适应大规模清洁能源发电,通过大容量直流输电送出,需要依托坚强的交流电网,形成强交流、强直流联合运行、()的电网格局。
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2011年12月25日,世界上规模最大,集风电、光伏发电、储能、智能输电于一体的新能源综合利用平台——()示范工程在河北省张北县建成投产。
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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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智能发电的发展目标是通过深入研究和应用()、()和(),促进电源结构优化,适应清洁能源规模化发展。
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我国未来‚“三华”同步电网符合分层分区原则,其中大电源基地通过多个特高压交、直流输电通道分散接入受端电网,单一输电通道规模不超过受端容量的()。
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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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为适应远距离大容量输电,特高压直流输电系统在()等方面都有很大的发展和进步,并已在实际工程中成功应用。
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压缩空气储能具有容量大、使用寿命长、经济性好等优点,但发电时需要消耗化石能源,产生污染和碳排放,目前已经开始大规模应用。
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通过建设特高压跨区输电通道,将()煤电基地、西南水电基地的电力输送至东中部负荷中心,充分发挥大电网的大规模远距离资源优化配置能力,促进了能源富集地区发展,实现了大型能源基地的集约开发和电力可靠送出,支撐了东中部地区经济社会快速发展对于能源的需求。
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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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适应大规模清洁能源发电接入关键要解决风电、光伏发电等()电源并网和消纳的难题。
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特高压±1100千伏直流输电距离可以达到()公里,输送容量可达1200万千瓦,世界各大清洁能源基地与负荷中心都在特高压输送范围内。
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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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中国特高压输电预计将从特高压远距离大容量输电工程或跨省区电网的强互联工程开始,随着用电负荷的持续增长,更多高效率的特大型发电机组投入运行、更多的大容量规模发电厂和发电基地的建设,“西电东送、南北互供”输电容量的持续增加,将逐渐发展为国家特高压骨干网,从而逐步形成国家特高压电网。()
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哈密南-郑州特高压直流输电工程是大型()基地电力打捆送出的首回特高压直流输电工程。
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中国目前通过特高压输电技术把西部和北部的()发电和西南水电远距离、大规模输送到东中部。
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通过技术创新,()是降低清洁能源发电成本的主要措施,也是大规模开发利用清洁能源、实施“两个替代”的重要基础。
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特高压直流输电通常定位于大型能源基地的远距离、大容量外送。
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适应大规模淸洁能源发电,通过大容量直流输电送出,需要依托坚强的()电网,形成强交流、强直流联合运行、相互补充、相互支撑、相辅相成的电网格局。
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适应清洁能源大规模开发需要,应加快构建()。
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当新能源发电的规模较大时,宜采用()接入输电网模式,通过高电压远距离输送,实现全网消纳。
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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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河北省张北县的()是国家“金太阳”工程重点项目,是由我国自主设计建造,世界上规模最大的,集风电、光伏发电、储能、智能输电于一体的新能源综合利用平台。
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亟待建立以()为主导、以()为中心、更高电压等级、更大输电容量、更远输电距离的全球能源配置网络平台,以满足清洁能源的大规模、远距离配置的需要。
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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()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釆用特高压交直流输电技术。