杜傳祥, 魏秀嶺
(西安思源學院工學院, 陜西 西安 710038)
電動汽車以電力為主要能源的行駛動力,其在運行中沒有尾氣的排放,實現(xiàn)了汽車的“零污染,零排放”,進而能夠?qū)崿F(xiàn)汽車使用所產(chǎn)生的的環(huán)境問題。同時,電力是一種能夠通過多種方式獲得的資源,能夠替代傳統(tǒng)石油能源,是經(jīng)濟高速發(fā)展的環(huán)境下成為一種比較成熟的能源形勢。根據(jù)國家出臺的《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015—2020年)》,到2020年全國電動汽車保有量將超過500萬輛[1]。
西安市是西北地區(qū)的重要城市,在西部大開發(fā)中占有著重要的地位。它是連接西北、西南地區(qū)交通的要到,其地理位置的優(yōu)勢明顯、輻射面較寬。隨著道路交通不斷發(fā)展,其汽車的保有量受到經(jīng)濟的影響不斷增多,同時,響應(yīng)國家和陜西省政府的號召,新能源汽車、電動車等也逐漸得到推廣[2]。近年來,西北新能源汽車電動車產(chǎn)業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級方面快速發(fā)展,很多公共交通企業(yè)逐漸采用充電汽車或者新能源汽車。同時,西安市人民政府辦公廳制定相關(guān)規(guī)范,從而為規(guī)范電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與發(fā)展提供了依據(jù)。
在1825年,英國的統(tǒng)計學家和數(shù)學家岡珀茨(Gompertz)首次提出了Gompertz曲線,該模型最初作為動物種群生長模型,用于描述種群的消亡規(guī)律[3]。該曲線適用于產(chǎn)品的生命周期分析,對市場的需求量和產(chǎn)品的飽和量進行預(yù)測,能夠適應(yīng)電動汽車的保有量發(fā)展情況,Gompertz模型的原始表達式如下:
其中:a、b是待估參數(shù);K是Y的上限值;t是時間趨勢變量。
根據(jù)參數(shù)a,確定Gompertz曲線的位置,其參數(shù)b是影響參數(shù)a的斜率,通過數(shù)學計算研究表明,參數(shù)的b值增加,其Gompertz曲線增長的速度越慢,反之則越慢,同時,根據(jù)微分方差能夠得到該曲線的拐點,即為((lnb)/a,K/e)。
電動汽車的能源提供主要來源于電能,其電能可以通過充電站充電所獲得,因此,為了使得電動汽車能夠獲得有效的能源支撐和供給,應(yīng)對充電站進行合理的規(guī)劃與建設(shè),使得電動汽車得到有效的推廣。合理的規(guī)劃可以推進電動汽車充電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進程,從而改善電動汽車充電的便利性,加快電動汽車的普及。
電動汽車是一種城市居民出行的交通工具,根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展與時間的因素,能夠?qū)⑵浒l(fā)展過程進行劃分不同階段,分別為初始投入、加速增長、減速增長、飽和及回落等不同時期與階段[4]。因此,為了能夠適應(yīng)電動汽車的保有量的預(yù)測,本次研究采取Gompertz模型來預(yù)測西安市的電動汽車增長以及不同時期的保有量。如下頁圖1所示。
建立如下Gompertz模型:
圖1 保有量增長曲線
其中:Y是電動汽車保有量,t為時間參數(shù),Y*是Y的上限值,可由經(jīng)驗確定,α為待估計參數(shù)。
式(2)取對數(shù)可得
式(3)取對數(shù)可得
應(yīng)用Gompertz模型進行預(yù)測運算,其主要問題是參數(shù)的設(shè)定以及與預(yù)估計算。當前,Gompertz模型參數(shù)估計的方法有很多種,比較常用的參數(shù)估計是采用“三和法”和非線性最小二乘法[5]。本次研究中采用的是最小二乘法進行參數(shù)估算,以此方法進行計算參數(shù)α,β。構(gòu)造新方程4-2式進行變形得:
對Gompertz模型求二次導數(shù)得,令二次導數(shù)等于 0,可得拐點處的坐標為 t=ln(α/β)。
預(yù)計“十三五”期間,我國受到經(jīng)濟發(fā)展的影響,汽車保有量的不斷提升,其增長率維持在5%~8%,本次研究取8%。以2020年的預(yù)測值為基礎(chǔ),將其汽車保有量設(shè)定2.32億輛;其增長率為2.15%。陜西省的發(fā)展其經(jīng)濟發(fā)展處于我國中等水平,因此選擇電動汽車占有率為2%。然而,西安市的電動汽車保有量占陜西省50%,通過計算約為4.988萬輛。以t=1時表示為2011年,t=2時表示為2012年,以此類推;t=10時表示為2020年,通過調(diào)查研究以及專家經(jīng)驗的預(yù)測,將Y的上限值設(shè)為12萬輛。利用公式(4)能夠得出先前年份的A值,并將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換結(jié)果見表1。
表1 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換結(jié)果
因此,通過使用表1的數(shù)據(jù),運用Matlab程序進行最小二乘原理回歸的仿真計算,以此獲得參數(shù)估算值,能夠得到α=-11.39,β=-0.1301。從而確定Gompertz曲線模型為:
因此,根據(jù)Gompertz模型能夠預(yù)測西安市未來電動汽車發(fā)展的保有量,由t=lnα/β,能夠求得t=18.7,進行取整,則在2029年西安市未來電動汽車保有量達到拐點值。
本文主要根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展的狀況研究電動汽車的發(fā)展情況,以Gompertz模型為基礎(chǔ),以時間因素與經(jīng)濟因素為出發(fā)點,建立相關(guān)的數(shù)學預(yù)測模型,同時,根據(jù)相應(yīng)的案例進行模型的驗證,以此預(yù)測西安市未來電動汽車充電發(fā)展的趨勢,研究未來西安市電動汽車保有量達到拐點值,為電動汽車充電網(wǎng)絡(luò)布局提供依據(jù)。
[1]施曉清,李笑諾,楊建新.低碳交通電動汽車碳減排潛力及其影響因素分析[J].環(huán)境科學,2013,34(1):385-394.
[2]胡天嬌,甄翠敏.國內(nèi)外電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營[J].河北聯(lián)合大學學報(社會科學版),2014,14(1):54-55.
[3]Zhang P,Qian K,Zhou C,et al.A Methodology for Optimization of Power Systems Demand Due to Electric Vehicle Charging Load[J].IEEE Transactions on Power Systems,2012,27(3):1 628-1 636.
[4]張立永.城市電動汽車充電設(shè)施布局規(guī)劃探析[J].科技與創(chuàng)新,2014(15):77.
[5]任玉瓏,史樂峰,張謙,等.電動汽車充電站最優(yōu)分布和規(guī)模研究[J].電力系統(tǒng)動化,2011,35(14):53-57.