种能源互联网运营商的商业模式计算方法,其特征在于,由设备单位维护成本、设备建设容量/数量/长度数据计算综合能源系统维护成本;所述综合能源系统维护成本的计算公式为:
Figure FDA0002959454860000083
式中,Cm为所有系统设备的年维护成本,
Figure FDA0002959454860000084
是设备j在一年里的单位维护成本,Pj代表设备j的容量、储量、数量、长度中的任一种;
若无法得到单位维护成本的实际数值,则按照总建设投资的1%~2%来估算维护成本。
5.根据权利要求1所述的一种能源互联网运营商的商业模式计算方法,其特征在于,由贷款率、利率、税率、光伏补贴政策数据计算综合能源系统其他成本,所述综合能源系统其他成本包括贷款利息、政府税金和光伏补贴,其计算模型为:
Celse=Cint+Ctax-CFIT
式中,Celse为综合能源系统其他成本,Cint为贷款利息,Ctax为政府税金,CFIT为光伏补贴;
其中光伏补贴CFIT等于光伏年发电量乘以度电补贴,度电补贴包括国家补贴和地方补贴。
6.根据权利要求1所述的一种能源互联网运营商的商业模式计算方法,其特征在于,根据用户负荷曲线得到的传统能源系统设备建设需求,计算传统能源系统建设投资成本;所述传统能源系统建设投资成本由供电、供暖、供冷、供生活热水、供气五部分组成,具体计算方法为:
(I)供电
1)假设传统能源系统中电负荷需求由购买的市电满足,计算供电相关设施的投资建设成本,包括:
输配电线路建设成本:
Figure FDA0002959454860000091
配电变压器建设成本:
Figure FDA0002959454860000092
2)将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,求和得到供电设施建设总成本
Figure FDA0002959454860000093
为:
Figure FDA0002959454860000094
(II)供暖
1)假设传统能源系统中供暖负荷由向区域外热网购买的热量满足,计算供暖相关设施的投资建设成本,包括:
区域热网建设成本:
Figure FDA0002959454860000095
换热站建设成本:
Figure FDA0002959454860000096
2)将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,求和得到供暖设施建设总成本
Figure FDA0002959454860000097
为:
Figure FDA0002959454860000098
(III)供冷
1)假设传统能源系统中供冷负荷由电空调满足,计算供冷相关设施的投资建设成本,包括:
电空调建设成本:
Figure FDA0002959454860000099
2)将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,得到供冷设施建设总成本
Figure FDA0002959454860000101
为:
Figure FDA0002959454860000102
(IV)生活热水供应
1)假设传统能源系统中热水负荷一半由电热水满足,一半由燃气热水满足,计算生活热水供应相关设施的投资建设成本,包括:
楼宇电热水:
Figure FDA0002959454860000103
楼宇燃气热水:
Figure FDA0002959454860000104
2)将所有的设备建设成本折合成等年值,求和得到生活热水设施建设总成本
Figure FDA0002959454860000105
为:
Figure FDA0002959454860000106
(V)供气
1)计算供气相关设施的投资建设成本,包括:
燃气调压柜建设成本:
Figure FDA0002959454860000107
输气管线建设成本:
Figure FDA0002959454860000108
2)将上述计算得到的所有的设备建设成本折合成等年值,求和得到供气设施建设总成本
Figure FDA0002959454860000109
为:
Figure FDA00029594548600001010
7.根据权利要求1所述的一种能源互联网运营商的商业模式计算方法,其特征在于,根据用户负荷曲线、设备运行效率数据计算传统能源系统运行成本;所述传统能源系统运行成本还包括购电成本、购热成本和购气成本,其计算公式为:
Figure FDA0002959454860000111
购电成本:
Figure FDA0002959454860000112
式中,
Figure FDA0002959454860000113
分别为冷、热水负荷需求,ηCER、ηEB分别为电空调、电热水器的效率;
购热成本:
Figure FDA0002959454860000114
购气成本:
Figure FDA0002959454860000115
式中,ηGB为燃气热水的效率;
Figure FDA0002959454860000116
为热负荷需求;
Figure FDA0002959454860000117
为气负荷需求。
8.根据权利要求1所述的一种能源互联网运营商的商业模式计算方法,其特征在于,根据设备单位维护成本、传统能源系统设备建设需数据计算传统能源系统维护成本;所述传统能源系统维护成本
Figure FDA0002959454860000118
的计算公式为:
Figure FDA0002959454860000119
9.根据权利要求1所述的一种能源互联网运营商的商业模式计算方法,其特征在于,由贷款率、利率、税率数据计算传统能源系统其他成本,所述传统能源系统其他成本还包括贷款利息和政府税金,其计算公式为:
Figure FDA00029594548600001110
式中,Celse为传统能源系统其他成本,Cint为贷款利息,Ctax为政府税金。
10.根据权利要求1所述的一种能源互联网运营商的商业模式计算方法,其特征在于,所述步骤4)计算价值再分配后的能源零售价格的具体方法为:
记αS、αD分别为综合能源服务商和用户的价值分配调节系数,则:
CS=αSCsum
CD=αDCsum
αSD=1
式中,CD为用户分得的价值;CS为综合能源服务商分得的价值;
记βE、βG、βH、βC、βHW分别为电价、气价、供暖价格、供冷价格和热水供应价格的价值分配调节系数,其中电价包括光伏上网电价和电动汽车充放电价,则:
Figure FDA0002959454860000121
Figure FDA0002959454860000122
式中,Prk
Figure FDA0002959454860000123
分别为降价后和降价前用户购买能源的单位价格;
记γE、γPV、γEV分别为供电价格、光伏上网电价和电动汽车充放电价的价值分配调节系数,则各类型电价计算公式为:
(1)电价计算公式:
Figure FDA0002959454860000124
(2)光伏上网电价计算公式:
Figure FDA0002959454860000125
(3)电动汽车充电价计算公式:
Figure FDA0002959454860000126
(4)电动汽车放电价计算公式:
Figure FDA0002959454860000131
其中,
Figure FDA0002959454860000132
在热价、气价不变的情况下,电价的设定范围是:
Figure FDA0002959454860000133
Figure FDA0002959454860000134
Figure FDA0002959454860000135
Figure FDA0002959454860000136
在热价、电价不变的情况下,气价的设定范围是:
Figure FDA0002959454860000137
式中,
Figure FDA0002959454860000138
分别为一年里光伏上网总功率、电动汽车充电、放电上网总功率;PrPV(t)、
Figure FDA0002959454860000139
分别为光伏降价后和降价前的价格;
Figure FDA00029594548600001310
Figure FDA00029594548600001311
分别为电动汽车充电降价后和降价前的价格;
Figure FDA00029594548600001312
分别为电动汽车放电降价后和降价前的价格。
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