具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本发明实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本发明。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本发明的描述。
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图通过具体实施例来进行说明。
参见图1,其示出了本发明实施例提供的电价的定价方法的实现流程图,详述如下:
在步骤101中、统计第一用电信息和第二用电信息,其中,所述第一用电信息包括用户在上一用电周期的总用电量、高峰时段用电量以及低谷时段用电量;所述第二用电信息包括所述用户的所在地区在所述上一用电周期的总用电量、高峰时段用电量以及低谷时段用电量。
在本发明实施例中,首先可以指定不同的用电周期,例如,每个用电周期可以为一个月或者一个季度或者一年,针对不同的用电周期分别进行电价的定价,并且,在对当前用电周期的电价进行定价时,可以参考上一个用电周期的用电情况,这样可以平衡用户的用户负荷,有利于合理规划电网负荷。
本发明实施例可以基于智能电能表进行用电信息的计量和电价的定价计算,智能电能表可以具备分钟级时段自动切换功能,以实现时段及电价的实时调整。
在本发明实施例中,可以通过智能电能表的计量信息来统计第一用电信息和第二用电信息。
在步骤102中、基于所述第一用电信息和所述第二用电信息计算所述用户在当前用电周期的电价系数;
在本发明实施例中,对用户上一个周期内用电情况进行统计,以其各时段用电量为依据,结合当地总用电情况,计算出当前用电周期的电价系数。该电价系数由用户上一个周期内用电情况统计得到,通过该电价系数影响当前用电周期的电价定价,有利于引导用户合理用能。
可选的,上述步骤102可以基于以下方式实现:
根据第一公式计算所述用户在当前用电周期的电价系数,所述第一公式为:
其中,kf表示所述用户在当前用电周期中的高峰时段的电价系数,kg表示所述用户在当前用电周期中的低谷时段的电价系数;
其中,W、Wf以及Wg分别表示用户在上一用电周期的总用电量、高峰时段用电量以及低谷时段用电量;
其中,Wz、Wzf以及Wzg分别表示用户的所在地区在所述上一用电周期的总用电量、高峰时段用电量以及低谷时段用电量。
在步骤103中、基于所述电价系数以及预设的电价系数限值对用户所在地区的指定电价进行调整,确定所述用户在当前用电周期的峰谷分时电价,其中,所述指定电价包括高峰时段的指定电价和低谷时段的指定电价。
在本发明实施例中,根据上述步骤102可以得到电价系数,为了防止电价过低,还需要设定电价系数限值,避免最终定价小于平段时段的电价或发、输、配电成本。也即,上述电价系数限值可以基于平段时段的指定电价,以及电力成本来确定。
可选的,上述步骤103可以基于以下方式实现:
根据第二公式对用户所在地区的指定电价进行调整,确定所述用户在当前用电周期的峰谷分时电价,所述第二公式为:
其中,ρ'f和ρ'g分别表示所述用户在当前用电周期的高峰时段的电价和低谷时段的电价,ρf和ρg分别表示所述用户在当前用电周期的高峰时段的指定电价和低谷时段的指定电价,kfmin和kgmax分别表示预设的高峰时段的电价系数限值和低谷时段的电价系数限值。
根据上述第一公式和第二公式可以看出,当用户在高峰时段的用电量占总用电量的占比大于当地高峰时段用电量占比时,其高峰时段电价将增高;当用户在低谷时段的用电量占比大于当地低谷时段的用电量占比时,其谷时段电价将降低。由此可知,本定价方法可引导用户减少高峰时段的用电量,增加低谷时段的用电量,从而有利于电网负荷的削峰填谷。同时,如果用户合理安排用电习惯,可降低用户用电成本。
另外,对于可能存在的过度调节的情况,如果原来的低谷时段价格过低,可能形成新的用电高峰。本发明实施例以当地总的低谷时段用电量占比为考核标准,当当地的总用电量新的用电高峰有形成趋势时,其电价系数的分母将随之增大,从而可有效避免过度调节。
可选的,所述定价方法还包括:
若所述用户为分布式电源接入用户,则统计该分布式电源接入用户对应的发电信息,所述发电信息包括:所述用户分别在高峰时段、平段时段以及低谷时段的发电量,所述用户所在地区所有用户在高峰时段、平段时段以及低谷时段的发电量,所述用户的总发电量以及所述用户所在地区所有用户的总发电量;
基于所述发电信息对指定发电电价进行调整,确定所述用户的发电电价。
可选的,上述基于所述发电信息对指定发电电价进行调整,确定所述用户的发电电价包括:
根据第三公式对指定发电电价进行调整,确定所述用户的发电电价,所述第三公式为:ρfb=kfbρ0。
其中,ρ
0表示所述用户上一用电周期的指定发电电价,ρ
fb表示确定的所述用户当前用电周期的发电电价,k
fb表示用户接入式电源电价系数,
其中,E
f,E
p和E
g分别表示所述用户在高峰时段、平段时段和低谷时段的发电量,E
zf,E
zp和E
zg分别表示用户所在地区所有用户在高峰时段、平段时段以及低谷时段的发电量,E表示所述用户的总发电量,E
z表示所述用户所在地区所有用户的总发电量;
其中,mf,mp和mg分别表示高峰时段、平段时段以及低谷时段对应的权重系数,其中,mf>1>mp>mg。
目前的分布式电源发电电价在一段时间内是固定不变的,为了与电网运行成本相适应,对于分布式电源接入用户,本发明实施例提出了分布式电源接入电价。分布式接入用户包括分布式屋顶光伏、电动汽车用户等,分布式接入用户不仅需要消耗电网电能,也可向电网反送电能。他们可在电网谷时段充电,峰时段反送电,从而能在满足快速增长的充电负荷前提下,减缓配电网的建设投资,节约投资成本,缓解高峰负荷对配电网运行的冲击。为了鼓励用户参与电网高峰负荷时的调峰,提出分布式接入用户的阶梯发电电价。其思路是根据分布式电源接入用户发电量、发电时段及当地分布式电源接入用户总体发电情况调整用户发电电价。
通过实施分布式电源接入用户的电价,可以引导分布式电源接入用户的发用电行为,例如,电动汽车用户可在夜间的低谷时段及上下午的平段时段充电,在中午、晚6点到晚10点的高峰时段向电网反送电;分布式屋顶光伏用户可主要在峰时段向电网发电,其他时段发电量多用于自身用电。
可选的,在上述确定所述用户在当前用电周期的峰谷分时电价之后,所述定价方法还包括:
基于所述用户的功率因数,对所述峰谷分时电价进行调整。
在本发明实施例中,还可以根据用户用电功率因数对用户电价进行阶梯性调整,即功率因数低于一个限值时,增加用户电价。而随着智能表的应用,对功率因数的采集频次及准确度大大提升,更精确的计入功率因数影响的电价计算成为可能。具体的,智能表中有功率因数记录,我们可以在计算电价时精确的计入功率因数的影响。
可选的,所述基于所述用户的功率因数,对所述峰谷分时电价进行调整,包括:
若所述用户在某计费时段的平均功率因数小于预设的功率因数阈值,则利用第四公式对所述峰谷分时电价进行调整,得到该计费时段的最终电价;
其中,设有m个计费时段,用ρi表示第i个计费时段的最终电价,则所述第四公式为:ρi=kiρ,其中,在高峰时段ρ=ρ'f,在低谷时段ρ=ρ'g,在平段时段,ρ为原电价;
其中,k
i表示第i个计费时段的电价系数,
表示第i个计费时段的平均功率因数,k
0表示所述功率因数阈值。
采用该电价机制,实现了用户在一天内每段时间电价均不相同,可以精确计入功率因数影响,更加有效约束用户用电行为。
由上可知,本发明通过统计用户在上一用电周期的总用电量、高峰时段用电量以及低谷时段用电量,所述用户的所在地区在所述上一用电周期的总用电量、高峰时段用电量以及低谷时段用电量,来计算所述用户在当前用电周期的电价系数;并基于所述电价系数以及预设的电价系数限值对用户所在地区的指定电价进行调整,确定所述用户在当前用电周期的峰谷分时电价;所确定的电价包括了高峰时段电价和低谷时段电价,并且考虑到了用户所在地区的总体用电情况,具有一定的合理性和引导性,能够引导用户合理安排用电时间,避免电网长时间处于高负荷状态,有利于削峰填谷,提高电力资源的利用效率。
以下以一个具体算例对本发明进行说明:
例如某居民在6月份用电1350千瓦时,峰时段812千瓦时,平时段405千瓦时,谷时段133千瓦时。当地月平均用电量:总量为20.6千瓦时,峰时段9.3亿千瓦时,平时段8.5亿千瓦时,谷时段为2.8千瓦时。当地电价:峰时段0.9463元/千瓦时,0.3801元/千瓦时。
根据第一公式可计算得该用户高峰时段费率电价系数kf为1.33,低谷时段费率电价系数kg为0.72,根据第二公式可计算得到该用户高峰时段电价为1.2586元/千瓦时,低谷时段电价为:0.5279元/千瓦时。由此可知,在新的电价机制下,由于该用户高峰时段电量占比过高,造成电价升高,低谷时段电量占比过低,同样会造成电价升高。
假如该用户有一些冲击性用电设备,功率因数较低,该用户某天用电40千瓦时,每小时的用电量、平均功率因数及电价如下表所示:
取m=24,即每个小时作为一个计费时段,则由第三公式可得该用户各计费时段电价系数和电价为:
应理解,上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
以下为本发明的装置实施例,对于其中未详尽描述的细节,可以参考上述对应的方法实施例。
图2示出了本发明实施例提供的电价的定价装置的结构示意图,为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分,详述如下:
如图2所示,电价的定价装置2包括:用电信息统计单元21,电价系数计算单元22和电价确定单元23。
用电信息统计单元21,用于统计第一用电信息和第二用电信息,其中,所述第一用电信息包括用户在上一用电周期的总用电量、高峰时段用电量以及低谷时段用电量;所述第二用电信息包括所述用户的所在地区在所述上一用电周期的总用电量、高峰时段用电量以及低谷时段用电量;
电价系数计算单元22,用于基于所述第一用电信息和所述第二用电信息计算所述用户在当前用电周期的电价系数;
电价确定单元23,用于基于所述电价系数以及预设的电价系数限值对用户所在地区的指定电价进行调整,确定所述用户在当前用电周期的峰谷分时电价,其中,所述指定电价包括高峰时段的指定电价和低谷时段的指定电价。
可选的,电价系数计算单元22具体用于,根据第一公式计算所述用户在当前用电周期的电价系数,所述第一公式为:
其中,kf表示所述用户在当前用电周期中的高峰时段的电价系数,kg表示所述用户在当前用电周期中的低谷时段的电价系数;
其中,W、Wf以及Wg分别表示用户在上一用电周期的总用电量、高峰时段用电量以及低谷时段用电量;
其中,Wz、Wzf以及Wzg分别表示用户的所在地区在所述上一用电周期的总用电量、高峰时段用电量以及低谷时段用电量。
可选的,电价确定单元23具体用于,根据第二公式对用户所在地区的指定电价进行调整,确定所述用户在当前用电周期的峰谷分时电价,所述第二公式为:
其中,ρ'f和ρ'g分别表示所述用户在当前用电周期的高峰时段的电价和低谷时段的电价,ρf和ρg分别表示所述用户在上个用电周期的高峰时段的指定电价和低谷时段的指定电价,kfmin和kgmax分别表示预设的高峰时段的电价系数限值和低谷时段的电价系数限值。
可选的,定价的定价装置3还包括:
发电信息统计单元,用于若所述用户为分布式电源接入用户,则统计该分布式电源接入用户对应的发电信息,所述发电信息包括:所述用户分别在高峰时段、平段时段以及低谷时段的发电量,所述用户所在地区所有用户在高峰时段、平段时段以及低谷时段的发电量,所述用户的总发电量以及所述用户所在地区所有用户的总发电量。
发电电价确定单元,用于基于所述发电信息对指定发电电价进行调整,确定所述用户的发电电价。
可选的,所述发电电价确定单元具体用于,根据第三公式对指定发电电价进行调整,确定所述用户的发电电价,所述第三公式为:ρfb=kfbρ0
其中,ρ
0表示所述用户上一用电周期指定发电电价,ρ
fb表示确定的所述用户当前用电周期的发电电价,k
fb表示用户接入式电源电价系数,
其中,E
f,E
p和E
g分别表示所述用户在高峰时段、平段时段和低谷时段的发电量,E
zf,E
zp和E
zg分别表示用户所在地区所有用户在高峰时段、平段时段以及低谷时段的发电量,E表示所述用户的总发电量,E
z表示所述用户所在地区所有用户的总发电量;
其中,mf,mp和mg分别表示高峰时段、平段时段以及低谷时段对应的权重系数,其中,mf>1>mp>mg。
可选的,定价的定价装置3还包括:
电价调整单元,用于在确定所述用户在当前用电周期的峰谷分时电价之后,基于所述用户的功率因数,对所述峰谷分时电价进行调整。
可选的,所述电价调整单元具体用于,若所述用户在某计费时段的平均功率因数小于预设的功率因数阈值,则利用第四公式对所述峰谷分时电价进行调整,得到该计费时段的最终电价;
其中,设有m个计费时段,用ρi表示第i个计费时段的最终电价,则所述第四公式为:ρi=kiρ,其中,在高峰时段ρ=ρ'f,在低谷时段ρ=ρ'g,在平段时段,ρ为原电价;
其中,k
i表示第i个计费时段的电价系数,
表示第i个计费时段的平均功率因数,k
0表示所述功率因数阈值。
由上可知,本发明通过统计用户在上一用电周期的总用电量、高峰时段用电量以及低谷时段用电量,所述用户的所在地区在所述上一用电周期的总用电量、高峰时段用电量以及低谷时段用电量,来计算所述用户在当前用电周期的电价系数;并基于所述电价系数以及预设的电价系数限值对用户所在地区的指定电价进行调整,确定所述用户在当前用电周期的峰谷分时电价;所确定的电价包括了高峰时段电价和低谷时段电价,并且考虑到了用户所在地区的总体用电情况,具有一定的合理性和引导性,能够引导用户合理安排用电时间,避免电网长时间处于高负荷状态,有利于削峰填谷,提高电力资源的利用效率。
图3是本发明一实施例提供的终端的示意图。如图3所示,该实施例的终端3包括:处理器30、存储器31以及存储在所述存储器31中并可在所述处理器30上运行的计算机程序32。所述处理器30执行所述计算机程序32时实现上述各个电价的定价方法实施例中的步骤,例如图1所示的步骤101至步骤103。或者,所述处理器30执行所述计算机程序32时实现上述各装置实施例中各模块/单元的功能,例如图2所示单元21至23的功能。
示例性的,所述计算机程序32可以被分割成一个或多个模块/单元,所述一个或者多个模块/单元被存储在所述存储器31中,并由所述处理器30执行,以完成本发明。所述一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述所述计算机程序32在所述终端3中的执行过程。例如,所述计算机程序32可以被分割成用电信息统计单元,电价系数计算单元和电价确定单元,各单元具体功能如下:
用电信息统计单元,用于统计第一用电信息和第二用电信息,其中,所述第一用电信息包括用户在上一用电周期的总用电量、高峰时段用电量以及低谷时段用电量;所述第二用电信息包括所述用户的所在地区在所述上一用电周期的总用电量、高峰时段用电量以及低谷时段用电量;
电价系数计算单元,用于基于所述第一用电信息和所述第二用电信息计算所述用户在当前用电周期的电价系数;
电价确定单元,用于基于所述电价系数以及预设的电价系数限值对用户所在地区的指定电价进行调整,确定所述用户在当前用电周期的峰谷分时电价,其中,所述指定电价包括高峰时段的指定电价和低谷时段的指定电价。
所述终端3可以是桌上型计算机、笔记本、掌上电脑及云端服务器等计算设备。所述终端可包括,但不仅限于,处理器30、存储器31。本领域技术人员可以理解,图3仅仅是终端3的示例,并不构成对终端3的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如所述终端还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
所称处理器30可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
所述存储器31可以是所述终端3的内部存储单元,例如终端3的硬盘或内存。所述存储器31也可以是所述终端3的外部存储设备,例如所述终端3上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。进一步地,所述存储器31还可以既包括所述终端3的内部存储单元也包括外部存储设备。所述存储器31用于存储所述计算机程序以及所述终端所需的其他程序和数据。所述存储器41还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将所述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中,上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本申请的保护范围。上述系统中单元、模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
在本发明所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置/终端和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置/终端实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通讯连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通讯连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的模块/单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,所述计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不包括是电载波信号和电信信号。
以上所述实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本发明的保护范围之内。