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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传统化石能源发电可以选择()或()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(),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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适应大规模淸洁能源发电,通过大容量直流输电送出,需要依托坚强的()电网,形成强交流、强直流联合运行、相互补充、相互支撑、相辅相成的电网格局。
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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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随着人类对北极认识的不断深入,北极地区风电逐步具备大规模开发条件,全球可再生能源开发将逐渐从各大洲分布式清洁能源基地向北极地区和赤道地区转移。
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根据资源条件,全球清洁能源资源通常可分为两大类:一类是(),单位面积资源量大、利用小时数高、开发经济性好,这些地区通常日照强烈或者年均风速高,人口相对稀少,远离负荷中心,主要釆取集中式开发,通过电网大规模输送、大范围配置;另一类是(),多分布在负荷中心附近,阳光和风速温和,人口集中、气候适宜,主要釆取分布式开发,就地消纳。
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随着()的深入推进,特别是()和各大洲大型能源基地开发,以电为中心、全球配置的清洁能源发展格局逐步形成,全球电力流规模和输送距离大幅提升。
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未来,随着各大洲主要国家自身优质可再生能源资源得到充分开发,以及清洁能源大规模开发技术和电力远距离输电技术的发展和成熟,()地区将成为全球能源开发的重要战略基地,为世界经济社会发展提供持续的能源保障。
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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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