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中国特高压和智能电网的成功实践,为构建全球能源互联网奠定了重要基础。刘振亚表示,“我国已经成功掌握特高压交直流输电技术,1000千伏特高压交流输电距离达到1500公里,±1100千伏特高压直流输电距离可达5000公里,全球各大清洁能源基地与负荷中心之间的距离都在特高压输送范围内。”
此外,全球电网互联发展趋势明显。在北美、南美、欧洲、南部非洲、海湾国家已经形成一批跨国互联电网,一些跨洲联网方案也在推进中,将有力推动全球能源互联网的构建。
据估计,全球能源互联网建成时,每年可替代相当于240亿吨标准煤的化石能源,减排二氧化碳670亿吨,碳排放可控制在115亿吨左右,仅为1990年的一半,能够实现全球温升控制在2℃以内的目标。
凝聚构建全球能源互联网强大合力
我国能源结构以煤为主,二氧化碳排放总量大、增长快、峰值高,碳减排面临巨大挑战。今年8月,美国发布《清洁电力计划》,提出到2030年美国电力行业要在2005年的基础上,实现二氧化碳减排32%。这个计划被视为美国应对气候变化迈出的“最大最重要一步”,为美国气候谈判赢得了主动,同时也给我国带来巨大压力。刘振亚说,构建全球能源互联网,是全球应对气候变化挑战的道路创新,也是我国破解减排困局的战略选择。
预计到2020年,我国水电、风电、太阳能发电装机将分别达到3.5亿、2.4亿、1亿千瓦,主要分布在西部北部,需要在全国优化配置和消纳。
刘振亚表示,发展特高压和智能电网是构建全球能源互联网的关键。要加快已纳入国家大气污染防治行动计划的“四交四直”及后续“五交八直”特高压工程建设,把国家电网建成网架坚强、广泛互联、高度智能、开放互动的世界一流电网,为构建全球能源互联网发挥示范引领作用。
国家正在推进的“一带一路”战略,将加快我国与周边国家的能源电力基础设施互联互通,助推洲内互联。刘振亚表示,下一步,要加快推进与俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、巴基斯坦、缅甸、老挝、尼泊尔、泰国等周边国家联网工程,用十年左右时间基本实现与周边国家电网互联互通。建好巴西美丽山水电一、二期特高压送出工程,推动特高压技术在世界范围内应用。
全球能源互联网构想的推进还面临不少现实问题。例如,短期内,风能、太阳能发电综合成本仍然高于化石能源;构建全球能源互联网需要大量资金投入和可行商业模式,涉及许多国家间合作等问题。
刘振亚希望,通过搭建全球能源互联网交流平台,联合国际有关组织,尽快推动全球能源互联网发展。“相信随着技术进步和国家间的深化交流合作,全球能源互联网将让‘人人享有可持续能源’的那一天早日到来。”
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