WikiDer > Солнечная энергия в Германии
- Ядерная: 71,09 ТВтч (13,8%)
- Бурый уголь: 102,18 ТВтч (19,9%)
- Каменный уголь: 48,69 ТВтч (9,5%)
- Природный газ: 54,05 ТВтч (10,5%)
- Ветер: 127.22 TWh (24.8%)
- Солнечная: 46,54 ТВтч (9,1%)
- Биомасса: 44,42 ТВтч (8,7%)
- Гидро: 19,23 ТВтч (3,7%)
Солнечная энергия в Германии состоит почти исключительно из фотогальваника (PV) и составляла примерно 8,2 процента от валовая выработка электроэнергии в стране в 2019 году.[3][4][5]Около 1,5 миллиона фотоэлектрические системы были установлены по всей стране в 2014 году, начиная от небольших кровельные системы, до средних коммерческих и крупных коммунальных предприятий солнечные парки.[3]:5 Германии крупнейшие солнечные фермы расположены в Meuro, Neuhardenberg, и Templin мощностью более 100 МВт.
Германия была среди лучший установщик фотоэлектрических систем в мире в течение нескольких лет, с общей установленной мощностью 41,3гигаватт (ГВт) к концу 2016 г.,[1] только позади КитайОднако количество новых установок фотоэлектрических систем неуклонно сокращается с рекордного 2011 года.[6] По оценкам, к 2017 году более 70% рабочих мест страны в солнечной отрасли были потеряны в солнечном секторе в последние годы.[1] Сторонники фотоэлектрической индустрии винят в недостаточной приверженности правительства, в то время как другие указывают на финансовое бремя, связанное с быстрым развертыванием фотоэлектрических систем, что делает переход к возобновляемая энергия неустойчиво по их мнению.[7]
Официальная цель правительства Германии - постоянно увеличивать долю возобновляемых источников энергии в общем потреблении электроэнергии в стране. Долгосрочные минимальные цели составляют 35% к 2020 году, 50% к 2030 году и 80% к 2050 году.[3]:6 Страна производит больше электроэнергии в определенные периоды времени с высоким уровнем солнечного излучения, чем ей необходимо, что снижает цены на спотовом рынке.[8] и экспорт излишков электроэнергии в соседние страны, с рекордным излишком экспорта в 34 ТВтч в 2014 году.[9] Однако снижение спотовых цен может привести к повышению цен на электроэнергию для розничных потребителей, поскольку разброс гарантированных зеленый тариф а также рост спотовых цен.[3]:17 Поскольку совокупная доля колеблющихся ветер и солнечная энергия приближается к 17 процентам в структуре национальной электроэнергии, другие вопросы становятся все более актуальными, а другие более решаемыми. К ним относятся адаптация электрическая сеть, строительство новых сетка-хранилище емкость, разборка и переделка ископаемое и ядерный электростанции - бурый уголь и атомная энергетика являются самыми дешевыми поставщиками электроэнергии в стране, согласно сегодняшним расчетам, - и для строительства нового поколения теплоэлектростанции.[3]:7
Концентрированная солнечная энергия (CSP), а солнечная энергия технология, не использующая фотоэлектрические элементы, практически не имеет значения для Германия, поскольку эта технология требует гораздо более высоких инсоляция. Однако есть 1,5 Экспериментальная CSP-установка MW, используемая для инженерных целей на месте, а не для коммерческого производства электроэнергии, Солнечная башня Юлиха принадлежит Немецкий аэрокосмический центр.
История
Германия была одной из первых стран, развернувших сетевую фотоэлектрическую энергию. В 2004 году Германия была первой страной, вместе с Японией, которая достигла 1 ГВт совокупной установленной фотоэлектрической мощности. С 2004 года солнечная энергия в Германии значительно выросла благодаря зеленые тарифы для возобновляемых источников энергии, которые были введены Закон Германии о возобновляемых источниках энергии, и снижение затрат на фотоэлектрические системы.
Цены на фотоэлектрические системы снизились более чем на 50% за 5 лет с 2006 года.[11] К 2011 году солнечные фотоэлектрические системы обеспечили 18 ТВтч электроэнергии Германии, или около 3% от общего объема.[7] В том году федеральное правительство поставило цель к 2030 году вывести 66 ГВт установленной мощности солнечных панелей.[12]будет достигнута с ежегодным увеличением на 2,5–3,5 ГВт,[13] и цель к 2050 году получить 80% электроэнергии из возобновляемых источников.[14]
Ежегодно в рекордные 2010, 2011 и 2012 годы устанавливалось более 7 ГВт фотоэлектрической мощности. За этот период установленная мощность в 22,5 ГВт составляла почти 30% фотоэлектрические установки, развернутые по всему миру.
С 2013 года количество новых установок значительно сократилось из-за ужесточения государственной политики.
Государственная политика
По состоянию на 2012 год[Обновить], то зеленый тариф (FiT) стоит около 14 миллиардов евро (18 миллиардов долларов США) в год для ветер и солнечные установки. Стоимость распределяется между всеми плательщиками тарифов за дополнительную плату в размере 3,6 евро центов (4,6 цента) за кВтч.[16] (примерно 15% от общей стоимости электроэнергии внутри страны).[17] С другой стороны, по мере вытеснения дорогостоящих пиковых электростанций цена на бирже электроэнергии снижается из-за так называемого эффект ордера на заслуги.[18]Германия установила мировой рекорд по производству солнечной энергии: в полдень 20 и 21 апреля 2015 года было произведено 25,8 ГВт.[19]
По мнению представителей солнечной энергетики, зеленый тариф является наиболее эффективным средством развития солнечной энергетики.[20] Это то же самое, что и договор купли-продажи электроэнергии, но гораздо выше. По мере развития отрасли он сокращается и становится таким же, как соглашение о покупке электроэнергии. Зеленый тариф позволяет инвесторам получить гарантированный возврат инвестиций - необходимое условие развития. Основное различие между налоговым кредитом и зеленым тарифом состоит в том, что расходы покрываются в год установки с налоговым кредитом и распределяются на многие годы с помощью зеленого тарифа. В обоих случаях стоимость поощрения распределяется между всеми потребителями. Это означает, что начальная стоимость очень низкая для зеленого тарифа и очень высока для налогового кредита. В обоих случаях кривая обучения снижает стоимость установки, но не является большим вкладом в рост, так как паритет сети все еще достигается.[21]
После окончания периода бума национальный фотоэлектрический рынок с тех пор значительно сократился из-за поправок в Закон Германии о возобновляемых источниках энергии (ЭЭГ), что уменьшило зеленые тарифы и установить ограничения для установок масштаба коммунальных предприятий, ограничив их размер до не более 10 кВт.[22]
Предыдущая версия ЭЭГ только гарантированная финансовая помощь до тех пор, пока фотоэлектрическая мощность еще не достигла 52 ГВт. Это ограничение было снято. Он также предусматривает регулирование годового роста PV в диапазоне от 2,5 ГВт до 3,5 ГВт путем соответствующей корректировки гарантированных сборов. Законодательные реформы предусматривают долю возобновляемых источников энергии от 40 до 45 процентов к 2025 году и от 55 до 60 процентов к 2035 году.[23]
По состоянию на ноябрь 2016 г.[Обновить], арендаторы в Северный Рейн-Вестфалия (NRW) скоро смогут извлечь выгоду из фотоэлектрических панелей, установленных на зданиях, в которых они живут. Правительство штата ввело меры, покрывающие собственное потребление энергии, что позволяет арендаторам приобретать электроэнергию, произведенную на месте, дешевле, чем их обычные коммунальные услуги. контракты оговариваются.[24][25]
Проблемы с пропускной способностью и стабильностью сети
Эта секция может быть сбивает с толку или неясно читателям. (Июль 2014 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
Приблизительно 9 ГВт фотоэлектрических станций в Германии модернизируются для остановки.[26] если частота увеличивается до 50,2 Гц, что указывает на переизбыток электроэнергии в сети. Маловероятно, что частота достигнет 50,2 Гц при нормальной работе, но может, если Германия экспортирует электроэнергию в страны, в которых внезапно отключилось электричество. Это приводит к избытку генерации в Германии, который передается на вращающуюся нагрузку и генерацию, что вызывает повышение частоты системы. Произошло это в 2003 и 2006 годах.[27][28][29]
Однако сбои в подаче электроэнергии не могли быть вызваны фотоэлектрической системой в 2006 году, поскольку солнечные фотоэлектрические системы в то время играли незначительную роль в структуре энергетики Германии.[30] В декабре 2012 года президент Германии "Bundesnetzagentur" Федеральное сетевое агентство, заявил, что нет «никаких признаков» того, что переход на возобновляемые источники энергии вызывает больше отключений электроэнергии.[31] Амори Ловинс от Институт Скалистых гор писал о немецком Energiewende в 2013 году, назвав дискуссию о стабильности сети «кампанией дезинформации».[32]
Потенциал
Германия имеет примерно такой же солнечный потенциал, как Аляска, который имеет в среднем 3,08 солнечных часов в день в Фэрбенксе.[нужна цитата]
Бремен, солнечные часы в день (в среднем 2,92 часа в день)
Штутгарт, солнечные часы в день (в среднем 3,33 часа в день)
Источник: NREL, на основе данных о погоде в среднем за 30 лет.[33]
Статистика
История установленной в Германии фотоэлектрической мощности, ее средней выходной мощности, произведенной электроэнергии и ее доли в общем потребляемой электроэнергии демонстрировала устойчивый экспоненциальный рост на протяжении более двух десятилетий примерно до 2012 года.[сомнительный ] Мощность солнечных панелей в этот период удваивалась в среднем каждые 18 месяцев; ежегодный рост более 50 процентов. Примерно с 2012 года рост значительно замедлился.
Поколение
Год | Мощность (МВт) | Годовая выработка (ГВтч) | % от валового потребления электроэнергии | Коэффициент мощности (%) |
---|---|---|---|---|
1990 | 2 | 1 | 2e-04 | 5.7 |
1991 | 2 | 1 | 2e-04 | 5.7 |
1992 | 6 | 4 | 7e-04 | 7.6 |
1993 | 9 | 3 | 6e-04 | 3.8 |
1994 | 12 | 7 | 0.001 | 6.7 |
1995 | 18 | 7 | 0.001 | 4.4 |
1996 | 28 | 12 | 0.002 | 4.9 |
1997 | 42 | 18 | 0.003 | 4.9 |
1998 | 54 | 35 | 0.006 | 7.4 |
1999 | 70 | 30 | 0.005 | 4.9 |
2000 | 114 | 60 | 0.01 | 6.0 |
2001 | 176 | 76 | 0.013 | 4.9 |
2002 | 296 | 162 | 0.028 | 6.2 |
2003 | 435 | 313 | 0.052 | 8.2 |
2004 | 1105 | 557 | 0.091 | 5.8 |
2005 | 2056 | 1282 | 0.21 | 7.1 |
2006 | 2899 | 2220 | 0.36 | 8.7 |
2007 | 4170 | 3075 | 0.49 | 8.4 |
2008 | 6120 | 4420 | 0.72 | 8.2 |
2009 | 10566 | 6583 | 1.13 | 7.1 |
2010 | 18006 | 11729 | 1.9 | 7.4 |
2011 | 25916 | 19599 | 3.23 | 8.6 |
2012 | 34077 | 26380 | 4.35 | 8.8 |
2013 | 36710 | 31010 | 5.13 | 9.6 |
2014 | 37900 | 36056 | 6.08 | 10.9 |
2015 | 39224 | 38726 | 6.5 | 11.3 |
2016 | 40679 | 38098 | 6.4 | 10.7 |
2017 | 42339 | 39401 | 6.6 | 10.6 |
2018 | 45181 | 45784 | 7.7 | 11.6 |
2019 | 49016 | 47517 | 8.2 | 11.1 |
Источник: Федеральное министерство экономики и энергетики, для показателей мощности[5]:7 и другие цифры[5]:16–41 Примечание: В этой таблице не отображается чистое потребление но валовое потребление электроэнергии, которое включает собственное потребление атомных и угольных электростанций. В 2014 году чистое потребление составляет примерно 6,9% (против 6,1% для валового потребления).[3]:5 |
Солнечные фотоэлектрические системы по типу
Установленная фотоэлектрическая мощность в Германии по размеру класса 2017 г.[35] | |
---|---|
<10 кВт | 14.2% |
10–100 кВт | 38.2% |
100–500 кВт | 14.1% |
> 500 кВт | 33.5% |
На системы менее 10 кВт приходится 14,2% от установленной мощности. Это одноразовые системы прямого использования, в основном солнечные фотоэлектрические системы для жилых помещений. Системы номинальной мощностью 10–100 кВт представляют 38,2% мощности и представляют собой системы, используемые совместно в одном месте, например, в большом жилом квартале или большом коммерческом помещении или интенсивных сельскохозяйственных единицах. Следующий размер класса систем 100–500 кВт представляет 14,1% мощности и, как правило, представляет собой более крупные коммерческие центры, больницы, школы или промышленные / сельскохозяйственные помещения или меньшие наземные системы. Последняя категория систем мощностью более 500 кВт составила 33,5% и в основном представляет собой районные энергосистемы, наземные панели, обеспечивающие питание, возможно, различных промышленных и коммерческих объектов. Интересно отметить, что в то время как крупным электростанциям уделяется большое внимание в статьях по солнечной энергии, установки мощностью менее 0,5 МВт фактически составляют почти две трети установленной мощности в Германии в 2017 году.
Фотоэлектрические мощности по федеральным землям
Германия состоит из шестнадцати, частично суверенных федеральные земли или же Länder. Южные штаты Бавария и Баден-Вюртемберг на них приходится около половины общего развертывания фотоэлектрических систем по всей стране, а также они являются самыми богатыми и густонаселенными штатами после Северный Рейн-Вестфалия. Однако фотоэлектрические установки широко распространены в шестнадцати штатах и не ограничиваются южным регионом страны, как показано на примере ватт на душу населения распределение.
Состояние | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баден-Вюртемберг | 1,245 | 1,772 | 2,907 | 3,753 | 5,838.0 | 6,111.8 | 4,984.5 | 5,117.0 |
Бавария | 2,359 | 3,955 | 6,365 | 7,961 | 9,700.5 | 10,424.7 | 11,099.8 | 11,309.2 |
Берлин | 11 | 19 | 68 | 50 | 63.2 | 68.6 | 80.5 | 83.9 |
Бранденбург | 72 | 219 | 638 | 1,313 | 2,576.1 | 2,711.2 | 2,901.0 | 2,981.5 |
Бремен | 4 | 5 | 14 | 30 | 32.3 | 35.3 | 39.9 | 42.2 |
Гамбург | 7 | 9 | 27 | 25 | 32.1 | 35.8 | 36.5 | 36.9 |
Гессе | 350 | 549 | 868 | 1,174 | 1,520.9 | 1,661.8 | 1,768.5 | 1,811.2 |
Нижняя Саксония | 352 | 709 | 1,479 | 2,051 | 3,045.1 | 3,257.4 | 3,490.6 | 3,580.4 |
Мекленбург-Передняя Померания | 48 | 88 | 263 | 455 | 957.7 | 1,098.5 | 1,337.9 | 1,414.4 |
Северный Рейн-Вестфалия | 617 | 1,046 | 1,925 | 2,601 | 3,582.0 | 3,878.5 | 4,234.9 | 4,363.7 |
Рейнланд-Пфальц | 332 | 504 | 841 | 1,124 | 1,528.2 | 1,670.8 | 1,862.2 | 1,920.5 |
Саар | 67 | 100 | 158 | 218 | 318.8 | 365.4 | 407.3 | 415.8 |
Саксония | 168 | 288 | 529 | 836 | 1,280.8 | 1,412.3 | 1,575.1 | 1,607.5 |
Саксония-Анхальт | 94 | 181 | 450 | 817 | 1,377.9 | 1,556.1 | 1,828.7 | 1,962.6 |
Шлезвиг-Гольштейн | 159 | 310 | 695 | 992 | 1,351.5 | 1,407.8 | 1,468.6 | 1,498.3 |
Тюрингия | 95 | 159 | 327 | 467 | 871.7 | 1,013.9 | 1,119.9 | 1,187.4 |
Общее количество установленных | 5,979 | 9,913 | 17,554 | 23,866 | 34,076.7 | 36,710.1 | 38,236.0 | 39,332.4 |
Емкость добавлена | Нет данных | 3,934 | 7,641 | 6,312 | 10,210.7 | 2,633.4 | 1,525.9 | 1,096.4 |
Фотоэлектрические станции
PV Электростанция | Емкость в МВт п | Примечания |
---|---|---|
Solarpark Meuro | 166 | 70 МВт завершено в 2011 г., 166 МВт в 2012 г.[45] |
Солнечный парк Нойхарденберг | 145 | Завершено в сентябре 2012 г.[45][46] |
Templin Solar Park | 128.5 | Завершено в сентябре 2012 г.[45][47] |
Brandenburg-Briest Solarpark | 91 | Введен в эксплуатацию в декабре 2011 г. |
Башня Solarpark Finow | 84.7 | Завершено в 2010/2011 гг. |
Солнечный парк Эггебек | 83.6 | Завершено в 2011 г. |
Senftenberg Solarpark | 82 | Фазы II и III завершены в 2011 г., запланирована еще одна фаза мощностью 70 МВт.[48] |
Солнечный парк Финстервальде | 80.7 | Этап I завершен в 2009 г., этапы II и III - в 2010 г.[49][50] |
Фотоэлектрический парк Либероз | 71.8 | Завершено в 2009 г.[51][52] |
Solarpark Alt Daber | 67.8 | Завершено в 2011 г.[45] |
Солнечный парк Штраскирхен | 54 | Введен в эксплуатацию в декабре 2009 г.[45] |
Солнечный парк Вальддрехна | 52.3 | Завершено в июне 2012 г. |
Солнечный парк Вальдполенц | 52 | 550 000 модулей CdTe. Завершено в декабре 2008 г.[53][54] |
Tutow Solar Park | 52 | Тутов I завершен в 2009 г., II в 2010 г., III в 2011 г. |
Kothen Solar Park | 45 | Работает с 2009 г. |
Солнечный парк Джура | 43 | Завершено в 2014 г.[55] |
Солнечный парк Яннерсдорф | 40.5 | Введен в эксплуатацию в 2012 г. |
Солнечный парк Фюрстенвальде | 39.6 | Введен в эксплуатацию в 2011 г. |
Reckahn Solar Park | 36 | Завершено в 2011 г. |
Солнечный парк Перлеберг | 35 | Завершено в 2012 г. |
Солнечный парк Кругхютте | 29.1 | Завершено в 2012 г. |
Solarpark Heideblick | 27.5 | Завершено в 2011 г. |
Solarpark Eiche | 26.5 | Завершено в 2011 г. |
Lauingen Energy Park | 25.7 | Завершено в 2010 г. |
Pocking Solar Park | 22 | Завершено в марте 2006 г. |
Солнечный парк Менгкофен | 21.7 | Введен в эксплуатацию в декабре 2009 г. |
Ротенбургский солнечный парк | 20 | Введен в эксплуатацию в 2009 г. |
Галерея
Цугшпитце, Самая высоко расположенная фотоэлектрическая система в Германии
Небольшая фотоэлектрическая система, установленная на крыше в Бонн
В Солнечный парк Вальдполенц использует тонкая пленка CdTe-модули
Erlasee был крупнейшая в мире солнечная ферма в 2006/2007 г.
В Солнечная башня Юлиха, а концентрированная солнечная энергия растение
В Солнечный парк Готтельборн перед угольная электростанция «Вейхер III».
Компании
Некоторые компании разорились с 2008 года, столкнувшись с жесткой конкуренцией со стороны импортных солнечных батарей. Некоторые были захвачены как Bosch Solar Energy к SolarWorld. Основные немецкие солнечные компании включают:
Смотрите также
- Немецкая ассоциация солнечной промышленности
- Возобновляемая энергия в Германии
- Солнечная энергия в Европейском Союзе
- Солнечная энергия по странам
- Ветроэнергетика в Германии
- Геотермальная энергия в Германии
- Возобновляемая энергия по странам
Рекомендации
- ^ а б c «ГЕРМАНИЯ: ИНФОРМАЦИЯ О СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 2016». Стром-Отчет.
- ^ Бургер, Бруно (15 января 2020 г.). Производство электроэнергии в общественных сетях в Германии, 2019 г. (pdf). ise.fraunhofer.de. Фрайбург, Германия: Институт систем солнечной энергии им. Фраунгофера ISE. Получено 2 февраля 2020.
- ^ а б c d е ж «Последние факты о фотовольтаике в Германии». Фраунгофера ISE. 19 мая 2015. Получено 3 июля 2015.
- ^ «Производство электроэнергии из солнца и ветра в Германии в 2014 году» (pdf). Германия: Институт систем солнечной энергии им. Фраунгофера ISE. 21 июля 2014. с. 5. В архиве (PDF) из оригинала 22 июля 2014 г.. Получено 22 июля 2014.
- ^ а б c d Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. "Zeitreihen zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland" (pdf). Получено 13 января 2019.
- ^ «Германия добавила около 610 МВт солнечных фотоэлектрических систем в первом полугодии 2015 года». Возобновляемые источники энергии сейчас. 3 августа 2015 года.
- ^ а б «В 2011 году производство солнечной энергии в Германии выросло на 60 процентов». Рейтер. 29 декабря 2011 г.. Получено 2 января 2012.
- ^ «Спотовые цены на электроэнергию и данные о производстве в Германии, 2013 г.» (PDF). fraunhofer.de.
- ^ «Производство электроэнергии из солнца и ветра в Германии в 2014 году (немецкая версия)» (pdf). Германия: Институт систем солнечной энергии им. Фраунгофера ISE. 5 января 2015. С. 2, 3, 6.. Получено 5 января 2015.
- ^ Средние цены под ключ на крышные фотоэлектрические системы до 100 кВт. Источники: по данным с 2009 г. photovoltaik-guide.de, pv-preisindex , используя для каждого года среднюю цену января месяца. Источник данных за предыдущие годы (2006–2008 гг.), См. Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar), сентябрь 2009 г., стр. 4, квартальные данные EUPD-Research.
- ^ "BSW-Solar - Statistische Zahlen der deutschen Solarstrombranche (Photovoltaik), октябрь 2011 г." (PDF). solarwirtschaft.de.
- ^ Property Wire (22 апреля 2010 г.). «Германия снижает стимулы для инвестиций в солнечную недвижимость». Инвестор NuWire. Получено 10 сентября 2010.
- ^ Ланг, Матиас (21 ноября 2011 г.). «Новый немецкий рекорд PV в 7,5 ГВт к концу 2011 года». Немецкий энергетический блог. Получено 9 января 2012.
- ^ Германия
- ^ а б «Годовой отчет 2015». МЭА-ПВПС. 13 мая 2016. с. 63.
- ^ Ланг, Матиас (14 октября 2011 г.). «Доплата за ЭЭГ в 2012 г. незначительно увеличивается до 3,592 центов / кВтч». Немецкий энергетический блог. Получено 9 января 2012.
- ^ «Энергетический портал Европы» Цены на топливо, природный газ и электроэнергию от прошлого к настоящему ».
- ^ Моррис, Крейг (2 февраля 2012 г.). «Заслуга в фотоэлектрических системах Германии». Renewables International. Получено 17 мая 2012.
- ^ «Прозрачность на энергетических рынках - Германия».
- ^ «США нуждаются в льготных тарифах». www.pennenergy.com.
- ^ «Кривые обучения PV: прошлые и будущие факторы сокращения затрат» (PDF). q-cells.com.
- ^ «Изменения в солнечной энергии в Германии». Renewablesinternational.net. 3 апреля 2014 г. Архивировано с оригинал 12 мая 2014 г.. Получено 12 мая 2014.
- ^ Energie, Bundesministerium für Wirtschaft und. "Erneuerbare Energien". www.bmwi.de.
- ^ «Федеральное государство поддерживает модели« арендатора электроэнергии »с солнечными панелями». Провод чистой энергии (CLEW). Берлин, Германия. 1 ноября 2016 г.. Получено 1 ноября 2016.
- ^ «Министр Реммель:« NRW macht es vor - Mieterinnen und Mieter können künftig auch von der Energiewende profitieren. »- Umweltministerium fördert Mieterstrom-Modelle und Energiespeicher» [Министр Реммель: «NRW делает это возможным - арендаторы также могут извлечь выгоду из Energiewende в будущем ». - Министерство окружающей среды продвигает модели электричества и накопления энергии для арендаторов] (Пресс-релиз) (на немецком языке). Дюссельдорф, Германия: Umweltministerium North Rhine-Westphalia. 31 октября 2016 г.. Получено 1 ноября 2016.
- ^ Ланг, Матиас. «Исследование рекомендует модернизацию фотоэлектрических станций для решения проблемы с частотой 50,2 Гц». Немецкий энергетический блог. Получено 15 февраля 2017.
- ^ Проблема «50,2 Гц» для фотоэлектрических электростанций В архиве 23 июня 2012 г. Wayback Machine
- ^ «Хронология частоты использования коммунальных услуг: Хронология».
- ^ «Влияние крупномасштабной распределенной генерации на стабильность сети во время событий превышения частоты и разработка мер по смягчению» (PDF). ecofys.com.
- ^ Михаэль Деринг (1 января 2013 г.). «Решение проблемы 50,2 Гц». В архиве из оригинала 13 июля 2014 г.. Получено 13 июля 2014.
- ^ "Сетевое агентство Германии заявляет, что отключение электроэнергии" маловероятно"". 6 декабря 2012 г. В архиве из оригинала 13 июля 2014 г.. Получено 13 июля 2014.
- ^ Амори Ловинс (23 августа 2013 г.). «Отделение фактов от вымыслов в отчетах о революции в области возобновляемых источников энергии в Германии». В архиве из оригинала от 13 июля 2014 г.
- ^ «PV Вт». NREL. Получено 1 июля 2016.
- ^ "Studie: Stromgestehungskosten erneuerbare Energien - März 2018". Фраунгофера ISE. 2018 г.. Получено 2 апреля 2018.
- ^ "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И БУДУЩИЕ КОНЦЕПЦИИ PV PROSUMER, стр. 18" (PDF).
- ^ «Обзор мирового рынка фотоэлектрической энергии на 2014-2018 годы» (PDF). www.epia.org. EPIA - Европейская ассоциация фотоэлектрической промышленности. п. 24. Архивировано из оригинал (PDF) 12 июня 2014 г.. Получено 12 июн 2014.
- ^ Bundesnetzagentur - EEG-Statistikbericht 2008
- ^ «Bundesnetzagentur - EEG-Statistikbericht 2009» (PDF). clearingstelle-eeg.de.
- ^ Bundesnetzagentur - EEG-Statistikbericht 2010
- ^ Bundesnetzagentur - EEG-Statistikbericht 2011
- ^ «Bundesnetzagentur - EEG in Zahlen 2012». bundesnetzagentur.de.
- ^ «Bundesnetzagentur - EEG in Zahlen 2013». bundesnetzagentur.de.
- ^ Bundesnetzagentur - EEG in Zahlen 2014
- ^ "Bundesnetzagentur - Installierte EE-Leistung zum 31.12.2015 (vorläufig)" (PDF). bundesnetzagentur.de.
- ^ а б c d е ж PV Resources.com (2009). Крупнейшие в мире фотоэлектрические электростанции
- ^ «Договор на оказание услуг». LIMA Group GmbH.
- ^ Новости CFB: Commerz Real приобретает крупнейший в Германии парк солнечных батарей. "ЦФБ-Фондс".
- ^ «SolarServer: 78 МВт крупнейшей в мире солнечной фотоэлектрической станции, подключенной к сети в Зенфтенберге, Германия».
- ^ «Good Energies, NIBC Infrastructure Partners приобретают Finsterwalde II и Finsterwalde III». pv-tech.org.
- ^ «Внедрение 39 МВт -» Solar Park Finsterwalde II и Finsterwalde III"" (PDF). u-energy.de.
- ^ «Солнечная ферма Lieberose становится самой большой в Германии, второй по величине в мире».
- ^ SPIEGEL ONLINE, Гамбург, Германия (20 августа 2009 г.). «Лидеры альтернативной энергетики: Германия запускает крупнейший в мире проект в области солнечной энергетики». SPIEGEL ONLINE.CS1 maint: несколько имен: список авторов (связь)
- ^ «Крупнейшие солнечные парки Германии подключены к электросети (19 декабря 2008 г.)» (PDF). juwi.de.
- ^ «Большая фотоэлектрическая установка в Мулденталкрейсе». sonnenseite.com.
- ^ Фотогальваника в Оберфранкене: IBC SOLAR stellt Jura-Solarpark mit insgesamt 43 MW fertig; Energiewende soll den Wirtschaftsstandort auch künftig stärken, 26 февраля 2014 г.
- ^ «Крупные фотоэлектрические электростанции - Топ 50».
- ^ Завершено строительство тонкопленочной фотоэлектрической установки мощностью 6 МВт в Германии Доступ к возобновляемой энергии, 5 апреля 2007 г.
- ^ https://www.webcitation.org/6QwLVgSYo?url=http://www.photovoltaik-im-web.de/Rote_Jahne.pdf Информационный бюллетень Rote Jahne (de)
внешняя ссылка
Викискладе есть медиафайлы по теме Солнечная энергия в Германии. |
- Энергетические диаграммы - интерактивные графики производства электроэнергии в Германии и рыночных цен (Fraunhofer ISE)
- Облачная Германия - электростанция в солнечной энергии, Вашингтон Пост, 2007
- Южная Германия развивает свои фотоэлектрические мощности
- Облачная Германия - маловероятная точка доступа солнечной энергии
- Солнечная революция Германии
- Крупнейшая в мире солнечная электростанция в Германии выходит в сеть
- Официальный сайт солнечной энергии и возобновляемых источников энергии в регионе Эмшер-Липпе (Немецкий)
- Фрондел, Мануэль; Кристоф М. Шмидт; Нолан Риттер; Колин Вэнс (ноябрь 2009 г.). «Экономические последствия от продвижения технологий возобновляемых источников энергии - опыт Германии» (PDF). Рурские экономические документы. RWI Essen. Получено 26 ноября 2010.
- «Производительность фотоэлектрических систем (ФЭ) в Германии». SMA Solar Technology AG. Получено 4 августа 2011.