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基于Stackelberg博弈的售电侧放开环境下电能质量定价方法 总被引:1,自引:1,他引:0
售电侧放开后,用户拥有自主选择权,电能的商品属性凸显,电能质量决定电价,因此对于售电公司而言,如何根据电能质量合理确定销售电价,是亟待解决的问题。提出一种基于Stackelberg博弈的电能质量定价方法,考虑多个售电公司与多个用户进行博弈,引入消费者参考价格和"自我选择约束"概念建立用户选择模型,在此基础上分别建立用户收益和售电公司收益优化模型,通过Stackelberg博弈求解模型寻找最优电价。算例分析表明基于Stackelberg博弈的电能定价方法能够合理确定销售电价,满足用户电能质量和收益要求的同时保证了售电公司的盈利水平。 相似文献
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售电平均电价是反映供电企业用电管理水平的一项重要指标。平均电价的高低反映了用电管理水平的高低,因此深入分析售电平均电价,对加强营销管理具有重要的意义。 相似文献
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随着我国售电市场规模的扩大以及用户响应能力的提升,基于用户响应准确建模的售电公司售电定价策略受到广泛关注。针对居民用户分时电价定价问题,提出了居民用户转移负荷满意度成本系数的辨识方法,考虑转移负荷满意度成本系数的概率分布,建立了售电公司与居民用户的非完全信息Stackelberg博弈模型,售电公司以购售电收益期望最大化为目标,各种典型场景下居民用户均以综合效用最大化为目标。通过算例分析验证了所提策略对售电公司收益的提升,并分析了现货市场电价对售电公司定价决策的影响。 相似文献
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2.4报表当到工作日结束和月末时,按线路号、变压器台区号、用电性质打印日报表和月报表以便届时和财务对帐。若操作或设备原因造成打印失败,则在故障排除后继续补打印。2.5卡查询在用户购电时,“售电”员查核由电表返写到卡中的累计用电量、剩余电量、购电次数、装电次数等用电信息,和系统数据库信息核对,若发现问题则立即停售并和用电部(科)及计量室等有关部门取得联系以查明情况。2.6密码财务科或售电系统责任人向售电员授权,售电员在自己专用售电终端设置个人专用密码,只有售电员本人才能打开终端进行售电及其它相关操… 相似文献
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针对价差返还机制下新兴售电公司面临的申报价差难题,提出了基于双层电力市场结构的竞价博弈模型。引入售电公司总代理,统一购电并进行价差电费分配,以提高集中竞价市场的效率并降低售电公司的风险。在上层市场中,构造了发电企业与售电公司总代理间基于信息不对称的双边贝叶斯博弈模型;在下层市场中,考虑需求侧弹性,搭建售电公司决策模型。最后,通过一个简单算例验证了模型的可行性与有效性。 相似文献
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基于博弈均衡购电电价的分时电价 总被引:3,自引:1,他引:2
电力市场改革促进发电商竞价与购电商间竞价。根据博弈理论,将购电商与发电商看作一个两人静态博弈模型,根据双方叫价拍卖模型,计算贝叶斯均衡点,确定购电电价,寻求不同出价下的均衡电价在分时电价中的应用,根据反应后的削峰填谷效果进行出价选择和协商,达到双方共赢的目的。 相似文献
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电力物联网的建设与发展为电力系统中设备互联互通提供了硬件基础和技术支持。电动汽车(electric vehicle,EV)作为基于传统化石燃料汽车的革新产物,其大规模并网不仅能刺激可再生能源的消纳,更可以充当移动储能装置参与电网电能供给。在此背景下,文章首先针对电动汽车上网电价博弈创新性地引入了动态电量的概念,通过建立Rubinstein博弈模型,研究了包含虚拟电动汽车聚合商和电网的清洁能源上网电价的动态博弈问题,针对不同量清洁电能利用建立的博弈模型得到了有限次放电电价博弈均衡解,并进一步深化研究将其拓展到无限次博弈层面。然后,结合目前我国电动汽车产业的发展速度,分情形考虑实际情况中不同市场规模下交易过程中博弈双方的效益变化情况。之后,通过仿真分析发现,有限次博弈中的博弈效益将受双方产业规模及总博弈次数影响;在交易中无限次博弈能否达成最优解取决于博弈双方所在地的市场结构。最后,研究还发现,提高电动汽车聚合商产业规模可以有效增大聚合商效益,提高电动汽车经济性并促进清洁能源消纳。 相似文献
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电力销售价格直接影响着电力市场需求的大小。目前 ,销售电价仍然存在着一些问题 ,将从几个方面论述加大对销售电价改革的思路。 相似文献
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售电均价是电力营销的重要参数,通过直接求电价加权和以预报售电均价,工作量极大,预测精度也不高.通过引入各细分市场电费比例作为中间量,售电均价预报问题被转化为各细分市场的电费比例预测和售电均价估算.对电费比例预测,采用改进多步混沌加权一阶局域法,对各细分市场售电均价,根据其电价体系进行估算.算法所需数据和计算量大大减少,且在湖南省电力市场均价预测算例中,取得了满意的预测效果. 相似文献
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建立合理、有效的微电网电力市场交易机制来激励分布式清洁能源并网,是实现微电网运营多方共赢、经济环保的重要途径.针对微电网交易环境中的现有问题,提出了基于区块链技术的电力交易模式以改进微电网电力市场.介绍了微电网电力交易模式及其数学模型,以量化区块链技术对交易主体决策的影响.由于系统内部主体存在产权独立性,且市场中电价、电量竞标存在先后行动次序,应用Stackelberg博弈理论求解市场各主体在追求目标最优时电价和电量的交互策略.仿真结果表明:微电网基于区块链技术整合利用了分布式资源和设备,促进能源结构清洁化转型;供需双方都作为独立节点参与电力市场,区块链交易平台信息的公开透明提高了参与主体用电决策的精准性和经济效益. 相似文献