A交流海上架空线
B直流海上架空线
C交流海底电缆
D直流海底电缆
()正在成为电网跨海互联和链接海上可再生能源发电的主要方式。
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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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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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未来,基于更高的能源低碳发展目标,亚洲要降低化石能源利用规模,加大可再生能源开发力度。亚洲各大可再生能源基地——()等开发提速,成为亚洲互联电网内的电源送出点。
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()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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绝缘技术是海底电缆技术突破的重点。目前海底电缆绝缘形式有以下几种:()。较为普遍的是交联聚乙烯电力电缆。未来交流1000千伏、直流±800千伏、距离长于100千米的特高压电力电缆研制成功后,可用于跨海峡电网互联,以及深海地区上风电和海洋能发电基地电力送出。
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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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由于可再生能源基地与负荷中心不均衡分布,北美洲内电力流将大幅提升,需要构建()的北美互联电网。
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国家电网公司与国际能源署组建全球能源互联网联合工作组,与美国国家可再生能源实验室、阿贡国家实验室、英国()开展合作,联合攻关。
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