Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

В период с 1992 по 2018 год мировой рост фотоэлектрической энергии был близок к экспоненциальному. За этот период фотоэлектрическая энергия, также известная как солнечная энергия, превратилась из нишевого рынка малых приложений в основной источник электроэнергии . [ необходима цитата ]

Когда солнечные фотоэлектрические системы были впервые признаны перспективной технологией использования возобновляемых источников энергии , ряд правительств реализовали программы субсидирования, такие как зеленые тарифы , с целью создания экономических стимулов для инвестиций. В течение нескольких лет рост происходил в основном за счет Японии и европейских стран-первопроходцев. Как следствие, стоимость солнечной энергии значительно снизилась из-за эффектов кривой опыта, таких как улучшение технологий и экономия на масштабе . Несколько национальных программ сыграли важную роль в увеличении развертывания фотоэлектрических систем, таких как Energiewende в Германии, Million Solar Roofs.проект в США и пятилетний план Китая по производству энергии на 2011 год. [12] С тех пор использование фотоэлектрических элементов во всем мире набирает обороты, все больше конкурируя с традиционными источниками энергии . В начале 21 века появился рынок промышленных предприятий , дополняющих крышные и другие распределенные приложения. [13] К 2015 году около 30 стран достигли сетевого паритета . [14] : 9

С 1950-х годов, когда были коммерчески произведены первые солнечные элементы, сменилась череда стран, которые стали крупнейшими в мире производителями электроэнергии из солнечных фотоэлектрических элементов. Сначала это были США, затем Япония [15], затем Германия, а сейчас Китай.

К концу 2018 года глобальная совокупная установленная мощность фотоэлектрических систем достигла около 512 гигаватт (ГВт), из которых около 180 ГВт (35%) приходятся на предприятия коммунального масштаба. [16] Солнечная энергия обеспечивала около 3% мирового спроса на электроэнергию в 2019 году. [17] В 2018 году солнечная энергия составляла от 7% до 8% годового внутреннего потребления в Италии , Греции , Германии и Чили. Наибольшее проникновение солнечной энергии в производство электроэнергии наблюдается в Гондурасе (14%). Доля солнечных батарей в электроэнергии в Австралии приближается к 9%, тогда как в Великобритании и Испании она приближается к 4%. Китай и Индияподнялся выше среднемирового показателя на 2,55%, в то время как США , Южная Корея, Франция и Южная Африка в порядке убывания ниже среднемирового. [9] : 76

Прогнозы роста фотоэлектрической энергии сложны и обременены многими неопределенностями. [ необходима цитата ] Официальные агентства, такие как Международное энергетическое агентство (МЭА), постоянно увеличивали свои оценки на протяжении десятилетий, но все еще не соответствовали прогнозам фактического развертывания в каждом прогнозе. [18] [19] [20] Bloomberg NEF прогнозирует рост глобальных солнечных установок в 2019 году, добавив еще 125–141 ГВт, в результате чего к концу года общая мощность составит 637–653 ГВт. [21] К 2050 году МЭА прогнозирует, что объем солнечной энергии достигнет 4,7 тераватт.(4674 ГВт) в сценарии использования возобновляемых источников энергии, из которых более половины будут развернуты в Китае и Индии, что сделает солнечную энергию крупнейшим источником электроэнергии в мире. [22] [23]

Добавленные фотоэлектрические мощности по странам в 2017 году (в процентах от общемировых, сгруппированных по регионам) [24]

  Китай (55,8%)
  Япония (7,4%)
  Южная Корея (1,3%)
  Индия (9,6%)
  Австралия (1,3%)
  США (11,2%)
  Бразилия (0,9%)
  Турция (2,7%)
  Германия (1,9%)
  Соединенное Королевство (0,9%)
  Франция (0,9%)
  Нидерланды (0,9%)
  Остальная Европа (1,5%)
  Остальной мир (3,7%)

Паспортная мощность солнечных панелей [ править ]

Паспортная мощность обозначает пиковую выходную мощность электростанций в единицах ватта с префиксом для удобства, например, киловатт (кВт), мегаватт (МВт) и гигаватт (ГВт). Поскольку выходная мощность для переменных возобновляемых источников непредсказуема, средняя выработка источника обычно значительно ниже номинальной мощности. Чтобы получить оценку средней выходной мощности, емкость можно умножить на подходящий коэффициент мощности , который учитывает меняющиеся условия - погоду, ночное время, широту, техническое обслуживание. Во всем мире средний коэффициент использования фотоэлектрических солнечных батарей составляет 11%. [25]Кроме того, в зависимости от контекста, заявленная пиковая мощность может быть до последующего преобразования в переменный ток , например, для одиночной фотоэлектрической панели, или включать это преобразование и его потери для фотоэлектрической электростанции, подключенной к сети . [3] : 15 [26] : 10

Ветровая энергия имеет другие характеристики, например, более высокий коэффициент использования мощности и примерно в четыре раза больше, чем в 2015 году произведено солнечной энергии. По сравнению с ветроэнергетикой производство фотоэлектрической энергии хорошо коррелирует с потреблением энергии для кондиционирования воздуха в теплых странах. По состоянию на 2017 год несколько коммунальных предприятий начали комбинировать фотоэлектрические установки с аккумуляторными батареями, таким образом получив несколько часов управляемой генерации, чтобы помочь смягчить проблемы, связанные с кривой кривой после захода солнца. [27] [28]

Текущий статус [ править ]

По всему миру [ править ]

В 2017 году фотоэлектрическая мощность увеличилась на 95 ГВт, при этом рост новых установок составил 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К концу года совокупная установленная мощность превысила 401 ГВт, что достаточно для обеспечения 2,1 процента от общего потребления электроэнергии в мире . [29]

Регионы [ править ]

По состоянию на 2018 год Азия была самым быстрорастущим регионом с почти 75% глобальных установок. На один только Китай в 2017 году приходилось более половины мировых развертываний. С точки зрения совокупной мощности, Азия была наиболее развитым регионом, на долю которого в 2017 году приходилось более половины общемирового показателя в 401 ГВт. [24] Европа продолжала сокращаться в процентном отношении к мировой рынок фотоэлектрических систем. В 2017 году на Европу приходилось 28% мировых мощностей, на Америку - 19% и на Ближний Восток - 2%. [24] Однако, что касается установки на душу населения, Европейский Союз имеет более чем вдвое большую мощность по сравнению с Китаем и на 25% больше, чем США.

Солнечные фотоэлектрические системы покрыли 3,5% и 7% спроса на электроэнергию в Европе и пикового спроса на электроэнергию , соответственно, в 2014 году. [4] : 6

Страны и территории [ править ]

Мировой рост фотоэлектрической энергии чрезвычайно динамичен и сильно варьируется в зависимости от страны. Лучшими установщиками в 2019 году были Китай, США и Индия. [30] В мире 37 стран с совокупной фотоэлектрической мощностью более одного гигаватта. Доступных солнечных фотоэлектрических мощностей в Гондурасе достаточно для обеспечения 14,8% электроэнергии страны, в то время как 8 стран могут производить от 7% до 9% своего внутреннего потребления электроэнергии.


25
50
75
100
125
150
2007 г.
2009 г.
2011 г.
2013
2015 г.
2017 г.
2019 г.
2021 г.
Исторический и прогнозируемый мировой спрос на солнечные фотоэлектрические установки (новые установки, ГВт).
Источник: GTM Research, 2 квартал 2017 г. [44]
Рост фотоэлектрических мощностей в Китае
Рост фотоэлектрических систем в Европе 1992-2014 гг.


История ведущих стран [ править ]

США был лидером установленных фотовольтаиков в течение многих лет, и его общая мощность составляла 77 МВт в 1996 году, более чем любая другая страна в мире в то время. С конца 1990-х годов Япония была мировым лидером по производству солнечной электроэнергии до 2005 года, когда лидером стала Германия и к 2016 году ее мощность превысила 40 гигаватт . В 2015 году Китай обогнал Германию и стал крупнейшим в мире производителем фотоэлектрической энергии [45], а в 2017 году стал первой страной, которая превысила 100 ГВт установленной мощности.

США (1954–1996) [ править ]

Соединенные Штаты , где был изобретен современный солнечные фотоэлектрические, привели установленную мощность в течение многих лет. Основываясь на предыдущей работе шведских и немецких инженеров, американский инженер Рассел Ол из Bell Labs запатентовал первый современный солнечный элемент в 1946 году. [46] [47] [48] Он также был там, в Bell Labs, где первый практический c-кремний элемент был разработан в 1954 году. [49] [50] Компания Hoffman Electronics , ведущий производитель кремниевых солнечных элементов в 1950-х и 1960-х годах, повысила эффективность ячейки, произвела солнечные радиоприемники и оборудовала Vanguard I , первый спутник, работающий на солнечной энергии. выведен на орбиту в 1958 году.

В 1977 году президент США Джимми Картер установил солнечные панели для горячей воды в Белом доме, продвигая солнечную энергию [51], а в Голдене, штат Колорадо, была создана Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии , первоначально названная Исследовательским институтом солнечной энергии . В 1980-х и начале 1990-х годов большинство фотоэлектрических модулей использовалось в автономных энергосистемах или в потребительских товарах, таких как часы , калькуляторы и игрушки, но примерно с 1995 года усилия отрасли все больше сосредоточивались на разработке подключенных к сети солнечных фотоэлектрических систем и систем питания на крыше. станции. К 1996 году мощность солнечных панелей в США составила 77 мегаватт - больше, чем в любой другой стране мира в то время. Затем Япония продвинулась вперед.

Япония (1997–2004) [ править ]

Япония стала крупнейшим в мире производителем фотоэлектрической электроэнергии после того, как город Кобе пострадал от Великого землетрясения Хансин в 1995 году. После землетрясения в Кобе произошли серьезные отключения электроэнергии, и фотоэлектрические системы тогда рассматривались как временный поставщик. мощности во время таких событий, так как нарушение электросети парализовало всю инфраструктуру, включая заправочные станции, которые зависели от электричества для перекачки бензина. Более того, в декабре того же года произошла авария на экспериментальной атомной электростанции Мондзю стоимостью в несколько миллиардов долларов . Утечка натрия вызвала сильный пожар и вызвала остановку (классифицируется как INES1). Когда выяснилось, что полуправительственное агентство, отвечающее за Мондзю, попыталось скрыть масштабы аварии и нанесенный ею ущерб, вызвало массовое возмущение общественности. [52] [53] Япония оставалась мировым лидером в области фотоэлектрической энергии до 2004 года, когда ее мощность составила 1132 мегаватт. Затем внимание к развертыванию фотоэлектрических систем переместилось в Европу.

Германия (2005–2014) [ править ]

В 2005 году Германия опередила Японию. С принятием Закона о возобновляемых источниках энергии в 2000 году зеленые тарифы были приняты в качестве политического механизма. Эта политика установила, что возобновляемые источники энергии имеют приоритет в сети и что за произведенную электроэнергию необходимо платить фиксированную цену в течение 20-летнего периода, обеспечивая гарантированный возврат инвестиций независимо от фактических рыночных цен. Как следствие, высокий уровень безопасности инвестиций привел к резкому увеличению числа новых фотоэлектрических установок, пик которых пришелся на 2011 год, в то время как инвестиционные затраты в технологии возобновляемых источников энергии были значительно снижены. В 2016 году установленная фотоэлектрическая мощность Германии превысила отметку в 40 ГВт.

Китай (2015 – настоящее время) [ править ]

К концу 2015 года Китай превзошел возможности Германии, став крупнейшим в мире производителем фотоэлектрической энергии. [54] В 2016 году в Китае продолжился быстрый рост фотоэлектрических систем - было установлено 34,2 ГВт солнечных фотоэлектрических установок. [55] Быстрое снижение льготных тарифных ставок [56] в конце 2015 года побудило многих разработчиков установить тарифные ставки до середины 2016 года, поскольку они ожидали дальнейшего снижения (правильно [57] ). В течение года Китай объявил о своей цели установить 100 ГВт в рамках следующего китайского пятилетнего экономического плана (2016–2020). Китай планирует потратить 1 триллион йен (145 миллиардов долларов) на строительство солнечных батарей [58]в тот период. Большая часть фотоэлектрических мощностей Китая была построена на относительно менее населенном западе страны, тогда как основные центры энергопотребления находились на востоке (например, в Шанхае и Пекине). [59] Из-за отсутствия адекватных линий электропередачи для передачи энергии от солнечных электростанций Китаю пришлось сократить производство фотоэлектрической энергии. [59] [60] [61]

История развития рынка [ править ]

Цены и затраты (с 1977 г. по настоящее время) [ править ]

Снижение цен на солнечные элементы c-Si

Средняя цена за ватт на солнечные элементы резко упала за десятилетия до 2017 года. Если в 1977 году цены на кристаллические кремниевые элементы составляли около 77 долларов за ватт, то в августе 2018 года средние спотовые цены были всего лишь 0,13 доллара за ватт, или почти в 600 раз меньше. чем сорок лет назад. Цены на тонкопленочные солнечные элементы и солнечные панели c-Si составляли около 0,60 доллара за ватт. [63] После 2014 года цены на модули и ячейки еще больше снизились (см. Котировки в таблице) .

Эта ценовая тенденция рассматривалась как свидетельство, подтверждающее закон Свонсона (наблюдение, аналогичное известному закону Мура ), который гласит, что стоимость ватт солнечных элементов и панелей снижается на 20 процентов при каждом удвоении совокупного производства фотоэлектрической энергии. [64] Исследование 2015 года показало, что цена за кВт / ч снижается на 10% в год с 1980 года, и прогнозируется, что солнечная энергия может составлять 20% от общего потребления электроэнергии к 2030 году. [65]

В своем издании « Дорожная карта технологий: солнечная фотоэлектрическая энергия» за 2014 год Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало цены на фотоэлектрические системы для жилых, коммерческих и коммунальных предприятий для восьми основных рынков по состоянию на 2013 год (см. Таблицу ниже) . [22] Однако в отчете DOE SunShot Initiative указываются более низкие цены, чем в отчете IEA, хотя оба отчета были опубликованы одновременно и относятся к одному и тому же периоду. После 2014 года цены упали еще больше. На 2014 год в рамках программы SunShot Initiative смоделировано, что системные цены в США находятся в диапазоне от 1,80 до 3,29 доллара за ватт. [66] Другие источники определили аналогичные ценовые диапазоны от 1,70 до 3,50 долларов США для различных сегментов рынка в США [67]На немецком рынке с высокой степенью проникновения цены на жилые и небольшие коммерческие крышные системы мощностью до 100 кВт снизились до 1,36 доллара за ватт (1,24 евро / Вт) к концу 2014 года. [68] В 2015 году Deutsche Bank оценил затраты на небольшие жилые дома. кровельные системы в США около 2,90 долларов за ватт. Стоимость систем коммунального обслуживания в Китае и Индии оценивалась всего в 1 доллар США за ватт. [14] : 9

По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии , в 2018 году продолжалось «устойчивое, резкое снижение» стоимости электроэнергии для солнечных фотоэлектрических систем в масштабах коммунальных предприятий, обусловленное снижением стоимости солнечных фотоэлектрических модулей и системных затрат, при этом глобальная средневзвешенная приведенная стоимость энергии фотоэлектрических солнечных батарей упала до США. 0,085 долл. США за киловатт-час, что на 13% меньше, чем по проектам, введенным в эксплуатацию в предыдущем году, что привело к снижению с 2010 по 2018 год на 77%. [69]

Технологии (1990 – настоящее время) [ править ]

Доля рынка фотоэлектрических технологий с 1990 г.

За годы, предшествовавшие 2017 году, были достигнуты значительные успехи в традиционной технологии кристаллического кремния (c-Si). Падение стоимости поликремния с 2009 года, которое последовало после периода острой нехватки (см. Ниже) кремниевого сырья, усилило давление на производители коммерческих тонкопленочных фотоэлектрических технологий , включая аморфный тонкопленочный кремний (a-Si), теллурид кадмия (CdTe) и диселенид меди, индия, галлия (CIGS), привели к банкротству нескольких компаний, производящих тонкопленочные материалы, которые когда-то были высоко ценится. [70] Этот сектор столкнулся с ценовой конкуренцией со стороны китайских производителей элементов и модулей из кристаллического кремния, и некоторые компании вместе с их патентами были проданы по цене ниже себестоимости.[71]

Мировой рынок фотоэлектрических систем по технологиям в 2013 г. [72] : 18,19

  CdTe (5,1%)
  a-Si (2,0%)
  CIGS (2,0%)
  моно-Si (36,0%)
  мульти-Si (54,9%)

В 2013 году на тонкопленочные технологии приходилось около 9 процентов мирового внедрения, в то время как 91 процент приходился на кристаллический кремний ( моно-Si и мульти-Si ). На долю CdTe приходилось 5 процентов всего рынка, она занимала более половины рынка тонких пленок, оставляя по 2 процента каждой CIGS и аморфному кремнию. [73] : 24–25

  • Технология CIGS
Селенид меди, индия, галлия (CIGS) - это название полупроводникового материала, на котором основана эта технология. Одним из крупнейших производителей фотоэлектрических систем CIGS в 2015 году была японская компания Solar Frontier с производственными мощностями в гигаваттном масштабе. Их линия CIS включает модули с эффективностью преобразования более 15%. [74] Компания извлекла выгоду из быстро развивающегося японского рынка и попыталась расширить свой международный бизнес. Однако некоторые известные производители не смогли угнаться за достижениями в традиционной технологии кристаллического кремния. Компания Solyndra прекратила свою деятельность и подала заявление о банкротстве по главе 11 в 2011 году, а Nanosolar, также производитель CIGS, закрыл свои двери в 2013 году. Хотя обе компании производили солнечные элементы CIGS, было указано, что сбой произошел не из-за технологии, а из-за самих компаний, использующих несовершенную архитектуру, например , например, цилиндрические подложки Solyndra. [75]
  • Технология CdTe
США компания First Solar , ведущий производитель CdTe, построенный несколько из крупнейших в мире солнечных электростанций , таких как Солнечный свет пустыни Солнечная ферма и Топаз Солнечная Ферма , как в калифорнийской пустыне мощностью 550 МВт каждый, а также Солнечная электростанция AC Nyngan мощностью 102 МВт в Австралии (крупнейшая фотоэлектрическая электростанция в Южном полушарии в то время) введена в эксплуатацию в середине 2015 года. [76] В 2013 году сообщалось, что компания успешно производит панели из CdTe со стабильно растущей эффективностью и снижающейся стоимостью ватт. [77] : 18–19 CdTe - наименьшее время окупаемости энергии.всех серийно производимых фотоэлектрических технологий и может длиться всего восемь месяцев в благоприятных местах. [73] : 31 Компания Abound Solar , также производитель модулей из теллурида кадмия, обанкротилась в 2012 году. [78]
  • технология a-Si
В 2012 году компания ECD solar , которая когда-то была одним из ведущих мировых производителей аморфного кремния (a-Si), объявила о банкротстве в Мичигане, США. Швейцарская OC Oerlikon отказалась от своего подразделения по производству солнечных батарей , производившего тандемные элементы a-Si / μc-Si, компании Tokyo Electron Limited . [79] [80] Другие компании, которые покинули рынок тонких пленок из аморфного кремния, включают DuPont , BP , Flexcell, Inventux, Pramac, Schuco, Sencera, EPV Solar, [81] NovaSolar (ранее OptiSolar) [82] и Suntech Power, которые прекратил производство модулей a-Si в 2010 году, чтобы сосредоточиться на кристаллическом кремниисолнечные панели. В 2013 году Suntech объявила о банкротстве в Китае. [83] [84]

Дефицит кремния (2005–2008) [ править ]

Цены на поликремний с 2004 г. По состоянию на июль 2020 г. ASP для поликремния составляет 6,956 долл. США / кг [62]

В начале 2000-х годов цены на поликремний , сырье для обычных солнечных батарей, составляли всего 30 долларов за килограмм, и у производителей кремния не было стимулов для расширения производства.

Однако в 2005 году возникла серьезная нехватка кремния, когда правительственные программы вызвали рост использования солнечных фотоэлектрических систем в Европе на 75%. Кроме того, растет спрос на кремний со стороны производителей полупроводников. Поскольку количество кремния, необходимого для полупроводников, составляет гораздо меньшую часть производственных затрат, производители полупроводников смогли перебить цены у компаний, производящих солнечную батарею, за доступный кремний на рынке. [85]

Первоначально действующие производители поликремния не спешили реагировать на растущий спрос на солнечную энергию из-за своего болезненного опыта чрезмерных инвестиций в прошлом. Цены на кремний резко выросли примерно до 80 долларов за килограмм и достигли 400 долларов за килограмм по долгосрочным контрактам и спотовым ценам. В 2007 году ограничения на кремний стали настолько серьезными, что солнечная промышленность была вынуждена простаивать около четверти своих производственных мощностей по производству элементов и модулей - примерно 777 МВт от доступной на тот момент производственной мощности. Нехватка также предоставила специалистам по кремнию как деньги, так и стимул для разработки новых технологий, и на рынок вышло несколько новых производителей. Первые ответы от солнечной промышленности были сосредоточены на усовершенствовании переработки кремния. Когда этот потенциал был исчерпан,компании стали внимательнее относиться к альтернативам традиционнымПроцесс Сименс . [86]

Поскольку на строительство нового завода по производству поликремния требуется около трех лет, дефицит сохранялся до 2008 года. Цены на обычные солнечные элементы оставались неизменными или даже немного выросли в период дефицита кремния с 2005 по 2008 годы. Это особенно заметно как «плечо». это заметно на кривой изучения PV Swanson, и опасались, что длительный дефицит может задержать рост солнечной энергии по сравнению с обычными ценами на энергию без субсидий.

Тем временем солнечная промышленность снизила количество граммов на ватт за счет уменьшения толщины пластины и потерь на пропил, увеличения выхода продукции на каждом этапе производства, уменьшения потерь модуля и повышения эффективности панели. Наконец, наращивание производства поликремния облегчило мировые рынки из-за нехватки кремния в 2009 году и впоследствии привело к избыточным мощностям и резкому снижению цен в фотоэлектрической промышленности в последующие годы.

Солнечная избыточная мощность (2009–2013) [ править ]

Производство солнечных модулей
загрузка производственных мощностей в%
Уровень использования производственных мощностей солнечных фотоэлектрических модулей в% с 1993 года [87] : 47

Поскольку промышленность поликремния начала наращивать дополнительные крупные производственные мощности в период дефицита, цены упали до 15 долларов за килограмм, что вынудило некоторых производителей приостановить производство или выйти из сектора. Цены на кремний стабилизировались на уровне около 20 долларов за килограмм, а бурно развивающийся рынок фотоэлектрических солнечных батарей помог сократить огромные глобальные избыточные мощности с 2009 года. Тем не менее, избыточные мощности в фотоэлектрической отрасли продолжали сохраняться. В 2013 году мировая рекордная мощность в 38 ГВт (обновленные данные EPIA [3] ) все еще была намного ниже годовой производственной мощности Китая, составлявшей примерно 60 ГВт. Продолжающийся избыток производственных мощностей был дополнительно сокращен за счет значительного снижения солнечного модуляцены и, как следствие, многие производители больше не могли покрывать расходы или оставаться конкурентоспособными. По мере того, как во всем мире продолжается рост использования фотоэлектрических систем, ожидалось, что в 2014 г. разрыв между избыточными производственными мощностями и мировым спросом сократится в ближайшие несколько лет. [88]

IEA-PVPS опубликовало в 2014 году исторические данные об использовании производственных мощностей солнечных фотоэлектрических модулей во всем мире, которые показали медленный возврат к нормализации производства в годы, предшествовавшие 2014 году. Коэффициент использования - это отношение производственных мощностей к фактическому объему производства для данный год. В 2007 году был достигнут минимум 49%, который отражает пик нехватки кремния, из-за которого значительная часть производственных мощностей модулей простаивала. По состоянию на 2013 год коэффициент использования несколько восстановился и вырос до 63%. [87] : 47

Антидемпинговые пошлины (2012 – настоящее время) [ править ]

После подачи антидемпинговых петиций и проведения расследований [89] Соединенные Штаты ввели тарифы от 31 до 250 процентов на солнечную продукцию, импортированную из Китая в 2012 году. [90] Год спустя ЕС также ввел окончательные антидемпинговые меры. и меры по борьбе с субсидиями на импорт солнечных панелей из Китая в среднем на 47,7 процента в течение двухлетнего периода. [91]

Вскоре после этого Китай, в свою очередь, наложил пошлины на импорт американского поликремния, сырья для производства солнечных батарей. [92] В январе 2014 года Министерство торговли Китая установило антидемпинговый тариф для производителей поликремния в США, таких как Hemlock Semiconductor Corporation, на 57%, в то время как другие крупные компании-производители поликремния , такие как немецкая Wacker Chemie и корейская OCI, были намного меньше. затронутый. Все это вызвало много споров между сторонниками и противниками и стало предметом споров.

История развертывания [ править ]

2016-2020 гг. - развитие солнечного парка Бхадла (Индия), задокументировано на спутниковых снимках Sentinel-2

Цифры развертывания в глобальном, региональном и национальном масштабе хорошо документированы с начала 1990-х годов. В то время как мировые фотоэлектрические мощности непрерывно росли, показатели развертывания по странам были гораздо более динамичными, поскольку они сильно зависели от национальной политики. Ряд организаций ежегодно выпускают исчерпывающие отчеты о развертывании фотоэлектрических модулей. Они включают в себя годовую и совокупную развернутую фотоэлектрическую мощность , обычно выраженную в пиковых ваттах , разбивку по рынкам, а также углубленный анализ и прогнозы будущих тенденций.

Ежегодное развертывание по всему миру [ править ]

2018: 103,000 MW (20.4%)2017: 95,000 MW (18.8%)2016: 76,600 MW (15.2%)2015: 50,909 MW (10.1%)2014: 40,134 MW (8.0%)2013: 38,352 MW (7.6%)2012: 30,011 MW (5.9%)2011: 30,133 MW (6.0%)2010: 17,151 MW (3.4%)2009: 7,340 MW (1.5%)2008: 6,661 MW (1.3%)before: 9,183 MW (1.8%)Круг frame.svg
  •   2018: 103000 МВт (20,4%)
  •   2017: 95 000 МВт (18,8%)
  •   2016: 76,600 МВт (15,2%)
  •   2015: 50 909 МВт (10,1%)
  •   2014: 40 134 МВт (8,0%)
  •   2013: 38 352 МВт (7,6%)
  •   2012: 30 011 МВт (5,9%)
  •   2011 г .: 30 133 МВт (6,0%)
  •   2010: 17 151 МВт (3,4%)
  •   2009: 7340 МВт (1,5%)
  •   2008 г .: 6 661 МВт (1,3%)
  •   раньше: 9 183 МВт (1,8%)
Ежегодное развертывание фотоэлектрических модулей как процентная доля от общей глобальной мощности (оценка на 2018 год) . [2] [93]

Из-за экспоненциального характера развертывания фотоэлектрических систем большая часть общей мощности была установлена ​​в годы, предшествующие 2017 году (см. Круговую диаграмму) . Начиная с 1990-х годов, каждый год был рекордным по количеству вновь установленных фотоэлектрических мощностей, за исключением 2012 года. Вопреки некоторым более ранним прогнозам, в начале 2017 года прогнозировалось, что в 2017 году будет установлено 85 гигаватт. [94] Ближе к концу - однако показатели за год повысили оценку до 95 ГВт для установок 2017 года. [93]

25 000
50 000
75 000
100 000
125 000
150 000
2002 г.
2006 г.
2010 г.
2014 г.
2018 г.
Общая годовая установленная мощность с 2002 года в мегаваттах (наведите указатель мыши на полоску) .

  годовое развертывание с 2002 г.    2016: 76,8 ГВт   2018: 103 ГВт (оценка)

Суммарно по всему миру [ править ]

Мировая совокупная фотоэлектрическая мощность на полулогарифмической диаграмме с 1992 г.

В период с 1992 по 2017 год мировой рост солнечных фотоэлектрических мощностей был экспоненциальной кривой. В таблицах ниже показана глобальная кумулятивная номинальная мощность к концу каждого года в мегаваттах и годовое увеличение в процентах. В 2014 году ожидалось, что мировая мощность вырастет на 33 процента - со 139 до 185 ГВт. Это соответствует экспоненциальному росту на 29 процентов или примерно 2,4 года для удвоения текущих мировых фотоэлектрических мощностей . Экспоненциальная скорость роста: P (t) = P 0 e rt , где P 0 составляет 139 ГВт, скорость роста r 0,29 (приводит к удвоению времени t на 2,4 года).

Следующая таблица содержит данные из нескольких разных источников. За 1992–1995 годы: сводные данные по 16 основным рынкам (см. Раздел Установки фотоэлектрических систем за все время по странам ), за 1996–1999 годы: BP - Статистический обзор мировой энергетики (журнал исторических данных) [95] за 2000–2013 годы: EPIA Global Outlook по отчету о фотовольтаике [3] : 17

Легенда:
^ Всемирная кумулятивнаяпаспортная мощностьвмегаватт-пиковомМВтp, (пере) вычисленная в выходной мощности постоянного тока.
^ B Годовое увеличение совокупнойпаспортной мощностифотоэлектрическихмодулейвмирев процентах.
^ C по 16 основным рынкам, включая Австралию, Канаду, Японию, Корею, Мексику, европейские страны и США.

Развертывание по странам [ править ]

См. Раздел « Прогноз» для прогнозируемого развертывания фотоэлектрических систем в 2017 г.
Паритет энергосистемы для солнечных фотоэлектрических систем по всему миру
  Достигнута сетка-паритет до 2014 г.
  Достигнута сетка-паритет после 2014 г.
  Достигается сеточный паритет только для пиковых цен
  Штаты США готовы достичь паритета энергосистемы
Источник: Deutsche Bank, по состоянию на февраль 2015 г.
Количество стран с фотоэлектрическими мощностями в гигаваттном масштабе
10
20
30
40
2005 г.
2010 г.
2015 г.
2019 г.
Растущее количество солнечных гигаватт-рынков
  Страны выше отметки 1-GW
  Страны выше отметки 10 ГВт
  Страны выше отметки 100 ГВт

Установки фотоэлектрических систем за все время по странам [ править ]

См. Также [ править ]

  • Рост концентрированной солнечной энергии (CSP)
  • Солнечная энергия по странам
  • Хронология солнечных батарей
  • Список тем о возобновляемых источниках энергии по странам
  • Ветроэнергетика по странам

Примечания [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ «Обзор мирового рынка солнечной энергии на 2016–2020 годы» (PDF) . Solar Power Europe (SPE), ранее известная как EPIA - Европейская ассоциация фотоэлектрической промышленности. Архивировано 11 января 2017 года (PDF) . Проверено 11 января +2016 .
  2. ^ a b c «Обзор мирового рынка солнечной энергии на 2015–2019 годы» (PDF) . solarpowereurope.org . Solar Power Europe (SPE), ранее известная как EPIA - Европейская ассоциация фотоэлектрической промышленности. Архивировано из оригинального (PDF) 9 июня 2015 года . Дата обращения 9 июня 2015 .
  3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s «Обзор мирового рынка фотоэлектрических систем на 2014–2018 гг.» (PDF) . www.epia.org . EPIA - Европейская ассоциация фотоэлектрической промышленности. Архивировано 12 июня 2014 года (PDF) . Проверено 12 июня 2014 .
  4. ^ a b c «Снимок глобального PV за 1992–2014 гг.» (PDF) . www.iea-pvps.org/index.php?id=32 . Международное энергетическое агентство - Программа фотоэлектрических систем. 30 марта 2015 года. Архивировано 30 марта 2015 года.
  5. ^ a b «Снимок глобального PV за 1992–2015 гг.» (PDF) . www.iea-pvps.org . Международное энергетическое агентство - Программа фотоэлектрических систем. 2015 г.
  6. ^ «Снимок глобальных рынков фотоэлектрических систем 2016» (PDF) . МЭА-ПВПС. п. 11 . Проверено 27 октября 2017 года .
  7. ^ a b c «Энергия, транспортные средства, устойчивость - 10 прогнозов на 2020 год» . BloombergNEF . 16 января 2020 . Проверено 17 января 2020 года .
  8. ^ «Обзор мирового рынка 2017–2021» (PDF) . SolarPower Europe. 13 июня 2017. с. 7 . Проверено 13 ноября 2017 года .
  9. ^ «Публикации - IEA-PVPS» (PDF) .
  10. ^ «Инвестиции в чистую энергию снова превысили 300 миллиардов долларов в 2018 году» . BNEF - Bloomberg New Energy Finance. 16 января 2019 . Дата обращения 14 февраля 2019 .
  11. ^ Лейси, Стивен (12 сентября 2011 г.). «Как Китай доминирует в солнечной энергетике» . Сеть Guardian Environment . Проверено 29 июня 2014 года .
  12. Перейти ↑ Wolfe, Philip (2012). Солнечные фотоэлектрические проекты на основном рынке электроэнергии . Рутледж. п. 225. ISBN 9780415520485.
  13. ^ а б «Пересечение пропасти» (PDF) . Исследование рынков Deutsche Bank. 27 февраля 2015 г. Архивировано (PDF) из оригинала 1 апреля 2015 г.
  14. ^ Вулф, Филип (2018). Солнечное поколение . Wiley - IEEE. п. 81. ISBN 9781119425588.
  15. ^ «Солнечная энергия в коммунальном масштабе в 2018 г. Все еще растет благодаря Австралии и другим более поздним участникам» (PDF) . Wiki-Solar . 14 марта 2019 . Проверено 22 марта 2019 .
  16. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v "Снимок 2020 - IEA-PVPS" . iea-pvps.org . Дата обращения 10 мая 2020 .
  17. ^ "Прогнозы на будущее и качество в прошлом Перспектив мировой энергетики для солнечных фотоэлектрических и других технологий возобновляемой энергии" (PDF) . Energywatchgroup. Сентябрь 2015. Архивировано из оригинального (PDF) 15 сентября 2016 года.
  18. ^ Osmundsen Терье (4 марта 2014). «Как МЭА преувеличивает затраты и недооценивает рост солнечной энергетики» . Энергетический пост . Архивировано 30 октября 2014 года . Проверено 30 октября 2014 года .
  19. Уитмор, Адам (14 октября 2013 г.). «Почему прогнозы роста возобновляемых источников энергии МЭА оказались намного ниже, чем результаты?» . Энергетический коллектив . Архивировано 30 октября 2014 года . Проверено 30 октября 2014 года .
  20. ^ «Переход в энергетике, транспорте - 10 прогнозов на 2019 - 2 года. Добавление солнечной энергии растет, несмотря на Китай» . BNEF - Bloomberg New Energy Finance. 16 января 2019 . Проверено 15 февраля 2019 .
  21. ^ a b c Международное энергетическое агентство (2014). «Технологическая дорожная карта: солнечная фотоэлектрическая энергия» (PDF) . www.iea.org . МЭА. Архивировано 7 октября 2014 года (PDF) . Проверено 7 октября 2014 года .
  22. ^ "Одна диаграмма показывает, как солнечная энергия может преобладать над электричеством через 30 лет" . Business Insider . 30 сентября 2014 г.
  23. ^ a b c d «Снимок мировых рынков фотоэлектрических систем за 2018 год» (PDF) . Международное энергетическое агентство . 2018. Отчет МЭА PVPS T1-33: 2018.
  24. ^ «Коэффициенты мощности электрогенераторов сильно различаются по всему миру» . www.eia.gov . 6 сентября 2015 . Проверено 17 июня 2018 .
  25. ^ «Снимок глобального PV 1992–2013» (PDF) . www.iea-pvps.org/index.php?id=trends0 . Международное энергетическое агентство - Программа фотоэлектрических систем. 31 марта 2014 г. Архивировано (PDF) из оригинала 5 апреля 2014 г.
  26. Рианна Альтер, Ллойд (31 января 2017 г.). «Тесла убивает утку большими батареями» . TreeHugger . Проверено 16 марта 2017 года .
  27. ^ Лебо, Фил (8 марта 2017). «Аккумуляторы Tesla питают гавайский остров Кауаи после наступления темноты» . cnbc.com . Проверено 16 марта 2017 года .
  28. ^ a b «Снимок глобальных фотоэлектрических рынков 2017» (PDF) . отчет . Международное энергетическое агентство. 19 апреля 2017 . Проверено 11 июля 2017 года .
  29. ^ МЭА: Глобальный скачок установленной фотоэлектрической мощности до 303 гигаватт , greentechmedia, Эрик Весофф, 27 апреля 2017 г.
  30. ^ «Снимок глобальных фотоэлектрических рынков» (PDF) . отчет . Международное энергетическое агентство. 22 апреля 2016 . Дата обращения 24 мая 2016 .
  31. ^ a b c Статистика возобновляемых источников энергии (PDF) . ИРЕНА. 2019. С. 24–26. ISBN  978-92-9260-123-2. Дата обращения 3 мая 2019 .
  32. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t "МЭА PVPS Снимок глобального PV 2019" (PDF) . МЭА .
  33. ^ «Статистика возобновляемой мощности 2020» . irena.org . Дата обращения 23 мая 2020 .
  34. ^ «Энергетическая статистика Укрстата 2019» . ukrstat.gov.ua . Национальное статистическое агентство. 10 августа 2020 . Дата обращения 10 августа 2020 .
  35. ^ "Бразилия должна достичь 2 ГВт установленной солнечной энергии к концу 2018 года" . CleanTechnia. 15 мая 2018.
  36. ^ "Infografico da Absolar" .
  37. ^ Управление электричества, Израиль. «Отчет о состоянии электроэнергетики 2019» . GOV.IL (на английском и иврите) . Проверено 28 декабря 2020 .
  38. ^ «Publication_Singapore_Energy_Statistics, Управление энергетического рынка» (PDF) (пресс-релиз).
  39. ^ «Производство электроэнергии: 2008-2017» (PDF) (Пресс-релиз). Национальное статистическое управление Мальты. 8 октября 2018.
  40. ^ «Отчет о национальном исследовании PVPS МЭА применения фотоэлектрической энергии в Финляндии 2018» . PVPS МЭА (это относится к отчету о национальном обзоре приложений фотоэлектрической энергии в Финляндии в 2018 году в формате PDF, который можно увидеть на этой странице http://iea-pvps.org/index.php?id=93, которая просматривается через Документы Google, чтобы предотвратить автоматическую загрузку PDF). 23 июля 2019. с. 6 . Проверено 30 июля 2019 .
  41. ^ "Кипр: производство солнечной фотоэлектрической электроэнергии 2012-2018" . Statista.com . 2019.
  42. ^ a b Майк Манселл (22 января 2016 г.). «МЭА PVPS: 177 ГВт фотоэлектрических установок по всему миру» . новости . Greentech Media . Дата обращения 24 мая 2016 .
  43. ^ «Global Solar Demand Monitor: Q2 2017» . Greentech Media Research . Проверено 25 августа 2017 года .
  44. ^ "Китайские солнечные мощности обогнали Германию в 2015 году, как показывают отраслевые данные" . Рейтер . 21 января 2016 г.
  45. ^ Вулф, Филип (2018). Солнечное поколение . Wiley - IEEE. п. 120. ISBN 9781119425588.
  46. ^ США по патентам и товарным знакам - База данных
  47. ^ Волшебные тарелки, коснитесь солнца для силы . Популярная наука. Июнь 1931 . Проверено 2 августа 2013 года .
  48. ^ "Bell Labs демонстрирует первый практический кремниевый солнечный элемент" . aps.org .
  49. ^ DM Чэпин-CS Фуллер-GL Pearson (1954). «Новый кремниевый фотоэлемент на p – n переходе для преобразования солнечного излучения в электрическую энергию». Журнал прикладной физики . 25 (5): 676–677. Bibcode : 1954JAP .... 25..676C . DOI : 10.1063 / 1.1721711 .
  50. ^ Biello Дэвид (6 августа 2010). "Куда делись солнечные панели Белого дома Картера?" . Scientific American . Проверено 31 июля 2014 года .
  51. Поллак, Эндрю (24 февраля 1996 г.). «АВАРИЯ РЕАКТОРА В ЯПОНИИ ИМПЕРИЛС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ» . Нью-Йорк Таймс .
  52. ^ Wick-paris.org Утечка натрия и пожар в Мондзю
  53. S Hill, Джошуа (22 января 2016 г.). «Китай обогнал Германию, чтобы стать ведущей в мире страной по производству солнечных панелей» . Чистая техника . Дата обращения 16 августа 2016 .
  54. ^ «СВА: Китай добавил 34,24 ГВт солнечных фотоэлектрических мощностей в 2016 году» . solarserver.com . Проверено 22 января 2017 года .
  55. ^ https://www.reuters.com/article/us-china-renewables-tariffs-idUSKBN0U703Y20151224
  56. ^ http://www.renewableenergyworld.com/articles/2016/10/china-to-lower-feed-in-tariff-cut-subsidies-for-solar-pv-systems.html
  57. ^ «Китай вложит 361 миллиард долларов в возобновляемое топливо к 2020 году» . Рейтер . 5 января 2017 . Проверено 22 января 2017 года .
  58. ^ a b Баранюк, Крис (22 июня 2017 г.). «Энергия будущего: Китай лидирует в мире по производству солнечной энергии» . BBC News . Проверено 27 июня 2017 года .
  59. ^ «Китай потратил впустую достаточно возобновляемой энергии, чтобы обеспечить Пекин в течение целого года, - говорит Гринпис» . Проверено 19 апреля 2017 года .
  60. ^ «Китай построит меньше ферм и вырабатывает меньше солнечной энергии в 2017 году» . Проверено 19 апреля 2017 года .
  61. ^ a b «Котировки обновляются еженедельно - спотовые цены PV» . PV EnergyTrend . Дата обращения 13 июля 2020 .
  62. ^ "PriceQuotes" . pv.energytrend.com . Архивировано 26 июня 2014 года . Проверено 26 июня 2014 .
  63. ^ "Солнечное нагорье: Альтернативная энергия больше не будет альтернативой" . Экономист . 21 ноября 2012 . Проверено 28 декабря 2012 года .
  64. ^ Дии Дойн Фармер Франсуа Лафонд (2 ноября 2015 года). «Насколько предсказуемо технический прогресс?». Политика исследований . 45 (3): 647–665. arXiv : 1502.05274 . DOI : 10.1016 / j.respol.2015.11.001 . S2CID 154564641 . Лицензия: cc. Примечание: Приложение F. Экстраполяция тренда мощности солнечной энергии.
  65. ^ a b «Тенденции ценообразования фотоэлектрических систем - исторические, недавние и краткосрочные прогнозы, издание 2014 г.» (PDF) . NREL . 22 сентября 2014. с. 4. Архивировано 29 марта 2015 года (PDF) .
  66. ^ «Цены на фотоэлектрические солнечные батареи продолжают падать во время рекордного 2014 года» . GreenTechMedia . 13 марта 2015 г.
  67. ^ "Photovoltaik-Preisindex" [Индекс цен на солнечные фотоэлектрические системы]. PhotovoltaikGuide . Архивировано из оригинала 10 июля 2017 года . Проверено 30 марта 2015 года . Чистые цены «под ключ» на солнечную фотоэлектрическую систему мощностью до 100 кВт составили 1240 евро за кВт.
  68. ^ Затраты на производство электроэнергии из возобновляемых источников в 2018 г. (PDF) . Абу-Даби: Международное агентство по возобновляемым источникам энергии. 2019. С. 20–22 . Проверено 25 ноября 2019 года .
  69. ^ RenewableEnergyWorld.com Как тонкая пленка на солнечной энергии лучше кристаллического кремния , 3 января 2011 г.
  70. ^ Дайан Кардуэлл; Кейт Брэдшер (9 января 2013 г.). «Китайская фирма покупает запуск солнечной энергии в США» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 10 января 2013 года .
  71. ^ «Отчет по фотоэлектрической энергии» (PDF) . Фраунгофера ISE. 28 июля 2014. Архивировано (PDF) из оригинала 31 августа 2014 года.
  72. ^ a b «Отчет по фотоэлектрической энергии» (PDF) . Фраунгофера ISE. 28 июля 2014 г. Архивировано 31 августа 2014 г. из оригинального (PDF) . Проверено 31 августа 2014 года .
  73. ^ "Solar Frontier завершает строительство завода в Тохоку" . Солнечная граница . 2 апреля 2015 . Проверено 30 апреля 2015 года .
  74. ^ Andorka, Frank (8 января 2014). "Упрощенные солнечные элементы CIGS" . Мир солнечной энергии . Архивировано 16 августа 2014 года . Проверено 16 августа 2014 .
  75. ^ "Солнечная электростанция в Нингане" . AGL Energy Online . Дата обращения 18 июня 2015 .
  76. ^ CleanTechnica.com First Solar сообщает о крупнейшем квартальном снижении стоимости модуля CdTe на ватт с 2007 г. , 7 ноября 2013 г.
  77. Raabe, Стив; Джаффе, Марк (4 ноября 2012 г.). "Bankrupt Abound Solar of Colo. Живет как политический футбол" . Денвер Пост .
  78. ^ «Конец наступает для ECD Solar» . greentechmedia.com . Проверено 27 января 2016 года .
  79. ^ "Oerlikon отказывается от своего солнечного бизнеса и судьбы фотоэлектрических панелей из аморфного кремния" . greentechmedia.com . Проверено 27 января 2016 года .
  80. ^ GreenTechMedia.com Покойся с миром: Список умерших солнечных компаний , 6 апреля 2013 г.
  81. ^ "NovaSolar, ранее OptiSolar, оставив дымящийся кратер во Фремонте" . greentechmedia.com . Проверено 27 января 2016 года .
  82. ^ «Китайская дочерняя компания Suntech Power объявляет о банкротстве» . Нью-Йорк Таймс . 20 марта 2013 г.
  83. ^ «Suntech ищет новые деньги после банкротства в Китае, говорит ликвидатор» . Bloomberg News . 29 апреля 2014 г.
  84. ^ Wired.com Дефицит кремния останавливает солнечную энергию 28 марта 2005 г.
  85. ^ «Солнечное состояние рынка в третьем квартале 2008 года - Рост количества модернизированного металлургического кремния» (PDF) . SolarWeb . Lux Research Inc. стр. 1. Архивировано из оригинального (PDF) 11 октября 2014 года . Проверено 12 октября 2014 года .
  86. ^ «Годовой отчет 2013/2014» (PDF) . ISE.Fraunhofer.de . Институт систем солнечной энергии Фраунгофера - ISE. 2014. с. 1. Архивировано 5 ноября 2014 года (PDF) . Дата обращения 5 ноября 2014 .
  87. ^ Europa.eu ЕС инициирует антидемпинговое расследование импорта солнечных панелей из Китая
  88. ^ США налагают Антидемпинговые пошлины на импорт китайской солнечной энергии , 12 мая 2012
  89. ^ Europa.eu ЕС вводит окончательные меры в отношении китайских солнечных панелей, подтверждает обязательства с китайскими экспортерами солнечных панелей , 2 декабря 2013 г.
  90. ^ «Китай обложит пошлинами импорт поликремния из США» . China Daily . 16 сентября 2013 года. Архивировано 30 апреля 2015 года.
  91. ^ a b Ожидается, что мировой спрос на рынке солнечной энергии достигнет 100 ГВт в 2017 г., сообщает SolarPower Europe , CleanTechnica, 27 октября 2017 г.
  92. ^ «По прогнозам GTM, в 2017 году будет установлено более 85 ГВт солнечной фотоэлектрической энергии» . CleanTechnica . Проверено 28 июня 2017 года .
  93. ^ a b c d e f g "Статистический обзор мировой энергетики - Книга исторических данных BP" . bp.com . BP . Проверено 1 апреля 2015 года . загружаемый XL-лист
  94. ^ a b c d e "Возобновляемые источники энергии - Статистический обзор мировой энергетики BP 2020" (PDF) . BP . 22 сентября 2020 г. Архивировано (PDF) из оригинала 22 сентября 2020 г.
  95. ^ "Китай добавляет солнечную энергию в рекордные темпы" . Bloomberg.com . 19 июля 2017 . Дата обращения 1 августа 2017 .
  96. ^ «Обзор мирового рынка фотоэлектрической энергии до 2016 года» (PDF) . www.epia.org . EPIA - Европейская ассоциация фотоэлектрической промышленности. Архивировано 6 ноября 2014 года (PDF) . Проверено 6 ноября 2014 .
  97. ^ a b EUROBSER'VER. «Фотоэлектрический барометр - установки 2010 и 2011 гг.» (PDF) . www.energies-renouvelables.org . п. 6. Архивировано из оригинального (PDF) 16 июня 2014 года . Проверено 1 мая 2013 года .
  98. ^ «Обзор мирового рынка фотоэлектрических систем на 2013–2017 гг.» (PDF) . www.epia.org . EPIA - Европейская ассоциация фотоэлектрической промышленности. Архивировано 6 ноября 2014 года (PDF) . Проверено 6 ноября 2014 .
  99. ^ a b EUROBSER'VER (апрель 2015 г.). «Фотоэлектрический барометр - установки 2013 и 2014 гг.» (PDF) . www.energies-renouvelables.org . Архивировано 6 мая 2015 года (PDF) .
  100. ^ a b EUROBSER'VER (апрель 2016 г.). «Фотоэлектрический барометр - установки 2014 и 2015 годов» (PDF) . www.energies-renouvelables.org . Архивировано 11 января 2017 года (PDF) .
  101. PV Barometre в конце 2013 г., стр.
  102. ^ Centro де Energias Renovables, CORFO (июль 2014). "Репорт ЦЕР" . Проверено 22 июля 2014 года .
  103. ^ "Фотоэлектрические станции" . T-Solar Group . Дата обращения 16 мая 2015 . Солнечная ферма Repartición, расположение: муниципалитет Ла-Хойя. Провинция: Арекипа. Мощность: 22 МВт
  104. ^ "Крупнейшая в Латинской Америке солнечная электростанция, получающая 40 МВт солнечных фотоэлектрических модулей от компании Yingli Solar (Перу)" . CleanTechnica . 15 октября 2012 г.
  105. ^ "Статистика - развертывание солнечной фотоэлектрической энергии" . gov.uk . DECC - Департамент энергетики и изменения климата. 2015 . Проверено 26 февраля 2015 года .
  106. ^ «Почему DECC изо всех сил пытается идти в ногу с данными о мощности солнечных панелей… и почему мы этого не делаем» . Портал солнечной энергии . 26 июня 2015.
  107. ^ «Рынки стран Латинской Америки 2014-2015E» . GTM Research . 10 мая 2015.
  108. ^ EUROBSER'VER. «Фотоэлектрический барометр - установки 2012 и 2013 гг.» (PDF) . www.energies-renouvelables.org . Архивировано (PDF) из оригинала 10 сентября 2014 года . Дата обращения 1 мая 2014 .
  109. ^ EUROBSER'VER. «Фотоэлектрический барометр - установки 2011 и 2012 гг.» (PDF) . www.energies-renouvelables.org . п. 7. Архивировано из оригинального (PDF) 16 июня 2014 года . Проверено 1 мая 2013 года .
  110. ^ EUROBSER'VER. «Фотоэлектрический барометр - установки 2009 и 2010 годов» (PDF) . www.energies-renouvelables.org . п. 4. Архивировано из оригинального (PDF) 16 июня 2014 года . Проверено 1 мая 2013 года .
  111. ^ EUROBSER'VER. «Фотоэлектрический барометр - установки 2008 и 2009 гг.» (PDF) . www.energies-renouvelables.org . п. 5. Архивировано из оригинального (PDF) 16 июня 2014 года . Проверено 1 мая 2013 года .

Внешние ссылки [ править ]

  • МЭА – Международное энергетическое агентство, Публикации
  • IEA – PVPS, программа IEA по фотоэлектрическим системам питания
  • NREL – Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии, публикации
  • FHI – ISE, Институт систем солнечной энергии Фраунгофера
  • APVI – Австралийский институт фотоэлектрических систем
  • EPIA – Европейская ассоциация фотоэлектрической промышленности
  • SEIA – Ассоциация предприятий солнечной энергетики
  • CanSIA – Канадская ассоциация производителей солнечной энергии
  • Презентация на YouTube - Анализ затрат на текущее производство фотоэлектрических систем, кривая обучения фотоэлектрическим элементам - UNSW , Пьер Верлинден, Trina Solar
  • Интервью на YouTube - Майкл Либрейх, «Самая дешевая солнечная энергия в мире», о рекордно низком PPA 5,84 цента США / кВтч в Дубае (2014 г.)