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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2050年,“一极一道”电力外送()万亿千瓦时,其中赤道()万亿千瓦时。
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展望2050年,以()为骨干网架、以清洁能源为主导的全球能源互联网基本建成,()全面推进。
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全球能源互联网发展的第一阶段是到()年,推动形成共识;到()年,根据技术经济比较优势,启动大型清洁能源基地建设,加强洲内国家之间的互联。
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如果重点考虑非洲中部和南部地区水能和太阳能资源的充分开发,2050年全球“一极一道”外送电力流可能降低到10万亿千瓦・时,占全球电力需求的()。
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根据预测,在全球能源互联网加快发展情景下,2050年非化石能源发电量将达到()。
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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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根据预测,在全球能源互联网加快发展情景下,2050年非化石能源发电量将占全部发电量的()。
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2040~2050年,随着清洁能源发电技术和输电技术的进一步发展成熟,“一极一道”清洁能源发电基地进入大规模开发阶段。
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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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为实现2050年全球能源的低碳清洁发展,预计到2050年全球发电装机规模将达到()亿千瓦,比2020年增长约()亿千瓦。
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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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预计到2050年,全球“一极一道”外送电力流将达到()万亿千瓦时,占全球电力需求的()。
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根据2016年全球能源互联网发展报告,至2050年,在全球一次能源需求总量中,可达300亿吨标准煤左右。
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2030-2050年间,随着清洁能源发电技术和输电技术的进一步发展成熟,“一极一道”可再生能源发电基地进入()阶段。
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根据预测,在全球能源互联网加快发展情景下,2050年清洁能源发电量将占全部发电量的()。
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到2050年“一极一道”跨洲电力流可达到()以上。
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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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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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2050年,“一极一道”电力外送12万亿千瓦时,其中北极()万亿千瓦时,赤道()万亿千瓦时,占全球电力需求的16%。
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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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预计2050年,“一极一道”电力外送中,北极地区风电外送规模约()万亿千瓦·时。
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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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