全球能源互联网建设过程中,能源输出洲和能源受入洲扮演的角色各是什么(主要解决问题)?
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跨洲特高压骨干网架是全球能源互联网的顶层设计,承载着“一极一道”等大型可再生能源基地电力送出以及各大洲之间电力交换等功能,主要包括()、()和()等。
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全球能源互联网的跨洲骨干架构主要由“一极一道”大型可再生能源基地外送通道、洲际联网通道构成。
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跨洲电网互联主要包括:()。此外,还包括各洲内大型能源基地向所在洲负荷中心的送电通道。
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依据全球配置清洁能源的需求分析,预计2050年,通过北极通道送出的电量规模可达()千瓦·时/年、赤道地区电量外送规模可达9万亿千瓦·时/年,合计输送电量占全球用电需求的16%,此外存在一定比例的跨洲电力交换,获取错峰、资源互补、共享备用等联网效益。
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在洲内跨国联网及大型可再生能源基地电力的跨国输送中,将主要釆用()技术;为适应未来洲内可再生能源大规模开发与利用(自用、送出或受入)、“一极一道”电力的受入和转输,现有电网需要提升电压等级和加强网架建设。
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全球能源互联网发展的核心是建设连接包括()在内的全球各类清洁能源基地与主要负荷中心的跨国跨洲骨干网架和洲际联网通道。
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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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()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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