印度的太阳能行业正在呈指数级增长,并已设定了到 2022 年实现 100 吉瓦太阳能的宏伟目标。截至 2021 年 3 月,并网太阳能光伏 (PV) 装置的累计容量为 40 吉瓦(新和可再生能源部 2021 年)。在目前的容量中,约有 35.6 吉瓦来自地面安装的电站,4.4 吉瓦来自屋顶太阳能。同时,还有分布式和离网装置,如浮动太阳能、运河顶部太阳能、迷你/微型电网、太阳能泵和各种其他创新的太阳能光伏供电应用。太阳能光伏部署的快速发展伴随着过去几年太阳能电价的大幅下降,并由此产生,使其与传统能源的竞争力越来越强。政府的进步政策和消费者对清洁能源的认识不断提高将进一步推动太阳能部署。
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为响应总理在 COP-26 期间发表的“Panchamrit”声明,并朝着 2070 年实现净零碳排放的目标迈进,煤炭部已采取重大措施,推动可再生能源计划,以减少碳足迹。煤炭部高度重视提高可再生能源产能,为煤炭/褐煤 PSU 制定了雄心勃勃的净零电力消耗计划。认识到可再生能源在减轻环境影响方面的关键作用,煤炭部正在积极推动在采矿设施中部署屋顶太阳能和地面太阳能项目。此外,正在制定创新计划,在回收的采矿区和其他合适的土地上开发太阳能园区,利用未充分利用的土地资源进行可持续能源发电。这一战略举措与政府更新的 NDC 目标相一致,即到 2030 年,非化石燃料能源资源的累计电力装机容量占 50%。
中国氢能联盟研究院致力于打造国家级氢能产业智库,聚焦氢能产业数字化、质量化、生态化新型基础设施建设,积极推动我国氢能政策规划设计、标准制定、项目示范等工作,成果包括出版《与氢一起成长》、《氢能产业报告白皮书》、《氢能大数据》、氢能领跑者行动氢能标准化协同创新平台和氢能质量联合实验室等,并牵头承担国家能源局中欧氢能技术创新专项。
• 在大型项目储备的推动下,预计可再生能源容量增量在 2025 财年将超过 26 GW,并在 2026 财年进一步增加到 32 GW • 到 2030 年,能源存储需求估计将达到近 50 GW,以整合可再生能源在发电结构中不断上升的份额 ICRA 预计,到 2026 年 3 月,印度的可再生能源装机容量(包括大型水电)将从 2024 年 9 月的 201 GW 增加到约 250 GW。随着 2024 财年招标活动显著改善,容量增加将受到超过 80 GW 的大型项目储备的推动。此外,本财年的招标活动仍然很活跃,与印度政府在 2023 年 3 月宣布的 50 吉瓦年度招标轨迹一致。在评论产能增加前景时,ICRA 高级副总裁兼企业评级联席集团主管 Girishkumar Kadam 表示:“健康的可再生能源项目渠道和优惠的太阳能光伏电池和模块价格预计将使可再生能源产能增加从 2024 财年的 19 吉瓦增加到 2025 财年的 26 吉瓦以上。这一数字将在 2026 财年进一步扩大到 32 吉瓦,主要受太阳能发电部门的推动,并且考虑到 2025 年 6 月州际输电系统 (ISTS) 费用豁免即将到期。除公用事业部门外,ICRA 预计屋顶太阳能部门和商业和工业 (C&I) 部门将对产能增加做出重大贡献。然而,在执行方面,土地征用和输电连接延迟等挑战仍然存在,如果这种情况持续下去,可能会阻碍该行业的发展。” Kadam 进一步补充道:“未来五年可再生能源容量的增长预计将使可再生能源和大型水电在全印度发电中的份额从 2024 财年的 21% 提高到 2030 财年的 35% 以上。在此背景下,考虑到可再生能源的间歇性发电,开发足够的能源存储项目对于将不断增长的可再生能源份额整合到电网中仍然很重要。 ICRA 预计,到 2030 年,能源存储容量需求将达到 50 吉瓦,将通过电池能源存储系统 (BESS) 和抽水蓄能水电项目 (PSP) 的组合来满足。过去 8 个月,由于电池价格大幅下降,BESS 项目的关税大幅下降,预计将提高储能项目的采用率。”此外,中央节点机构越来越关注授予提供全天候 (RTC) 和稳定可调度供应 (FDRE) 的可再生能源项目,这可以减轻与可再生能源相关的间歇性风险。这可以通过使用与储能系统相结合的混合可再生能源项目来实现。中央节点机构与铁路部门一起完成了近 14 GW 的 RTC / FDRE 项目的拍卖。这些招标中发现的电价与传统能源相比仍然具有竞争力,投标电价在每单位 4.0-5.0 卢比之间,而近期煤炭项目中期投标的电价则超过每单位 6.0 卢比。除了资本成本和电厂负荷系数 (PLF) 外,ICRA 还强调,由于项目容量过大,预计发电量将过剩,因此这些项目将受到商业市场电价的影响。
关于该计划:人们越来越重视通过绿色能源满足能源需求,这导致了太阳能和风能等可再生能源的显著发展。自 2014 年以来,太阳能的装机容量已从 2.6 吉瓦增加到 70.1 吉瓦,增长了约 30 倍,风能从 21 吉瓦增加到 42.6 吉瓦。印度政府有一个雄心勃勃的目标,即到 2026 年实现 100 吉瓦的太阳能容量,其中包括 40 吉瓦的屋顶太阳能。风能和太阳能发电的快速增长激励研究人员、投资者、政府和政策制定者寻找替代技术和商业模式来实现这一目标。发电和供应系统以电网连接配电系统和离网微电网的形式发展成为一种有前途的技术选择。该技术具有转换效率更高的优势,并且具有未来潜力,在整体主导组合中负载的成分不断增加。随着储能技术的发展及其成本效益的提高,配电级智能电网正在稳步发展,包括分布式发电、负载和储能系统。基于可再生能源发电的智能电网的不确定性可能会影响电力系统的运行、安全性、可靠性、负载平衡和其他运行参数。除此之外,电动汽车 (EV) 的大规模部署可能会对系统保护、控制和稳定的能源市场带来运营挑战。此外,人们对 LED 照明、变速驱动器、数字家电、数据中心和电信系统的兴趣日益浓厚。
2022年4月,加利福尼亚独立系统运营商(CAISO)电网首次达到100%可再生能源的瞬时峰值。一年后,可再生能源的瞬时100%的供应不再是新闻,Caiso报告了创纪录的风和太阳能可再生限制606 GWH(2023年3月)和686 GWH(2023年4月)。此外,峰值可再生能源与2023年4月的缩减率为8 GW。我们先前的研究记录了每月可再生可再生能力降低的增长每年40%(2015年3月23日GWH在2017年3月增长到82 GWH)。2018 - 2023年更新表明,40%的年增长率一直持续到2023年4月,随之而来的是,Caiso的平均阳光缩短了2 GW。如果这9年的趋势在接下来的5年中继续受到检查,则预计每月减少在2028年3月和4月的3.3 TWH,平均阳光降低率接近11 GW。我们分析了增加减少的原因,并讨论了其未来轨迹(增长)。我们还讨论了其增长代表网格脱碳的挑战。最后,我们概述了减少缩减增长的困难,并突出了电网和计算系统的几个新机会。
• 继本季度创纪录的产能增长和退出哥伦比亚项目的决定之后,在建产能从 2024 年 9 月的 4.1 吉瓦下降至 2024 年 12 月的 2.0 吉瓦,与 2025 年预计增加约 2 吉瓦的产能一致。按技术划分的在建产能包括 0.9 吉瓦太阳能、0.6 吉瓦陆上风电、0.3 吉瓦储能和 0.3 吉瓦海上风电(与 OW 在法国的项目有关)。按地区划分,北美在建产能为 0.9 吉瓦,欧洲(包括海上风电)为 0.8 吉瓦,南美为 0.1 吉瓦,亚太地区为 0.1 吉瓦。
• 到 2030 年总装机容量约为 500 吉瓦(到 2030 年,装机容量每年增加 40 吉瓦) • 到 2050 年总装机容量约为 2700 吉瓦(2030 年至 2050 年间,装机容量每年增加约 100 吉瓦) 海上风电资源(到 2050 年将达到 400 吉瓦以上)对于快速且经济高效的可再生能源扩张至关重要 • 存储:到 2030 年,电池存储容量约为 60-70 吉瓦(约 250 吉瓦时),到 2050 年约为 500 吉瓦(约 2500 吉瓦时)
“普拉博沃总统提出的 2040 年逐步淘汰化石能源的愿景可能标志着印尼的一个转折点。随着我们进入能源转型的关键时刻,符合这一愿景的全国性努力和国际支持将为全体公民带来巨大利益——不仅有清洁能源开发的大量投资,还有空气质量改善带来的直接收益。然而,实现这一目标需要强有力的领导,也需要所有相关利益攸关方,尤其是投资者,看到该计划的潜力并抓住眼前的巨大经济机遇,”哈桑强调道。