区块链电力合同
区块链技术在电力行业中的作用

区块链技术在电力行业中的作用随着科技的进步和社会的发展,区块链技术作为一项新兴技术逐渐走入人们的视野。
区块链技术不仅在金融领域中发挥着重要作用,也在其他行业中具有广泛的应用前景。
其中,区块链技术在电力行业中具备着独特的优势和潜力,可以为电力行业带来更高效、更安全、更可靠的运行和管理。
本文将对区块链技术在电力行业中的作用进行探讨。
一、能源交易与结算区块链技术可以实现电力市场的去中心化交易和结算。
传统的电力交易需要借助于第三方机构进行中介,存在着信息不对称、交易流程繁琐、结算周期长等问题。
而区块链技术的去中心化特点,可以实现电力交易的直接对接,减少中间环节,提高交易效率。
同时,区块链技术的数据不可篡改性和透明性,可以保证交易的公正性和可追溯性,有效防止欺诈和不合理操作,保障交易双方的利益。
二、能源溯源与证书管理区块链技术可以实现电力能源的溯源和证书管理,确保电力的来源可靠和清洁。
通过区块链技术,电力的产生、传输和消耗等环节可以被记录和追踪,确保电力的来源可信可靠。
同时,区块链技术可以管理电力相关的各种证书,如碳排放证书、可再生能源证书等,保证证书的真实性和防伪性。
这一方面可以帮助发电企业提高企业信誉度,另一方面也可以为政府和消费者提供可信的能源消耗数据,促进可持续发展。
三、电力设备管理与维护区块链技术可以实现电力设备的远程管理和维护。
通过区块链技术,电力设备的运行数据和状态可以实时上传至区块链网络,实现设备的远程监控和管理。
这样可以大大提高设备的管理效率,实时监测设备的健康状况,预防和及时处理设备故障。
同时,区块链技术可以实现设备历史数据的保留和追溯,为设备维护提供可信、完整的数据支持,提高设备的可靠性和可用性。
四、智能合约应用区块链技术可以实现电力行业的智能合约应用,减少合同纠纷和促进合作。
传统的合同签订和履行需要人工介入,容易产生争议和纠纷。
而智能合约是基于区块链技术的自动化合约,可以通过预设的规则和条件自动执行合同中的条款。
区块链技术在数字化智能电网中的应用

区块链技术在数字化智能电网中的应用随着信息技术和社会经济的快速发展,数字化智能电网成为了电力行业的新趋势。
在这个新形势下,区块链技术被广泛认为是能够推动电力行业变革的重要工具之一。
本文将探讨区块链技术在数字化智能电网中的应用,并分析其优势和挑战。
一、区块链技术概述区块链技术是指一种公开、透明、去中心化的数据库技术,通过创建一个分布式账本,实现了信息的安全传输和存储。
其核心特点包括去中心化、可追溯性、不可篡改性和智能合约。
二、区块链技术在智能电网中的应用1. 能源交易传统电网中,电力生产商和用户之间需要通过中介进行能源交易,而区块链技术可以建立一个去中心化的能源交易平台,实现能源的直接交易。
通过智能合约,可以实现自动结算和价值转移,提高交易的效率和透明度。
2. 储能管理数字化智能电网中,储能技术的应用日益普及。
区块链技术可以用于储能设备的管理和控制,通过智能合约实现能量的分配和优化,提高储能系统的运行效率和灵活性。
3. 用户资产管理区块链技术可以实现用户能源资产的安全管理和交易。
通过智能合约,可以将用户的能源资产转化为数字资产,实现资产的流动和交易。
同时,区块链技术可以确保能源交易的安全性和可靠性。
4. 数据共享和隐私保护数字化智能电网中,涉及大量的数据交互和共享。
区块链技术可以提供一个安全、透明的数据交换平台,保护用户隐私和数据安全,同时促进数据的共享和利用。
三、区块链技术在智能电网中的优势1. 提高效率区块链技术的去中心化特性可以减少中介环节,简化业务流程,提高交易效率。
同时,智能合约的运用可以自动化合同执行过程,减少人工干预和错误。
2. 增强安全性区块链技术的分布式账本和不可篡改性可以保证数据的安全性。
传统的中心化电力系统容易受到黑客攻击和数据篡改,而区块链技术可以提供更高的安全保障。
3. 支持多方合作数字化智能电网中,涉及多个参与方的合作。
区块链技术可以建立一个共享的数据平台,降低合作成本,促进跨机构、跨领域的合作。
基于区块链技术的智能化电力交易平台设计

基于区块链技术的智能化电力交易平台设计随着社会经济的发展,能源消耗需求不断增长,导致传统能源所带来的环境压力不断加剧。
因此,清洁能源使用量的增加已成为当今国际社会推进可持续发展的一项重要任务。
智能化电力交易平台是以区块链技术为基本架构,采用与传统电力交易方式不同的分布式计算和共享账本的机制,解决了传统电力交易中由于中心化场外交易所所带来的一系列问题,因此在清洁能源的推广和电力交易的规范化等方面,具有广泛的应用前景。
一、智能电力交易技术简介智能电力交易技术采用以区块链技术为基本架构,基于去中心化特点,解决了传统电力交易中存在的一系列问题,提供更加安全、可靠、高效、低成本的电力交易平台,帮助多方建立更加公平、透明、平等、协作的电力交易体系,推动智能能源和分布式电力的推广。
二、智能电力交易平台系统架构智能电力交易平台系统分为前台界面和后台系统。
前台界面主要包括用户登录、合同签订、支付结算等方面,后台系统主要包括账户管理、订单管理、交易管理、处理器管理等方面。
同时,智能电力交易平台系统还涵盖供电公司、电力用户、电力交易机构、能源源头等多个用户,实现了电力生产、交易、消费、运输、营销等全生命周期的覆盖。
三、智能电力交易平台技术实现智能电力交易平台技术实现主要包括能力定价机制、电力分配机制、电力交易机制、电力供需端的核算与匹配机制等方面。
其中,能力定价机制通过智能算法自动测算每一种能源资源的价格,使得市场供需匹配更加合理;电力分配机制主要通过智能化的分布式账本系统,实现电力交易的真实性、公正性、合法性;电力交易机制主要依靠集成多种电力交易类型和灵活的电力交易规则的智能交易系统实现。
四、智能电力交易平台未来的发展前景智能电力交易平台未来的发展前景非常广阔。
首先,智能电力交易平台可应用于公共交通、城市能源、智能建筑等方面,形成新能源和绿色环保的发展格局,促进能源的可持续发展。
其次,智能电力交易平台能实现多方层级的合作,从而形成区块链技术应用的领先方案,推动区块链技术的发展。
区块链技术在电力行业中的应用

区块链技术在电力行业中的应用随着区块链技术的不断发展和成熟,它在各行业中的应用也愈发广泛。
其中,电力行业作为一个重要的基础产业,也逐渐开始尝试采用区块链技术来提升效率、降低成本、增强安全性等方面。
本文将就区块链技术在电力行业中的应用进行详细探讨。
1.区块链技术简介区块链技术是一种分布式数据库技术,其最初应用于比特币,主要用来记录比特币交易。
区块链是通过一串使用加密技术链接在一起的数据块来实现的,每个数据块都包含前一个数据块的哈希值,这种链接的结构具有不可篡改性和数据安全性的特点。
区块链采用去中心化的方式进行数据存储和共识机制,使得数据的记录更可靠和透明。
这些特点使得区块链技术在信息安全、数据可信、交易透明等方面具有优势。
2.区块链技术在电力行业的应用场景2.1电力交易区块链技术可以应用于电力交易市场,实现点对点的电力交易。
传统的电力交易市场通常由中心化的电力交易所进行撮合交易,其交易过程中存在信息不对称、信任问题等。
而区块链技术可以建立分布式的电力交易网络,通过智能合约等技术实现电力的直接交易。
这样的方式可以降低交易成本,提高交易效率,同时保障交易的安全和可信度。
2.2电力数据管理区块链技术可以用于电力数据的管理和共享。
电力行业涉及到大量的数据采集、传输和处理,这些数据来源于不同的电力设备、电网、用户等,存在数据来源繁多、数据安全、数据隐私等问题。
区块链技术可以实现对电力数据的分布式管理和共享,保障数据的安全性和完整性,同时提高数据的共享效率和可信度。
2.3智能电网区块链技术可以用于构建智能电网系统。
智能电网是指通过信息和通信技术实现电力系统的智能化管理和控制,以提高电力系统的效率和可靠性。
区块链技术可以用于电力系统中的数据存储、交易撮合、设备管理等方面,使得电力系统能够实现可编程的自动化控制和管理,提高设备利用率和系统的鲁棒性。
2.4电力设备管理区块链技术可以应用于电力设备管理领域。
电力设备的管理和维护是电力行业的重要工作,传统的管理方式通常依赖于中心化的管理系统和人工维护,存在管理不透明、数据孤岛等问题。
区块链在能源交易中的应用

区块链在能源交易中的应用区块链技术作为一种分布式账本技术,其核心特点包括去中心化、不可篡改性、透明性和安全性,这些特性使其在能源交易领域具有巨大的应用潜力。
本文将探讨区块链技术在能源交易中的应用,分析其重要性、挑战以及实现途径。
一、区块链技术概述区块链技术最初是作为比特币的底层技术被提出的,它是一种去中心化的分布式账本技术,通过加密算法确保数据的不可篡改性和安全性。
区块链技术的核心特性主要包括以下几个方面:去中心化、数据不可篡改、透明性、安全性和智能合约。
这些特性使得区块链技术在能源交易领域具有独特的优势。
1.1 区块链技术的核心特性区块链技术的核心特性是其在能源交易中发挥作用的基础。
去中心化意味着没有单一的控制中心,能源交易可以在多个节点之间直接进行,减少了中间环节。
数据不可篡改性确保了交易记录的安全性和可靠性,一旦记录在区块链上,就无法被更改或删除。
透明性使得所有参与者都能实时查看交易记录,增强了信任度。
安全性通过加密算法保护数据不被非法访问或篡改。
智能合约则是一种自动执行的合同条款,可以自动处理交易条件的验证和执行。
1.2 区块链技术的应用场景区块链技术在能源交易中的应用场景非常广泛,包括但不限于以下几个方面:- 能源交易:区块链可以用于记录和验证能源交易,提高交易效率和透明度。
- 能源分配:区块链可以优化能源分配过程,确保能源公平合理地分配给消费者。
- 能源监控:区块链可以用于监控能源使用情况,帮助企业和消费者更好地管理能源消耗。
- 碳交易:区块链可以用于记录和验证碳排放权的交易,提高碳交易市场的透明度和效率。
二、区块链技术在能源交易中的制定区块链技术在能源交易中的制定是一个复杂的过程,需要能源企业、技术提供商、监管机构等多方的共同努力。
2.1 国际能源标准组织国际能源标准组织是制定区块链技术在能源交易中应用标准的权威机构,主要包括国际能源署(IEA)、国际标准化组织(ISO)等。
这些组织负责制定区块链技术在能源交易中的全球统一标准,以确保不同国家和地区的能源交易能够实现互联互通。
国网浙江电力积极探索建设区块链平台

2017 年第36卷第10期浙江电力89杭州共识、参与建设开放型世界经济的重要载体。
浙江舟山500 k V联网输变电工程利用海洋 输电技术联接宁波与舟山两地,将填补舟山群岛 新区500 k V网架的空白,实现浙江电网500 kV 超高压全覆盖。
国网浙江省电力公司统筹开展项 目协调,扎实推进进度计划,确保现场施工正常 有序,为实现2018年末完成整体施工的进度计 划奠定基础。
据悉,本工程将大幅提高舟山电网供电能 力,有效优化浙江电网构架,服务舟山群岛新区 建设,为现代海洋产业基地重大项目的落地和实 施提供能源保障,助力舟山成为长三角经济发展 的重要增长极,对于落实国家能源战略、加快海 洋输电技术应用、在更大范围内优化配置能源资 源具有十分重大的意义。
来源:中国电力新闻网国网浙江电力积极探索建设区块链平台国网浙江省电力公司积极组建研发团队,与 国网信息通信产业集团共同开发拥有自主知识产 权的区块链平台。
目前该平台已在浙江电科院部 署测试。
“区块链”被认为是继大型机、个人电脑、互 联网之后计算模式的颠覆式创新。
它以去中心 化、开放性、自治性、信息不可篡改、匿名性等 优势,成为推动金融服务产业变革以及互联网、物联网等应用的关键推手。
面对新技术,国网浙江电力在行动。
在加快 建设现代能源综合服务企业的过程中,该公司一 直致力于加强信息化及数据管理,开展区块链、人工智能和图计算等“大云物移智”技术与电网业 务结合的应用研究试点。
当前互联网的服务平台,本质上是(信任)中介,呈中心化。
用户通过淘宝、滴滴、美团、支付 宝等(信任)中介来完成购物、出行、叫餐、支付 等行为。
而区块链要做的,是去掉这些中介,即“去中心化”。
据介绍,“区块链+”电力可为电力系统带来 信任,激发商业模式创新、提升网络安全,使整个电力系统生态更加安全高效。
区块链采用分布 式存储、密码学等一系列技术,保证数据不可篡 改,保障数据真实,为电力计量、交易、金融等 方面提供重要网络基础设施。
区块链技术应用于电力交易的研究

区块链技术应用于电力交易的研究随着科技的迅速发展,我们的经济和生活方式也在不断的改变着。
而在这个数字时代,区块链技术作为一种新型的数字综合技术,正在逐渐被人们所关注和认可。
区块链技术最早应用于比特币交易中,随着研究的深入和发展,人们也开始发现区块链技术在其他领域中也具有广泛的应用前景,其中被应用最广泛的就是电力交易领域。
本文将探讨区块链技术应用于电力交易的研究。
一、区块链技术及其在电力交易中的应用区块链技术是一种以分布式、去中心化和加密安全为特点的数字记账技术。
其最大的特点就是去中心化,即不需要传统中心化机构的参与,就能实现数据的传输和存储。
去中心化的特点使得我们在电力交易领域中的数据传输和交易更为安全和可信。
在电力交易领域,区块链技术主要有两个应用场景:第一个是电力交易数据的共享和存储,第二个是去中心化的电力交易。
前者的作用主要是为了保证数据的可信度和安全性,后者则将电力交易的权利交由市场主体去相互协作和交流,保证交易的公平与效率。
区块链技术应用于电力交易可以带来以下几点优势:1. 数据安全性在传统电力交易模式中,数据一般存储在中心化的电力交易所或是银行等机构中,这加大了黑客攻击和数据泄露的风险。
而区块链技术将交易数据分散在众多节点上进行存储,并使用密码学手段加密数据,不仅降低了黑客攻击的风险,也增加了数据的安全性和保密性。
2. 数据透明在传统的电力交易中,市场主体之间的交易信息并不透明,交易一般由中心交易所作为中介,因此,交易信息也不被公开,市场主体缺乏足够的信息透明度。
而区块链技术将数据公开,去掉了交易所的中介作用,使得交易信息的透明度更高。
3. 速度和效率在传统的电力交易中,交易周期较长,需要多次验证才能完成交易,这使得交易效率较低。
而在区块链技术的应用中,交易双方可以直接进行交易,不需要第三方机构的介入,从而使得交易速度和效率大大提高。
二、区块链技术在电力交易中的应用案例1. 微电网实验在德国和美国,一些小社区和企业组建了一个微型电网,可以使用区块链技术进行电力交易,因此,许多小型电网和企业可以轻松地互相交易所需要的电力。
基于区块链的智能电力交易系统设计与实现

基于区块链的智能电力交易系统设计与实现随着科技的发展和人们对自然环境保护意识的提高,绿色能源已经成为家喻户晓的能源形式。
虽然绿色能源有很多优点,但其发电成本高、产能不稳定等问题一直困扰着其广泛应用。
为了解决这些问题,越来越多的企业开始尝试基于区块链的智能电力交易系统。
这种系统鼓励能源消费者自组织,实现去中心化的电力交易,从而达到高效、灵活和可持续的能源管理效果。
本文将详细介绍基于区块链的智能电力交易系统的设计和实现。
一、区块链和智能电力交易系统区块链是一种去中心化的数据库,它是用于加密货币的技术基础,但现在已分化出更多的应用。
以太坊是一种最有名的区块链技术,它可以存储和执行智能合约,是创建基于区块链的智能电力交易系统的理想选择。
智能电力交易系统是一种去中心化的能源管理系统,它能将购买和销售能源的自动交易结合起来。
这种系统使用区块链作为主要技术平台,用于记录电力生产、消费和交易,因此可以实现更灵活的能源管理和交易。
二、系统架构设计在设计基于区块链的智能电力交易系统时,必须考虑其整体架构设计。
这种系统应该是分布式的,由多个智能合约组成,每个合约代表一个能源生产者或消费者,以及能量的生产或消费。
下面是系统的主要组成部分:1. 操作系统和区块链节点:系统的操作系统应该支持以太坊的安装和部署。
这种系统还应该有一个或多个区块链节点,每个节点都直接连接到以太坊主网络或测试网络。
2. 智能合约:以太坊智能合约是一种软件编程语言,可以定义逻辑关系,并将其上传到以太坊网络中。
智能合约定义了交易流程的逻辑,而且由于是自我执行的代码,它可以保证流程的自动执行。
系统应该有一个或多个智能合约,这些合约代表每个能源生产者或消费者,并将它们上传到以太坊网络中。
3. 前端应用:前端应用通常是一种Web程序,用于管理能量生产者和消费者的信息,并在以太坊网络中执行交易。
这种程序还可以为用户提供用于检查操作的界面。
4. 联盟链:联盟链是区块链的一种变体,它只允许特定用户执行某些操作。
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安徽佐智科技有限公司贵州黎平区块链云计算中心设备供电合作合同(合同编号:20180930-10)甲方:安徽佐智科技有限公司乙方:二○一八年十月安徽佐智科技有限公司贵州黎平区块链云计算中心设备供电合作合同书(合同编号:20180930-10)甲方:安徽佐智科技有限公司乙方:签订地点:(以下简称“乙方”)因业务服务需要建设区块链云计算中心,需使用安徽佐智科技有限公司贵州黎平县工业园(以下简称“甲方”)厂区内电源供电,双方经友好协商一致,甲方同意按照本合同约定的条款和条件向乙方提供贵州黎平红国网高压变电站合法电源。
甲乙双方本着平等互利,互相信赖,有偿使用,共同发展的原则,根据《合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》的规定,经友好协商达成本合同文件。
第一条用电地址、用电性质、用电项目1.1用电地址:贵州黎平县工业园区。
1.2用电性质:贵州黎平网备案合法用电。
1.3用电项目:乙方在甲方厂区内指定的场地内投资建设区块链云计算中心。
1.4甲方在厂区内向乙方提供免费的合适的用电场所,面积为: 20000 平方米。
第二条供电方式、用电容量、产权分界及归属2.1甲方向乙方提供35kV三相交流电源向乙方设备供电。
2.2供电电源:甲方由国网公司变电站高压间隔35kV出线柜,向乙方高压配电系统供电。
2.3 供电容量:甲方确保全年向乙方提供不低于40000KW/H的用电负荷,且保证为电网供电、合法合规;若乙方按40000KW/H负荷规划且建设完厂房后,甲方不能按照合同约定向乙方提供足额40000KW/H供电负荷,每减少1000KW/H甲方须赔偿乙方人民币200000.00元。
2.4甲方负责当地国网变电站供电系统35KV高压间隔出线电源接人,乙方负责国网局维外设备电源部分全部建设工作。
2.5产权分界:在黎平工业园变电站35KV变压器及高压间隔高压侧端头为资产分界点,国网公司变电站高压间隔下端电缆设备资产属乙方。
2.6产权归属:乙方贵州黎平工业园区内建设的栋厂房及栋高压配电房、厂房内设施设备及生产出来的产品均归乙方所有与甲方无关。
2.7甲方有责任和义务保证乙方的财产及生产经营活动不受第三方(第三方包括政府行为的方式)干扰、侵占与破坏,如因第三方原因造成乙方生产经营活动及财产的干扰、侵占与破坏,从而引起乙方的全部损失由甲方承担。
2.8因甲方债务、资产重组或政府征用等不可预估的情况发生,本合同依然有效且甲方须保证乙方投入的资金和设备归乙方所有,不得受到侵害。
2.9合同期满后,乙方对自建厂房及一切厂房配套设施和厂房内设备有唯一处理权。
第三条双方权利和义务3.1甲方权利和义务3.1.1土地属于政府用地,计划通过购买方式取得。
甲方提供日供电100 万度(稳定 96 万度)电力的设备、安全监控配套等服务,负责按照甲方相应供电规范,提供符合乙方用电要求的设备和电源接入。
3.1.2负责处理在接入和使用业务过程中出现的供电侧技术故障,甲方有义务接受乙方申告并负责处理。
3.1.3系统如需停电,应提前三天通知乙方。
3.1.4应派专人负责做好业务开通的各项准备工作:(1)业务开通前期的组织、协调工作;(2)无偿提供乙方设备安装机房用厂地,并做好高压侧接入设备及安装场地的准备;(3)乙方设备厂房建设工作由乙方自行负责并提供标准图纸,配电房建设要符合电力公司验收标准。
(4)保证相关机构、人员、物业等业务各方配合乙方高压、低压侧的业务开通调测工作。
3.1.5供电服务期内,乙方对自行建设的线路和设备安全有协助监管责任,若由于乙方原因造成甲方供电线路或设备损坏的,甲乙双方协商赔偿。
3.1.6甲方负责项目地所涉及政府部门关系的维护与协调,土地的回填,保证乙方项目能够正常实施与运行。
3.1.7甲方应保证向乙方供电的可靠性,原则上每年因计划检修停电次数不超两次,每次停电时间不超过3天,如因供电单位机组检修应提前3天向乙方发出书面通知。
每月非计划停电不超过2次,每次非计划停电时间不超过12小时。
3.1.8乙方必须在2018年9 月 30 日前处理好政府相关沟通事宜,2018年11月30日星期日号左右通电,2018年 12月3 日前完成全部通电手续数据中心正常投入使用。
3.1.9甲方负责缴纳国家税务局地政府税收任务。
3.2 乙方的权利和义务3.2.1负责资产分界点以下设备出资以及进行高压、低压侧的设备安装、连接、调通、测试;3.2.2乙方按合同电量分摊土地租金费用,平整,围墙,关系费, 116万元.3.2.3乙方内部的配电线路以铜排和电缆或绝缘导线敷设,应采用符合国家相应技术规范的材料工艺;3.2.4对高压、低压侧所投资的线路和设备拥有所有权。
服务期内,甲方对乙方提供的线路和设备安全有协助监管责任,若由于甲方原因造成该等线路或设备损坏的,甲乙双方协商赔偿。
3.2.5乙方需在合同签订之日起支付甲方保证金60万元,通电布满设备后冲抵电费。
3.2.6乙方垫付电费资金1000万,签订合同支付100万,政府协议,电容量批复,用地批复,拿到支付400万。
通电前提天支付250万,通电满15日支付250万。
自通电之日起,通电满一个月,按照实际用电量返还每度0.25差价。
返还上月整月的补贴。
直至乙方垫付资金返还为止。
乙方所获得的利益为资金返还后每度电优惠0.03元。
3.2.7乙方建设机房具备通电投产使用后,乙方需在45日内投满50%所运行的机器。
3.2.8 1000KW建设费用为30万元(包括:人工、安保、高压端、低压柜、土建、弱电部署、钢构、货架、电缆、变压器等基础设施)第四条供电质量4.1 在电力系统正常情况下,甲方按照规定的电能质量标准向乙方供电。
4.2乙方在用电时的功率因素和谐波源负荷、冲击负荷、波动负荷、非对称负荷等产生的干扰与影响不得超过国家规定的控制标准,否则甲方无义务保证电能质量。
4.2.1在电力系统正常运行的情况下,甲方应向乙方连续供电。
但为了保障电力系统的公共安全和维护正常的供电秩序,甲方按规定事先通知的停电,乙方应予配合。
第五条用电计量5.1甲方按照国家规定、以受电点为计费单元按电价类别分别安装用电计量装置。
用电计量装置的记录数据是甲方向乙方计算电费的依据。
5.2用电计量方式、计量点及安装情况如下:5.2.1计量点装置情况计量方式:计量装置设在甲方35k高压侧,计量装置的安装、移动、更换、校验、撤除、加封、启封及连接线等均由甲方办理。
5.2.2 甲方应按规定对用电计量装置进行效验、更换。
乙方发现用电计量装置不准或有故障时,应及时通知甲方。
5.2.3乙方认为甲方装设的计量装置不准时,可向甲方提出校验申请并交付校验费用后,甲方在7个工作日内进行校验,并将校验结果告知乙方。
5.2.4计量装置发生故障时,经双方协商后解决,甲方应及时处理计量故障。
第六条电价及电费结算方式6.1计价依据与方式:甲方根据用电计量装置的记录,向乙方定期结算电费。
6.2用电计量位置确定在隔离变高压侧(35kV侧)。
6.3乙方的用电单价按下述方式计算:按照全年平均 0.26 元/kw·h的电价(含税)结算。
乙方垫付资金收回后按照全年平均 0.23 元/kw·h的电价(含税)结算*此电价需保密,如因乙方泄露电价造成甲方损失,损失由乙方承担。
6.3电费结算方式:每7日甲乙双方共同抄表,乙方需在抄表后1个工作日内支付电费给甲方;如乙方逾期2日未按时交纳电费,甲方有权停止供电,所造成的一切损失与甲方无关,通电前乙方需预交 7 天的电费。
6.4乙方对用电计量、电费有异议时,应先缴清电费,然后双方协商解决。
6.5支付方式:银行转账。
6.5.1甲方信息如下:开户行:中国邮政储蓄银行淮南国庆路支行户名:沈杨账号: 62179936400022695266.5.2 乙方信息如下:开户行:银行地址:户名:账号:通信地址:联系人:联系电话:第七条调度管理甲方因设备线路检修等原因,需停电时,应在三天前向乙方提出停电告知。
第八条供电设施维护管理责任8.1双方根据本合同第二条规定的产权分界,各自负责设备的维护、管理和安全生产。
8.2双方的供电设施,除另有约定的外,未经对方同意,不得操作和变动。
如遇紧急情况(如当危及电网和用电安全,或可能造成人身伤亡或设备损坏)而必须操作时,事后应及时通知对方。
8.3在供电设施上发生的法律责任,按《电力供应与使用条例》的规定处理。
第九条约定事项9.1为保证供电、用电的安全,甲方定期对乙方的用电情况进行检查,乙方应予配合。
9.2如乙方发生重大设备及人身事故时,应及时向甲方用电检查部门报告。
9.3乙方需增加用电容量、变更用电时,应事先与甲方报告并同意后实施。
9.4本合同执行过程中涉及的相关风险时,甲、乙双方互不追究对方责任。
第十条违约责任10.1本合同一经签订即刻生效,甲乙双方在合同履行期内任何一方单方根本性违约导致合同不能履行,则违约方须赔偿对方人民币2000000.00元(大写:贰佰万元整)违约金。
10.2 本合同签订日起区块链云计算中心正式修建起至投运的第12个月期间,因区块链云计算中心所在地的电网公司干涉及政府部门电价上涨不能按照合同电价执行,经协调后项目依然不能继续进行的情况下,甲方根据区块链云计算中心实际修建的费用或投运后按照总时间12个月,少用一个月即赔偿1/12的建设费用的原则,将建设费用造价赔偿给乙方;厂房建设费用标准:每10000KW负荷300万人民币。
10.3甲方违约责任10.3.1甲方的电力运行事故,给乙方造成损害的,甲方应按照《电力法》有关规定承担赔偿责任,但对非甲方责任导致的开关事故跳闸,甲方不承担赔偿责任。
10.3.2甲方未能依法按规定的事先通知用乙方停电,给乙方造成损失的,甲方应按《供电营业规则》承担赔偿责任。
10.3.3甲方责任引起的电能质量超出标准规定,给乙方造成损失的,甲方按《供电营业规则》承担赔偿责任。
10.4乙方违约责任10.4.1由于乙方的责任造成电能质量不符合标准时,对自身造成的损害,由乙方自行承担责任;对甲方造成损害的乙方应承担相应的赔偿责任。
10.4.2因乙方设备原因发生人触电或线路设备发生短路,短路引发火灾等事故,一切后果由乙方负责承担赔偿责任。
10.5其他违约责任按《合同法》相关规定条款处理。
第十一条争议解决甲乙双方因履行本合同发生争议时,应依据本合同的原则协商解决。
第十二条供电时间乙方新建的受电装置经甲方检验合格,且本合同生效后,甲方即依据本合同向乙方供电。
第十三条合同的变更和解除13.1本合同的变更和解除应按照《供电营业规则》第九十四条办理。
13.2本合同有效期内,经双方协商签字同意的有关修改合同的文书、电报、传真和图表等也是本合同的组成部分,具有同等效力。