全球能源互联网能够将()的各大洲电网连接起来,突破资源瓶颈、环境约束和时空限制,实现风光互补、地区互济等功能。
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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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全球能源互联网的构建,将推动()等技术实现突破和广泛应用,传统的材料行业将在纳米、超导等方面实现技术创新。
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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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全球能源互联网的构建,将推动()、()、()以及()和()等技术实现突破和广泛应用。
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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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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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全球能源互联网是以特高压电网为骨干网架,以输送清洁能源为主导,全球互联的坚强智能电网,是()的全球能源配置平台。
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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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全球能源互联网适应各种分布式电源接入需要,能够将()等可再生能源输送到各类用户。
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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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全球能源互联网是能源资源优化配置的(),能够将各种一次能源转化为电能在电网中传输。
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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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全球能源互联网能够突破时空约束,使清洁能源实现高效利用,主要表现在()。
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直流海底电缆将是电网跨海互联和连接海上可再生能源发电的主要方式。
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全球能源互联网是以()电网为骨干网架,以输送()为主导,全球互联泛在的()。
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高度智能是全球能源互联网的重要特征,提高电网智能化水平是构建全球能源互联网的重要内容。
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全球能源互联网是以(),全球互联泛在的坚强智能电网。
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Internet是全球互联网络,通过()协议将不同类型的网络和计算机连接起来。
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()等这些技术突破是构建全球能源互联网的重要基础。
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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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随着()的加快推进,清洁能源利用规模越来越大,电能在()需求中的比重越来越高,电网配置能源资源的效益更加显著,将进一步促进全球范围内电网向互联互通迈进,逐步实现电网全球互联、清洁能源全球配置,形成全球互联的坚强智能电网。
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适应“两个替代”的新要求,坚强智能电网将向全球广泛互联方向加快发展,构建全球能源互联网,为世界经济社会发展提供更()、可持续的能源。
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全球能源互联网的实质就是“特高压电网+智能电网+清洁能源”。其中,特高压电网是(),智能电网是(),清洁能源是()。
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欧洲超级电网将覆盖整个欧洲,将海上风电、北部的抽水蓄能电站、南部的太阳能电站与欧洲的负荷中心连接起来,未来实现洲际能源传输——连接非洲沙漠的()电站