قطاع الكهرباء في الهند

تُعدّ الهند ثالث أكبر منتج ومستهلك للكهرباء بعد الصين والولايات المتحدة ، حيث تُساهم بنحو 6-7% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي. [ 1 ] وقد أنتجت البلاد 1958.3 تيراواط/ساعة في السنة المالية 2023-2024، منها 21.3% من مصادر غير أحفورية. [ 2 ]
يتم توليد الكهرباء في الهند بواسطة مرافق القطاعين العام والخاص، ونقلها عبر شبكة وطنية موحدة ، وتوزيعها بشكل أساسي من قبل شركات التوزيع المملوكة للدولة (DISCOMs).

شهد قطاع الكهرباء إصلاحات جوهرية منذ صدور قانون الكهرباء لعام 2003 ، الذي أدخل المنافسة، وحرية الوصول، والتنظيم المستقل. ورغم النمو السريع في قدرة التوليد والنقل، لا يزال قطاع التوزيع يواجه ضغوطًا مالية نتيجة ارتفاع الخسائر الفنية والتجارية، وقيود التعريفة، وأعباء الدعم.
كما برزت الهند كدولة رائدة عالمياً في نشر الطاقة المتجددة، حيث شكلت مصادر الطاقة المتجددة 95% من إضافات القدرة في السنة المالية 2025-2026. [ 3 ] وقد وضعت البلاد أهدافاً طموحة لتحقيق 500 جيجاواط من القدرة غير الأحفورية بحلول عام 2030 [ 4 ] كجزء من انتقالها نحو نظام طاقة منخفض الكربون.
تاريخ
تم إدخال الكهرباء لأول مرة في الهند خلال الحكم البريطاني في عام 1879 مع عرض الضوء الكهربائي في كلكتا ، [ 5 ] تلا ذلك أول محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في دارجيلنغ في عام 1897 وأول محطة لتوليد الطاقة بالفحم في كلكتا في عام 1899. [ 6 ] [ 7 ] تم تطوير إمدادات الكهرباء إلى حد كبير من قبل شركات خاصة تخدم المراكز الحضرية والصناعات.
بعد الاستقلال عام 1947، أنشأ قانون الكهرباء (الإمداد) لعام 1948 [ 8 ] هيئة الكهرباء المركزية للتخطيط على المستوى المركزي، ومجالس الكهرباء الحكومية على مستوى الولايات. أشرفت مجالس الكهرباء الحكومية على توليد ونقل وتوزيع الكهرباء داخل كل ولاية. وشهد القطاع نموًا سريعًا من خلال خطط التنمية الخمسية المتعاقبة ، حيث شكلت مشاريع الفحم والطاقة الكهرومائية الضخمة الركيزة الأساسية لنظام الطاقة في الهند.

مع ذلك، لم تكن كل الولايات غنية بموارد الفحم أو الطاقة الكهرومائية، مما دفعها إلى الاعتماد على مولدات الديزل. وفي ستينيات القرن الماضي، تم وضع تصور لشبكة كهربائية إقليمية لتكملة الطاقة من الولايات المجاورة.
بحلول سبعينيات القرن العشرين، تأسست شركة الكهرباء الريفية (REC) لتمويل كهربة المناطق الريفية. لم يكن توليد الكهرباء قادراً على مواكبة الطلب المتزايد. هذا، إلى جانب صدمات أسعار النفط ، دفع الحكومة المركزية إلى تأميم مناجم الفحم [ 9 ] وإنشاء شركات كول إنديا المحدودة ( CIL) والشركة الوطنية للطاقة الحرارية (NTPC) والشركة الوطنية للطاقة الكهرومائية (NHPC) .
في ثمانينيات القرن الماضي، تسارعت وتيرة كهربة المناطق الريفية. إلا أنه نتيجةً لسياسات استقطاب الأصوات التي انتهجتها حكومات الولايات، ظلت التعرفة منخفضة، مما أدى إلى إجهاد مواردها المالية. ولتطوير هذا القطاع، أُنشئت مؤسسة تمويل الطاقة لتلبية الاحتياجات التمويلية.
بحلول تسعينيات القرن العشرين، تبلورت فكرة الشبكة الوطنية للكهرباء، مما أدى إلى تأسيس شركة PGCIL . وأدى التحرير الاقتصادي لعام 1991 إلى إصلاحات في السياسات، حيث سمح بمشاركة القطاع الخاص في توليد الكهرباء (عبر التراخيص)، كما أنشأ قانون هيئات تنظيم الكهرباء لعام 1998 هيئات تنظيمية مستقلة على المستوى المركزي ( CERC ) وعلى مستوى الولايات ( SERC ).

في العقد الأول من الألفية الثانية، قام قانون الكهرباء لعام 2003 [ 10 ] بتوحيد التشريعات السابقة، وفرض فصل شركات المرافق الحكومية. وتم إلغاء تراخيص التوليد والتوزيع لتشجيع المنافسة، وتم إدخال نظام الوصول المفتوح في مجال النقل.
في العقد الثاني من الألفية الثانية، تم دمج جميع الشبكات الإقليمية الخمس بالكامل لتشكيل شبكة وطنية واحدة. [ 11 ] وقد ساهمت برامج الكهرباء واسعة النطاق، مثل برنامجي DDUGJY و Saubhagya، في توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء ليشمل جميع الأسر تقريبًا. [ 12 ] كما سعت الهند إلى تحقيق أهداف نشر الطاقة المتجددة.
في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، حققت الدولة تغطية كهربائية بنسبة 100% للأسر [ 13 ] ، وفتحت الطاقة النووية أمام القطاع الخاص [ 14 ] ، مع استمرارها في توسيع قدرتها على توليد الطاقة، حيث شكلت مصادر الطاقة المتجددة حوالي 87% من إجمالي الإضافات بين السنة المالية 2020-21 والسنة المالية 2025-26. [ 15 ]
جيل
تُعدّ الهند ثالث أكبر منتج للكهرباء في العالم. وقد أنتجت محطات توليد الكهرباء التابعة لها، سواءً كانت محطات توليد الطاقة العامة أو الخاصة، 1958 تيراواط/ساعة في السنة المالية 2023-2024. [ 16 ] وشكّلت مصادر الطاقة غير الأحفورية 21.3% من إجمالي الإنتاج.
تُجمع الجداول أدناه بيانات القدرة المركبة والإنتاج للأعوام الأخيرة. ملاحظة:
- يشمل الفحم الليغنيت.
- يشمل مصطلح الطاقة الكهرومائية كلاً من الطاقة الكهرومائية الكبيرة والصغيرة.
- تشمل الطاقة الحيوية الكتلة الحيوية، وبقايا قصب السكر، وتحويل النفايات إلى طاقة.
| السنة المالية | جدوى | أسير | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفحم | ديزل | الغاز | كول | الطاقة الكهرومائية | السيرة الذاتية | رياح | الطاقة الشمسية | المجموع | بخار | ديزل | الغاز | الطاقة الكهرومائية | السيرة الذاتية | رياح | الطاقة الشمسية | المجموع | |
| 2021-22 [ 16 ] [ 17 ] | 210.7 | 0.5 | 24.9 | 6.8 | 51.5 | 10.7 | 40.4 | 54 | 399.5 | 45.3 | 18.7 | 5.7 | 0.1 | 3.2 | 3.8 | 76.7 | |
| 2022-23 [ 16 ] [ 18 ] | 211.9 | 0.6 | 24.8 | 6.8 | 51.8 | 10.8 | 42.6 | 66.8 | 416.1 | 46.8 | 18.1 | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 78.4 |
| 2023-24 [ 16 ] [ 2 ] | 217.6 | 0.6 | 25 | 8.2 | 51.9 | 10.9 | 45.9 | 81.8 | 442.0 | 46.1 | 19.6 | 6.2 | 0.1 | 0.2 | 3.7 | 4.5 | 80.9 |
| 2024-25 [ 16 ] | 221.8 | 0.6 | 24.5 | 8.2 | 52.8 | 11.6 | 50 | 105.6 | 475.2 | ||||||||
| 2025-26 [ 19 ] | 228.6 | 0.6 | 20.1 | 8.8 | 56.6 | 11.7 | 56.1 | 150.3 | 532.7 | ||||||||
| السنة المالية | جدوى | أسير | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفحم | ديزل | الغاز | كول | الطاقة الكهرومائية | السيرة الذاتية | رياح | الطاقة الشمسية | المجموع | بخار | ديزل | الغاز | الطاقة الكهرومائية | السيرة الذاتية | رياح | الطاقة الشمسية | المجموع | |
| 2021-22 [ 16 ] [ 17 ] | 1078.6 | 0.2 | 36.0 | 47.1 | 162.1 | 18.3 | 68.6 | 73.4 | 1484.5 | 179.2 | 2.1 | 20.8 | 0.4 | 4.0 | 2.8 | 209.3 | |
| 2022-23 [ 16 ] [ 18 ] | 1182.1 | 0.4 | 23.9 | 45.9 | 173.3 | 18.6 | 71.8 | 102.0 | 1617.9 | 179.8 | 2.0 | 21.1 | 0.3 | 0.2 | 4.8 | 3.7 | 211.9 |
| 2023-24 [ 16 ] [ 2 ] | 1294.9 | 0.4 | 31.3 | 47.9 | 143.5 | 17.0 | 83.4 | 116.0 | 1734.3 | 183.1 | 10.2 | 21.7 | 0.3 | 0.3 | 4.8 | 3.6 | 223.9 |
| 2024-25 [ 16 ] | 1331.6 | 0.4 | 31.3 | 56.6 | 160.2 | 15.9 | 83.3 | 144.2 | 1824.2 | ||||||||
| 2025-26 [ 20 ] [ 21 ] | 1280.7 | 0.4 | 26.0 | 55.2 | 179.2 | 17.1 | 106.7 | 174.8 | 1840.1 | ||||||||


مصادر
الوقود الأحفوري
تمتلك الهند احتياطيات هائلة من الفحم، تُقدّر بنحو 400.7 مليار طن اعتبارًا من أبريل 2025 [ 22 ] ، ولذا فهي تُساهم بنسبة كبيرة في توليد الكهرباء (عادةً 73% [ 16 ] ). وقد استهلك هذا القطاع 906.1 مليون طن من الفحم في السنة المالية 2025-2026 [ 23 ] . وسيظل الفحم مصدرًا رئيسيًا لتوليد الطاقة في المستقبل، ومن المرجح أن يبلغ ذروته بين عامي 2030 و2035 [ 24 ] .
يلعب توليد الطاقة باستخدام الديزل دورًا ضئيلاً، ويُستخدم بشكل رئيسي لتوفير الطاقة للاستهلاك الذاتي أو في حالات الطوارئ. وقد كان استخدام محطات الغاز محدودًا بسبب انخفاض توافر الغاز محليًا وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال المستورد. [ 25 ]
الطاقة النووية
تمتلك الهند احتياطيات متواضعة من اليورانيوم ، تبلغ حوالي 325 ألف طن [ 26 ] ، لكنها تمتلك أكبر احتياطيات من الثوريوم في العالم، تتراوح بين 457 ألف و508 آلاف طن [ 27 ] . وللاستفادة من إمكانات الثوريوم، يعتمد برنامج الطاقة النووية في البلاد على استراتيجية ثلاثية المراحل، حيث تخطط لزيادة مخزونها من المواد الانشطارية من خلال:
- استخدام اليورانيوم الطبيعي (0.7% يورانيوم-235 ) في مفاعلات الماء الثقيل المضغوط (PHWRs ) واليورانيوم المخصب بنسبة 3-5% في مفاعلات الماء الخفيف (LWRs) لإنتاج البلوتونيوم-239
- استخدام البلوتونيوم-239 لتشعيع الثوريوم (الثوريوم-232) وتحويله إلى يورانيوم-233 عبر مفاعلات التوليد السريع
ثم سيتم نشر مفاعلات تعتمد على الثوريوم وتعمل بدورة وقود اليورانيوم-233 ذاتية الاستدامة. [ 28 ]
تتولى شركة الطاقة النووية الهندية (NPCIL) المملوكة للدولة تشغيل أسطول الطاقة النووية في البلاد . وفي سعيها لتحقيق صافي انبعاثات صفري، تتوقع الهند مساهمة أكبر من قطاعها النووي، وقد حددت هدفًا لزيادة القدرة المركبة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2047. [ 14 ] وقد فتحت القطاع أمام الملكية الخاصة في ديسمبر 2025 [ 14 ] ، وتهدف إلى تطوير ما لا يقل عن خمس مفاعلات نووية صغيرة الحجم (SMRs) مصممة محليًا وجاهزة للتشغيل بحلول عام 2033. [ 29 ]
الطاقة المتجددة
يُعدّ قطاع الطاقة الشمسية الأسرع نموًا في الهند، حيث تمتلك الهند إمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية تبلغ حوالي 3343 جيجاواط. [ 30 ] بدأ تطوير هذا القطاع في العقد الثاني من الألفية الثانية من خلال تجميع المشاريع وتمويل سد فجوة الجدوى، إلى أن شهدت الأسعار العالمية للطاقة الشمسية الكهروضوئية انخفاضًا حادًا. وبحلول مارس 2026، شكلت محطات الطاقة الشمسية الكبيرة (المثبتة على الأرض) حوالي 76% من إجمالي القدرة المركبة للطاقة الشمسية. [ 31 ] ونظرًا لمحدودية إنتاج الهند المحلي من البولي سيليكون والسبائك / الرقائق ، وهي مواد كثيفة الاستهلاك للطاقة ، فإنها تعتمد على تجميع الخلايا الشمسية المستوردة من الصين لتصنيع الوحدات/ الألواح الشمسية . وبحلول مارس 2026، بلغت الطاقة الإنتاجية المحلية للخلايا والوحدات الشمسية حوالي 27 جيجاواط و172 جيجاواط على التوالي. [ 32 ] وسعياً منها لتوطين سلسلة التوريد، فرضت الهند استخدام الخلايا المحلية في جميع مشاريع الطاقة الشمسية اعتبارًا من يناير 2027. [ 33 ]
بدأ توليد الطاقة من الرياح في تسعينيات القرن الماضي. وبإمكانات مُقدّرة تبلغ 1164 جيجاواط على ارتفاع 150 مترًا فوق سطح الأرض [ 34 ] ، انتقل هذا القطاع من آلية تعريفة التغذية المبكرة إلى المناقصات التنافسية بعد عام 2017. [ 35 ] وقد أدى ذلك إلى خفض التعريفات، ولكنه قلّل أيضًا من ربحية المشاريع، مما أبطأ من إضافة المزيد من القدرات. [ 36 ] اعتبارًا من مارس 2026، تمتلك الهند قدرة تصنيع توربينات تبلغ 24 جيجاواط مع نسبة تصنيع محلي تتراوح بين 70 و80% في جميع المكونات. [ 34 ]
تُعدّ الطاقة الكهرومائية أقدم مصادر توليد الكهرباء واسعة النطاق في الهند. إذ تبلغ طاقتها الكامنة 133.4 جيجاواط (لمحطات توليد طاقة تزيد قدرتها عن 25 ميجاواط) [ 37 ] ، ويتركز 47% منها في حوض نهر براهمابوترا وحده. ولا تزال هذه الطاقة غير مستغلة بالكامل تقريبًا بسبب صعوبة التضاريس، والمخاطر الجيولوجية، والمخاوف البيئية، وارتفاع تكاليف المشاريع. [ 38 ] وفي السنوات الأخيرة، توسّع دور الطاقة الكهرومائية ليشمل مجالات أخرى غير توليد الكهرباء، حيث يجري الترويج لمشاريع التخزين بالضخ لتوفير تخزين الطاقة ودعم موازنة الشبكة مع ازدياد قدرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
تُشكّل مصادر الطاقة المتجددة الأخرى نسبة ضئيلة (حوالي 6% [ 21 ] ) من إجمالي توليد الطاقة المتجددة. وتستغل محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة طاقة الأنهار والقنوات، لا سيما في المناطق الجبلية والنائية. ويُقدّر إجمالي الطاقة المُحتملة بحوالي 21.1 جيجاواط، مع تركيب 5.1 جيجاواط فقط حتى مارس 2026. [ 39 ] ومن المُخطط إضافة 1.5 جيجاواط أخرى بين السنة المالية 2026-2027 والسنة المالية 2030-2031. [ 39 ] وتُصدّر محطات التوليد المُشترك القائمة على تفل قصب السكر في مصانع السكر فائض الطاقة المُنتجة إلى الشبكة. وقد فرضت الهند استخدام 5% من كريات الكتلة الحيوية المُستخلصة من المُخلفات الزراعية في التوليد المُشترك مع محطات الفحم، من حيث الوزن، بدءًا من السنة المالية 2024-2025. [ 40 ] وتستخدم محطات تحويل النفايات إلى طاقة النفايات الصلبة البلدية ومياه الصرف الصحي وغيرها من النفايات القابلة للتحلل الحيوي.
تخزين
تساهم أنظمة تخزين الطاقة في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية في ظل مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة والمتغيرة، وتتيح إمدادًا مستمرًا بالكهرباء منخفضة الكربون على مدار الساعة. وتُعدّ أنظمة الطاقة الكهرومائية المُخزّنة بالضخ وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات من أكثر وسائل تخزين الطاقة انتشارًا وجدوىً من الناحية التجارية.
حددت الهند قدرة محتملة لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية تبلغ 290.4 جيجاواط [ 41 ] وتخطط لتركيب 100 جيجاواط بحلول السنة المالية 2035-2036. [ 42 ] في عام 2020، انخفضت تعريفة الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية المدمجة مع الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى ما دون تعريفات محطات الفحم في توفير إمدادات الطاقة الأساسية وذروة الأحمال. [ 43 ]
تدعم الحكومة تطوير أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات من خلال تمويل سد فجوة الجدوى. أُعلن عن هذه الخطة في سبتمبر 2023، وتستهدف تطوير مشاريع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 4 جيجاواط/ساعة بحلول عامي 2030-2031. [ 44 ] ونظرًا لانخفاض أسعار البطاريات، رُفع الهدف لاحقًا إلى 13.2 جيجاواط/ساعة. [ 45 ]
| سنة | PSH (GW) [ 46 ] [ 47 ] | BESS (جيجاواط / جيجاواط ساعة) [ 48 ] |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 7.2 | 0.5 / 1.3 |
| 2026-27 | 10.6 | 9.5 / 24.7 |
| 2027-28 | 12.2 | 11.9 / 90.8 |
| 2028-2029 | 17 | 16.8 / 139 |
| 2029-30 | 30 | 29.9 / 143.8 |
شهدت الطاقة الشمسية الحرارية اهتمامًا متجددًا نظرًا لخصائصها في تخزين الطاقة. وبحلول عام 2025، بلغت القدرة المركبة للطاقة الشمسية الحرارية في الهند 329.5 ميغاواط فقط، منها 101 ميغاواط فقط قيد التشغيل. [ 49 ] أما تقنيات التخزين الأخرى، مثل تخزين الطاقة باستخدام دولاب الموازنة ، وتخزين الطاقة باستخدام الهواء المضغوط ، والهيدروجين الأخضر ، وغيرها، فهي لا تزال في مراحلها الأولى من التطوير.
النقل والتوزيع
بعد توليد الكهرباء في محطات الطاقة ، يتم رفع الجهد الكهربائي إلى مستويات عالية (765 كيلوفولت، 400 كيلوفولت، 230/220 كيلوفولت) لنقلها عبر مسافات طويلة بأقل قدر من الفاقد. ثم يتم خفض الجهد إلى مستويات أقل، بالقرب من مناطق الطلب لتوزيع الطاقة على المستهلكين النهائيين.
تتكون الشبكة الوطنية، التي تمت مزامنتها في عام 2013، من:
- نظام النقل بين الولايات (ISTS) : تتم إدارته بشكل كبير من قبل شركة النقل المركزية (المملوكة بالكامل لشركة باور جريد )، مع مشاركة القطاع الخاص من خلال مسار العطاءات التنافسية القائمة على التعريفة، مع بعض الاستثناءات. [ 50 ]
- نظام النقل داخل الولاية (Intra-STS) : يُدار من قبل هيئة نقل الطاقة في كل ولاية. تُطوّر المشاريع من قبل حكومة الولاية من خلال عملية مناقصة تنافسية للمشاريع التي تتجاوز تكلفتها حدًا معينًا تحدده هيئات تنظيم الطاقة في الولايات . [ 50 ]
لزيادة قدرات النقل بطريقة فعالة من حيث التكلفة، غالباً ما تقوم الحكومة بتحويل الخطوط والمحطات الفرعية القائمة إلى فولتيات أعلى. [ 51 ]
| نتائج 2017-2022 | أهداف الفترة 2022-2027 | خطط 2027-2032 | |
|---|---|---|---|
| خطوط النقل (كيلومترات الدائرة) | 456716 | 571403 | 648190 |
| القدرة التحويلية للمحطات الفرعية (GVA) بما في ذلك نقل التيار المستمر عالي الجهد | 1104.5 | 1881.8 | 2345.1 |

لا يزال توزيع الكهرباء الجزء الأكثر معاناةً من الناحية المالية في هذا القطاع. معظم شركات التوزيع مملوكة للدولة، بينما تعمل شركات خاصة مرخصة في مناطق قليلة مثل دلهي وأوديشا. [ 53 ] يتميز قطاع التوزيع بارتفاع إجمالي الخسائر الفنية والتجارية (تجاوزت 30% في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، [ 54 ] و22.6% في السنة المالية 2013-2014 [ 55 ] )، وفجوة بين متوسط تكلفة التوريد ومتوسط الإيرادات المحققة.
تنجم الخسائر الفنية عن خسائر التحويل، وخسائر الخطوط، وانخفاض معامل القدرة بسبب عدم كفاية التعويض التفاعلي. أما الخسائر التجارية فتنتج عن السرقة، والعدادات غير الدقيقة أو المعيبة، وعدم كفاءة الفوترة (أخطاء في عملية الفوترة)، وعدم كفاءة التحصيل.
أطلقت الحكومة عدة مبادرات (مثل برنامج تطوير البنية التحتية المتكاملة [ 56 ] ، وبرنامج أوداي ، وبرنامج دعم البنية التحتية الإقليمية [ 57 ] ) لتحسين الكفاءة التشغيلية والوضع المالي لشركات توزيع الكهرباء. ورغم وجود بعض التحسينات، لا تزال المشكلات المزمنة، كارتفاع الخسائر، وعدم استدامة التعريفات، والاعتماد على الدعم الحكومي، والتفاوتات الإقليمية، تؤثر سلبًا على الأداء العام للقطاع.
| المعايير الرئيسية | وحدة | السنة المالية 2024-2025 | السنة المالية 2023-2024 | السنة المالية 2022-2023 |
|---|---|---|---|---|
| الربح المستلم مع دعم التعريفة باستثناء الدخل التنظيمي ومنحة UDAY | كرور روبية هندية | -11270 | -34091 | -72951 |
| الربح مع دعم التعريفة المستلم بما في ذلك الدخل التنظيمي ومنحة UDAY | كرور روبية هندية | 41 | -32387 | -45011 |
| فجوة ACS-ARR (إعانة التعريفة المستلمة) بما في ذلك الدخل التنظيمي ومنحة UDAY | روبية/كيلوواط ساعة | -0.01 | 0.19 | 0.31 |
| فجوة ACS-ARR (إعانة التعريفة المستلمة) باستثناء الدخل التنظيمي ومنحة UDAY | روبية/كيلوواط ساعة | 0.06 | 0.2 | 0.5 |
| كفاءة الفوترة | % | 87.59 | 86.99 | 87.01 |
| كفاءة التحصيل | % | 97.00 | 96.60 | 97.61 |
| خسارة AT&C | % | 15.04 | 15.97 | 15.07 |
| الديون المستحقة | كرور روبية هندية | 726378 | 758996 | 685238 |
| الخسائر المتراكمة | كرور روبية هندية | 647210 | 691416 | 646751 |
استهلاك



بلغ إجمالي استهلاك الهند من الطاقة الكهربائية 1540.6 تيراواط/ساعة في السنة المالية 2023-2024، بمعدل استهلاك للفرد يبلغ 1400 كيلوواط/ساعة. [ 16 ] وفي مايو 2026، بلغ ذروة الطلب على الكهرباء في الهند 270.82 جيجاواط في 21 مايو، نتيجةً لاحتياجات التبريد الناجمة عن موجة الحر الشديدة والواسعة الانتشار في جميع أنحاء البلاد. [ 59 ]
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 (تقديري) | |
|---|---|---|---|---|
| صناعي | 556.5 | 593.9 | 640.6 | 655.6 |
| سكني | 339.8 | 353.2 | 369.1 | 408.5 |
| زراعة | 228.5 | 243.9 | 275.5 | 260.3 |
| تجاري | 97.1 | 117.2 | 128.6 | 135.2 |
| آحرون | 73 | 102.1 | 92.9 | 128.9 |
| جر السكك الحديدية | 21.9 | 30 | 33.9 | 34.5 |
| المجموع | 1316.8 | 1440.3 | 1540.6 | 1623 |
| للفرد (كيلوواط ساعة) | 1255 | 1331 | 1400 | 1460 |
صناعي
يشمل القطاع الصناعي التصنيع (السيارات، والمنسوجات، والصلب، والأسمنت)، والكيماويات، والتعدين، والبناء. وتساهم الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصلب والألومنيوم والأسمنت، بشكل كبير في الطلب. ومع سعي الهند لتصبح مركزًا صناعيًا رئيسيًا من خلال مبادرة "صنع في الهند" والمهمة الوطنية للهيدروجين الأخضر، [ 60 ] فمن المرجح أن يزداد الطلب في المستقبل. ويُعدّ برنامج "الأداء والإنجاز والتجارة" [ 61 ] الخطوة الحكومية الرئيسية لتحسين كفاءة الطاقة في هذا القطاع.
سكني
يشمل القطاع السكني بشكل أساسي استخدام الأجهزة المنزلية مثل مكيفات الهواء والثلاجات والمراوح وغيرها. وقد ساهم التوسع الحضري السريع وجهود كهربة المناطق الريفية في زيادة الاستهلاك. ومع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، من المرجح أن يكون الطلب السكني مدفوعًا باحتياجات التبريد. وتشمل الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم الاستهلاك وضع المعايير ووضع العلامات [ 62 ] (لمساعدة المستهلكين على تحديد المنتجات الموفرة للطاقة)، وبرنامج أوجالا [ 63 ] (لمصابيح LED)، وحملة "استخدم الكهرباء" [ 64 ] (لتشجيع التنقل الكهربائي [ 65 ] والطهي الكهربائي ).
زراعة
تُعدّ مضخات الري المصدر الرئيسي للاستهلاك في هذا القطاع. في العديد من الولايات، تُقدّم الكهرباء للزراعة إما مدعومة أو مجانية، مما أدى إلى انخفاض الكفاءة وارتفاع مستويات الاستهلاك. [ 66 ] تعمل الحكومة على الحدّ من هدر الطاقة في هذا القطاع من خلال تشجيع أنظمة الري التي تعمل بالطاقة الشمسية (برنامج PM-KUSUM [ 67 ] ) ومضخات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة (جزء من برنامج AgDSM [ 68 ] )، والتي يُتوقع أن تُسهم في خفض الطلب المستقبلي.
تجاري
يشمل القطاع التجاري أماكن مثل المكاتب، ومتاجر البيع بالتجزئة، والمراكز التجارية، والفنادق، والمطاعم. ومع تزايد التوسع الحضري ونمو قطاع الخدمات، يتزايد الطلب على الكهرباء في هذا القطاع بشكل مطرد. ويساهم تبني تقنيات موفرة للطاقة وممارسات البناء المستدامة [ 69 ] في إدارة نمو الاستهلاك.
آحرون
يشمل ذلك القطاع البلدي الذي يضم الإنارة العامة وشبكات المياه والصرف الصحي. وقد أُطلق مشروع MuDSM [ 70 ] بهدف خفض استهلاك الطاقة.
جر السكك الحديدية
تُعدّ جهود كهربة السكك الحديدية الهندية المستمرة المحرك الرئيسي لارتفاع معدل الاستهلاك، حيث يتم استبدال خطوط السكك الحديدية التي تعمل بالديزل بالكهرباء. وبحلول 31 مايو 2026، قامت الهند بكهربة 99.6% من شبكة السكك الحديدية ذات المسار العريض (70,002 كيلومتر من أصل 70,271 كيلومتر). [ 71 ]
أسفرت جهود الحكومة لتحسين كفاءة الطاقة في جميع القطاعات عن توفير صافٍ في الطاقة بلغ 210 تيراواط/ساعة بين السنة المالية 2011-2012 والسنة المالية 2020-2021. وفي السنة المالية 2020-2021، جاء 56% من إجمالي الوفورات السنوية من القطاع الصناعي، و40% من القطاع السكني. [ 72 ]
التجارة الدولية
تقع الهند في موقع مركزي في منطقة جنوب آسيا، وتتشارك حدودها مع نيبال وبوتان وبنغلاديش وميانمار. وقد وقّعت الهند وهذه الدول المجاورة اتفاقيات ثنائية لنقل السلطة عبر الحدود. [ 52 ]
- الهند وبوتان (2006) : وقعت الدولتان اتفاقية لتطوير مشاريع الطاقة الكهرومائية في بوتان وأنظمة النقل بشكل مشترك، مما يسمح بالتجارة بين الدولتين.
- الهند وبنغلاديش (2010) : وقعت الدولتان مذكرة تفاهم لإنشاء اتصال شبكي عابر للحدود لتوليد ونقل الطاقة.
- الهند ونيبال (2014) : وقعت الدولتان اتفاقية لإنشاء اتصال شبكي عابر للحدود لتبادل الطاقة وتداولها.
- الهند وميانمار (2016) : وقعت الدولتان مذكرة تفاهم للاستثمارات المتبادلة المنفعة في البحث والتطوير والاستشارات والتعاون في مجال توليد ونقل الطاقة من أجل تعزيز قطاع الطاقة في ميانمار.
- الهند والمملكة العربية السعودية (2023) : وقّعت الدولتان مذكرة تفاهم لاستكشاف إمكانية ربط شبكات الكهرباء لديهما، وتبادل الكهرباء خلال فترات ذروة الطلب أو في حالات الطوارئ، وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بشكل مشترك.
- الهند والإمارات العربية المتحدة (2024) : وقعت الدولتان مذكرة تفاهم لتطوير الربط عبر الحدود للتجارة والتعاون في المسائل التنظيمية، وتطوير الهيدروجين الأخضر وتقنيات تخزين الطاقة.
- الهند وسريلانكا (2025) : وقّعت الدولتان مذكرة تفاهم لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية في سريلانكا إلى جانب الربط عبر الحدود للتجارة. [ 73 ]
| السنة المالية | بوتان | نيبال | بنغلاديش | ميانمار | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يصدّر | يستورد | يصدّر | يستورد | يصدّر | يستورد | يصدّر | يستورد | |
| 2023-24 [ 74 ] | 1.1 | 5 | 1.8 | 1.7 | 8.4 | 0 | 0.01 | 0 |
| 2024-25 [ 75 ] | 0.9 | 5.3 | 1.6 | 2.1 | 8.1 | 0 | 0.01 | 0 |
| 2025-26 [ 76 ] | 1.7 | 7.7 | 1.4 | 3.3 | 8.2 | 0 | 0.01 | 0 |
شمس واحدة، عالم واحد، شبكة واحدة (OSOWOG) : في إطار التحالف الدولي للطاقة الشمسية ، تهدف الهند إلى إنشاء شبكة طاقة متجددة مترابطة عالميًا لتمكين النقل عبر الحدود للطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة، استنادًا إلى مبدأ أن الشمس لا تغيب أبدًا في جميع أنحاء العالم.
الحوكمة والإطار التنظيمي
يُعدّ قطاع الكهرباء موضوعًا مشتركًا في دستور الهند ، ولذلك يحقّ لكلٍّ من الحكومة المركزية وحكومات الولايات سنّ قوانين بشأنه. ويخضع هذا القطاع بشكل أساسي لقانون الكهرباء لعام 2003 وقانون ترشيد الطاقة لعام 2001 ، اللذين يُحدّدان معًا الأسس التنظيمية والسياساتية لتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها وكفاءتها.
المستوى المركزي
وزارة الطاقة هي الوزارة المركزية المسؤولة عن الإشراف على تطوير قطاع الكهرباء في الهند. وهي مسؤولة عن التخطيط، وصياغة السياسات، ومعالجة المشاريع لاتخاذ قرارات الاستثمار، ومراقبة تنفيذ المشاريع، والتدريب وتنمية الموارد البشرية، وإدارة وسنّ التشريعات المتعلقة بالطاقة الحرارية والمائية، بالإضافة إلى شبكة النقل والتوزيع. كما أنها مسؤولة عن إدارة قانون الكهرباء الهندي (2003)، وقانون ترشيد الطاقة (2001). [ 77 ]
الهيئة المركزية للكهرباء هي الهيئة الاستشارية الفنية للوزارة، وهي المسؤولة أيضاً عن جمع البيانات ونشرها، من خلال خطتها الوطنية للكهرباء لمدة خمس سنوات. [ 78 ]
وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة هي الوزارة المسؤولة عن تطوير وتعزيز تقنيات الطاقة المتجددة. وتُسهّل الوزارة البحث والتصميم والتطوير والتصنيع والنشر، وتضع المعايير الفنية، وتُواءم تكاليف الطاقة المتجددة المحلية مع المعايير العالمية. [ 79 ]
الهيئة المركزية لتنظيم الكهرباء (CERC) هي هيئة قانونية مستقلة مسؤولة عن تنظيم قطاع الكهرباء على المستوى الوطني. وهي تنظم تعريفة شركات توليد الكهرباء المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية، كما تنظم وتصدر التراخيص وتحدد تعريفة نقل الكهرباء بين الولايات. [ 80 ]
على مستوى الولاية
تعمل هيئات تنظيم الكهرباء الحكومية (SERCs) كهيئات تنظيمية مستقلة على مستوى الولايات، حيث تحدد التعرفات، وتصدر التراخيص، وتعزز المنافسة، وتضمن حماية المستهلك. وتعمل هذه الهيئات وفقًا لأحكام قانون الكهرباء لعام 2003، وتنسق مع لجنة تنظيم الكهرباء المركزية (CERC) في القضايا المشتركة بين الولايات.
سوق الكهرباء
في سوق الكهرباء بالهند، يُمكن تداول الطاقة بين مُولِّدي الكهرباء وموزِّعيها وكبار مُستهلكيها عبر عقود ثنائية أو بورصات الطاقة. تُبرم العقود الثنائية بين طرفين، وغالبًا ما تكون طويلة الأجل، مما يُوفر أسعارًا مستقرة. أما بورصات الطاقة، فتُتيح تداول الكهرباء من خلال معاملات جماعية، حيث تُقدَّم عروض البيع والشراء بشكل مجهول وتُجمَّع. ويتم تصفية السوق بناءً على توازن العرض والطلب، حيث يُحدِّد تقاطع منحنيي العرض والطلب سعر تصفية السوق (MCP) وحجم تصفية السوق (MCV). تُسهم بورصات الطاقة في دعم الترتيبات طويلة الأجل، مع إتاحة اكتشاف أسعار فعّالة.
يوجد في الهند ثلاث بورصات للطاقة: بورصة الطاقة الهندية (IEX) [ 81 ] ، وبورصة الطاقة الهندية للصناعات المحدودة ( PXIL) [ 82 ] ، وبورصة الطاقة الهندية (HPX) [ 83 ] . وتقدم هذه البورصات منتجات متنوعة، مثل سوق اليوم السابق، وسوق الوقت الفعلي، وسوق العقود الآجلة. وتخضع هذه البورصات لتنظيم لجنة تنظيم الكهرباء المركزية (CERC) ، كما تسمح بتداول شهادات الطاقة المتجددة. في السنة المالية 2024-2025، من إجمالي 1692 تيراواط/ساعة من الطاقة الموردة، تم تداول 143.7 تيراواط/ساعة (حوالي 8.5%) عبر بورصات الطاقة، بينما تم توريد الكمية المتبقية بموجب اتفاقيات طويلة الأجل أو ثنائية [ 84 ] . وتُعد نسبة 8.5% ضئيلة نسبيًا مقارنةً بالدول ذات الأسواق الحرة حيث تستحوذ البورصات على حصة أكبر بكثير.
تُؤدي بورصات الطاقة المتعددة إلى تشتت السوق واختلاف آليات تحديد الأسعار. وقد أمرت لجنة تنظيم الكهرباء المركزية (CERC) بربط السوقين لإنشاء سعر موحد للمقاصة، مما يُبسط عملية الشراء، ويُحسّن من إمكانية التنبؤ بالتكاليف، ويُخفف الأعباء الإدارية على شركات توزيع الكهرباء والقطاعات الصناعية، مع تحسين آلية تحديد الأسعار وكفاءة النظام. سيتم تطبيق الربط على سوق اليوم السابق بحلول يناير 2026 بعد إجراء مشروع تجريبي تجريبي، والذي من شأنه أن يُحقق وفورات تصل إلى 1.4 كرور روبية هندية يوميًا. [ 85 ]
ستقوم لجنة تنظيم الكهرباء المركزية (CERC) أيضاً بربط قطاعات أخرى مثل سوق الوقت الفعلي وسوق العقود الآجلة بعد إجراء تجارب أولية ومشاورات.
المخاوف البيئية
يُعاني قطاع الكهرباء في الهند من آثار بيئية بالغة، ويعود ذلك أساساً إلى الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري، ولا سيما الفحم. فبينما تتوسع قدرة الطاقة المتجددة بوتيرة متسارعة، لا يزال الفحم يهيمن على مزيج توليد الطاقة، مما يُسهم في ارتفاع مستويات تلوث الهواء والماء، وتدهور الأراضي، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
تلوث الهواء
قبل عام 2015، كانت محطات الطاقة الحرارية ملزمة فقط بالامتثال لمعايير الجسيمات العالقة (150 ملغم/م³ للمحطات التي تبلغ قدرتها 210 ميغاواط فأكثر؛ و350 ملغم/م³ للمحطات التي تقل قدرتها عن 210 ميغاواط)، مع تحديد معايير لارتفاع المدخنة لضمان تشتيت الانبعاثات بشكل صحيح (220 مترًا للمحطات التي تقل قدرتها عن 500 ميغاواط، و275 مترًا للمحطات التي تزيد قدرتها عن 500 ميغاواط). [ 86 ]
في ديسمبر 2015، أصدرت وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ اللوائح التالية لمحطات الطاقة الحرارية.
| تاريخ التركيب | مساءً | ثاني أكسيد الكبريت | أكاسيد النيتروجين | الزئبق |
|---|---|---|---|---|
| قبل يناير 2004 | 100 | 600 (< 500 ميغاواط) | 600 | 0.03 (≥ 500 ميجاوات) |
| 200 (≥ 500 ميغاواط) | ||||
| يناير 2004 - ديسمبر 2016 | 50 | 600 (<500 ميغاواط) | العدد المبدئي: 300 تمت المراجعة: 450 [ 88 ] | 0.03 |
| 200 (≥ 500 ميغاواط) | ||||
| يناير 2017 وما بعده | 30 | 100 | 100 | 0.03 |
كان مطلوبًا من محطات الطاقة الامتثال لهذه المعايير بحلول ديسمبر 2017. ونظرًا للقيود التقنية والاقتصادية، تم تمديد هذا الجدول الزمني لاحقًا إلى عام 2022. [ 89 ] ونظرًا للتحديات المستمرة المتعلقة بالامتثال لانبعاثات ثاني أكسيد الكبريت، قامت وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ في مارس 2021 بتصنيف محطات الطاقة الحرارية على أساس الموقع وحددت جداول زمنية لكل منها.
| فئات | معايير الموقع | المواعيد النهائية للمحطات التي لا يتم إيقاف تشغيلها | المواعيد النهائية للتقاعد للحصول على إعفاء من متطلبات الامتثال |
|---|---|---|---|
| الفئة أ | ضمن دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات من منطقة العاصمة الوطنية أو المدن التي يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة (وفقًا لتعداد عام 2011). | ديسمبر 2022 بالنسبة لثاني أكسيد الكبريت: ديسمبر 2022؛ ثم ديسمبر 2024؛ [ 90 ] ثم ديسمبر 2027 [ 91 ] | ديسمبر 2022 بالنسبة لثاني أكسيد الكبريت: ديسمبر 2030 |
| الفئة ب | ضمن دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات من المناطق شديدة التلوث أو المدن التي لا تستوفي معايير التلوث (وفقًا للمجلس المركزي لمكافحة التلوث ) | ديسمبر 2023 بالنسبة لثاني أكسيد الكبريت: ديسمبر 2023؛ ثم ديسمبر 2025؛ [ 90 ] ثم ديسمبر 2028؛ [ 91 ] ثم يصبح الأمر اختيارياً [ 92 ] | ديسمبر 2025 بالنسبة لثاني أكسيد الكبريت: ديسمبر 2030 |
| الفئة ج | النباتات المتبقية | ديسمبر 2024 بالنسبة لثاني أكسيد الكبريت: ديسمبر 2026؛ [ 90 ] ثم ديسمبر 2029؛ [ 91 ] ثم معفى [ 92 ] | ديسمبر 2025 |
في حالة عدم الامتثال بعد المواعيد النهائية المحددة، سيتم فرض تعويض بيئي قدره 0.2 روبية لكل وحدة منتجة لمدة تصل إلى 180 يومًا، و0.3 روبية لكل وحدة لمدة تتراوح بين 180 و365 يومًا، و0.4 روبية لكل وحدة لما يزيد عن 365 يومًا. [ 90 ]
تأثيرات المياه والأراضي
يؤدي تعدين الفحم، وخاصة التعدين السطحي ، إلى إزالة الغابات وتدهور الأراضي وتشريد المجتمعات في أجزاء عديدة من البلاد.
يتطلب توليد الطاقة بالفحم كميات كبيرة من المياه للتبريد، مما قد يُرهق موارد المياه المحلية، لا سيما في المناطق التي تعاني من ندرة المياه. إضافةً إلى ذلك، يُمكن أن يؤدي تصريف المياه الساخنة في الأنهار والبحيرات إلى التلوث الحراري ، مما يؤثر على النظم البيئية المائية. في ديسمبر 2015، أصدرت وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ اللوائح التالية لمحطات الطاقة الحرارية، مع تحديد ديسمبر 2017 موعدًا نهائيًا لتطبيقها. ومع ذلك، لا يزال الالتزام بهذه اللوائح متفاوتًا. [ 93 ]
| تاريخ التركيب | استهلاك المياه المحدد [ 87 ] |
|---|---|
| قبل يناير 2017 | 3.5 م³/ميغاواط ساعة |
| يناير 2017 وما بعده | القيمة الأولية: 2.5 متر مكعب/ميغاواط ساعة تمت المراجعة: 3 م3/ميغاواط ساعة [ 93 ] |
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

أصدرت الهند 2959 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (باستثناء استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة ) في السنة المالية 2020-21، [ 94 ] حيث أصدر قطاع الكهرباء 909.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، [ 95 ] مما يساهم بنسبة 31٪ من إجمالي الانبعاثات.
أصدر القطاع 1234.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة المالية 2024-2025، بمتوسط كثافة انبعاثات مرجح قدره 0.71 كجم من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط ساعة من الكهرباء المولدة. [ 96 ]

| السنة المالية | ثاني أكسيد الكربون (مليون طن) | المتوسط المرجح عامل الانبعاث |
|---|---|---|
| 2015-16 | 846.3 | 0.82 |
| 2016-17 | 888.3 | 0.83 |
| 2017-18 | 922.2 | 0.82 |
| 2018-19 | 960.9 | 0.82 |
| 2019-20 | 928.1 | 0.8 |
| 2020-2021 | 909.7 | 0.703 |
| 2021-2022 | 1002 | 0.715 |
| 2022-2023 | 1108.1 | 0716 |
| 2023-2024 | 1203.4 | 0.727 |
| 2024-2025 | 1234.2 | 0.710 |
تشير التقديرات إلى أن إجمالي الانبعاثات سيصل إلى 1114 طن متري من ثاني أكسيد الكربون في السنة المالية 2029-2030، بمتوسط عامل انبعاث يبلغ 0.477 كجم من ثاني أكسيد الكربون / كيلوواط ساعة. [ 98 ]
التحديات
يواجه قطاع الكهرباء في الهند العديد من التحديات، المصنفة ضمن مجالات التوليد والنقل والتوزيع والاستهلاك.
جيل
- الاعتماد على الفحم: على الرغم من نمو مصادر الطاقة المتجددة، لا يزال الفحم مهيمناً في توليد الطاقة، مما يؤدي إلى تلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تغذي تغير المناخ . وقد أشارت الحكومة إلى أن استخدام الفحم سيبلغ ذروته على الأرجح بين عامي 2030 و2035. [ 99 ]
- مرونة محطات الفحم: تقليديًا، صُممت العديد من محطات الفحم الهندية للعمل عند حد أدنى من الحمل التقني يتراوح بين 70 و80% من طاقتها المقدرة. وبدون هذا الحد، تتعرض المحطات لتآكل وتلف أكبر بكثير. ونظرًا لتزايد الاعتماد على الطاقة المتجددة المتغيرة، تضطر محطات الفحم للعمل عند مستويات إنتاج منخفضة خلال فترات ذروة توليد الطاقة المتجددة، مع زيادة وخفض طاقتها بوتيرة أسرع مما صُممت عليه في الأصل. ومع ذلك، بعد إجراء تعديلات وتطبيق ممارسات تشغيل جديدة، أصبح بإمكان العديد منها العمل الآن عند حوالي 55% من طاقتها، ويمكن لبعض الوحدات الحديثة العمل عند 40%، وهناك خطط لخفض الحمل التقني إلى 25%. [ 100 ]
- استقرار الشبكة : يُشكل التقطع في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ضغطًا على الشبكة للحفاظ على تردد ثابت . ويمكن لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات أن تعمل كعامل مساعد لموازنة الفرق بين الإنتاج والاستهلاك.
النقل والتوزيع
على الرغم من التحسينات التي أُدخلت في إطار برامج حكومية مختلفة، لا تزال الهند تعاني من خسائر عالية في نقل وتوزيع الكهرباء (19.2% للسنة المالية 2023-2024 [ 101 ] ) نتيجة لتقادم البنية التحتية، وضعف كفاءة الفوترة (86.9% للسنة المالية 2023-2024 [ 101 ] )، وضعف كفاءة التحصيل (96.5% للسنة المالية 2023-2024 [ 101 ] )، بالإضافة إلى سرقة الكهرباء. ويؤدي ذلك إلى تأخيرات، ومشاكل في التدفقات النقدية، وخسائر في الإيرادات لشركات توزيع الكهرباء (المملوكة للدولة). ومن شأن إصلاحات التعرفة وتحسين كفاءة الفوترة أن يُحسّن الوضع المالي لهذه الشركات.
تُعدّ اختناقات نقل الطاقة المتجددة تحديًا آخر. وعلى الرغم من أن تقليص إنتاج الطاقة المتجددة في الهند كان منخفضًا نسبيًا على المستوى الوطني، إلا أن بعض المناطق (مثل تاميل نادو وراجستان وغوجارات) شهدت إنتاجًا للطاقة المتجددة يفوق استهلاكها المحلي. ويمكن أن يُسهم توسيع شبكات النقل بين الولايات لنقل الطاقة، ودمج أنظمة تخزين الطاقة مع محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في تخفيف ازدحام النقل ، مع ضمان توفير الطاقة المتجددة على مدار الساعة.
استهلاك
- جودة الإمداد : على الرغم من أن الهند قد حققت تغطية كهربائية بنسبة 100% للمنازل، إلا أن معظم الأسر، وخاصة في المناطق الريفية، تجد أن إمدادات الكهرباء متقطعة وغير موثوقة. [ 102 ]
- الدعم والتدخل السياسي : بسبب سياسات استغلال الأصوات ، تُبقى أسعار الكهرباء للمزارعين منخفضة بشكل مصطنع، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى استهلاك مُهدر، ويزيد من أعباء المالية العامة للدولة. [ 103 ]
انظر أيضاً
- الطاقة في الهند
- سياسة الطاقة في الهند
- صناعة النفط والغاز في الهند
- تغير المناخ في الهند - الانبعاثات والآثار واستجابات الهند المتعلقة بتغير المناخ
- خط أنابيب الغاز بين الشرق والغرب – مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي
- قائمة شركات الكهرباء في الهند
- هيئة الكهرباء المركزية – منظمة قانونية هندية
- قائمة محطات توليد الطاقة في الهند
- مشروع ربط الأنهار الهندية – مشروع لربط الأنهار في الهند. صفحات تعرض وصفًا موجزًا لأهداف إعادة التوجيه.
- قائمة الدول حسب إنتاج الكهرباء
مراجع
- ↑ "فهم الطاقة في الهند | مركز تعلم فهم الطاقة" . understand-energy.stanford.edu . 27 يناير 2026. تم الاطلاع عليه في 7 يونيو 2026 .
- 1 2 3 4 "إحصاءات الكهرباء في عموم الهند : 2025" (ملف PDF) . Cea.nic.in. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يوليو 2026 .
- ↑ "تقرير القدرة المركبة" . الهيئة المركزية للكهرباء .
- ↑ "موقف الهند في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين" . Pib.gov.in .
- ↑ " التاريخ" . Cesc.co.in.
- ↑ موخيرجي، شيفاجي. "محطة كهرباء سيدرابونج هايدل" . Wbpower.nic.in .
- ↑ "تحديث GR 2025 المدمج" (ملف PDF) . Cea.nic.in. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يوليو 2026 .
- ↑ "قانون الكهرباء (التزويد) لعام 1948" (ملف PDF) . Cercind.gov.in . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يوليو 2026 .
- ↑ "التاريخ" . Archive.coalindia.in .
- ↑ "قانون الكهرباء لعام 2003 مع التعديلات" (ملف PDF) . Cercind.gov.in . تاريخ الاطلاع: 24 يوليو 2026 .
- ^ “رئيس الوزراء يخصص خط الدائرة الواحدة Raichur-Sholapur 765 كيلو فولت” . Pib.gov.in . تم الاسترجاع في 7 يونيو 2026 .
- ↑ "أهم النقاط (حتى 31/01/2025)" (ملف PDF) . Static.pb.gov.in . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يوليو 2026 .
- ↑ «الخطوات المتخذة لتحقيق تغطية كهربائية بنسبة 100% لجميع المنازل في البلاد» . Pib.gov.in. مؤرشف من الأصل بتاريخ 30 أبريل 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 ديسمبر 2025 .
- 1 2 3 "ما هو مشروع قانون شانتي 2025؟ أهم ما يجب معرفته عن مشروع قانون الطاقة النووية الجديد وماذا يعني" . 19 ديسمبر 2025. مؤرشف من الأصل في 18 يوليو 2026.
- ↑ "تقرير القدرة المركبة - الهيئة المركزية للكهرباء" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 مارس 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يونيو 2026 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 "نمو قطاع الكهرباء في الهند من 1947 إلى 2025" (ملف PDF) . Cea.nic.in. تاريخ الاطلاع: 24 يوليو 2026 .
- 1 2 "إحصاءات الكهرباء في عموم الهند : 2023" (ملف PDF) . Cea.nic.in. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يوليو 2026 .
- 1 2 "إحصاءات الكهرباء في عموم الهند : 2024" (ملف PDF) . Cea.nic.in. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يوليو 2026 .
- ↑ "القدرة المركبة (بالميغاواط) في الدولة حتى 31/03/2026" (ملف PDF) . Cea.nic.in. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يوليو 2026 .
- ↑ "تقرير يومي عن توليد الكهرباء حسب الفئة ونوع الوقود، بتاريخ 31 مارس 2026" (ملف PDF) . Npp.gov.in. 31 مارس 2026.
- 1 2 "نظرة عامة شاملة على توليد الطاقة المتجددة مارس 2026" (ملف PDF) . Cea.nic.in. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يوليو 2026 .
- ↑ "موارد الفحم والليغنيت | وزارة الفحم" . Coal.gov.in. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يوليو 2026 .
- ↑ "إمدادات الفحم والخدمات اللوجستية لتلبية الطلب على الكهرباء" . Pib.gov.in. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يوليو 2026 .
- ↑ "من المرجح أن يبلغ الطلب على الفحم ذروته بين عامي 2030 و2035" . Pib.gov.in. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يوليو 2026 .
- ↑ "تم توليد 20268.17 مليون وحدة طاقة بواسطة محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز خلال الفترة من أبريل إلى يناير من السنة المالية 2022-2023" . Pib.gov.in. مارس 2023.
- ↑
- ↑ "مستقبل الطاقة المتجددة: مفتاح هدف الهند النووي البالغ 100 جيجاواط" . Nuclearbusiness-platform.com . تاريخ الاطلاع: 24 يوليو 2026 .
- ↑ "فصل جديد في مسيرة الهند النووية" . Pib.gov.in. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يوليو 2026 .
- ↑ "الطاقة النووية في الميزانية الاتحادية 2025-2026" . Pib.gov.in. فبراير 2025.
- ↑ «من خلال رسم خرائط الطاقة الشمسية العلمية ومبادرات التدريب، تبني الهند مستقبلاً مستداماً للطاقة النظيفة: وزير الاتحاد برالهاد جوشي» . Pib.gov.in. تاريخ الاطلاع: 24 يوليو 2026 .
- ↑ "وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة : القدرة المركبة للطاقة المتجددة حسب الولايات (الموقع الجغرافي) حتى 31/03/2026" (ملف PDF) . Cdnbbsr.s3waas.gov.in . تاريخ الاطلاع: 28 يوليو 2026 .
- ↑ "يبلغ إنتاج الطاقة الشمسية في الهند 172 جيجاواط. إليكم ما تغير خلال 10 سنوات" . إنديا توداي . 29 مارس 2026. تاريخ الاطلاع: 28 يوليو 2026 .
- ↑ "بعد أسابيع من الإطلاق، يؤجل المركز إلزامية توريد الخلايا الشمسية محلياً حتى 31 ديسمبر" . 19 يوليو 2026.
- 1 2 "اليوم العالمي للرياح 2026 : رسم مسار الهند نحو 100 جيجاواط وما بعدها" . Pib.gov.in. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يوليو 2026 .
- ↑ "تسخير طاقة الرياح من أجل التحول الطموح في قطاع الطاقة في الهند" . Ceew.in. 15 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يوليو 2026 .
- ↑ "تقارير اللجان" . Prsindia.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يوليو 2026 .
- ↑ «يبلغ إجمالي إمكانات الطاقة الكهرومائية من المشاريع الكبرى والمتوسطة حوالي 133.4 جيجاواط: السيد آر كي سينغ، وزير الطاقة والطاقة المتجددة» . Pib.gov.in. تاريخ الاطلاع: 24 يوليو 2026 .
- ↑
- 1 2 "مخطط تطوير الطاقة الكهرومائية الصغيرة" . Pib.gov.in. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يوليو 2026 .
- ↑ «سياسة الكتلة الحيوية المعدلة تُلزم باستخدام 5% من الكتلة الحيوية كوقود مشترك في محطات الطاقة الحرارية ابتداءً من السنة المالية 2024-2025: وزير الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة» . Pib.gov.in. تاريخ الاطلاع: 28 يوليو 2026 .
- ↑ "إمكانات التخزين بالضخ في البلاد" (ملف PDF) . Cea.nic.in. تاريخ الاطلاع: 24 يوليو 2026 .
- ↑ «الهند ستصل إلى 100 جيجاواط من الطاقة الكهرومائية المخزنة بالضخ بحلول عامي 2035-2036: هيئة الكهرباء المركزية» . Economictimes.indiatimes.com . يناير 2026.
- ↑ "تعريفة تخزين الطاقة الشمسية تُنذر بمتاعب للفحم" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 13 فبراير 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 فبراير 2020 .
- ↑ «مجلس الوزراء يوافق على الخطة المسماة تمويل سد فجوة الجدوى لتطوير أنظمة تخزين طاقة البطاريات (BESS)» . Pib.gov.in.
- ↑ "صفحة البيانات الصحفية | مكتب الإعلام الحكومي" . Pib.gov.in. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يونيو 2026 .
- ↑ "محطات الطاقة العاملة في البلاد (بسعة تزيد عن 25 ميغاواط)" (ملف PDF) . Cea.nic.in. تاريخ الاطلاع: 24 يوليو 2026 .
- ↑ "خطة زيادة قدرة مزودي خدمات الطاقة حتى عام 2031-2032" (ملف PDF) . Cea.nic.in. تاريخ الاطلاع: 24 يوليو 2026 .
- ↑
- ↑ "إعادة النظر في استراتيجية الطاقة الشمسية في الهند: لماذا تستحق الطاقة الشمسية الحرارية نظرة ثانية" . Downtoearth.org.in . سبتمبر 2025.
- 1 2 "التقرير السنوي لهيئة الكهرباء الفرنسية 2023-2024" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 15 ديسمبر 2025.
- ↑ "نظام الطاقة | حكومة الهند | وزارة الطاقة" . Powermin.gov.in .
- 1 2
- ↑ "خصخصة توزيع الطاقة: لماذا أولاً، وكيف لاحقاً" . Economictimes.indiatimes.com . مايو 2025.
- ↑ "لماذا يجب على الحكومة المركزية التوقف عن تمويل قطاع توزيع الطاقة؟" . Indianexpress.com . ديسمبر 2022.
- ↑ "بيان صحفي: مكتب الإعلام الحكومي" . Pib.gov.in. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يونيو 2026 .
- ↑ "مخطط تطوير الطاقة المتكامل (IPDS)" . Ipda.gov.in. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يوليو 2026 .
- ↑ "مرحباً بكم في حكومة الهند | وزارة الطاقة" . Rdss.powermin.gov.in . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يوليو 2026 .
- ↑ "تقرير عن أداء شركات الكهرباء 2024-2025" (ملف PDF) . Pfcindia.co.in . تاريخ الاطلاع: 24 يوليو 2026 .
- ↑ "ارتفع استهلاك الطاقة في الهند بنسبة 11.5% في مايو؛ وبلغ ذروة الطلب مستوى قياسياً قدره 270.8 جيجاواط " . Businessworld.in
- ↑ "المهمة الوطنية للهيدروجين الأخضر | وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة | الهند" . Mnre.gov.in. تاريخ الاطلاع: 24 يوليو 2026 .
- ↑ "مكتب كفاءة الطاقة، حكومة الهند، وزارة الطاقة" . Beeindia.gov.in . تاريخ الاطلاع: 24 يوليو 2026 .
- ↑ "مكتب كفاءة الطاقة (BEE)" . Beeindia.gov.in . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يوليو 2026 .
- ↑
- ↑
- ↑ "مكتب كفاءة الطاقة، حكومة الهند، وزارة الطاقة" . Beeindia.gov.in . تاريخ الاطلاع: 24 يوليو 2026 .
- ↑ "تخضير الثورة الخضراء - نموذج لبرنامج الطاقة النظيفة في الهند للزراعة" . Energy.economictimes.indiatimes.com . يوليو 2023.
- ^ "مخطط PM-KUSUM (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan) | البوابة الوطنية للهند" . India.gov.in . تم الاسترجاع 24 يوليو 2026 .
- ↑ "مكتب كفاءة الطاقة، حكومة الهند، وزارة الطاقة" . Beeindia.gov.in . تاريخ الاطلاع: 24 يوليو 2026 .
- ↑ "مكتب كفاءة الطاقة، حكومة الهند، وزارة الطاقة" . Beeindia.gov.in . تاريخ الاطلاع: 24 يوليو 2026 .
- ↑ "مكتب كفاءة الطاقة، حكومة الهند، وزارة الطاقة" . Beeindia.gov.in . تاريخ الاطلاع: 24 يوليو 2026 .
- ↑ «السكك الحديدية الهندية تقترب من كهربة 100% من خطوطها: لم يتبق سوى 269 كيلومترًا من المسارات عبر 5 ولايات» . Indianexpress.com . 7 يونيو 2026.
- ↑ "الخطة الوطنية للكهرباء (المجلد الأول) - التوليد" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 14 يوليو 2024.
- ↑ «الهند وسريلانكا توقعان مذكرة تفاهم لمشاريع الطاقة الشمسية وربط خطوط نقل الطاقة عالية الجهد بالتيار المستمر - مجلة باور لاين» . powerline.net.in . 8 أبريل 2025. تاريخ الاطلاع: 7 يونيو 2026 .
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑ «الهند تخسر 86 مليار دولار سنوياً بسبب تشوهات قطاع الطاقة: البنك الدولي» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 17 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2018 .
- ↑ "المهام - الهيئة المركزية للكهرباء" . الهيئة المركزية للكهرباء .
- ↑ "مقدمة | وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة | الهند" . Mnre.gov.in .
- ↑ "الهيئة المركزية لتنظيم الكهرباء" . Cercind.gov.in .
- ↑ "IEX | بورصة الطاقة الهندية" . Iexindia.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يوليو 2026 .
- ↑ "PXIL | بورصة الطاقة الهندية المحدودة | بورصة الطاقة" . Powerexindia.in . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يوليو 2026 .
- ↑ "HPXIndia" . Hpxindia.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يوليو 2026 .
- ↑ "التقرير السنوي لرصد السوق للسنة المالية 2024-2025" (ملف PDF) . Cea.nic.in. تاريخ الاطلاع: 24 يوليو 2026 .
- ↑ «شرح: ما هو اقتران السوق في قطاع الطاقة، وكيف سيغير تسعير الكهرباء في الهند» . Energy.economictimes.indiatimes.com . يوليو 2025.
- ↑ "محطات الطاقة الحرارية" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 13 يوليو 2018.
- 1 2 "إشعار انبعاثات محطة الطاقة الحرارية" (ملف PDF) . ديسمبر 2015. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 1 فبراير 2021.
- ↑ "خبراء يحذرون من تخفيف حد انبعاثات أكاسيد النيتروجين لمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم" . Downtoearth.org.in . يوليو 2020.
- ↑ "التوجيهات الصادرة بموجب المادة 5 من قانون حماية البيئة لعام 1986 بشأن الامتثال لحدود الانبعاثات المنصوص عليها في الإشعار رقم SO3305 (E) بتاريخ 07/12/2015" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 25 نوفمبر 2020.
- 1 2 3 4 "الجريدة الرسمية للهند : 5 سبتمبر 2022" . Parivesh.nic.in . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يوليو 2026 .
- 1 2 3 "إشعار" (ملف PDF) . 30 ديسمبر 2024. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 10 فبراير 2025.
- 1 2 "وزارة البيئة تعفي 78% من محطات توليد الطاقة بالفحم من تركيب أنظمة رئيسية لمكافحة التلوث" . Thehindu.com . يوليو 2025.
- 1 2 "من الضروري تحسين كفاءة استخدام المياه في محطات توليد الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم في الهند" . Downtoearth.org.in . مايو 2023.
- ↑ "الهند - التقرير التحديثي الرابع الذي يُقدم كل سنتين إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 14 يناير 2025.
- ↑ "قاعدة بيانات خط الأساس لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لقطاع الطاقة الهندي - دليل المستخدم" (ملف PDF) . ديسمبر 2024. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) في 20 مارس 2025.
- ↑ "قاعدة بيانات خط الأساس لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لقطاع الطاقة الهندي" (ملف PDF) . Cea.nic.in. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يوليو 2026 .
- ↑ " قاعدة بيانات خط الأساس لآلية التنمية النظيفة - ثاني أكسيد الكربون" . Cea.nic.in.
- ↑ "تقرير عن مزيج الأجيال الأمثل لعام 2030، الإصدار 2.0" (ملف PDF) . أبريل 2023. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 14 مايو 2023.
- ↑ "من المرجح أن يبلغ الطلب على الفحم ذروته بين عامي 2030 و2035" . Pib.gov.in. ديسمبر 2022.
- ↑ «شركة الطاقة الحرارية الوطنية (NTPC) ستنشئ وحدات مرنة تعمل بالفحم لضمان إمدادات طاقة موثوقة» . صحيفة تايمز أوف إنديا . 5 يونيو 2026.
- 1 2 3 "لوحة بيانات المناخ والطاقة في الهند | نيتي أيوج | مؤسسة فاسودها" . Iced.niti.gov.in. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 ديسمبر 2025 .
- ↑ "القرى الهندية موصولة بالكهرباء بنسبة 100%، ولكن ما الخطوة التالية؟" . Downtoearth.org.in . فبراير 2024.
- ↑ «وزير الطاقة آر كي سينغ يحذر من فخ الديون لاستخدام الأموال المقترضة لتوفير الكهرباء مجاناً» . Economictimes.indiatimes.com . أبريل 2024.
روابط خارجية
- الخطة الوطنية للكهرباء – 2012، هيئة الكهرباء المركزية، حكومة الهند
- خرائط شبكة الكهرباء للمنطقة الجنوبية (مؤرشفة بتاريخ 31 يوليو 2021 في أرشيف الإنترنت)
- سياسة الطاقة في الهند وإنتاج الكهرباء
- أُرشف بتاريخ 6 أبريل 2019 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
- الطاقة الكهربائية في الهند
