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能源模型的发展趋势
⑶它具有很强的认识功能,非常重视对模拟结果的分析,由此加深对系统的认识,这种很强的认识功能是其它常用的预测方法所不具备的; ⑷模型具有高阶数、多回路和非线性的特点,社会系统内各要素之间的关系呈现阶次高、多重反馈和非线性的特点,使得其他计量方法遇到了算法问题从而失去实用价值。而系统动力学可以将复杂的组合关系表达出来,逼真地再现系统的结构、作用方式和行为,只要结构合埋,变量多少仅受计算机容量的限制。 ⑸系统动力学方法一般只给出几种可供选择的解,不提供最优解。 系统动力学解决问题的主要步骤有五步: ⑴要用系统动力学的理论、原理和方法对研究对象进行系统分析; ⑵进行系统的结构分析,划分系统层次与子块,确定总体的与局部的反馈机制; ⑶建立数学的、规范的模型; ⑷以系统动力学理论为指导藉助模型进行模拟与政策分析,可进一步剖析系统得到更多的信息,发现新的问题然后反过来再修改模型; ⑸检验评估模型。 适用范围: 系统动力学方法把所研究的对象看作是具有复杂反馈结构,随时间变化的动态系统,通过系统分析绘制出表示系统结构和动态的系统流程图,然后把各变量之间关系定量化,建立系统的结构方程式,以便运用计算机进行仿真试验,从而预测系统未来。 该方法应用效果的好坏与预测者的专业知识,实践经验,系统分析建模能力密切相关。由于系统分析过程复杂,工作量大,且对分析人员能力要求较高,所以不适用于短期预测,对远期预测,其优势是十分明显的。 总结: 在预测实践中,对于同一个问题,往往可以采用多种预测方法。不同的预测方法往往能提供不同的有用信息,要从实际预测目的出发,选择适合的预测方法。在一些能源系统模型中,有的运用两种或多种预测方法相结合,以达到理想的预测结果。 (二)评价模型 专家咨询法、德尔菲法、层次分析法等。 层次分析法: 将定量分析和定性分析相结合,将专家的主观分析数量化,把复杂的问题分为若干层次,然后根据对客观事物的判断,就每一层次的相对重要性给出定量表示,即构造“比较判断矩阵”,并求最大特征值和特征向量,来确定每一层次中各元素的相对重要性的次序的数值,进而导出整个问题的分析结果,即总排序的数值。 层次分析法通常按照以下步骤进行:明确问题;建立层次结构;构造判断矩阵;层次单排序;层次总排序;一致性检验。 (三)优化模型 优化控制 、数学规划法、多目标优化、混合整数法等 数学规划包括线性规划、非线性规划、动态规划等。线性规划是其中最简单、最基本的一种;其特点是:各待选变量在各自约束条件和目标函数中均具有线性关系,即约束条件和目标函数为线性等式或线性不等式。 线性规划中,决策参数的任一组给定值均称为解,满足全部约束条件的解称为可行解。对某一具体的线性规划问题,解可能存在,也可能不存在,使目标函数取得最有利值的解称为最优解。最优解即为在整个可能的范围内,使目标函数取得所要求的、最有利的可行解。一般情况下,一个线性规划问题可能有一个唯一的最优解,多个最优解、无解或只有无界解。 能源管理信息系统 能源管理信息系统就是用计算机来处理能源数据,为能源管理和决策人员提供有关的能源信息和分析结果。 能源管理信息系统通常为综合性的人机一体化系统,由能源数据库、能源管理和决策模型库组成 能源数据库的内容取决于能源管理信息系统的用途。一般说来,它以能源统计数据为主,同时包括能源预测和规划数据。能源数据库一般分为层次型数据库、网络型数据库和关系型数据库,其数据输入可以采用多种形式:网络数据传输、软件数据传输、语言输入、键盘输入等。 能源管理和决策模型库,包括了实现能源管理的辅助决策的各种能源模型及相应的计算程序。能源管理和决策的模型,从类型上可以分为:能源统计分析模型,能源报表管理模型,能源潮流分析和优化模型,能源需求和供应预测模型,节能模型,计算机辅助能流设计模型等。从功能上看,分别具有统计、预测、计划、规划和系统分析功能。 能源管理包括能源计量、能源统计、能源报表管理等例行工作,这类工作由普通能源管理人员即可完成。 能源计划包括能源供应需求预测、能源计划编制、能源计划完成情况的检查、能源计划修订等。能源计划也分为供应计划、分配计划、调运计划、生产计划和节能计划等。与能源管理相比,范围大、集结度高、概括性强。 能源规划包括研究能源发展战略、发展重点、发展方向及重大措施等。如国家石油进出口战略、
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