李 越,李亞楠,孫 雷
(1.三峽大學(xué) 電氣與新能源學(xué)院,湖北 宜昌 443002;2.安徽省電力公司檢修公司,安徽 阜陽 236000;3.湖北省宜昌供電公司,湖北 宜昌 443002)
目前,隨著電力市場開放程度的進一步加深,電力市場逐步打破壟斷壁壘,在發(fā)電側(cè)引入了競爭機制。和其他商品市場一樣,電力市場存在投入成本與收益估計的問題。然而,由于電能的特殊性,電力市場又不同于其他商品市場[1]。同博弈論應(yīng)用于其他商品市場一樣,對生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)決策和市場商品價格的研究至關(guān)重要[2]。在經(jīng)濟學(xué)中,對市場分析不可忽略的因素就是市場力。在完全開放、自由競爭的市場中,市場參與者是被動的價格接受者,不能決定商品的市場價格。因此,此類市場的市場力為0。在寡頭競爭和壟斷市場中,市場參與者通過改變自己的策略量而使自身利益最大化,從而使市場價格大于完全競爭市場下的價格。在此過程中,則體現(xiàn)了市場力對市場的影響作用[3]。我國電力環(huán)境下,電力市場尚未完全開放,參與者通常為一家或幾家大規(guī)格發(fā)電廠商。因此我國電力市場可以看成是寡頭市場,因此存在市場力。常見的市場力分析方法為以下三種:
(1)市場力指數(shù)法:對于市場力的分析,經(jīng)濟學(xué)家提出了一系列市場力指數(shù)來評估市場力的大小。例如:靜態(tài) HHI(Hirschman Herfindall Index)指標、動態(tài)DHHI(Dynamic Hirschman Herfindall Index)指標、RSI(Residual Supply Index)指標等。
(2)仿真模擬分析法:發(fā)電側(cè)企業(yè)通常會使用相關(guān)的仿真器或者仿真軟件進行市場分析和模擬。但是此仿真因為不完全模擬市場上復(fù)雜的影響因素,一般只是電網(wǎng)企業(yè)用于對員工培訓(xùn)相關(guān)操作知識。
(3)基于博弈論的市場均衡分析法:通過對電力市場建立博弈模型。對各參與者的行動、戰(zhàn)略、支付函數(shù)等進行細致的分析,建立相應(yīng)的古諾(Cournot)模型或者伯川德(Bertrand)模型,進行均衡分析。
20世紀是博弈論真正發(fā)展與成熟的階段。馮·諾伊曼(Von Neumann)是現(xiàn)代博弈論的鼻祖。他證明了博弈論基本定理,即“每個矩陣博弈都能通過引進混合策略而被嚴格決定”。1944年馮·諾伊曼和摩根斯特爾思合作的《博弈論和經(jīng)濟行為》一書提出合作博弈的模型,系統(tǒng)的博弈理論開始初步形成。20世紀50年代合作博弈論達到頂峰,同時對非合作博弈論的研究也開始興起。納什在1950年和1951年發(fā)表了兩篇關(guān)于非合作博弈的重要文章《N人博弈的均衡點》和《非合作博弈》,提出了“納什均衡”的概念,證明了均衡存在性定理,并對合作博弈和非合作博弈進行了明確的劃分。
隨著對市場經(jīng)濟學(xué)研究的深入,博弈論也逐漸蓬勃發(fā)展。博弈論的發(fā)展過程也是逐漸擴大其市場條件適用的過程。回顧博弈論的發(fā)展史,可以發(fā)現(xiàn)博弈論對于市場參與者是理性人假定逐漸放松。與此同時,博弈論與其他學(xué)科的結(jié)合也逐漸加深。
根據(jù)以下幾方面,可對博弈論進行分類:
(1)按照參與人對有關(guān)其他參與人(對手)的行動、信息、戰(zhàn)略空間及支付函數(shù)的知識可以分為完全信息博弈和不完全信息博弈。對此有準確知識的稱為完全信息博弈,否則稱為不完全信息博弈。
(2)按照參與人的行動順序分為靜態(tài)博弈和動態(tài)博弈。參與人同時選擇行動,或者雖非同時選擇行動,但是后行動者不知前行動者的博弈策略,稱為靜態(tài)博弈。當參與人行動有先后順序,且后者能夠觀察到前者的博弈策略,則稱為動態(tài)博弈。
(3)按照參與人之間是否存在協(xié)約分為合作博弈和非合作博弈。當參與人之間存在博弈協(xié)約時稱為合作博弈,反之則稱為非合作博弈。
表1 博弈分類及其對應(yīng)均衡
隨著國家對能源政策的逐步放開,電力市場發(fā)電企業(yè)和電網(wǎng)公司“廠網(wǎng)分家”。我國電力市場結(jié)構(gòu)由過去單一的垂直壟斷分布向逐漸引入競爭機制的市場過渡。但是,值得注意的是,電力市場仍有著與一般市場所不同的特性:
(1)由于建立發(fā)電廠的成本投資巨大,故參與電力市場行為的發(fā)電廠商數(shù)量有限。發(fā)電側(cè)的發(fā)電廠商不是完全開發(fā)的自由競爭市場,而是在特征上類似于寡頭壟斷的市場。
(2)電能不能大規(guī)模儲存性決定了電力商品不同于普通的商品,發(fā)電廠商因此也區(qū)別于一般的商品生產(chǎn)廠家。發(fā)電廠商競價上網(wǎng),做好發(fā)電計劃并通過輸電網(wǎng)絡(luò)實時傳送仍然是電力市場生產(chǎn)消費環(huán)節(jié)的主要方式。
(3)一般來說,各發(fā)電廠商之間并不形成合作的聯(lián)盟體,而是獨立的做出自己的發(fā)電決策和計劃。
綜上所述,電力商品的特殊性決定了電力市場的特殊性。在分析電力市場特征進行建模時,一定要充分考慮電力市場特性。本文在所研究的發(fā)電企業(yè)競價上網(wǎng)的過程中,博弈的參與方即各發(fā)電廠商間存在靜態(tài)非合作博弈。這樣便可以運用博弈論中的古諾模型來分析此過程,使各發(fā)電廠商間達到納什均衡。
古諾模型(Cournot模型),最早由法國經(jīng)濟學(xué)家古諾提出的寡頭模型,是應(yīng)用于分析納什均衡最早和最常用的模型之一。古諾模型的納什均衡解容易求得,而以產(chǎn)量作為決策變量的規(guī)則和電力市場的技術(shù)約束更加匹配,也更容易與傳統(tǒng)的電力市場調(diào)度相結(jié)合。因此該模型是分析寡頭壟斷市場的經(jīng)典模型,在電力市場中有著廣泛的應(yīng)用。
在簡單的古諾模型中,參與寡頭競爭的各發(fā)電廠商間無合同,即彼此間采取不合作的態(tài)度。各個發(fā)電廠商主要以自身的生產(chǎn)電量作為策略變量參與電力市場博弈,去獲取盡可能多的收益。在此模型中,電價則是由所有發(fā)電廠商的產(chǎn)量和和需求函數(shù)曲線共同決定。在古諾均衡點,參與博弈的任何一家廠商都沒有改變產(chǎn)量的動機。因為此時,如果廠家改變策略,一定會導(dǎo)致自身收益降低。電力市場的長期博弈行為分析中,古諾模型是一個經(jīng)典模型。
基本假設(shè)如下:
(1)假設(shè)參與發(fā)電博弈的各廠商間足夠理性;
(2)假設(shè)n家發(fā)電廠商為靜態(tài)非合作博弈 ,即彼此間不存在博弈合同,且參與競爭的各發(fā)電廠同時做出競價策略,或者即使存在先后順序但后者不知道前者的決策;
(3)并網(wǎng)的總電量決定市場電價。
在發(fā)電廠商的并網(wǎng)電量博弈過程中,本文假設(shè)兩家發(fā)電廠商參與博弈,分別設(shè)為發(fā)電廠商A和發(fā)電廠商B。qi(i=A,B)表示各發(fā)電廠商的發(fā)電量,Bi(qi)為發(fā)電廠商的市場電價的收入,Ci(qi)為發(fā)電廠商的生產(chǎn)成本,Ui(qi)為發(fā)電廠商的收益。則作為發(fā)電廠商i則要滿足下列式子中的前兩個約束條件:
式(1)為發(fā)電廠商的出力約束,即各個發(fā)電廠商總的發(fā)電并網(wǎng)電量要和電網(wǎng)所需電量相等;式(2)為發(fā)電廠商的收益約束,即發(fā)電廠商的收益應(yīng)大于0;式(3)為發(fā)電廠商的發(fā)電成本函數(shù),αi、βi和γi是各發(fā)電廠商對應(yīng)的成本參數(shù)。在此博弈過程中,各發(fā)電廠商假設(shè)對手的策略電量,設(shè)定使其自身利益最大化的均衡電量,即:
假設(shè)電力市場的反需求函數(shù)(電價函數(shù))為:
式中,p為電價;d、e分別為反需求函數(shù)曲線的截距和斜率。
各發(fā)電商的目標函數(shù),即追求利潤最大化:
當發(fā)電廠商利潤最大時,即一階導(dǎo)數(shù)為0。
均衡時的發(fā)電側(cè)總產(chǎn)量:
由以上完全競爭條件下的均衡電價和發(fā)電側(cè)的總電量,發(fā)電廠商和電網(wǎng)公司相關(guān)的部門在進行電力市場競價上網(wǎng)和招投標時,對應(yīng)的成本參數(shù)αi、βi、γi以及市場的反需求函數(shù)均可由電力系統(tǒng)相關(guān)部門給出,由此電力市場中的均衡電價和均衡時的上網(wǎng)總產(chǎn)量可將上式做為參考線,合理制定發(fā)電計劃和招投標方案。
電力市場具有實時平衡性,競價上網(wǎng)是電力市場達到平衡的主要方式,因此合理的電力市場競價模式對電力市場的持續(xù)運行和電力系統(tǒng)的安全有著至關(guān)重要的作用。本文簡單分析了古諾模型在發(fā)電側(cè)的應(yīng)用,發(fā)電廠商在競價上網(wǎng)的過程中容量最佳分配比,和各發(fā)電廠商達到博弈均衡時,得到電力市場的均衡電價。隨著經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展和我國電網(wǎng)發(fā)電側(cè)開放度的加大,將博弈論運用于電力市場求均衡解將成為電力市場并網(wǎng)過程中十分有效的手段。
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