محطة توليد الطاقة الكهروضوئية

حديقة الطاقة الشمسية
محطة يانرسدورف للطاقة الشمسية بقدرة 40.5 ميغاواط في بريغنيتز ، ألمانيا

محطة الطاقة الكهروضوئية ، والمعروفة أيضًا باسم حديقة الطاقة الشمسية أو مزرعة الطاقة الشمسية أو محطة توليد الطاقة الشمسية ، هي نظام طاقة كهروضوئية واسع النطاق متصل بالشبكة، مصمم لتوفير الطاقة التجارية . وهي تختلف عن معظم أنظمة الطاقة الشمسية المثبتة على المباني وغيرها من أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية ، لأنها تزود الطاقة على مستوى شبكة الكهرباء ، بدلاً من تزويد مستخدم أو مستخدمين محليين. ويُستخدم مصطلح "الطاقة الشمسية على نطاق المرافق" أحيانًا لوصف هذا النوع من المشاريع.

يختلف هذا النهج عن الطاقة الشمسية المركزة ، وهي التقنية الرئيسية الأخرى لتوليد الطاقة الشمسية على نطاق واسع، والتي تستخدم الحرارة لتشغيل مجموعة متنوعة من أنظمة المولدات التقليدية. ولكل من النهجين مزايا وعيوب، ولكن حتى الآن، ولأسباب عديدة، شهدت تقنية الخلايا الكهروضوئية استخدامًا أوسع بكثير. اعتبارًا من عام 2019كانت حوالي 97% من قدرة الطاقة الشمسية على نطاق المرافق العامة عبارة عن خلايا كهروضوئية. [ 1 ] [ 2 ]

في بعض البلدان، تُقاس القدرة الاسمية لمحطات الطاقة الكهروضوئية بوحدة ميغاواط ذروة (MW p )، والتي تشير إلى الحد الأقصى النظري لطاقة التيار المستمر التي يمكن أن تنتجها الألواح الشمسية . وفي بلدان أخرى، يذكر المصنّع مساحة السطح وكفاءة الألواح. مع ذلك، غالبًا ما تستخدم كندا واليابان وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية القدرة الاسمية المُحوّلة الأقل بوحدة ميغاواط تيار متردد ( MW AC) ، وهو مقياس أكثر قابلية للمقارنة المباشرة مع أشكال توليد الطاقة الأخرى. وقد تم تطوير معظم محطات الطاقة الشمسية بقدرة لا تقل عن 1  ميغاواط ذروة . وبحلول عام 2018، تجاوزت أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية العاملة في العالم 1 غيغاواط . وفي نهاية عام 2019، بلغ عدد مزارع الطاقة الشمسية التي تزيد قدرتها عن 4  ميغاواط تيار متردد (على نطاق المرافق العامة) حوالي 9000 مزرعة، بقدرة إجمالية تتجاوز 220  غيغاواط تيار متردد . [ 1 ]

معظم محطات الطاقة الكهروضوئية واسعة النطاق القائمة مملوكة ومدارة من قبل منتجي طاقة مستقلين ، إلا أن مشاركة المشاريع المملوكة للمجتمعات المحلية وشركات المرافق العامة آخذة في الازدياد. [ 3 ] في السابق، كانت جميعها تقريبًا مدعومة، جزئيًا على الأقل، بحوافز تنظيمية مثل تعريفات التغذية أو الإعفاءات الضريبية ، ولكن مع انخفاض التكاليف المعيارية بشكل ملحوظ في العقد الثاني من الألفية الثانية، وتحقيق تكافؤ تكلفة الطاقة مع تكلفة الشبكة في معظم الأسواق، لم تعد هناك حاجة إلى حوافز خارجية في العادة.

تاريخ

تم بناء حديقة سيربا الشمسية في البرتغال عام 2006

أنشأت شركة أركو سولار أول محطة طاقة شمسية بقدرة 1 ميغاواط ذروة في لوغو بالقرب من هيسبيريا، كاليفورنيا ، في نهاية عام 1982، [ 4 ] تلتها في عام 1984 محطة بقدرة 5.2 ميغاواط ذروة في كارريزو بلين . [ 5 ] وقد تم إيقاف تشغيل المحطتين لاحقًا (على الرغم من تشغيل محطة جديدة، مزرعة توباز للطاقة الشمسية ، في كارريزو بلين عام 2015). [ 6 ] وجاءت المرحلة التالية عقب تعديلات عام 2004 [ 7 ] على تعريفات التغذية في ألمانيا ، [ 8 ] حيث تم إنشاء عدد كبير من محطات الطاقة الشمسية. [ 8 ]

تم تركيب مئات المنشآت في ألمانيا بقدرة تزيد عن 1 ميغاواط ذروة ، منها أكثر من 50 منشأة بقدرة تزيد عن 10 ميغاواط ذروة . [ 9 ] ومع تطبيق تعريفات التغذية في عام 2008، أصبحت إسبانيا لفترة وجيزة أكبر سوق للطاقة الشمسية، حيث ضمت نحو 60 محطة طاقة شمسية بقدرة تزيد عن 10 ميغاواط، [ 10 ] إلا أن هذه الحوافز سُحبت لاحقًا. [ 11 ] كما أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية، [ 12 ] والصين، [ 13 ] والهند، [ 14 ] وفرنسا، [ 15 ] وكندا، [ 16 ] وأستراليا، [ 17 ] وإيطاليا، [ 18 ] من بين أسواق أخرى، كما هو موضح في قائمة محطات الطاقة الكهروضوئية .

تبلغ قدرة أكبر المواقع قيد الإنشاء مئات الميغاواط ، وبعضها أكثر من 1 غيغاواط . [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]

تحديد المواقع واستخدام الأراضي

التوزيع المتداخل لمحطات الطاقة الكهروضوئية في منطقة جنوب شرق ألمانيا

تختلف مساحة الأرض المطلوبة لإنتاج الطاقة المرغوبة تبعًا للموقع، [ 22 ] وكفاءة الألواح الشمسية، [ 23 ] وانحدار الموقع، [ 24 ] ونوع التركيب المستخدم. تحتاج المصفوفات الشمسية ذات الميل الثابت، التي تستخدم ألواحًا نموذجية بكفاءة تقارب 15% [ 25 ] على مواقع أفقية، إلى حوالي هكتار واحد (2.5 فدان) لكل ميغاواط في المناطق الاستوائية، ويرتفع هذا الرقم إلى أكثر من هكتارين (4.9 فدان) في شمال أوروبا. [ 22 ]

بسبب طول الظل الذي تُلقيه المصفوفة عند إمالتها بزاوية حادة، [ 26 ] فإن هذه المساحة عادةً ما تكون أكبر بنسبة 10% تقريبًا لمصفوفة قابلة للإمالة أو جهاز تتبع أحادي المحور، و20% أكبر لجهاز تتبع ثنائي المحور، [ 27 ] على الرغم من أن هذه الأرقام ستختلف باختلاف خط العرض والتضاريس. [ 28 ]

تُعتبر أفضل المواقع لإنشاء محطات الطاقة الشمسية من حيث استخدام الأراضي هي الأراضي البور ، أو تلك التي لا تُستخدم لأغراض أخرى ذات قيمة. [ 29 ] حتى في المناطق المزروعة، يمكن تخصيص نسبة كبيرة من موقع محطة الطاقة الشمسية لاستخدامات إنتاجية أخرى، مثل زراعة المحاصيل [ 30 ] [ 31 ] أو التنوع البيولوجي. [ 32 ] يؤثر تغير البياض على درجة الحرارة المحلية. تشير إحدى الدراسات إلى ارتفاع درجة الحرارة نتيجة لظاهرة الجزر الحرارية ، [ 33 ] بينما تشير دراسة أخرى إلى انخفاض درجة الحرارة في المناطق المحيطة بالنظم البيئية القاحلة. [ 34 ]

الزراعة الشمسية

تستخدم الزراعة الكهروضوئية نفس مساحة الأرض لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية والزراعة . وقد وجدت دراسة حديثة أن قيمة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، مقترنةً بإنتاج محاصيل مقاومة للظل، أدت إلى زيادة تتجاوز 30% في القيمة الاقتصادية للمزارع التي تستخدم أنظمة الزراعة الكهروضوئية بدلاً من الزراعة التقليدية. [ 35 ] وسلطت دراسة نُشرت عام 2023 في مجلة الاستدامة الضوء على الإمكانات الكبيرة لكندا في مجال الزراعة الكهروضوئية، وهي استراتيجية استخدام مزدوج للأراضي تدمج إنتاج الطاقة الشمسية مع الزراعة. ووفقًا للدراسة، فإن تركيب أنظمة الزراعة الكهروضوئية على 1% فقط من الأراضي الزراعية في كندا يمكن أن يولد ما بين 25% و33% من احتياجات البلاد من الكهرباء، وذلك اعتمادًا على تقنية الخلايا الكهروضوئية المستخدمة (ثنائية الوجه عمودية مقابل أحادية المحور). ويؤكد الباحثون أن الزراعة الكهروضوئية تمثل نهجًا واعدًا لمساعدة كندا على تحقيق أهدافها المناخية مع الحفاظ على الأراضي الزراعية ودعم الاقتصادات الريفية. ويوصون بتقديم حوافز سياسية، وإجراء بحوث تقنية، وتنفيذ مشاريع تجريبية لتوسيع نطاق التنفيذ في مختلف المقاطعات. [ 36 ]

مكب نفايات يعمل بالطاقة الشمسية

مصفوفات الطاقة الشمسية على مكب نفايات ممتلئ في ريهوبوث، ماساتشوستس

مكب النفايات الشمسي هو مكب نفايات مُعاد استخدامه وتحويله إلى مزرعة طاقة شمسية . [ 37 ]

التواجد المشترك

في بعض الحالات، تُنشأ عدة محطات طاقة شمسية مختلفة، لكل منها مالك ومقاول مستقل، في مواقع متجاورة. [ 38 ] [ 39 ] وهذا يتيح ميزة تقاسم المشاريع لتكاليف ومخاطر البنية التحتية، مثل ربط الشبكة الكهربائية والحصول على الموافقات التخطيطية. [ 40 ] [ 41 ] كما يمكن إنشاء مزارع الطاقة الشمسية بجوار مزارع الرياح. [ 42 ]

يُستخدم مصطلح "مجمع الطاقة الشمسية" أحيانًا لوصف مجموعة من محطات الطاقة الشمسية الفردية التي تتشارك المواقع أو البنية التحتية، [ 40 ] [ 43 ] [ 44 ] بينما يُستخدم مصطلح "مجموعة" عندما تتواجد عدة محطات متجاورة دون أي موارد مشتركة. [ 45 ] من أمثلة مجمعات الطاقة الشمسية: مجمع شارانكا للطاقة الشمسية ، الذي يضم 17 مشروعًا مختلفًا لتوليد الطاقة؛ ومجمع نيوهايدنبرغ ، [ 46 ] [ 47 ] الذي يضم إحدى عشرة محطة؛ ومجمع جولمود للطاقة الشمسية الذي تبلغ طاقته الإجمالية المعلنة أكثر من 500  ميغاواط. [ 48 ] [ 49 ] ومن الأمثلة المتطرفة تسمية جميع مزارع الطاقة الشمسية في ولاية غوجارات الهندية بمجمع واحد، وهو مجمع غوجارات للطاقة الشمسية .

لتجنب استخدام الأراضي تمامًا، تم في عام 2022 إنشاء محطة طاقة شمسية عائمة بقدرة 5 ميغاواط في خزان سد ألكويفا بالبرتغال، مما أتاح دمج الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية. [ 50 ] وفي سياق منفصل، التزمت شركة هندسية ألمانية بدمج مزرعة طاقة شمسية عائمة بحرية مع مزرعة رياح بحرية لاستغلال مساحة المحيط بكفاءة أكبر. [ 50 ] تتضمن هذه المشاريع " التهجين "، حيث يتم دمج تقنيات مختلفة للطاقة المتجددة في موقع واحد. [ 50 ]

مزارع الطاقة الشمسية في الفضاء

شكّل الاختبار الناجح الأول في يناير 2024 لمزرعة شمسية في الفضاء - والتي تجمع الطاقة الشمسية من خلية كهروضوئية وترسلها إلى الأرض - إثباتًا مبكرًا لجدوى المشروع. [ 51 ] ولا تتأثر هذه الأنظمة بالغيوم أو دورة الشمس. [ 51 ]

تكنولوجيا

معظم محطات الطاقة الشمسية هي أنظمة كهروضوئية أرضية ، تُعرف أيضًا بمحطات الطاقة الشمسية ذات الحقل الحر. [ 52 ] يمكن أن تكون هذه المحطات ذات ميل ثابت أو تستخدم نظام تتبع شمسي أحادي المحور أو ثنائي المحور . [ 53 ] في حين أن التتبع يُحسّن الأداء العام، إلا أنه يزيد أيضًا من تكلفة تركيب النظام وصيانته. [ 54 ] [ 55 ] يقوم عاكس الطاقة الشمسية بتحويل خرج الطاقة من المصفوفة من التيار المستمر إلى التيار المتردد ، ويتم التوصيل بشبكة الكهرباء عبر محول رفع الجهد ثلاثي الأطوار عالي الجهد، عادةً ما يكون 10 كيلو فولت أو أكثر. [ 56 ] [ 57 ] 

ترتيبات المصفوفات الشمسية

تُعدّ المصفوفات الشمسية أنظمة فرعية تُحوّل الضوء الساقط إلى طاقة كهربائية. [ 58 ] وهي تتألف من عدد كبير من الألواح الشمسية ، المثبتة على هياكل داعمة ومترابطة لتوفير طاقة كهربائية لأنظمة تكييف الطاقة الإلكترونية. [ 59 ] أغلبها أنظمة حرة تستخدم هياكل أرضية، [ 52 ] وعادةً ما تكون من أحد الأنواع التالية:

المصفوفات الثابتة

تستخدم العديد من المشاريع هياكل تثبيت تُركّب فيها الألواح الشمسية بزاوية ميل ثابتة محسوبة لتوفير أفضل إنتاجية سنوية. [ 53 ] عادةً ما تُوجّه الألواح نحو خط الاستواء، بزاوية ميل أقل قليلاً من خط عرض الموقع. [ 60 ] في بعض الحالات، اعتمادًا على المناخ المحلي أو التضاريس أو أنظمة تسعير الكهرباء، يمكن استخدام زوايا ميل مختلفة، أو قد تُزاح المصفوفات عن المحور الشرقي الغربي المعتاد لتفضيل إنتاج الطاقة في الصباح أو المساء. [ 61 ]

يتمثل أحد أشكال هذا التصميم في استخدام المصفوفات، التي يمكن تعديل زاوية ميلها مرتين أو أربع مرات سنويًا لتحسين الإنتاج الموسمي. [ 53 ] كما أنها تتطلب مساحة أرضية أكبر للحد من التظليل الداخلي عند زاوية الميل الشتوية الحادة. [ 26 ] ولأن الزيادة في الإنتاج عادةً ما تكون بضعة بالمئة فقط، فإنها نادرًا ما تبرر التكلفة والتعقيد المتزايدين لهذا التصميم. [ 27 ]

أجهزة التتبع ثنائية المحور

تستخدم محطة بيلبويغ للطاقة الشمسية بالقرب من ليريدا في إسبانيا أجهزة تتبع ثنائية المحور مثبتة على أعمدة

لتحقيق أقصى استفادة من الإشعاع الشمسي المباشر، ينبغي توجيه الألواح الشمسية عموديًا على أشعة الشمس. [ 62 ] ولتحقيق ذلك، يمكن تصميم المصفوفات باستخدام أجهزة تتبع ثنائية المحور ، قادرة على تتبع حركة الشمس اليومية في السماء، وتغير ارتفاعها على مدار العام. [ 63 ]

تتطلب هذه المصفوفات تباعدًا مناسبًا لتقليل التظليل المتبادل مع حركة الشمس وتغير اتجاهات المصفوفات، مما يستلزم مساحة أرضية أكبر. [ 64 ] كما تتطلب آليات أكثر تعقيدًا للحفاظ على سطح المصفوفة بالزاوية المطلوبة. يمكن أن تصل الزيادة في الإنتاج إلى حوالي 30% [ 65 ] في المواقع ذات المستويات العالية من الإشعاع الشمسي المباشر ، ولكن هذه الزيادة تكون أقل في المناخات المعتدلة أو تلك التي تشهد إشعاعًا شمسيًا منتشرًا أكثر ، نظرًا لظروف الغيوم الكثيفة. لذلك، تُستخدم أجهزة التتبع ثنائية المحور بشكل شائع في المناطق شبه الاستوائية، [ 64 ] وقد تم نشرها لأول مرة على نطاق واسع في محطة لوغو. [ 4 ]

أجهزة التتبع أحادية المحور

يُحقق نهج ثالث بعض مزايا تتبع الشمس، مع تقليل التكاليف من حيث مساحة الأرض ورأس المال والتشغيل. ويتضمن هذا النهج تتبع الشمس في بُعد واحد - في مسارها اليومي عبر السماء - دون مراعاة الفصول. [ 66 ] عادةً ما تكون زاوية المحور أفقية، إلا أن بعض المحطات، مثل محطة الطاقة الشمسية في قاعدة نيليس الجوية، التي تميل بزاوية 20 درجة، [ 67 ] تميل المحور نحو خط الاستواء باتجاه الشمال والجنوب - وهو ما يُعدّ مزيجًا بين التتبع والميل الثابت. [ 68 ]

تُحاذى أنظمة التتبع أحادية المحور على طول محاور تمتد تقريبًا من الشمال إلى الجنوب. [ 69 ] يستخدم بعضها وصلات بين الصفوف بحيث يمكن للمشغل نفسه ضبط زاوية عدة صفوف في وقت واحد. [ 66 ]

تحويل الطاقة

تُنتج الألواح الشمسية تيارًا كهربائيًا مستمرًا (DC)، لذا تحتاج محطات الطاقة الشمسية إلى معدات تحويل [ 59 ] لتحويله إلى تيار متردد (AC)، وهو الشكل الذي تنقله شبكة الكهرباء. ويتم هذا التحويل بواسطة محولات التيار . ولتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، تُغير محطات الطاقة الشمسية أيضًا الحمل الكهربائي ، إما داخل محولات التيار أو كوحدات منفصلة. وتحافظ هذه الأجهزة على كل سلسلة من الألواح الشمسية قريبة من ذروة قدرتها . [ 70 ]

يوجد خياران رئيسيان لتكوين معدات التحويل هذه؛ وهما العاكسات المركزية وعاكسات السلسلة، [ 71 ] مع أنه في بعض الحالات تُستخدم عاكسات فردية أو عاكسات دقيقة . [ 72 ] تسمح العاكسات الفردية بتحسين إنتاج كل لوحة، بينما تزيد العاكسات المتعددة من الموثوقية عن طريق الحد من فقدان الإنتاج عند تعطل أحد العاكسات. [ 73 ]

محولات مركزية

تنقسم حديقة والدبولنز للطاقة الشمسية [ 74 ] إلى كتل، كل منها مزود بعاكس مركزي

تتميز هذه الوحدات بقدرة عالية نسبيًا، تتراوح عادةً بين 1 ميغاواط و7 ميغاواط للوحدات الأحدث (2020)، [ 75 ] لذا فهي تُنظّم إنتاج مجموعة كبيرة من المصفوفات الشمسية، قد تصل مساحتها إلى هكتارين (4.9 فدان) . [ 76 ] غالبًا ما تُصمّم محطات الطاقة الشمسية التي تستخدم العواكس المركزية على شكل كتل مستطيلة منفصلة، ​​مع وجود العاكس ذي الصلة في إحدى الزوايا، أو في مركز الكتلة. [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ]

محولات السلسلة

تتميز محولات السلسلة بقدرة أقل بكثير من محولات المركز، حيث تتراوح قدرتها بين 10  كيلوواط و250 كيلوواط في الطرازات الأحدث (2020)، [ 75 ] [ 80 ] ، وتعمل على تنظيم خرج سلسلة واحدة من الألواح الشمسية. وعادةً ما تكون هذه السلسلة عبارة عن صف كامل أو جزء من صف من الألواح الشمسية ضمن المحطة. ويمكن لمحولات السلسلة تحسين كفاءة محطات الطاقة الشمسية، حيث تتعرض أجزاء مختلفة من الألواح لمستويات متفاوتة من الإشعاع الشمسي، على سبيل المثال عند ترتيبها باتجاهات مختلفة، أو عند تقاربها لتقليل مساحة الموقع. [ 73 ]

محولات

توفر محولات النظام عادةً طاقة خرج بفولتيات تتراوح بين 480 و 800 فولت تيار متردد . [ 81 ] [ 82 ] تعمل شبكات الكهرباء بفولتيات أعلى بكثير، تصل إلى عشرات أو مئات الآلاف من الفولتات، [ 83 ] لذا تُستخدم المحولات لتوفير الطاقة المطلوبة للشبكة. [ 57 ] نظرًا لطول فترة التوريد، اختارت مزرعة لونغ آيلاند للطاقة الشمسية الاحتفاظ بمحول احتياطي في الموقع، لأن تعطل أي محول كان سيؤدي إلى توقف المزرعة عن العمل لفترة طويلة. [ 84 ] يتراوح العمر الافتراضي للمحولات عادةً بين 25 و75 عامًا، ولا تحتاج عادةً إلى استبدال خلال عمر محطة الطاقة الكهروضوئية. [ 85 ]

أداء النظام

محطة توليد الطاقة في مقاطعة غلين، جورجيا

يعتمد أداء محطة الطاقة الشمسية على الظروف المناخية والمعدات المستخدمة وتكوين النظام. يُعدّ الإشعاع الشمسي الكلي الساقط على مستوى الألواح الشمسية المصدر الرئيسي للطاقة، وهو بدوره مزيج من الإشعاع المباشر والإشعاع المنتشر. [ 86 ] في بعض المناطق ، يُشكّل تراكم الغبار أو المواد العضوية على الألواح الشمسية، والذي يحجب الضوء الساقط، عاملاً مهماً في فقدان الطاقة. [ 87 ]

يُعدّ كفاءة تحويل الألواح الشمسية عاملاً رئيسياً في تحديد ناتج النظام، ويعتمد ذلك بشكل خاص على نوع الخلية الشمسية المستخدمة. [ 88 ]

ستكون هناك خسائر بين خرج التيار المستمر من الألواح الشمسية وطاقة التيار المتردد المُوَصَّلة إلى الشبكة، وذلك نتيجةً لمجموعة واسعة من العوامل مثل خسائر امتصاص الضوء، وعدم التوافق، وانخفاض جهد الكابل، وكفاءة التحويل، وغيرها من الخسائر الطفيلية . [ 89 ] وقد طُوِّر مُعامل يُسمى "نسبة الأداء" [ 90 ] لتقييم القيمة الإجمالية لهذه الخسائر. تُعطي نسبة الأداء مقياسًا لطاقة التيار المتردد المُوَصَّلة كنسبة من إجمالي طاقة التيار المستمر التي ينبغي أن تكون الألواح الشمسية قادرة على توفيرها في ظل الظروف المناخية المحيطة. في محطات الطاقة الشمسية الحديثة، ينبغي أن تتجاوز نسبة الأداء عادةً 80%. [ 91 ] [ 92 ]

تدهور النظام

انخفض إنتاج أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المبكرة بنسبة تصل إلى 10% سنويًا، [ 5 ] ولكن بحلول عام 2010، بلغ متوسط ​​معدل التدهور 0.5% سنويًا، مع انخفاض ملحوظ في معدل تدهور الألواح المصنعة بعد عام 2000، بحيث يفقد النظام 12% فقط من إنتاجه خلال 25 عامًا. أما النظام الذي يستخدم ألواحًا تتدهور بنسبة 4% سنويًا، فسيفقد 64% من إنتاجه خلال الفترة نفسها. [ 93 ] يقدم العديد من مصنعي الألواح ضمانًا للأداء، عادةً بنسبة 90% خلال عشر سنوات و80% على مدى 25 عامًا. ويُضمن إنتاج جميع الألواح عادةً بنسبة زائد أو ناقص 3% خلال السنة الأولى من التشغيل. [ 94 ]

أعمال تطوير محطات الطاقة الشمسية

تُعد محطة ويستميل للطاقة الشمسية [ 95 ] أكبر محطة طاقة شمسية مملوكة للمجتمع في العالم [ 96 ].

تم تطوير محطات الطاقة الشمسية لتزويد الشبكة بالكهرباء التجارية كبديل لمحطات توليد الطاقة المتجددة أو الأحفورية أو النووية الأخرى. [ 97 ]

مالك المحطة هو مُولِّد للكهرباء. معظم محطات الطاقة الشمسية اليوم مملوكة لمنتجي الطاقة المستقلين (IPP)، [ 98 ] على الرغم من أن بعضها مملوك لشركات مرافق مملوكة للمستثمرين أو للمجتمع . [ 99 ]

يقوم بعض منتجي الطاقة هؤلاء بتطوير محفظة خاصة بهم من محطات توليد الطاقة، [ 100 ] ولكن معظم محطات الطاقة الشمسية تُصمم وتُبنى في البداية من قبل مطوري مشاريع متخصصين. [ 101 ] عادةً ما يقوم المطور بتخطيط المشروع، والحصول على الموافقات اللازمة للتخطيط والربط، وترتيب التمويل لرأس المال المطلوب. [ 102 ] أما أعمال البناء الفعلية فتُعهد عادةً إلى واحد أو أكثر من مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاء (EPC). [ 103 ]

تشمل المراحل الرئيسية في تطوير محطة طاقة كهروضوئية جديدة ما يلي: الحصول على موافقة التخطيط ، [ 104 ] الموافقة على ربط المحطة بالشبكة، [ 105 ] إتمام التمويل ، [ 106 ] بدء الإنشاء، [ 107 ] الربط والتشغيل. [ 108 ] في كل مرحلة من مراحل العملية، سيتمكن المطور من تحديث تقديرات الأداء والتكاليف المتوقعة للمحطة والعوائد المالية التي يُفترض أن تحققها. [ 109 ]

الموافقة على التخطيط

يزداد تقبّل منشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية في المجتمع بين الديمقراطيين الأمريكيين (باللون الأزرق)، بينما يزداد تقبّل محطات الطاقة النووية بين الجمهوريين الأمريكيين (باللون الأحمر). [ 110 ]

تشغل محطات الطاقة الكهروضوئية مساحة لا تقل عن هكتار واحد لكل ميغاواط من إنتاجها المقنن، [ 111 ] لذا فهي تتطلب مساحة أرضية كبيرة، تخضع لموافقة التخطيط. وتختلف فرص الحصول على الموافقة، والوقت والتكلفة والشروط المرتبطة بها، باختلاف الولاية القضائية والموقع. كما تتضمن العديد من موافقات التخطيط شروطًا بشأن التعامل مع الموقع بعد إيقاف تشغيل المحطة مستقبلًا. [ 82 ] وعادةً ما يُجرى تقييم مهني للصحة والسلامة والبيئة أثناء تصميم محطة الطاقة الكهروضوئية لضمان تصميم المنشأة وتخطيطها وفقًا لجميع لوائح الصحة والسلامة والبيئة .

اتصال الشبكة

يُعدّ توفر الاتصال بالشبكة وموقعه وقدرته من الاعتبارات الرئيسية في تخطيط محطة طاقة شمسية جديدة، ويمكن أن يُساهم بشكل كبير في التكلفة. [ 112 ]

تقع معظم محطات الطاقة الشمسية على بُعد كيلومترات قليلة من نقطة ربط مناسبة بشبكة الكهرباء. يجب أن تكون هذه الشبكة قادرة على استيعاب إنتاج محطة الطاقة الشمسية عند تشغيلها بكامل طاقتها. يتحمل مطور المشروع عادةً تكلفة مدّ خطوط الكهرباء إلى هذه النقطة وإجراء الربط، بالإضافة إلى أي تكاليف مرتبطة بتحديث الشبكة لتستوعب إنتاج المحطة. [ 113 ] لذلك، تُبنى محطات الطاقة الشمسية أحيانًا في مواقع محطات توليد الطاقة بالفحم السابقة لإعادة استخدام البنية التحتية القائمة. [ 114 ]

التشغيل والصيانة

بعد تشغيل محطة الطاقة الشمسية، يُبرم المالك عادةً عقدًا مع جهة مناسبة لتولي عمليات التشغيل والصيانة . [ 115 ] وفي كثير من الحالات، قد يتولى المقاول الأصلي المسؤول عن أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاء هذه المهمة. [ 116 ]

تتطلب أنظمة الحالة الصلبة الموثوقة في محطات الطاقة الشمسية الحد الأدنى من الصيانة، مقارنةً بالآلات الدوارة. [ 117 ] يتمثل أحد الجوانب الرئيسية لعقد التشغيل والصيانة في المراقبة المستمرة لأداء المحطة وجميع أنظمتها الفرعية الأساسية، [ 118 ] والتي تُجرى عادةً عن بُعد. [ 119 ] يُمكّن هذا من مقارنة الأداء بالإنتاج المتوقع في ظل الظروف المناخية الفعلية. [ 106 ] كما يوفر بيانات تُتيح جدولة كلٍ من أعمال التصحيح والصيانة الوقائية. [ 120 ] يستخدم عدد قليل من مزارع الطاقة الشمسية الكبيرة عاكسًا منفصلاً [ 121 ] [ 122 ] أو مُحسِّنًا [ 123 ] لكل لوحة شمسية، مما يوفر بيانات أداء فردية يُمكن مراقبتها. أما بالنسبة لمزارع الطاقة الشمسية الأخرى، فيُستخدم التصوير الحراري لتحديد الألواح غير العاملة لاستبدالها. [ 124 ]

توصيل الطاقة

يستمد دخل محطة الطاقة الشمسية من مبيعات الكهرباء إلى الشبكة، ولذلك يتم قياس إنتاجها في الوقت الفعلي، حيث يتم توفير قراءات إنتاج الطاقة، عادةً كل نصف ساعة، لتحقيق التوازن والتسوية داخل سوق الكهرباء. [ 125 ]

يتأثر الدخل بموثوقية المعدات داخل المحطة ، وكذلك بتوافر شبكة الكهرباء التي تُصدّر إليها الطاقة. [ 126 ] تسمح بعض عقود الربط لمشغل نظام النقل بتقليص إنتاج محطة الطاقة الشمسية، على سبيل المثال في أوقات انخفاض الطلب أو ارتفاع توافر مولدات أخرى. [ 127 ] تنص بعض الدول على أحكام قانونية تمنح الأولوية في الوصول إلى الشبكة [ 128 ] لمولدات الطاقة المتجددة، كما هو الحال في توجيه الطاقة المتجددة الأوروبي . [ 129 ]

الاقتصاد والتمويل

شهدت تقنية الخلايا الكهروضوئية في السنوات الأخيرة تحسناً ملحوظاً في كفاءة توليد الكهرباء ، وانخفاضاً في تكلفة التركيب لكل واط، فضلاً عن تقليص فترة استرداد الطاقة . وقد وصلت إلى مستوى تكافؤ تكلفة الطاقة مع تكلفة الشبكة الكهربائية في معظم أنحاء العالم، وأصبحت مصدراً رئيسياً للطاقة. [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ]

مع وصول تكاليف الطاقة الشمسية إلى مستوى تكلفة الشبكة الكهربائية، أصبحت أنظمة الخلايا الكهروضوئية قادرة على تقديم الطاقة بأسعار تنافسية في سوق الطاقة. وقد استُبدلت الإعانات والحوافز، التي كانت ضرورية لتحفيز السوق في بداياته كما هو موضح أدناه، تدريجياً بالمزادات [ 133 ] والمناقصات التنافسية، مما أدى إلى مزيد من انخفاض الأسعار.

تكاليف الطاقة التنافسية للطاقة الشمسية على نطاق المرافق

برز تحسن القدرة التنافسية للطاقة الشمسية على نطاق المرافق العامة بشكل أوضح مع لجوء الدول وشركات الطاقة إلى المزادات [ 134 ] للحصول على قدرات توليد جديدة. بعض هذه المزادات مخصصة لمشاريع الطاقة الشمسية، [ 135 ] بينما البعض الآخر مفتوح لمجموعة أوسع من المصادر. [ 136 ]

أدت الأسعار التي كشفت عنها هذه المزادات والمناقصات إلى أسعار تنافسية للغاية في العديد من المناطق. ومن بين الأسعار المذكورة:

أسعار الطاقة التنافسية التي حققتها محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية واسعة النطاق في مزادات الطاقة المتجددة
تاريخدولةوكالةأقل سعرما يعادل سنتًا أمريكيًا/كيلوواط ساعةما يعادلها باليورو/ميغاواط ساعة لعام 2022مرجع
أكتوبر 2017المملكة العربية السعوديةمكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة17.9 دولار أمريكي/ميغاواط ساعة1.7916[ 137 ]
نوفمبر 2017المكسيكسيناس17.7 دولار أمريكي/ميغاواط ساعة1.7716[ 138 ]
مارس 2019الهندمؤسسة الطاقة الشمسية في الهند2.44 روبية هندية/كيلوواط ساعة3.532[ 139 ]
يوليو 2019البرازيلالوكالة الوطنية للطاقة الكهربائية67.48 ريال برازيلي/ميغاواط ساعة1.75216[ 140 ]
يوليو 2020أبوظبي، الإمارات العربية المتحدةمؤسسة أبوظبي للطاقة4.97 فلس إماراتي/كيلوواط ساعة1.3512[ 141 ]
أغسطس 2020البرتغالالمديرية العامة للطاقة والجيولوجيا0.01114 يورو/كيلوواط ساعة1.32712[ 142 ]
ديسمبر 2020الهندشركة غوجارات أورجا فيكاس نيغام1.99 روبية هندية/كيلوواط ساعة2.6924[ 143 ]

تكافؤ الشبكة

أصبحت محطات توليد الطاقة الشمسية أرخص تدريجيًا في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه. [ 144 ] في الوقت نفسه، يزداد توليد الكهرباء بالطرق التقليدية تكلفةً. [ 145 ] أدت هذه الاتجاهات إلى نقطة تحول حيث تساوت التكلفة المُعدّلة للطاقة من محطات الطاقة الشمسية، التي كانت تاريخيًا أغلى، مع تكلفة توليد الكهرباء بالطرق التقليدية أو تجاوزتها. [ 146 ] تعتمد هذه النقطة على المواقع وعوامل أخرى، ويُشار إليها عادةً باسم تكافؤ الشبكة. [ 147 ]

بالنسبة لمحطات الطاقة الشمسية التجارية، حيث تُباع الكهرباء إلى شبكة نقل الكهرباء، يجب أن تتساوى التكلفة المُعدّلة للطاقة الشمسية مع سعر الكهرباء بالجملة. تُسمى هذه النقطة أحيانًا "تكافؤ شبكة الجملة" أو "تكافؤ قضبان التوزيع". [ 148 ]

تُظهر أسعار أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المركبة تباينات إقليمية، أكثر من الخلايا والألواح الشمسية، التي تُعتبر سلعًا عالمية. وتُعزى هذه التباينات، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية ، إلى اختلافات في "التكاليف غير المباشرة"، والتي تشمل اكتساب العملاء، والحصول على التراخيص، والتفتيش، والربط بالشبكة، وتكاليف العمالة والتمويل اللازمة للتركيب. [ 149 ]

آليات التحفيز

في السنوات التي سبقت تحقيق تكافؤ تكلفة الطاقة الشمسية مع تكلفة الكهرباء في أجزاء كثيرة من العالم، كانت محطات توليد الطاقة الشمسية بحاجة إلى شكل من أشكال الحوافز المالية للتنافس على إمدادات الكهرباء. [ 150 ] وقد استخدمت العديد من الدول هذه الحوافز لدعم نشر محطات الطاقة الشمسية. [ 151 ]

تعريفات التغذية

تعريفات التغذية هي أسعار محددة يجب على شركات الكهرباء دفعها مقابل كل كيلوواط ساعة من الكهرباء المتجددة التي تنتجها محطات توليد الطاقة المؤهلة وتُغذى إلى الشبكة. [ 152 ] تمثل هذه التعريفات عادةً علاوة على أسعار الكهرباء بالجملة، وتوفر تدفقًا مضمونًا للإيرادات لمساعدة منتج الطاقة على تمويل المشروع. [ 153 ]

معايير محفظة الطاقة المتجددة والتزامات الموردين

تُلزم هذه المعايير شركات المرافق بتوفير نسبة من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. [ 154 ] وفي معظم الحالات، لا تُحدد هذه المعايير نوع التكنولوجيا المستخدمة، ويحق لشركة المرافق اختيار أنسب مصادر الطاقة المتجددة. [ 155 ]

توجد بعض الاستثناءات حيث يتم تخصيص نسبة من الطاقة المتجددة لتقنيات الطاقة الشمسية فيما يشار إليه أحيانًا باسم "التخصيص الشمسي". [ 156 ]

ضمانات القروض وغيرها من الحوافز الرأسمالية

تتبنى بعض الدول والولايات حوافز مالية أقل استهدافًا، متاحة لمجموعة واسعة من استثمارات البنية التحتية، مثل برنامج ضمان القروض التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، [ 157 ] والذي حفز عددًا من الاستثمارات في محطات الطاقة الشمسية في عامي 2010 و2011. [ 158 ]

الإعفاءات الضريبية والحوافز المالية الأخرى

ومن أشكال الحوافز غير المباشرة الأخرى التي استُخدمت لتشجيع الاستثمار في محطات الطاقة الشمسية، الإعفاءات الضريبية المتاحة للمستثمرين. في بعض الحالات، كانت هذه الإعفاءات مرتبطة بالطاقة المنتجة من هذه المحطات، مثل إعفاءات ضريبة الإنتاج. [ 159 ] وفي حالات أخرى، كانت مرتبطة بالاستثمار الرأسمالي، مثل إعفاءات ضريبة الاستثمار. [ 160 ]

البرامج الدولية والوطنية والإقليمية

بالإضافة إلى الحوافز التجارية للسوق الحرة، فإن بعض البلدان والمناطق لديها برامج محددة لدعم نشر منشآت الطاقة الشمسية.

يحدد توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة المتجددة [ 161 ] أهدافًا لزيادة مستويات استخدام الطاقة المتجددة في جميع الدول الأعضاء. وقد طُلب من كل دولة وضع خطة عمل وطنية للطاقة المتجددة توضح كيفية تحقيق هذه الأهداف، ويتضمن العديد منها تدابير دعم محددة لنشر الطاقة الشمسية. [ 162 ] كما يسمح التوجيه للدول بتطوير مشاريع خارج حدودها الوطنية، وقد يؤدي ذلك إلى برامج ثنائية مثل مشروع هيليوس. [ 163 ]

آلية التنمية النظيفة [ 164 ] التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هي برنامج دولي يمكن من خلاله دعم محطات توليد الطاقة الشمسية في بعض البلدان المؤهلة. [ 165 ]

إضافةً إلى ذلك ، لدى العديد من الدول الأخرى برامج محددة لتطوير الطاقة الشمسية. ومن الأمثلة على ذلك برنامج JNNSM في الهند ، [ 166 ] والبرنامج الرائد في أستراليا ، [ 167 ] ومشاريع مماثلة في جنوب إفريقيا [ 168 ] وإسرائيل . [ 169 ]

الأداء المالي

يعتمد الأداء المالي لمحطة الطاقة الشمسية على دخلها وتكاليفها. [ 27 ]

يرتبط إنتاج الطاقة الكهربائية من محطة الطاقة الشمسية بالإشعاع الشمسي، وقدرة المحطة، ونسبة أدائها. [ 90 ] ويأتي الدخل المُستمد من هذا الإنتاج الكهربائي بشكل أساسي من بيع الكهرباء، [ 170 ] وأي مدفوعات تحفيزية مثل تلك المُقدمة بموجب تعريفات التغذية أو آليات الدعم الأخرى. [ 171 ]

قد تختلف أسعار الكهرباء باختلاف أوقات اليوم، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر في أوقات ذروة الطلب. [ 172 ] وقد يؤثر ذلك على تصميم المحطة لزيادة إنتاجها في مثل هذه الأوقات. [ 173 ]

تُعدّ التكاليف الرأسمالية ، وما يرتبط بها من تمويل واستهلاك ، التكاليفَ الرئيسية لمحطات الطاقة الشمسية . [ 174 ] ورغم أن تكاليف التشغيل منخفضة نسبيًا في العادة، لا سيما مع عدم الحاجة إلى الوقود، [ 117 ] فإن معظم المشغلين يحرصون على ضمان توفير تغطية كافية للتشغيل والصيانة [ 118 ] لتعظيم جاهزية المحطة، وبالتالي تحسين نسبة الدخل إلى التكلفة. [ 175 ]

الجغرافيا

كانت المناطق التي تتميز بارتفاع أسعار الكهرباء التقليدية ومستويات الإشعاع الشمسي العالية أولى المناطق التي حققت تكافؤ تكلفة الطاقة مع تكلفة الشبكة الكهربائية. [ 22 ] ومن المتوقع أن يتغير التوزيع العالمي لمحطات الطاقة الشمسية مع تحقيق المناطق المختلفة لتكافؤ تكلفة الطاقة مع تكلفة الشبكة الكهربائية. [ 176 ] ويشمل هذا التحول أيضًا الانتقال من محطات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل إلى محطات الطاقة الشمسية واسعة النطاق، نظرًا لتغير تركيز نشر أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة من أوروبا نحو أسواق حزام الشمس حيث تُفضل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الأرضية. [ 177 ] : 43

بسبب الظروف الاقتصادية، تنتشر أنظمة الطاقة الشمسية واسعة النطاق حاليًا في المناطق التي توفرت فيها أنظمة الدعم الأكثر استقرارًا أو الأكثر فائدة. [ 178 ] وقدّرت ويكي سولار إجمالي قدرة محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في جميع أنحاء العالم التي تزيد قدرتها عن 4 ميغاواط تيار متردد بنحو 220 غيغاواط في حوالي 9000 منشأة بنهاية عام 2019 [ 1 ] ، وهو ما يمثل حوالي 35% من إجمالي قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية العالمية المقدرة بـ 633  غيغاواط ، ارتفاعًا من 25% في عام 2014. [ 179 ] [ 177 ]سيتم استعراض الأنشطة في الأسواق الرئيسية بشكل فردي أدناه.

الصين

في عام 2013، تفوقت الصين على ألمانيا لتصبح الدولة صاحبة أكبر قدرة توليد للطاقة الشمسية على نطاق المرافق العامة. [ 180 ] وقد حظي هذا الأمر بدعم كبير من آلية التنمية النظيفة . [ 181 ] وتتوزع محطات توليد الطاقة في أنحاء البلاد على نطاق واسع، مع وجود أعلى تركيز لها في صحراء غوبي [ 13 ] ، وهي متصلة بشبكة كهرباء شمال غرب الصين. [ 182 ]

ألمانيا

كان أول مشروع متعدد الميغاواط في أوروبا هو مشروع هيماو المملوك للمجتمع بقدرة 4.2 ميغاواط، والذي تم تشغيله في عام 2003. [ 183 ]

لكن التعديلات التي أُدخلت على تعريفات التغذية الألمانية في عام 2004، [ 7 ] هي التي أعطت أقوى دفعة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق العامة. [ 184 ]

كانت محطة لايبزيغر لاند للطاقة الشمسية، التي طورتها شركة جيوسول، أول محطة تُنجز ضمن هذا البرنامج. [ 185 ] بُنيت عشرات المحطات بين عامي 2004 و2011، وكان بعضها آنذاك من أكبر المحطات في العالم . يوفر قانون الطاقة المتجددة (EEG) ، الذي يُحدد تعريفات التغذية في ألمانيا، الأساس التشريعي ليس فقط لمستويات التعويض، بل لعوامل تنظيمية أخرى، مثل أولوية الوصول إلى الشبكة. [ 128 ] عُدّل القانون في عام 2010 لتقييد استخدام الأراضي الزراعية، [ 186 ] ومنذ ذلك الحين، بُنيت معظم محطات الطاقة الشمسية على ما يُسمى "أراضي التطوير"، مثل المواقع العسكرية السابقة. [ 46 ] لهذا السبب جزئيًا، يميل التوزيع الجغرافي لمحطات الطاقة الكهروضوئية في ألمانيا [ 9 ] نحو ألمانيا الشرقية سابقًا . [ 187 ] [ 188 ]

الهند

تُعد حديقة بهادلا للطاقة الشمسية أكبر حديقة للطاقة الشمسية في العالم، وتقع في الهند.

تتبوأ الهند مكانة متقدمة بين الدول الرائدة في مجال تركيب محطات الطاقة الشمسية واسعة النطاق. وقد افتُتح مجمع شارانكا للطاقة الشمسية في ولاية غوجارات رسمياً في أبريل 2012 [ 189 ] ، وكان آنذاك أكبر مجمع لمحطات الطاقة الشمسية في العالم.

جغرافياً، تُعدّ ولايات تيلانجانا وراجستان وأندرا براديش الولايات ذات القدرة المركبة الأكبر في مجال الطاقة الشمسية ، حيث تتجاوز قدرة كل منها 2 جيجاواط . [ 190 ] وتتشارك راجستان وجوجارات صحراء ثار مع باكستان. في مايو 2018، بدأ تشغيل مجمع بافاجادا للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 2 جيجاواط. وبحلول فبراير 2020، أصبح أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم. [ 191 ] [ 192 ] [ 193 ] وفي سبتمبر 2018، أعلنت شركة أكمي سولار عن تشغيلها لأرخص محطة طاقة شمسية في الهند، وهي محطة راجستان بهادلا للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاواط . [ 194 ]

إيطاليا

تمتلك إيطاليا عددًا كبيرًا من محطات الطاقة الكهروضوئية، وأكبرها مشروع مونتالتو دي كاسترو بقدرة 84 ميغاواط . [ 195 ]

الأردن

بحلول نهاية عام 2017، أفادت التقارير بإنجاز مشاريع طاقة شمسية بقدرة تزيد عن 732 ميغاواط، ساهمت بنسبة 7% من كهرباء الأردن. [ 196 ] وبعد أن حددت الحكومة في البداية نسبة الطاقة المتجددة التي تسعى الأردن إلى توليدها بحلول عام 2020 بنسبة 10%، أعلنت في عام 2018 أنها تسعى لتجاوز هذا الرقم والوصول إلى 20%. [ 197 ]

إسبانيا

وقد حدثت غالبية عمليات نشر محطات الطاقة الشمسية في إسبانيا حتى الآن خلال فترة ازدهار السوق في 2007-2008. [ 198 ] تنتشر المحطات بشكل جيد في جميع أنحاء البلاد، مع وجود بعض التركيز في إكستريمادورا وقشتالة لا مانتشا ومورسيا . [ 10 ]

الولايات المتحدة

مواقع محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تبلغ قدرتها على التيار المباشر 1 ميغاواط أو أكثر [ 199 ]

على الرغم من أن نشر محطات الطاقة الكهروضوئية في الولايات المتحدة كان تاريخيًا يتركز بشكل كبير في ولايات الجنوب الغربي، [ 12 ] فقد شهدت مبادرات زيادة الطاقة المتجددة إنشاء مشاريع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع وجود تجمعات كبيرة منها على الساحل الشرقي أيضًا. [ 200 ] وتوفر معايير محفظة الطاقة المتجددة في كاليفورنيا [ 201 ] والولايات المجاورة [ 202 ] [ 203 ] حافزًا خاصًا. كما زادت شعبية مشاريع الطاقة الشمسية السكنية بشكل ملحوظ نتيجة لتطبيق سياسات حكومية في هذا الشأن. [ 204 ]

حدائق الطاقة الشمسية البارزة

كانت محطات الطاقة الشمسية التالية، عند بدء تشغيلها، الأكبر في العالم أو في قارتها، أو أنها جديرة بالذكر للأسباب المذكورة:

محطات الطاقة الشمسية الجديرة بالملاحظة
اسمالبلد [ 205 ]القدرة الاسمية ( ميغاواط ) [ 206 ] [ 207 ]بتكليفملحوظات
لوغو، [ 4 ] مقاطعة سان برناردينو، كاليفورنياالولايات المتحدة الأمريكية1 ميغاواطديسمبر 1982أول محطة طاقة بقدرة ميغاواط
سهل كاريسا [ 5 ]الولايات المتحدة الأمريكية5.6 ميغاواطديسمبر 1985الأكبر في العالم آنذاك
هيماو [ 183 ]ألمانيا4.0 ميغاواطأبريل 2003أكبر منشأة مملوكة للمجتمع في أوروبا في ذلك الوقت [ 183 ]
لايبزيغر لاند [ 185 ]ألمانيا4.2 ميغاواطأغسطس 2004الأكبر في أوروبا في ذلك الوقت؛ الأولى في ظل تعريفات التغذية [ 27 ] [ 185 ]
بوكينج [ 208 ]ألمانيا10 ميغاواطأبريل 2006باختصار، الأكبر في العالم
قاعدة نيليس الجوية، نيفادا [ 209 ]الولايات المتحدة الأمريكية14 ميغاواطديسمبر 2007أكبر شركة في أمريكا في ذلك الوقت
أولميديلا [ 210 ]إسبانيا60 ميغاواطيوليو 2008كانت الأكبر في العالم وأوروبا في ذلك الوقت
محطة سيتوتشي كيري ميجا للطاقة الشمسيةاليابان235 ميغاواطأكتوبر 2018أكبر محطة للطاقة الشمسية في اليابان
مكرانإيران20 ميغاواطمجهولأكبر محطة للطاقة الشمسية في إيران
سنان [ 211 ]كوريا24 ميغاواطأغسطس 2008أكبر منطقة في آسيا آنذاك
والدبولنز، ساكسونيا [ 74 ]ألمانيا40 ميغاواطديسمبر 2008أكبر مصنع للأغشية الرقيقة في العالم. تم توسيعه إلى 52 ميغاواط في عام 2011 [ 27 ]
ديسوتو، فلوريدا [ 212 ]الولايات المتحدة الأمريكية25 ميغاواطأكتوبر 2009أكبر شركة في أمريكا في ذلك الوقت
لا روزيراي [ 213 ]جمع شمل11 ميغاواطأبريل 2010أول محطة في أفريقيا بقدرة تزيد عن 10 ميغاواط
سارنيا، أونتاريو [ 214 ]كندا97 ميغاواطسبتمبر 2010كانت الأكبر في العالم آنذاك. تعادل 80 ميغاواط تيار متردد .
جولمود، تشينغهاي ، [ 215 ]الصين200 ميغاواطأكتوبر 2011الأكبر في العالم آنذاك
برج فينو [ 216 ]ألمانيا85 ميغاواطديسمبر 2011يُضيف هذا التوسع إليها لتصبح الأكبر في أوروبا آنذاك
لوبوري [ 217 ]تايلاند73 ميغاواطديسمبر 2011أكبر دولة في آسيا (خارج الصين) [ 27 ] في ذلك الوقت
بيروفو، شبه جزيرة القرم [ 218 ]أوكرانيا100 ميغاواطديسمبر 2011يصبح الأكبر في أوروبا
تشارانكا، غوجارات [ 219 ] [ 220 ]الهند221 ميغاواطأبريل 2012أكبر حديقة للطاقة الشمسية في آسيا
أغوا كالينتي، أريزونا [ 221 ]الولايات المتحدة الأمريكية290 ميجاوات تيار متردديوليو 2012أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في ذلك الوقت
نويهاردنبرغ، براندنبورغ [ 46 ]ألمانيا145 ميغاواطسبتمبر 2012يصبح أكبر تجمع للطاقة الشمسية في أوروبا
نهر غرينهاو، غرب أستراليا ، [ 222 ]أستراليا10 ميغاواطأكتوبر 2012أول محطة طاقة في أستراليا ونيوزيلندا بقدرة تزيد عن 10 ميغاواط
تسئيليم ، النقبإسرائيل120 ميغاواطيناير 2020أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في إسرائيل [ 223 ]
Majes and Reparticiónبيرو22 ميغاواطأكتوبر 2012أولى محطات الطاقة على نطاق المرافق في أمريكا الجنوبية [ 224 ] [ 225 ]
حديقة ويستميل للطاقة الشمسية ، أوكسفوردشاير [ 95 ]المملكة المتحدة5 ميغاواطأكتوبر 2012استحوذت عليها شركة Westmill Solar Co-operative لتصبح أكبر محطة طاقة شمسية مملوكة للمجتمع في العالم [ 96 ]
شركة سان ميغيل للطاقة، كولورادوالولايات المتحدة الأمريكية1.1 ميغاواطديسمبر 2012أكبر مصنع مملوك للمجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية [ 226 ]
الشيخ زايد، نواكشوط [ 227 ]موريتانيا15 ميغاواطأبريل 2013أكبر محطة طاقة شمسية في أفريقيا [ 228 ]
توباز ، [ 19 ] مقاطعة ريفرسايد، كاليفورنياالولايات المتحدة الأمريكية550 ميجاوات تيار مترددنوفمبر 2013أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في ذلك الوقت [ 229 ]
أماناسير، كوبيابو ، أتاكاماتشيلي93.7 ميغاواطيناير 2014الأكبر في أمريكا الجنوبية [ 230 ] في ذلك الوقت
جاسبر، بوستماسبرج ، كيب الشماليةجنوب أفريقيا88 ميغاواطنوفمبر 2014أكبر مصنع في أفريقيا
مشروع لونغيانغشيا للطاقة الشمسية الكهروضوئية/المائية، بلدة غونغهي، مقاطعة ليدو، تشينغهايالصين850 ميغاواطديسمبر 2014بإضافة المرحلة الثانية بقدرة 530 ميغاواط إلى المرحلة الأولى (2013) بقدرة 320 ميغاواط [ 231 ] ، تصبح هذه المحطة أكبر محطة طاقة شمسية في العالم.
نينغان، نيو ساوث ويلزأستراليا102 ميغاواطيونيو 2015يصبح أكبر مصنع في أستراليا وأوقيانوسيا
سولار ستار ، [ 232 ] مقاطعة لوس أنجلوس، كاليفورنياالولايات المتحدة الأمريكية579 ميجاوات تيار متردديونيو 2015يصبح أكبر مشروع لتركيب محطة طاقة شمسية في العالم (تم بناء لونغيانشيا على مرحلتين).
سيستاس، أكيتينفرنسا300 ميغاواطديسمبر 2015أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أوروبا [ 233 ]
فينيس تيراي، ماريا إيلينا، توكوبيلاتشيلي138 ميجاوات تيار مترددمايو 2016يصبح أكبر مصنع في أمريكا الجنوبية [ 234 ]
مونتي بلاتا سولار، مونتي بلاتاجمهورية الدومينيكان30 ميغاواطمارس 2016أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة البحر الكاريبي. [ 235 ] [ 236 ]
إيتوفيرافا، إيتوفيرافا ، ساو باولوالبرازيل210 ميغاواطسبتمبر 2017أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أمريكا الجنوبية [ 237 ]
بونغالا ، بورت أوغستا ، جنوب أسترالياأستراليا220 ميجاوات تيار مترددنوفمبر 2018تصبح أكبر محطة طاقة شمسية في أستراليا ونيوزيلندا [ 238 ]
نور أبوظبي, سويحان , أبوظبيالإمارات العربية المتحدة1177 ميغاواطيونيو ٢٠١٩أكبر محطة طاقة شمسية منفردة (مقارنة بمجموعة مشاريع متجاورة) في آسيا والعالم. [ 239 ] [ 240 ]
محطة كاوتشاري للطاقة الشمسية ، كاوتشاريالأرجنتين300 ميغاواطأكتوبر 2019أصبحت أكبر محطة للطاقة الشمسية في أمريكا الجنوبية
حديقة بنبان للطاقة الشمسية ، بنبان، أسوانمصر1500 ميغاواطأكتوبر 2019مجموعة من 32 مشروعًا متجاورة تصبح الأكبر في أفريقيا. [ 241 ]
بهادلا سولار بارك ، بهادلاشرون كي، راجاستانالهند2245 ميغاواطمارس 2020مجموعة من 31 محطة طاقة شمسية متجاورة، يُقال إنها أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم. [ 242 ]
الهضاب الشرقية العالية، أدرارالجزائر90 ميغاواطمجهولأكبر محطة للطاقة الشمسية في الجزائر
منتزه فيلانويفا للطاقة الشمسيةالمكسيك828 ميغاواط2018أكبر محطة للطاقة الشمسية في أمريكا الشمالية
محطة كاليون كارابينار للطاقة الشمسيةديك رومى1350 ميغاواط2023أكبر محطة للطاقة الشمسية في تركيا
محطة نونيز دي بالبوا للطاقة الشمسية ، أوساغري ، بطليوسإسبانيا500 ميجاوات تيار مترددمارس 2020تتجاوز محطة مولا للطاقة الكهروضوئية (التي تم تركيبها قبل ثلاثة أشهر بقدرة 450 ميجاوات تيار متردد ) لتصبح أكبر محطة طاقة شمسية في أوروبا. [ 243 ]
مركز النقل في فونغ دينفيتنام35 ميغاواطسبتمبر 2018أول محطة طاقة شمسية تم بناؤها في فيتنام. [ 244 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. 1 2 3 وولف، فيليب (17 مارس 2020). "الطاقة الشمسية على نطاق المرافق العامة تسجل رقماً قياسياً جديداً" (ملف PDF) . ويكي سولار . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مايو 2010 .
  2. «بلغ إجمالي القدرة المركبة للطاقة الشمسية المركزة عالميًا 6451 ميغاواط في عام 2019» . هيليو سي إس بي. 2 فبراير 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مايو 2020 .
  3. "توسيع نطاق الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء في باكستان" . البنك الدولي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يوليو 2022 .
  4. 1 2 3 أرنيت، جيه سي؛ شافير، إل إيه؛ رومبيرغ، جيه بي؛ تولبرت، آر إي إل؛ وآخرون . (1984). "تصميم وتركيب وأداء محطة الطاقة الشمسية ARCO بقدرة ميغاواط واحد". وقائع المؤتمر الدولي الخامس، أثينا، اليونان . دوردريخت: دار نشر دي. ريدل: 314. رمز Bibcode : 1984pvse.conf..314A . 
  5. 1 2 3 وينجر، إتش جيه؛ وآخرون (1991). "تدهور محطة كاريسا بلينز للطاقة الكهروضوئية: تأثير تركيز ضوء الشمس على الألواح المسطحة". وقائع المؤتمر الثاني والعشرين لمتخصصي الخلايا الكهروضوئية التابع لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات - 1991. معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. الصفحات 586-592 . doi : 10.1109/PVSC.1991.169280 . ISBN   0-87942-636-5. S2CID 120166422 . 
  6. "مزرعة توباز للطاقة الشمسية، كاليفورنيا" . earthobservatory.nasa.gov . 5 مارس 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 أكتوبر 2022 .
  7. 1 2 "قانون مصادر الطاقة المتجددة" (PDF) . Bundesgesetzblatt 2004 أنا رقم 40 . الوزارة الاتحادية (BMU). 21 يوليو 2004 . تم الاسترجاع 13 أبريل 2013 .
  8. 1 2 "أفضل 10 محطات طاقة شمسية كهروضوئية" . سولار لاب. 4 أغسطس 2023. تم الاطلاع عليه في 9 أغسطس 2023 .
  9. 1 2 "خريطة حدائق الطاقة الشمسية - ألمانيا" . ويكي سولار . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مارس 2018 .
  10. 1 2 "خريطة حدائق الطاقة الشمسية - إسبانيا" . ويكي سولار . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مارس 2018 .
  11. "تركيز مبكر على الطاقة الشمسية" . ناشيونال جيوغرافيك . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مارس 2018 .تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 مارس 2015
  12. 1 2 "خريطة حدائق الطاقة الشمسية - الولايات المتحدة الأمريكية" . ويكي سولار . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مارس 2018 .
  13. 1 2 "خريطة حدائق الطاقة الشمسية - الصين" . ويكي سولار . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مارس 2018 .
  14. "خريطة حدائق الطاقة الشمسية - الهند" . ويكي سولار . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مارس 2018 .
  15. "خريطة حدائق الطاقة الشمسية - فرنسا" . ويكي سولار . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مارس 2018 .
  16. "خريطة حدائق الطاقة الشمسية - كندا" . ويكي سولار . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مارس 2018 .
  17. "خريطة حدائق الطاقة الشمسية - أستراليا" . ويكي سولار . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مارس 2018 .
  18. "خريطة حدائق الطاقة الشمسية - إيطاليا" . ويكي سولار . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مارس 2018 .
  19. 1 2 "مزرعة توباز للطاقة الشمسية" . فيرست سولار. مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2013. تم الاطلاع عليه في 2 مارس 2013 .
  20. أولسون، سيان (10 يناير 2012). "دبي تستعد لإنشاء مجمع للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط" . بي في-تك . مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 2016. تم الاطلاع عليه في 21 فبراير 2012 .
  21. «مجموعة إم إكس سبا توقع اتفاقية بقيمة 1.75 مليار يورو لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في صربيا» (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 مارس 2012 .
  22. 1 2 3 "إحصائيات حول مواقع مختارة لمحطات الطاقة الشمسية واسعة النطاق" . ويكي سولار . تم الاطلاع عليه في 5 مارس 2015 .
  23. جوشي، أمروتا. "تقدير إنتاج الطاقة لكل وحدة مساحة من وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية" . المركز الوطني لأبحاث وتعليم الطاقة الكهروضوئية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 مارس 2013 .
  24. "مواقع فحص إمكانات الطاقة الشمسية الكهروضوئية" (ملف PDF) . شجرة قرارات الطاقة الشمسية . وكالة حماية البيئة الأمريكية. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 3 مايو 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 مارس 2013 .
  25. "نظرة عامة على الألواح الكهروضوئية" . SolarJuice. مؤرشف من الأصل في 30 أبريل 2015. تم الاطلاع عليه في 5 مارس 2013 .
  26. ١ ٢ "حساب المسافة بين الصفوف" (ملف PDF) . أسئلة وأجوبة فنية . مجلة سولار برو. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠١٢. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٥ مارس ٢٠١٣ .
  27. 1 2 3 4 5 6 وولف، فيليب (2012). مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في سوق الطاقة السائد . أكسفورد: روتليدج. ص 240. ISBN  978-0-415-52048-5.
  28. "الإشعاع الشمسي على سطح مائل" . PVEducation.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2013 .
  29. "الحدائق الشمسية: تعظيم الفوائد البيئية" . هيئة إنجلترا الطبيعية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 أغسطس 2012 .
  30. "متنزه بيرسون كاونتي للطاقة الشمسية يحقق الاستفادة المثلى من الطاقة الشمسية والأغنام" . الطاقة الشمسية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2013 .
  31. "مجمع بيرسون كاونتي للطاقة الشمسية رقم واحد" . كارولينا للطاقة الشمسية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2013 .
  32. "الحدائق الشمسية - فرص للتنوع البيولوجي" . الوكالة الألمانية للطاقة المتجددة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2013 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  33. بارون-غافورد، غريغ أ.؛ مينور، ريبيكا ل.؛ ألين، ناثان أ.؛ كرونين، أليكس د.؛ بروكس، أدريا إ.؛ بافاو-زوكرمان، ميتشل أ. (ديسمبر 2016). "تأثير الجزر الحرارية الكهروضوئية: محطات الطاقة الشمسية الأكبر حجمًا تزيد من درجات الحرارة المحلية" . التقارير العلمية . 6 ( 1) 35070. Bibcode : 2016NatSR...635070B . doi : 10.1038/srep35070 . PMC 5062079. PMID 27733772. S2CID 4587161 .   
  34. غوتشينغ، لي؛ هيرنانديز، ريبيكا ر؛ بلاكبيرن، جورج آلان؛ ديفيز، جيما؛ هانت، ميرين؛ وايت، جيمس دنكان؛ أرمسترونغ، ألونا (أغسطس 2021). "محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الأرضية تعزز الجزر الباردة على سطح الأرض في النظم البيئية القاحلة" . تحول الطاقة المتجددة والمستدامة . 1 100008. doi : 10.1016/j.rset.2021.100008 . S2CID 239061813 . 
  35. دينش، هارشافاردان؛ بيرس، جوشوا م. (2016). "إمكانات الأنظمة الزراعية الكهروضوئية" . مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 54 : 299-308 . Bibcode : 2016RSERv..54..299D . doi : 10.1016/j.rser.2015.10.024 .
  36. جميل، عزير؛ بونينغتون، أبيجيل؛ بيرس، جوشوا م. (10 فبراير 2023). "الإمكانات الزراعية الكهروضوئية لكندا" . الاستدامة . 15 (4): 3228. Bibcode : 2023Sust...15.3228J . doi : 10.3390/su15043228 . ISSN 2071-1050 . 
  37. "مكبات النفايات الأمريكية تُمنح فرصة ثانية كمزارع للطاقة الشمسية" . 2 يونيو 2022. مؤرشف من الأصل في 4 يناير 2024. تم الاطلاع عليه في 4 يناير 2024 .
  38. وولف، فيليب. "أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم" (ملف PDF) . ويكي سولار . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مايو 2020 .
  39. "ملحق لتصريح الاستخدام المشروط" (ملف PDF) . إدارة التخطيط والتنمية المجتمعية في مقاطعة كيرن. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 3 فبراير 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2013 .
  40. 1 2 وولف، فيليب. "أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم" (ملف PDF) . ويكي سولار . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مايو 2020 .
  41. "مخطط نقل الطاقة عبر الشبكة الذكية لنقل الطاقة الشمسية" (ملف PDF) . ورشة عمل حول تطوير الشبكات الذكية . جامعة بانديت ديندايال للبترول . تاريخ الاطلاع: 5 مارس 2013 .
  42. "محفظة مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية لشركة إي.أون" . إي.أون. مؤرشف من الأصل بتاريخ 7 مارس 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2013 .
  43. "الحدائق الشمسية: تعظيم الفوائد البيئية" . هيئة إنجلترا الطبيعية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2013 .
  44. "أول محطة للطاقة الشمسية مُقرر إنشاؤها في أبينغتون، كيب الشمالية" . فرونتير ماركت إنتليجنس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2013 .
  45. وولف، فيليب. "مجموعات كبيرة من محطات الطاقة الشمسية" (ملف PDF) . ويكي سولار . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مايو 2020 .
  46. 1 2 3 "ENFO entwickelt größtes Solarprojekt Deutschlands" . انفو ايه جي . تم الاسترجاع 28 ديسمبر 2012 .
  47. "مخطط موقع حديقة نويهايدنبرغ للطاقة الشمسية" . ويكي سولار . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مارس 2018 .
  48. "تشينغهاي تتصدر في مجال الطاقة الكهروضوئية" . صحيفة تشاينا ديلي . 2 مارس 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 فبراير 2013 .
  49. "مجمع جولمود الصحراوي للطاقة الشمسية - صورة من القمر الصناعي" . ويكي سولار . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 مارس 2018 .
  50. 1 2 3 فرانغول، أنمار (22 يوليو 2022). "مشروع تجريبي في بحر الشمال سيطور ألواحًا شمسية عائمة تنزلق فوق الأمواج "مثل السجادة"" . سي إن بي سي. مؤرشف من الأصل في 22 يوليو 2022.
  51. 1 2 كوثبرتسون، أنتوني (18 يناير 2024). "نجاح أول مهمة للطاقة الشمسية من الفضاء إلى الأرض" . صحيفة الإندبندنت . مؤرشف من الأصل في 19 يناير 2024.
  52. ١ ٢ "محطات الطاقة الشمسية في الحقول الحرة: حل يسمح بتوليد الطاقة بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنةً بطاقة الرياح البحرية" . OpenPR. ٢٠ أبريل ٢٠١١. تم الاطلاع عليه في ٥ مارس ٢٠١٣ .
  53. 1 2 3 "الميل الأمثل للألواح الشمسية" . مختبر MACS . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أكتوبر 2014 .
  54. "مقارنة بين تكلفة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وإنتاج الطاقة الكهربائية المتناوبة: أنظمة مُتتبعة مقابل أنظمة ثابتة" (ملف PDF) . WattSun. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 22 نوفمبر 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 أغسطس 2012 .
  55. "التتبع أم عدم التتبع، الجزء الثاني" . ملخص التقرير . جرينتك سولار . تم الاطلاع عليه في 5 مارس 2013 .
  56. "محول ثلاثي الأطوار" (ملف PDF) . كونرجي. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 17 يناير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 مارس 2013 .
  57. 1 2 "مزرعة بوبوا للطاقة الشمسية" . شركة ميريديان للطاقة. مؤرشف من الأصل في 16 يونيو 2019. تم الاطلاع عليه في 22 أبريل 2013 .
  58. "الخلايا الشمسية ومصفوفات الخلايا الكهروضوئية" . الخلايا الكهروضوئية . أخبار الطاقة البديلة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 مارس 2013 .
  59. 1 2 كيماكيس، إيمانويل؛ وآخرون . "تحليل أداء محطة طاقة شمسية متصلة بالشبكة في جزيرة كريت" (ملف PDF) . إلسيفير. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 17 أبريل 2012. تم الاطلاع عليه في 30 ديسمبر 2012 . 
  60. "تركيب الألواح الشمسية" . 24 فولت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 مارس 2013 .
  61. "دليل أفضل الممارسات للخلايا الكهروضوئية" (ملف PDF) . هيئة الطاقة المستدامة في أيرلندا. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 24 مارس 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2012 .
  62. "كفاءة تحويل الطاقة الكهروضوئية" . الطاقة الشمسية . سولارلوكس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 مارس 2013 .
  63. موسى زاده، حسين؛ وآخرون . "مراجعة لمبادئ وطرق تتبع الشمس لتحقيق أقصى قدر من" (ملف PDF) . مجلة مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة 13 (2009) 1800-1818 . دار النشر إلسيفير. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 26 يونيو 2013. تم الاطلاع عليه في 30 ديسمبر 2012 . 
  64. 1 2 أبليارد، ديفيد (يونيو 2009). "أجهزة تتبع الطاقة الشمسية: مواجهة الشمس" . عالم الطاقة المتجددة . تم الاسترجاع في 5 مارس 2013 .
  65. سوري، مارسيل؛ وآخرون . "إنتاج الطاقة الشمسية من وحدات الخلايا الكهروضوئية المصنوعة من السيليكون البلوري، الثابتة والمائلة والمتتبعة للشمس" (ملف PDF) . وقائع المؤتمر الأول للطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا (SASEC 2012)، 21-23 مايو 2012، ستيلينبوش، جنوب أفريقيا . شركة GeoModel Solar، براتيسلافا، سلوفاكيا. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 8 مارس 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2012 . 
  66. 1 2 شينغلتون، ج. "أجهزة التتبع أحادية المحور - تحسين الموثوقية والمتانة والأداء وخفض التكاليف" (ملف PDF) . المختبر الوطني للطاقة المتجددة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2012 .
  67. "نظام الطاقة الشمسية في قاعدة نيليس الجوية" (ملف PDF) . القوات الجوية الأمريكية. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 24 يناير 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 أبريل 2013 .
  68. "متتبع T20" (ملف PDF) . ورقة بيانات . شركة صن باور . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 أبريل 2013 .
  69. لي، زيمين؛ وآخرون . (يونيو 2010). "الأداء البصري للألواح الشمسية أحادية المحور المائلة باتجاه الجنوب والشمال". الطاقة . 10 (6): 2511-2516 . Bibcode : 2010Ene....35.2511L . doi : 10.1016/j.energy.2010.02.050 . 
  70. "غيّر طريقة تفكيرك: استخلاص المزيد من الطاقة من ألواحك الشمسية" . scientificamerican.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 يونيو 2011 .
  71. "فهم استراتيجيات العاكس" . سولار نوفوس توداي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أبريل 2013 .
  72. "محولات الطاقة الشمسية الدقيقة" . SolarServer. مؤرشف من الأصل في 9 مايو 2013. تم الاطلاع عليه في 13 أبريل 2013 .
  73. 1 2 "دراسة حالة: محطة طاقة شمسية ألمانية تختار التحكم اللامركزي" . سولار نوفوس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أبريل 2013 .
  74. 1 2 "مجمع فالدبولنز للطاقة الشمسية" . جووي. مؤرشف من الأصل في 3 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 13 أبريل 2012 .
  75. 1 2 لي، ليسا (2 مارس 2010). "تقنية العاكسات تُسهم في خفض تكاليف الطاقة الشمسية" . عالم الطاقة المتجددة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2012 .
  76. "صحيفة حقائق عن مزارع الطاقة الشمسية" (ملف PDF) . معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أبريل 2012 .
  77. "مزرعة ساندريجهام للطاقة الشمسية" (ملف PDF) . إنفينرجي. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 3 فبراير 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أبريل 2012 .
  78. "مزرعة ماكهنري للطاقة الشمسية" (ملف PDF) . وكالة الفضاء الأوروبية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أبريل 2013 .
  79. "مزرعة وودفيل للطاقة الشمسية" (ملف PDF) . شركة ديلون للاستشارات المحدودة. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 3 فبراير 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أبريل 2013 .
  80. أبليارد، ديفيد. "إحداث تغييرات جذرية: محولات الطاقة تواصل تعزيز الكفاءة" . عالم الطاقة المتجددة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أبريل 2013 .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  81. "محول الطاقة الشمسية Brilliance بقدرة 1 ميغاواط" . شركة جنرال إلكتريك. مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 أبريل 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أبريل 2013 .
  82. 1 2 "جوانب التخطيط لمحطات الطاقة الشمسية" (ملف PDF) . شركة أونرجي بي إل سي. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 14 مايو 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أبريل 2013 .
  83. لارسون، ماتس. "التحكم المنسق في الجهد" (ملف PDF) . الوكالة الدولية للطاقة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أبريل 2013 .
  84. "بدء تشغيل مزرعة الطاقة الشمسية في لونغ آيلاند!" . بلو أوك إنرجي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2013 .تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أبريل 2013
  85. "تحليل أعطال المحولات" . بي بي إل جلوبال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2013 .تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أبريل 2013
  86. مايرز، د. ر. (سبتمبر 2003). "نمذجة وقياسات الإشعاع الشمسي لتطبيقات الطاقة المتجددة: جودة البيانات والنموذج" (ملف PDF) . وقائع المؤتمر الدولي للخبراء حول النمذجة الرياضية للإشعاع الشمسي وضوء النهار . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2012 .
  87. ^ Ilse K، Micheli L، Figgis BW، Lange K، Dassler D، Hanifi H، Wolfertstetter F، Naumann V، Hagendorf C، Gottschalg R، Bagdahn J (2019). "التقييم الفني والاقتصادي لخسائر التربة واستراتيجيات التخفيف لتوليد الطاقة الشمسية" . جول . 3 (10): 2303–2321 . بيب كود : 2019جول...3.2303I . دوى : 10.1016/j.joule.2019.08.019 . اتش دي ال : 11573/1625631 .
  88. غرين، مارتن؛ إيمري، كيث؛ هيشيكاوا، يوشيهيرو؛ وارتا، فيلهلم (2009). "جداول كفاءة الخلايا الشمسية" (ملف PDF) . التقدم في مجال الخلايا الكهروضوئية: البحوث والتطبيقات . 17 : 85-94 . doi : 10.1002/pip.880 . S2CID 96129300. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 11 يونيو 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2012 . 
  89. بيكو، د؛ رايزون، ب؛ باشا، س؛ دي لا كاسا، ج؛ أغيليرا، ج. (2010). "التنبؤ بإنتاج الطاقة من مصفوفات الخلايا الكهروضوئية مع مراعاة خسائر عدم التطابق" (ملف PDF) . الطاقة الشمسية . 84 (7): 1301-1309 . رمز Bibcode : 2010SoEn...84.1301P . doi : 10.1016/j.solener.2010.04.009 . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 27 مارس 2014. تم الاطلاع عليه في 5 مارس 2013 .
  90. 1 2 ماريون، ب ()؛ وآخرون . "معايير الأداء لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتصلة بالشبكة" (ملف PDF) . NREL . تم الاطلاع عليه في 30 أغسطس 2012 . 
  91. "قوة الطاقة الشمسية الكهروضوئية - دراسات حالة عن محطات الطاقة الشمسية في شرق البلاد" (ملف PDF) . وقائع معرض رينكسبو . سي صن. مؤرشف من الأصل في 8 أبريل 2022. تم الاطلاع عليه في 5 مارس 2013 .
  92. "أفينال في صعود: نظرة فاحصة على أكبر محطة طاقة كهروضوئية من السيليكون الرقيق في العالم" . PV-Tech. مؤرشف من الأصل في 22 فبراير 2015. تم الاطلاع عليه في 22 أبريل 2013 .
  93. "مقارنة تدهور الخلايا الكهروضوئية الخارجية" . المختبر الوطني للطاقة المتجددة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2013 .تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أبريل 2013
  94. «ضمان جديد رائد في الصناعة» . مجموعة REC. مؤرشف من الأصل في 11 مايو 2015. تم الاطلاع عليه في 22 أبريل 2013 .تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أبريل 2013
  95. 1 2 "مجمع ويستميل للطاقة الشمسية" . شركة ويستميل للطاقة الشمسية التعاونية المحدودة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2012 .
  96. 1 2 جروفر، سامي. "إطلاق أكبر مشروع للطاقة الشمسية مملوك للمجتمع في العالم في إنجلترا" . تري هاجر . تم الاسترجاع في 30 ديسمبر 2012 .
  97. "الطاقة البديلة" . الطاقة البديلة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2013 .
  98. "منتج طاقة مستقل (IPP)، مولد طاقة غير تابع لشبكة المرافق (NUG)" . قاموس . دوامة الطاقة. مؤرشف من الأصل في 2 يناير 2012. تم الاسترجاع في 30 ديسمبر 2012 .
  99. "شركة مرافق مملوكة للمستثمرين" . القاموس الحر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2012 .
  100. "المالكون ومنتجو الطاقة المستقلون" . نشر محطات الطاقة الشمسية واسعة النطاق من قبل الشركات . ويكي سولار . تم الاطلاع عليه في 5 مارس 2015 .
  101. وانغ، أوسيليا (27 أغسطس 2012). "مجال تطوير مشاريع الطاقة الشمسية المزدحم" . عالم الطاقة المتجددة . تم الاطلاع عليه في 30 ديسمبر 2012 .
  102. "القيادة عبر سلسلة القيمة بأكملها" . فيرست سولار . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2013 .
  103. إنجلاندر، دانيال (18 مايو 2009). "اللاعبون الجدد المهمون في مجال الطاقة الشمسية" . سيكينج ألفا . تم الاسترجاع في 30 ديسمبر 2012 .
  104. «مزرعة طاقة شمسية على مساحة 20 فدانًا في كاواي تحصل على موافقة لجنة التخطيط بالمقاطعة» . سولار هاواي . 15 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2013 .
  105. "أيلسفورد - شهادة ربط الشبكة" . حديقة أيلسفورد للطاقة الشمسية . شركة إيه جي للطاقة المتجددة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2013 .
  106. 1 2 "شركة صن إديسون تُغلق تمويلًا بقيمة 2.6 مليار راند (314 مليون دولار أمريكي) لمشاريع طاقة شمسية بقدرة 58 ميغاواط (تيار متردد) في جنوب إفريقيا" . صن إديسون . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2013 .
  107. "شركة جووي تبدأ بناء أول محطة للطاقة الشمسية لها في جنوب أفريقيا" . مجلة التركيز على الطاقة المتجددة . 19 فبراير 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2013 .
  108. "افتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية" . الصوت الإسلامي . 15 فبراير 2013. تاريخ الاطلاع: 7 مارس 2013 .
  109. "محطات الطاقة الشمسية واسعة النطاق" . اعرف كوكبك . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2013 .
  110. تشيو، أليسون؛ جوسكين، إميلي؛ كليمنت، سكوت (3 أكتوبر 2023). "الأمريكيون لا يكرهون العيش بالقرب من مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالقدر الذي قد تتصوره" . صحيفة واشنطن بوست . مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2023.
  111. "إحصائيات حول بعض الأسواق المختارة لمحطات الطاقة الشمسية واسعة النطاق" . ويكي سولار . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2012 .
  112. """""""""""""""""""""""""" . دليل الخلايا الكهروضوئية اليونانية . رينيلوكس. مؤرشفة من الأصلي في 2 يناير 2013 . تم الاسترجاع 30 ديسمبر 2012 .
  113. "ربط منزلك أو مبناك أو مشروعك الجديد بشبكة الكهرباء التابعة لشركة Ausgrid" . Ausgrid . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2012 .
  114. "التحول إلى الطاقة الشمسية في محطات توليد الطاقة بالفحم والمناجم جارٍ" . dpfacilities.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 نوفمبر 2021 .
  115. ماكهيل، مورين. "ليست جميع اتفاقيات التشغيل والصيانة متشابهة" . InterPV . تم الاسترجاع في 30 ديسمبر 2012 .
  116. "نظرة عامة على المشروع" . مشروع أغوا كالينتي للطاقة الشمسية . شركة فيرست سولار . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2013 .
  117. 1 2 "مزايا الطاقة الشمسية" . مجلة الحفاظ على الطاقة المستقبلية. 20 يناير 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2013 .
  118. 1 2 "معالجة تحديات تشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية" (ملف PDF) . دراسة استقصائية للمعرفة والممارسات الحالية . معهد أبحاث الطاقة الكهربائية (EPRI). مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 15 سبتمبر 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2012 .
  119. "تكنولوجيا المعلومات لإدارة مصادر الطاقة المتجددة" (ملف PDF) . شبكات الوصول . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2013 .
  120. "صيانة محطة الطاقة الشمسية" . شركة بيبا للطاقة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2013 .
  121. "مجموعة مميزة: محطة بريستر كوميونيتي سولار جاردن®" . مدونة إنفيس للطاقة . تم الاطلاع عليه في 3 مايو 2013 .
  122. "مجموعة مميزة: مزارع السلالات" . مدونة إنفيس للطاقة . مؤرشف من الأصل في 6 سبتمبر 2013. تم الاطلاع عليه في 3 مايو 2013 .
  123. «شركة تالميدج للهندسة الشمسية تكشف النقاب عن أكبر منظومة ذكية في أمريكا الشمالية» (بيان صحفي). 31 يوليو 2012. تم الاطلاع عليه في 3 مايو 2013 .
  124. "محطات الطاقة الكهروضوئية 2012" (ملف PDF) . صفحة 35. تم الاطلاع عليه في 3 مايو 2013 . 
  125. "مقدمة إلى قانون الموازنة والتسوية" . إليكسون . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2012 .
  126. ميتافاتشان، هـ.؛ وآخرون . "دراسة حالة لمحطة طاقة شمسية كهروضوئية متصلة بالشبكة بقدرة 3 ميغاواط في كولار، كارناتاكا" . أنظمة الطاقة المتجددة . المعهد الهندي للعلوم. 
  127. "توصيل شبكة الكهرباء وإمكانية الوصول إليها" . وزارة الطاقة وتغير المناخ في المملكة المتحدة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2013 .
  128. 1 2 "الكهرباء المتجددة" . المجلس الأوروبي للطاقة المتجددة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 يوليو 2012 .
  129. «التوجيه 2009/28/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 23 أبريل 2009 بشأن تشجيع استخدام الطاقة من مصادر متجددة وتعديل التوجيهين 2001/77/EC و2003/30/EC وإلغائهما لاحقاً» . المفوضية الأوروبية. 23 أبريل 2009. تاريخ الاطلاع: 7 مارس 2013 .
  130. "توقعات 2014: فلتبدأ موجة الذهب الثانية" (ملف PDF) . أبحاث أسواق دويتشه بنك. 6 يناير 2014. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 29 نوفمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 22 نوفمبر 2014 .
  131. جايلز باركنسون (13 أغسطس 2014). "سيتي غروب: التوقعات بشأن الطاقة الشمسية العالمية تتحسن" . رينيو إيكونومي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 أغسطس 2014 .
  132. "تطور تكنولوجيا الخلايا الكهروضوئية: طريق نحو تكافؤ الشبكة واعتمادها على نطاق واسع" . 5 مارس 2024.
  133. الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (يونيو 2019). "مزادات الطاقة المتجددة واتجاهاتها ما وراء السعر" (ملف PDF) : 32. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 12 نوفمبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 يناير 2021 .{{cite journal}}يتطلب الاستشهاد بالمجلة ( مساعدة )|journal=
  134. البنك الدولي (أكتوبر 2014). "أداء مزادات الطاقة المتجددة" (ملف PDF) : 39. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 يناير 2021 .{{cite journal}}يتطلب الاستشهاد بالمجلة ( مساعدة )|journal=
  135. ديزيم، فانيسا (31 أكتوبر 2014). "مزاد الطاقة الشمسية في البرازيل قد يحفز استثمارات بقيمة مليار دولار" . عالم الطاقة المتجددة. بلومبيرغ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 يناير 2021 .
  136. غوري، كولم (11 سبتمبر 2020). "الموافقة على 160 توربينًا هوائيًا و1750 هكتارًا من الطاقة الشمسية في أول مزاد حكومي" . سيليكون ريبابليك . تاريخ الاسترجاع: 8 يناير 2021 .
  137. «السعودية تحدد أدنى سعر على الإطلاق للألواح الشمسية الكهروضوئية؛ ووكالة الطاقة الدولية ترفع توقعات نمو الطاقة الشمسية بمقدار الثلث» . رويترز. ١١ أكتوبر ٢٠١٧. تاريخ الاطلاع: ٨ يناير ٢٠٢١ .
  138. «المكسيك تحدد أدنى سعر للطاقة الشمسية في العالم؛ وتخزين الطاقة سيصل إلى 125 جيجاواط بحلول عام 2030» . رويترز. 22 نوفمبر 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 يناير 2021 .
  139. "مزاد الطاقة الشمسية في راجستان يحقق سعرًا للكهرباء لا يتجاوز 3.5 سنتات أمريكية" . موقع IndustryAbout. 5 مارس 2019. تاريخ الاطلاع: 8 يناير 2021 .
  140. "البرازيل تسجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً في أدنى سعر للطاقة الشمسية" . بزنس جرين. 2 يوليو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 يناير 2021 .
  141. أومبيلو، كارلو (8 يوليو 2020). "1.35 سنت/كيلوواط ساعة: عرض أبوظبي القياسي للطاقة الشمسية يُذكّر خبراء الوقود الأحفوري المتفائلين بواقعية" . كلين تكنيكا . تاريخ الاسترجاع: 8 يناير 2021 .
  142. شاهان، زاكاري (30 أغسطس 2020). "عرض سعر قياسي جديد منخفض للطاقة الشمسية - 1.3 سنت/كيلوواط ساعة" . كلين تكنيكا . تم الاطلاع عليه في 8 يناير 2021 .
  143. «مزاد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الهند يسجل أدنى سعر قياسي نهائي بلغ 0.0269 دولار/كيلوواط ساعة» . فوكس تكنيكا. 22 ديسمبر 2020. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2013. تم الاطلاع عليه في 8 يناير 2021 .
  144. آرون (23 نوفمبر 2012). "ألواح الطاقة الشمسية ستستمر في الانخفاض" . إيفو إنرجي . تم الاطلاع عليه في 13 يناير 2015 .
  145. جاغو، سيمون (6 مارس 2013). "الأسعار تتجه في اتجاه واحد" . أخبار الطاقة المباشرة . تم الاطلاع عليه في 7 مارس 2013 .
  146. بوركارت، كارل. "5 إنجازات ستجعل الطاقة الشمسية أرخص من الفحم" . شبكة الطبيعة الأم . تم الاطلاع عليه في 7 مارس 2013 .
  147. سبروس، جيف. "تقرير مذهل عن الطاقة الشمسية: تحقيق تكافؤ تكلفة الطاقة الشمسية مع تكلفة الشبكة في الهند وإيطاليا دون دعم حكومي، مع انضمام المزيد من الدول في عام 2014" . ثينك بروجريس . تقدم المناخ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2013 .
  148. مورغان بازيليانا وآخرون (17 مايو 2012). إعادة النظر في اقتصاديات الطاقة الكهروضوئية . تقرير الأمم المتحدة للطاقة . الأمم المتحدة. مؤرشف من الأصل في 16 مايو 2016. تم الاطلاع عليه في 20 نوفمبر 2012 . 
  149. "خارطة طريق التكنولوجيا: الطاقة الشمسية الكهروضوئية" (ملف PDF) . الوكالة الدولية للطاقة. 2014. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 1 أكتوبر 2014. تم الاطلاع عليه في 7 أكتوبر 2014 .
  150. وولف، فيليب (19 مايو 2009). "أولويات التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون" . سياسات تغير المناخ . شبكة السياسات . تم الاطلاع عليه في 7 مارس 2013 .
  151. "الضرائب والحوافز للطاقة المتجددة" (ملف PDF) . كي بي إم جي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2013 .
  152. "دليل صانعي السياسات لتصميم سياسة تعريفة التغذية" . المختبر الوطني للطاقة المتجددة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2013 .كوتور، ت.، كوري، ك.، كريتشيك، س.، ويليامز، إ.، (2010). المختبر الوطني للطاقة المتجددة، وزارة الطاقة الأمريكية
  153. "ما هي تعريفات التغذية؟" . شركة تعريفات التغذية المحدودة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2013 .
  154. "السباق نحو القمة: الدور المتنامي لمعايير محفظة الطاقة المتجددة للولايات الأمريكية" . جامعة ميشيغان . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2013 .
  155. "الاستثمار في توليد الكهرباء - دور التكاليف والحوافز والمخاطر" (ملف PDF) . مركز أبحاث الطاقة في المملكة المتحدة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2013 .
  156. "استثناءات الطاقة الشمسية في معايير محفظة الطاقة المتجددة" . ديزاير سولار. مؤرشف من الأصل في 21 أكتوبر 2012. تم الاطلاع عليه في 30 ديسمبر 2012 .
  157. "برنامج ضمان قروض التكنولوجيا المبتكرة" (ملف PDF) . مكتب برنامج ضمان القروض التابع لوزارة الطاقة الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 فبراير 2012 .
  158. "مراجعة مستقلة: برنامج ضمان القروض التابع لوزارة الطاقة الأمريكية ناجح، ويمكن تحسينه" . جرين تك ميديا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2013 .
  159. "الإعفاء الضريبي على إنتاج الطاقة المتجددة" . اتحاد العلماء المهتمين . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 أغسطس 2012 .
  160. "الائتمان الضريبي للاستثمار في الطاقة التجارية (ITC)" . وزارة الطاقة الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 فبراير 2012 .
  161. "التوجيه 2009/28/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس" . توجيه الطاقة المتجددة . المفوضية الأوروبية.
  162. راغويتز، ماريو؛ وآخرون . "تقييم خطط العمل الوطنية للطاقة المتجددة" (ملف PDF) . REPAP 2020. معهد فراونهوفر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2013 . 
  163. ويليامز، أندرو (3 نوفمبر 2011). "مشروع هيليوس: مستقبل أكثر إشراقًا لليونان؟" . سولار نوفوس توداي . تم الاطلاع عليه في 7 مارس 2013 .
  164. "آلية التنمية النظيفة (CDM)" . اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2012 .
  165. "مشاريع آلية التنمية النظيفة مصنفة حسب الأنواع" . مركز ريسو التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2013 .
  166. وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة. "مهمة جواهر لال نهرو الوطنية للطاقة الشمسية" . وثائق المشروع . حكومة الهند. مؤرشف من الأصل في 31 يناير 2018. تم الاطلاع عليه في 30 ديسمبر 2012 .
  167. وزارة الموارد والطاقة والسياحة (11 ديسمبر 2009). "برنامج المشاريع الرائدة للطاقة الشمسية مفتوح للأعمال" . حكومة أستراليا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2012 .
  168. "جنوب أفريقيا: برنامج الطاقة المتجددة يجلب استثمارات بقيمة 47 مليار راند" . allAfrica.com . 29 أكتوبر 2012. تاريخ الاطلاع: 30 ديسمبر 2012 .
  169. "الطاقة الشمسية" . وزارة الطاقة والموارد المائية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 ديسمبر 2012 .
  170. "الاستثمار في محطات الطاقة الشمسية" . سولار بارتنر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2013 .
  171. "الملكية المجتمعية" . الأسئلة الشائعة . جمعية ويستميل للطاقة الشمسية التعاونية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2013 .
  172. "ما هي أسعار الاستخدام حسب الوقت وكيف تعمل؟" . شركة باسيفيك للغاز والكهرباء. مؤرشف من الأصل في 2 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه في 7 مارس 2013 .
  173. "التوجيه الأمثل للألواح الشمسية لأسعار الاستخدام حسب الوقت" . مختبر ماكس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2013 .
  174. "هيكل التمويل الأمثل" . شركة غرين راينو للطاقة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2013 .
  175. بيلفيوري، فرانشيسكو. "تحسين عمليات تشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية يتطلب التركيز على دورة حياة المشروع" . عالم الطاقة المتجددة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2013 .
  176. "الخلايا الكهروضوئية الشمسية تتنافس في قطاع الطاقة - على طريق التنافسية" . الرابطة الأوروبية لصناعة الخلايا الكهروضوئية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أبريل 2013 .
  177. ١ ٢ "نظرة عامة على السوق العالمية للخلايا الكهروضوئية ٢٠١٤-٢٠١٨" (ملف PDF) . epia.org . EPIA - الرابطة الأوروبية لصناعة الخلايا الكهروضوئية. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠١٤. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠١٤ .
  178. "الطاقة المتجددة، والسياسات، وتكلفة رأس المال" . مبادرة تمويل الطاقة المستدامة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/بيس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2013 .تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أبريل 2013
  179. "الطاقة الشمسية على نطاق المرافق العامة تحطم جميع الأرقام القياسية في عام 2014 لتصل إلى 36 جيجاواط" (ملف PDF) . wiki-solar.org . ويكي سولار.
  180. هيل، جوشوا (22 فبراير 2013). "مضاعفة قدرة محطة الطاقة الشمسية العملاقة خلال 12 شهرًا لتتجاوز 12 جيجاواط" . كلين تكنيكا . تم الاطلاع عليه في 7 مارس 2013 .
  181. "البحث عن مشروع" . آلية التنمية النظيفة: أنشطة المشروع . اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. مؤرشف من الأصل في 2 فبراير 2020. تم الاطلاع عليه في 7 مارس 2013 .
  182. "شركة شبكة شمال غرب الصين المحدودة" . شركة شبكة شمال غرب الصين المحدودة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2013 .
  183. 1 2 3 "In Hemau liefert der weltweit größte Solarpark umweltfreundlichen Strom aus der Sonne" (باللغة الألمانية). شتات هيماو . تم الاسترجاع 13 أبريل 2013 .
  184. "أفضل ما في العالمين: ماذا لو تم الجمع بين تكاليف التركيب في ألمانيا وأفضل موارد الطاقة الشمسية؟" . المختبر الوطني للطاقة المتجددة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2013 .تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أبريل 2013
  185. 1 2 3 "مشروع أرض لايبزيغ" (ملف PDF) . جيوسول . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أبريل 2013 .
  186. أولسون، سيان (14 يناير 2011). "شركة IBC Solar تُكمل ربط محطة الطاقة الشمسية الألمانية بقدرة 13.8 ميغاواط بشبكة الكهرباء" . PV-Tech . مؤرشف من الأصل في 15 يوليو 2012. تم الاطلاع عليه في 7 مارس 2013 .
  187. "مستقبل مشرق لشرق ألمانيا" . مايكل دومياك . مجلة فورتشن. 22 مايو 2007. مؤرشف من الأصل في 24 مايو 2007. تم الاطلاع عليه في 15 يناير 2018 .
  188. "تمويل الطاقة الشمسية الكهروضوئية في ألمانيا معلق مرة أخرى" . SolarBuzz . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2013 .تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أبريل 2013
  189. "افتتاح حديقة غوجارات للطاقة الشمسية في شارانكا، غوجارات" . قمة الطاقة الشمسية الهندية . 19 أبريل 2012. مؤرشف من الأصل في 25 يونيو 2012. تم الاطلاع عليه في 7 مارس 2013 .
  190. "سعة الطاقة الشمسية المركبة حسب الولايات" (ملف PDF) . وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة، حكومة الهند. 31 أكتوبر 2017. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 12 يوليو 2017. تم الاطلاع عليه في 24 نوفمبر 2017 .
  191. شيمان مارو (17 أبريل 2025). "أبرز مطوري محطات الطاقة الشمسية في الهند (2025): قيادة مستقبل الطاقة النظيفة في البلاد" . أونيكس للطاقة المتجددة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أبريل 2025 .
  192. "إعادة تحميل الصفحة بالكامل" . مجلة IEEE Spectrum: أخبار التكنولوجيا والهندسة والعلوم . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 فبراير 2020 .
  193. «إطلاق أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في ولاية كارناتاكا» . صحيفة إيكونوميك تايمز . 1 مارس 2018. تاريخ الاطلاع: 24 فبراير 2020 .
  194. "شركة أكمي سولار تُدشّن أرخص محطة طاقة شمسية في الهند" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 سبتمبر 2018 .
  195. "أفضل 10 محطات طاقة شمسية كهروضوئية" . InterPV . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2013 .تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أبريل 2013
  196. "محطة طاقة شمسية بقدرة 103 ميغاواط تدخل الخدمة في الأردن" . مجلة الطاقة الشمسية الكهروضوئية . 26 أبريل 2018. تاريخ الاطلاع: 28 أبريل 2018 .
  197. برايان باركين (23 أبريل 2018). "الأردن يتطلع إلى تخزين الطاقة كخطوة تالية في مسيرة الطاقة النظيفة" . بلومبيرغ إل بي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أبريل 2018 .
  198. روزنتال، إليزابيث (8 مارس 2010). "صناعة الطاقة الشمسية تستخلص الدروس من شمس إسبانيا" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2013 .
  199. "قاعدة بيانات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الولايات المتحدة" . eerscmap.usgs.gov . هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS). نوفمبر 2023.
  200. "أين توجد الطاقة الشمسية - إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)" . www.eia.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 فبراير 2025 .
  201. "معيار محفظة الطاقة المتجددة في كاليفورنيا (RPS)" . هيئة المرافق العامة في كاليفورنيا. مؤرشف من الأصل في 7 مارس 2013. تم الاطلاع عليه في 7 مارس 2013 .
  202. "معيار محفظة الطاقة في ولاية نيفادا" . قاعدة بيانات الحوافز الحكومية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة . وزارة الطاقة الأمريكية. مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 أغسطس 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2013 .
  203. "معيار محفظة الطاقة في أريزونا" . قاعدة بيانات الحوافز الحكومية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة . وزارة الطاقة الأمريكية. مؤرشف من الأصل في 4 نوفمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 7 مارس 2013 .
  204. "أين توجد الطاقة الشمسية - إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)" . www.eia.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 فبراير 2025 .
  205. "رسم خرائط حدائق الطاقة الشمسية" . ويكي سولار . تم الاطلاع عليه في 1 مارس 2016. يوضح الشكل مواقع هذه المحطات وغيرها من المحطات التي تزيد قدرتها عن 10 ميغاواط .
  206. وولف، فيليب. "تصنيف قدرة محطات توليد الطاقة الشمسية" . ويكي سولار . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أغسطس 2013 .
  207. لاحظ أن القدرة الاسمية قد تكون تيارًا مترددًا أو مستمرًا ، حسب المحطة. انظر "معضلة التيار المتردد/المستمر: أحدث أخطاء تصنيفات محطات الطاقة الكهروضوئية تُسلط الضوء على عدم اتساق التقارير (تحديث)" . PV-Tech . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2013 .تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 أبريل 2013
  208. «أكبر محطة طاقة شمسية كهروضوئية في العالم تقع في بوكينغ» . موقع Solar Server . مؤرشف من الأصل بتاريخ 22 يوليو 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 أغسطس 2012 .
  209. "نظام الطاقة الشمسية في قاعدة نيليس الجوية" (ملف PDF) . القوات الجوية الأمريكية. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 24 يناير 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 أغسطس 2012 .
  210. "منتزه أولميديلا للطاقة الشمسية" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 أغسطس 2012 .
  211. "24 ميغاواط: سينآن، كوريا الجنوبية" (ملف PDF) . كونرجي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 أغسطس 2012 .
  212. "مركز دي سوتو للطاقة الشمسية من الجيل التالي" . شركة فلوريدا للطاقة والضوء. مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2012. تم الاطلاع عليه في 30 أغسطس 2012 .
  213. «شركة EDF Energies Nouvelles تحصل على تراخيص بناء لمحطتين للطاقة الشمسية (15.3 ميغاواط) في جزيرة ريونيون» . EDF Energies Nouvelles . 23 يوليو 2008. مؤرشف من الأصل في 2 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه في 30 أغسطس 2012 .
  214. "احتفال مشروع سارنيا للطاقة الشمسية" . إنبريدج. مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2012. تم الاطلاع عليه في 30 أغسطس 2012 .
  215. «أكملت شركة تشينت سولار بنجاح محطة غولمود للطاقة الكهروضوئية بقدرة 20 ميغاواط» . PVsolarChina.com . تاريخ الاطلاع: 30 أغسطس 2012 .
  216. ^ "FinowTower I + II؛ Mit 84,7 MWp das Gößte Solarstrom-Kraftwerk Europes" . سولار هايبرد . تم الاسترجاع 30 أغسطس 2012 .
  217. "مزرعة لوبوري للطاقة الشمسية" . مجموعة سي إل بي. مؤرشف من الأصل في 13 يونيو 2012. تم الاطلاع عليه في 30 أغسطس 2012 .
  218. ^ "محطة Activ Solar Commissions 100-Plus MW Perovo Solar PV في شبه جزيرة القرم بأوكرانيا" . تكنيكا نظيفة . 29 ديسمبر 2011 . تم الاسترجاع 13 يناير 2015 .
  219. "مجمع شارانكا للطاقة الشمسية في ولاية غوجارات" . رؤى الطاقة . 25 أبريل 2012. مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 30 أغسطس 2012 .
  220. "مجمع شارانكا للطاقة الشمسية في ولاية غوجارات" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 13 مارس 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 مايو 2013 .
  221. "مشروع أغوا كالينتي للطاقة الشمسية" . شركة فيرست سولار . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2012 .
  222. ليدر، جيسيكا (10 أكتوبر 2012). "افتتاح مزرعة غرينو ريفر للطاقة الشمسية في أستراليا وسط جدل حول أهداف الطاقة المتجددة" . huffingtonpost.com . تاريخ الاطلاع: 22 أبريل 2013 .، رويترز، ريبيكا كيبيدي، 9 أكتوبر 2012 تم استرجاعه في 13 أبريل 2013
  223. «أكبر محطة طاقة كهروضوئية في إسرائيل تبدأ عملياتها» . صحيفة جيروزاليم بوست . 15 أكتوبر 2019. ISSN 0792-822X . تاريخ الاطلاع: 28 أكتوبر 2022 . 
  224. "المحطات الكهروضوئية" . مجموعة تي سولار. أرشفة من الأصلي في 11 يونيو 2017 . تم الاسترجاع 16 مايو 2015 . مزرعة الطاقة الشمسية Repartición، الموقع: Municipalidad Distrital La Joya. المقاطعة: أريكيبا. الطاقة: 22 ميجاوات
  225. «الرئيس هومالا يفتتح محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية التابعة لمجموعة تي-سولار في بيرو» . 27 أكتوبر 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أبريل 2013 .
  226. آير، جيمس (27 ديسمبر 2012). "أكبر منظومة طاقة شمسية مملوكة للمجتمع في الولايات المتحدة تعمل الآن" . كلين تكنيكا . تم الاطلاع عليه في 13 يناير 2015 .
  227. "موقع الشيخ زايد" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أبريل 2013 .
  228. وكالة أنباء الإمارات (18 أبريل 2013). "افتتاح محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية في موريتانيا برعاية الشيخ سعيد" . جلف نيوز . تاريخ الاطلاع: 13 يناير 2015 .
  229. محطة توباز، أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، تعمل الآن بكامل طاقتها ، جرينتك ميديا، إريك ويسوف، 24 نوفمبر 2014
  230. وودز، لوسي (9 يونيو 2014). "شركة صن إديسون تفتتح محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط في تشيلي" . بي في-تك . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يوليو 2016 .
  231. "تشغيل أكبر مشروع هجين للطاقة الكهرومائية/الشمسية في العالم" . أخبار الشركات . شركة استثمار الطاقة الحكومية الصينية. 14 ديسمبر 2014. تاريخ الاطلاع: 22 يوليو 2016 .
  232. "سولار ستار، أكبر محطة طاقة شمسية كهروضوئية في العالم، تعمل الآن" . GreenTechMedia.com. 24 يونيو 2015.
  233. كانيلاس، كلود؛ وآخرون . (1 ديسمبر 2015). "مزرعة الطاقة الشمسية الفرنسية الجديدة، الأكبر في أوروبا، أرخص من الطاقة النووية الجديدة" . رويترز . تم الاطلاع عليه في 1 مارس 2016 . 
  234. "شركة إينيل تبدأ الإنتاج في أكبر مشروع لها للطاقة الشمسية الكهروضوئية في تشيلي" . عالم الطاقة المتجددة. 31 مايو 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يوليو 2016 .
  235. ^ "افتتاح محطة الطاقة الشمسية الأكبر في المنطقة في مونتي بلاتا" . أسينتو .
  236. ^ فرانسيسكو ، مايلين (30 مارس 2016). "افتتاح مصنع الطاقة الشمسية في مونتي بلاتا" .
  237. «شركة إينيل تبدأ تشغيل أكبر محطتين للطاقة الشمسية في أمريكا الجنوبية في البرازيل» . إينيل للطاقة الخضراء. ١٨ سبتمبر ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٩ .
  238. مصباحي، مينا (8 فبراير 2019). "أفضل 35 مشروعًا للطاقة الشمسية في أستراليا" . سولار بلازا. مؤرشف من الأصل في 24 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه في 11 مايو 2020 .
  239. «محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية تبدأ التشغيل التجاري» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 30 يونيو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 يونيو 2019 .
  240. «تشغيل أكبر محطة طاقة شمسية في العالم» . فوربس . مؤرشف من الأصل بتاريخ 30 يونيو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 يونيو 2019 .
  241. "اكتمل بناء بنبان، أكبر محطة للطاقة الشمسية في أفريقيا" . ebrd.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 نوفمبر 2019 .
  242. "مع مشاريع طاقة شمسية مُشغّلة بقدرة 2245 ميغاواط، أصبح أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم الآن في بهادلا" . 19 مارس 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مارس 2020 .
  243. «اكتمل بناء محطة نونيز دي بالبوا: شركة إيبردرولا تُنهي بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أوروبا خلال عام واحد» . إيبردرولا . تاريخ الاطلاع: 28 فبراير 2020 .
  244. "Khánh thành nhà máy điện mặt trời 35 MW đầu tiên tại Việt Nam" . باوداوتو (في الفيتنامية) . تم الاسترجاع في 29 سبتمبر 2019 .