全球能源互联网的跨洲骨干架构主要由“一极一道”大型可再生能源基地外送通道、洲际联网通道构成。
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2050年全球能源互联网的发展重点是推动“一极一道”等大型能源基地开发和跨洲联网取得重要进展。
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全球能源互联网的跨洲骨干架构主要由()构成。
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构建全球能源互联网,需要按照()重点突破、循序渐进的思路,加快国家泛在智能电网、洲内互联电网和跨洲特高压骨干网架建设,推动“一极一道”及各洲清洁能源基地和各种分布式电源的高效开发利用。
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()是全球最大的电力负荷中心,拥有丰富的可再生能源资源,未来将形成以洲内大型可再生能源基地为电源送出点、连接各大负荷中心的亚洲互联电网,并接受来自“一极一道”的跨国跨洲电力流。
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考虑到大规模远距离输电和跨大洲联网的需求,未来“一极一道”大型可再生能源基地电力外送和洲际大容量交换通道将主要采用()。
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全球能源互联网将形成由跨洲电网、跨国电网组成,各层级电网协调发展的总体布局。
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跨洲电网互联主要包括:()。此外,还包括各洲内大型能源基地向所在洲负荷中心的送电通道。
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未来的()骨干网架是承接全球能源互联网跨国跨洲资源配置的关键载体,也是全球能源互联网的重要组成部分。
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跨国跨洲互联电网构筑了全球能源互联网的基本架构,具备了全球大范围优化配置清洁能源的基础。
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各国电网网架建设要与全球能源互联网跨国跨洲骨干网架有机衔接,发挥特高压/超高压输电技术的作用,扩大各级电网的覆盖范围,实现电力()输送。
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跨洲特高压骨干网架是全球能源互联网的顶层设计,承载着“一极一道”等大型可再生能源基地电力送出以及各大洲之间电力交换等功能,主要包括()、()和()等。
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在未来,作为主导能源的可再生能源开发将形成以(),加快开发“一极一道”及各大洲大型水能、风能、太阳能等可再生能源基地的全球能源开发新格局。
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全球能源互联网是一个由跨洲电网、跨国电网、()组成,各层级电网L办调发展的有机整体。
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跨洲特高压骨干网架一方面承载各洲大型清洁能源基地电力的全球输送功能,另一方面可以实现南北半球时差和东西半球季节互补、资源共享,提高全球能源配置效率和效益。
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全球能源互联网的跨洲骨干架构是由洲际联网通道组成的。
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()是电力规模化集中汇集、远距离跨洲传输、大范围灵活配置的重要基础平台,是全球能源互联网骨干网架的基本形式。
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综合考虑各类电源开发潜力和供电经济性,预计()年,洲内“一极一道”大型可再生能源基地供电量约3.7万亿千瓦・时/年,约占亚洲电力总需求的10%。
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到(),推动各洲主要国家电网实现互联,大型清洁能源基地开发和跨洲联网取得重要进展。
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全球能源互联网预计到()各洲主要国家电网实现互联,“一极一道”等大型能源基地开发和跨洲联网取得重要进展。
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2031~2050年,全球能源互联网的发展重点是在继续加强各洲主要国家电网互联、洲内互联电网不断完善的基础上,按照()的思路,加快跨洲的电网互联工程建设,推动“一极一道”等大型能源基地开发,逐步形成全球互联格局。
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构建全球能源互联网,进行各大洲电网互联,可以有效利用各大洲电力负荷特性曲线的相似性,进行跨洲峰谷调节和全球范围的可再生能源优化配置消纳,提高各大洲发电设备的利用率、降低系统备用容量。
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全球能源互联网第二阶段发展重点是在继续加强各洲主要国家电网互联的基础上,按照()的次序,推动“一极一道”等大型能源基地开发和()取得重要进展。
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在全球能源互联网加快发展情景下,预计2050年全球清洁能源比重达到(),能够保障能源可持续供应,并有效控制全球碳排放、降低供电成本、取得跨洲联网、拉动经济等综合效益。
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2031~2050年,全球能源互联网的发展重点是在继续加强各洲主要国家电网互联、洲内互联电网不断完善的基础上,按照()的思路,加快跨洲的电网互联工程建设,推动一极一道等大型能源基地开发,逐步形成全球互联格局
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