4、特高压电力传输网络,全球能源互联网是以特高压电网为骨干网架(通道),以输送清洁能源为主导,全球互联泛在的坚强智能电网。其将由跨国跨洲骨干网架和涵盖各国各电压等级电网的国家泛在智能网构成,连接“一极一通”和各洲大型能源基地,能够将风能、太阳能、海洋能等清洁能源输送到各类用户。
特高压网架建设是推进全球能源互联网的关键。特高压交直流将输电距离提升到2000~5000km,赋予电网更大范围调配资源的能力,能够实现各种清洁能源在世界范围互联互通、优化配置。此外,全球能源互联网实现还依赖于分布式设备的协调与控制、电力系统与交通系统的融合、电力系统的融合信息物理建模及安全等技术。
全球能源互联网建成时,清洁能源将占一次能源消费总量的80%左右,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、二氧化硫5.8亿吨,全球能源碳排放115亿吨。通过全球能源互联网,将非洲、亚洲、南美洲等地区的清洁资源优势转化为经济优势,缩小地区差异。
2014年全国社会用电量55233亿KW时,全国线路损失率6.34%,年电量损耗高达3500亿KW时,相当于3~4个投资在千亿元以上的核电站总发电量容量。全国在输电系统中,约15%的电能损耗在输电线路上。若地球上主要用电大户在10座主城内,那么其线路传输的距离就短了许多,在一定程度上节省电力能源。
现在全球城市分布比较散乱,为了给各个城镇供应电力,必将消耗极大的人力、物力。不管是火力发电厂、水利发电厂、核发电厂、风力发电场所、潮汐发电厂、太阳能光伏发电等等。如何将这些发电场所的电力进行全球电力并网,如何去协调主城与发电场所的最佳传送距离,使其电力传输过程中最大化降低消耗。电力主脑可以根据城市用电、工业用电数据进行电力协调,也可以按照上一季度主城用电数据可以降低发电量。
主城时代全球电力并网,工作人员可以根据其电力主脑的用电数据,使电力富裕主城的电力进行匮乏主城地区的电力输送。由于全球仅仅共有十几座主城,其极大的节省了远距离的电力传输,也可以适当的减少污染性发电场所,建立各种的清洁发电场所。
现代全球有1.3万多大大小小的城市,为了供应其所有城市的电力供应,为了节省远距离的电力消耗,就会为几个城市圈专门建立火力发电厂,特别是在清洁发电场所极少的城市,其城市的电力供应主要为火力发电。
5、城市用电线路网络,主城时代每座城市将会生活5亿左右的人民,怎样保证城中人民的正常电力使用。主城时代无线电力传输技术则会得到极大的应用,无线电力传输技术主要应用在城市中的各种交通工具,城市中的物流车、轿车、公交车、单人踏板车等等都会应用到无线电力传输技术,在城市中道路上分别按照电力发射端、接收端,以便交通工具盈余电力重新回到电力网络中,不会造成电力浪费。城市中的主电力传输都会排地下,采用新型材料技术,极大的减少电路辐射,每座建筑地下都会有变电站,电力传输有其专门通道排布。其城市中的电力传输网络可以借鉴人体身上的毛细血管网络形式。能够是电力密布在城市中的各个角落。当然城市中绿植发电系统的电力都会并入到主电力网络。
6、工业用电网络,工业用电网络与城市用电网络在电力传输到城市会自动分离开来,保证其工业用电不会影响到城市民众用电。我们都知道工业是用电大户,其工业区也会分为食品行业、轻工业、重工业等涵盖人民生活中所有行业,如何保证工业使用电量,主城时代其工业区都为智能化工厂,每座主城都有工业区副城,工业区每天为人类生产着各种生活所需。
7、农牧业用电网络,未来农业则是大型农场形式,可以参照发达国家的农场种植。大型放牧厂、养殖场、屠宰场等等产业链的一个用电网络。虽然无线电力传输得到极大应用,其远距离传输也会造成电力的极大浪费,每座主城的农牧业用电都为独立系统并入电力网络中去,这样以便电力主脑以大数据的分析哪里的电力消耗分布。
8、生态用电网络,主城时代人类虽然都生活在主城区域内,但地球上空出来的森林也需要人类经常去维护,也要驻扎森林维护人员。森林维护人员的电力需要会比较小,人类可大力发展植物能发电系统,当然不会利用正片森林去发电,地球上每个森林区域都会有一部分发展植物能发电,并把多余电力并入到特高压电力传输网络中去。极大的提高了人类清洁能源的使用力。
9、城市间的道路与铁路的电力网络,主城时代每座城市之间都会有特高压传输线路,城市间也会有道路与铁路系统,道路与铁路系统会特高压电力传输线路并联形式连接着每座城市,城市间也密布着各类发电场所,通过传输可以把各个发电场所并入到总的特高压传输网络中去,道路与铁路的电力网络则是使用者城市之间的发电网络分流而出,会再每个节点拥有变电站,并且特高压传输线路与道路并联形式连接城市之间,也方便电力传输的线路维护。
10、矿产业电力网络,各类矿产分布在地球不同地域,任何矿产都要集中运输到冶炼厂,那么其道路通在哪里,其电力传输线路就会通到哪里。
大家可以想象全球十几座主城,主城之间的距离不会短,主城之间的地理环境也不同,肯定存在电力富裕主城,也存在电力贫乏城市,若是各个发电场所都分布在城市之间,这样既便于发电厂的电力并入到主传输线路上,也减少电力的远距离传输的消耗。现在我们从卫星上面看地球的夜晚,在发达国家其夜晚都非常明亮,是那么的刺眼,看其繁荣但也消耗着大自然的健康。主城时代在卫星上看地球的夜晚,会发现正面的黑暗中,主城像花瓣一样的明亮,城市之间的亮光如同植物茎秆一样。那将是很美的画面。其他地区的黑暗才能点缀文明之光。