网运分离后铁路运输企业进入运输市场的策略分析

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网运分离后铁路运输企业进入运输市场的策略分析
网运分离后铁路运输企业进入运输市场的策略分析 论文摘要:我国铁路将实行“政企分开”、“网运分离”的根本性改革,在铁路运输行业内 引入竞争机制。而受线路的通过能力所限,在若干家运输企业进入运输市场时,某些线 路必然出现“瓶颈”而制约企业的进入。本文通过数理分析的方法,分析了“瓶颈”产生的 原因,对解决运输企业如何投标而获准进入运输市场的问题,给出了相应的数学模型。 关键辞:铁路运输 企业 市场准入 我国铁路将全面实行“政企分开”、“网运分离”的改革,在铁路运输行业内引入竞争机制 。届时将路网这个投资额大、固定资产比重最大、公益性最强的路网与以“效益”为主体 的运输设备与整个运输业务分开,若干个客运公司、货运公司将在路网公司提供的线路 上展开竞争。这时的主管部门---- 铁道部的工作形式将彻底转变,从过去的指挥生产转变为监督市场、服务生产,从过去 的直接操作转变为杠杆控制、宏观调控。比如,这时的法律制定与仲裁、信息的搜集与 发布等增强,市场有序性的工作将得到加强。为此主管部门须加强预见性,做到未雨绸 缪。 网运分离后铁路运输市场准入问题产生的必然性 铁路运输市场准入问题产生的根本动因如下: 1、入市的阻尼小。按照市场经济原理,市场经济应采取竞争机制。因为只有通过竞争所 产生的社会效益才是最为充分的,对于铁路系统的运输市场也是如此。由于完全竞争市 场的出入较自由,因此入市的阻尼应该较小。 2、铁路运能有限且对运输的限制十分严格。相对于其他运输形式铁路运输由于列车体积 大、能量大、轨道严格,运行得预先安排,随机性小,调动灵活性差,对车次数量、行 车密度、车速、运行时间都要有严格的计划。而网运分离后各运输公司都必将争取进入 认为对本公司有利的线路、不断扩大公司的运输市场,因而便产生了应该允许那些公司 进入铁路运输市场、对于获准已进入铁路运输市场的企业尚有是否准其进入某一具体线 路进行运营的问题。因此网运分离后铁路运输市场必然产生准入问题。 准入管理类型 准入管理有三种类型。 1、政府干预。这就是对一切入市者实行审批制,但在这种审批中要防止腐败,审批不能 成为市场阻尼。不能借入市审批名义,排斥具有市场竞争能力者。审批时需审查申请企 业法人的管理业绩、所具备的技术力量等条件,同时还应该允许不服的法人申诉。 2、组织“协商”。这种方法是充分发挥社会主义市场经济特色,由主管者出面组织“用户 ”进行协商解决。 3、市场机制。通过投标竞价的市场手段来解决问题。比如可针对“瓶颈”路段或“高峰时 期”采用这一方法,迫使投标失败者选择别的路径或非黄金时段经营,从而解决问题。 三、线路上客车承运能力研究 以下着重对旅客运输进行讨论。 我们把具有两条及以上铁路交汇的车站叫做枢纽站;把两条枢纽站间的线路叫做一条通 道;一条通道中除了两端是枢纽站外不再有枢纽站者叫做最短通道。显然一条通道可以 是复轨通道或单轨通道,假设在同一通道上所有列车都以同一车速行驶;假设每一列客 车可自由选择旅客转换站;假设每一列客车仅在自己的转换站才停靠,否则直接行驶; 假设各列车在其停靠站的停靠时间长短是可以商酌的,再进一步设两列车行驶速度为v( km/m),尾随距离为R(km),前车在停站前m(km)开始制动,作匀减速运动,负加速度为a, 则经过t0=v/a分钟停定,即有vt0-[pic]=m,(a=v2/2m),此时后面的车仍以v速正常行驶, 于是有R+m=vt0=v·(v/a)=2m,即R=m(km)。显然,若前车实行急刹车(负加速度[pic]), 必须的制动距离[pic],从而必有R>>[pic],因此后车也来得及作急刹车反应.又v愈大a一 定,则m要求愈大。于是这时有: 定义1.(安全距离和安全时间)对于两列同向同速行驶的列车,设一般列车进站前皆按技 术规程提前m(km)开始制动,则后一尾随列车至少要距离前车M(km)=m+△(km)才保证安全 ,其中△为技术保险距离。若把m 叫做制动距离,则M叫做安全距离。相应的有开出时间的先后差距(t0)叫做安全时间。 定理1.对于复轨最短通道,满足客车承运能力最大,则: ① 前后列车之间应间隔安全距离(M)作计划排列。 ② 应依慢车在后、快车在前的原则作初始发车排序。 证:首先,对于复轨最短通道,原则上只需考虑单向运输规划即可。比如以下只考虑从 始发站发车的规律。这时,在前述约定之下,结论是显然的。特别注意到“停车时间可以 商酌”于是对于各自停站以后的再次发车时间即可根据相距M(km)的原则规划。 [pic] 铁路区段通过能力=min{区间、车站、机车设备、给水、供电等能力,运行图设计方案} ,往往小于设计通过能力。假如设计通过能力小于(网运分离后的)需求通过能力,运 输瓶颈即产生了,这时即使采用平行运输图可使通过能力最大(这时的区间通过能力见 *1),不过为了安全也不宜长期使用平行运行图。何况既使这样往往仍然回避不了“区段 瓶颈”。特别还有另一种瓶颈,由于一条通道上一般那不容易发生24小时都处于最大承运 的状态,常常总可能有所谓“驼峰期”,“黄金时段”,比如早、晚时段往往是产生竞争的 “黄金时段”,因此说运输瓶颈问题(瓶颈区段和瓶颈时段)在我国铁路网的现量下是容 易出现的。 总的说来,不管是驼峰期还是24小时皆如此的最大承运状态下,一个起码条件是所有申 请入道的公司集应能按定理1的原则作得出行车规划,否则只得实施有关准入条件。 为进一步讨论准入条件,下面就单轨通道情形加以论述: 在单轨通道上必须同时考虑来往双向列车运行规律。假设在一条单轨通道上,每天有k列 客车来,即每一列车走着来回闭路,不管其一天为一个来回周期还是多天为一个来回周 期皆如此。这时有, 定理2 在上述前提和定理1条件下同一单轨上必须满足同类(比如特快、普快、管运等类)同向 列车间距离两个(该类车的)换乘站而发车。 证:这时因为一般列车都是来回车,因此通常情形下每天每个车次(奇偶)对在两端皆 有车发出,所以有来必有去(所谓对开),那么如果某一方向有两列车仅隔一站,则当 前车与一列对开来的车会于某站后,由于只能在旅客换乘站才能停车,所以这时或者后 列车不能动或者开来车不能动,至少要等待一个区间段的行车时间。那么,比如快车的 一次行驶区间得1至几个小时,这样的等待是不允许的。所以必须在安排运行图时即考虑 到这点,而这点只要保证前后同类车距两站以上即可。 *1 平行运行:n=[pic](对或列) t空隙——检修时间; n ——平行运行图最大的通过能力; k周 ——一个运行图周期(T周)中所含列车对数或列数; T周=[pic](分)(各区段的T周一般不等,T周越大,通过能力越小) [pic]——区间纯运行时分; [pic]——起停车附加时分; [pic]——车站上间隔的时间; T周,单线成对非追=[pic] [pic]:上下行的区间纯运行时间; [pic]:a,b站的车站间隔时间; *2 非平行运行图求通过能力的方法有多种。如图解法一般不用。分析法: [pic] [pic] [pic]:扣除系数 [pic]:沿零载挂列车的扣除系数 [pic]:摘挂列车的扣除系数 [pic]:运行图上的摘挂列车表 [pic]:运行图上的客车列数 [pic]:非平行运行图上的货车列数 此外,货车被客车越行的充分必要条件是:到达的追踪间隔时间 [pic][pic] [pic] [pic]:客车在i停车,客货车间到达时的追踪间隔时间; [pic]:客车在i停车,客货车间到达时的追踪间隔时间; [pic]:客车在I通过,客货车间出发时的追踪间隔时间; [pic]:客车在I通过,客货车间出发时的追踪间隔时间; [pic]:货车在I起停的附加时间; ui为逻辑值{0,1} ;0——不停站,1——停站 *3 显然,在定理2意义下,可有多种车次在同一通道上作运行图安排,比如在顺次两列特快 列车之间1至几个小时内仍可安排慢车(如区间车、管运车)同时货运车因其可以凭需要 随站停车,所以 可以在已有的基本原则上随时安排。 *4 当其用户数(承运量)超过某通道运能时,则产生了“准入”问题,而据前述,这一“超需 ”问题是存在的,至少在所谓“驼峰”或“黄金时段”存在。 四、瓶颈式准入限制下的投标分析 在运输市场化之后,车次可能增多,这时尽管有政府实施的入市审批制,仍可能在路网 中的某些路段或时段形成“用户”需求量(要求通过的列车数)超过其运能的现象,这时 叫该路段或时段产生了“瓶颈式准入问题”。对于这类准入情形,一方面可以组织“用户” (有限家)进行协商解决,若仍解决不了,比如仍有“超量”的用户要求用此路段,则只 能按市场经济原则,比如可采用价格机制解决问题。具体说可采用投标方式召集用户实 行“竞标”。本文将给出参加投标的用户在入场前所做的决策分析。 1、假设站在某用户y方来考虑,并假设: (1) 在当前国内的路网中,他的始终站之间存在多条(k条)备选通道。现在在第i通道的第 j条路段上遇到了瓶颈式准入问题。 (2) 第j通道是用户y的最佳通道,相应的运输总成本 [pic] 中[pic]= j的cij值现在需要提高,暂时作为未知量,记为c×ij。 (3)、设第r通道 (r∈{1,2,…,k})是y除第i通道外且未遇到“瓶颈”情形的最优通道,并设其上的运输效用 已度量出,记为 [pic],则为求c×ij可通过解如下平衡式来得到 [pic],其中除c×ij外所有量皆属已知。这时有[pic]。 这就是y用户在其第j通道瓶颈段(第j段)的投标活动中所持有的最高限额,当现场标值 (记为c*ij)满足cij*≤cij×时y用户可以承认标值,当标值增至cij*>cij×时,则宁可放 弃j通道而选用第r通道更合算。 2、 “用户”集 设有n家用户其集合记为Y则对于[pic]y∈Y皆有上述“1”中的分析和结论。再记每个用户算 出的对应于(5.1)的cij×值为ycij×,其集合为 {ycij×},显然它至少是个半序集,即对 [pic] y1,y2∈y必有相应的y1cij×,y2cij×∈{ycij×},满足y1cij×≤y2cij×或y1cij×≥y2cij×,同 时由于{ycij×}的有界性,必存在标值{ycij×}[pic]cij*中有且仅有真子集记为[pic](相 应的[pic])满足[pic]皆[pic]皆ycij×
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