Aumentar la capacidad de transmisión: Las líneas de transmisión de 1000 kV UHV tienen una potencia natural de casi 5 millones de kilovatios, aproximadamente cinco veces la de las líneas de transmisión de 500 kV.La capacidad de transmisión de UHV de corriente continua de ± 800 kV puede alcanzar 6,4 millones de kilovatios, 2,1 veces el de ± 500 kV UHV DC y 1,7 veces el de ± 620 kV UHV DC.
Mejorar el límite de estabilidad. La distancia eléctrica de la línea de 1000 kV es igual a entre 1/4 y 1/5 de la línea de 500 kV de la misma longitud. En otras palabras,a condición de transmitir la misma potencia, la distancia de transmisión a larga distancia de una línea UHV de 1000 kV es aproximadamente 4 veces la de una línea de 500 kV. Utilizando la tecnología de transmisión de corriente continua de ± 800 kV, se permite la transmisión de energía a larga distancia,y la distancia de transmisión económica puede alcanzar 2500 km y más.
Reducir el consumo de línea: el consumo de resistencia de una línea de 1000 kV CA es una cuarta parte del de una línea de 500 kV CA cuando la sección total del cable y la capacidad de transmisión son iguales.El consumo de resistencia de la línea de corriente continua de ±800 kV es el 39% de la línea de corriente continua de ±500 kV y el 60% de la línea de corriente continua de ±620 kV.
Reducir la inversión en ingeniería.La solución de transmisión de 1000 kV CA tiene un costo combinado por unidad de capacidad de transmisión que es aproximadamente tres cuartas partes de la solución de transmisión de 500 kVEl coste por unidad de capacidad de transmisión del sistema de transmisión de corriente continua de ±800 kV es también aproximadamente tres cuartas partes del del sistema de transmisión de corriente continua de ±500 kV.