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信息融合特征上,与智能电网2.0类似,均以专用网为主,但智能电网、能源网之间的专用网可以是共用的。同时引入了大数据、云计算等互联网技术,利用其所提供的计算资源及计算平台,对不同形式的能源资源进行综合管理和供需平衡调度,比如互为调峰和储能,为能源系统提供安全保障,并提高能源综合利用效率。而微网单元能量流的控制主体则为微网单元调度运营商,功能与微电网单元调度运营商类似,只是其所管理的网络物理形态不同。综合物理融合和信息融合特征,互联能源网的融合网络形态如图3所示。
图3互联能源网框架示意图
2.3视角C:互联网+能源网
视角C下,智能电网与能源网的融合模式强调利用互联网颠覆传统能源行业的技术革命与商业模式,互联网行业崭露头角,其在满足用户需求的同时,催生新的能源产业链。此种模式更加强调的是基于互联网的信息融合以及所带来的商业模式的创新。
互联网+能源网物理网络最终的形成模式将取决于互联网中不同决策主体(用户、售能公司、物理网络运行商等)博弈的结果,在公开透明的信息背景下,各式能源供应商以其新兴的商业模式吸引用户并推动能源供应源、能源传输通道等物理网络的建设。因此在物理融合特征上,可以有更加多元化的形式,包括以智能电网为主的电能传输网络及智能电网、能源网并存等形态。
互联网+能源网的信息网络以互联网为主,整个物理网信息透明、公开、公平、对等,用以满足不同决策主体的信息需求。信息融合是视角C的重点所在,基于信息融合引发的商业模式是视角C的核心特征。互联网+能源网下,不同的能源供应商、不同时段的能源价格、不同能源交易准则等信息将被放之于互联网平台上分享,类似于电子交易模式,能源的生产者和消费者亦将通过互联网平台,进行自由平等的能源交易。中间物理网的存在只是完成供需双方交易的一种约束条件,所谓约束,是指用户可从哪些渠道(通道)获得能源。若存在某种通道约束制约了双边交易,而在此通道下又有利可图时,必将有力量去推动相关网络的建设。另一方面,物理网络运行商将扮演物流公司的角色,为能源供应、需求双方提供能源输送通道,并借助于大数据、云计算等技术促进能源网安全、可靠和经济运行。其中,能源输送价格的动态核算成为其服务供需双方交易的关键。互联网+能源网的形态特征如图4所示。
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