Поскольку мир сталкивается с проблемой изменения климата, солнечная энергия все чаще становится одним из основных элементов национальных энергетических стратегий. Фотоэлектрические электростанции, также известные как солнечные фермы или солнечные электростанции, представляют собой крупномасштабную фотоэлектрическую систему, подключенную к электросети и меняющую глобальный энергетический ландшафт. Такие электростанции играют важную роль в обеспечении стабильного электроснабжения благодаря своей возобновляемой природе и масштабируемости. р>
Фотоэлектрические электростанции отличаются от типичных солнечных систем, устанавливаемых на крышах, тем, что они ориентированы на поставку электроэнергии на уровне коммунального предприятия, а не только конкретным местным пользователям. р>
По данным за 2019 год, около 97% мировых мощностей солнечной энергетики коммунального назначения приходится на фотоэлектрические технологии. Развитие этой технологии обусловлено не только поддержкой национальной политики, такой как субсидии и налоговые льготы, но и тесно связано с ее значительным повышением экономической эффективности. р>
Благодаря постоянному совершенствованию технологий оборудования и снижению издержек производства предельная себестоимость фотоэлектрической генерации постепенно снижается. Что касается удельной установленной мощности, то во многих странах для ее обозначения начали использовать специальные единицы, такие как абсолютная максимальная выходная мощность постоянного тока МВтп или более практичный показатель МВтпеременного тока. р>
Для установки фотоэлектрических электростанций требуется много земли, особенно при выборе места, учитывая эффективность, рельеф местности и метод установки. Как правило, для каждого мегаватта потребляемой электроэнергии требуется около одного гектара земли. Сосуществование солнечной энергетики с другими формами землепользования обеспечивает гибкость в землепользовании для освоения сельскохозяйственных земель и территорий заброшенных промышленных объектов. р>
«Исследования показали, что экономическая ценность фотоэлектрических систем в сочетании с теневыносливым производством сельскохозяйственных культур увеличилась более чем на 30%».
По мере развития технологий производства солнечных панелей также совершенствуются методы проектирования и монтажа фотоэлектрических электростанций. От антенных решеток с фиксированным наклоном до одно- и двухосевых систем слежения — эти новые технологии не только повышают эффективность электростанций, но и сокращают потребность в земле. р>
Например, двухосная система слежения может регулировать свой угол по мере движения солнца, увеличивая количество получаемого солнечного света. Это позволило увеличить выработку электроэнергии в некоторых районах на 30%. Однако в более высоких широтах необходимо также учитывать воздействие на окружающую среду и сложность проектирования. р>
Благодаря постоянному развитию технологий солнечной энергетики стоимость строительства фотоэлектрических электростанций снижается из года в год, что позволяет многим регионам достичь «сетевого паритета». Это стимулировало энтузиазм стран в отношении инвестиций в возобновляемые источники энергии, и многие страны начали участвовать в торгах с целью повышения конкурентоспособности новой энергии. р>
«Солнечные генераторы становятся все дешевле, и ожидается, что эта тенденция сохранится в будущем».
Быстрое развитие фотоэлектрических электростанций будет занимать все более важное место в мировом энергетическом ландшафте и станет ключевым звеном в содействии переходу на чистую энергию. Однако по мере роста спроса будут возрастать и проблемы управления земельными ресурсами и окружающей средой. Нам нужно подумать о том, как сбалансировать соотношение экономического роста и защиты окружающей среды, чтобы обеспечить устойчивое будущее? р>