全球能源互联网只承载能源和电力,让能源和电力在全球范围聚集和配置。
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全球范围开发清洁能源需要()的电力网络,并以此为平台形成全球开发、配置、利用清洁能源和电能的能源发展新格局。
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传统化石能源发电可以选择输电或输能两种方式,既可以在一次能源产地发电向负荷中心送电,也可以把一次能源输送到负荷中心发电。清洁能源只能就地转化为电能输送到负荷中心,能源传输距离远、规模大。全球范围开发清洁能源需要全球范围广泛互联、覆盖各清洁能源基地和负荷中心的电力网络,并以此为平台形成全球开发、配置、利用清洁能源和电能的能源发展新格局。
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未来能源市场将依托全球能源互联网基础平台,向各国能源供应方和消费方全面开放,按照各国综合国力的强弱实现全球范围电力交易。
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全球能源互联网交易体系建立后,跨国和洲际的电力市场资源的时空()显现出来。
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覆盖全球的能源互联网,将成为全球范围电力交易的载体,既承担着能源电力交易的平台职责,又肩负着电网调频、系统备用、无功调压等服务任务,在全球电力市场建设中发挥关键作用。
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2015年9月26日,习近平总书记在联合国发展峰会上发表重要讲话,倡议构建全球能源互联网,推动以()方式满足全球电力需求,得到国内外广泛支持和响应。
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全球能源互联网是现代能源电力技术的重大突破和集成创新,其核心是()。
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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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()一方面承载着格陵兰岛、挪威海、巴伦支海、喀拉海、白令海峡等北极风电基地的电力外送需求,另一方面也是实现北半球三大洲联网、构建全球能源互联网的战略平台。
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全球能源互联网不仅是电力、能源的载体,而是信息、服务、科技和文明的载体,将催生出新的经济模式。
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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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俄罗斯约90%的()需求位于欧洲部分,在《全球能源互联网》一书中,分析未来能源电力需求时将其纳入欧洲。
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目前,全球能源生产与消费结构目前仍以()为主,清洁能源和电力比重增长较快;由于能源分布不均衡,能源供需分离程度不断加深,全球能源贸易不断扩大。
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在研究全球电力流布局时,要做到三个统筹,即“统筹考虑集中式和分布式清洁能源开发;统筹考虑本地和远方清洁能源开发;统筹考虑洲内电力平衡与洲际能源互补。
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从历史上看,传统能源分布不均带动了全球化石能源贸易和传统能源市场的建立;未来全球以电为中心的清洁能源发展,将带动全球电力贸易和电力市场的形成,并对电力全球化配置带来新的要求。
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适应能源发展这一新趋势,以()为目标,从影响能源供需的基本因素入手,准确研判全球能源需求,统筹研究全球能源开发格局和全球能源电力流,是科学构建全球能源互联网的重要基础。
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在()技术方面,将解决全球能源互联网运行控制、交易管理中分析处理速度瓶颈问题,提高对海量数据的分析速度和精度,实现全球性电力调度和交易。
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全球能源互联网在远期目标中提出全球调度系统和电力交易市场基本建立,跨国跨洲电力贸易量占全球电力消费的比重达30%左右。
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依托全球能源互联网,取得清洁能源规模化()和()效益,能够有效降低电力供应成本。
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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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()在保障全球电力安全和全球化配置能源资源中发挥重要作用。
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全球能源互联网不仅是电力、能源的载体,而且是()的载体,将催生出新的经济模式。
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北极地区电力外送通道一方面承载着格陵兰岛、挪威海、巴伦支海、喀拉海、()等北极风电基地的电力外送需求,另一方面也是实现北半球三大洲联网、构建全球能源互联网的战略平台。
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2016年2月25日,刘振亚董事长应邀出席剑桥能源周电力日活动,表示全球能源互联网是21世纪能源领域的重大创新,不仅是能源和电力的载能源发展格局,实现能源变革与转型。