A事故备用
B减少装机容量
C跨流域补偿
D水火互济
19世纪末至20世纪中期,电网为了适应提高资源配置能力、扩大输电范围的要求,逐步形成以()千伏超高压和1000千伏特高压构建的跨区大电网。
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随着电压等级提升、联网规模扩大、自动化程度增强,世界电网发展已经进入()发展阶段。
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随着接入电网的发电装机容量不断增长,要求电网提高资源配置能力、扩大输电范围。电网开始向以()、()为特征的大型互联电网发展,逐步形成以330、500、750千伏超高压和1000千伏特高压构建的跨区大电网。
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智能电网建成后,将形成结构坚强的受端电网和送端电网,电力承载能力显著加强,形成()的特高压输电网络,实现大水电、大煤电、大核电、大规模可再生能源的跨区域、远距离、大容量、低损耗、高效率输送,区域间电力交换能力显著提升
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()是构建坚强主网架的基础,用于实现跨区联网输电,形成坚强的受端电网,为特高压直流大容量、多回路输电提供网架支撑。
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预计2050年,澳大利亚北部太阳能发电基地向东南亚地区输电规模约()万亿千瓦时/年,输送通道能力需求约2亿,大洋洲纳入全球能源互联网。
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中国国家电网公司规划到2020年实现跨区输电能力达()。
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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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未来中国将形成以西部、北部各电源基地为主要送端,()为主要受端的大范围、大规模跨区输电格局。
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