随着风能、太阳能等清洁能源发电的容量比例快速提升、电网规模的不断扩大和电力系统运行复杂性的增加,()需要依靠技术创新,特别是信息技术与电力技术的融合创新,采用先进的智能监测、控制、运行管理和决策支持等手段,在保障电网安全稳定运行的同时,实现电力的可靠、高效输配。
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南美洲以水电、风电、太阳能发电等为主,北美洲以风电、太阳能发电、水电和气电等为主。南、北美洲电网互联,可充分利用各类电源特性,发挥水电等()的作用,实现水能、风能、太阳能等多种可再生能源发电的联合运行。
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当前非洲经济发展落后,电力需求规模和人均用电量都较小,电能供应以()为主,风能和太阳能等可再生能源比重()。未来,随着非洲人口增长和经济社会发展,非洲风电和太阳能发电将得到快速发展。
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采用()等技术,可以将大规模的风能、太阳能等可再生能源发电接入电网,集中通过特高压输电线路远距离送到终端用户。
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未来,随着储热技术不断创新,储热成本大幅降低后,带有大容量储热装置的光热电站比例将不断增加,太阳能发电将不再受昼夜变化影响,成为()的电源。
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非洲与欧洲电源结构不同,北非多为()发电,欧洲北部则更多的是风电和水电,电网互联后可以页加有效地利用风能和太阳能等清洁能源,优化北非和欧洲的能源结构。
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世界风能、太阳能等清洁能源发电总体处于加快发展阶段,在()仍面临较大挑战。
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风能、太阳能等新能源发电具有随机性和间歇性特点,其可控性和可预测性低于传统化石能源发电,大规模开发利用对电网的控制和协调能力带来巨大挑战。
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采用()、()等技术可以将大规模的风能、太阳能等可再生能源发电接入电网。
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随着风能、太阳能、海洋能等清洁能源开发效率不断提高,技术经济性和市场竞争力逐步增强,未来以()替代化石能源将成为能源革命的必然趋势。
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风能、太阳能等可再生能源发电与()密切相关,与传统的煤炭、石油、天然气发电相比,具有很大的波动性和不确定性。
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国家鼓励、支持在农村大力发展沼气,推广()、太阳能和风能等可再生能源利用技术,按照科学规划、有序开发的原则发展小型水力发电。
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风能、太阳能等可再生能源的能量密度()煤炭、石油、天然气等传统能源。
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风能、太阳能等清洁能源发电大规模并网将对电网()等方面带来新的挑战。
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北极地区风能、赤道地区太阳能及各大洲丰富的可再生能源资源得到充分开发。预计到2050年,全球清洁能源发电量将达到66万亿千瓦·时,占总电量的90%,占一次能源供应量的79%,成为主导能源。
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对于风力发电、光伏发电等新能源发电系统,在电源侧配置动态响应特性好、寿命长、可靠性高的大规模储能装置,可有效解决风能、太阳能等新能源的()问题。
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2030年之前,条件较好的水能资源将基本开发完毕,各种非水可再生能源持续快速发展,全球新增能源需求的()来自于可再生能源,其中超过50%由风能、太阳能等非水可再生能源满足。
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总体来看,欧洲()资源匮乏,人口密度大,部分国家去核化呼声很高。为实现能源的低碳可持续发展,未来欧洲有可能进一步降低化石能源和核电利用规模,进一步增大北极地区风能和赤道地区太阳能等清洁电力的受入规模,加大北海风电开发规模,提升全欧洲的可再生能源利用比重。
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除了太阳能、风能、地热能、潮汐能发电新技术外,还有其它什么新能源发电技术吗?
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全球能源资源主要有()、()、()等化石能源和水能、风能、太阳能、海洋能源等清洁能源。
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2000-2013年,全球风电、太阳能发电装机容量年均增长率分别达到24.8%和43.7%。但由于基数小,风能、太阳能等非水可再生能源比重仍然较低,占全球一次能源供应总量的()。
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随着技术进步,光伏发电和光热发电成本快速下降,太阳能已成为增长最快的清洁能源。
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北美洲电力供需以自我平衡为主,并适度接受北极地区风电。北美洲拥有丰富的风能、太阳能、天然气等能源资源,随着()的大规模开发,天然气供应有望继续保持低价。
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风能、水能、太阳能、地热能、生物能和潮汐能等可持续补给、不因人们使用而减少的能源称为(_____________);煤炭、石油、核燃料等,随着人们不断消耗,储量也不断减少的,称为(_______________)。
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“低碳经济”的理想形态是充分发展“阳光经济”、“风能经济”、“氢能经济”、“生物质能经济”。但现阶段太阳能发电的成本是煤电水电的5—10倍,一些地区风能发电价格高于煤电水电;作为二次能源的氢能,目前离利用风能、太阳能等清洁能源提取的商业化目标还很远;以大量消耗粮食和油料作物为代价的生物燃料开发,一定程度上引发了粮食、肉类食用油价格的上涨。