Отправляя данные, я подтверждаю, что ознакомилась/ознакомился с Политикой в отношении обработки персональных данных, принимаю её условия и предоставляю ООО «РИА «Стандарты и качество» Согласие на обработку персональных данных.
Отправляя данные, я подтверждаю, что ознакомилась/ознакомился с Политикой в отношении обработки персональных данных, принимаю её условия и предоставляю ООО «РИА «Стандарты и качество» Согласие на обработку персональных данных.
Для приобретения подписки для абонементного доступа к статьям, вам необходимо зарегистрироваться
После регистрации вы получите доступ к личному кабинету
Зарегистрироваться Войти
По данным IEC, на солнечную энергетику приходится почти 80% прироста мировых мощностей возобновляемых источников энергии, а ее низкая стоимость и широкое общественное признание будут способствовать удвоению мощностей в течение следующих пяти лет. В 2025 году мощность новых солнечных электростанций в мире достигнет 606 гигаватт (ГВт), что более чем в два раза превысит показатели 2020 года.
IEC прогнозирует, что к 2030 году установленная мощность возобновляемых источников энергии в мире увеличится более чем в два раза и достигнет 4600 ГВт, при этом львиная доля придется на солнечную энергетику.
По этой причине аналитики из McKinsey считают, что солнечная энергетика «является примером успешного энергетического перехода». Они отмечают продолжающееся снижение стоимости и относительную простоту установки солнечных панелей, что способствует их использованию как в промышленных масштабах, так и в коммерческих и жилых помещениях.
«На модули по-прежнему приходится от 30 до 40 % стоимости систем промышленного масштаба, поэтому снижение их стоимости оказало значительное влияние на отрасль, — говорит доктор Тони Сэмпл, председатель технического комитета IEC TC 82, разрабатывающего стандарты для фотоэлектрических систем. — Сейчас мы приближаемся к тому моменту, когда трудозатраты и стоимость финансирования станут самыми важными переменными факторами».
Промышленность также изучает возможность перехода с систем постоянного тока напряжением 1500 В на 2000 В и, возможно, на 3000 В в установках коммунального масштаба. Более высокие напряжения постоянного тока снижают потери на сопротивление в кабелях, потенциально повышая общую энергоэффективность. Однако такой сдвиг требует комплексного пересмотра стандартов в отношении модулей, разъемов, инверторов и сетевой интеграции. Это долгосрочное начинание только начинается.
Еще одним перспективным направлением являются гибридные энергетические системы, особенно в автономных регионах, которыми занимается другая рабочая группа IEC TC 82. В таких системах солнечная энергия сочетается с другими источниками генерации, такими как дизельные, ветряные или микрогидроэлектростанции, а также с аккумуляторными батареями.