预计()年,格陵兰岛风电基地向北美洲地区输电量约1万亿千瓦・时/年,输电通道能力需求约2亿千瓦。
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格陵兰岛风电基地:平均风速9~10米/秒,是北极地区的次强风速中心。
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预计2050年,()向南亚地区输电量约2.5万亿千瓦·时/年,输电通道能力需求约5亿千瓦。
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格陵兰岛南部跨海到()魁北克地区的距离在2000千米左右,其中跨海距离约500千米。从魁北克到美国纽约地区距离约1500千米,可釆用陆上±1100千伏特高压直流输电线路。
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预计2050年,欧洲电力供应能力约9.0万亿千瓦﹒时,其中格陵兰岛、挪威海和巴伦支海风电的风能发电量占供应能力百分比排()。
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预计2050年,北极风电基地向东北亚地区输电量约1.2万亿千瓦・时/年,输电通道能力需求约()亿千瓦。
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就格陵兰岛风电基地而言,从季节分布看,平均风速和风功率密度冬季>秋季>春季>夏季。
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北极地区的喀拉海风电基地到中国华北地区的距离在4400千米左右;白令海峡风电基地到中国华北、()的输电距离在5000千米左右,处于±1100千伏特高压直流输电经济距离的覆盖范围内。
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北极地区的喀拉海风电基地到中国华北地区的距离在4400千米左右;白令海峡风电基地到中国华北、日本和韩国的输电距离在5000千米左右,处于()千伏特高压直流输电经济距离的覆盖范围内。
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未来,北极地区风电基地可考虑向东北亚(主要是中国、日本、韩国)地区送电,到中国的输电通道均为(),可采用()的特高压直流输电技术。
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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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预计2050年,中东太阳能发电基地向南亚地区输电量约()万亿千瓦时/年,输电通道能力需求约5亿千瓦。
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非洲电网与北美洲电网之间具有显著的错峰效益,未来可以格陵兰岛风电基地作为支撑,实现欧洲与北美洲联网。
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预计2050年,北非太阳能发电基地向欧洲地区输电量约1.5万亿千瓦时/年,输电通道能力需求约()亿千瓦。
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格陵兰岛风电输送到英国北部的距离在2100千米左右,格陵兰岛南部风电基地通过特高压直流海底电缆到冰岛的距离在800千米以内,横跨冰岛约()千米的陆地后,可通过特高压直流海底电缆跨海约900千米到英国北部。挪威海和巴伦支海的近海风电可由陆上通道送欧洲电网
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白令海峡风电基地到美国西部负荷中心的输电距离约4000千米,白令海峡宽度约()千米。在海底特高压电缆技术成熟后,格陵兰岛南部风电可通过特高压直流海底电缆输送到加拿大东海岸,再通过渥太华向美国东部负荷中心地区送电。
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预计2050年,北非太阳能发电基地向欧洲地区输电量约()万亿千瓦时/年,输电通道能力需求约3亿千瓦。
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预计2050年,()向欧洲地区输电量约1.5万亿千瓦·时/年,输电通道能力需求约3亿千瓦。
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预计2050年,格陵兰岛、挪威海和巴伦支海风电基地向欧洲地区输电量约()万亿千瓦・时/年,输电通道能力需求约1.6亿千瓦。
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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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格陵兰岛风电基地70米高风功率密度大于300瓦/平方米,技术可开发量约()。
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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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预计2050年,格陵兰岛风电基地向北美洲地区输电量约万()亿千瓦时/年。
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1585年,英国探险家威廉·巴芬,为了寻找北极航路,从加拿大和格陵兰之间的海峡向北航行,止步于北纬72˚12´。
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1585年,英国探险家威廉?巴芬,为了寻找北极航路,从加拿大和格陵兰之间的海峡向北航行,止步于北纬72?12′()
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