()和()地区的太阳能发电基地将是全球能源互联网的重要送端基地。
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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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北非和东非地区的太阳能发电基地将是()的重要送端基地。
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随着全球电冈互联范围的逐步扩大,能源资源配置的(),北极地区、赤道地区等远离负荷中心的大能源基地得以开发和建设,有力促进能源结构和布局优化。
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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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北非区域电网主要包含了北非太阳能发电基地、风电基地和(),是非洲重要的电力送出地区。
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()是全球能源互联网的基本组成单元,广泛连接国内能源基地、各类分布式电源和负荷中心,并与周边国家的能源互联互通,承接全球能源互联网跨国跨洲配置的清洁能源。
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非洲地区的可再生能源资源非常丰富,是电力输出型地区。()、()的太阳能发电基地将是全球能源互联网的重要送端基地。
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()附近是全球风能、太阳能分布最为丰富的地区,适宜集中开发和建设大型能源基地。
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北美互联电网将洲内的()和()风电基地、西南部太阳能发电基地、加拿大水电基地与东部和西部负荷中心相连。
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未来能源系统将是()的全球能源互联网。
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()主要承载北非、东非、中东、澳大利亚、南美洲等赤道地区的太阳能发电基地电力的外送功能,也是实现北半球、南半球互联的主要联络通道。
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通过以上输电道道的建设,不仅可以解决赤道地区太阳能发电基地电力外送问题,而且可以实现()半球有关大洲电网的互联。
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亚洲各大可再生能源基地――蒙古国风电和太阳能发电基地、俄罗斯远东和西伯利亚水电基地、()等开发提速,成为亚洲互联电网内的电源送出点。
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欧亚联网的南北通道,与通过南极形成的亚洲、北美洲、欧洲联网通道共同形成资源配置更优、跨洲互济能力更强的环北半球特高压联网系统,能够更好地发挥北极风电、北非和中东太阳能发电,以及中亚等大型可再生能源基地的作用。
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非洲互联电网将实现北非太阳能发电和风电基地与非洲中部水电基地、南部非洲太阳能发电基地联合运行,总体形成洲内北电南送、东西互济,洲外北送欧洲、东接亚洲的新格局。将形成()等四个大的联网区域,进一步形成非洲互联电网。
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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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赤道地区电力外送通道主要承载北非、东非、中东、澳大利亚、南美洲等赤道地区的太阳能发电基地电力的外送功能,也是实现()互联的主要联络通道。
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南通道以中东太阳能发电基地为支撑向东连接印度和东南亚地区,向西北延伸至欧洲南部地区,形成亚洲与欧洲电网互联的第()通道,实现中东太阳能资源在欧洲、南亚和东南亚地区的优化配置。
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()联网区域内包含水电基地、太阳能发电基地、风电基地,是非洲又一重要的电力送出地区。
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北极地区风能、赤道地区太阳能及各大洲丰富的可再生能源资源得到充分开发。预计到2050年,全球清洁能源发电量将达到66万亿千瓦·时,占总电量的90%,占一次能源供应量的79%,成为主导能源。
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中国的可再生能源基地主要是“三北”风电和西北太阳能发电基地。
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南极地区和赤道地区附近是全球风能、太阳能分布最为丰富的地区,适宜集中开发和建设大型能源基地。
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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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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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