Солнечная энергия в Индии
![]() | В этой статье есть несколько проблем. Пожалуйста, помогите улучшить его или обсудите эти проблемы на странице обсуждения . ( Узнайте, как и когда удалять эти шаблонные сообщения )
|

Установленная мощность солнечной энергии в Индии по состоянию на 31 мая 2024 года составляла 84,28 ГВт переменного тока . [1] Индия является третьим по величине производителем солнечной энергии в мире. [2]
В 2010–2019 годах иностранный капитал, инвестированный в Индию в проекты солнечной энергетики, составил почти 20,7 миллиарда долларов США. [3] В 2023–2024 финансовом году Индия планирует объявить тендеры на мощность 40 ГВт для солнечных и гибридных проектов. [4] Индия создала около 42 солнечных парков , чтобы предоставить землю сторонникам солнечных электростанций. [5] Парк гибридной возобновляемой энергии Гуджарата будет генерировать 30 ГВт электроэнергии переменного тока с помощью солнечных панелей и ветряных турбин. Он будет занимать площадь 72 600 га (726 км²). 2 ) пустырей в районе Кач штата Гуджарат. [6] [7]
Международный солнечный альянс (ISA), предложенный Индией в качестве члена-учредителя, имеет штаб-квартиру в Индии. Индия также выдвинула концепцию «Одно солнце, один мир, одна сеть» и «Всемирный солнечный банк» для использования обильной солнечной энергии в глобальном масштабе. [8] [9]
История
[ редактировать ]Правительство Индии поставило первоначальную цель в 20 ГВт мощности к 2022 году, которая была достигнута на четыре года раньше запланированного срока. [10] В 2015 году цель была увеличена до 100 ГВт солнечной мощности (включая 40 ГВт от солнечных батарей на крышах ) к 2022 году, а инвестиции составили 100 миллиардов долларов США . [11] [12] Цель не была достигнута из-за нехватки 40 000 МВт из-за плохих показателей в секторе крыш.
В 2018 году мощность солнечной энергии на крышах составила 2,1 ГВт, из которых 70% приходится на промышленные или коммерческие объекты. [13] В дополнение к своей крупномасштабной инициативе по производству солнечной фотоэлектрической энергии (PV), подключенной к сети, Индия занимается разработкой автономной солнечной энергии для местных энергетических нужд. [14] Солнечные продукты все чаще помогают удовлетворить потребности сельских жителей; к концу 2015 года в стране было продано чуть менее 10 лакхов (1 миллиона) солнечных фонарей , что снизило потребность в керосине . [15] В том же году в рамках национальной программы было установлено 118 700 солнечных систем домашнего освещения и 46 655 солнечных установок уличного освещения; [15] чуть более 14 лакхов (1,4 миллиона) солнечных плит . В Индии было продано [15]
Солнечный потенциал
[ редактировать ]
При примерно 300 ясных и солнечных днях в году расчетное потребление солнечной энергии на территории Индии составляет около 5 000 крор ( 5 000 триллионов) киловатт-часов (кВтч) в год (или 5 E Втч/год). [16] [17] Солнечная энергия, доступная за один год, превышает возможную выработку энергии всех энергетических запасов ископаемого топлива в Индии. Среднесуточная мощность солнечных электростанций в Индии составляет 0,30 кВтч на м2. 2 используемой земельной площади, [18] эквивалентно 1400–1800 часам работы с пиковой (номинальной) мощностью в год при наличии коммерчески проверенной технологии. [19] [20] [21]
В июне 2015 года Индия начала фунтов стерлингов проект стоимостью 40 крор (4,8 миллиона долларов США) по измерению солнечной радиации с пространственным разрешением 3 на 3 километра (1,9 × 1,9 мили). Эта сеть измерения солнечной радиации легла в основу Индийского атласа солнечной радиации. 121 станция оценки ресурсов солнечной радиации (SRRA) была установлена по всей Индии Национальным институтом ветроэнергетики Министерства новых и возобновляемых источников энергии для создания базы данных о потенциале солнечной энергии. Данные собираются и передаются в Центр ветроэнергетических технологий (C-WET). Среди измеряемых параметров — глобальное горизонтальное излучение (GHI), прямое нормальное излучение (DNI) и диффузное горизонтальное излучение (DHI). [23] [22] [24]
В настоящее время 90% солнечной фотоэлектрической (PV) мощности Индии сосредоточено всего в девяти штатах, что вызывает обеспокоенность по поводу устойчивости будущей сети, в которой доминируют фотоэлектрические системы. Недавние исследования показали, что во время циклонов выработка фотоэлектрических энергии может упасть до почти нулевого уровня. Учитывая, что значительная часть Индии подвержена циклонам, пыльным бурям и муссонным дождям, размещение фотоэлектрических установок в регионах с некоррелированными профилями облучения может значительно снизить общий риск низкой генерации и изменчивости фотоэлектрической мощности. По сути, концентрация фотоэлектрических мощностей в нескольких регионах представляет собой неизбежный риск для будущего фотоэлектрической сети в Индии. Географическая диверсификация фотоэлектрических объектов в Индии дает многогранные преимущества, помимо устойчивости к погодным условиям. Это может способствовать стратегической интеграции региональных моделей облучения, что приведет к сбалансированному получению энергии в течение всего года. Более того, расширение географического присутствия увеличивает эффективное «световое время» для солнечной генерации, повышая надежность энергосистемы. Кроме того, этот подход смягчает пиковые скачки производства, упрощая управление сетью и потенциально обеспечивая дополнительные фотоэлектрические мощности. Примечательно, что он способствует синергии с существующей гидроэнергетической инфраструктурой на северо-востоке и использует исключительный солнечный потенциал Ладакха, открывая разнообразные возможности использования возобновляемых источников энергии. [25]
Установки по регионам
[ редактировать ]Краткое содержание
[ редактировать ]Год | Совокупная мощность (в МВт) |
---|---|
2010 | |
2011 | |
2012 | |
2013 | |
2014 | |
2015 | |
2016 | |
2017 | |
2018 | |
2019 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 |
Состояние | 31 декабря 2016 г. [27] | 31 марта 2017 г. [28] | 31 марта 2019 г. [29] | 31 марта 2021 г. [30] [31] | 31 марта 2023 г. [32] |
---|---|---|---|---|---|
Раджастан | 1,317.64 | 1,812.93 | 3,226.79 | 5,732.58 | 17,055.70 |
Гуджарат | 1,158.5 | 1,249.37 | 2,440.13 | 4,430.82 | 9,254.57 |
Мадхья-Прадеш | 840.35 | 857.04 | 1,840.16 | 2,463.22 | 2,802.14 |
Махараштра | 430.46 | 452.37 | 1,633.54 | 2,289.97 | 4,722.90 |
Пенджаб | 545.43 | 793.95 | 905.62 | 959.50 | 1,167.26 |
Уттар-Прадеш | 239.26 | 336.73 | 960.10 | 1,712.50 | 2,515.22 |
Уттаракханд | 45.10 | 233.49 | 306.75 | 368.41 | 575.53 |
Харьяна | 53.27 | 81.40 | 224.52 | 407.83 | 1,029.16 |
Дели | 38.78 | 40.27 | 126.89 | 192.97 | 218.26 |
Джамму и Кашмир + Ладакх | 1 | 1.36 | 14.83 | 20.73 | 49.44 |
Чандигарх | – | 17.32 | 34.71 | 45.16 | 58.69 |
Химачал-Прадеш | 0.33 | 0.73 | 22.68 | 42.73 | 87.49 |
Чхаттисгарх | – | 128.86 | 231.35 | 252.48 | 948.82 |
Дадра и Нагар Хавели | – | 2.97 | 5.46 | 5.46 | 5.46 |
Гоа | – | 0.71 | 3.81 | 7.44 | 26.49 |
Даман и Диу | – | 10.46 | 14.47 | 40.55 | 41.01 |
Тамил Наду | 1,590.97 | 1,691.83 | 2,575.22 | 4,475.21 | 6,736.43 |
Андхра-Прадеш | 979.65 | 1,867.23 | 3,085.68 | 4,203.00 | 4,534.19 |
Телангана | 973.41 | 1,286.98 | 3,592.09 | 3,953.12 | 4,666.03 |
Керала | – | 88.20 | 161.057 | 257.00 | 761.44 |
Карнатака | 327.53 | 1,027.84 | 6,095.56 | 7,355.17 | 8,241.41 |
Пудучерри | - | 0.08 | 3.14 | 9.33 | 35.53 |
Бихар | 95.91 | 108.52 | 142.45 | 159.51 | 192.89 |
Одиша | 77.64 | 79.42 | 394.73 | 401.72 | 453.17 |
Джаркханд | 17.51 | 23.27 | 34.95 | 52.06 | 105.84 |
Западная Бенгалия | 23.07 | 26.14 | 75.95 | 149.84 | 179.98 |
Сикким | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 4.68 |
Ассам | 11.18 | 11.78 | 22.40 | 42.99 | 147.92 |
Трипура | 5.02 | 5.09 | 5.09 | 9.41 | 17.60 |
Аруначал-Прадеш | 0.27 | 0.27 | 5.39 | 5.61 | 11.64 |
Мизорам | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 1.53 | 28.01 |
Манипур | 0.01 | 0.03 | 3.44 | 6.36 | 12.28 |
Мегхалая | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 4.15 |
Нагаленд | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 3.04 |
Андаманские и Никобарские острова | 5.10 | 6.56 | 11.73 | 29.22 | 29.91 |
Лакшадвип | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.27 |
Другие | 58.31 | 58.31 | 0.00 | 0.00 | 45.01 |
Всего Индия (МВт) | 6,762.85 | 12,288.83 | 28,180.66 | 40,085.37 | 66,780.36 [33] |
Андхра-Прадеш
[ редактировать ]Установленная фотоэлектрическая мощность в Андхра-Прадеше по состоянию на 30 сентября 2022 года составляла 4257 МВт. [34] Штат планирует добавить солнечную электростанцию мощностью 10 050 МВт, чтобы обеспечить электроснабжение сельскохозяйственного сектора в дневное время. [35] [36] Штат также предложил разработчикам пять проектов ультра-мега солнечной энергетики общей мощностью 12 200 МВт в рамках политики экспорта возобновляемой энергии за пределы штата. [37] [38] [39] [40] [41] Андхра-Прадеш обладает обильными запасами гидроэлектроэнергии, позволяющими обеспечить доступ к солнечной энергии. [42] в круглосуточном источнике питания для удовлетворения своих конечных потребностей в энергии . [43] [44] [45] Штат планирует построить проекты гидроаккумулирующих электростанций мощностью 33 000 МВт, чтобы смягчить перебои, связанные с возобновляемыми источниками энергии. [46]
В 2015 году NTPC 250 МВт договорилась с APTransCo о строительстве проекта солнечной электростанции NP Kunta Ultra Mega мощностью недалеко от Кадири в районе Анантапур . [47] [48] В октябре 2017 года была введена в эксплуатацию 1000 МВт Солнечная электростанция Kurnool Ultra Mega , ставшая на тот момент крупнейшей в мире солнечной электростанцией. [49] В августе 2018 года в Большом Висакхапатнаме мощностью 2 МВт был введен в эксплуатацию подключенный к сети плавучий солнечный проект на водохранилище Мудасарлова , который является крупнейшим действующим проектом плавучей солнечной фотоэлектрической системы в Индии. [50] NTPC Simhadri заключила контракт с BHEL на установку плавучей солнечной фотоэлектрической установки мощностью 25 МВт на своем водохранилище. [51] APGENCO ввела в эксплуатацию солнечный парк Ananthapuram-II мощностью 400 МВт, расположенный в деревне Таларичеруву недалеко от Тадипатри . [52]
Дели
[ редактировать ]Дели, будучи столицей и городом-государством Индии, имеет ограничения на установку наземных солнечных электростанций. Тем не менее, компания лидирует в области установки солнечных электростанций на крышах, применяя полностью гибкую систему чистого измерения. [53] Установленная мощность солнечной энергии по состоянию на 30 июня 2022 года составляет 211 МВт. Правительство Дели объявило, что тепловая электростанция Раджгхат будет официально закрыта на территории площадью 45 акров и превращена в солнечную фотоэлектрическую электростанцию мощностью 5 МВт.
Гуджарат
[ редактировать ]Гуджарат - один из наиболее развитых штатов Индии с использованием солнечной энергии: по состоянию на 30 июня 2022 года его общая установленная мощность по производству солнечной энергии достигла 7806 МВт. [54] Гуджарат является лидером в производстве солнечной энергии в Индии благодаря своему высокому потенциалу солнечной энергии, наличию свободных земель, инфраструктуре связи, передачи и распределения, а также коммунальным услугам. Согласно отчету Глобального партнерства по стратегиям развития с низким уровнем выбросов (LEDS GP) , эти качества дополняются политической волей и инвестициями. [ нужна полная цитата ] Политическая основа солнечной энергетики Гуджарата, механизм финансирования и стимулы 2009 года способствовали созданию зеленого инвестиционного климата в штате и достижению целей по солнечной энергии, подключенной к сети. [55] [56]
Государство ввело в эксплуатацию крупнейший в Азии солнечный парк возле деревни Чаранка в районе Патан — Gujarat Solar Park-1 . [57] К марту 2016 года парк будет вырабатывать 345 МВт из общей запланированной мощности в 500 МВт и был назван Конфедерацией индийской промышленности инновационным и экологически чистым проектом . В декабре 2018 года [58] Заключен контракт на солнечную фотоэлектрическую установку мощностью 700 МВт в солнечном парке Раганесда по приведенному тарифу 2,89 фунтов стерлингов за единицу. [59]
Чтобы сделать Гандинагар городом, использующим солнечную энергию, правительство штата запустило схему производства солнечной энергии на крышах. В рамках этой схемы Гуджарат планирует вырабатывать 5 МВт солнечной энергии, установив солнечные панели примерно на 50 государственных зданиях и 500 частных зданиях.
Компания также планирует производить солнечную энергию, установив солнечные панели вдоль ирригационных каналов Нармады. В рамках этой схемы государство ввело в эксплуатацию проект солнечной электростанции канала мощностью 1 МВт на ответвлении канала Нармада недалеко от деревни Чандрасан в районе Мехсана . Ожидается, что пилотный проект предотвратит испарение 90 000 литров (24 000 галлонов США; 20 000 имп галлонов) воды в год от испарения из реки Нармада .
Харьяна
[ редактировать ]Штат установил цель по производству солнечной энергии в 4,2 ГВт (включая 1,6 ГВт солнечной энергии на крыше) к 2022 году, поскольку она имеет высокий потенциал, поскольку в ней не менее 330 солнечных дней. Харьяна - один из самых быстрорастущих штатов с точки зрения солнечной энергетики с установленной и введенной в эксплуатацию мощностью 73,27 МВт. Из них в 2016/17 финансовом году введено 57,88 МВт. Политика Харьяны в области солнечной энергетики, объявленная в 2016 году, предлагает 90% субсидий фермерам на водяные насосы, работающие на солнечной энергии, которая также предлагает субсидии на солнечное уличное освещение, решения для домашнего освещения, схемы солнечного нагрева воды , схемы солнечных плит. Это обязательно для новых жилых зданий площадью более 500 квадратных ярдов (420 м²). 2 ) для установки от 3% до 5% солнечной энергии без согласования плана строительства, а владельцам жилой недвижимости предоставляется ссуда в размере до 10 лакхов рупий. Харьяна предоставляет 100% освобождение от налогов на электроэнергию, налога на электроэнергию, пошлины на электроэнергию, платы за проезд, платы за перекрестное субсидирование, платы за передачу и распределение и т. д. для проектов солнечной энергии на крыше.
В декабре 2018 года в Харьяне была установлена солнечная мощность 48,80 МВт. [60] а в январе 2019 года Харьяна объявила тендер на солнечную электростанцию мощностью 300 МВт, подключенную к сети. [61] и дополнительный тендер на мощность 16 МВт для солнечной электростанции на вершине канала . [62]
Карнатака
[ редактировать ]Карнатака — один из штатов Индии с крупнейшим производителем солнечной энергии с общей установленной мощностью 7597 МВт к концу июня 2022 года. [63] Установленная мощность солнечного парка Павагада к концу 2019 года составит 2050 МВт, который на тот момент был крупнейшим солнечным парком в мире. [64]
Керала
[ редактировать ]Установленная мощность солнечных электростанций в Керале по состоянию на 31 марта 2023 года составляет 761 МВт. [32] Международный аэропорт Кочи — первый аэропорт, полностью работающий на солнечной энергии. За это отвечает солнечная ферма CIAL. Планируется построить солнечные электростанции в районах Идукки , Ваянад , Малаппурам и Палаккад .
Первый солнечный парк в Керале расположен в Перле, Касарагод Перла , Касарагод . Плавучие солнечные парки строятся и частично функционируют в Банасура-Сагаре , плотине Идукки и озере Вембанад .
Ладакх
[ редактировать ]Ладакх , хотя и опоздал на рынок солнечных электростанций, планирует через несколько лет установить мощность почти 7500 МВт. [65]
Мадхья-Прадеш
[ редактировать ]Мадхья-Прадеша К концу июля 2017 года общая фотоэлектрическая мощность составляла 1117 МВт. Проект Welspun Solar MP , крупнейшая солнечная электростанция в штате, был построен на площади 305 га стоимостью фунтов стерлингов 11 миллиардов (130 миллионов долларов США). (3,05 км 2 ) земли и будет поставлять электроэнергию по цене ₹ 8,05 (9,6 цента США) за кВтч. Проект солнечной электростанции мощностью 130 МВт в Бхагванпуре, деревне в районе Нимуч , был запущен премьер-министром Нарендрой Моди. Это крупнейший производитель солнечной энергии, а Welspun Energy входит в тройку крупнейших компаний в секторе возобновляемых источников энергии Индии. [66] Запланированная солнечная электростанция Rewa Ultra Mega Solar мощностью 750 МВт в была районе Рева завершена и открыта 10 июля 2020 года. [67] Это крупнейшая солнечная электростанция в Азии, занимающая площадь более 1590 акров, ее строительство обошлось в 4500 крор фунтов стерлингов. [68] [69] Мадхья-Прадеш I — строящаяся электростанция мощностью 200 МВт недалеко от деревни Сураджпур в районе Шаджапур штата Мадхья-Прадеш. Планируется, что он будет введен в эксплуатацию осенью 2023 года. [70]
Махараштра
[ редактировать ]
мощностью 125 МВт Солнечная электростанция Сакри — крупнейшая солнечная электростанция в Махараштре . Фонд Шри Сайбаба Санстан Траст располагает крупнейшей в мире солнечной паровой системой. Он был построен в храме Ширди , ориентировочная стоимость которого составила фунтов стерлингов 13,3 миллиона (160 000 долларов США), фунтов стерлингов 5 840 000 (70 000 долларов США), которые были выплачены в качестве субсидии министерством возобновляемых источников энергии. Система используется для приготовления 50 000 блюд в день для паломников, посещающих храм, что приводит к ежегодной экономии 100 000 кг кулинарного газа , и была разработана для выработки пара для приготовления пищи даже при отсутствии электричества для работы циркуляционного насоса. Проект по установке и вводу системы в эксплуатацию был завершен за семь месяцев, а расчетный срок службы системы — 25 лет. [71] В регионе Османабад в Махараштре много солнечного света, и он занимает третье место в Индии по солнечной инсоляции. Солнечная электростанция мощностью 10 МВт в Османабаде была введена в эксплуатацию в 2013 году. Согласно отчетам, опубликованным Национальным институтом солнечной энергии (NISE), ее совокупная потенциальная мощность солнечной энергии составляет 64,32 ГВт. [72]
Раджастан
[ редактировать ]Раджастан является одним из наиболее развитых штатов Индии с использованием солнечной энергии: к концу июня 2022 года его общая фотоэлектрическая мощность достигнет 14 454 МВт. В Раджастане также находится крупнейшая в мире Френеля мощностью 125 МВт электростанция CSP в солнечном парке Дхирубхай Амбани . [73] [74] Район Джодхпур лидирует в штате с установленной мощностью более 1500 МВт, за ним следуют Джайсалмер и Биканер .
с Солнечная электростанция Бхадла общей установленной мощностью 2245 МВт по состоянию на март 2020 года является крупнейшей электростанцией в мире.
Единственная в Индии солнечная тепловая электростанция башенного типа (2,5 МВт) расположена в районе Биканер.
В марте 2019 года самый низкий тариф в Индии составлял 2,48 фунта стерлингов за кВтч за установку солнечных электростанций мощностью 750 МВт в штате. [75]
Раджастан стал первым штатом с мощностью солнечной энергии 10 ГВт. Планируется, что мощность составит 30 ГВт к 2024-2025 финансовому году и 75 ГВт к 2030 году.
Мизорам
[ редактировать ]Установленная мощность солнечных электростанций в Мизораме по состоянию на 31 марта 2023 года составляет 23 МВт. [76] Солнечная электростанция Ванкал — крупнейшая солнечная электростанция в Мизораме. [77]
Тамил Наду
[ редактировать ]В мае 2018 года Тамилнад занимал 5-е место по величине операционной мощности солнечной энергии в Индии. Общая операционная мощность в Тамилнаде составляла 1,8 ГВт. [63] 1 июля 2017 года тариф на солнечную электроэнергию в Тамилнаде достиг рекордно низкого уровня в 3,47 фунта стерлингов за единицу, когда проводились торги на мощность 1500 МВт. [78] [79]
мощностью 648 МВт Проект солнечной электростанции Камути является крупнейшим действующим проектом в штате. 1 января 2018 года компания NLC India Limited (NLCIL) ввела в эксплуатацию новый проект солнечной электростанции мощностью 130 МВт в Нейвели . [80]
По состоянию на 2021 год общая установленная мощность составит 4,3 ГВт, а к 2022 году планируется удвоить мощность. [81]
Телангана
[ редактировать ]Телангана занимает шестое место по мощности производства солнечной энергии в Индии. Штат имеет мощность по производству солнечной энергии в 3953 МВт и планирует достичь мощности в 5000 МВт к 2022 году. В 2019 году NTPC Ramagundam разместила заказ на работу у Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) на установку плавучей солнечной фотоэлектрической установки мощностью 100 МВт на своей территории. резервуар для водоснабжения. [51] В июле 2022 года проект плавучей солнечной фотоэлектрической (PV) станции NTPC мощностью 100 МВт вступит в полную эксплуатацию в Телангане и станет крупнейшей плавучей солнечной электростанцией в Индии, оснащенной передовыми технологиями и экологически чистыми функциями. [82] [83]
Производство электроэнергии
[ редактировать ]Год | Производство солнечной энергии (ТВтч) |
---|---|
2013–14 | |
2014–15 | |
2015–16 | |
2016–17 | |
2017–18 | |
2018–19 | |
2019–20 | |
2020–21 | |
2021–22 | |
2022–23 | |
2023-24 |
С учетом наземных и крышных электростанций установленная мощность солнечной энергии в стране составляла 81,81 ГВт переменного тока . по состоянию на 31 марта 2024 года [1] Производство солнечной электроэнергии с апреля 2023 года по март 2024 года увеличилось до 115,97 ТВт-ч (ТВтч) со 102,01 ТВтч за тот же период год назад. Экономия 50 миллионов тонн угля.
Месяц | Региональное производство солнечной энергии (ГВтч) [86] | Всего (ГВтч) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Север | Запад | Юг | Восток | Северо-Восток | ||
апрель 2022 г. | 3,208.06 | 1,632.07 | 3,376.37 | 92.37 | 15.04 | 8,323.92 |
май 2022 г. | 3,558.22 | 1,744.64 | 3,402.17 | 99.98 | 22.55 | 8,827.56 |
июнь 2022 г. | 3,447.78 | 1,538.53 | 3,177.10 | 78.58 | 17.92 | 8,259.91 |
июль 2022 г. | 3,000.77 | 1,178.11 | 2,699.70 | 74.34 | 12.98 | 6,965.89 |
август 2022 г. | 3,136.11 | 1,216.88 | 2,972.50 | 75.70 | 27.07 | 7,428.25 |
сентябрь 2022 г. | 3,662.69 | 1,390.23 | 3,052.64 | 76.37 | 25.79 | 8,207.73 |
Октябрь 2022 г. | 3,835.41 | 1,657.49 | 3,123.65 | 88.36 | 21.92 | 8,726.83 |
ноябрь 2022 г. | 3,389.91 | 1,577.53 | 2,898.03 | 89.57 | 21.85 | 7,976.88 |
декабрь 2022 г. | 3,436.29 | 1,564.96 | 3,098.10 | 85.72 | 22.44 | 8,207.51 |
Январь 2023 г. | 3,539.94 | 1,831.84 | 3,806.66 | 87.91 | 23.66 | 9,290.01 |
февраль 2023 г. | 3,733.67 | 1,977.84 | 3,726.01 | 98.09 | 19.80 | 9,555.41 |
март 2023 г. | 4,172.76 | 1,930.04 | 4,018.53 | 97.45 | 25.5 | 10,244.34 |
Всего (ГВтч) | 42,121.59 | 19,240.16 | 39,351.45 | 1,044.45 | 256.58 | 102,014.24 |
Установки по приложениям
[ редактировать ]
Приложение | 31 марта 2024 г. |
---|---|
Наземная установка, в том числе плавающая и гибридная. | 66,980 |
Крыша с подключением к сети | 11,870 |
Автономный | 2,960 |
ОБЩИЙ | 81,810 |
Установленная мощность обычно указывается в мощности постоянного тока при стандартных условиях эксплуатации. [88] Фактическая пиковая мощность переменного тока при высоком напряжении солнечной электростанции составляет от 65 до 75 % номинальной мощности постоянного тока с учетом температурного коэффициента, снижения мощности солнечных элементов с течением времени, потерь во всей системе, высоты установки, местоположение установки, фактическая солнечная радиация и т. д. [89] Пиковая мощность переменного тока также обычно ограничивается мощностью выбранного инвертора по экономическим причинам.
По состоянию на сентябрь 2022 года мощность солнечной электростанции на крыше составляет 8,3 ГВт. [90] Солнечные батареи на крыше можно разделить на солнечные крыши для жилых домов, коммерческих и промышленных предприятий, а также на целый ряд установок, включая сельскохозяйственные здания, общественные и культурные центры. В 2018 году 70 процентов солнечной энергии на крышах приходилось на промышленный и коммерческий секторы, и только 20 процентов приходилось на солнечную солнечную энергию на крышах жилых домов. [13] Доля солнечной энергии на крышах от общего количества солнечных установок намного меньше, чем обычно в других ведущих странах с солнечной энергетикой, но, по прогнозам, к 2022 году ее мощность вырастет до 40 ГВт в соответствии с национальными целями. [12] Грубый подсчет предполагает, что в Индии в 2018 году было всего около 430 МВт солнечной энергии на крыше жилого дома, в то время как в Великобритании, где общая солнечная мощность составляла около половины Индии, в 2018 году было более 2500 МВт солнечной энергии в жилых домах. Наименьшим сегментом была автономная солнечная энергия с мощностью 1467 МВт. что могло бы помочь сыграть роль в обеспечении связи с деревнями и жилыми домами, не имеющими доступа к национальной сети.
По состоянию на сентябрь 2022 года мощность солнечной установки открытого доступа достигла 7,0 ГВт. [91]
Концентрированная солнечная энергия
[ редактировать ]Установленная мощность коммерческих концентрированных солнечных электростанций (ненакопительного типа) в Индии составляет 227,5 МВт, из них 50 МВт в Андхра-Прадеше и 177,5 МВт в Раджастане. [92] Существующие солнечные тепловые электростанции (неаккумулирующего типа) в Индии, которые ежедневно вырабатывают дорогостоящую прерывистую электроэнергию, могут быть преобразованы в солнечные тепловые электростанции накопительного типа, чтобы генерировать в 3–4 раза больше мощности базовой нагрузки при более низких затратах и без зависят от государственных субсидий. [93] Концентрированные солнечные электростанции с накопителями тепла также становятся более дешевыми (5 центов США/кВтч) и экологически чистыми электростанциями, работающими с учетом нагрузки, чем электростанции, работающие на ископаемом топливе. [94] В марте 2024 года SECI объявил, что запрос на электроэнергию на 500 МВт будет опубликован в 2024 году. [95]
Гибридные солнечные электростанции
[ редактировать ]Солнечная энергия, вырабатываемая в основном в дневное время в немуссонный период, дополняет ветровую энергию, вырабатывающую электроэнергию в муссонные месяцы в Индии. [96] [97] Солнечные панели могут располагаться в пространстве между башнями ветряных электростанций . [98] Он также дополняет гидроэлектроэнергию, вырабатываемую в основном в муссонные месяцы в Индии. Солнечные электростанции могут быть установлены рядом с существующими гидроэлектростанциями и гидроаккумулирующими электростанциями , используя существующую инфраструктуру передачи электроэнергии и сохраняя избыточную вторичную электроэнергию, вырабатываемую солнечными фотоэлектрическими установками. [99] [100] Плавучие солнечные установки на водохранилищах ГАЭС дополняют друг друга. [101] Солнечные фотоэлектрические станции в сочетании с гидроаккумулирующими электростанциями также строятся для обеспечения пиковой мощности. [102]
В дневное время дополнительное потребление электроэнергии на собственные нужды солнечной теплоаккумулирующей электростанции составляет около 10% от ее номинальной мощности на процесс извлечения солнечной энергии в виде тепловой энергии. [103] Эту дополнительную потребность в электроэнергии можно обеспечить с помощью более дешевой солнечной фотоэлектрической установки, предусмотрев на объекте гибридную солнечную электростанцию с сочетанием солнечных тепловых и солнечных фотоэлектрических установок. Кроме того, чтобы оптимизировать стоимость электроэнергии, генерация может производиться с помощью более дешевой солнечной фотоэлектрической установки (генерация 33%) в дневное время, тогда как в остальное время дня вырабатывается солнечная тепловая аккумулирующая установка (генерация 67% от солнечной электростанции и типы с параболическими желобами ) для обеспечения 24-часовой базовой нагрузки. [104] Когда солнечная тепловая аккумулирующая установка вынуждена простаивать из-за нехватки солнечного света на местном уровне в пасмурные дни в сезон дождей, также возможно потреблять (аналогично менее эффективной, огромной емкости и недорогой аккумуляторной системе хранения) дешевую избыточную электроэнергию из сети, когда частота сети превышает 50 Гц для нагрева горячей расплавленной соли до более высокой температуры для преобразования накопленной тепловой энергии в электричество в часы пикового спроса, когда цена продажи электроэнергии является прибыльной. [105] [106] [107]
Солнечное отопление
[ редактировать ]
Производство горячей воды, воздуха или пара с использованием концентрированных солнечных отражателей быстро растет. В настоящее время концентрированная база солнечных тепловых установок для отопления в Индии составляет около 20 МВт тыс. , и ожидается, что она будет быстро расти. [108] [109] совместное производство Круглосуточное пара и электроэнергии также возможно с помощью ТЭЦ с концентрированной солнечной энергией и теплоаккумулирующими мощностями. [ нужна ссылка ]
В Бангалоре находится самое большое в Индии количество солнечных водонагревателей на крыше, вырабатывающих энергетический эквивалент 200 МВт. [110] Это первый город Индии, который предоставляет скидку в размере фунтов стерлингов 50 (60 центов США) на ежемесячные счета за электроэнергию для жителей, использующих тепловые системы на крыше. [111] которые теперь являются обязательными во всех новых структурах. Пуна также сделала обязательным использование солнечных водонагревателей в новых зданиях. [112] Фотоэлектрические тепловые панели (PVT) одновременно производят необходимую теплую воду/воздух и электроэнергию под солнечным светом. [113]
Электрификация сельской местности
[ редактировать ]Отсутствие инфраструктуры электроснабжения является препятствием для развития сельских районов Индии. Энергосистема Индии развита недостаточно, и большие группы людей все еще живут за ее пределами. [114] В 2004 году около 80 000 деревень страны все еще не имели электричества, 18 000 из них не могли быть электрифицированы путем расширения традиционной сети из-за неудобств. на 2002–2007 годы была поставлена цель электрифицировать 5000 таких деревень В пятилетнем плане . К 2004 году более 2700 деревень и поселков были электрифицированы, в основном с помощью солнечных фотоэлектрических систем. [16] Развитие недорогих солнечных технологий считается потенциальной альтернативой, обеспечивающей электроэнергетическую инфраструктуру, состоящую из сети локальных сетевых кластеров с распределенным производством электроэнергии. [115] Это могло бы обойти (или облегчить) дорогостоящие, междугородные, централизованные системы энергоснабжения, обеспечивая недорогую электроэнергию большим группам людей. [116] В Раджастане в 2016–2017 финансовом году 91 деревня была электрифицирована с помощью автономной солнечной системы, а более 6200 домохозяйств получили солнечную систему домашнего освещения мощностью 100 Вт. [ нужна ссылка ]
Индия продала или распространила около 12 лакхов (1,2 миллиона) солнечных систем домашнего освещения и 32 лакха (3,2 миллиона) солнечных фонарей и считается ведущим азиатским рынком для солнечной автономной продукции. [117] [118]
Лампы и освещение
[ редактировать ]К 2012 году было установлено в общей сложности 4 600 000 солнечных фонарей и 861 654 домашних фонаря на солнечных батареях. Обычно они заменяют керосиновые лампы, их можно приобрести по цене керосина на несколько месяцев, взяв небольшую ссуду. Министерство новых и возобновляемых источников энергии предлагает субсидировать 30–40 процентов стоимости фонарей, домашнего освещения и небольших систем (до 210 Вт /ч ). [119] 2 крора (20 миллионов) солнечных ламп. Ожидается, что к 2022 году будет произведено [120]
Сельскохозяйственная поддержка
[ редактировать ]Солнечные фотоэлектрические водонасосные системы используются для орошения и питьевой воды. [121] Большинство насосов оснащены двигателем мощностью 200–3000 Вт (0,27–4,02 л.с.), оснащенным фотоэлектрической батареей мощностью 1800 Вт , которая может подавать около 140 000 литров (37 000 галлонов США) воды в день при общем гидравлическом напоре 10 м (33 футов). К 31 октября 2019 года в общей сложности была установлена 181 521 солнечная фотоэлектрическая водонасосная система, а общее количество солнечных фотоэлектрических водонасосных систем достигнет 35 лакхов (3,5 миллиона) к 2022 году в рамках программы PM Kusum Scheme . [122] [123] [124] В жаркий солнечный день, когда потребность в воде больше для полива полей, производительность солнечных насосов можно улучшить, поддерживая перекачиваемую воду, текущую/скользящую по солнечным панелям, чтобы они оставались прохладными и чистыми. [125] Агрофотоэлектрическая энергетика – это производство электроэнергии без потери сельскохозяйственного производства за счет использования одной и той же земли. [126] [127] Солнечные сушилки используются для сушки урожая для хранения. [128] Также доступны недорогие велосипеды на солнечных батареях, которые можно использовать для передвижения между полями и деревней для сельскохозяйственных работ и т. д. [129] [130] На участке/поле удобрения производятся из воздуха с помощью солнечной энергии без выбросов углекислого газа. [131]
По прогнозам, к 2026 году более 3 миллионов фермеров в Индии будут использовать ирригационные насосы на солнечной энергии, которые послужат экономичной альтернативой традиционным системам, основанным на ископаемом топливе . Однако широкое использование этих насосов привело к серьезному истощению грунтовых вод, особенно в засушливых регионах, таких как Раджастхан , где уровень грунтовых вод резко упал до глубины 400 футов. Эта ситуация подчеркивает воздействие на окружающую среду бесконтрольного извлечения подземных вод в Индии. [132]
Сбор дождевой воды
[ редактировать ]Помимо солнечной энергии, дождевая вода является основным возобновляемым ресурсом любой местности. В Индии каждый год большие территории покрываются солнечными фотоэлектрическими панелями. Солнечные панели также можно использовать для сбора большей части падающей на них дождевой воды. Качество питьевой или пивоваренной воды, свободной от бактерий и взвешенных веществ, можно обеспечить с помощью простых процессов фильтрации и дезинфекции , поскольку дождевая вода имеет очень низкую соленость . [133] [134] Водные ресурсы хорошего качества, расположенные ближе к населенным пунктам, становятся дефицитными и становятся все более дорогостоящими для потребителей. Использование дождевой воды для производства продуктов с добавленной стоимостью, таких как питьевая вода в бутылках, делает солнечные фотоэлектрические электростанции прибыльными даже в районах с большим количеством осадков и облачных районах за счет увеличения доходов от производства питьевой воды. [135]
Охлаждение и кондиционирование воздуха
[ редактировать ]
Бытовые потребители электроэнергии, которые платят более высокие тарифы, превышающие фунтов стерлингов 5 (6,0 центов США) за единицу, могут объединиться в местные группы для коллективной установки автономных солнечных электростанций на крыше (без большого количества аккумуляторных батарей) и замены дорогостоящей энергии, используемой от сеть с солнечной энергией по мере ее производства. [136] Следовательно, потребление энергии из сети, которая в настоящее время является гарантированным источником питания без значительных отключений электроэнергии, служит более дешевым резервным источником, когда потребление энергии в сети ограничивается более низкой скоростью за счет использования солнечной энергии в дневное время. Максимальная выработка электроэнергии солнечными панелями в солнечное дневное время дополняется повышенным потреблением электроэнергии в жилых домах в жаркие/летние дни из-за более широкого использования охлаждающих устройств, таких как вентиляторы, холодильники, кондиционеры, пустынные охладители, водонагреватели и т. д. [137] Это будет препятствовать Discoms избирательно взимать более высокую плату за электроэнергию со своих потребителей. [138] не требуется Никакого разрешения от Discoms, аналогично установке электростанций DG, . Более дешевые выброшенные аккумуляторы электромобилей также можно экономично использовать для хранения избыточной солнечной энергии, вырабатываемой при дневном свете. [139] [140]
Максимальная выработка солнечной электроэнергии в жаркие часы дня может быть использована для удовлетворения потребностей в кондиционировании жилых помещений независимо от других требований к нагрузке, таких как охлаждение, освещение, приготовление пищи и перекачка воды. Выработку электроэнергии фотоэлектрическими модулями можно увеличить на 17–20 процентов, оснастив их системой слежения . [141] [142]
В регионах, где пик спроса на электроэнергию приходится на вечернее время, предварительное охлаждение домов за счет увеличения настроек кондиционера во второй половине дня, а также системы кондиционирования воздуха в сочетании с хранением охлажденной воды могут повысить ценность фотоэлектрических систем для системы и способствовать увеличению доли фотоэлектрических систем в общее производство электроэнергии. [143] Использование обоих вариантов для лучшего согласования спроса на электроэнергию переменного тока с поставками фотоэлектрической электроэнергии может увеличить экономически оптимальную долю фотоэлектрической энергии в общем объеме электроэнергии до 15 процентных пунктов. [143]
Стабилизация сети
[ редактировать ]Солнечные электростанции способны обеспечить быструю частотную характеристику при увеличении падающей частоты сети. [144] Солнечные электростанции, оснащенные аккумуляторными системами хранения энергии, в которых используется учет полезной энергии, могут подавать накопленную электроэнергию в электросеть, когда ее частота ниже номинального параметра (50 Гц), и отбирать избыточную мощность из сети, когда ее частота выше номинального параметра. . [145] [146] Отклонения выше и ниже номинальной частоты сети происходят примерно 100 раз в день. [147] [148] Владелец солнечной электростанции получит почти двойную цену за электроэнергию, отправленную в сеть, по сравнению с той, которая потребляется из сети, если для солнечных электростанций на крыше или станций, предназначенных для распределительной подстанции, будет предложен частотный тариф. [149] [150] Соглашение о покупке электроэнергии (PPA) не требуется для солнечных электростанций с аккумуляторными системами хранения для обслуживания вспомогательных услуг и передачи произведенной электроэнергии для собственного потребления с использованием объекта открытого доступа. [151] [152] Аккумуляторное хранение популярно в Индии: более 1 крора (10 миллионов) домохозяйств используют резервное аккумуляторное питание во время сброса нагрузки . [153] Системы хранения аккумуляторов также используются для улучшения коэффициента мощности . [154] Солнечная фотоэлектрическая или ветровая энергия в сочетании с четырехчасовыми аккумуляторными системами хранения энергии уже конкурентоспособна по стоимости, без субсидий и соглашений о покупке электроэнергии за счет продажи пиковой мощности на Индийской энергетической бирже в качестве источника управляемой генерации по сравнению с новыми угольными и новыми газовыми электростанциями в Индии». [155] [156] Стоимость аккумуляторной системы хранения энергии в Индии резко снизилась благодаря мегамощности накопителя в 500 МВт с четырехчасовым ежедневным электропитанием (два цикла туда и обратно в день) при полной мощности. [157] [158]
Индия испытывает утренний пиковый спрос на электроэнергию в течение почти 6 месяцев с ноября по апрель, а выработка солнечной энергии с 6 до 10 утра недостаточна для удовлетворения утреннего пикового спроса, поскольку ее доступность достигает пика в полдень. Однако панели солнечной энергии могут быть ориентированы/закреплены в юго-восточном направлении (почти 10° к востоку от южного направления), чтобы улавливать больше солнечного света и увеличивать выработку солнечной энергии в часы пик. [159] Более высокие тарифы на солнечную энергию в утренние часы позволяют солнечным электростанциям удовлетворять максимальную пиковую потребность национальной сети, снижая нагрузку на пиковые гидроэлектростанции или электростанции, следующие за нагрузкой . [160] [126]
Аккумуляторные батареи также используются экономично для снижения ежедневного/ежемесячного пикового спроса на электроэнергию и минимизации ежемесячных затрат на электроэнергию от коммунальных предприятий до коммерческих и промышленных предприятий. [161] Использование батарей для переключения фотоэлектрической электроэнергии с периодов с очень высокой выработкой (полдень) на периоды с низкой выработкой (вечер, ночь, утро) может существенно увеличить экономически оптимальную долю фотоэлектрической энергии в будущей индийской энергосистеме, с 40 до 50% без батареи до 60–90% с батарейками. [162]
Проблемы и возможности
[ редактировать ]Цена на землю является дорогостоящей для приобретения в Индии. [163] Выделение земли для установки солнечных батарей должно конкурировать с другими потребностями. [164] Площадь земли, необходимой для солнечных электростанций коммунального назначения, составляет около 1 км2. 2 (250 акров) на каждые произведенные 40–60 МВт. Одной из альтернатив является использование водной поверхности каналов , озер, водохранилищ, фермерских прудов и моря для крупных солнечных электростанций. [165] [166] [167] Благодаря лучшему охлаждению солнечных панелей и системе слежения за солнцем их производительность существенно увеличивается. [168] [169] Эти водоемы также могут обеспечивать воду для очистки солнечных панелей. [170] Обычные плавучие солнечные электростанции можно устанавливать только на мертвой зоне водохранилища, где вода всегда доступна. К 2018 году стоимость установки плавучих солнечных электростанций резко снизилась. [171] Солнечные панели также могут быть экономично установлены выше максимального уровня воды на мелководье в море и на территории водоемов (неглубоких живых хранилищ), опирающихся на сваи. [172] В январе 2019 года Индийские железные дороги объявили о плане установить на своих путях мощность 4 ГВт. [173] [174] Автомагистрали и железные дороги также могут избежать затрат на землю ближе к центрам нагрузки, минимизируя затраты на линии электропередачи за счет размещения солнечных электростанций примерно в 10 метрах над дорогами или железнодорожными путями. [175] [176] Солнечная энергия, генерируемая на дорогах, также может использоваться для зарядки электромобилей во время движения , что снижает затраты на топливо. [177] Автомагистрали будут защищены от дождя и летней жары, что повысит комфорт пассажиров. [178] [179] [180] Благодаря использованию высокоэффективных монокристаллических кремниевых модулей в солнечной батарее, монтируемой на земле, стоимость поддерживающих конструкций модулей и потребность в земле значительно снижаются без снижения выработки электроэнергии. [181] Установленные на земле солнечные батареи выдерживают ураган 4 категории и рассчитаны на погружение в воду. [182] [183] Чтобы значительно сократить площадь земли там, где стоимость земли высока, также возможна вертикальная установка солнечных панелей, образующих солнечную башню. [184] Установленная длина линий электропередачи напряжением 66 кВ и выше составляет 649 833 км (403 788 миль) с почти 20 лакхами (2 миллионами) ферменного типа опор . [185] Эти передающие башни имеют солнечный фотоэлектрический потенциал почти 50 ГВт (без каких-либо дополнительных земельных участков) при 25 кВт/башню, если панели установлены на южном фасаде на безопасном расстоянии от проводников. [186] Использование микроинверторов для каждой солнечной панели позволит свести к минимуму эффект затенения, вызываемого на некоторое время передающей башней. [187] Без необходимости выравнивать неровности земли или поддерживать естественный уклон участка, одноосные трекеры облегчают установку солнечных панелей экономично и при оптимальном выработке электроэнергии. [188]
Архитектура, наиболее подходящая для большей части территории Индии, представляет собой набор систем выработки электроэнергии на крышах, соединенных между собой. через локальную сеть. [189] Не только площадь крыши, но и внешняя поверхность высотных зданий может быть использована для производства солнечной фотоэлектрической энергии путем установки фотоэлектрических модулей в вертикальном положении вместо стеклянных панелей, чтобы закрыть площадь фасада. [190] Такая инфраструктура, которая не имеет эффекта масштаба массового развертывания солнечных панелей в коммунальном масштабе, нуждается в более низкой цене развертывания, чтобы привлечь отдельных лиц и домохозяйства размером с семью. [191] Стоимость высокоэффективных и компактных мономодулей PERC и аккумуляторных систем хранения снизилась, что сделало солнечные фотоэлектрические установки на крыше более экономичными и осуществимыми в микросети . [192] [140] [193] Можно генерировать больше солнечной энергии в часы восхода и заката, используя неподвижные трекеры, прикрепленные к солнечным фотоэлектрическим модулям. [194]
Более экономично иметь многоцелевые плавучие солнечные фотоэлектрические электростанции по сравнению с одноцелевыми плавучими солнечными электростанциями. [195] Трехъярусные лодочные домики построены на понтонах , причем верхний ярус (наклонная крыша до 35 градусов) полностью покрыт солнечными батареями (площадь 1 МВт/акр), нижняя зона (под понтоном) для садкового рыбоводства и два средних яруса по одной на каждый. для птицы и грибов / орхидей выращивания . Понтон может иметь возможность наклона (еще 35 градусов) для наклонного плавания за счет изменения содержания воды в балластных цистернах для отслеживания направления солнца для оптимального производства солнечной энергии. Вода насыщается кислородом в испарительном охладителе и используется при садковом выращивании за счет энергии, вырабатываемой солнечными панелями. Холодный воздух с температурой по влажному термометру из испарительного охладителя используется для охлаждения помещений с птицей и грибами. Эти эллинги могут перемещаться на более безопасную глубину при изменении уровня воды в водоеме или во избежание периодических сильных ветров. Избыточная мощность, вырабатываемая в дневное время, сохраняется в аккумуляторной системе, установленной на отдельном понтоне, который можно переместить на берег для подачи электроэнергии в сеть в ночное время. [196] [197] Многоцелевые солнечные электростанции можно устанавливать на более глубоких (10 метров и более) акваториях, в отличие от одноцелевых плавучих солнечных фотоэлектрических установок. [198] Благодаря многоцелевым фотоэлектрическим солнечным электростанциям потенциал плавучей солнечной энергии в Индии многократно увеличивается за счет использования большей части площади внутренних водоемов. [199] Солнечные панели разбрызгиваются водой, чтобы они оставались прохладными и чистыми, а также оптимизировали выходную мощность. Сбор дождевой воды также может быть достигнут путем хранения воды в складных резервуарах, которые могут плавать на воде для производства питьевой воды в бутылках.
Гринпис [16] [200] [201] рекомендует Индии принять политику развития солнечной энергетики в качестве доминирующего компонента в ее структуре возобновляемых источников энергии, поскольку, будучи густонаселенной страной [202] в тропическом поясе , [203] [204] субконтинент имеет идеальное сочетание высокой инсоляции [203] и большая потенциальная потребительская база . [205] [206] [207] В одном сценарии [201] Индия могла бы сделать возобновляемые ресурсы основой своей экономики к 2030 году, сократив выбросы углекислого газа, не ставя под угрозу свой потенциал экономического роста. Исследование показало, что 100 ГВт солнечной энергии можно генерировать за счет сочетания солнечной энергии коммунального масштаба и солнечной энергии на крыше, при этом реализуемый потенциал солнечной энергии на крыше составит от 57 до 76 ГВт к 2024 году. [208]
Считается разумным поощрять установку солнечных электростанций до определенного порога (например, 7000 МВт), предлагая стимулы. [209] В противном случае некачественное оборудование с завышенной паспортной мощностью может запятнать отрасль. [210] [211] Покупатель электроэнергии, передающее агентство и финансовое учреждение должны требовать использования мощностей и долгосрочных гарантий производительности оборудования, подкрепленных страховым покрытием, на случай, если оригинальный производитель оборудования прекратит свое существование. [212] [213] [214] Обеспокоенная низким качеством оборудования, Индия в мае 2017 года выпустила проект руководящих принципов качества, которым должны следовать поставщики оборудования для солнечных электростанций, соответствующие индийским стандартам. [215] [216] [217] Также доступен вторичный рынок для покупки бывших в употреблении солнечных панелей для замены поврежденных солнечных панелей, снятых с производства. [218]
Государственная поддержка
[ редактировать ]Правительство Индии объявило о выделении фунтов стерлингов 10 миллиардов (120 миллионов долларов США) для Национальной солнечной миссии и фонда чистой энергии на 2010–11 финансовый год, что на 3,8 миллиарда фунтов стерлингов (46 миллионов долларов США) больше, чем в предыдущем бюджете. Бюджет стимулировал частные солнечные компании, снизив импортную пошлину на солнечные панели на пять процентов. Ожидается, что это снизит стоимость установки солнечных панелей на крыше на 15–20 процентов.
Правительство Индии предоставляет субсидии [219] за установку солнечных панелей на крыше с целью увеличения использования солнечной энергии в стране. Солнечные панели на крыше имеют множество преимуществ, в том числе возможность генерировать электроэнергию непосредственно из источника, снижая зависимость от ископаемого топлива и снижая счета за электроэнергию для домохозяйств и предприятий. Кроме того, солнечные панели на крыше помогают сократить выбросы углекислого газа, что делает их ключевым компонентом усилий Индии по борьбе с изменением климата. Благодаря государственным субсидиям все больше домохозяйств и предприятий теперь могут позволить себе установку солнечных панелей на крышах, что способствует более устойчивому будущему страны.
Тариф на солнечные фотоэлектрические системы
[ редактировать ]
Средняя ставка на обратных аукционах в апреле 2017 года составляла фунта стерлингов 3,15 (3,8 цента США) за кВтч по сравнению с фунта стерлингов 12,16 (15 центов США) за кВтч в 2010 году, что составляет снижение примерно на 73% за определенный период времени. [222] [223] [224] Текущие цены на солнечную фотоэлектрическую электроэнергию примерно на 18% ниже, чем средняя цена на электроэнергию, вырабатываемую угольными электростанциями. [225] К концу 2018 года конкурентные обратные аукционы, падение цен на панели и комплектующие, внедрение солнечных парков, снижение стоимости заимствований и крупные энергетические компании способствовали падению цен. [226] Стоимость солнечной фотоэлектрической энергии в Индии, Китае, Бразилии и 55 других развивающихся рынках упала примерно до одной трети от цены 2010 года, что сделало солнечную энергию самой дешевой формой возобновляемой энергии и дешевле, чем энергия, вырабатываемая из ископаемого топлива, такого как уголь и газ. [227]
В Индии самые низкие капитальные затраты на МВт установки солнечных электростанций в мире . [228] Однако глобальная приведенная стоимость солнечной фотоэлектрической электроэнергии упала до 1,04 цента США за кВтч (0,77 фунтов стерлингов за кВтч) в апреле 2021 года, что намного дешевле, чем самый низкий тариф на солнечную фотоэлектрическую энергию в Индии. [229] [230] [231] [232] [233] Прерывистая/недиспетчерируемая солнечная фотоэлектрическая энергия по преобладающим низким тарифам в сочетании с накопителем электроэнергии с накачкой тепла может предложить самую дешевую диспетчерскую электроэнергию круглосуточно по требованию.
Правительство Индии снизило закупочную цену солнечной фотоэлектрической энергии с максимально разрешенных ₹ 4,43 (5,3 цента США) за кВтч до ₹ 4,00 (4,8 цента США) за кВтч, что отражает резкое падение стоимости оборудования для производства солнечной энергии. [234] [235] [236] Применимый тариф предлагается после применения льгот по финансированию дефицита жизнеспособности (VGF) или ускоренной амортизации (AD). [237] [238] В январе 2019 года срок ввода солнечных электростанций сокращается до 18 месяцев для блоков, расположенных за пределами солнечных парков, и до 15 месяцев для блоков, расположенных внутри солнечных парков с даты заключения договора купли-продажи мощности. [239]
Стоимость производства солнечной фотоэлектрической энергии упала до фунта стерлингов 2,97 (3,6 цента США) за кВтч для проекта солнечной электростанции Rewa Ultra Mega Solar мощностью 750 МВт , что является самой низкой стоимостью производства электроэнергии в Индии. [240] [241] В первом квартале 2020 календарного года стоимость крупномасштабных наземных солнечных электростанций упала до 3,5 крор фунтов стерлингов за МВт на 12% за год. [242] Цены на солнечные панели ниже, чем на зеркала на единицу площади. [121] [243]
На аукционе мощностью 250 МВт второй фазы солнечного парка Бхадла южноафриканские компании Phelan Energy Group и Avaada Power получили в мае 2017 года мощность 50 МВт и 100 МВт соответственно по цене стерлингов 2,62 фунта (3,1 цента США) за киловатт-час. [244] Тариф также ниже среднего тарифа на угольную электроэнергию NTPC, составляющего ₹ 3,20 за киловатт-час. SBG Cleantech, консорциум SoftBank Group , Airtel и Foxconn , получил оставшиеся 100 МВт мощности по ставке фунта стерлингов 2,63 (3,2 цента США) за кВтч. [245] [246] Несколько дней спустя на втором аукционе еще на 500 МВт в том же парке тариф на солнечную энергию упал до фунта 2,44 стерлингов (2,9 цента США) за киловатт-час, что является самым низким тарифом для любого проекта солнечной энергетики в Индии. [247] Эти тарифы ниже, чем торгуемые цены для дневного времени в немуссонный период на IEX , а также для удовлетворения ежедневных пиковых нагрузок за счет использования более дешевой солнечной фотоэлектрической энергии на гидроаккумулирующих гидроэлектростанциях , что указывает на отсутствие необходимости в каких-либо соглашениях о покупке электроэнергии и любые стимулы для солнечных фотоэлектрических электростанций в Индии. [248] [249] [250] Разработчики солнечных фотоэлектрических электростанций прогнозируют, что в ближайшем будущем тариф на солнечную электроэнергию снизится до фунта стерлингов 1,5 (1,8 цента США) за единицу. [251] [192]
Самый низкий тариф на солнечную энергию в мае 2018 года составлял 2,71 рупий за кВтч (без льгот), что меньше, чем тариф солнечной электростанции Бхадла (2,44 фунта стерлингов за кВтч со льготой VGF ) после разъяснения, что любые дополнительные налоги переносятся через стоимость с повышением тарифа. тариф. [252] [253] В заявках в начале июля 2018 года самый низкий тариф на фотоэлектрическую солнечную энергию достиг стерлингов 2,44 фунта (2,9 цента США) за кВтч без стимула для финансирования дефицита жизнеспособности . [254] [255] В июне 2019 года самый низкий тариф составляет ₹ 2,50 (3,0 цента США) за кВтч за подачу в межгосударственную систему передачи высокого напряжения (ISTS). [256] [257] [258] В феврале 2019 года самый низкий тариф на солнечную энергию составляет фунта стерлингов 1,24 (1,5 цента США) за кВтч за контрактную мощность 50 МВт в солнечном парке Павагада . [259] [260]
Тариф на установку на крыше также снижается благодаря недавнему предложению в размере ₹ 3,64 (4,4 цента США) со 100% компонентами местного производства. [261] В августе 2022 года стоимость установки солнечной батареи на крыше упала ниже 45 000 рупий/кВт для мощности от 1 до 3 кВт. [262]
В мае 2020 года установленный тариф на первый год составляет фунта стерлингов 2,90 (3,5 цента США) за кВтч с фунта стерлингов приведенным тарифом 3,60 (4,3 цента США) за кВтч для круглосуточного гибридного энергоснабжения от возобновляемых источников. [263] В ноябре 2020 года тариф на солнечную фотоэлектрическую энергию упал до ₹ 2,00 (2,4 цента США) за кВтч. [264] [265]
В марте 2021 года обнаруженный нормированный тариф составлял фунта стерлингов 2,20 (2,6 цента США) за кВтч после введения базовой таможенной пошлины (BCD) на импортные солнечные фотоэлектрические панели и элементы. [266] Обнаруженный тариф на плавающую солнечную энергию в ноябре 2022 года составлял фунтов стерлингов 3,70 (4,4 цента США) за кВтч. [267]
В апреле 2023 года установленный минимальный приведенный тариф составлял фунта стерлингов 3,99 (4,8 цента США) за кВтч за круглосуточное гибридное солнечное энергоснабжение с накопителем или без него. [268] В апреле 2023 года установленный минимальный тариф на солнечную энергию составлял фунта стерлингов 2,55 (3,1 цента США) за кВтч. [269] В 2023 году минимальный приведенный тариф (₹/кВтч) составлял ₹ 2,51 (3,0 цента США). [270]
В декабре 2023 года цены на солнечные модули в Китае резко упали ниже 0,15 доллара США за ватт, а цены на солнечные элементы — ниже 0,055 доллара США за ватт. [192] Стоимость импортных солнечных элементов составляет всего 1/6 от общей стоимости проекта. Однако цены на солнечные модули индийского производства как минимум на 50% выше, чем цены на модули, произведенные в Китае. [271] Импортируемая составляющая солнечных электростанций меньше, чем импортная составляющая электростанций, работающих на ископаемом топливе, в Индии, и через несколько лет она еще больше сократится, если в разработке находятся местные производственные мощности. В 2023-2024 финансовом году было объявлено рекордное количество тендеров на строительство возобновляемых источников энергии (в основном солнечных) на 69+ ГВт, что превышает установленный правительством целевой показатель в 50 ГВт. [272] Средние капитальные затраты на крупномасштабные солнечные электростанции резко упали ниже 35 миллионов фунтов стерлингов за МВт в 2024 году. [273]
Стимулы
[ редактировать ]На конец июля 2015 года основными стимулами были:
- Финансирование дефицита жизнеспособности: В ходе обратных торгов отбираются участники торгов, которым требуется наименьшее финансирование дефицита жизнеспособности по базовому тарифу (4,93 рупий за единицу в 2016 году). [274] В 2016 году финансирование открытых проектов составляло в среднем ₹1 крор/МВт.
- Амортизация: Для коммерческих предприятий, устанавливающих солнечные системы на крышах, 40 процентов от общего объема инвестиций могут быть заявлены как амортизация в первый год (снижение налогов).
- Либеральное внешнее коммерческое заимствование для солнечных электростанций. [275]
- Чтобы защитить местных производителей солнечных панелей, с августа 2018 года на импорт из Китая и Малайзии, подозреваемых в сбросе солнечных панелей в Индию, вводится 25% защитная пошлина сроком на два года, начиная с августа 2018 года. [276]
- Капитальные субсидии распространялись на солнечные электростанции на крыше мощностью до 500 кВт. Размер субсидии в размере 30 процентов был снижен до 15 процентов.
- Сертификаты возобновляемой энергии (REC): обращающиеся сертификаты, обеспечивающие финансовые стимулы за каждую произведенную единицу зеленой энергии. [277]
- Стимулы за чистые измерения зависят от того, установлен ли чистый счетчик, а также от политики стимулирования коммунального предприятия. Если да, то для производства электроэнергии предусмотрены финансовые стимулы. [278]
- Соглашение о гарантированной покупке электроэнергии (PPA). Компании по распределению и закупке электроэнергии, принадлежащие правительствам штатов и центральным правительствам, гарантируют покупку солнечной фотоэлектрической энергии, если она производится только в дневное время. PPA предлагают справедливые рыночные тарифы на солнечную энергию, которая представляет собой вторичную мощность или отрицательную нагрузку , а также прерывистый источник энергии на ежедневной основе.
- Платы и убытки межгосударственной системы передачи (ISTS) не взимаются в течение периода действия PPA для проектов, введенных в эксплуатацию до 31 марта 2022 года. [279]
- Правительство Союза предлагает горным штатам и другим штатам 70% и 30% субсидий соответственно на установку солнечных батарей на крышах. [13] Правительства различных штатов предлагают дополнительные стимулы для солнечных электростанций на крышах. [280] [281]
- 100% прямые иностранные инвестиции (ПИИ) автоматически разрешаются в соответствии с положениями Закона об электроэнергетике 2003 года для установки солнечных электростанций. [282]
Индийская инициатива Международного солнечного альянса
[ редактировать ]В январе 2016 года премьер-министр Нарендра Моди и президент Франции Франсуа Олланд заложили первый камень в фундамент штаб-квартиры Международного солнечного альянса (ISA) в Гвал Пахари , Гуруграм . ISA сосредоточится на продвижении и развитии солнечной энергии и солнечных продуктов для стран, полностью или частично лежащих между тропиком Рака и тропиком Козерога . Об альянсе более 120 стран было объявлено на климатическом саммите COP21 в Париже. [283] Одна из надежд на ISA заключается в том, что более широкое внедрение снизит затраты на производство и разработку, способствуя более широкому внедрению солнечных технологий в бедные и отдаленные регионы. [ нужна ссылка ]
Производство солнечных панелей в Индии
[ редактировать ]По состоянию на декабрь 2023 года производственная мощность солнечных элементов и солнечных модулей в Индии составляла 6 ГВт и 37 ГВт соответственно. [284] Ожидается, что к концу 2025 года производственная мощность составит 25 ГВт для солнечных элементов и 60 ГВт для солнечных модулей. Индия имеет аналогичные преимущества в общем процессе производства солнечных панелей, импортируя кварцевый кремнезем класса солнечных слитков из США, аналогичный Китаю, поскольку заработная плата в промышленности и затраты на электроэнергию дешевле, чем в Китае. [285] Почти 80 процентов веса солнечной панели составляет плоское стекло . [286] Для изготовления МВт солнечных панелей используется 100–150 тонн листового стекла. Плоское или флоат-стекло с низким содержанием железа изготавливается из кальцинированной соды и безжелезного кремнезема . Производство кальцинированной соды из поваренной соли является энергоемким процессом, если ее не добывают из содовых озер или не выращивают соды в солончаковых почвах . Чтобы увеличить количество фотоэлектрических солнечных электростанций, производство листового стекла и сырья для него должно расширяться соразмерно, чтобы устранить ограничения поставок или будущего импорта. [287]
Министерство новых и возобновляемых источников энергии (MNRE) Индии выпустило меморандум по обеспечению качества солнечных элементов и солнечных модулей. [288] [289] Соблюдение необходимых спецификаций предоставит производителям и их конкретным продуктам запись в ALMM (Утвержденный список моделей и производителей). [290] [291] [292] Индийские производители постепенно наращивают производственные мощности монокристаллических кремниевых элементов PERC, чтобы поставлять на местный рынок более эффективные и долговечные солнечные элементы. [193] Ожидается, что к 2026 году индийский сектор солнечных панелей станет самодостаточным. [293] В мае 2024 года Индия начала производство слитков, которые перерабатываются в солнечные элементы, из импортного поликремния. [294]
В 2016–2017 годах ведущими поставщиками солнечных модулей для коммунальных предприятий были: Waaree Energies Ltd., Trina Solar, JA Solar, Canadian Solar, Risen и Hanwha. [295]
Крупнейшие фотоэлектрические электростанции
[ редактировать ]Ниже приведен список объектов солнечной энергетики мощностью не менее 20 МВт. [296]
Растение | Состояние | Координаты | Пиковая мощность постоянного тока (МВт) | Введен в эксплуатацию | Примечания | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|
Солнечный парк Бхадла | Раджастан | 27 ° 32'22,81 "N 71 ° 54'54,91" E / 27,5396694 ° N 71,9152528 ° E | 2,245 | 2020 | Крупнейший в мире солнечный парк по выработке электроэнергии и второй по величине по площади по состоянию на март 2020 г. | [297] [298] [299] |
Солнечный парк Павагада | Карнатака | 14 ° 15'7 "N 77 ° 26'51" E / 14,25194 ° N 77,44750 ° E | 2,050 | 2019 | Второй по величине солнечный парк в мире и крупнейший в мире по площади по состоянию на март 2020 г. | [300] |
Солнечный парк Курнул Ультра Мега | Андхра-Прадеш | 15 ° 40'53 "N 78 ° 17'01" E / 15,681522 ° N 78,283749 ° E | 1,000 | 2017 | [301] | |
НП Муниципалитет | Андхра-Прадеш | 14 ° 01' с.ш., 78 ° 26' в.д. / 14,017 ° с.ш., 78,433 ° в.д. | 978 | 2021 | В Намбулапулакунта Мандал. Общая плановая мощность 1500 МВт | [302] [303] [304] |
Рева Ультра Мега Солнечная | Мадхья-Прадеш | 24 ° 28'49 "N 81 ° 34'28" E / 24,48028 ° N 81,57444 ° E | 750 | 2018 | [305] | |
Солнечный парк Чаранка | Гуджарат | 23 ° 54' с.ш., 71 ° 12' в.д. / 23,900 ° с.ш., 71,200 ° в.д. | 690 | 2012 | Расположен в селе Чаранка Патанского района . Ожидается, что в 2019 году мощность вырастет до 790 МВт. | [306] [307] [308] |
Проект солнечной энергетики Камути | Тамил Наду | 9 ° 20'51 ″ с.ш. 78 ° 23'32 ″ в.д. / 9,347568 ° с.ш. 78,392162 ° в.д. | 648 | 2017 | Имея генерирующую мощность 648 МВт в одном месте, это 12-й по величине солнечный парк в мире по мощности. | |
Солнечная электростанция в Гуджарате 1 | Гуджарат | 23 ° 54' с.ш., 71 ° 12' в.д. / 23,900 ° с.ш., 71,200 ° в.д. | 221 | 2012 | [309] | |
Анантапурам – II | Андхра-Прадеш | 14 ° 58'49 "N 78 ° 02'45" E / 14,98028 ° N 78,04583 ° E | 400 | 2019 | Расположен в деревне Таларичеруву в Тадипатри мандале района Анантапур . Планируемая мощность 500 МВт | [310] [311] |
Солнечная электростанция Галиведу | Андхра-Прадеш | 14 ° 6'21 ″ с.ш. 78 ° 27'57 ″ в.д. / 14,10583 ° с.ш. 78,46583 ° в.д. | 400 | 2020 | Расположен в деревне Маррикоммадинне в Галиведу- Мандале района Кадапа . | [312] |
Солнечная ферма Мандсаур | Мадхья-Прадеш | 24 ° 5'17 "N 75 ° 47'59" E / 24,08806 ° N 75,79972 ° E | 250 | 2017 | [313] | |
Солнечный парк Кадапа Ультра Мега | Андхра-Прадеш | 14 ° 54'59 "N 78 ° 17'31" E / 14,91639 ° N 78,29194 ° E | 250 | 2020 | Общая плановая мощность 1000 МВт | [314] [315] |
Проект Welspun Solar MP | Мадхья-Прадеш | 151 | 2014 | [316] | ||
ReNew Power , Низамабад | Телангана | 143 | 2017 | [317] | ||
Нейвели Проект солнечной электростанции | Тамил Наду | 130 | 2018 | Проект распространяется на 4 локации в городе. | [318] | |
Солнечная электростанция Сакри | Махараштра | 125 | 2013 | |||
Солнечные электростанции NTPC Солнечная электростанция NTPC Бхадла | 110 | 2015 | [319] | |||
Махараштра I | Махараштра | 67 | 2017 | |||
Корпорация развития зеленой энергетики (GEDCOL) | Одиша | 50 | 2014 | [320] | ||
Tata Power Solar (TPS), Раджгарх | Мадхья-Прадеш | 50 | 2014 | [321] | ||
Welspun Energy , Фалоди | Раджастан | 50 | 2013 | [322] | ||
Проект солнечной энергетики Джалаун | Уттар-Прадеш | 50 | 2016 | |||
ГЕДКОЛ | Одиша | 48 | 2014 | [323] | ||
Проект солнечной энергетики CIAL | Керала | 40 | 2013 | Обеспечение первого в мире аэропорта, работающего на солнечной энергии | [324] | |
Карнатака I | Карнатака | 40 | 2018 | |||
Солнечная электростанция Битта | Гуджарат | 40 | 2012 | [325] | ||
Солнечный парк Дхирубхай Амбани , Похран | Раджастан | 40 | 2012 | [326] | ||
Vikram Solar и IL&FS Energy Development Co Ltd. | Мадхья-Прадеш | 40 | 2015 | [327] | ||
Фотоэлектрическая станция Раджастана | Раджастан | 35 | 2013 | [328] | ||
Уэлспан, Батинда | Пенджаб | 34 | 2015 | [329] | ||
Мозер Баер , район Патан | Гуджарат | 30 | 2011 | [330] | ||
Проект солнечной электростанции в Лалитпуре | Уттар-Прадеш | 30 | 2015 | [331] | ||
Солнечная электростанция Митапур | Гуджарат | 25 | 2012 | [332] | ||
Солнечный парк Ванкал | Мизорам | 20 | 2023 | [333] | ||
ГЕДКОЛ | Одиша | 20 | 2014 | [334] |
- Солнечная электростанция Павагада , Карнатака, 2050 МВт 14 ° 15'7 "N 77 ° 26'51" E / 14,25194 ° N 77,44750 ° E
- Солнечная электростанция Kurnool Ultra Mega , Андхра-Прадеш, 1000 МВт 15 ° 40'53 "N 78 ° 17'01" E / 15,681522 ° N 78,283749 ° E
- Солнечная электростанция Махараштра I , Махараштра, 67 МВт
- Солнечная электростанция Телангана I , Телангана 12 МВт
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Физический прогресс (достижения)» . Министерство новых и возобновляемых источников энергии . Проверено 18 марта 2023 г.
- ^ «Отчет — Глобальный отчет об электроэнергетике 2024 (стр. 132)» . ЭМБЕР. 7 мая 2024 г. Проверено 9 мая 2024 г.
- ^ Индийский Эксимбанк (январь 2022 г.). «Солнечная промышленность Индии – содействие росту и устойчивому развитию (см. Таблицу 13)» . Проверено 13 февраля 2022 г.
- ^ «Правительство предложит тендер на 50 ГВт проектов солнечной, ветровой и RTC в 24 финансовом году» . Мерком Индия . Проверено 25 апреля 2023 г.
- ^ «Список солнечных парков в Индии» . mnre.gov.in (документ MS Word). Архивировано из оригинала 11 декабря 2019 года . Проверено 7 сентября 2019 г.
- ^ «Больше, чем Сингапур, Бахрейн! Самый большой в мире парк гибридной возобновляемой энергии в Гуджарате привлечет огромные инвестиции!» . Финансовый экспресс . 16 декабря 2020 г. Проверено 19 декабря 2020 г.
- ^ «Гуджарат получит крупнейший в Индии парк по производству возобновляемой энергии» . ETEnergyworld.com . 14 декабря 2020 г. Проверено 22 декабря 2020 г.
- ^ Тайал, Ману (27 мая 2020 г.). «МПРиЭ предлагает предложения по разработке институциональной основы для реализации программы «Одно солнце, один мир, одна сеть»» . Саур Энерджи . Проверено 31 мая 2020 г.
- ^ «Индия намерена предложить Всемирному банку солнечной энергии и мобилизовать 50 миллиардов долларов на финансирование солнечной энергетики» . Чистая техника . 26 июля 2020 г. Проверено 27 июля 2020 г.
- ^ «Индия достигла рубежа в 20 ГВт солнечной мощности» . Таймс оф Индия . 31 января 2018 года . Проверено 4 февраля 2018 г.
- ^ Дас, Кришна Н. (2 января 2015 г.). «Индия Моди повышает цель инвестиций в солнечную энергетику до 100 миллиардов долларов к 2022 году» . Рейтер . Проверено 2 января 2015 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Кеннинг, Том (2 июля 2015 г.). «Индия объявила государственные цели по развитию солнечной энергии на крышах мощностью 40 ГВт к 2022 году» . ПВ Тех . Проверено 29 июля 2016 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с «Возобновляемая энергия в Индии: почему крыши домов остаются самым неиспользованным источником солнечной энергии» . Приземленный . 18 января 2019 года . Проверено 18 января 2019 г.
- ^ «Солнечные водяные насосы могут помочь Индии достичь цели в 100 ГВт: отчет» . Экономические времена . ПТИ. 31 июля 2018 года . Проверено 2 августа 2017 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с «Министерство новой и возобновляемой энергетики, Годовой отчет за 2015-2016 годы» . Проверено 21 апреля 2017 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Мунир, Тарик; Асиф, Мухаммед; Мунавар, Сайма (октябрь 2005 г.). «Устойчивое производство солнечной электроэнергии с особым акцентом на индийскую экономику». Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики . 9 (5): 444–473. Бибкод : 2005RSERv...9..444M . дои : 10.1016/j.rser.2004.03.004 .
- ^ «Солнечный» . Министерство новых и возобновляемых источников энергии, правительство. Индии. Архивировано из оригинала 25 февраля 2014 года . Проверено 21 февраля 2014 г.
- ^ "Добро пожаловать" . Глобальный солнечный атлас . Проверено 4 февраля 2021 г.
- ^ «Как рассчитать годовую выработку солнечной энергии фотоэлектрической системой?» . Photovoltaic-Software.com . Проверено 30 июня 2017 г.
- ^ «Эффекты несоответствия. Комплексные технические данные фотоэлектрических модулей» . pveducation.org . Проверено 21 февраля 2015 г.
- ^ Прасад, Нитин Томас (22 мая 2020 г.). «Прощайте, поликристаллические солнечные модули, здравствуйте Mono PERC, HJT, двусторонние» . Мерком Индия . Проверено 22 мая 2020 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Список станций СРРА с координатами» . Национальный институт ветроэнергетики, Министерство новых и возобновляемых источников энергии, правительство Индии . Проверено 20 июня 2021 г.
- ^ Ананда, Джонатан (4 июня 2015 г.). «Сеть измерения солнечной радиации, Атлас под открытым небом» . Новый Индийский экспресс . Проверено 20 июня 2021 г.
- ^ «Национальный институт солнечной энергии» . найз.рез.ин. Проверено 20 июня 2021 г.
- ^ Гош, Сайкат; Рой, Джатиндра Натх; Чакраборти, Чандан (август 2023 г.). «Изучение преимуществ географической диверсификации солнечных фотоэлектрических электростанций для устойчивой электросети с преобладанием фотоэлектрических систем в Индии» . Чистая энергия . 7 (4): 885–910. дои : 10.1093/ce/zkad024 .
- ^ «Установленная мощность различных возобновляемых источников энергии» . Министерство новых и возобновляемых источников энергии . 12 февраля 2019 года . Проверено 26 июня 2021 г.
- ^ Годовой отчет за 2016–2017 годы, Министерство новых и возобновляемых источников энергии, правительство Индии . стр. 58. Проверено 28 июня 2021 года. Архивировано 21 апреля 2021 года.
- ^ Годовой отчет за 2017-2018 гг. Министерство новых и возобновляемых источников энергии, правительство Индии . стр. 34. Проверено 28 июня 2021 года. Архивировано 21 апреля 2021 года.
- ^ Годовой отчет за 2019-2020 гг. Министерство новых и возобновляемых источников энергии, правительство Индии . стр. 19. Проверено 28 июня 2021 года. Архивировано 21 апреля 2021 года.
- ^ «Установленная мощность Grid Interactive Renewable Power по состоянию на 31.03.2021» (документ MS Excel) . mnre.gov.in. Архивировано из оригинала 13 мая 2021 года . Проверено 31 марта 2021 г.
- ^ Солнечная энергия. Обзор. Министерство новых и возобновляемых источников энергии, правительство Индии . Проверено 28 июня 2021 года. Архивировано 4 июня 2021 года. (Примечание: этот сайт постоянно обновляется.)
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Установленная мощность возобновляемых источников энергии по состоянию на 31.03.2023» (PDF) .
- ^ включает установку на крыше и автономную установку.
- ^ «Состояние проектов возобновляемой энергетики, введенных в эксплуатацию в штате AP, NREDCAP» (PDF) . Корпорация развития новых и возобновляемых источников энергии штата Андхра-Прадеш . Проверено 7 октября 2022 г.
- ^ П. Джаянт (11 мая 2020 г.). «Мегасолнечные электростанции мощностью 10 050 МВт будут построены в два этапа в Андхра-Прадеше» . Новый Индийский экспресс . Проверено 1 октября 2020 г.
- ^ «Тендерная документация (6050 МВт) передана на судебное рассмотрение (№№ 6–15)» . Судебное рассмотрение, правительство Андхра-Прадеша . Проверено 2 октября 2020 г. . [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ «Ультрамега солнечный парк Кадири (4000 МВт)» (PDF) . Корпорация развития новых и возобновляемых источников энергии штата Андхра-Прадеш . Проверено 2 октября 2020 г. .
- ^ «Ультра-мега солнечный парк Obuladevucheruvu (2400 МВт)» (PDF) . Корпорация развития новых и возобновляемых источников энергии штата Андхра-Прадеш . Проверено 2 октября 2020 г. .
- ^ «Сверхмегасолнечный парк Ралла Анантапурам (2400 МВт)» (PDF) . Корпорация развития новых и возобновляемых источников энергии штата Андхра-Прадеш . Проверено 2 октября 2020 г. .
- ^ «Ультрамега солнечный парк Бадвел (1400 МВт)» (PDF) . Корпорация развития новых и возобновляемых источников энергии штата Андхра-Прадеш . Проверено 2 октября 2020 г. .
- ^ «Сверхмегасолнечный парк Каласападу (2000 МВт)» (PDF) . Корпорация развития новых и возобновляемых источников энергии штата Андхра-Прадеш . Проверено 2 октября 2020 г. .
- ^ «Правила использования солнечной энергии в Андхра-Прадеше, 2021 год» . де.энергия . Распределенная энергия . Проверено 5 августа 2021 г.
- ^ Колторп, Энди (24 июля 2018 г.). «Правительство Андхра-Прадеша одобрило проект Greenko по созданию солнечно-ветряной гидроэлектростанции мощностью 2,75 ГВт» . энергохранилище.news . Проверено 20 ноября 2019 г.
- ^ «Интерактивная карта, показывающая возможные места реализации проектов PSS в штате Андхра-Прадеш» . Проверено 19 ноября 2019 г.
- ^ Барнард, Майкл (9 ноября 2019 г.). «Илон Маск должен построить гидроэлектростанцию с помощью Tesla Energy, The Boring Co. и угольщиков» . Чистая техника . Проверено 17 мая 2020 г.
- ^ « Быстрая индустриализация Андхры только с особым статусом»: Джаган Редди» . НДТВ . ПТИ. 20 февраля 2021 г. Проверено 21 февраля 2021 г.
- ^ «Выработка электроэнергии начинается в проекте ультра-мега солнечной энергии Кунта» . Бизнес-стандарт Индии . Пресс Траст Индии. 10 мая 2016 года . Проверено 11 мая 2016 г.
- ^ «NTPC подписывает PPA для фазы 1 проекта ультра солнечной энергии мощностью 1000 МВт с дискуссиями AP» . Бизнес-стандарт Индии . 24 апреля 2015 года . Проверено 23 июня 2014 г.
- ^ «Крупнейший в мире солнечный парк – Курнул, Индия» . NRDC (Совет по защите природных ресурсов) . 31 октября 2017 года . Проверено 1 ноября 2017 г.
- ^ Кабир, Нитин (24 декабря 2018 г.). «Умный город Большого Вишакхапатнама» объявил тендер на плавучую солнечную установку мощностью 15 МВт . Мерком Индия . Проверено 24 декабря 2018 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «BHEL получила EPC-заказ на сумму 100 крор от NTPC на установку солнечной электростанции» . Экономические времена . ПТИ. 14 июля 2019 года . Проверено 15 июля 2019 г.
- ^ «Солнечная электростанция введена в эксплуатацию» . Индус . 20 февраля 2019 г. ISSN 0971-751X . Проверено 18 июня 2021 г.
- ^ Верма, Ричи (18 декабря 2018 г.). «Дели: Несколько потребителей могут получить выгоду от одной солнечной электростанции в одном месте» . ETEnergyworld.com . Проверено 18 декабря 2018 г.
- ^ Дэйв, Капил; Дамор, Калпеш (7 июля 2021 г.). «Зеленый скачок: Гуджарат ожидает трехкратный рост возобновляемой энергетики» . Таймс оф Индия . Проверено 21 сентября 2021 г.
- ^ «Новаторство и расширение использования солнечной энергии в Индии – вебинар и сопутствующие ресурсы» . Глобальное партнерство по стратегиям развития с низким уровнем выбросов . Июнь 2016 года . Проверено 20 июня 2021 г.
- ^ «Правительство Гуджарата покупает солнечную энергию по 15 рупий за единицу у 38 фирм» . Энергетическая Инфра Пост . 4 марта 2017 года. Архивировано из оригинала 21 апреля 2019 года . Проверено 5 марта 2017 г.
- ^ «Солнечный парк Чаранка» (PDF) . Министерство новых и возобновляемых источников энергии, правительство Индии . Архивировано (PDF) из оригинала 17 мая 2017 года . Проверено 20 июня 2021 г.
- ^ «Первый в Индии солнечный парк в деревне Чаранка в Гуджарате» . Экономические времена . Проверено 12 мая 2023 г.
- ^ Чандрасекаран, Каавья (13 января 2019 г.). «Иностранные игроки выигрывают солнечный аукцион в Гуджарате» . ETEnergyworld.com . Проверено 22 декабря 2018 г.
- ^ Пратик, Сауми (21 декабря 2018 г.). «DiSPA просит Харьяну снять верхний предел в 500 МВт для солнечных проектов с открытым доступом» . Мерком Индия . Проверено 20 июня 2021 г.
- ^ Пратик, Сауми (4 января 2019 г.). «Харьяна объявляет тендер на проекты солнечной энергетики мощностью 300 МВт с потолком тарифа 3 фунта стерлингов за кВтч» . Мерком Индия . Проверено 20 июня 2021 г.
- ^ Пратик, Сауми (10 января 2019 г.). «Харьяна призывает застройщиков создать солнечные проекты Canal Top мощностью 16 МВт» . Мерком Индия . Проверено 20 июня 2021 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Раджешвари, Анкита (17 мая 2018 г.). «10 лучших солнечных штатов Индии в чартах» . Мерком Индия . Проверено 20 июня 2021 г.
- ^ Ранджан, Ракеш (27 декабря 2019 г.). «Крупнейший в мире солнечный парк в Павагаде в Карнатаке теперь полностью введен в эксплуатацию» . Мерком Индия . Проверено 20 июня 2021 г.
- ^ Прабха Рагхаван; Анил Саси (12 сентября 2019 г.). «Площадка приняла решение, правительство одобрило мега-солнечный проект в Лехе и Каргиле» . Индийский экспресс . Проверено 20 июня 2021 г.
- ^ «Солнечные проекты» . Уэлспан Возобновляемые источники энергии . Архивировано из оригинала 1 ноября 2015 года . Проверено 26 октября 2015 г.
- ^ « Конечно, чисто и безопасно»: премьер-министр Моди открывает крупнейшую в Азии солнечную электростанцию в Реве, принадлежащем депутату» . Индостан Таймс . 10 июля 2020 г. Проверено 10 июля 2020 г.
- ^ «Премьер-министр Моди завтра откроет вторую по величине в Азии солнечную электростанцию Rewa мощностью 750 МВт: все, что вам нужно знать» . Таймс оф Индия . 9 июля 2020 г. Проверено 10 июля 2020 г.
- ^ «Электричество» . Район Рева . Проверено 10 июля 2020 г.
- ^ Томас Ллойд: Мадхья-Прадеш I в районе Шаджапур . Проверено 21 сентября 2021 г.
- ^ Рэй, Калян (31 июля 2009 г.). «Солнечная плита Ширди нашла место под солнцем» . Декан Вестник . Проверено 20 июня 2021 г.
- ^ «Обзор плана развития возобновляемой энергетики и его эффективности в Махараштре» . де.энергия . Распределенная энергия . Проверено 5 августа 2021 г.
- ^ Чандрасекаран, Каавья (6 апреля 2017 г.). «Мощность солнечной энергии Индии превысит 20 ГВт в ближайшие 15 месяцев: Пиюш Гоял» . Экономические времена . Проверено 6 апреля 2017 г.
- ^ «Reliance Power вводит в эксплуатацию крупнейший в мире проект солнечной CSP в Раджастане» . Эстела Солар . 12 ноября 2014 года . Проверено 14 марта 2017 г.
- ^ Кабир, Нитин (1 марта 2019 г.). «Самый низкий заявленный тариф упал до 2,48 фунта стерлингов за кВтч на аукционе SECI по солнечной энергии мощностью 750 МВт для Раджастана» . Мерком Индия . Проверено 20 июня 2021 г.
- ^ «Мизорам приветствует свой первый солнечный парк мощностью 20 МВт» . saurenergy.com . Проверено 5 мая 2023 г.
- ^ «Мизорам входит в солнечную карту Индии и становится первым на северо-востоке, где находится крупнейший солнечный парк» . Индиятодейн . 27 апреля 2023 г. Проверено 5 мая 2023 г.
- ^ Б., Сивакумар (1 июля 2017 г.). «Тарифы на солнечную энергию в Тамил Наду упали до рекордно низкого уровня» . Таймс оф Индия . Проверено 20 июня 2021 г.
- ^ Чандрасекаран, Каавья (3 июля 2017 г.). «Крупнейший победитель NLC на аукционе по солнечной энергии в Тамил Наду мощностью 1500 мегаватт» . ETEnergyworld.com . Проверено 3 июля 2017 г.
- ^ «Солнечная электростанция мощностью 130 МВт введена в эксплуатацию в Невелах» . Индус . 2 января 2018 г. ISSN 0971-751X . Проверено 20 июня 2021 г.
- ^ Ранджан, Ракеш (2 марта 2021 г.). «Тамил Наду издает новый приказ о тарифах и планирует удвоить свою солнечную мощность к 2022 году» . Мерком Индия . Проверено 20 июня 2021 г.
- ^ «Плавучая солнечная электростанция NTPC мощностью 100 МВт в Рамагундаме полностью введена в эксплуатацию» . Индус . 1 июля 2022 г. ISSN 0971-751X . Проверено 5 июля 2022 г.
- ^ Пуллур, Нарендер (2 июля 2022 г.). «Крупнейшая в Индии плавучая солнечная электростанция введена в эксплуатацию в NTPC Ramagundam» . Деканская хроника . Проверено 5 июля 2022 г.
- ^ «Возобновляемая энергетика» . Архивировано из оригинала 21 апреля 2021 года . Проверено 22 апреля 2021 г.
- ^ «Ежемесячные отчеты о производстве возобновляемой энергии» (PDF) . Проверено 30 апреля 2023 г.
- ^ «Ежемесячные отчеты о производстве возобновляемой энергии, CEA» . Проверено 30 апреля 2023 г.
- ^ «Физический прогресс (достижения) | Министерство новых и возобновляемых источников энергии | Правительство Индии» . mnre.gov.in.
- ^ «Стандартные условия испытаний фотоэлектрического модуля» . Проверено 1 марта 2022 г.
- ^ «Снимок мировых фотоэлектрических рынков в 2022 году» (PDF) . Программа Международного энергетического агентства по фотоэлектрическим энергетическим системам . Проверено 6 сентября 2022 г.
- ^ «Индия добавит более 1,2 ГВт солнечных батарей на крышах за 9 месяцев 2022 года» . Проверено 1 декабря 2022 г.
- ^ «Индия добавит около 1,9 ГВт солнечной энергии открытого доступа за девять месяцев 2022 года, количество установок вырастет на 96%» . Проверено 1 декабря 2022 г.
- ^ «База данных по хранению энергии Министерства энергетики» . Проверено 21 августа 2017 г.
- ^ «Концентрация солнечной энергии невозможна без ее хранения, говорят эксперты» . Ноябрь 2016 года . Проверено 29 августа 2017 г.
- ^ «Синяя книга концентрирующейся солнечной энергетики Китая, 2023 год» (PDF) . Проверено 6 марта 2024 г.
- ^ «SECI объявит тендер на проект концентрированной солнечной и тепловой электростанции мощностью 500 МВт» . 4 марта 2024 г. Проверено 7 марта 2024 г.
- ^ Пратик, Сауми (27 мая 2019 г.). «Адани предлагает самый низкий тариф в размере ₹ 2,69/кВтч на аукционе SECI по производству солнечно-ветряных гибридов мощностью 1,2 ГВт» . Мерком Индия . Проверено 26 июня 2021 г.
- ^ Чандрасекаран, Каавья (6 декабря 2018 г.). «SB Energy и Adani Green выиграли 840 МВт на гибридном аукционе» . ETEnergyworld.com . Проверено 26 июня 2021 г.
- ^ Сингх, Судхир (26 сентября 2017 г.). «Siemens Gamesa реализует проект гибридной ветро-солнечной энергетики в Карнатаке» . ETEnergyworld.com . Проверено 26 июня 2021 г.
- ^ Чандрасекаран, Каавья (28 ноября 2018 г.). «Шапурджи Паллонджи реализует первый в стране крупномасштабный плавучий солнечный проект» . ETEnergyworld.com . Проверено 26 июня 2021 г.
- ^ Проктор, Даррелл (1 сентября 2017 г.). «Интегрированный солнечно-гидропроект спущен на воду» . Власть . Проверено 26 июня 2021 г.
- ^ Барнард, Майкл (26 декабря 2019 г.). «Плавающая солнечная батарея на гидроэлектростанции, часть 1: Управление испарением — это бонус» . Чистая техника . Проверено 26 июня 2021 г.
- ^ Саураб (1 февраля 2020 г.). «Индия выделяет 1,2 гигаватта на крупнейший в мире тендер по хранению возобновляемой энергии» . Чистая техника . Проверено 26 июня 2021 г.
- ^ Холмс в суде, Саймон (21 августа 2017 г.). «Аврора: Что следует знать о солнечной электробашне в Порт-Огасте» . Обновить экономику . Проверено 22 августа 2017 г.
- ^ Кремер, Сьюзен (25 августа 2015 г.). «Дешевая солнечная энергия с базовой нагрузкой в Копиапо хорошо себя чувствует в Чили» . Чистая техника . Проверено 1 сентября 2017 г.
- ^ «Управляемая солнечная энергия – впервые в Северной Африке по конкурентоспособным ценам» . Немецкий аэрокосмический центр . 5 июня 2019 года . Проверено 7 июня 2019 г.
- ^ Льюис, Дайани (5 апреля 2017 г.). «Соль, кремний или графит: накопление энергии выходит за рамки литий-ионных батарей» . Хранитель . Проверено 1 сентября 2017 г.
- ^ «Коммерциализация автономного хранилища тепловой энергии» . Мир возобновляемых источников энергии . 1 августа 2016 года . Проверено 1 сентября 2017 г.
- ^ Рамеш, М. (12 марта 2018 г.). «Спящий великан просыпается» . Индуистский @businessline . Проверено 18 июля 2021 г.
- ^ Наир, Гита (13 июня 2018 г.). «Солнечная тепловая индустрия требует внимания правительства» . Финансовый экспресс . Проверено 14 июня 2018 г.
- ^ Пантулу, К. Читти (28 ноября 2009 г.). «Солнечный водонагреватель» . Ежедневные новости и анализ . Проверено 27 ноября 2010 г.
- ^ «Скидка на солнечный водонагреватель» . Индус . 26 ноября 2009 г. Архивировано из оригинала 30 ноября 2009 г. . Проверено 25 апреля 2012 г.
- ^ Дас, Дипаннита (29 ноября 2009 г.). «Все больше домов выбирают солнечную энергию» . Таймс оф Индия . Проверено 27 ноября 2010 г.
- ^ «ПВТ-панели» . ETEnergyworld.com . 26 октября 2018 года . Проверено 26 октября 2018 г.
- ^ Раманунни, Джаладжа (16 апреля 2017 г.). «Солнечные продукты постоянного тока освещают сельские районы Индии: что движет возросшим спросом?» . Первый пост . Проверено 28 июня 2021 г.
- ^ Роул, Авилаш (15 мая 2007 г.). «Солнечная энергия Индии: экологизация будущего спроса на энергию в Индии» . Ecoworld.com. Архивировано из оригинала 20 апреля 2012 года . Проверено 28 февраля 2012 г.
- ^ Упадхьяй, Ананд (27 июля 2020 г.). «Может ли Индия обеспечить всем своим фермерам бесплатную ирригацию с использованием солнечной энергии?» . Чистая техника . Проверено 28 июля 2020 г.
- ^ Упадхьяй, Аниндья (3 января 2015 г.). «Дешевые солнечные панели Китая создают темные пятна на индийском рынке» . Экономические времена . Проверено 3 января 2015 г.
- ^ «Агентство по развитию возобновляемых источников энергии штата Орисса (OREDA) было создано как узловое агентство штата в 1984 году» . Оредаорисса.com. Архивировано из оригинала 12 августа 2010 года . Проверено 27 ноября 2010 г.
- ^ «Правительство предлагает 30-процентную субсидию на солнечные фонари и домашнее освещение» . ЭлектроникаB2B . 27 августа 2012 года . Проверено 28 июня 2021 г.
- ^ План действий по увеличению использования возобновляемых источников энергии
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Индийские производители модулей превзошли китайские цены в тендере на мощность 300 мегаватт» . Чистая техника . 23 октября 2017 г. Проверено 23 октября 2017 г.
- ^ «Солнечная ирригация в Индии» (PDF) . Проверено 11 декабря 2021 г.
- ^ Прасад, Нитин Томас (6 января 2020 г.). «В Индии установлено более 181 000 солнечных водяных насосов» . Мерком Индия . Проверено 28 июня 2021 г.
- ^ «Бюджет 2020: Правительство расширяет схему PM KUSUM для солнечных насосов, цель которой - охватить 20 тысяч фермеров» . Экономические времена . ПТИ. 1 февраля 2020 г. Проверено 28 июня 2021 г.
- ^ «Насколько горячими становятся солнечные панели? Влияние температуры на эффективность солнечной энергии» . Энергетический мудрец . 15 июня 2017 года . Проверено 1 августа 2018 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Агривольтаика в Индии: благодатная почва?» (PDF) . Проверено 11 декабря 2021 г.
- ^ «Обеспечение синергии в энергетике и сельском хозяйстве посредством агрофотоэлектрической энергетики» . ETEnergyworld.com . 31 мая 2020 г. Проверено 28 июня 2021 г.
- ^ «Солнечная сушилка для перца чили». 1 сентября 2005 г.
{{cite journal}}
: Для цитирования журнала требуется|journal=
( помощь ) - ^ «Познакомьтесь с этим студентом-инженером из Пуны, который построил велосипед на солнечной энергии» . Индия сегодня . 26 декабря 2017 года . Проверено 28 июня 2021 г.
- ^ «Ученые ИИТ-К разработали мобильный распылитель пестицидов, работающий на солнечной энергии» . Приземленный . 9 февраля 2021 г. Проверено 28 июня 2021 г.
- ^ «Извлечение удобрений из воздуха с помощью солнечной энергии» . 18 января 2022 г. Проверено 19 января 2022 г.
- ^ «Как солнечная революция в сельском хозяйстве истощает мировые грунтовые воды» . Йель E360 . Проверено 5 мая 2024 г.
- ^ Дворжак, Пол (20 октября 2017 г.). «Системы очистки воды на солнечной энергии, работающие от дождевой воды» . Ветроэнергетика и развитие . Проверено 21 октября 2017 г.
- ^ Фам, Дайан (29 ноября 2017 г.). «Новые солнечные гидропанели на крыше одновременно собирают питьевую воду и энергию» . Житеат.com . Проверено 28 июня 2021 г.
- ^ Хэнли, Стив (4 декабря 2017 г.). «Перевернутый зонтик приносит в Индию чистую воду и чистую энергию» . Чистая техника . Проверено 5 декабря 2017 г.
- ^ «Крыши жилых домов в Индии: огромный потенциал солнечной энергии» (PDF) . Проверено 8 октября 2022 г.
- ^ «Использование электрических водонагревателей для хранения возобновляемой энергии могло бы заменить 2 миллиона домашних батарей – и сэкономить нам миллиарды» . Экономические времена . Проверено 5 июня 2023 г.
- ^ Сенгупта, Деджой (19 октября 2016 г.). «3 рупии за кВтч – самый низкий тариф для сторонних солнечных электростанций на крыше» . Экономические времена . Проверено 19 октября 2016 г.
- ^ Зипп, Кэти (20 февраля 2017 г.). «Дать батареям электромобилей вторую жизнь в солнечных проектах» . Мир солнечной энергетики . Проверено 28 февраля 2017 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Рапира, Роберт (17 октября 2019 г.). «Смерть самой популярной батареи в мире» . OilPrice.com . Проверено 28 октября 2019 г.
- ^ Рамеш, М. (17 января 2018 г.). «Движение вместе с солнцем» . Индуистский @businessline . Проверено 28 июня 2021 г.
- ^ «Двустороннее отслеживание плюс увеличивает выход солнечной энергии на 27 процентов» . Зеленые Тех Медиа . 18 апреля 2018 года . Проверено 19 апреля 2018 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Эршад, Ахмад Муртаза; Пицкер, Роберт; Укердт, Фалько; Людерер, Гуннар (январь 2020 г.). «Управление спросом на электроэнергию за счет кондиционирования воздуха принесет пользу солнечной фотоэлектрической энергии в сценариях Индии на 2040 год» . Энергии . 13 (9): 2223. doi : 10.3390/en13092223 .
- ^ «Инерция и энергосистема: Путеводитель без вращений» (PDF) . НРЭЛ . Проверено 25 марта 2023 г.
- ^ «Солнечная энергия нового поколения: уникальный дизайн и накопление энергии для стабильности сети» . Solar.huawei.com . журнал пв. 14 июля 2021 г. Проверено 18 июля 2021 г.
- ^ Сент-Джон, Джефф (20 апреля 2016 г.). «AES Energy Storage и Panasonic нацелены на Индию для сетевых батарей» . Гринтек Медиа . Проверено 16 апреля 2016 г.
- ^ «Частотный профиль, NLDC, GoI» . Проверено 6 августа 2015 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Саураб (25 февраля 2016 г.). «Индия планирует построить парк солнечной электростанции мощностью 750 МВт с накопительной емкостью 100 МВт» . Чистая техника . Проверено 1 марта 2016 г.
- ^ «Тариф DSM в реальном времени» . indiapowertrading.info . Архивировано из оригинала 21 января 2020 года . Проверено 6 августа 2015 г.
- ^ «Механизм урегулирования отклонений и связанные с ним вопросы, CERC, Правительство Индии» (PDF) . Центральная комиссия по регулированию электроэнергетики . 6 января 2014 года . Проверено 6 августа 2015 г.
- ^ «Rays Future Energy реализует 60 МВт мощности в открытом доступе» . Экономические времена . ПТИ. 20 декабря 2017 года . Проверено 20 декабря 2017 г.
- ^ Ламберт, Фред (28 июня 2017 г.). «Audi утверждает, что будет покупать аккумуляторы по цене около $114/кВтч для своих будущих электромобилей, — говорит технический директор» . Электрек.ко . Проверено 18 июля 2021 г.
- ^ «Глобальный рынок солнечных батарей: обзор 2015 года» . Солнечный квартал . 6 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 16 апреля 2016 г.
- ^ «Хранение солнечной энергии стало намного дешевле» . ДумайПрогресс . Проверено 23 мая 2016 г.
- ^ Мур, Питер (28 июня 2019 г.). «Лос-Анджелес добивается рекордной цены на солнечную энергию менее двух центов» . ФокусТехника . журнал pv США . Проверено 29 июня 2019 г.
- ^ «Солнечная и ветровая энергия теперь являются самыми дешевыми источниками энергии», — сообщает Bloomberg NEF» . Международная компания Power Engineering (PEi) . 19 ноября 2018 года . Проверено 19 ноября 2018 г.
- ^ «JSW Renew Energy выиграла тендер SECI на аккумуляторные системы хранения энергии мощностью 1 ГВтч» . Проверено 27 августа 2022 г.
- ^ «JSW предлагает самую низкую цену на пилотный мега-тендер по хранению аккумуляторов» . Проверено 27 августа 2022 г.
- ^ «Должны ли ваши фотоэлектрические системы быть обращены на запад в соответствии с правилами Калифорнийского чистого биллингового тарифа (NEM 3.0)?» . 18 апреля 2023 г. Проверено 15 мая 2023 г.
- ^ «Влияние ориентации на солнечную энергию» . 25 августа 2016 года . Проверено 11 декабря 2021 г.
- ^ Уивер, Джон Фицджеральд (30 июня 2017 г.). «Хранение энергии уже конкурентоспособно в коммерческом секторе» . Электрек.ко . Проверено 30 июня 2017 г.
- ^ Эршад, Ахмад Муртаза; Укердт, Фалько; Пицкер, Роберт С.; Яннусакис, Анастасис; Людерер, Гуннар (август 2021 г.). «Дальнейшее снижение затрат на хранение аккумуляторов может проложить путь к энергетической системе Индии, в которой доминируют солнечные фотоэлектрические системы» . Переход к возобновляемым и устойчивым источникам энергии . 1 : 100006. doi : 10.1016/j.rset.2021.100006 . S2CID 239674354 .
- ^ «Маха: Правительство планирует к 2026 году вырабатывать солнечную энергию мощностью 7000 МВт для фермеров» . 29 апреля 2023 г. Проверено 24 апреля 2023 г.
- ^ Марзук, Усама А. (сентябрь 2022 г.). «Конкурентоспособность фотоэлектрических технологий и технологий концентрированной солнечной энергии в землепользовании вблизи тропика Рака» . Солнечная энергия . 243 : 103–119. Бибкод : 2022SoEn..243..103M . doi : 10.1016/j.solener.2022.07.051 .
- ^ Рати, Сунил (31 октября 2018 г.). «Плавающая солнечная энергия превращает Индию в более зеленую нацию» . ETEnergyworld.com . Проверено 31 октября 2018 г.
- ^ Зипп, Кэти (15 февраля 2017 г.). «Солнечное плавает в солнечном состоянии» . Мир солнечной энергетики . Проверено 1 марта 2017 г.
- ^ «Остров зеленой энергии: синяя батарея для зеленой энергии» . Архитекторы Готлиба Палудана . 2009 . Проверено 13 июля 2015 г.
- ^ «Консорциум BOOST развертывает морской демонстратор солнечной энергии в Испании» . 3 января 2024 г. Проверено 27 февраля 2024 г.
- ^ Боффи, Дэниел (21 апреля 2019 г.). «Голландские инженеры строят самую большую в мире солнечную электростанцию» . Хранитель . Проверено 23 июня 2021 г.
- ^ «NTPC устанавливает роботизированную систему химчистки для солнечной электростанции в NTPC Dadri» . Энергетическая Инфра Пост . 23 февраля 2017 года. Архивировано из оригинала 30 июня 2018 года . Проверено 25 февраля 2017 г.
- ^ Кундал, Ааруши (19 февраля 2020 г.). «Индия достигла самой низкой стоимости плавучей солнечной энергии в мире» . ETEnergyworld.com . Проверено 23 июня 2021 г.
- ^ «Готов ли Китай разместить солнечные панели в море?» . 2024 . Проверено 25 апреля 2024 г.
- ^ Анупам Чаттерджи; Саураб Кумар (19 января 2019 г.). «Индийские железные дороги инвестируют 18 000 крор рупий в солнечные электростанции вдоль путей» . Финансовый экспресс . Проверено 19 января 2019 г.
- ^ «BHEL вводит в эксплуатацию первую в мире солнечную фотоэлектрическую установку для железнодорожной тяговой системы» . ETEnergyworld.com . 9 июля 2020 г. Проверено 9 июля 2020 г.
- ^ Баба Тамим (26 июня 2024 г.). «Первый в мире «ковер» из солнечных батарей на железнодорожных путях может генерировать электроэнергию» . Интересная инженерия . Проверено 19 марта 2023 г.
- ^ Пик, Элеонора (6 декабря 2017 г.). «К 2020 году некоторые поезда в Великобритании могут работать на солнечной энергии» . Проводная Великобритания . Проверено 6 декабря 2017 г.
- ^ «Обзор последних достижений в области динамической и всенаправленной беспроводной передачи энергии» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 19 сентября 2016 года . Проверено 7 июля 2016 г.
- ^ Чадха, Мридул (2 апреля 2013 г.). «Индийские ученые предлагают солнечные крыши для дорог» . Чистая техника . Проверено 17 ноября 2015 г.
- ^ Янг, Мэтью (16 ноября 2015 г.). «Первая в мире солнечная дорога превосходит ожидания» . Проверено 17 ноября 2015 г.
- ^ Джайн, Лалит (1 марта 2016 г.). «Солнечная теплица может удовлетворить огромную потребность в земле для продвижения возобновляемой энергии» . ETEnergyworld.com . Проверено 27 февраля 2016 г.
- ^ «Четыре солнечных проекта в Калифорнии, построенные на земле» . 12 июля 2022 г. Проверено 7 августа 2022 г.
- ^ «Поставщик солнечной энергии, монтируемой на земле, получает финансирование» . Март 2022 года . Проверено 7 августа 2022 г.
- ^ «Панели этой солнечной фермы в Техасе будут лежать на земле» . Проверено 7 января 2023 г.
- ^ «Солнечная энергетическая башня демонстрирует преимущества вертикальной установки» . 2 марта 2023 г. Проверено 5 марта 2023 г.
- ^ «Рост электроэнергетического сектора Индии в 1947–2020 гг.» (PDF) . Центральное управление электроэнергетики . Октябрь 2020 года . Проверено 14 марта 2023 г.
- ^ Диоари Ульрих Комбари; Эммануэль Вендсонгре Рамде; Идрисса Сураби; Боевой Зунграна; Исса Зербо; Дьедонне Жозеф Батиебо (ноябрь 2018 г.). «Исследование работоспособности кремниевого фотоэлектрического модуля под воздействием магнитного поля» . Достижения в области физики конденсированного состояния . 2018 6096901: 1–8. дои : 10.1155/2018/6096901 .
- ^ «Какие солнечные панели лучше всего работают в тени?» . 15 апреля 2021 г. Проверено 5 апреля 2023 г.
- ^ «Обновление одноосных трекеров для работы на неровных участках» . 9 января 2023 г. Проверено 11 апреля 2024 г.
- ^ Дитон, Джереми (27 мая 2017 г.). «В Бруклине теперь вы можете продавать солнечную энергию своим соседям» . Салон . Проверено 27 мая 2017 г.
- ^ Упадхьяй, Ананд (11 июля 2020 г.). «Самое большое здание Индии, интегрированная вертикальная солнечная система и путь вперед» . Чистая техника . Проверено 12 июля 2020 г.
- ^ «Экономия затрат на электроэнергию покрывает электромагнитные помехи для солнечной энергии на крыше: Tata Power Executive» . Проверено 16 декабря 2022 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д «Спотовые цены на солнечные модули и аккумуляторные блоки» . Проверено 13 июля 2023 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Пратик, Соми (29 ноября 2018 г.). «Готов ли индийский рынок солнечной энергии к переходу на мономодули PERC?» . Мерком Индия . Проверено 20 июня 2021 г.
- ^ «Технология неподвижного трекера, которая может произвести революцию в солнечной индустрии» . Октябрь 2023 года . Проверено 5 октября 2023 г.
- ^ «Керала: плавучие дома, использующие солнечную энергию» . 25 февраля 2021 г. Проверено 2 марта 2022 г.
- ^ «Плавучая солнечная ферма в Японии будет хранить энергию, а дроны будут доставлять ее обратно на берег» . Проверено 16 декабря 2022 г.
- ^ «Плавающая морская солнечная электростанция – Сивольт» . Проверено 4 марта 2023 г.
- ^ «Путеводитель по понтонным лодкам, работающим на солнечной энергии» . Проверено 2 марта 2022 г.
- ^ «Пример набора данных для малых городов для плавучей солнечной энергии на основе набора данных NREL» . Проверено 2 марта 2022 г.
- ^ Пресс-релиз – 13 апреля 2007 г. (13 апреля 2007 г.). «Энергетическая (р)эволюция: перспективы устойчивой энергетики Индии» . Гринпис. Архивировано из оригинала 27 августа 2007 года . Проверено 27 ноября 2010 г.
{{cite web}}
: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Пресс-релиз – 9 апреля 2007 г. (9 апреля 2007 г.). «Гринпис объявляет о комплексной энергетической стратегии Индии по борьбе с изменением климата без ущерба для экономического развития» . Гринпис. Архивировано из оригинала 27 августа 2007 года . Проверено 27 ноября 2010 г.
{{cite web}}
: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - ^ «Карта плотности населения НАСА» . Visibleearth.nasa.gov. Архивировано из оригинала 8 июня 2011 года . Проверено 27 ноября 2010 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Энерго-Атлас Солнечной радиации» . Архивировано из оригинала 10 апреля 2011 года . Проверено 27 ноября 2010 г.
- ^ «Региональные и мировые энергетические карты солнечной радиации» . Метеонорм.com. Архивировано из оригинала 8 мая 2010 года . Проверено 27 ноября 2010 г.
- ^ «Солнечные светодиоды делают будущее сельской Индии ярче» . Treehugger.com . Проверено 27 ноября 2010 г.
- ^ Датт, Рам (5 сентября 2004 г.). «Солнечный план для индийских компьютеров» . Новости Би-би-си . Проверено 27 ноября 2010 г.
- ^ «Босоногие инженеры-солнечники» . Worldchanging.com. 22 февраля 1999 года . Проверено 27 ноября 2010 г.
- ^ Мост в Индию (сентябрь 2014 г.). «Ульи или слоны? Как Индии следует проводить трансформацию солнечной энергии» (PDF) . Мост в Индию. Архивировано из оригинала (PDF) 27 ноября 2014 года . Проверено 17 августа 2015 г.
- ^ «Мы постараемся достичь поставленных целей в области возобновляемых источников энергии менее чем за четыре с половиной года: Пиюш Гоял» . Экономические времена . 6 ноября 2015 г. Проверено 9 ноября 2015 г.
- ^ Астана, Шишир (24 ноября 2015 г.). «Как солнечная энергия меняет динамику энергетического сектора» . Бизнес-стандарт Индии . Проверено 25 ноября 2015 г.
- ^ Чандрасекаран, Каавья (25 июля 2016 г.). «Скоро национальная лабораторная политика в области возобновляемых источников энергии» . Экономические времена . Проверено 25 июля 2016 г.
- ^ Прасад, Рачита (28 ноября 2015 г.). «Тени теплоэнергетического мрака нависли над солнечной промышленностью» . Экономические времена . Проверено 28 ноября 2015 г.
- ^ «Солнечная энергия не всегда такая зеленая, как вы думаете» . 13 ноября 2014 года . Проверено 5 ноября 2015 г.
- ^ «Режимы деградации и отказа» . Проверено 5 ноября 2015 г.
- ^ «У быстро развивающегося сектора солнечной энергетики Индии есть один серьезный недостаток: низкое качество» . 2 августа 2018 года . Проверено 2 августа 2018 г.
- ^ «Проект руководства по контролю качества» (PDF) . Проверено 23 мая 2017 г.
- ^ «Китайские солнечные панели столкнутся с барьером контроля качества» . Проверено 23 мая 2017 г.
- ^ «Перепроданные солнечные панели сохраняют стоимость при перепродаже, говорится в отчете EnergyBin» . 29 января 2024 г. Проверено 3 марта 2024 г.
- ^ «Что такое схема субсидирования солнечных батарей на крыше/йоджана?» . Таймс оф Индия . 20 июля 2022 г. ISSN 0971-8257 . Проверено 12 мая 2023 г.
- ^ «Цены на солнечную энергию резко упали после отступления Китая, наводнившего мировой рынок» . Проверено 21 июня 2018 г.
- ^ «Расходы на солнечную энергию достигают ошеломляющего минимума во всех регионах мира» . Проверено 28 июня 2017 г.
- ^ Мондал, Дебаприя (12 апреля 2017 г.). «Тариф на солнечную энергию достиг нового минимума и составил 3,15 рупий» . ETЭнергиямир . Проверено 20 июня 2021 г.
- ^ «С 2010 года тарифы на солнечную энергию в Индии упали на 73 процента» . ET Energyworld.com . 24 марта 2017 года . Проверено 20 июня 2021 г.
- ^ Шарма, Шайладжа (24 марта 2017 г.). «Тарифы на солнечную энергию в Индии упали на 73% с 2010 года: Mercom Capital» . мята . Проверено 20 июня 2021 г.
- ^ МакГрат, Мэтт (1 июня 2017 г.). «Пять последствий выхода США из Парижского соглашения по климату» . Би-би-си . Проверено 1 июня 2017 г.
- ^ Пратикша (8 января 2019 г.). «Обновлено: насколько низкими были тарифы на солнечную энергию: 5 самых низких тарифов на солнечную энергию, заявленные в 2018 году» . Мерком Индия . Проверено 20 июня 2021 г.
- ^ Хинкс, Джозеф (16 декабря 2016 г.). «Это просто стало самым дешевым в мире видом электроэнергии из ниоткуда» . Удача . Проверено 5 февраля 2017 г.
- ^ Сингх, Судхир (30 мая 2019 г.). «Индия становится производителем солнечной энергии с наименьшими затратами» . ETEnergyworld.com . Проверено 20 июня 2021 г.
- ^ «Саудовская солнечная электростанция установила новую рекордно низкую цену на электроэнергию: 1,04 цента/кВтч» . 13 апреля 2021 г. Проверено 13 апреля 2021 г.
- ^ «Индия не может конкурировать с рекордно низкими тарифами на солнечную энергию в регионе Персидского залива» (PDF) . Проверено 28 августа 2020 г.
- ^ « Исторический» результат: Португалия заявляет о рекордно низких ценах на аукционе по солнечной энергии мощностью 700 МВт» . 26 августа 2020 г. Проверено 27 августа 2020 г.
- ^ «Абу-Даби объявляет о самом низком в мире тарифе на солнечную энергию» . 29 апреля 2020 г. Проверено 29 апреля 2020 г.
- ^ «Сверхнизкая ставка на солнечную энергию в размере $0,01997/кВтч в США – не такая уж и солнечная» . 5 августа 2019 года . Проверено 5 августа 2019 г.
- ^ «Тариф на солнечную энергию упал до рекордно низкого уровня в 4 рупии за единицу» . 8 ноября 2016 г. Проверено 10 ноября 2016 г.
- ^ «SECI снижает тариф на солнечную энергию до 4,43 индийской рупии за единицу, установленную для предстоящих торгов» . Проверено 25 декабря 2015 г.
- ^ «Изменение капитальных затрат CERC предполагает дальнейшее снижение тарифов на солнечную энергию в 2017 финансовом году» . 25 декабря 2015 г. Архивировано из оригинала 25 декабря 2015 г. Проверено 25 декабря 2015 г.
- ^ «SPV, подключенная к сети с VGF в рамках JNNSM» (PDF) . Проверено 25 декабря 2015 г.
- ^ Чандрасекаран, Каавья (6 мая 2016 г.). «Солнечные аукционные компании стремятся выиграть наименьшую государственную поддержку» . Экономические времена . Проверено 10 мая 2016 г.
- ^ «МПРиЭ вносит поправки в правила проведения торгов по солнечным проектам; сокращает сроки ввода в эксплуатацию» . Проверено 11 января 2017 г.
- ^ Сингх, Сарита (10 февраля 2017 г.). «Тарифы на солнечную энергию упадут до 2,97 рупий за единицу» . Экономические времена . Проверено 11 февраля 2017 г. .
- ^ «Для проекта Рева нас не интересует прибыль: Ману Шривастава» . 13 февраля 2017 года . Проверено 14 февраля 2017 г.
- ^ «Средняя стоимость крупномасштабной солнечной системы снизилась на 12%, крыши — на 9% в годовом сопоставлении в первом квартале 2020 года» . 2 июня 2020 г. Проверено 3 июня 2020 г.
- ^ «На аукционах в Мадхья-Прадеше тарифы на солнечную энергию упали до уровня ниже 3 рупий» . 10 февраля 2017 года . Проверено 10 февраля 2017 г. .
- ^ «Тарифы на солнечную энергию упали до нового минимума в 2,62 рупии за единицу» . Мята . 10 мая 2017 года . Проверено 11 мая 2017 г.
- ^ Кумар, В. Риши (10 мая 2017 г.). «Тариф на солнечную энергию достиг нового минимума в 2,62 рупии за единицу в парке Бхадла в Раджастане» . Деловая линия . Проверено 11 мая 2017 г.
- ^ «Тариф на солнечную энергию упал до рекордно низкого уровня в 2,62 рупии за единицу» . Индийский экспресс . 10 мая 2017 года . Проверено 11 мая 2017 г.
- ^ Чандрасекаран, Каавья (13 мая 2017 г.). «Тарифы на солнечную энергию упали до исторического минимума — 2,44 рупии за единицу» . Экономические времена . Проверено 21 мая 2017 г.
- ^ Раджешвари, Анкита (18 апреля 2018 г.). «Даунинг заказал 20 МВт солнечных проектов открытого доступа в Телангане и Андхра-Прадеше» . Мерком Индия . Проверено 18 июля 2021 г.
- ^ Сингх, Сарита С. (18 января 2018 г.). «Компании возобновляемой энергетики конкурируют с тепловыми электростанциями на спотовом рынке» . ETEnergyworld.com . Проверено 18 июля 2021 г.
- ^ «Цены на IEX» . Индийская энергетическая биржа . Проверено 3 апреля 2018 г.
- ^ «Застройщики ожидают, что тариф на солнечную энергию снизится до 1,5 рупий за единицу» . Финансовый экспресс . ПТИ. 4 июня 2017 г. Проверено 18 июля 2021 г.
- ^ Пратик, Сауми (15 мая 2018 г.). «Тариф L1 в размере ₹2,71/кВтч указан на солнечном аукционе MSEDCL мощностью 1 ГВт» . Мерком Индия . Проверено 18 июля 2021 г.
- ^ Салуджа, Ништха (4 апреля 2018 г.). «Правительство вносит поправки в нормы торгов по солнечной энергии, теперь застройщики могут перейти на повышение пошлин» . ETEnergyworld.com . Проверено 4 апреля 2018 г.
- ^ Чандрасекаран, Каавья (3 июля 2018 г.). «Тарифы на солнечную энергию снова достигли рекордно низкого уровня в 2,44 рупии за единицу на аукционе SECI» . Экономические времена . Проверено 4 июля 2018 г.
- ^ Пратик, Сауми (13 июля 2018 г.). «Тарифы на солнечную энергию в Индии остаются стабильными на уровне ₹2,44/кВтч на аукционе SECI мощностью 3 ГВт» . Мерком Индия . Проверено 18 июля 2021 г.
- ^ Пратик, Сауми (19 июня 2019 г.). «На аукционе SECI по солнечной энергии мощностью 750 МВт для Раджастана установлен самый низкий тариф — 2,50 фунта стерлингов за кВтч» . Мерком Индия . Проверено 18 июля 2021 г.
- ^ Пратик, Соми (12 июня 2019 г.). «Самая низкая цена в размере 2,54 фунта стерлингов за кВтч при предельном тарифе в размере 2,65 фунта стерлингов за кВтч выиграла тендер SECI на установку солнечной энергии на 1,2 ГВт» . Мерком Индия . Проверено 18 июля 2021 г.
- ^ Кабир, Нитин (25 февраля 2019 г.). «Самый низкий тариф в размере ₹ 2,55/кВтч выиграл солнечный аукцион SECI ISTS мощностью 1,2 ГВт» . Мерком Индия . Проверено 18 июля 2021 г.
- ^ Кабир, Нитин (21 февраля 2019 г.). «Солнечные проекты на 50 МВт будут реализованы в солнечном парке Павагада по тарифу 1,24 фунта стерлингов за кВтч» . Мерком Индия . Проверено 18 июля 2021 г.
- ^ Раджешвари, Анкита (17 мая 2018 г.). «10 лучших солнечных штатов Индии в чартах» . Мерком Индия . Проверено 18 июля 2021 г.
- ^ Кабир, Нитин (24 июля 2018 г.). «CleanMax предлагает тариф L1 в размере ₹3,64/кВтч для тендера NREDCAP по солнечной энергии на крыше» . Мерком Индия . Проверено 18 июля 2021 г.
- ^ «Солнечная система на крыше жилого дома мощностью 1 кВт в Джайпуре будет стоить 43 500 фунтов стерлингов» . Мерком Индия .
- ^ Датта, Санджай (9 мая 2020 г.). «Индия выигрывает сделку на круглосуточную поставку зеленой энергии» . ETEnergyworld.com . Проверено 9 мая 2020 г.
- ^ Джиоти Гулиа; Вибхути Гарг (декабрь 2020 г.). «Почему тарифы на солнечную энергию в Индии достигли исторического минимума: новый рекорд - 2 рупии за кВтч» (PDF) . Институт экономики энергетики и финансового анализа . Проверено 1 декабря 2020 г.
- ^ Бхаскар, Утпал (28 ноября 2020 г.). «Тарифы на солнечную энергию в Индии будут снижаться и дальше: Радж Кумар Сингх» . livemint.com . Проверено 19 декабря 2020 г.
- ^ Ранджан, Ракеш (22 марта 2021 г.). «Первый аукцион после BCD: на аукционе ГУВНЛ по солнечной энергии мощностью 500 МВт установлен самый низкий тариф — 2,20 фунта стерлингов за кВтч» . Мерком Индия . Проверено 18 июля 2021 г.
- ^ «NTPC, SJVN, Hinduja выиграли второй этап аукциона RUMSL по плавучей солнечной энергии мощностью 300 МВт по цене 3,69–3,70 фунтов стерлингов за кВтч» . 11 ноября 2022 г. Проверено 13 ноября 2022 г.
- ^ «Sprng, NTPC, Ayana, O2 выиграли аукцион солнечно-ветровых гибридных установок мощностью 1 ГВт» . Мерком Индия . Проверено 8 апреля 2023 г.
- ^ «ENGIE, ReNew, NTPC выиграли правительственный аукцион по солнечной энергии мощностью 1250 МВт» . Проверено 8 апреля 2023 г.
- ^ «Пять самых низких выигрышных предложений на солнечных аукционах в Индии в 2023 году» . Проверено 29 декабря 2023 г.
- ^ «Swelect, Grow, Renew выиграли аукцион SECI на поставку солнечных модулей мощностью 400 МВт» . Проверено 24 апреля 2024 г.
- ^ «Тенденции проведения тендеров по возобновляемым источникам энергии в коммунальном масштабе в Индии» (PDF) . Проверено 8 мая 2024 г.
- ^ «Средняя стоимость крупномасштабной солнечной энергии упала на 28% в годовом сопоставлении в первом квартале 2024 года» . Проверено 7 июня 2024 г.
- ^ Джай, Шрейя (20 января 2016 г.). «Кабинет министров устраняет дефицит финансирования проектов солнечной энергетики мощностью 5000 МВт» . Бизнес-стандарт Индии . Проверено 17 июня 2018 г.
- ^ Баджадж, Шаурья (25 ноября 2019 г.). «RBI смягчает нормы внешнего коммерческого заимствования в пользу компаний, занимающихся солнечной и ветровой энергетикой» . Мерком Индия . Проверено 18 июля 2021 г.
- ^ Чандрасекаран, Каавья (31 июля 2018 г.). «Индия вводит защитную пошлину на импорт солнечных батарей сроком на два года» . ETEnergyworld.com . Проверено 31 июля 2018 г.
- ^ «Отчет о разработке концептуальной основы механизма сертификации возобновляемых источников энергии для Индии» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 6 ноября 2011 года . Проверено 26 октября 2011 г.
- ^ Нарасимхан Сантханам (29 июля 2015 г.) Правительственные стимулы для установки солнечных батарей на крыше в Индии. Архивировано 28 августа 2015 года в Wayback Machine Solar Mango . Проверено 18 июля 2021 г.
- ^ Пратик, Сауми (16 февраля 2018 г.). «Министерство энергетики отменяет сборы ISTS за ветровые и солнечные проекты, вводимые в эксплуатацию до 2022 года» . Мерком Индия . Проверено 18 июля 2021 г.
- ^ Кабир, Нитин (29 августа 2018 г.). «Тендер на установку солнечной батареи на крыше мощностью 35 МВт в Мадхья-Прадеше устанавливает исторический самый низкий тариф в размере 1,58 фунта стерлингов за кВтч» . Мерком Индия . Проверено 18 июля 2021 г.
- ^ Пратик, Сауми (17 января 2019 г.). «IPGCL в Дели привлекает самые низкие тарифы для предложений RESCO по солнечной энергии на крышах жилых домов» . Мерком Индия . Проверено 18 июля 2021 г.
- ^ Дэйзи Чавла; Джатин Капур (16 апреля 2021 г.). «Прямые иностранные инвестиции в сектор солнечной энергетики Индии – перспектива» . Проверено 16 апреля 2021 г.
- ^ Неслен, Артур (4 декабря 2015 г.). «Индия представляет Глобальный солнечный альянс 120 стран на Парижском климатическом саммите» . АльтерНет . Проверено 6 августа 2016 г.
- ^ «Индия становится ключевым игроком в торговле солнечной энергией на фоне санкций Синьцзяна по принудительному труду» . 6 февраля 2024 г. Проверено 6 февраля 2024 г.
- ^ «Почему китайские солнечные панели такие дешевые?» . Проверено 14 февраля 2024 г.
- ^ Кейт Берроуз; Василис Фтенакис. «Потребности в стекле для растущей фотоэлектрической промышленности» (PDF) . Центр анализа жизненного цикла, Колумбийский университет . Проверено 29 июля 2015 г.
- ^ Шарат Рао; Раджендра Харул; Бхупеш Верма; Сухас Тендулкар; Ритеш Джайн; Варун Джьотипракаш; Чандан Кумар; Гаурав Джайн; Салил Джоглекар (2015). «Решение проблем производства возобновляемой энергии в Индии» (PDF) . КСТЭП . Центр изучения науки, технологий и политики Всемирного института устойчивой энергетики. Архивировано (PDF) из оригинала 2 июля 2018 года . Проверено 29 июля 2017 г.
- ^ Томас, Таня (24 ноября 2019 г.). «Заходящее солнце в солнечных мечтах Индии» . мята . Проверено 20 июня 2021 г.
- ^ Пратик, Сауми (29 июля 2019 г.). «Отсутствие страховки для солнечных модулей сдерживает модули индийского производства» . Мерком Индия . Проверено 30 июля 2019 г.
- ^ «Уведомление BIS для модулей» (PDF) . Министерство новых и возобновляемых источников энергии, правительство Индии . Архивировано (PDF) из оригинала 1 июня 2019 года . Проверено 20 июня 2021 г.
- ^ Пратик, Соми (4 декабря 2018 г.). «МПРиЭ просит кредиторов настаивать на сертификации солнечных модулей BIS, а не на списке первого уровня» . Мерком Индия . Проверено 20 июня 2021 г.
- ^ Салуджа, Ништха (5 декабря 2018 г.). «МПРЭ советует кредиторам отдавать предпочтение солнечным проектам, соответствующим требованиям BIS» . Экономические времена . Проверено 20 июня 2021 г.
- ^ «Производственные мощности фотоэлектрических систем в Индии резко вырастут» (PDF) . Проверено 4 марта 2023 г.
- ^ «Адани начинает промышленное производство пластин и слитков для солнечной энергетики» . Проверено 8 мая 2024 г.
- ^ «Солнечная карта Индии – сентябрь 2017 г.» (PDF) . Мост в Индию. Архивировано (PDF) из оригинала 22 сентября 2018 г. Проверено 30 сентября 2017 г.
- ^ «Подробные сведения об установленной мощности возобновляемых источников энергии» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 25 марта 2020 года . Проверено 21 марта 2020 г.
- ^ Сингх, Харша Кумари (21 мая 2017 г.). «Самый большой в стране солнечный парк в Раджастане, в самом сердце развития чистой энергетики Индии» . НДТВ. Архивировано из оригинала 12 февраля 2018 года . Проверено 6 июня 2017 г.
- ↑ Солнечные электростанции мощностью 620 МВт вводятся в эксплуатацию в парке Бхадла. Архивировано 3 ноября 2018 г. в Wayback Machine , The Times of India , 2 октября 2018 г.
- ^ «Azure Power вводит в эксплуатацию солнечный проект мощностью 150 МВт в Раджастане» . ETEnergyworld.com . 29 апреля 2019 года. Архивировано из оригинала 2 мая 2019 года . Проверено 29 апреля 2019 г.
- ^ «Крупнейший в мире солнечный парк в Карнатаке теперь полностью введен в эксплуатацию» . cnbctv18.com . 27 января 2020 г. Проверено 12 июня 2020 г.
- ^ Анджали Джайсвал; Лаасья Бхагаватула (31 октября 2017 г.). «Крупнейший в мире солнечный парк – Курнул, Индия» . Совет по защите природных ресурсов . Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года . Проверено 1 ноября 2017 г.
- ^ NTPC ввела в эксплуатацию 50 МВт проекта солнечной электростанции NP Kunta Ultra Mega, этап I в Анантапураму. Архивировано 4 марта 2017 г. в Wayback Machine , Служба новостей India Infoline, 1 августа 2016 г.
- ^ Кабир, Нитин (17 мая 2018 г.). «Солнечные проекты общей мощностью 127 МВт введены в эксплуатацию на этой неделе» . Мерком Индия . Архивировано из оригинала 24 мая 2018 года . Проверено 23 мая 2018 г.
- ^ «Tata Power вводит в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 100 МВт в AP» . Бизнес-стандарт . Пресс Траст Индии. 2 июля 2018 г. Архивировано из оригинала 2 июля 2018 г. Проверено 3 июля 2018 г.
- ↑ Солнечная электростанция Мадхья-Прадеш мощностью 750 МВт начинает работу для обслуживания метро Дели. Архивировано 13 июля 2018 г. в Wayback Machine , IANS, The New Indian Express , 6 июля 2018 г.
- ^ «GIPCL вводит в эксплуатацию проект солнечной электростанции мощностью 75 МВт в Гуджарате» . Азиатский век . Пресс Траст Индии. 7 июня 2019 года. Архивировано из оригинала 7 июня 2019 года . Проверено 7 июня 2019 г.
- ↑ Индия продвигает ультра-мега-схему масштабирования солнечных фотоэлектрических систем. Архивировано 26 января 2019 г. в Wayback Machine , Forbes , Уильям Пентленд, 9 сентября 2014 г.
- ^ «Гуджарат верхом на солнечной колеснице» . Таймс оф Индия . 2 декабря 2018 года. Архивировано из оригинала 15 апреля 2014 года . Проверено 25 января 2019 г.
- ^ «Гуджарат включает крупнейшую солнечную электростанцию в Азии, что возглавило амбиции Индии в области возобновляемой энергетики» . Вашингтон Пост . Нью-Дели, Индия. 19 апреля 2012 г. [ мертвая ссылка ]
- ^ «Солнечная электростанция введена в эксплуатацию» . Индус . 19 февраля 2019 года. Архивировано из оригинала 20 февраля 2019 года . Проверено 20 февраля 2019 г.
- ^ «Анантапураму-II ультрамега солнечный парк 500 МВт – Подробности о земле» . Архивировано из оригинала 20 февраля 2019 года . Проверено 20 февраля 2019 г.
- ^ «SECI отказывается снижать тарифы для солнечных проектов в Андхре» . Проверено 17 февраля 2020 г.
- ^ «Солнечная электростанция NTPC стоимостью 1500 крор рупий открыта главным министром парламента» . Архивировано из оригинала 12 июля 2018 года . Проверено 12 июля 2018 г.
- ^ «ENGIE полностью вводит в эксплуатацию солнечный проект Кадапа мощностью 250 МВт в Андхра-Прадеше» . Проверено 17 февраля 2020 г.
- ^ «Список проектов, входящих в состав Мега-солнечного парка Кадапа» . Проверено 18 февраля 2020 г. .
- ^ «Солнечная электростанция Нимуч открыта Нарендрой Моди и депутатом КМ Шивраджем Сингхом Чауханом» . Архивировано из оригинала 7 сентября 2014 года . Проверено 7 сентября 2014 г.
- ^ «Телангана приобретает крупнейшую солнечную электростанцию в районе Низамабад – Times of India» . Таймс оф Индия . 16 апреля 2017 г.
- ^ «Солнечная электростанция мощностью 130 МВт введена в эксплуатацию в Невелах» . Индус . Куддалор. 2 января 2018 г.
- ^ «Эффективность солнечных электростанций NTPC» . ETEnergyworld.com . 1 апреля 2016 года . Проверено 30 апреля 2016 г.
- ^ «Green Energy Corp» построит солнечную электростанцию мощностью 50 МВт . Одиша Сан Таймс . Бхубанешвар, Индия. 5 декабря 2013 г.
- ^ «Солнечная электростанция NTPC мощностью 50 МВт в Мадхья-Прадеше введена в эксплуатацию» . Экономические времена . Проверено 12 сентября 2014 г.
- ^ «Welspun Energy вводит в эксплуатацию крупнейший солнечный проект» . Экономические времена . Джайпур, Индия. 12 марта 2013 г.
- ^ «Одиша скоро проведет тендер на солнечную электростанцию мощностью 48 МВт» . Бизнес-стандарт . Бхубанешвар, Индия. 30 декабря 2011 г.
- ^ «Как поживает первый в мире аэропорт, работающий на солнечной энергии?» . Новости Би-би-си . 9 октября 2015 года . Проверено 14 августа 2016 г.
- ^ «Группа Адани вводит в эксплуатацию крупнейший проект солнечной энергетики» . Экономические времена . Нью-Дели, Индия. 5 января 2012 г.
- ^ «Reliance Power купит первые солнечные панели для проекта, поддерживаемого США» . Индия: Bloomberg LP, 5 сентября 2011 г.
- ^ «Солнечная энергия в Индии: Vikram Solar вводит в эксплуатацию фотоэлектрическую электростанцию мощностью 40 МВт в Мадхья-Прадеше» . Солнечный сервер . Индия. 11 мая 2015 года. Архивировано из оригинала 10 мая 2017 года . Проверено 24 ноября 2022 г.
- ^ «Azure вводит в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 35 МВт в Раджастане» . мята . 15 февраля 2013 года . Проверено 18 июля 2021 г.
- ^ ПТИ (23 января 2018 г.). «Welspun Renewables вводит в эксплуатацию солнечный проект мощностью 34 МВт в Пенджабе» . Индуистский @businessline . Проверено 18 июля 2021 г.
- ^ «Moser Baer вводит в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 30 МВт в Гуджарате» . Индус . ПТИ. 12 октября 2011 г. ISSN 0971-751X . Проверено 18 июля 2021 г.
- ^ «Ахилеш запускает солнечные электростанции мощностью 30 МВт в Лалитпуре» . Таймс оф Индия . 8 мая 2015 года . Проверено 18 июля 2021 г.
- ^ «Tata Power вводит в эксплуатацию солнечный проект мощностью 25 МВт в Гуджарате» . Архивировано из оригинала 18 февраля 2012 года . Проверено 19 февраля 2012 г.
- ^ «Солнечный парк Ванкал мощностью 20 МВт открыт в Мизораме, впервые на северо-востоке Индии» . cnbctv18 . 26 апреля 2023 г. Проверено 5 мая 2023 г.
- ^ «GEDCOL добивается передачи земли под солнечную электростанцию мощностью 20 МВт» . Бизнес-стандарт . Бхубанешвар, Индия. 1 апреля 2014 года . Проверено 18 июля 2021 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]
- Трекер солнечной активности . Центр стратегических и международных исследований
- Годовой отчет 2015–2016 гг. МПРЭ
- Годовой отчет 2018-19 . МНРЭ. Архивировано 21 апреля 2021 года.
- Годовой отчет 2020-2021. МНРЭ . Архивировано 21 апреля 2021 года.