与未来对标—— 能源互联网价值重述及海外应用解析
能源互联网的发展现状与未来趋势

能源互联网的发展现状与未来趋势近年来,随着全球能源需求的不断增长和人类对可再生能源的迫切需求,能源互联网作为一种新型能源供应模式逐渐崭露头角。
能源互联网是将能源服务和信息通信技术有机结合起来,实现能源的高效利用和共享。
它以电力互联网为基础,通过智能电网、能源云计算等技术手段,促进各类能源资源之间的互联互通和融合发展。
目前,全球能源互联网的发展现状较为积极。
一方面,电力互联网正逐步成为能源互联网的核心基础。
传统的电力系统已经无法满足社会、经济的快速发展和清洁能源的广泛应用需求,因此需要进行改造升级。
新一代电力互联网采用了大规模储能技术和智能调度系统,能够更好地整合可再生能源和能效管理,实现能源的智能供给和优化配置。
另一方面,能源云计算技术的不断发展也为能源互联网建设提供了强有力的支持。
能源云计算通过信息技术和互联网的快速发展,使得能源数据采集、传输和处理变得更加高效、稳定和可靠。
通过云计算技术,能源互联网能够实现实时监测、预测和调度,提高能源利用效率和能源的智能化管理。
在未来,能源互联网的发展趋势将更加清晰。
首先,清洁能源将成为能源互联网发展的主导力量。
随着环境保护意识的不断增强和可再生能源技术的成熟,清洁能源将在全球范围内得到广泛应用。
传统能源与清洁能源的融合将是能源互联网未来发展的重要方向。
其次,能源互联网将逐步实现全球互联。
当前,能源互联网在某些地区还处于起步阶段,存在着区域和国家之间的壁垒。
然而,随着经济全球化和能源国际合作的不断深化,未来将有更多的国家和地区实现能源共享和跨境输送,促进能源互联网的跨区域发展。
再次,智能电网技术将成为能源互联网的核心。
智能电网通过先进的通信和信息技术,可以实现电能的分布式管理和智能调控。
未来,智能电网将更加普及和成熟,实现多能源、多终端的高效供能,提高电能利用效率和整体系统的稳定性。
除了以上几点,能源互联网的发展还需要解决一些挑战。
例如,能源互联网的安全问题需要重视,随着能源互联网的规模和复杂性的增加,网络安全威胁也会随之增加。
能源互联网的应用与发展现状

能源互联网的应用与发展现状近年来,全球能源领域发生了翻天覆地的变化,传统的上游能源资源逐渐稀缺,导致能源供应成本不断上涨;同时,下游能源需求大幅增长,加剧了全球能源供需矛盾。
为了解决这些问题,能源互联网被提出,并逐渐在全球范围内得到推广和应用。
一、能源互联网的概念能源互联网是指通过信息化手段,将分散、多元的能源资源进行有效集成,实现能源供应和使用的高效管理,达到能源资源的平衡利用和优化配置的目的。
能源互联网是相对于传统能源产业发展模式而言的全新发展方向,是一个将现有分散式能源系统升级为集中式能源系统的过程。
二、能源互联网的组成能源互联网是由上、中、下游三个部分构成,其中上游是指能源资源,中游是指能源输电,下游是指能源使用。
1. 上游能源资源近年来,基于可再生能源的发展趋势不断加强,太阳能、风能、水能、地热能等可再生能源逐渐成为能源互联网的主要来源。
2. 中游能源输电中游是指将能源从上游输送到下游。
在能源互联网中,各个能源设施通过信息技术的实现互联互通,统一管理,从而降低传输损失和运营成本,提高供能效率和安全性。
3. 下游能源使用下游能源使用是指各个行业和个人在生产和生活过程中需要的能源。
能源互联网可以通过智能用电、节能控制、新型电池等技术手段,提高能源使用效率,减少能源的浪费。
三、能源互联网的应用能源互联网的应用已经在多个领域展开,并且也是未来的发展趋势。
其中,一些典型的应用有:1. 构建绿色智慧城市能源互联网可以将太阳能、风能、水能等多种可再生能源优化配置,与智慧城市的建设和管理相结合,从而实现能源的高效利用和节约,降低城市的能耗和碳排放。
2. 推广新能源汽车能源互联网可以通过智能化的充电、换电站,为新能源汽车提供可靠、方便、高效的能源支持,增加用户对新能源汽车的接受度。
3. 促进物联网发展能源互联网可以应用与物联网技术相结合,实现能源设施和智能化设备的联接,为物联网发展提供强大的能源保障。
4. 实现能源互通互联能源互联网可以实现区域间、国家间的能源互通互联,促进各种能源资源的高效利用和平稳交换,为经济发展提供可靠的能源保障。
能源互联网应用的发展趋势和未来

能源互联网应用的发展趋势和未来能源互联网是指采用数字化、智能化、分布式和互联互通的技术手段,将能源生产、转换、储存、使用和管理各环节有机地结合起来,形成一个高效、可靠、清洁、安全的能源系统。
随着人类社会对清洁、可持续能源的需求日益增长,能源互联网应用已成为当今世界能源发展的热点和趋势。
下面我们将从三个方面,探讨能源互联网应用的发展趋势和未来。
一、能源互联网技术发展趋势1. 数字化技术:随着数字技术的普及和发展,能源互联网技术也在不断地数字化。
数字化技术能够实现实时监测、精确控制和高效运营,为能源互联网提供了更精细、更可靠的管理手段。
2. 智能化技术:智能化技术是能源互联网的核心技术之一。
通过人工智能和大数据技术,能够实现能源系统的智能化运营、智能化调度和智能化控制,提高能源利用效率和供应可靠性。
3. 分布式技术:分布式能源互联网是将能源生产和消费环节有机地结合,形成一种平等、共享、平台化的运营模式。
利用分布式能源技术,能够充分利用各种可再生能源资源,降低传统能源的消耗和污染。
4. 互联互通技术:互联互通是不同领域、不同环节之间互相交流、互相连接的一种通讯方式。
在能源互联网中,互联互通技术可以实现能源用户与能源供应商之间的信息共享和交互,提高能源的使用效率和管理水平。
二、能源互联网应用领域1. 新能源应用:新能源是推动能源互联网发展的重要动力。
通过分布式的光伏发电、风力发电和其他可再生能源技术,能够将分布式能源和传统能源系统有机地结合,实现能源的多样化和可持续性。
2. 智慧城市应用:智慧城市是利用新一代信息技术,建立智能化、高效化、可持续化和安全的城市运营管理系统。
能源互联网在智慧城市中的应用,主要包括城市供电、供暖、供水和交通等方面的能源管理和调度。
3. 工业应用:工业应用是能源互联网应用的另一个重要领域。
通过数字化、智能化、集成化的能源管理、调度和控制技术,能够实现工业生产过程中能源的高效利用和环境污染的降低。
能源互联网发展趋势及其应用

能源互联网发展趋势及其应用能源互联网是指利用互联网技术实现能源生产、消费、交易和管理的智能能源系统。
在当前世界能源安全面临挑战的背景下,能源互联网正逐渐成为一种全球性的解决方案,为能源的转型与升级提供了可行的途径。
本文将探讨近年来能源互联网的发展趋势及其应用。
一、能源互联网的发展趋势1. 市场化推动随着能源市场逐渐市场化,经济效益成为能源互联网发展的核心驱动力。
市场化可赋予能源互联网更加灵活的发展方式和更高效的社会资源配置能力。
目前,全球各地的能源市场复杂纷繁,因此要实现能源互联网正式全面的发展,需要国际共识和统一标准的支持。
2. 技术创新技术创新是推进能源互联网的必要途径。
新一代信息技术的推出,如5G通信技术、物联网、人工智能等,使能源互联网有了更大的优势和杠杆效应,能够构建更为开放、覆盖范围更大、功能更加丰富的能源生产、交易和消费系统。
能源互联网的发展仍需要不断探索和创新,以应对不断变化的市场需求。
3. 联合治理能源互联网发展需要各国相互支持、紧密合作,共同推进能源互联网的规模化和普及化。
同时,能源互联网应该将治理与发展相结合,优化能源资源分配和利用效率,解决环境污染、气候变化、能源安全等全球性问题。
联合治理是全球能源互联网发展的必要条件和重要保障。
二、能源互联网的应用1. 分布式能源分布式能源是指能源互联网下的新能源系统,它将基于太阳能、风能、水能等分布式能源供应,实现能源的地方化、去中心化。
在这样的能源系统下,能源将减少传输损耗,降低社会成本,具有较强的环保意义和社会价值。
2. 智能电网智能电网是建立在现代信息技术的基础之上,通过数据之间的交互流通,将分布式的能源系统、潜在的储能系统、微电网、用电、储电电池等电力产品要素有机地融合起来,建立在自身功能的解决方案系统,实现能源的智能分配、调配和管理。
3. 能源金融随着社会经济的快速发展,世界范围内的金融市场正在越来越关注可持续性和绿色发展。
数字化能源互联网的发展与应用

数字化能源互联网的发展与应用一、前言数字化技术的快速发展正在推动能源行业的变革。
数字化能源互联网作为新型能源服务平台,将能源系统的各个环节连接起来,构筑起全新的能源生态系统。
数字化能源互联网的应用能够提高能源利用效率,降低能源消耗,保障能源安全,促进能源可持续发展。
本文将对数字化能源互联网的发展趋势、应用场景和未来展望进行探讨。
二、数字化能源互联网的发展趋势数字化技术的不断进步和应用正在推动数字化能源互联网的发展。
数字化能源互联网的发展趋势主要有以下几点:1.能源数字化转型的加速能源数字化转型,是数字化能源互联网发展的基础。
能源数字化转型主要包括生产、储运、销售等环节的数字化应用,通过数字化技术的应用来优化能源系统的运作效率,提高供能能力,提高能源利用效率和经济效益。
2.智能电网的实现智能电网,是数字化能源互联网的重要组成部分。
智能电网可以实现智能分布式发电、智能调度、智能储能等功能,使得电网的供能能力提高,电网的安全稳定性得到提高,用户的用电质量得到保障。
3.区域协同发展数字化能源互联网可以实现区域协同发展,加强不同地区、不同资源的能源互补性,实现能源的跨区调度,提高能源供应的可靠性和稳定性。
4.多产业融合数字化能源互联网可以促进多产业融合发展,实现能源与交通、环保、城市管理等领域的有机衔接,提高资源的利用效率,促进绿色低碳发展。
三、数字化能源互联网的应用场景数字化能源互联网的应用场景主要包括以下几个方面:1.智能电网数字化能源互联网可以实现智能电网的建设,实现智能分布式发电、智能调度、智能储能等功能,提高电网的供能能力和安全稳定性。
2.能源云平台数字化能源互联网可以实现能源云平台的建设,通过云计算、大数据、人工智能等技术,实现对能源的实时监测、分析预测和智能调度,提高能源的利用效率和经济效益。
3.电力交易平台数字化能源互联网可以实现电力交易平台的建设,实现电力的产权、交易等业务,提高电能交易的透明度和效率。
能源互联网的发展和应用方向

能源互联网的发展和应用方向一、能源互联网简介随着科技的不断发展,能源互联网一词逐渐走进人们的视野。
所谓能源互联网,是指由智能电网、智慧能源等技术构成的新型能源系统,通过互联网技术和信息化手段实现能源的智能化、高效化、安全化和可持续发展,为国家能源安全和经济社会发展提供保障。
二、发展趋势(一)智能化能源互联网的核心在于智能化,通过信息化手段实现电力系统的智能化,实现电力生产、输送、销售等各个环节的智能化管理。
智能化有利于提高能源的利用效率,降低能源的消耗,同时也能减少对环境的影响,提高能源安全和可持续发展能力。
(二)多能互补能源互联网的另一个特点是多能互补。
将各种能源形式进行有效组合和协调,使得能源得以更加灵活而稳定的供给,满足不同领域和时段的能源需求。
多能互补还有利于能源的节约和减排,符合环保节能的发展方向。
(三)服务化能源互联网同样强调了服务化。
通过智慧互联等技术手段,提供更加完善、便捷、透明的电力服务,更好地满足用户的需求。
例如新能源发电企业可以根据各个区域的用电情况预测、调度、平衡能源的供需关系、提供传输通道,确保清洁能源的优先使用。
三、应用方向(一)清洁能源建设绿色、低碳、循环、可持续的现代能源体系是国际社会广泛关注的一个问题。
能源互联网的发展和应用可以促进清洁能源的应用,如太阳能、风能、水能等。
通过多能互补实现清洁能源的高效利用,形成清洁、低碳的现代化能源体系,为实现可持续发展提供了有力支撑。
(二)智慧用电智慧用电是能源互联网的一个重要应用方向。
通过智能电网、智能家居等技术手段,对电力的供应、消费、控制等进行智能化,实现用电的成本降低、效率提高等目标。
例如通过智能调节空调、热水器等用电设备的温度,不仅可以节约能源,还能提高用户使用的舒适度。
(三)智慧供电作为能源互联网的核心,智慧供电是其重要应用方向之一。
通过智能电网和智能变电站等技术手段,实现电力的智能化调控和供应。
例如通过实时监控电网状态、调控负荷、压缩峰谷差等手段,提高电力供应的稳定性和可靠性。
能源互联网发展趋势与战略分析

能源互联网发展趋势与战略分析一、能源互联网发展概述随着新旧能源转型的加速和能源消费结构的持续调整,能源互联网概念应运而生。
能源互联网是指基于“互联网+能源”技术和模式的能源系统,通过云计算、大数据、人工智能等信息技术实现能源的高效调度和安全可靠运营,促进清洁能源的替代和大量使用,实现能源的可持续发展。
二、能源互联网现状分析目前,国内外能源互联网的发展总体相对滞后,但在一些先进国家和地区,如欧美、日本、韩国和中国香港等地,能源互联网相关的科技研发、试点示范、政策研究和商业化应用取得了一定进展和成效。
三、能源互联网发展趋势未来,随着新技术的不断涌现和新的能源系统模式的不断探索,能源互联网将迎来更广泛和深入的发展。
具体包括以下几个趋势:1.信息技术的应用推进。
能源互联网将发挥信息技术的作用,提高能源的高效调度和可靠运营水平,促进清洁能源的大规模使用。
2.新技术的不断涌现。
随着人工智能、区块链技术、5G通信等新兴技术的不断涌现,能源互联网在技术创新和应用方面将迎来更多新机遇。
3.能源结构的不断调整。
清洁能源在未来的能源结构中将占据更重要的地位,而且全球范围内的可再生能源装机容量将持续增加。
4.能源互联网的国际化发展。
在全球范围内,越来越多的国家将加速推进能源互联网的试点示范和商业化应用。
四、能源互联网发展战略为了促进能源互联网的健康发展,需要进一步明确战略方向和政策措施,具体建议如下:1.加强政府引导。
政府应该加强对能源互联网的战略引导和政策支持,积极推进试点示范和商业化应用,同时加强与国际社会的合作交流。
2.支持新技术研发。
政府和企业应该加大对新技术的研发投入,推进人工智能、区块链技术、5G通信等新兴技术在能源互联网领域的应用。
3.调整能源结构。
政府应该加速推进清洁能源的发展和利用,优化能源结构,减少碳排放和环境污染。
4.加强国际交流。
政府和企业应该加强与国际社会的交流合作,共同推进能源互联网的健康发展,打造更加智能、高效的全球能源系统。
谈谈全球能源互联网

谈谈全球能源互联网前言全球能源互联网的理念是‘电从远方来,来的是清洁电’,其中最大胆的设想是将分布在世界各地的清洁能源,包括一极一道(北极、赤道)的风能、太阳能,应用特高压输电技术,去中心化的调配算法,通过跨国骨干电网互联,按需输送到世界各地。
我们每个人不仅是能源的消费者,在未来会成为能源的生产者,我们也许会迎来一个更加激动人心的能源互联网时代。
能源互联网概述能源互联网可理解是综合运用先进的电力电子技术, 信息技术和智能管理技术, 将大量由分布式能量采集装置, 分布式能量储存装置和各种类型负载构成的新型电力网络、石油网络、天然气网络等能源节点互联起来, 以实现能量双向流动的能量对等交换与共享网络。
物联是基础,能源互联网用先进的传感器、控制和软件应用程序,将能源生产端、能源传输端、能源消费端的数以亿计的设备、机器、系统连接起来,形成了能源互联网的物联基础。
大数据分析、机器学习和预测是能源互联网实现生命体特征的重要技术支撑:能源互联网通过整合运行数据、天气数据、气象数据、电网数据、电力市场数据等,进行大数据分析、负荷预测、发电预测、机器学习,打通并优化能源生产和能源消费端的运作效率,需求和供应将可以进行随时的动态调整。
能源互联网将有助于形成一个巨大的能源资产市场,实现能源资产的全生命周期管理,通过这个市场可有效整合产业链上下游各方,形成供需互动和交易,也可以让更多的低风险资本进入能源投资开发领域,并有效控制新能源投资的风险。
能源互联网的发展阶段能源行业正处在这样的一个启蒙阶段,叫能源自由化的阶段。
“能源+互联网”实现能源自主可控。
我们可以有一个集中的运行控制中心,这个控制中心甚至可以在手机上来操控,这样的意义就是能源的自主可控,这些都是能源互联网展现给我们的未来场景未来如果这种分布式的光伏或者风能,能够逐渐地以分布式、互联网的形式普及,就可以通过区域能源的形式,推出一种自下而上构建的能源基础设施,以区域为中心来运营的能源形式。
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3 能源市场制造商
可再生能源发电促进能源存储解 决方案供应商的出现
用户需求多样化、个性化促进能源服 务市场发展,吸引跨行业竞争者进入
服务
1 2 3 4 商业服务 和平台供
Uber类的 现场人员
柔性员工 使能者
充电服务 供应商
应商
提供
发电
1 2 大容量电力 开发和管理商
可再生能源 自发电者
3 数字化发电 优化商
为了获得能源互联网的 五大价值,传统能源电 力企业需要重新思考商 业模式和管理方式,构 建新竞争优势。
但是,能源互联网给传统能源电力企业带来低碳发展、灵活电力产品和服务供应、 大量分布式可再生能源调配的压力。显然,传统经营模式和营销理念已经过时,能源电 力企业需要重新思考商业模式和管理方式,构建新竞争优势。
在本次研究中,埃森哲将借助国外先进企业的最佳实践,帮助国内电力企业回答以 下问题:
• 传统能源电力企业在市场化中面临更多竞争。他们如何保持竞争力?国外企业有哪些经验? • 能源互联网使能源电力企业发展环境更加复杂多变。传统能源电力企业如何获得新的
增长动力?国外企业在做什么? • 中国能源电力企业新旧动能如何切换,需要哪些新能力?
能源互联网生态系统中, 参与主体更加多元化, 传统价值链演变为多边 合作的价值网络。
除传统的电力发、输、配、售、调度外,能源互联网中还出现了新玩家:能源服务、 能源管理、能源存储、硬件使能。即使是传统价值链中的角色,也细分出了数字化发电 优化供应商、分布式能源服务商和能源聚合商等新角色。
能源互联网生态系统能够吸引多样化的新进入者,正是由于这些企业嗅到了这一市 场的巨大价值。他们意识到,能源行业的价值不再仅仅体现在能源销售的利润,而是取 决于由用户数量和市场份额带来的衍生价值。这些企业不但可以依托互联网平台提供整 合的B2B和B2C能源产品和服务,还会借此平台延伸至相邻行业(例如家居和零售),以 创造价值更大的跨界服务市场3。
与未来对标
— 能源互联网价值重述及海外应用解析
能源世界正在经历一场根本性转变,新的能源世界已经展现在我们面前。在传统的 能源世界中,能源是一种有限、集中式开发、单向输送的大宗商品。而在新能源世界 中,能源更加充足而清洁,分布式电力更加便捷并可以双向输送,并且无论是企业用户 还是个人用户都能享受到按需定制的能源产品和服务。
与未来对标—能源互联网价值重述及海外应用解析 9
德国发电企业的自我救赎4
Mainova能源公司在德国电力市场化之前是一家典型的政府所有的火电企业。从 2003年到2014年Mainova顺应德国市场化进程,实行了八次重大变革,使企业重获活 力,现在成为电力、燃气、可再生能源和服务供应商,是德国大型区域性能源企业 之一。
在竞争性电力市场走向成熟后,传统电力企业探索出了市场化经营的模式,但是政 策的改进和激烈的竞争也使其垄断地位受到威胁。在这一阶段,电力企业认识到不提升 自身能力以降低运营风险和成本,不但无法通过价格战占据市场,反而会使企业陷入财 务危机。因此传统电力企业借助丰富的电力经验和知识,借助数字技术预测用户需求并 制定相应的发购电和报价策略,积极参与长期和短期交易市场以降低采购或销售风险, 围绕用户需求提供电力相关的增值服务,挖掘辅助服务市场价值。
· 剥离劣质资产
对
· 根据电价设计发电计划
2000 2015年 欧洲电力市场走向成熟 (充分竞争)
目前 能源互联网初期 (发展替代能源、脱网)
· 垄断地位受到动摇 · 扩大了电力交易范围 · 应对变革投资巨大
· 拓展辅助服务收入 · 参与多个电力市场 · 关注用户需求和综合能源服务
· 多样化冲击传统企业 · 新利润分配者加入 · 应对变革的投资巨大
进行资产布局,增加用 户忠诚度,重塑新形势 下的核心竞争力。
略,同时还要应对新进入者的低价竞争。在此阶段,传统电力企业只能出售或关闭财务 表现欠佳的发电企业,并购新公司拓展客户数量和服务区域,在短期内重塑投资者信 心,同时提升自身对市场的认知能力,探索根据市场价格制定发电或购电计划的方法, 保持在发输电领域的核心竞争力。
经济发展、能源战略调整及用户需求的多样化促使政府和能源企业思考新能源世界 的蓝图。而能源互联网和能源市场化相辅相成,成为新能源世界的加速器。
自从中国政府正式提出“互联网+智慧能源”的指导目标以来,埃森哲持续关注“能 源互联网”的内涵、愿景与市场演进途径,并与国家能源局、中国能源研究会等权威机 构以及主要能源企业的专家保持着密切交流,思考能源互联网在中国发展的环境、问题 和挑战。
在此前的研究中,我们通过建模测算了中国能源互联网的市场规模到2020年将超过 9400亿美元,约占当年GDP的7%。
通过与中国能源研究会的合作,我们对中国能源电力企业高管进行了问卷调研。我 们发现受访高管普遍认为能源互联网将对现有中国能源产业链产生冲击,产业链的变局 首先来自需求侧。但是受访高管也认为对于如何捕捉能源互联网技术带来的协同效应和 市场机遇,他们在战略层面上并未做好充足准备,因此他们对转型创新大多持谨慎态度。 那么,国外电力企业同样面临能源互联网带来的冲击,他们又是如何应对,对中国企业 又有哪些借鉴意义?
例如为脱网的能源用户设计的可移动 太阳能发电系统,不但集成了小型储能系 统,还可以直接在太阳能发电系统上接入 电气设备、或者利用APP控制和管理电气 设备用能。这些融合了新能源应用技术和
数字化技术的解决方案,为寻求个性化用能 的用户提供了良好体验,并进一步加剧了 传统能源产品和服务的收入下滑。在这样 的变化下,能源企业应该如何应对呢?我 们利用S曲线,分析了电力企业收入及毛利 率的发展趋势,一般在能源需求的增长速 度逐渐低于GDP的增长速度时,欧洲及北 美市场的传统电力企业比亚太市场的企业 更早达到了传统业务的顶端,传统公用事 业企业的收入从快速增长进入了下降通 道,即S曲线的尽头(如图1所示)。
增强运营的弹性
以德国为代表的未来电力市场将完善储能和调度功能,使电力供应更加灵活、有弹 性、可以容纳大规模可再生能源。但是长期关注于流程改造和合规性承诺降低了电力企 业在动态变化市场中的竞争力和响应速度。因此,企业应思考如何通过战略规划的调整 和关注用户需求来实现弹性运营和业务发展。
电力企业的困惑可以从转变运营模式开始,即围绕用户需求、建立敏捷的数字化运 营模式,激励员工一起实现变革和创新。为此,企业发展战略也应从长期规划转为设计 思维驱动的敏捷迭代,并将电力设备和技术的丰富经验与数字化技术融合以优化业务成 本,同时借助合作伙伴的力量快速推出新产品新服务,最终实现更快的市场响应速度。
收入 毛利率 2016
4 与未来对标—能源互联网价值重述及海外应用解析
S曲线的含义
至少在19世纪晚期商界就已使用S曲线一词,但直至20世纪60年代,埃弗雷特 • 罗杰(Everett Rogers)出版了 《创新扩散》(Di usion of Innovation)一书,该术语才得到广泛应用。
本文中将S曲线用于说明一段时期内的企业财务绩效的变化:创业初期业绩增长缓慢,收入缓慢增长;随着产品的 吸引力扩大,企业经历爆发期,收入也随之快速增长;而当市场趋于饱和,模仿者出现时,过时产品随即被更好的产品 所取代,企业收入下降。
图1:欧美、亚洲公用事业企业财务S曲线变化
1,400 1,200 1,000
800
欧洲
100 2005
北美 550 500 450
50 2005
1,200 1,000
800 600 400
亚太
100 2005
资料来源:Fjord,埃森哲数字互动营销
2010 2010 2010
收入 毛利率 2016 收入 毛利率 2016
能源用户消费行为的变化导致电力的
服务属性被放大。埃森哲最新的能源消费 者研究显示,能源用户在选择电力供应商 时不仅考虑供电安全和价格,还更关注能
数字技术和能源用户消 费行为的变化,放大了
源产品和服务是否独特并符合自己的需 求,能源供应商是否提供了无缝化用户体 验,能源供应商是否能利用数字化工具帮
电力的服务属性,差异 化市场正在加速成长。
重塑核心业务
欧洲是电力市场化的先锋,传统电力 企业摸索出市场化不同阶段的发展特点, 探索内部能力提升模式,重新进行资产布 局,增加用户忠诚度,重塑新形势下的核 心竞争力。这些经验值得中国企业借鉴学习。
传统电力企业总结市场 化各阶段特点,探索内 部能力提升模式,重新
欧洲市场化初期,各国政府虽然采取 了稳健的步骤,但是仍给传统电力企业带 来了空前的挑战。传统电力企业没有系统 化的市场报价策略,对客户需求不了解, 商务流程混乱,甚至缺乏市场化的销售策
4 分布式服务 和聚合商
销售
1 数字化能源 销售
2 能源和 服务经纪人
3 能源集市 管理商
4 互联解决方案 供应商
输送
1 智能电网 运营商
2 平台 接入商
3 平台运营和 服务商
4 能源IOT 使能者
交易
1 能源交易和 支付使能者
2 能源共享 平台供应商
3 虚拟能源 市场管理商
计量
1 2 表计服务商
数据Hub 使能者
2 与未来对标—能源互联网价值重述及海外应用解析
现在
新与旧的博弈
与未来对标—能源互联网价值重述及海外应用解析 3
电力企业收入与电量需求脱钩
新能源技术的发展和效率提升、产消 合一者脱网使得电力企业销售收入不再与 电力消费量紧密相关。能源行业新进入者 抓住这一时机,借鉴其他行业经验推出了 创新的商业模式和产品。
3 数据服务和 洞察提供商
4 IOT平台 供应商
能源互联网比单一能源网络需要 更细分的管理模式和管理者
管理
1 2 3 能源管理 运营商
需求响应 管理者
资产管理 优化商
基础设施供应商通过“硬件即服务”