الطاقة الشمسية في الهند

محطة بافاجادا للطاقة الشمسية بقدرة 2050 ميجاوات ، ثاني أكبر محطة في الهند، تقع في بافاجادا ، كارناتاكا.
شهدت الطاقة الشمسية في الهند نموًا يقارب 20 ضعفًا منذ ديسمبر 2015، بمعدل نمو سنوي متوسط ​​قدره 40%. وبحلول عام 2026، أصبحت ثالث أكبر مصدر للكهرباء في الهند بعد الطاقة الكهرومائية. يوضح هذا الرسم البياني نمو الطاقة الشمسية في الهند مقارنةً بإجمالي الطلب على الكهرباء في دول أخرى.

تُعدّ الطاقة الشمسية مصدراً هاماً للكهرباء في الهند . ومنذ منتصف العقد الثاني من الألفية، شهدت الهند زيادة ملحوظة في إنتاجها من الطاقة الشمسية بفضل مبادرات حكومية متعددة. وبحلول يونيو 2026، بلغت القدرة المركبة للطاقة الشمسية في الهند 162.1 جيجاواط تيار متردد . [ 1 ] وتُعدّ الهند من أسرع الدول اعتماداً للطاقة الشمسية في العالم، ما يجعلها ثالث أكبر منتج للطاقة الشمسية عالمياً بحلول عام 2026، بعد الصين والولايات المتحدة . [ 2 ]

تضم الهند بعضًا من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم ، بما في ذلك محطة بهادلا للطاقة الشمسية في ولاية راجستان ، وهي الأكبر في البلاد والحادية عشرة عالميًا اعتبارًا من عام 2026، بقدرة إنتاجية تبلغ 2245 ميغاواط. أما محطة بافاجادا للطاقة الشمسية في ولاية كارناتاكا ، فهي ثاني أكبر محطة في البلاد والثانية عشرة عالميًا، وذلك أيضًا اعتبارًا من عام 2026.

مع السماح بالاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100% في الطاقة المتجددة، بلغ رأس المال الأجنبي المستثمر في مشاريع الطاقة الشمسية في الهند خلال الفترة 2010-2019 ما يقارب 20.7  مليار دولار أمريكي، وهو من أعلى الاستثمارات في دولة واحدة على مستوى العالم حتى الآن. [ 3 ] وفي السنة المالية 2023-2024، تلقت الهند 3.76 مليار دولار أمريكي من رأس المال الأجنبي، وتنفذ حاليًا مناقصات لمشاريع طاقة شمسية وهجينة بقدرة 40 جيجاواط. [ 4 ] وقد أنشأت الهند أكثر من 100 مجمع للطاقة الشمسية لتوفير الأراضي لمطوري محطات الطاقة الشمسية. [ 5 ] وسيُولد مجمع غوجارات الهجين للطاقة المتجددة، الذي يُبنى بالقرب من خافدا في صحراء ران كوتش بولاية غوجارات، 30 جيجاواط من الطاقة الكهربائية المترددة من الألواح الشمسية وتوربينات الرياح . وسيصبح هذا المجمع أكبر مجمع هجين للطاقة المتجددة في العالم، حيث يمتد على مساحة 72,600 هكتار (726 كيلومترًا مربعًا ) من الصحراء. اعتبارًا من عام 2026، اكتملت المحطة لتوليد حوالي 9.5 جيجاواط من الطاقة، وسيتم استكمال الجزء المتبقي بالكامل بحلول عام 2029. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]

يقع مقر التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) في نيودلهي ، وقد أسسته الهند نفسها. كما طرحت الهند مفهوم "شمس واحدة، عالم واحد، شبكة واحدة" و"بنك الطاقة الشمسية العالمي" لتسخير الطاقة الشمسية الوفيرة على نطاق عالمي. [ 9 ] [ 10 ]

تاريخ

انطلق برنامج القروض الشمسية الهندي عام 2003، وكان شراكة مدتها أربع سنوات بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز أبحاث الطاقة التابع له، واثنين من أكبر البنوك في الهند، وهما بنك كانارا وبنك سينديكيت. وقد كان هذا البرنامج ذا أثر بالغ في المناطق الريفية بجنوب الهند حيث لم تكن شبكة الكهرباء قد وصلت بعد. [ 11 ] [ 12 ]

في 11 يناير 2010، افتتح رئيس وزراء الهند ، مانموهان سينغ، مهمة جواهر لال نهرو الوطنية للطاقة الشمسية ضمن الخطة الوطنية للعمل المناخي ، بهدف تحقيق قدرة توليد طاقة شمسية تبلغ 1000 ميغاواط، و10 غيغاواط، و20 غيغاواط على فترات منتظمة خلال فترة الاثني عشر عامًا التالية. وقد تحقق الهدف النهائي المتمثل في قدرة 20 غيغاواط لعام 2022 قبل الموعد المحدد بأربع سنوات. [ 13 ] وفي الميزانية الاتحادية للهند لعام 2015 ، تم تعديل المرحلة الثالثة لتصل إلى 100 غيغاواط (بما في ذلك 40 غيغاواط من الطاقة الشمسية على أسطح المنازل ) بحلول عام 2022، باستثمار مستهدف قدره 100 مليار دولار أمريكي  . [ 14 ] [ 15 ] لم يُحقق الهدف المنشود بفارق كبير بلغ 40,000 ميغاواط نتيجة ضعف أداء قطاع الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، وتم تحقيقه في 31 يناير 2025. [ 16 ] [ 17 ] كما هدفت المهمة إلى تحقيق تكافؤ الشبكة (توفير الكهرباء بنفس التكلفة والجودة التي توفرها الشبكة)، وهو ما تحقق في عام 2017 بتكلفة تقارب 4.34 روبية (4.5 سنت أمريكي) لكل كيلوواط ساعة ، أي أقل بنحو 18% من متوسط ​​سعر الكهرباء المولدة من محطات توليد الطاقة بالفحم. [ 18 ] [ 19 ] 

في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أطلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند التحالف الدولي للطاقة الشمسية ، وهو تحالف يضم 121 دولة غنية بالطاقة الشمسية تقع جزئيًا أو كليًا بين مدار السرطان ومدار الجدي، بالإضافة إلى عدة دول من خارج هذه المنطقة. ويهدف التحالف إلى تعزيز وتطوير الطاقة الشمسية بين أعضائه، ويسعى إلى حشد استثمارات بقيمة تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. [ 20 ]

بلغت قدرة الطاقة الشمسية المُولدة من أسطح المنازل 2.1 جيجاواط في عام 2018، منها 70% للاستخدام الصناعي أو التجاري. [ 21 ] بالإضافة إلى مبادرتها واسعة النطاق للطاقة الشمسية الكهروضوئية المتصلة بالشبكة، تعمل الهند على تطوير الطاقة الشمسية خارج الشبكة لتلبية احتياجات الطاقة المحلية. [ 22 ] وقد ساهمت منتجات الطاقة الشمسية بشكل متزايد في تلبية الاحتياجات الريفية؛ فبحلول نهاية عام 2015، بيع ما يقارب مليون مصباح شمسي في البلاد، مما قلل الحاجة إلى الكيروسين . [ 23 ] وفي ذلك العام، تم تركيب 118,700 نظام إضاءة منزلية تعمل بالطاقة الشمسية، وتوفير 46,655 نظام إضاءة شوارع تعمل بالطاقة الشمسية ضمن برنامج وطني؛ [ 23 ] كما تم توزيع ما يزيد قليلاً عن 1.4  مليون  موقد شمسي في الهند. [ 23 ]

الطاقة الشمسية

إمكانات الطاقة الكهروضوئية في الهند

يُقدّر إجمالي إمكانات الطاقة الشمسية في الهند بنحو 10,830 جيجاواط في عام 2025. [ 24 ] ومع وجود حوالي 300 يوم مشمس صافٍ في السنة، يُقدّر إجمالي الطاقة الشمسية المُسلطة على مساحة الهند بنحو 5000 تريليون كيلوواط ساعة (kWh) سنويًا (أو 5 تريليونات كيلوواط ساعة/سنة). [ 25 ] [ 26 ] تتجاوز الطاقة الشمسية المُتاحة في عام واحد إجمالي الطاقة المُمكنة من جميع احتياطيات الطاقة الأحفورية في الهند. يبلغ متوسط ​​قدرة توليد الطاقة الشمسية اليومية في الهند 0.30  كيلوواط ساعة لكل متر مربع من مساحة الأرض المُستخدمة، [ 27 ] أي ما يُعادل 1400-1800 ساعة تشغيل ذروة (مُصنّفة) سنويًا باستخدام التكنولوجيا المُتاحة والمُثبتة تجاريًا. [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]

تقع محطات الطاقة الشمسية في الهند في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
الطاقة الشمسية في الهند
محطات تقييم موارد الإشعاع الشمسي (SRRA) في الهند. محطات MNRE المرحلة 1 ، MNRE المرحلة 2 ، MEDA ، AMS ، ANERT SRRA. [ 31 ]

في يونيو 2015، أطلقت الهند مشروعًا بتكلفة 40 كرور روبية (4.2 مليون دولار أمريكي ) لقياس الإشعاع الشمسي بدقة مكانية تبلغ 3 × 3 كيلومترات (1.9 ميل × 1.9 ميل) . تُشكل شبكة قياس الإشعاع الشمسي هذه أساسًا لأطلس الإشعاع الشمسي الهندي. وقد قام المعهد الوطني لطاقة الرياح، التابع لوزارة الطاقة الجديدة والمتجددة، بتركيب 121 محطة لتقييم موارد الإشعاع الشمسي في جميع أنحاء الهند لإنشاء قاعدة بيانات لإمكانات الطاقة الشمسية. تُجمع البيانات وتُرفع إلى مركز تكنولوجيا طاقة الرياح (C-WET). ومن بين المعايير المقاسة: الإشعاع الشمسي الأفقي الكلي (GHI)، والإشعاع الشمسي المباشر العمودي (DNI)، والإشعاع الشمسي الأفقي المنتشر (DHI). [ 32 ] [ 31 ] [ 33 ]    

تتركز حاليًا 90% من قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الهند في تسع ولايات فقط، مما يثير مخاوف بشأن مرونة شبكة الكهرباء في المستقبل التي ستعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهروضوئية. وقد أظهرت دراسات حديثة أن إنتاج الطاقة الكهروضوئية قد ينخفض ​​إلى مستويات شبه معدومة أثناء الأعاصير. ونظرًا لأن جزءًا كبيرًا من الهند معرض للأعاصير والعواصف الترابية والأمطار الموسمية، فإن نشر محطات الطاقة الكهروضوئية في مناطق ذات أنماط إشعاع شمسي غير مترابطة يمكن أن يقلل بشكل كبير من المخاطر الإجمالية لانخفاض الإنتاج وتقلباته. وقد يمثل تركيز قدرة الطاقة الكهروضوئية في مناطق محدودة تحديات لاستقرار الشبكة في مستقبل يعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهروضوئية. ويحقق تنويع مواقع الطاقة الكهروضوئية جغرافيًا في الهند فوائد متعددة تتجاوز مجرد مقاومة الظروف الجوية. فهو يُسهّل التكامل الاستراتيجي لأنماط الإشعاع الشمسي الإقليمية، مما يؤدي إلى حصاد متوازن للطاقة على مدار العام. علاوة على ذلك، فإن توسيع النطاق الجغرافي يُطيل ساعات النهار الفعالة لتوليد الطاقة الشمسية، مما يعزز موثوقية الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، يُخفف هذا النهج من ذروة الإنتاج، مما يُسهل إدارة الشبكة ويُمكن من استيعاب المزيد من قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية. والجدير بالذكر أنه يُعزز التآزر مع البنية التحتية القائمة للطاقة الكهرومائية في شمال شرق البلاد، ويستفيد من الإمكانات الشمسية الاستثنائية في لاداخ، مما يفتح آفاقًا متنوعة للطاقة المتجددة. [ 34 ]

التركيبات حسب المنطقة

ملخص

القدرة المركبة ( ميغاواط تيار متردد ) [ 35 ]
ولاية أو إقليم31 ديسمبر 2016 [ 36 ]31 مارس 2017 [ 37 ]31 مارس 2019 [ 38 ]31 مارس 2021 [ 39 ] [ 40 ]31 مارس 2023 [ 41 ]31 مارس 2025
راجستان1,317.641,812.933226.795732.5817,055.7028,761.22
ولاية غوجارات1158.51249.372,440.134,430.829,254.5719,421.89
ولاية ماديا براديش840.35857.041840.162463.222802.145,156.78
ولاية ماهاراشترا430.46452.371,633.542,289.974722.9011,151.53
البنجاب545.43793.95905.62959.501,167.261,421.43
ولاية أوتار براديش239.26336.73960.101,712.502515.223,368.87
أوتاراخاند45.10233.49306.75368.41575.53593.07
هاريانا53.2781.40224.52407.831,029.162,099.33
دلهي38.7840.27126.89192.97218.26319.30
جامو وكشمير + لاداخ11.3614.8320.7349.4482.29
شانديغار17.3234.7145.1658.6978.85
ولاية هيماشال براديش0.330.7322.6842.7387.49213.66
تشاتيسغار128.86231.35252.48948.821398.50
دادرا وناغار هافيلي2.975.465.465.465.46
غوا0.713.817.4426.4957.64
دامان وديو10.4614.4740.5541.0142.66
تاميل نادو1,590.971,691.832,575.224,475.216736.4310309.77
ولاية أندرا براديش979.651867.233,085.684203.004,534.195406.90
تيلانجانا973.411286.983,592.093,953.124,666.034842.10
ولاية كيرالا88.20161.057257.00761.441,591.04
كارناتاكا327.531,027.846,095.567,355.178,241.419,690.13
بودوتشيري-0.083.149.3335.5367.51
بيهار95.91108.52142.45159.51192.89328.34
أوديشا77.6479.42394.73401.72453.17629.34
جهارخاند17.5123.2734.9552.06105.84199.87
ولاية البنغال الغربية23.0726.1475.95149.84179.98320.62
سيكيم0.010.000.010.074.687.56
ولاية آسام11.1811.7822.4042.99147.92212.34
تريبورا5.025.095.099.4117.6021.24
ولاية أروناتشال براديش0.270.275.395.6111.6414.85
ميزورام0.100.100.501.5328.0130.39
مانيبور0.010.033.446.3612.2813.79
ميغالايا0.010.010.120.124.154.28
ناغالاند0.500.501.001.003.043.17
جزر أندامان ونيكوبار5.106.5611.7329.2229.9129.91
لاكشادويب0.750.750.750.753.274.97
آحرون58.3158.310.000.0045.0145.01
إجمالي الهند (ميغاواط)6,762.8512,288.8328,180.6640,085.3766,780.36 [ أ ]107,945.61
تم تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية في 31 مارس
سنة:القدرة التراكمية (بالميغاواط تيار متردد )
2010
161
2011
461
2012
1205
2013
2319
2014
2632
2015
3744
2016
6763
2017
12289
2018
21,651
2019
28181
2020
34,627
2021
40,085
2022
56,951
2023
66,781
2024
81,813
2025
105,647
2026
157,046

ولاية أندرا براديش

بلغت القدرة المركبة للطاقة الكهروضوئية في ولاية أندرا براديش 4257 ميغاواط حتى 30 سبتمبر 2022. [ 42 ] وتخطط الولاية لإضافة 10050 ميغاواط من قدرة الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة للقطاع الزراعي خلال النهار. [ 43 ] [ 44 ] كما عرضت الولاية خمسة مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 12200 ميغاواط على المطورين بموجب سياسة تصدير الطاقة المتجددة خارج الولاية. [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] وتتمتع أندرا براديش بوفرة في تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ لتوفير الطاقة الشمسية [ 50 ] على مدار الساعة لتلبية احتياجاتها القصوى من الطاقة . [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] وتخطط الولاية لإنشاء مشاريع تخزين بالضخ بقدرة 33000 ميغاواط للتخفيف من انقطاع التيار الكهربائي المرتبط بالطاقة المتجددة. [ 54 ]

في عام 2015، اتفقت شركة NTPC مع شركة APTransCo على إنشاء مشروع NP Kunta للطاقة الشمسية بقدرة 250 ميغاواط بالقرب من كاديري في مقاطعة أنانتابور . [ 55 ] [ 56 ] وفي أكتوبر 2017، تم تشغيل محطة كورنول للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط ، والتي أصبحت آنذاك أكبر محطة طاقة شمسية في العالم. [ 57 ] وفي أغسطس 2018، قامت مدينة فيساخاباتنام الكبرى بتشغيل مشروع موداسارلوفا للطاقة الشمسية العائمة المتصلة بالشبكة بقدرة 2 ميغاواط، وهو أكبر مشروع طاقة شمسية كهروضوئية عائمة عاملة في الهند. [ 58 ] ومنحت شركة NTPC Simhadri شركة BHEL عقدًا لإنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة 25 ميغاواط على خزان مياهها. [ 59 ] كما قامت شركة APGENCO بتشغيل محطة أنانتابورام – II للطاقة الشمسية بقدرة 400 ميغاواط، والواقعة في قرية تالاريتشيروفو بالقرب من تاديباتري . [ 60 ]

دلهي

تُعاني دلهي، عاصمة الهند ومدينة ذات ولاية، من محدودية في تركيب محطات الطاقة الشمسية الأرضية. مع ذلك، فهي رائدة في تركيب محطات الطاقة الشمسية على أسطح المباني بفضل اعتمادها نظام قياس صافي مرن بالكامل. [ 61 ] بلغت القدرة المركبة للطاقة الشمسية 211 ميغاواط حتى 30 يونيو 2022. أعلنت حكومة دلهي عن إغلاق محطة راجغات الحرارية رسميًا في موقعها الذي تبلغ مساحته 45 فدانًا، وتحويلها إلى محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5 ميغاواط.

ولاية غوجارات

تُعدّ ولاية غوجارات من أكثر الولايات الهندية تطوراً في مجال الطاقة الشمسية، حيث بلغ إجمالي قدرتها المركبة على توليد الطاقة الشمسية 7806 ميغاواط حتى 30 يونيو 2022. [ 62 ] وقد تبوأت غوجارات مكانة رائدة في توليد الطاقة الشمسية في الهند بفضل إمكاناتها العالية في هذا المجال، وتوفر الأراضي الشاغرة، وشبكة الربط، والبنية التحتية لنقل وتوزيع الطاقة، والمرافق العامة. ووفقاً لتقرير صادر عن الشراكة العالمية لاستراتيجيات التنمية منخفضة الانبعاثات (LEDS GP) ، فإن هذه المزايا مدعومة بالإرادة السياسية والاستثمار. وقد ساهم إطار سياسة الطاقة الشمسية في غوجارات لعام 2009، وآلية التمويل، والحوافز، في تهيئة مناخ استثماري أخضر في الولاية، وفي تحديد أهداف ربط الطاقة الشمسية بالشبكة. [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ]

افتتحت الولاية أكبر محطة للطاقة الشمسية في آسيا بالقرب من قرية شارانكا في مقاطعة باتان ، وهي محطة غوجارات للطاقة الشمسية-1 . [ 66 ] تُنتج المحطة 345 ميغاواط بحلول مارس 2016 من إجمالي طاقتها المخططة البالغة 500 ميغاواط، وقد أشاد بها اتحاد الصناعات الهندية كمشروع مبتكر وصديق للبيئة . في ديسمبر 2018، [ 67 ] تم التعاقد على محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 700 ميغاواط في محطة راغانيسدا للطاقة الشمسية بتعرفة موحدة قدرها 2.89 روبية هندية للوحدة. [ 68 ]

بهدف تحويل غانديناغار إلى مدينة تعتمد على الطاقة الشمسية، أطلقت حكومة الولاية مشروعاً لتوليد الطاقة الشمسية على أسطح المباني. وبموجب هذا المشروع، تخطط ولاية غوجارات لتوليد 5 ميغاواط من الطاقة الشمسية من خلال تركيب ألواح شمسية على حوالي 50 مبنى حكومي و500 مبنى خاص.

كما تخطط الولاية لتوليد الطاقة الشمسية من خلال تركيب ألواح شمسية على طول قنوات الري في نهر نارمادا . وفي إطار هذا المشروع، دشّنت الولاية مشروعاً رائداً لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 1 ميغاواط على فرع من قناة نارمادا بالقرب من قرية تشاندراسان في مقاطعة ميهسانا . ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع التجريبي في منع تبخر 9 ملايين لتر (2 مليون جالون إمبراطوري؛ 2.4 مليون جالون أمريكي) من مياه نهر نارمادا سنوياً .

تم تشغيل محطة طاقة هجينة تعمل بالطاقة الشمسية والرياح بقدرة 70 ميجاوات في غوندال . [ 69 ]

هاريانا

حددت ولاية هاريانا هدفًا لإنتاج 4.2 جيجاواط من الطاقة الشمسية (بما في ذلك 1.6 جيجاواط من الطاقة الشمسية المركبة على أسطح المنازل) بحلول عام 2022، نظرًا لإمكاناتها العالية التي تتمتع بها بفضل عدد أيامها المشمسة التي لا تقل عن 330 يومًا. وتُعد هاريانا من أسرع الولايات نموًا في مجال الطاقة الشمسية، حيث تبلغ قدرتها المركبة والمشغلة 73.27 ميجاواط، منها 57.88 ميجاواط تم تشغيلها في السنة المالية 2016/2017. وتقدم سياسة هاريانا للطاقة الشمسية، التي أُعلن عنها في عام 2016، دعمًا بنسبة 90% للمزارعين لشراء مضخات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، كما تقدم دعمًا لإضاءة الشوارع بالطاقة الشمسية، وحلول إضاءة المنازل، ومشاريع تسخين المياه بالطاقة الشمسية ، ومشاريع مواقد الطهي الشمسية. ويُلزم القانون المباني السكنية الجديدة التي تزيد مساحتها عن 500 ياردة مربعة (420 مترًا مربعًا ) بتركيب ما بين 3% و5% من طاقتها الشمسية، دون الحاجة إلى موافقة على مخطط البناء، كما يُتاح قرض يصل إلى 10 ملايين روبية لأصحاب العقارات السكنية. توفر ولاية هاريانا إعفاءً بنسبة 100% من ضرائب الكهرباء والرسوم الإضافية ورسوم الكهرباء ورسوم النقل ورسوم الدعم المتبادل ورسوم النقل والتوزيع وما إلى ذلك لمشاريع الطاقة الشمسية على أسطح المنازل. 

في ديسمبر 2018، كانت ولاية هاريانا قد قامت بتركيب قدرة طاقة شمسية تبلغ 48.80 ميجاوات، [ 70 ] وفي يناير 2019 طرحت هاريانا مناقصة لتوصيل 300 ميجاوات من الطاقة الشمسية بالشبكة، [ 71 ] ومناقصة إضافية بقدرة 16 ميجاوات للطاقة الشمسية على سطح القناة . [ 72 ]

كارناتاكا

تُعدّ ولاية كارناتاكا من بين الولايات الهندية الأعلى إنتاجاً للطاقة الشمسية، حيث بلغ إجمالي قدرتها المركبة 7597 ميغاواط بنهاية يونيو 2022. [ 73 ] وبلغت القدرة المركبة لمحطة بافاجادا للطاقة الشمسية 2050 ميغاواط بنهاية عام 2019، ما جعلها أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم آنذاك. [ 74 ]

ولاية كيرالا

ألواح شمسية مثبتة على سطح منزل (3 كيلوواط) في ولاية كيرالا.

بلغت القدرة المركبة لمحطات الطاقة الشمسية في ولاية كيرالا 761 ميغاواط حتى 31 مارس 2023. [ 41 ] يُعد مطار كوتشي الدولي أول مطار يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، ويعود الفضل في ذلك إلى مزرعة الطاقة الشمسية التابعة له. وتوجد خطط لإنشاء محطات طاقة شمسية في مقاطعات إيدوكي ، وواياناد ، ومالابورام ، وبالاكاد .

تقع أول محطة للطاقة الشمسية في ولاية كيرالا في بيرلا ، كاساراغود. ويجري بناء محطات طاقة شمسية عائمة، وهي تعمل جزئياً، في باناسورا ساغار ، وسد إيدوكي ، وبحيرة فيمباناد .

لاداخ

تخطط لاداخ ، رغم دخولها المتأخر في مجال محطات الطاقة الشمسية، لتركيب ما يقرب من 7500 ميغاواط من الطاقة في غضون بضع سنوات. [ 75 ]

ولاية ماديا براديش

بلغت القدرة الإجمالية للطاقة الكهروضوئية في ولاية ماديا براديش 1117 ميغاواط بنهاية يوليو 2017. وقد شُيّد مشروع ويلسبن للطاقة الشمسية في ماديا براديش ، وهو أكبر محطة طاقة شمسية في الولاية، بتكلفة 11 مليار روبية (110 ملايين دولار أمريكي ) على مساحة 305 هكتارات (3.05 كيلومتر مربع ) ، وسيُزوّد ​​الطاقة بسعر 8.05 روبية ( 8.4 سنت أمريكي) لكل كيلوواط/ساعة. كما دشن رئيس الوزراء ناريندرا مودي مشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 130 ميغاواط في قرية بهاجوانبورا، التابعة لمقاطعة نيموتش . وتُعدّ ويلسبن للطاقة أكبر منتج للطاقة الشمسية، وهي إحدى أكبر ثلاث شركات في قطاع الطاقة المتجددة في الهند. [ 76 ] تم الانتهاء من إنشاء محطة ريوا ألترا ميجا للطاقة الشمسية، وهي محطة طاقة شمسية مخططة بقدرة 750 ميجاواط في مقاطعة ريوا ، وافتُتحت في 10 يوليو 2020. [ 77 ] تمتد المحطة على مساحة 1590 فدانًا، وهي أكبر محطة طاقة شمسية في آسيا، وقد شُيدت بتكلفة 4500 كرور روبية. [ 78 ] [ 79 ] أما محطة ماديا براديش 1، فهي محطة طاقة قيد الإنشاء بالقرب من قرية سوراجبور في مقاطعة شاجابور بولاية ماديا براديش، بقدرة 200 ميجاواط. ومن المقرر أن تبدأ تشغيلها بحلول خريف 2023. [ 80 ]    

ولاية ماهاراشترا

ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على سطح محطة سكة حديد بونا

تُعدّ محطة ساكري للطاقة الشمسية، بقدرة 125 ميغاواط، أكبر محطة طاقة شمسية في ولاية ماهاراشترا . كما يمتلك صندوق شري سايبابا سانستان أكبر نظام بخار شمسي في العالم. شُيّد هذا النظام في ضريح شيردي بتكلفة تقديرية بلغت 13.3 مليون روبية (140 ألف دولار أمريكي) ، منها 5.84 مليون روبية (61 ألف دولار أمريكي) دُفعت كدعم من وزارة الطاقة المتجددة. يُستخدم النظام لطهي 50 ألف وجبة يوميًا للحجاج الزائرين للضريح، مما يُوفر 100 ألف  كيلوغرام من غاز الطهي سنويًا . وقد صُمم النظام لتوليد البخار اللازم للطهي حتى في حال انقطاع الكهرباء لتشغيل مضخة الدوران. اكتمل مشروع تركيب وتشغيل النظام في سبعة أشهر، ويبلغ عمره الافتراضي 25 عامًا. [ 81 ] تتمتع منطقة عثمان آباد في ولاية ماهاراشترا بوفرة أشعة الشمس، وتحتل المرتبة الثالثة بين أفضل المناطق في الهند من حيث الإشعاع الشمسي. وقد تم تشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 10 ميغاواط في عثمان آباد عام 2013. ووفقًا لتقارير نشرها المعهد الوطني للطاقة الشمسية ، تبلغ قدرة توليد الطاقة الشمسية الإجمالية فيها 64.32 غيغاواط. [ 82 ]

راجستان

تُعدّ ولاية راجستان من أكثر الولايات الهندية تطوراً في مجال الطاقة الشمسية، حيث بلغت قدرتها الإجمالية من الطاقة الكهروضوئية 14,454 ميغاواط بنهاية يونيو 2022. كما تضمّ راجستان أكبر محطة طاقة شمسية مركّزة من نوع فريسنل في العالم بقدرة 125 ميغاواط، وهي محطة ديروبهاي أمباني للطاقة الشمسية . [ 83 ] [ 84 ] وتتصدر منطقة جودبور الولاية بقدرة مركّبة تتجاوز 1,500 ميغاواط، تليها منطقتا جايسالمر وبيكانير .

تُعد محطة بهادلا للطاقة الشمسية ، التي تبلغ طاقتها الإجمالية المركبة 2245 ميغاواط، أكبر محطة في العالم اعتبارًا من مارس 2020.

تقع محطة الطاقة الشمسية الحرارية الوحيدة من نوع البرج (2.5 ميجاوات) في الهند في مقاطعة بيكانير.

في مارس 2019، كان أدنى سعر للتعريفة في الهند 2.48 روبية/كيلوواط ساعة لتركيب محطات الطاقة الشمسية بقدرة 750 ميغاواط في الولاية. [ 85 ]

أصبحت ولاية راجستان أول ولاية أمريكية تصل قدرتها الإنتاجية من الطاقة الشمسية إلى 10 جيجاواط. وتستهدف الولاية الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 30 جيجاواط بحلول السنة المالية 2024-2025، و75 جيجاواط بحلول عام 2030.

ميزورام

تبلغ القدرة المركبة لمحطات الطاقة الشمسية في ميزورام حتى 31 مارس 2023، 23 ميغاواط. [ 86 ] وتُعدّ حديقة فانكال للطاقة الشمسية أكبر حديقة للطاقة الشمسية في ميزورام. [ 87 ]

تاميل نادو

احتلت ولاية تاميل نادو المرتبة الخامسة في الهند من حيث أعلى قدرة تشغيلية للطاقة الشمسية في مايو 2018، حيث بلغت القدرة التشغيلية الإجمالية فيها 1.8 جيجاواط. [ 73 ] وفي 1 يوليو 2017، سجلت تعريفة الطاقة الشمسية في تاميل نادو أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 3.47 روبية هندية للوحدة، وذلك خلال طرح مناقصة لسعة 1500 ميجاواط. [ 88 ] [ 89 ]

يُعد مشروع كاموثي للطاقة الشمسية بقدرة 648 ميغاواط أكبر مشروع عامل في الولاية. وفي 1 يناير 2018، قامت شركة NLC India Limited (NLCIL) بتشغيل مشروع جديد للطاقة الشمسية بقدرة 130 ميغاواط في نيفيلي . [ 90 ]

اعتبارًا من عام 2021، بلغ إجمالي القدرة المركبة 4.3 جيجاواط، مع وجود خطط لمضاعفة القدرة بحلول عام 2022. [ 91 ]

تيلانجانا

تحتل ولاية تيلانجانا المرتبة السادسة في الهند من حيث قدرة توليد الطاقة الشمسية. وتبلغ قدرة الولاية على توليد الطاقة الشمسية 3953 ميغاواط، وتخطط للوصول إلى قدرة 5000 ميغاواط بحلول عام 2022. في عام 2019، أبرمت شركة NTPC راماجوندام عقد عمل مع شركة بهارات للصناعات الكهربائية الثقيلة (BHEL) لتركيب محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة 100 ميغاواط على خزان مياهها. [ 59 ] في يوليو 2022، دخل مشروع NTPC للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 100 ميغاواط حيز التشغيل الكامل في تيلانجانا، ليصبح بذلك أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في الهند، مجهزة بأحدث التقنيات وميزات صديقة للبيئة. [ 92 ] [ 93 ]

توليد الكهرباء

إنتاج الطاقة الشمسية السنوي [ 94 ]
سنةتوليد الطاقة الشمسية (تيراواط ساعة)
2013–14
3.36
2014-2015
4.60
2015–16
7.45
2016-2017
13.50
2017-2018
25.87
2018–19
39.27
2019-2020
50.13
2020–21
60.40
2021-2022
73.48
2022–23
102.01
2023-2024
115.98
2024–25
144.15
2025–26
174.76

بلغت القدرة المركبة للطاقة الشمسية في البلاد، بما في ذلك محطات الطاقة الشمسية الأرضية والمثبتة على أسطح المباني، 157.05 جيجاواط تيار متردد حتى 31 مايو 2026. [ 1 ] وزاد إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في عام 2025 بمقدار 53 تيراواط ساعة ، أي بنسبة 37% عن العام السابق. [ 2 ] ويحدث تقليص في إنتاج الطاقة الشمسية عندما لا يكون تصريف الطاقة كافيًا، وقد حدث ذلك بكميات ملحوظة بحلول عام 2025 (0.9 تيراواط ساعة في أكتوبر) حيث وصلت محطات الطاقة الأخرى إلى حدود مرونتها القصوى. [ 95 ]

إنتاج الطاقة الشمسية شهرياً، أبريل 2022 - مارس 2023 [ 96 ]
شهرتوليد الطاقة الشمسية الإقليمية (جيجاواط ساعة) [ 97 ]الإجمالي (جيجاواط ساعة)
شمالغربجنوبشرقشمال شرق
أبريل 20223208.061,632.073,376.3792.3715.048,323.92
مايو 20223,558.221,744.643,402.1799.9822.558,827.56
يونيو 20223,447.781,538.533,177.1078.5817.928,259.91
يوليو 20223000.771,178.112699.7074.3412.986,965.89
أغسطس 20223,136.111216.882972.5075.7027.077,428.25
سبتمبر 20223,662.691390.233,052.6476.3725.798207.73
أكتوبر 20223835.411,657.493123.6588.3621.928726.83
نوفمبر 20223,389.911,577.532898.0389.5721.857,976.88
ديسمبر 20223,436.291,564.963,098.1085.7222.448207.51
يناير 20233,539.941831.843806.6687.9123.669290.01
فبراير 20233733.671977.843,726.0198.0919.809,555.41
مارس 20234,172.761930.044,018.5397.4525.510,244.34
الإجمالي (جيجاواط ساعة)42,121.5919,240.1639,351.451,044.45256.58102,014.24

التركيبات حسب التطبيق

ألواح الطاقة الشمسية في مركز مدينة هودا ، جورجاون
القدرة المركبة للخلايا الكهروضوئية حسب التطبيق (ميغاواط تيار متردد ) [ 98 ]
طلب31 مارس 2024
مثبتة على الأرض بما في ذلك العائمة والهجينة.66,980
سطح متصل بشبكة الكهرباء11870
خارج الشبكة2960
المجموع81,810

تُعطى السعة المركبة عادةً بوحدة التيار المستمر في ظروف التشغيل القياسية. [ 99 ] يتراوح خرج الطاقة القصوى الفعلي للتيار المتردد عند الجهد العالي من محطة الطاقة الشمسية بين 65 و75% من سعة التيار المستمر المقدرة، بعد مراعاة معامل درجة الحرارة، وانخفاض سعة الخلايا الشمسية بمرور الوقت، والفقد في النظام الكلي، وارتفاع المحطة، وموقعها، والإشعاع الشمسي الفعلي، وما إلى ذلك. [ 100 ] كما أن ذروة طاقة التيار المتردد محدودة عمومًا بسعة العاكس المُختار لأسباب اقتصادية.

اعتبارًا من سبتمبر 2022، بلغت قدرة توليد الطاقة الشمسية على أسطح المنازل 8.3 جيجاواط. [ 101 ] ويمكن تقسيم الطاقة الشمسية على أسطح المنازل إلى أسطح سكنية وتجارية وصناعية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنشآت تشمل المباني الزراعية والمراكز المجتمعية والثقافية. في عام 2018، شكلت الطاقة الشمسية على أسطح المنازل 70% من إجمالي الطاقة الشمسية المولدة في القطاعين الصناعي والتجاري، بينما لم تتجاوز نسبتها 20% في القطاع السكني. [ 21 ] وتُعد نسبة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل من إجمالي منشآت الطاقة الشمسية أقل بكثير من النسبة المعتادة في الدول الرائدة الأخرى في مجال الطاقة الشمسية، ولكن من المتوقع أن ترتفع إلى 40 جيجاواط بحلول عام 2022 وفقًا للأهداف الوطنية. [ 15 ] تشير الحسابات التقريبية إلى أن الهند كان لديها حوالي 430 ميجاوات فقط من الطاقة الشمسية المنزلية على أسطح المنازل، في حين أن المملكة المتحدة التي تمتلك حوالي نصف إجمالي سعة الطاقة الشمسية في الهند كان لديها أكثر من 2500 ميجاوات من الطاقة الشمسية المنزلية في عام 2018. وكان أصغر قطاع هو الطاقة الشمسية خارج الشبكة بقدرة 1467 ميجاوات والتي يمكن أن تساعد في الوصول إلى القرى والمساكن التي لا يمكن الوصول إليها من الشبكة الوطنية.

بلغت قدرة تركيب الطاقة الشمسية المتاحة للجميع 16.3 جيجاواط اعتبارًا من يونيو 2024. [ 102 ]

الطاقة الشمسية المركزة

تبلغ القدرة المركبة لمحطات الطاقة الشمسية المركزة التجارية (غير المزودة بوحدات تخزين) في الهند 227.5 ميغاواط، منها 50 ميغاواط في ولاية أندرا براديش و177.5 ميغاواط في ولاية راجستان. [ 103 ] ويمكن تحويل محطات الطاقة الشمسية الحرارية القائمة (غير المزودة بوحدات تخزين) في الهند، والتي تولد طاقة متقطعة مكلفة يوميًا، إلى محطات طاقة شمسية حرارية مزودة بوحدات تخزين لتوليد طاقة الحمل الأساسي بمقدار 3 إلى 4 أضعاف بتكلفة أقل، ودون الاعتماد على الدعم الحكومي. [ 104 ] كما تبرز محطات الطاقة الشمسية المركزة المزودة بوحدات تخزين حرارية كمحطات طاقة أرخص (5 سنتات أمريكية/كيلوواط ساعة) وأنظف من محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري. [ 105 ] وفي مارس 2024، أعلنت شركة الطاقة الشمسية في الهند (SECI) أنها ستصدر طلب عروض لمحطات بقدرة 500 ميغاواط في عام 2024. [ 106 ]

محطات الطاقة الشمسية الهجينة

تُكمّل الطاقة الشمسية، المُولّدة بشكل رئيسي خلال النهار في غير موسم الرياح الموسمية، طاقة الرياح التي تُولّد الطاقة خلال أشهر الرياح الموسمية في الهند. [ 107 ] [ 108 ] يُمكن وضع الألواح الشمسية في المساحة بين أبراج محطات طاقة الرياح . [ 109 ] كما تُكمّل الطاقة الشمسية الطاقة الكهرومائية، المُولّدة بشكل أساسي خلال أشهر الرياح الموسمية في الهند. يُمكن تركيب محطات الطاقة الشمسية بالقرب من محطات الطاقة الكهرومائية القائمة ومحطات تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ ، باستخدام البنية التحتية الحالية لنقل الطاقة وتخزين فائض الطاقة الثانوية المُولّدة من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. [ 110 ] [ 111 ] تُكمّل محطات الطاقة الشمسية العائمة على خزانات محطات تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ بعضها بعضًا. [ 112 ] كما يجري إنشاء محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المُدمجة مع محطات تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ لتوفير الطاقة في أوقات الذروة. [ 113 ]

خلال النهار، يبلغ استهلاك الطاقة الإضافية لمحطة تخزين الطاقة الشمسية الحرارية ما يقارب 10% من طاقتها المقدرة لعملية استخلاص الطاقة الشمسية على شكل طاقة حرارية. [ 114 ] ويمكن توفير هذه الطاقة الإضافية من محطة طاقة شمسية كهروضوئية أقل تكلفة، وذلك من خلال إنشاء محطة طاقة شمسية هجينة تجمع بين الطاقة الشمسية الحرارية والطاقة الشمسية الكهروضوئية في الموقع نفسه. ولتحسين تكلفة الطاقة، يمكن توليد الطاقة من محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الأقل تكلفة (33% من الطاقة المولدة) خلال النهار، بينما يتم توليد الطاقة من محطة تخزين الطاقة الشمسية الحرارية (67% من الطاقة المولدة من أبراج الطاقة الشمسية والأحواض المكافئة ) خلال بقية اليوم لتلبية احتياجات الطاقة الأساسية على مدار 24 ساعة. [ 115 ] عندما تُجبر محطة تخزين الطاقة الشمسية الحرارية على التوقف عن العمل بسبب نقص ضوء الشمس محليًا خلال الأيام الغائمة في موسم الرياح الموسمية، فمن الممكن أيضًا استهلاك فائض الطاقة الكهربائية الرخيصة من الشبكة (على غرار نظام تخزين البطاريات الأقل كفاءة، ذي السعة الكبيرة والتكلفة المنخفضة) عندما يكون تردد الشبكة أعلى من 50 هرتز لتسخين الملح المنصهر الساخن إلى درجة حرارة أعلى لتحويل الطاقة الحرارية المخزنة إلى كهرباء خلال ساعات ذروة الطلب عندما يكون سعر بيع الكهرباء مربحًا. [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ]

التدفئة الشمسية

محطة تسخين بالطاقة الشمسية في راجستان

يتزايد استخدام عاكسات الطاقة الشمسية المركزة لتوليد الماء الساخن أو الهواء أو البخار بوتيرة متسارعة. وتبلغ القدرة الحالية لمنشآت الطاقة الشمسية الحرارية المركزة المستخدمة في تطبيقات التدفئة في الهند حوالي 20 ميغاواط حراري، ومن المتوقع أن تنمو هذه القدرة بسرعة. [ 119 ] [ 120 ]

تضم بنغالورو أكبر عدد من سخانات المياه الشمسية المثبتة على أسطح المنازل في الهند، حيث تولد طاقة تعادل 200 ميغاواط. [ 121 ] وهي أول مدينة هندية تقدم خصمًا قدره 50 روبية (52 سنتًا أمريكيًا) على فواتير الكهرباء الشهرية للسكان الذين يستخدمون أنظمة التسخين الحراري على أسطح منازلهم، [ 122 ] والتي أصبحت الآن إلزامية في جميع المباني الجديدة. كما فرضت مدينة بونه تركيب سخانات المياه الشمسية في المباني الجديدة. [ 123 ] وتنتج الألواح الكهروضوئية الحرارية الماء/الهواء الدافئ المطلوب إلى جانب الكهرباء تحت أشعة الشمس. [ 124 ] 

كهربة المناطق الريفية

يُشكل غياب البنية التحتية للكهرباء عائقًا أمام تنمية المناطق الريفية في الهند. فشبكة الكهرباء في الهند متخلفة، ولا تزال أعداد كبيرة من السكان تعيش خارج نطاقها. [ 125 ] في عام 2004، كان نحو 80 ألف قرية في البلاد لا تزال محرومة من الكهرباء، منها 18 ألف قرية لم يكن بالإمكان تزويدها بالكهرباء عبر مدّ الشبكة التقليدية نظرًا لصعوبة ذلك. وقد وُضع هدف لتزويد 5000 قرية من هذا القبيل بالكهرباء ضمن الخطة الخمسية 2002-2007 . وبحلول عام 2004، تم تزويد أكثر من 2700 قرية ونجع بالكهرباء، بشكل أساسي باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية. [ 25 ] ويُعتبر تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية منخفضة التكلفة بديلاً واعدًا، إذ يُوفر بنية تحتية للكهرباء تتكون من شبكة من تجمعات الشبكات المحلية مع توليد موزع للكهرباء. [ 126 ] يمكن لهذا النظام أن يتجاوز (أو يخفف) من تكلفة أنظمة توصيل الطاقة المركزية طويلة المدى، مما يوفر الكهرباء بأسعار معقولة لمجموعات كبيرة من الناس. [ 127 ] في ولاية راجستان خلال السنة المالية 2016-2017، تم تزويد 91 قرية بالكهرباء باستخدام نظام شمسي مستقل، وحصل أكثر من 6200 أسرة على  نظام إضاءة منزلية يعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 100 واط.

باعت الهند أو وزعت حوالي 1.2 مليون  نظام إضاءة منزلية تعمل بالطاقة الشمسية و3.2 مليون  فانوس شمسي، وقد احتلت المرتبة الأولى في السوق الآسيوية لمنتجات الطاقة الشمسية خارج الشبكة. [ 128 ] [ 129 ]

المصابيح والإضاءة

بحلول عام 2012، تم تركيب ما مجموعه 4,600,000 فانوس شمسي و861,654 مصباحًا منزليًا يعمل بالطاقة الشمسية. تُستخدم هذه المصابيح عادةً كبديل لمصابيح الكيروسين، ويمكن شراؤها بتكلفة تكفي لبضعة أشهر من الكيروسين بقرض صغير. وتقدم وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة دعمًا يتراوح بين 30 و40% من تكلفة الفوانيس والمصابيح المنزلية والأنظمة الصغيرة (حتى 210 واط ذروة ). [ 130 ] ومن المتوقع تركيب 20 مليون مصباح شمسي بحلول عام 2022. [ 131 ]

الدعم الزراعي

تُستخدم أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية الكهروضوئية للري ومياه الشرب. [ 132 ] تُجهز معظم المضخات بمحرك بقدرة 200-3000 واط (0.27-4.02 حصان) يعمل بلوحة كهروضوئية بقدرة 1800 واط ، قادرة على ضخ حوالي 140,000 لتر (37,000 جالون أمريكي ) من الماء يوميًا من ارتفاع هيدروليكي إجمالي يبلغ 10 أمتار (33 قدمًا) . وبحلول 31 أكتوبر 2019، تم تركيب 181,521 نظامًا لضخ المياه بالطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومن المتوقع أن يصل إجمالي هذه الأنظمة إلى 3.5 مليون نظام بحلول عام 2022 ضمن برنامج رئيس الوزراء كوسوم . [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] خلال النهار المشمس الحار، عندما تزداد الحاجة إلى المياه لريّ الحقول، يمكن تحسين أداء المضخات الشمسية من خلال ضمان تدفق المياه المضخوخة فوق الألواح الشمسية للحفاظ على برودتها ونظافتها. [ 136 ] تُعدّ الطاقة الشمسية الكهروضوئية الزراعية وسيلة لتوليد الكهرباء دون التأثير على الإنتاج الزراعي، وذلك باستخدام نفس الأرض. [ 137 ] [ 138 ] تُستخدم مجففات الطاقة الشمسية لتجفيف المحاصيل وتخزينها. [ 139 ] كما تتوفر دراجات هوائية تعمل بالطاقة الشمسية منخفضة التكلفة للتنقل بين الحقول والقرية لأغراض الزراعة وغيرها. [ 140 ] [ 141 ] في الموقع/الحقل، يُنتج السماد من الهواء باستخدام الطاقة الشمسية دون أي انبعاثات كربونية. [ 142 ]        

تجميع مياه الأمطار

إلى جانب الطاقة الشمسية، تُعدّ مياه الأمطار مصدرًا متجددًا رئيسيًا في أي منطقة. ففي الهند، تُغطى مساحات شاسعة بألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية سنويًا. ويمكن أيضًا استخدام هذه الألواح لتجميع معظم مياه الأمطار المتساقطة عليها. ويمكن الحصول على مياه شرب أو مياه صالحة للشرب في مصانع الجعة ، خالية من البكتيريا والمواد العالقة، من خلال عمليات ترشيح وتطهير بسيطة ، نظرًا لانخفاض ملوحة مياه الأمطار . [ 143 ] [ 144 ] وتُصبح موارد المياه الجيدة، القريبة من المناطق المأهولة بالسكان، نادرة ومكلفة بشكل متزايد للمستهلكين. ويُسهم استغلال مياه الأمطار في منتجات ذات قيمة مضافة، مثل مياه الشرب المعبأة، في جعل محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية مربحة حتى في المناطق ذات الأمطار الغزيرة والغيوم، وذلك بفضل زيادة الدخل الناتج عن توليد مياه الشرب. [ 145 ]

التبريد وتكييف الهواء

العديد من الألواح الشمسية مرتبة أفقيا على مستوى الأرض
جهاز تتبع أفقي أحادي المحور بقدرة 4 ميجاوات في فيلاكويل ، تاميل نادو

يمكن لمستهلكي الكهرباء السكنية الذين يدفعون أسعارًا مرتفعة تتجاوز 5 روبيات (5.2 سنت أمريكي) للوحدة، تشكيل مجموعات محلية لتركيب وحدات طاقة شمسية مستقلة عن الشبكة على أسطح منازلهم (دون الحاجة إلى تخزين بطاريات كبير)، واستبدال الطاقة المكلفة المُستهلكة من الشبكة بالطاقة الشمسية فور إنتاجها. [ 146 ] وبالتالي، يُعد سحب الطاقة من الشبكة، التي تُعتبر مصدرًا مضمونًا للطاقة دون انقطاعات تُذكر في الوقت الحاضر، مصدرًا احتياطيًا أرخص عندما يقتصر استهلاك الطاقة من الشبكة على شريحة سعرية منخفضة باستخدام الطاقة الشمسية خلال النهار. ويُكمّل توليد الطاقة القصوى من الألواح الشمسية خلال النهار المشمس زيادة استهلاك الكهرباء السكنية خلال أيام الصيف الحارة نتيجةً لزيادة استخدام أجهزة التبريد مثل المراوح والثلاجات ومكيفات الهواء ومبردات الهواء الصحراوية وسخانات المياه، إلخ. [ 147 ] وهذا من شأنه أن يثني شركات توزيع الكهرباء عن فرض رسوم أعلى على المستهلكين بشكل انتقائي. [ 148 ] ولا حاجة لأي تصريح من شركات توزيع الكهرباء، على غرار تركيب مولدات الطاقة الاحتياطية . يمكن أيضًا استخدام بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة الأرخص ثمنًا بشكل اقتصادي لتخزين الطاقة الشمسية الزائدة المولدة خلال النهار. [ 149 ] [ 150 ] 

يمكن استغلال أقصى قدر من الطاقة الشمسية المولدة خلال ساعات النهار الحارة لتلبية احتياجات تكييف الهواء في المنازل، بغض النظر عن الأحمال الأخرى، مثل التبريد والإضاءة والطهي وضخ المياه. ويمكن زيادة إنتاج الطاقة من الألواح الكهروضوئية بنسبة تتراوح بين 17 و20% بتزويدها بنظام تتبع . [ 151 ] [ 152 ]

في المناطق التي يبلغ فيها الطلب على الكهرباء ذروته في المساء، يمكن لتبريد المنازل مسبقًا عن طريق زيادة إعدادات مكيفات الهواء في فترة ما بعد الظهر، بالإضافة إلى أنظمة تكييف الهواء المقترنة بتخزين المياه المبردة، أن يزيد من قيمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في النظام، ويسهل زيادة حصتها في إجمالي توليد الكهرباء. [ 153 ] إن استخدام كلا الخيارين لتحسين مواءمة الطلب على الكهرباء المولدة من مكيفات الهواء مع إمدادات الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، من شأنه أن يزيد من الحصص المثلى من حيث التكلفة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في إجمالي الكهرباء بنسبة تصل إلى 15 نقطة مئوية. [ 153 ]

استقرار الشبكة

تتميز محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرتها على الاستجابة السريعة للتردد عند انخفاض تردد الشبكة. [ 154 ] ويمكن لمحطات الطاقة الشمسية المجهزة بأنظمة تخزين البطاريات ، والتي تستخدم نظام قياس صافي الطاقة، تغذية الشبكة الكهربائية بالكهرباء المخزنة عندما يكون ترددها أقل من التردد المقنن (50  هرتز)، وسحب الطاقة الزائدة من الشبكة عندما يكون ترددها أعلى من التردد المقنن. [ 155 ] [ 156 ] وتحدث تقلبات التردد، صعودًا وهبوطًا، حوالي 100 مرة يوميًا. [ 157 ] [ 158 ] وسيحصل مالك محطة الطاقة الشمسية على ضعف سعر الكهرباء المُرسلة إلى الشبكة تقريبًا مقارنةً بالكهرباء المستهلكة منها، في حال تطبيق تعريفة قائمة على التردد على محطات الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المنازل أو المحطات المخصصة لمحطة توزيع فرعية. [ 159 ] [ 160 ] ولا يُشترط وجود اتفاقية شراء طاقة (PPA) لمحطات الطاقة الشمسية المزودة بأنظمة تخزين البطاريات لتشغيل الخدمات المساعدة ونقل الكهرباء المولدة للاستهلاك الذاتي باستخدام مرفق مفتوح الوصول. [ 161 ] [ 162 ] تحظى أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بشعبية واسعة في الهند، حيث يستخدم أكثر من 10 ملايين أسرة أنظمة البطاريات الاحتياطية أثناء انقطاع التيار الكهربائي . [ 163 ] تُستخدم أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات أيضًا لتحسين معامل القدرة . [ 164 ] تُعدّ الطاقة الشمسية الكهروضوئية أو طاقة الرياح المقترنة بأنظمة تخزين البطاريات لمدة أربع ساعات خيارًا تنافسيًا من حيث التكلفة، دون دعم حكومي أو اتفاقيات شراء طاقة من خلال بيع الطاقة الفائضة في بورصة الطاقة الهندية ، كمصدر لتوليد الطاقة القابل للتوزيع مقارنةً بمحطات الفحم والغاز الجديدة في الهند. [ 165 ] [ 166 ] انخفضت تكلفة أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بشكل كبير في الهند، حيث تصل سعة التخزين الضخمة إلى 500 ميغاواط مع توفير الطاقة لمدة أربع ساعات يوميًا (دورتان ذهابًا وإيابًا يوميًا) عند التشغيل بكامل الطاقة. [ 167 ] [ 168 ]

تشهد الهند ذروة الطلب على الطاقة في الصباح لمدة ستة أشهر تقريبًا، من نوفمبر إلى أبريل، ولا يكفي إنتاج الطاقة الشمسية من الساعة السادسة  صباحًا حتى العاشرة  صباحًا لتلبية هذه الذروة، إذ يبلغ ذروة توافرها وقت الظهيرة. مع ذلك، يمكن توجيه ألواح الطاقة الشمسية وتثبيتها باتجاه الجنوب الشرقي (بانحراف 10 درجات تقريبًا شرقًا من الجنوب) لالتقاط المزيد من ضوء الشمس، ما يُحسّن إنتاج الطاقة الشمسية خلال ساعات الذروة. [ 169 ] كما أن ارتفاع تعريفات الطاقة الشمسية خلال ساعات الصباح يُمكّن محطات الطاقة الشمسية من تلبية ذروة الطلب القصوى للشبكة الوطنية، ما يُخفف الضغط على محطات الطاقة الكهرومائية أو محطات الطاقة التي تتبع الأحمال . [ 137 ] ويُتيح تركيب ألواح الطاقة الشمسية باتجاهات مختلفة على جانبي خط الشمال-الجنوب توليد الطاقة لساعات أطول يوميًا، مع تخفيف ذروة الإنتاج غير المرغوب فيها وقت الظهيرة. [ 170 ]

بما أن محطات الطاقة الشمسية تبقى متوقفة عن العمل خلال ساعات الليل، يمكن أيضاً استخدام قدرة الطاقة التفاعلية للعواكس المثبتة كجزء من محطة الطاقة الشمسية خلال الليل لحل مشكلة الجهد العالي جداً التي تحدث بسبب انخفاض الأحمال على خطوط النقل. [ 171 ]

يُستخدم تخزين الطاقة في البطاريات أيضًا بشكل اقتصادي لتقليل ذروة الطلب اليومي/الشهري على الطاقة ، مما يُقلل من رسوم الطلب الشهرية التي تفرضها شركات الكهرباء على المنشآت التجارية والصناعية. [ 172 ] ويمكن أن يؤدي استخدام البطاريات لنقل الطاقة الكهروضوئية من أوقات ذروة الإنتاج (الظهيرة) إلى أوقات انخفاض الإنتاج (المساء، الليل، الصباح) إلى زيادة حصة الطاقة الكهروضوئية المثلى من حيث التكلفة في نظام الطاقة الهندي المستقبلي بشكل كبير، من 40 إلى 50% بدون بطاريات إلى 60-90% مع البطاريات. [ 173 ]

التحديات والفرص

تُعدّ أسعار الأراضي في الهند باهظة. [ 174 ] ويجب أن تتنافس الحاجة إلى تخصيص الأراضي لتركيب الألواح الشمسية مع الاحتياجات الأخرى. [ 175 ] تبلغ مساحة الأرض المطلوبة لمحطات الطاقة الشمسية واسعة النطاق حوالي كيلومتر مربع واحد ( 250 فدانًا) لكل 40-60 ميغاواط مُولّدة. ومن البدائل استخدام مساحة المسطحات المائية في القنوات والبحيرات والخزانات وبرك المزارع والبحر لإنشاء محطات طاقة شمسية كبيرة. [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] وبفضل تحسين تبريد الألواح الشمسية ونظام تتبع الشمس، يتحسن إنتاج الألواح الشمسية بشكل ملحوظ. [ 179 ] [ 180 ] كما يمكن لهذه المسطحات المائية توفير المياه اللازمة لتنظيف الألواح الشمسية. [ 181 ] ولا يمكن تركيب محطات الطاقة الشمسية العائمة التقليدية إلا في المناطق غير المُستغلة من الخزانات حيث تتوفر المياه باستمرار. انخفضت تكلفة تركيب محطات الطاقة الشمسية العائمة بشكل حاد بحلول عام 2018. [ 182 ] كما يمكن تركيب الألواح الشمسية اقتصاديًا فوق أعلى مستوى للمياه في البحار الضحلة وخزانات المياه (التخزين الحي الضحل) المدعومة على ركائز. [ 183 ] ​​في يناير 2019، أعلنت السكك الحديدية الهندية عن خطة لتركيب محطات طاقة شمسية بقدرة 4 جيجاواط على طول خطوطها. [ 184 ] [ 185 ] ويمكن للطرق السريعة والسكك الحديدية أيضًا تجنب تكلفة الأراضي القريبة من مراكز الأحمال، وتقليل تكاليف خطوط النقل من خلال إنشاء محطات الطاقة الشمسية على ارتفاع 10 أمتار تقريبًا فوق الطرق أو خطوط السكك الحديدية. [ 186 ] [ 187 ] ويمكن أيضًا استخدام الطاقة الشمسية المولدة من الطرق لشحن المركبات الكهربائية أثناء سيرها ، مما يقلل من تكاليف الوقود. [ 188 ] وستتجنب الطرق السريعة أضرار الأمطار وحرارة الصيف، مما يزيد من راحة الركاب. [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ] باستخدام وحدات السيليكون أحادية البلورة عالية الكفاءة في مصفوفة شمسية أرضية، تنخفض تكلفة الهياكل الداعمة للوحدات ومتطلبات الأرض بشكل كبير دون انخفاض في توليد الكهرباء. [ 192 ] يمكن للمصفوفات الشمسية الأرضية تحمل إعصار من الفئة الرابعة وهي مصممة لتحمل ظروف الغمر بالمياه. [ 193 ] [ [194 ] لتقليل مساحة الأرض بشكل كبير في المناطق ذات التكلفة العالية، يُعدّ تركيب الألواح الشمسية عموديًا، باتجاه شمال-جنوب، لتشكيل برج شمسي على جانبي الطرق والقنوات وخطوط السكك الحديدية، خيارًا عمليًا. [ 195 ] كما يُعدّ تركيب الألواح الشمسية ثنائية الوجه عموديًا على أسطح المنازل خيارًا عمليًا أيضًا. [ 196 ] يبلغ طول خطوط نقل الطاقة الكهربائية المركبة بجهد 66 كيلوفولت فأكثر649,833كيلومترًا (403,788ميلًا)، مع ما يقرب من مليونيبرج نقلمن النوعالجمالوني. [ 197 ] تتمتع هذه الأبراج بإمكانية توليد طاقة شمسية كهروضوئية تصل إلى 50 جيجاواط (دون أي مساحة أرض إضافية) بمعدل 25كيلوواط/برج، إذا تم تركيب الألواح على الواجهة الجنوبيةعلىمسافة آمنة من الموصلات. [ 198 ] من شأن استخداممحولات دقيقةلكل لوحة شمسية أن يقلل من تأثير التظليل الذي يُسببه برج النقل لفترة من الزمن. [ 199 ] بفضل عدم الحاجة إلى تسوية الأرض غير المستوية أو الحفاظ على التدرج الطبيعي للموقع، تُسهّل أجهزة التتبع أحادية المحور تركيب الألواح الشمسية اقتصاديًا مع توليد الطاقة الأمثل. [ 200 ]   

يُعدّ نظام توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني، والمتصل بشبكة محلية، الأنسب لمعظم أنحاء الهند. [ 201 ] ولا يقتصر استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني فحسب، بل يمكن أيضًا استغلال المساحات الخارجية للمباني الشاهقة، وذلك بتركيب ألواح كهروضوئية عموديًا بدلًا من الألواح الزجاجية لتغطية واجهاتها. [ 202 ] ويتطلب هذا النوع من البنية التحتية، الذي لا يتمتع بميزة وفورات الحجم التي توفرها أنظمة الألواح الشمسية واسعة النطاق، تكلفة تركيب منخفضة لجذب الأفراد والأسر. [ 203 ] وقد انخفضت تكلفة وحدات PERC أحادية البلورة عالية الكفاءة والمدمجة، بالإضافة إلى أنظمة تخزين البطاريات ، مما جعل الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني أكثر اقتصادية وجدوى في الشبكات الصغيرة . [ 204 ] [ 150 ] [ 205 ] ويمكن توليد المزيد من الطاقة الشمسية خلال ساعات شروق الشمس وغروبها باستخدام أجهزة تتبع ثابتة تُركّب على الألواح الكهروضوئية. [ 206 ]

يُعدّ إنشاء محطات طاقة شمسية عائمة متعددة الأغراض أكثر اقتصادية من إنشاء محطات طاقة شمسية عائمة أحادية الغرض. [ 207 ] تُبنى بيوت عائمة ثلاثية الطبقات على عوامات، حيث تُغطى الطبقة العلوية (بسقف مائل يصل إلى 35 درجة) بالكامل بألواح شمسية (2.5 ميغاواط/فدان)، وتُخصص الطبقة السفلية (أسفل العوامة) لتربية الأسماك في الأقفاص ، بينما تُخصص الطبقتان الأوسطتان، واحدة للدواجن والأخرى لزراعة الفطر / الأوركيد . يمكن تعديل زاوية ميل العوامة (بزاوية 35 درجة إضافية) لتوفير طفو مائل عن طريق تغيير محتوى الماء في خزانات التوازن لتتبع اتجاه الشمس وتحقيق توليد مثالي للطاقة الشمسية. يُؤكسج الماء في مُبرد تبخيري ويُستخدم في تربية الأسماك في الأقفاص باستخدام الطاقة المولدة من الألواح الشمسية. يُستخدم الهواء البارد بدرجة حرارة البصيلة الرطبة من المُبرد التبخيري لتبريد مناطق الدواجن والفطر. يمكن نقل هذه البيوت العائمة إلى أعماق مائية أكثر أمانًا مع تغير مستوى الماء في المسطح المائي أو لتجنب الرياح العاتية العرضية. يُخزَّن فائض الطاقة المُولَّدة خلال النهار في نظام بطاريات مُثبَّت على عوامة منفصلة، ​​يُمكن نقلها إلى الشاطئ لتغذية الشبكة الكهربائية ليلاً. [ 208 ] [ 209 ] يُمكن تركيب محطات الطاقة الشمسية متعددة الأغراض في مناطق مائية أعمق (10 أمتار فأكثر)، على عكس محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة أحادية الغرض. [ 210 ] مع محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية متعددة الأغراض، يتضاعف استغلال الطاقة الشمسية العائمة في الهند عدة مرات، وذلك باستخدام مساحات واسعة من المسطحات المائية الداخلية. [ 211 ] يُرش الماء على الألواح الشمسية لتبريدها وتنظيفها، بهدف تحسين إنتاج الطاقة. كما يُمكن تجميع مياه الأمطار بتخزينها في خزانات قابلة للطي تطفو على الماء، لتوليد مياه شرب معبأة.

توصي منظمة غرينبيس الهند بتبني سياسة تطوير الطاقة الشمسية كمكون رئيسي في مزيج الطاقة المتجددة لديها، نظرًا لكونها دولة ذات كثافة سكانية عالية [ 212 ] تقع في الحزام الاستوائي [ 213 ] [ 214 فإن شبه القارة الهندية تتمتع بمزيج مثالي من الإشعاع الشمسي العالي [ 213 ] وقاعدة استهلاكية محتملة كبيرة [ 215 ] [ 216 ] [ 217 ] . في أحد السيناريوهات، يمكن للهند أن تجعل الموارد المتجددة عماد اقتصادها بحلول عام 2030، مما يقلل انبعاثات الكربون دون المساس بإمكانات نموها الاقتصادي. أشارت دراسة إلى إمكانية توليد 100 جيجاواط من الطاقة الشمسية من خلال مزيج من الطاقة الشمسية على نطاق المرافق والطاقة الشمسية على أسطح المنازل، مع إمكانية تحقيق طاقة شمسية على أسطح المنازل تتراوح بين 57 و76 جيجاواط بحلول عام 2024 [ 218 ].

يُعتبر من الحكمة تشجيع تركيب محطات الطاقة الشمسية حتى حد معين (مثل 7000 ميغاواط) من خلال تقديم حوافز. [ 219 ] وإلا، فإن المعدات دون المستوى المطلوب ذات القدرة الاسمية المبالغ فيها قد تُسيء إلى سمعة القطاع. [ 220 ] [ 221 ] ينبغي على مشتري الطاقة وهيئة النقل والمؤسسات المالية اشتراط ضمانات لاستخدام السعة وأداء المعدات على المدى الطويل، مدعومة بتغطية تأمينية في حال توقف الشركة المصنعة الأصلية عن العمل. [ 222 ] [ 223 ] [ 224 ] ونظرًا للقلق من انخفاض جودة المعدات، أصدرت الهند مسودة إرشادات الجودة في مايو 2017 ليتبعها موردو معدات محطات الطاقة الشمسية بما يتوافق مع المعايير الهندية. [ 225 ] [ 226 ] [ 227 ] كما يتوفر سوق ثانوي لشراء الألواح الشمسية المستعملة لاستبدال الألواح التالفة التي توقف إنتاجها. [ 228 ]

تعريفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية

الرسم البياني الشريطي
سعر الخلايا الشمسية المصنوعة من السيليكون منذ عام 1977. وفي عام 2023، انخفضت أسعار الخلايا الشمسية إلى 0.055 دولار أمريكي/واط.

تعريفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بالإضافة إلى تعريفة التخزين

انخفضت أسعار حزم البطاريات إلى 55 دولارًا أمريكيًا لكل كيلوواط/ساعة في مايو 2025 لتطبيقات التخزين اليومي. [ 229 ] [ 230 ] [ 231 ] ومع انخفاض تكاليف تخزين البطاريات بشكل كبير نتيجة لانخفاض تكلفة التركيب والتحسن الهائل في عمر تشغيل حزم البطاريات، أصبح من الممارسات الشائعة اختيار محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية مع التخزين بدلًا من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وحدها. [ 232 ] في مايو 2025، كشفت مزادات تخزين الطاقة في الهند عن أدنى تعريفات موحدة على الإطلاق منذ 25 عامًا، حيث بلغت عروض تخزين البطاريات المستقلة غير المدعومة 0.28 مليون روبية/ميغاواط/شهر (ساعتان من التزويد في كل مرة)، وعروض الطاقة الشمسية مع التخزين 3.1-3.5 روبية هندية/كيلوواط/ساعة. [ 233 ] تتساوى مستويات الأسعار والأداء هذه مع تلك المتوفرة حاليًا في الصين، وهي أقل بكثير من تلك الموجودة في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. [ 233 ] هذه التعريفات لتلبية الأحمال الأساسية / الذروة أقل من 50٪ من التعريفات المطبقة على محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم / الغاز والطاقة النووية على أساس التعريفة الموحدة.

في يوليو 2025، بلغت التعرفة المُكتشفة لمدة 20 عامًا، مع تخزين البطاريات المستقل، 0.36 مليون روبية/ميغاواط/شهريًا (أربع ساعات من التزويد يوميًا). [ 234 ] أما التعرفة المُكتشفة في أغسطس 2025 للكهرباء المتجددة القابلة للتوزيع الثابتة (FDRE)، شاملةً رسوم النقل بين الولايات والخسائر، فبلغت 4.77 روبية هندية/كيلوواط ساعة. [ 235 ]

تاريخ التعريفة

بلغ متوسط ​​سعر المزايدة في المزادات العكسية في أبريل 2017 نحو 3.15 روبية (3.3 سنت أمريكي) لكل كيلوواط/ساعة، مقارنةً بـ 12.16 روبية (13 سنت أمريكي) لكل كيلوواط/ساعة في عام 2010، أي بانخفاض قدره 73% تقريبًا خلال تلك الفترة. [ 236 ] [ 237 ] [ 238 ] وتُعد أسعار الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية حاليًا أقل بنحو 18% من متوسط ​​سعر الكهرباء المولدة من محطات توليد الطاقة بالفحم. [ 239 ] وبحلول نهاية عام 2018، ساهمت المزادات العكسية التنافسية، وانخفاض أسعار الألواح والمكونات، وإنشاء مجمعات الطاقة الشمسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض، وشركات الطاقة الكبرى في انخفاض الأسعار. [ 240 ] وانخفضت تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الهند والصين والبرازيل و55 سوقًا ناشئة أخرى إلى نحو ثلث سعرها في عام 2010، مما جعل الطاقة الشمسية أرخص أشكال الطاقة المتجددة وأرخص من الطاقة المولدة من الوقود الأحفوري مثل الفحم والغاز. [ 241 ]  

تتمتع الهند بأقل تكلفة رأسمالية لكل ميغاواط على مستوى العالم لتركيب محطات الطاقة الشمسية . [ 242 ] ومع ذلك، انخفض متوسط ​​التكلفة العالمية للكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى 1.04 سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة (0.77 روبية هندية لكل كيلوواط ساعة) في أبريل 2021، وهو سعر أقل بكثير من أدنى تعريفة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في الهند. [ 243 ] [ 244 ] [ 245 ] [ 246 ] [ 247 ] ويمكن للطاقة الشمسية الكهروضوئية المتقطعة/غير القابلة للتوزيع، بالتعريفات المنخفضة السائدة، بالإضافة إلى تخزين الطاقة الكهربائية بالضخ الحراري، أن توفر أرخص طاقة قابلة للتوزيع على مدار الساعة عند الطلب.

خفضت الحكومة الهندية سعر شراء الطاقة الشمسية الكهروضوئية من الحد الأقصى المسموح به وهو 4.43 روبية (4.6 سنت أمريكي) لكل كيلوواط/ساعة إلى 4.00 روبية (4.2 سنت أمريكي) لكل كيلوواط/ساعة، مما يعكس الانخفاض الحاد في تكلفة معدات توليد الطاقة الشمسية. [ 248 ] [ 249 ] [ 250 ] ويُطبق هذا السعر بعد تطبيق حوافز تمويل فجوة الجدوى (VGF) أو الاستهلاك المعجل (AD). [ 251 ] [ 252 ] وفي يناير 2019، تم تقليص فترة تشغيل محطات الطاقة الشمسية إلى 18 شهرًا للوحدات الواقعة خارج مجمعات الطاقة الشمسية، و15 شهرًا للوحدات الواقعة داخلها، وذلك من تاريخ اتفاقية شراء الطاقة. [ 253 ]  

انخفضت تكلفة توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى 2.97 روبية (3.1 سنت أمريكي) لكل كيلوواط/ساعة لمشروع ريوا ألترا ميجا للطاقة الشمسية بقدرة 750 ميجاواط، وهو أدنى تكلفة لتوليد الكهرباء في الهند. [ 254 ] [ 255 ] وفي الربع الأول من عام 2020، انخفضت تكلفة تركيبات الطاقة الشمسية الأرضية واسعة النطاق إلى 3.5 كرور روبية/ميجاواط بنسبة 12% خلال عام. [ 256 ] وتُعد أسعار الألواح الشمسية أقل من أسعار المرايا لكل وحدة مساحة. [ 132 ] [ 257 ] 

في مزادٍ على سعة 250 ميغاواط للمرحلة الثانية من مشروع بهادلا للطاقة الشمسية ، مُنحت مجموعة فيلان للطاقة الجنوب أفريقية وشركة أفادا باور 50 ميغاواط و100 ميغاواط على التوالي في مايو 2017 بسعر 2.62 روبية (2.7 سنت أمريكي) لكل كيلوواط ساعة. [ 258 ] ويُعدّ هذا السعر أقل من متوسط ​​سعر الكهرباء المولدة من الفحم لدى شركة NTPC، والذي يبلغ 3.20 روبية لكل كيلوواط ساعة. أما شركة SBG Cleantech، وهي اتحاد يضم مجموعة سوفت بنك ، وإيرتل، وفوكسكون ، فقد مُنحت السعة المتبقية البالغة 100 ميغاواط بسعر 2.63 روبية (2.7 سنت أمريكي) لكل كيلوواط ساعة. [ 259 ] [ 260 ] بعد أيام قليلة، وفي مزاد ثانٍ على 500 ميغاواط إضافية في نفس المجمع، انخفضت تعريفة الطاقة الشمسية إلى 2.44 روبية (2.5 سنت أمريكي) لكل كيلوواط ساعة، وهي أدنى تعريفة لأي مشروع طاقة شمسية في الهند. [ 261 ] هذه التعريفات أقل من أسعار التداول خلال النهار في غير موسم الأمطار في بورصة الطاقة الهندية (IEX) ، وكذلك أقل من أسعار تلبية ذروة الأحمال اليومية باستخدام طاقة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الأرخص في محطات الطاقة الكهرومائية ذات التخزين بالضخ، مما يشير إلى عدم الحاجة إلى أي اتفاقيات لشراء الطاقة أو أي حوافز لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الهند. [ 262 ] [ 263 ] [ 264 ] يتوقع مطورو محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية أن تنخفض تعريفة الطاقة الشمسية إلى 1.5 روبية (1.6 سنت أمريكي) للوحدة في المستقبل القريب. [ 265 ] [ 204 ]    

بلغ أدنى سعر لتعرفة الطاقة الشمسية في مايو 2018، 2.71 روبية/كيلوواط ساعة (بدون حوافز)، وهو أقل من تعرفة محطة بهادلا للطاقة الشمسية (2.44 روبية/كيلوواط ساعة مع حافز تمويل فجوة الجدوى )، وذلك بعد توضيح أن أي ضرائب إضافية تُضاف إلى تكلفة زيادة التعرفة. [ 266 ] [ 267 ] وفي أوائل يوليو 2018، بلغ أدنى سعر لتعرفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية 2.44 روبية (2.5 سنت أمريكي) /كيلوواط ساعة بدون حافز تمويل فجوة الجدوى . [ 268 ] [ 269 ] وفي يونيو 2019، بلغ أدنى سعر لتعرفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية 2.50 روبية (2.6 سنت أمريكي) /كيلوواط ساعة لتغذية نظام نقل الطاقة عالي الجهد بين الولايات. [ 270 ] [ 271 ] [ 272 ] في فبراير 2019، بلغ أدنى سعر لتعرفة الطاقة الشمسية 1.24 روبية (1.3 سنت أمريكي) لكل كيلوواط ساعة لسعة تعاقدية قدرها 50 ميغاواط في محطة بافاجادا للطاقة الشمسية . [ 273 ] [ 73 ]   

انخفضت تعريفة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل مع العرض الأخير الذي بلغ 3.64 روبية (3.8 سنت أمريكي) باستخدام مكونات محلية الصنع بنسبة 100%. [ 274 ] وفي أغسطس 2022، انخفضت تكلفة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل إلى أقل من 45,000 روبية/كيلوواط للقدرات التي تتراوح بين 1 و3 كيلوواط. [ 275 ]  

في مايو 2020، بلغت تعريفة السنة الأولى 2.90 روبية (3.0 سنت أمريكي) لكل كيلوواط ساعة، مع تعريفة موحدة قدرها 3.60 روبية (3.7 سنت أمريكي) لكل كيلوواط ساعة لإمدادات الطاقة المتجددة الهجينة على مدار الساعة. [ 276 ] وفي نوفمبر 2020، انخفضت تعريفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى 2.00 روبية (2.1 سنت أمريكي) لكل كيلوواط ساعة. [ 277 ] [ 278 ]   

في مارس 2021، بلغ متوسط ​​التعريفة الموحدة المكتشفة 2.20 روبية (2.3 سنت أمريكي) لكل كيلوواط ساعة بعد فرض الرسوم الجمركية الأساسية على ألواح وخلايا الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستوردة. [ 279 ] وبلغت التعريفة المكتشفة للطاقة الشمسية العائمة 3.70 روبية (3.8 سنت أمريكي) لكل كيلوواط ساعة في نوفمبر 2022. [ 280 ]  

في أبريل 2023، بلغ الحد الأدنى المُكتشف للتعرفة المُستوية 3.99 روبية (4.1 سنت أمريكي) لكل كيلوواط ساعة لتزويد الطاقة الشمسية الهجينة على مدار الساعة، سواءً مع التخزين أو بدونه. [ 281 ] وفي أبريل 2023، بلغ الحد الأدنى المُكتشف للتعرفة للطاقة الشمسية 2.55 روبية (2.6 سنت أمريكي) لكل كيلوواط ساعة. [ 282 ] وفي عام 2023، بلغ الحد الأدنى للتعرفة المُستوية (روبية/كيلوواط ساعة) 2.51 روبية (2.6 سنت أمريكي) . [ 283 ]   

في ديسمبر 2023، انخفضت أسعار وحدات الطاقة الشمسية في الصين انخفاضًا حادًا إلى أقل من 0.15 دولار أمريكي/واط، وأسعار الخلايا الشمسية إلى أقل من 0.055 دولار أمريكي/واط. [ 204 ] لا تتجاوز تكلفة الخلايا الشمسية المستوردة سدس التكلفة الإجمالية للمشروع. مع ذلك، فإن أسعار وحدات الطاقة الشمسية المصنعة في الهند أعلى بنسبة 50% على الأقل من أسعار الوحدات المصنعة في الصين. [ 284 ] يُعدّ عنصر التكلفة المستوردة لمحطات الطاقة الشمسية أقل من عنصر التكلفة المستوردة لمحطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري في الهند، ومن المتوقع أن ينخفض ​​أكثر خلال بضع سنوات مع زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية قيد الإنشاء. وقد تم إصدار مناقصات قياسية للطاقة المتجددة (معظمها طاقة شمسية) بقدرة تزيد عن 69 جيجاواط في السنة المالية 2023-2024، متجاوزةً بذلك الهدف الحكومي المحدد بـ 50 جيجاواط. [ 285 ] وانخفض متوسط ​​التكلفة الرأسمالية لمحطات الطاقة الشمسية واسعة النطاق انخفاضًا كبيرًا إلى أقل من 35 مليون روبية هندية لكل ميجاواط في عام 2024. [ 286 ]

في أكتوبر 2024، انخفض سعر تعريفة الطاقة الشمسية الموحدة إلى 0.013 دولار أمريكي/كيلوواط ساعة مقارنةً بـ 2.5 روبية (2.6 سنت أمريكي) بالعملة الهندية. [ 287 ] وفي ديسمبر 2024، لم يكن ردّ المتنافسين على مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية مُرضيًا، فارتفع سعر التعريفة الموحدة إلى 3.10 روبية (3.2 سنت أمريكي) لكل كيلوواط ساعة نتيجةً للإلزامية باستخدام ألواح/وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المنتجة محليًا. [ 288 ] في الوقت نفسه، رفعت الصين سعر تصدير مادة البولي سيليكون بمقدار خمسة أضعاف سعرها المحلي لحماية هوامش ربحها في سلسلة الإنتاج النهائية بأكملها، نظرًا لاحتكارها إنتاج البولي سيليكون المستخدم في الطاقة الشمسية. [ 289 ]  

الدعم الحكومي

أعلنت الحكومة الهندية عن تخصيص 10 مليارات روبية (100 مليون دولار أمريكي ) للمهمة الوطنية للطاقة الشمسية وصندوق للطاقة النظيفة للسنة المالية 2010-2011، بزيادة قدرها 3.8 مليار روبية (39 مليون دولار أمريكي ) عن الميزانية السابقة. وشجعت الميزانية شركات الطاقة الشمسية الخاصة بتخفيض رسوم استيراد الألواح الشمسية بنسبة 5%. ومن المتوقع أن يُسهم ذلك في خفض تكلفة تركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل بنسبة تتراوح بين 15 و20%.  

تقدم الحكومة الهندية دعماً مالياً [ 290 ] لتركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، سعياً منها لزيادة استخدام الطاقة الشمسية في البلاد. تتميز هذه الألواح بفوائد عديدة، منها توليد الكهرباء مباشرة من مصدرها، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض فواتير الكهرباء للمنازل والشركات. إضافةً إلى ذلك، تُسهم ألواح الطاقة الشمسية في خفض انبعاثات الكربون، ما يجعلها عنصراً أساسياً في جهود الهند لمكافحة تغير المناخ. وبفضل الدعم الحكومي، بات بإمكان المزيد من المنازل والشركات تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطحها، ما يُسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للبلاد.

الحوافز

في نهاية يوليو 2015، كانت الحوافز الرئيسية هي:

  1. تمويل سد فجوة الجدوى: في إطار عملية المزايدة العكسية، يتم اختيار مقدمي العطاءات الذين يحتاجون إلى أقل تمويل لسد فجوة الجدوى وفقًا للتعرفة المرجعية (4.93 روبية هندية للوحدة في عام 2016). [ 291 ] بلغ متوسط ​​التمويل مليون روبية هندية/ميغاواط للمشاريع المفتوحة في عام 2016.
  2. الاستهلاك: بالنسبة للمؤسسات الربحية التي تقوم بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، يمكن المطالبة بنسبة 40 في المائة من إجمالي الاستثمار كاستهلاك في السنة الأولى (تخفيض الضرائب).
  3. تسهيلات اقتراض تجارية خارجية ميسرة لمحطات الطاقة الشمسية. [ 292 ]
  4. لحماية مصنعي الألواح الشمسية المحليين، تم فرض رسوم حماية بنسبة 25% لمدة عامين اعتبارًا من أغسطس 2018 على الواردات من الصين وماليزيا المشتبه في قيامهما بإغراق السوق الهندية بالألواح الشمسية. [ 293 ]
  5. كانت الإعانات الرأسمالية قابلة للتطبيق على محطات الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المنازل بحد أقصى 500  كيلوواط. تم تخفيض الإعانة من 30% إلى 15%.
  6. شهادات الطاقة المتجددة (RECs): شهادات قابلة للتداول توفر حوافز مالية لكل وحدة من الطاقة الخضراء المولدة. [ 294 ]
  7. تعتمد حوافز نظام القياس الصافي على ما إذا كان قد تم تركيب عداد صافي أم لا، وعلى سياسة الحوافز المتبعة لدى شركة الكهرباء. وفي حال تركيبه، تتوفر حوافز مالية للطاقة المولدة. [ 295 ]
  8. اتفاقية شراء الطاقة المضمونة (PPA): تضمن شركات توزيع وشراء الطاقة، المملوكة للحكومات المركزية وحكومات الولايات، شراء الطاقة الشمسية الكهروضوئية المنتجة خلال ساعات النهار فقط. وتوفر هذه الاتفاقيات تعريفة عادلة تحددها السوق للطاقة الشمسية، التي تُعد مصدراً ثانوياً للطاقة أو حملاً سلبياً ومصدراً متقطعاً للطاقة على أساس يومي.
  9. لا يتم فرض رسوم وخسائر نظام النقل بين الولايات (ISTS) خلال فترة اتفاقية شراء الطاقة للمشاريع التي تم تشغيلها قبل 31 مارس 2022. [ 296 ]
  10. تقدم الحكومة المركزية دعماً بنسبة 70% للولايات الجبلية و30% للولايات الأخرى على التوالي لتركيب وحدات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل. [ 21 ] كما تقدم حكومات الولايات المختلفة حوافز إضافية لمحطات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل. [ 297 ] [ 298 ]
  11. يُسمح تلقائيًا بالاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100% ، وفقًا لأحكام قانون الكهرباء لعام 2003 ، لتركيب محطات الطاقة الشمسية. [ 299 ]

مبادرة هندية من التحالف الدولي للطاقة الشمسية

في يناير/كانون الثاني 2016، وضع رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حجر الأساس لمقر التحالف الدولي للطاقة الشمسية في غوال باهاري ، جوروجرام. سيركز التحالف على تعزيز وتطوير الطاقة الشمسية ومنتجاتها في البلدان الواقعة كليًا أو جزئيًا بين مدار السرطان ومدار الجدي . وقد أُعلن عن هذا التحالف، الذي يضم أكثر من 120 دولة، خلال قمة باريس للمناخ (COP21). [ 300 ] ويأمل التحالف أن يؤدي التوسع في استخدام الطاقة الشمسية إلى خفض تكاليف الإنتاج والتطوير، مما يسهل زيادة نشر تقنيات الطاقة الشمسية في المناطق الفقيرة والنائية.

تصنيع الألواح الشمسية في الهند

في ديسمبر 2023، بلغت الطاقة الإنتاجية للخلايا الشمسية والوحدات الشمسية في الهند 6 جيجاواط و37 جيجاواط على التوالي. [ 301 ] ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 25 جيجاواط للخلايا الشمسية و60 جيجاواط للوحدات الشمسية بحلول نهاية عام 2025. تتمتع الهند بمزايا مماثلة في عملية تصنيع الألواح الشمسية الكاملة من خلال استيراد السيليكا المستخدمة في صناعة سبائك الطاقة الشمسية من الولايات المتحدة الأمريكية، على غرار الصين، نظرًا لانخفاض تكاليف الأجور الصناعية والكهرباء في الهند مقارنةً بالصين. [ 302 ] كما تصدّر الهند الكوارتز إلى الصين، والذي يُستخدم في صناعة السيليكا المعدنية، ثم يُحوّل إلى سبائك السيليكون متعدد التبلور. [ 303 ] يشكل الزجاج المسطح ما يقرب من 80% من وزن الألواح الشمسية . [ 304 ] ويُستخدم ما يقرب من 50 طنًا من الزجاج المسطح لتصنيع ميغاواط واحد من الألواح الشمسية. [ 305 ] يُصنع الزجاج المسطح أو الزجاج المصقول منخفض الحديد من رماد الصودا والسيليكا الخالية من الحديد . يُعدّ تصنيع رماد الصودا من ملح الطعام عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ما لم يُستخرج من بحيرات الصودا أو من زراعة نبات الزعتر في التربة القلوية . ولزيادة تركيب محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، يجب توسيع إنتاج الزجاج المسطح ومواده الخام بشكل متناسب للقضاء على قيود العرض أو الحاجة إلى الاستيراد في المستقبل. [ 306 ] [ 307 ]

أصدرت وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في الهند مذكرة لضمان جودة الخلايا الشمسية والوحدات الشمسية. [ 308 ] [ 309 ] سيمنح الامتثال للمواصفات المطلوبة المصنّعين ومنتجاتهم المحددة إمكانية إدراجها في قائمة النماذج والمصنّعين المعتمدة (ALMM). [ 310 ] [ 311 ] [ 312 ] يعمل المصنّعون الهنود تدريجيًا على تعزيز الطاقة الإنتاجية لخلايا السيليكون أحادي البلورة PERC لتوفير خلايا شمسية ذات أداء أفضل وأكثر متانة للسوق المحلية. [ 205 ] من المتوقع أن يحقق قطاع الألواح الشمسية في الهند الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2026. [ 313 ] في مايو 2024، بدأت الهند إنتاج سبائك السيليكون متعدد التبلور المستوردة، والتي تُحوّل إلى خلايا شمسية. [ 314 ]

بالنسبة لمشاريع الطاقة الشمسية على نطاق المرافق، فإن أفضل موردي وحدات الطاقة الشمسية في الفترة 2025-2026 هم: UTL Solar وWaaree Energies Ltd. وTrina Solar وJA Solar وCanadian Solar وRisen وVikram Solar Ltd. وHanwha. [ 315 ]

محطات الطاقة الكهروضوئية الرئيسية

فيما يلي قائمة بمحطات توليد الطاقة الشمسية التي تبلغ سعتها 20 ميغاواط على الأقل. [ 316 ]

محطات الطاقة الكهروضوئية الرئيسية
نباتولايةالإحداثياتقدرة الذروة للتيار المستمر (ميغاواط)سنة التكليف​ملحوظاتمرجع
حديقة أداني الخضراء للطاقة الشمسيةولاية غوجارات24°10′04.41″ شمالاً 69°34′09.79″ شرقاً / 24.1678917° شمالاً 69.5693861° شرقاً / 24.1678917; 69.5693861 ( مجمع أداني للطاقة الشمسية الخضراء )22502024[ 317 ]
حديقة بهادلا للطاقة الشمسيةراجستان27°32′22.81″N 71°54′54.91″E / 27.5396694°N 71.9152528°E / 27.5396694; 71.9152528 ( حديقة بهادلا للطاقة الشمسية )22452020أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم من حيث الإنتاج وثاني أكبر محطة من حيث المساحة اعتبارًا من مارس 2020[ 318 ] [ 319 ] [ 320 ]
حديقة بافاجادا للطاقة الشمسيةكارناتاكا14°15′7″N 77°26′51″E / 14.25194°N 77.44750°E / 14.25194; 77.44750 ( حديقة بافاجادا الشمسية )20502019ثاني أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وأكبر محطة من حيث المساحة اعتباراً من مارس 2020.[ 321 ]
مجمع كورنول للطاقة الشمسية الضخمولاية أندرا براديش15°40′53″ شمالاً 78°17′01″ شرقاً / 15.681522° شمالاً 78.283749° شرقاً / 15.681522؛ 78.283749 ( مجمع كورنول للطاقة الشمسية )10002017[ 322 ]
إن بي كونتاولاية أندرا براديش14°01′N 78°26′E / 14.017°N 78.433°E / 14.017; 78.433 ( مشروع NP Kunta Ultra Mega للطاقة الشمسية )9782021في نامبولابولاكونتا ماندال. إجمالي القدرة المخططة 1500 ميجاوات[ 323 ] [ 324 ] [ 325 ]
ريوا ألترا ميجا سولارولاية ماديا براديش24°28′49″ شمالاً 81°34′28″ شرقاً / 24.4802° شمالاً 81.5744° شرقاً / 24.4802; 81.57447502018[ 326 ]
حديقة شارانكا للطاقة الشمسيةولاية غوجارات23°54′ شمالاً 71°12′ شرقاً / 23.900° شمالاً 71.200° شرقاً / 23.900؛ 71.200 ( مجمع غوجارات للطاقة الشمسية 1 )6902012تقع المحطة في قرية شارانكا في مقاطعة باتان . ومن المتوقع أن تصل طاقتها الإنتاجية إلى 790 ميغاواط في عام 2019.[ 327 ] [ 328 ] [ 329 ]
مشروع كاموثي للطاقة الشمسيةتاميل نادو9°20′51″ شمالاً 78°23′32″ شرقاً / 9.347568° شمالاً 78.392162° شرقاً / 9.347568; 78.3921626482017بقدرة توليد تبلغ 648 ميجاوات في موقع واحد، فهي ثاني عشر أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم من حيث القدرة.
حديقة غوجارات للطاقة الشمسية 1ولاية غوجارات23°54′N 71°12′E / 23.900°N 71.200°E / 23.900; 71.200 ( حديقة تشارانكا الشمسية )2212012[ 330 ]
أنانثابورامو – الجزء الثانيولاية أندرا براديش14°58′49″N 78°02′45″E / 14.98028°N 78.04583°E / 14.98028; 78.04583 ( حديقة أنانثابورامو 2 للطاقة الشمسية )4002019يقع في قرية Talaricheruvu في Tadipatri mandal في منطقة Anantapur . القدرة المخططة 500 ميجاوات[ 331 ] [ 332 ]
حديقة جاليفيدو للطاقة الشمسيةولاية أندرا براديش14°6′21″N 78°27′57″E / 14.10583°N 78.46583°E / 14.10583; 78.46583 ( حديقة جاليفيدو للطاقة الشمسية )4002020يقع في قرية Marrikommadinne في Galiveedu Mandal في منطقة Kadapa .[ 333 ]
مزرعة ماندسور للطاقة الشمسيةولاية ماديا براديش24°5′17″N 75°47′59″E / 24.08806°N 75.79972°E / 24.08806; 75.79972 ( مزرعة مندسور للطاقة الشمسية )2502017[ 334 ]
محطة كادابا للطاقة الشمسية الضخمةولاية أندرا براديش14°54′59″N 78°17′31″E / 14.91639°N 78.29194°E / 14.91639; 78.29194 ( حديقة كادابا للطاقة الشمسية )2502020إجمالي الطاقة الإنتاجية المخططة 1000 ميغاواط[ 335 ] [ 336 ]
مشروع ويلسبن للطاقة الشمسية في ولاية مينيسوتاولاية ماديا براديش1512014[ 337 ]
رينيو باور ، نظام آبادتيلانجانا1432017[ 338 ]
مشروع نيفيلي للطاقة الشمسيةتاميل نادو1302018يمتد المشروع على 4 مواقع داخل المدينة.[ 339 ]
محطة ساكري للطاقة الشمسيةولاية ماهاراشترا1252013
محطات الطاقة الشمسية التابعة لشركة NTPC، محطة بهادلا للطاقة الشمسية التابعة لشركة NTPC1102015[ 340 ]
ماهاراشترا ١ولاية ماهاراشترا672017
شركة تطوير الطاقة الخضراء (GEDCOL)أوديشا502014[ 341 ]
تاتا باور سولار (TPS)، راججارهولاية ماديا براديش502014[ 342 ]
ويلسبن إنرجي ، فالوديراجستان502013[ 343 ]
مشروع جالاون للطاقة الشمسيةولاية أوتار براديش502016
جيدكولأوديشا482014[ 344 ]
مشروع الطاقة الشمسية لشركة سيالولاية كيرالا402013تزويد أول مطار في العالم بالطاقة الشمسية بالكامل [ 345 ]
كارناتاكا ١كارناتاكا402018
محطة بيتا للطاقة الشمسيةولاية غوجارات402012[ 346 ]
حديقة ديروبهاي أمباني للطاقة الشمسية ، بوخرانراجستان402012[ 347 ]
شركة فيكرام للطاقة الشمسية وشركة IL&FS لتطوير الطاقة المحدودةولاية ماديا براديش402015[ 348 ]
محطة الطاقة الكهروضوئية في راجستانراجستان352013[ 349 ]
ويلسبون، باثينداالبنجاب342015[ 350 ]
موسر باير ، مقاطعة باتانولاية غوجارات302011[ 351 ]
مشروع لاليت بور للطاقة الشمسيةولاية أوتار براديش302015[ 352 ]
محطة ميثابور للطاقة الشمسيةولاية غوجارات252012[ 353 ]
حديقة فانكال للطاقة الشمسيةميزورام202023[ 354 ]
جيدكولأوديشا202014[ 355 ]

انظر أيضاً

ملحوظات

  1. يشمل التركيبات المثبتة على السطح والتركيبات المستقلة عن الشبكة.

مراجع

  1. 1 2 "التقدم المادي (الإنجازات)" . وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة . تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2026 .
  2. 1 2 "مراجعة الكهرباء العالمية 2026" . إمبر. 21 أبريل 2026.
  3. بنك التصدير والاستيراد الهندي (يناير 2022). "قطاع الطاقة الشمسية الهندي - تعزيز النمو والتنمية المستدامة (انظر الجدول 13)" . مؤرشف من الأصل في 27 نوفمبر 2024. تم الاطلاع عليه في 13 فبراير 2022 .
  4. «الحكومة تعتزم طرح مشاريع طاقة شمسية ورياح وشبكات نقل حراري بقدرة 50 جيجاواط في السنة المالية 2024» . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل بتاريخ 25 أبريل 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أبريل 2023 .
  5. "قائمة حدائق الطاقة الشمسية في الهند" . mnre.gov.in (مستند مايكروسوفت وورد). مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 ديسمبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 سبتمبر 2019 .
  6. «أكبر من سنغافورة والبحرين! أكبر مجمع طاقة متجددة هجين في العالم في ولاية غوجارات سيجذب استثمارات ضخمة!» صحيفة فايننشال إكسبريس . ١٦ ديسمبر ٢٠٢٠. مؤرشف من الأصل في ٢٠ فبراير ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠ .
  7. "غوجارات ستحصل على أكبر مجمع لتوليد الطاقة المتجددة في الهند" . ETEnergyworld.com . ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠. مؤرشف من الأصل في ١ يناير ٢٠٢٥. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠ .
  8. "مقتطفات إخبارية عن الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الهند: مشروع خافدا التابع لشركة AGEL بقدرة 30 جيجاواط يتجاوز القدرة المركبة البالغة 9 جيجاواط والمزيد" . أخبار تايانغ . 3 أبريل 2026. تم الاطلاع عليه في 7 أبريل 2026 .
  9. تايال، مانو (27 مايو 2020). "وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة تدعو إلى تقديم مقترحات لتطوير إطار مؤسسي لتنفيذ مبادرة "شمس واحدة، عالم واحد، شبكة واحدة" . سور إنرجي . مؤرشف من الأصل في 22 يناير 2025. تم الاطلاع عليه في 31 مايو 2020 .
  10. «الهند تستعد لاقتراح إنشاء بنك عالمي للطاقة الشمسية وتعبئة 50 مليار دولار لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية» . كلين تكنيكا . 26 يوليو 2020. تاريخ الاطلاع: 27 يوليو 2020 .
  11. برنامج الأمم المتحدة للبيئة يفوز بجائزة "كرة الطاقة" (مؤرشف بتاريخ 29 سبتمبر 2007 في أرشيف الإنترنت)
  12. "برنامج تمويل المستهلكين لأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية في جنوب الهند" . مؤرشف من الأصل في 7 فبراير 2012. تم الاطلاع عليه في 21 يوليو 2009 .
  13. «الهند تصل إلى إنجاز هام في مجال الطاقة الشمسية بقدرة 20 جيجاواط» . صحيفة تايمز أوف إنديا . 31 يناير 2018. مؤرشف من الأصل في 3 يونيو 2018. تم الاطلاع عليه في 4 فبراير 2018 .
  14. داس، كريشنا ن. (2 يناير 2015). "مودي رئيس الوزراء الهندي يرفع هدف الاستثمار في الطاقة الشمسية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2022" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 2 يناير 2015 .
  15. 1 2 كينينغ، توم (2 يوليو 2015). "الهند تُعلن عن أهداف الولايات لتركيب 40 جيجاواط من الطاقة الشمسية على أسطح المنازل بحلول عام 2022" . بي في تك . مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2019. تم الاطلاع عليه في 29 يوليو 2016 .
  16. "المخطط - الوثائق" . www.mnre.gov.in. مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 مارس 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 مارس 2018 .
  17. "تقارير القدرة المركبة" . أغسطس 2025.
  18. «مراجعة الأهداف التراكمية في إطار المهمة الوطنية للطاقة الشمسية من 20,000 ميغاواط بحلول عام 2021-2022 إلى 100,000 ميغاواط» . مكتب الإعلام الحكومي . 17 يونيو 2015.
  19. "المخطط - الوثائق" . www.mnre.gov.in. مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 مارس 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 مارس 2018 .
  20. "التحالف الدولي للطاقة الشمسية، رحلة التحالف حتى الآن" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 23 مارس 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مارس 2018 .
  21. ١ ٢ ٣ "الطاقة المتجددة في الهند: لماذا تبقى أسطح المنازل المصدر الشمسي الأكثر إهمالاً؟" . داون تو إيرث . ١٨ يناير ٢٠١٩. مؤرشف من الأصل في ٣٠ يوليو ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه في ١٨ يناير ٢٠١٩ .
  22. «مضخات المياه الشمسية يمكن أن تساعد الهند على تجاوز هدف 100 جيجاواط: تقرير» . صحيفة إيكونوميك تايمز . وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا. 31 يوليو 2018. مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2019. تم الاطلاع عليه في 2 أغسطس 2017 .
  23. ١ ٢ ٣ "وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة، التقرير السنوي ٢٠١٥-٢٠١٦" . مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠١٧ .
  24. «الهند تمتلك احتياطياً من الطاقة الشمسية يبلغ 10830 جيجاواط - دراسة جديدة تكشف عن قدرة هائلة غير مستغلة» . معهد أبحاث الطاقة المتجددة (TERI) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 يونيو 2025 .
  25. 1 2 منير، طارق؛ آصف، محمد؛ منور، سائمة (أكتوبر 2005). "الإنتاج المستدام للطاقة الشمسية مع إشارة خاصة إلى الاقتصاد الهندي". مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 9 (5): 444-473 . Bibcode : 2005RSERv...9..444M . doi : 10.1016/j.rser.2004.03.004 .
  26. "الطاقة الشمسية" . وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة، حكومة الهند. مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه في 21 فبراير 2014 .
  27. "مرحباً" . أطلس الشمس العالمي . مؤرشف من الأصل في 3 مارس 2025. تم الاطلاع عليه في 4 فبراير 2021 .
  28. "كيفية حساب إنتاج الطاقة الشمسية السنوي لنظام كهروضوئي؟" . Photovoltaic-Software.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 أغسطس 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 يونيو 2017 .
  29. "تأثيرات عدم التوافق. بيانات فنية شاملة لوحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية" . pveducation.org . مؤرشف من الأصل في 9 مارس 2019. تم الاطلاع عليه في 21 فبراير 2015 .
  30. براساد، نيثين توماس (22 مايو 2020). "وداعًا للوحدات الشمسية متعددة البلورات، مرحبًا بوحدات أحادية البلورة PERC، وHJT، وثنائية الوجه" . ميركوم الهند . مؤرشف من الأصل في 8 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 22 مايو 2020 .
  31. 1 2 "قائمة محطات SRRA مع الإحداثيات" . المعهد الوطني لطاقة الرياح، وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة، حكومة الهند . مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 2024. تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2021 .
  32. أناندا، جوناثان (4 يونيو 2015). "شبكة قياس الإشعاع الشمسي، أطلس في العراء" . صحيفة نيو إنديان إكسبريس . مؤرشف من الأصل في 21 فبراير 2025. تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2021 .
  33. "المعهد الوطني للطاقة الشمسية" . nise.res.in. مؤرشف من الأصل بتاريخ 17 مارس 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يونيو 2021 .
  34. غوش، سايكات؛ روي، جاتيندرا ناث؛ تشاكرابورتي، تشاندان (أغسطس 2023). "استكشاف مزايا التنويع الجغرافي لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية من أجل شبكة كهرباء مرنة تعتمد على الطاقة الكهروضوئية في الهند" . الطاقة النظيفة . 7 (4): 885-910 . doi : 10.1093/ce/zkad024 .
  35. "القدرة المركبة لمختلف أنماط الطاقة المتجددة" . وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة . ١٢ فبراير ٢٠١٩. مؤرشف من الأصل في ١١ يناير ٢٠٢٥. تم الاطلاع عليه في ٢٦ يونيو ٢٠٢١ .
  36. التقرير السنوي 2016-2017 ، وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة، حكومة الهند . صفحة 58. تاريخ الاطلاع: 28 يونيو 2021. تاريخ الأرشفة: 21 أبريل 2021.
  37. التقرير السنوي 2017-2018. وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة، حكومة الهند . صفحة 34. تاريخ الاطلاع: 28 يونيو 2021. تاريخ الأرشفة: 21 أبريل 2021.
  38. التقرير السنوي 2019-2020. وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة، حكومة الهند . صفحة 19. تاريخ الاطلاع: 28 يونيو 2021. تاريخ الأرشفة: 21 أبريل 2021.
  39. "القدرة المركبة للطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة حسب الولايات حتى 31 مارس 2021" (ملف إكسل) . mnre.gov.in. مؤرشف من الأصل بتاريخ 13 مايو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 مارس 2021 .
  40. الطاقة الشمسية. نظرة عامة. وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة، حكومة الهند . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يونيو 2021. مؤرشف بتاريخ 4 يونيو 2021. (ملاحظة: يتم تحديث هذا الموقع باستمرار.)
  41. ١ ٢ "القدرة المركبة للطاقة المتجددة حسب الولايات حتى ٣١ مارس ٢٠٢٣" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في ١٢ مايو ٢٠٢٣. تم الاطلاع عليه في ١٣ أبريل ٢٠٢٣ .
  42. "حالة مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها في ولاية أندرا براديش، NREDCAP" (ملف PDF) . مؤسسة تطوير الطاقة الجديدة والمتجددة في ولاية أندرا براديش . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 27 يونيو 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 أكتوبر 2022 .
  43. جايانث، ب. (11 مايو 2020). "محطات طاقة شمسية ضخمة بقدرة 10050 ميغاواط ستُقام على مرحلتين في ولاية أندرا براديش" . صحيفة نيو إنديان إكسبريس . مؤرشف من الأصل في 20 فبراير 2025. تم الاطلاع عليه في 1 أكتوبر 2020 .
  44. «وثائق العطاء (6050 ميغاواط) المقدمة للمراجعة القضائية (من 6 إلى 15)» . معاينة قضائية، حكومة ولاية أندرا براديش . تم الاطلاع بتاريخ 2 أكتوبر 2020 .
  45. "محطة كاديري للطاقة الشمسية فائقة الضخامة (4000 ميغاواط)" (ملف PDF) . مؤسسة تطوير الطاقة الجديدة والمتجددة في ولاية أندرا براديش . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 أكتوبر 2020 .
  46. "محطة أوبولاديفوتشيروفو للطاقة الشمسية فائقة الضخامة (2400 ميغاواط)" (ملف PDF) . مؤسسة تطوير الطاقة الجديدة والمتجددة في ولاية أندرا براديش . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 أكتوبر 2020 .
  47. "محطة رالا أنانتابورام العملاقة للطاقة الشمسية (2400 ميغاواط)" (ملف PDF) . مؤسسة تطوير الطاقة الجديدة والمتجددة في ولاية أندرا براديش . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 16 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 أكتوبر 2020 .
  48. "محطة بادفيل العملاقة للطاقة الشمسية (1400 ميغاواط)" (ملف PDF) . مؤسسة تطوير الطاقة الجديدة والمتجددة في ولاية أندرا براديش . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 أكتوبر 2020 .
  49. "مجمع كالاسابادو للطاقة الشمسية فائق الضخامة (2000 ميغاواط)" (ملف PDF) . مؤسسة تطوير الطاقة الجديدة والمتجددة في ولاية أندرا براديش . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 أكتوبر 2020 .
  50. "لوائح الطاقة الشمسية في ولاية أندرا براديش، 2021" . de.energy . الطاقة الموزعة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 أغسطس 2021 .
  51. كولثورب، آندي (24 يوليو 2018). "حكومة ولاية أندرا براديش توافق على مشروع طاقة كهرومائية مُضخّة بالطاقة الشمسية والرياح بقدرة 2.75 جيجاواط من شركة جرينكو" . energy-storage.news . مؤرشف من الأصل في 23 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه في 20 نوفمبر 2019 .
  52. "خريطة تفاعلية توضح المواقع المحتملة لمشاريع خدمات الدعم العام في ولاية أندرا براديش" . مؤرشفة من الأصل في 3 يونيو 2020. تم الاطلاع عليها في 19 نوفمبر 2019 .
  53. بارنارد، مايكل (9 نوفمبر 2019). "إيلون ماسك يجب أن يبني محطة طاقة كهرومائية بالضخ مع شركة تسلا للطاقة، وشركة بورينغ، وشركات تعدين الفحم" . كلين تكنيكا . مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه في 17 مايو 2020 .
  54. ""التصنيع السريع في ولاية أندرا براديش لا يتحقق إلا بالوضع الخاص: جاغان ريدي" . إن دي تي في . بي تي آي. 20 فبراير 2021. مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 21 فبراير 2021 .
  55. «بدء توليد الطاقة في مشروع كونتا للطاقة الشمسية الضخم» . صحيفة بيزنس ستاندرد إنديا . وكالة برس ترست أوف إنديا. ١٠ مايو ٢٠١٦. مؤرشف من الأصل في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤. تم الاطلاع عليه في ١١ مايو ٢٠١٦ .
  56. «شركة NTPC توقع اتفاقية شراء طاقة للمرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية فائق القدرة (1000 ميغاواط) مع شركات توزيع الكهرباء في ولاية أندرا براديش» . صحيفة بيزنس ستاندرد إنديا . 24 أبريل 2015. مؤرشف من الأصل في 19 فبراير 2015. تم الاطلاع عليه في 23 يونيو 2014 .
  57. "أكبر محطة طاقة شمسية في العالم - كورنول، الهند" . مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية . 31 أكتوبر 2017. مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2017 .
  58. كبير، نيتين (24 ديسمبر 2018). "مدينة فيساخاباتنام الكبرى الذكية تعلن عن مناقصة للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 15 ميغاواط" . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل في 20 فبراير 2025. تم الاطلاع عليه في 24 ديسمبر 2018 .
  59. ١ ٢ "شركة بهارات للصناعات الثقيلة (BHEL) تفوز بعقد هندسي بقيمة ١٠٠ كرور روبية من شركة الطاقة الحرارية الوطنية (NTPC) لإنشاء محطة طاقة شمسية" . صحيفة إيكونوميك تايمز . وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا (PTI). ١٤ يوليو ٢٠١٩. مؤرشف من الأصل في ١ يناير ٢٠٢٥. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠١٩ .
  60. «تشغيل محطة الطاقة الشمسية» . صحيفة ذا هندو . 20 فبراير 2019. ISSN 0971-751X . مؤرشف من الأصل في 20 فبراير 2019. تم الاطلاع عليه في 18 يونيو 2021 . 
  61. فيرما، ريتشي (18 ديسمبر 2018). "دلهي: يمكن لعدة مستهلكين الاستفادة من محطة طاقة شمسية واحدة في موقع واحد" . ETEnergyworld.com . مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 18 ديسمبر 2018 .
  62. ديف، كابيل؛ دامور، كالبيش (7 يوليو 2021). "قفزة خضراء: غوجارات على وشك تحقيق طفرة ثلاثية في الطاقة المتجددة" . صحيفة تايمز أوف إنديا . مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 21 سبتمبر 2021 .
  63. "ريادة وتوسيع نطاق الطاقة الشمسية في الهند - ندوة عبر الإنترنت وموارد ذات صلة" . الشراكة العالمية لاستراتيجيات التنمية منخفضة الانبعاثات . يونيو 2016. مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2021 .
  64. «حكومة ولاية غوجارات تشتري الطاقة الشمسية بسعر 15 روبية للوحدة من 38 شركة» . Energy Infra Post . 4 مارس 2017. مؤرشف من الأصل في 21 أبريل 2019. تم الاطلاع عليه في 5 مارس 2017 .
  65. شيمان مارو (18 أبريل 2025). "أكبر مطور لمجمعات الطاقة الشمسية في ولاية غوجارات" . أونيكس للطاقة المتجددة . مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 2025. تم الاطلاع عليه في 28 أبريل 2025 .
  66. "مجمع شارانكا للطاقة الشمسية" (ملف PDF) . وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة، حكومة الهند . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 17 مايو 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يونيو 2021 .
  67. «أول محطة للطاقة الشمسية في الهند بقرية شارانكا في ولاية غوجارات» . صحيفة إيكونوميك تايمز . مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مايو 2023 .
  68. تشاندراسيكاران، كافيا (13 يناير 2019). "الشركات الأجنبية تكتسح مزاد الطاقة الشمسية في غوجارات" . ETEnergyworld.com . مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 22 ديسمبر 2018 .
  69. غوبتا، أناند (17 يوليو 2023). "شركة فورث بارتنر إنرجي تُدشّن أول مشروع هجين للطاقة الشمسية والرياح في ولاية غوجارات - مجلة EQ" . المجلة الرائدة في مجال الطاقة الشمسية في الهند . تاريخ الاطلاع: 13 فبراير 2026 .
  70. براتيك، سومي (21 ديسمبر 2018). "ديسبا تطالب هاريانا بإلغاء الحد الأقصى البالغ 500 ميغاواط لمشاريع الطاقة الشمسية ذات الوصول المفتوح" . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2025. تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2021 .
  71. براتيك، سومي (4 يناير 2019). "هاريانا تطرح مناقصة لمشاريع طاقة شمسية بقدرة 300 ميغاواط بسقف تعريفة 3 روبيات/كيلوواط ساعة" . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل في 8 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2021 .
  72. براتيك، سومي (10 يناير 2019). "هاريانا تدعو المطورين لإنشاء مشاريع طاقة شمسية على ضفاف القنوات بقدرة 16 ميغاواط" . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2021 .
  73. 1 2 3 راجيشواري، أنكيتا (17 مايو 2018). "أفضل 10 ولايات هندية من حيث النشاط الشمسي في الرسوم البيانية" . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل في 9 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2021 .
  74. رانجان، راكيش (27 ديسمبر 2019). "أكبر محطة طاقة شمسية في العالم في بافاجادا بولاية كارناتاكا تعمل الآن بكامل طاقتها" . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل في 27 ديسمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2021 .
  75. برابها راغافان؛ أنيل ساسي (12 سبتمبر 2019). "تحديد الموقع، والحكومة توافق على مشروع ضخم للطاقة الشمسية في ليه وكارجيل" . صحيفة إنديان إكسبريس . مؤرشف من الأصل في 11 فبراير 2025. تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2021 .
  76. "مشاريع الطاقة الشمسية" . ويلسبن للطاقة المتجددة . مؤرشف من الأصل في 1 نوفمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 26 أكتوبر 2015 .
  77. "«مؤكدة، نقية، وآمنة»: رئيس الوزراء مودي يفتتح أكبر محطة للطاقة الشمسية في آسيا في منطقة ريوا بولاية ماديا براديش . صحيفة هندوستان تايمز . ١٠ يوليو ٢٠٢٠. تاريخ الاطلاع: ١٠ يوليو ٢٠٢٠ .
  78. «رئيس الوزراء مودي يفتتح غداً ثاني أكبر محطة للطاقة الشمسية في آسيا، محطة ريوا بقدرة 750 ميغاواط: كل ما تحتاج معرفته» . صحيفة تايمز أوف إنديا . 9 يوليو 2020. مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 10 يوليو 2020 .
  79. "الكهرباء" . منطقة ريوا . مؤرشف من الأصل في 10 يوليو 2020. تم الاسترجاع في 10 يوليو 2020 .
  80. توماس لويد: ماديا براديش 1 في مقاطعة شاجابور. مؤرشف في 21 مايو 2022 في أرشيف الإنترنت . تم الاطلاع عليه في 21 سبتمبر 2021.
  81. راي، كاليان (31 يوليو 2009). "موقد شيردي الشمسي يجد مكاناً تحت أشعة الشمس" . صحيفة ديكان هيرالد . مؤرشف من الأصل في 27 نوفمبر 2024. تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2021 .
  82. "نظرة عامة على خطة الطاقة المتجددة وأدائها في ولاية ماهاراشترا" . de.energy . الطاقة الموزعة. مؤرشف من الأصل بتاريخ 22 فبراير 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 أغسطس 2021 .
  83. تشاندراسيكاران، كافيا (6 أبريل 2017). "قدرة الهند على توليد الطاقة الشمسية ستتجاوز 20 جيجاواط خلال 15 شهرًا القادمة: بيوش جويال" . صحيفة إيكونوميك تايمز . مؤرشف من الأصل في 25 يناير 2019. تم الاطلاع عليه في 6 أبريل 2017 .
  84. «شركة ريلاينس باور تُدشّن أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم في ولاية راجستان» . إستيلا سولار . ١٢ نوفمبر ٢٠١٤. مؤرشف من الأصل في ٢١ يونيو ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه في ١٤ مارس ٢٠١٧ .
  85. كبير، نيتين (1 مارس 2019). "انخفاض أدنى تعريفة مُعلنة إلى 2.48 روبية/كيلوواط ساعة في مزاد الطاقة الشمسية الذي تُجريه شركة SECI بقدرة 750 ميغاواط في ولاية راجستان" . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل في 9 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2021 .
  86. "ميزورام ترحب بأول محطة طاقة شمسية بقدرة 20 ميغاواط" . saurenergy.com . مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 5 مايو 2023 .
  87. «ميزورام تدخل خريطة الطاقة الشمسية في الهند، وتصبح أول ولاية في شمال شرق البلاد تضم أكبر مجمع للطاقة الشمسية» . indiatodayne . 27 أبريل 2023. مؤرشف من الأصل في 15 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه في 5 مايو 2023 .
  88. ب.، سيفاكومار (1 يوليو 2017). "انخفاض تعريفة الطاقة الشمسية إلى مستوى قياسي منخفض في تاميل نادو" . صحيفة تايمز أوف إنديا . مؤرشف من الأصل في 26 ديسمبر 2024. تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2021 .
  89. تشاندراسيكاران، كافيا (3 يوليو 2017). "شركة الطاقة الوطنية هي الفائز الأكبر في مزاد الطاقة الشمسية في تاميل نادو بقدرة 1500 ميغاواط" . ETEnergyworld.com . مؤرشف من الأصل في 20 فبراير 2025. تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2017 .
  90. «تشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 130 ميغاواط في نيفيلي» . صحيفة ذا هندو . 2 يناير 2018. ISSN 0971-751X . مؤرشف من الأصل في 20 فبراير 2025. تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2021 . 
  91. رانجان، راكيش (2 مارس 2021). "تاميل نادو تصدر أمر تعريفة جديد، وتخطط لمضاعفة قدرتها على إنتاج الطاقة الشمسية بحلول عام 2022" . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 2025. تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2021 .
  92. «محطة الطاقة الشمسية العائمة التابعة لشركة NTPC بقدرة 100 ميغاواط في راماجوندام تعمل بكامل طاقتها» . صحيفة ذا هندو . 1 يوليو 2022. ISSN 0971-751X . مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 5 يوليو 2022 . 
  93. بولور، ناريندر (2 يوليو 2022). "تشغيل أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في الهند في محطة راماجوندام التابعة لشركة الطاقة الحرارية الوطنية" . صحيفة ديكان كرونيكل . مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2025. تم الاطلاع عليه في 5 يوليو 2022 .
  94. "توليد الطاقة في الهند - نظرة عامة" . 31 مايو 2026. تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2026 .
  95. "خفضت الهند إنتاج الطاقة الشمسية بمقدار 2.3 تيراواط/ساعة بين مايو وديسمبر 2025: إمبر" . مجلة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الهند . 27 يناير 2026.
  96. "تقارير توليد الطاقة المتجددة الشهرية" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 14 يوليو 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 أبريل 2023 .
  97. "التقارير الشهرية لتوليد الطاقة المتجددة، هيئة الطاقة الذرية" . مؤرشف من الأصل في 8 مارس 2025. تم الاطلاع عليه في 30 أبريل 2023 .
  98. "التقدم المادي (الإنجازات) | وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة | حكومة الهند" . mnre.gov.in. مؤرشف من الأصل بتاريخ 21 أكتوبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 يوليو 2018 .
  99. "شروط الاختبار القياسية للوحدة الكهروضوئية" . مؤرشف من الأصل في 17 يناير 2025. تم الاطلاع عليه في 1 مارس 2022 .
  100. "لمحة عن أسواق الطاقة الشمسية الكهروضوئية العالمية 2022" (ملف PDF) . برنامج أنظمة الطاقة الكهروضوئية التابع للوكالة الدولية للطاقة . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 16 مارس 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 سبتمبر 2022 .
  101. "الهند تضيف أكثر من 1.2 جيجاواط من الطاقة الشمسية على أسطح المنازل في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022" . مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 1 ديسمبر 2022 .
  102. "قفزة في قدرة الطاقة الشمسية المتاحة للجميع في الهند بنسبة 153% في النصف الأول من عام 2024" . مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 6 سبتمبر 2024 .
  103. "قاعدة بيانات تخزين الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية" . مؤرشفة من الأصل في 5 أبريل 2023. تم الاطلاع عليها في 21 أغسطس 2017 .
  104. «الطاقة الشمسية المركزة غير مجدية بدون تخزين، بحسب الخبراء» . نوفمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 3 نوفمبر 2024. تم الاطلاع عليه في 29 أغسطس 2017 .
  105. "الكتاب الأزرق لصناعة الطاقة الشمسية المركزة في الصين 2023" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 8 مارس 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 مارس 2024 .
  106. «شركة الطاقة الشمسية في الهند ستطرح مناقصة لمشروع محطة طاقة شمسية حرارية مركزة بقدرة 500 ميغاواط» . 4 مارس 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مارس 2024 .
  107. براتيك، سومي (27 مايو 2019). "أداني تُعلن عن أقل تعريفة قدرها 2.69 روبية/كيلوواط ساعة في مزاد الطاقة الشمسية والرياح الهجينة لشركة SECI بقدرة 1.2 جيجاواط" . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل في 9 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 26 يونيو 2021 .
  108. تشاندراسيكاران، كافيا (6 ديسمبر 2018). "إس بي إنرجي وأداني جرين تفوزان بـ 840 ميغاواط في مزاد هجين" . ETEnergyworld.com . مؤرشف من الأصل في 1 يناير 2025. تم الاطلاع عليه في 26 يونيو 2021 .
  109. سينغ، سودير (26 سبتمبر 2017). "شركة سيمنز غاميسا تفوز بمشروع طاقة هجينة من الرياح والطاقة الشمسية في كارناتاكا" . ETEnergyworld.com . مؤرشف من الأصل في 19 فبراير 2025. تم الاطلاع عليه في 26 يونيو 2021 .
  110. تشاندراسيكاران، كافيا (28 نوفمبر 2018). "شركة شابورجي بالونجي تفوز بأول مشروع طاقة شمسية عائمة واسع النطاق في البلاد" . ETEnergyworld.com . مؤرشف من الأصل في 20 فبراير 2025. تم الاطلاع عليه في 26 يونيو 2021 .
  111. بروكتر، داريل (1 سبتمبر 2017). "مشروع الطاقة الشمسية الكهرومائية المتكامل ينطلق" . مجلة الطاقة . مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2024. تم الاطلاع عليه في 26 يونيو 2021 .
  112. بارنارد، مايكل (26 ديسمبر 2019). "الطاقة الشمسية العائمة على محطات الطاقة الكهرومائية المُخزّنة، الجزء الأول: إدارة التبخر ميزة إضافية" . كلين تكنيكا . مؤرشف من الأصل في 13 يوليو 2023. تم الاطلاع عليه في 26 يونيو 2021 .
  113. سوراب (1 فبراير 2020). "الهند تخصص 1.2 جيجاوات في أكبر مناقصة لتخزين الطاقة المتجددة في العالم" . كلين تكنيكا . مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 26 يونيو 2021 .
  114. هولمز آ كورت، سيمون (21 أغسطس 2017). "أورورا: ما يجب أن تعرفه عن برج الطاقة الشمسية في ميناء أوغستا" . رينيو إيكونومي . مؤرشف من الأصل في 22 أغسطس 2017. تم الاطلاع عليه في 22 أغسطس 2017 .
  115. كريمر، سوزان (25 أغسطس 2015). "الموافقة على مشروع الطاقة الشمسية الأساسية منخفضة التكلفة في كوبيابو في تشيلي" . كلين تكنيكا . مؤرشف من الأصل في 16 سبتمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 1 سبتمبر 2017 .
  116. "الطاقة الشمسية القابلة للتحكم - بأسعار تنافسية لأول مرة في شمال أفريقيا" . المركز الألماني لأبحاث الفضاء . 5 يونيو 2019. مؤرشف من الأصل في 5 أبريل 2023. تم الاطلاع عليه في 7 يونيو 2019 .
  117. لويس، دياني (5 أبريل 2017). "الملح، السيليكون، أو الجرافيت: تخزين الطاقة يتجاوز بطاريات الليثيوم أيون" . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 1 سبتمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 1 سبتمبر 2017 .
  118. "تسويق أنظمة تخزين الطاقة الحرارية المستقلة" . عالم الطاقة المتجددة . 1 أغسطس 2016. مؤرشف من الأصل في 8 يناير 2014. تم الاطلاع عليه في 1 سبتمبر 2017 .
  119. راميش، م. (12 مارس 2018). "العملاق النائم يستيقظ" . صحيفة ذا هندو @businessline . مؤرشف من الأصل في 9 ديسمبر 2021. تم الاطلاع عليه في 18 يوليو 2021 .
  120. ناير، جيتا (13 يونيو 2018). "صناعة الطاقة الشمسية الحرارية تسعى لجذب انتباه الحكومة" . صحيفة فاينانشال إكسبريس . مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2018. تم الاطلاع عليه في 14 يونيو 2018 .
  121. بانتولو، سي تشيتي (28 نوفمبر 2009). "سخان المياه الشمسي" . صحيفة ديلي نيوز آند أناليسيس . مؤرشف من الأصل في 20 سبتمبر 2012. تم الاطلاع عليه في 27 نوفمبر 2010 .
  122. "خصم سخانات المياه الشمسية" . صحيفة ذا هندو . 26 نوفمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 30 نوفمبر 2009. تم الاطلاع عليه في 25 أبريل 2012 .
  123. داس، ديبانيتا (29 نوفمبر 2009). "المزيد من المنازل تتجه نحو الطاقة الشمسية" . صحيفة تايمز أوف إنديا . مؤرشف من الأصل في 27 نوفمبر 2024. تم الاطلاع عليه في 27 نوفمبر 2010 .
  124. "ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية" . ETEnergyworld.com . 26 أكتوبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أكتوبر 2018 .
  125. رامانوني، جالاجا (16 أبريل 2017). "منتجات الطاقة الشمسية ذات التيار المستمر تُنير المناطق الريفية في الهند: ما الذي يدفع الطلب المتزايد؟" . فيرست بوست . مؤرشف من الأصل في 1 مارس 2025. تم الاطلاع عليه في 28 يونيو 2021 .
  126. رول، أفيلاش (15 مايو 2007). "الطاقة الشمسية في الهند: تلبية الطلب المستقبلي على الطاقة في الهند نحو الطاقة النظيفة" . Ecoworld.com. مؤرشف من الأصل في 20 أبريل 2012. تم الاطلاع عليه في 28 فبراير 2012 .
  127. أوبادياي، أناند (27 يوليو 2020). "هل تستطيع الهند توفير الريّ بالطاقة الشمسية مجانًا لجميع مزارعيها؟" . كلين تكنيكا . مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 28 يوليو 2020 .
  128. أوبادياي، أنينديا (3 يناير 2015). "ألواح الطاقة الشمسية الصينية الرخيصة تُسبب ثغرات في السوق الهندية" . صحيفة إيكونوميك تايمز . مؤرشف من الأصل في 20 فبراير 2015. تم الاطلاع عليه في 3 يناير 2015 .
  129. «تأسست وكالة أوريسا لتطوير الطاقة المتجددة (OREDA) كوكالة تنسيقية حكومية في عام 1984» . Oredaorissa.com. مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2010. تم الاطلاع عليه في 27 نوفمبر 2010 .
  130. «الحكومة تقدم دعمًا بنسبة 30% للفوانيس الشمسية ومصابيح الإضاءة المنزلية» . ElectronicsB2B . 27 أغسطس 2012. مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 28 يونيو 2021 .
  131. "خطة عمل لزيادة الطاقة المتجددة" . مؤرشفة من الأصل في 20 أكتوبر 2018. تم الاطلاع عليها في 28 مايو 2012 .
  132. 1 2 "مصنّعو الوحدات الشمسية الهنود يتفوقون على الأسعار الصينية في مناقصة 300 ميغاواط" . كلين تكنيكا . 23 أكتوبر 2017. مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2017 .
  133. "الري بالطاقة الشمسية في الهند" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 5 أبريل 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 ديسمبر 2021 .
  134. براساد، نيثين توماس (6 يناير 2020). "تركيب أكثر من 181,000 مضخة مياه تعمل بالطاقة الشمسية في الهند" . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 28 يونيو 2021 .
  135. «ميزانية 2020: الحكومة توسّع برنامج رئيس الوزراء كوسوم لمضخات الطاقة الشمسية، وتستهدف تغطية مليوني مزارع» . صحيفة إيكونوميك تايمز . وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا. 1 فبراير 2020. مؤرشف من الأصل في 1 يناير 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يونيو 2021 .
  136. "ما مدى سخونة الألواح الشمسية؟ تأثير درجة الحرارة على الأداء الشمسي" . Energy Sage . 15 يونيو 2017. مؤرشف من الأصل في 26 مايو 2017. تم الاطلاع عليه في 1 أغسطس 2018 .
  137. 1 2 "الزراعة الكهروضوئية في الهند: أرض خصبة؟" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 14 أكتوبر 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 ديسمبر 2021 .
  138. "تعزيز التآزر في قطاعي الطاقة والزراعة من خلال الزراعة الكهروضوئية" . ETEnergyworld.com . 31 مايو 2020. مؤرشف من الأصل في 20 فبراير 2025. تم الاطلاع عليه في 28 يونيو 2021 .
  139. "مجفف الفلفل الحار الشمسي". 1 سبتمبر 2005.{{cite journal}}يتطلب الاستشهاد بالمجلة ( مساعدة )|journal=
  140. "تعرّف على طالب الهندسة هذا من مدينة بونا الذي صنع دراجة تعمل بالطاقة الشمسية" . إنديا توداي . 26 ديسمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 23 فبراير 2025. تم الاطلاع عليه في 28 يونيو 2021 .
  141. «علماء من معهد IIT-K يصممون رشاش مبيدات حشرية متنقل يعمل بالطاقة الشمسية» . داون تو إيرث . 9 فبراير 2021. مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 28 يونيو 2021 .
  142. "استخراج الأسمدة من الهواء باستخدام الطاقة الشمسية" . ١٨ يناير ٢٠٢٢. مؤرشف من الأصل في ١٦ يناير ٢٠٢٥. تم الاطلاع عليه في ١٩ يناير ٢٠٢٢ .
  143. دفوراك، بول (20 أكتوبر 2017). "أنظمة تنقية المياه بالطاقة الشمسية التي تعمل بمياه الأمطار" . هندسة وتطوير طاقة الرياح . مؤرشف من الأصل في 21 أكتوبر 2017. تم الاطلاع عليه في 21 أكتوبر 2017 .
  144. فام، ديان (29 نوفمبر 2017). "ألواح الطاقة الشمسية المائية الجديدة على أسطح المنازل تجمع مياه الشرب والطاقة في آن واحد" . inhabitat.com . مؤرشف من الأصل في 10 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه في 28 يونيو 2021 .
  145. هانلي، ستيف (4 ديسمبر 2017). "مظلة مقلوبة تجلب المياه النظيفة والطاقة النظيفة إلى الهند" . كلين تكنيكا . مؤرشف من الأصل في 9 يوليو 2018. تم الاطلاع عليه في 5 ديسمبر 2017 .
  146. "أسطح المنازل السكنية في الهند: كنز هائل من إمكانات الطاقة الشمسية" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 19 يونيو 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أكتوبر 2022 .
  147. «يمكن استخدام سخانات المياه الكهربائية لتخزين الطاقة المتجددة، ما يُغني عن استخدام مليوني بطارية منزلية، ويوفر لنا مليارات الدولارات» . صحيفة إيكونوميك تايمز . مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 5 يونيو 2023 .
  148. سينغوبتا، ديبجوي (19 أكتوبر 2016). "3 روبيات لكل كيلوواط ساعة - أدنى تعريفة لتركيبات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل التابعة لجهات خارجية" . صحيفة إيكونوميك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أكتوبر 2016 .
  149. زيب، كاثي (20 فبراير 2017). "إعادة استخدام بطاريات السيارات الكهربائية في مشاريع الطاقة الشمسية" . عالم الطاقة الشمسية . مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 28 فبراير 2017 .
  150. 1 2 رابير، روبرت (17 أكتوبر 2019). "نهاية البطارية الأكثر شعبية في العالم" . OilPrice.com . مؤرشف من الأصل في 21 يناير 2021. تم الاطلاع عليه في 28 أكتوبر 2019 .
  151. راميش، م. (17 يناير 2018). "التحرك مع الشمس" . صحيفة ذا هندو @businessline . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يونيو 2021 .
  152. "تقنية التتبع ثنائية الوجه تزيد إنتاج الطاقة الشمسية بنسبة 27%" . جرين تك ميديا . 18 أبريل 2018. تاريخ الاطلاع: 19 أبريل 2018 .
  153. إرشاد ، أحمد مرتضى؛ بيتزكر، روبرت؛ أوكيردت، فالكو؛ لودرر، غونار (يناير 2020). "إدارة الطلب على الطاقة من تكييف الهواء : فوائد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الهند: سيناريوهات لعام 2040" . مجلة Energies . 13 (9): 2223. doi : 10.3390/en13092223 .
  154. "القصور الذاتي وشبكة الطاقة: دليل بدون دوران" (ملف PDF) . المختبر الوطني للطاقة المتجددة. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 10 مايو 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مارس 2023 .
  155. "الجيل القادم من الطاقة الشمسية: تصميم فريد وتخزين للطاقة من أجل استقرار الشبكة" . solar.huawei.com . مجلة الطاقة الشمسية الكهروضوئية. 14 يوليو 2021. مؤرشف من الأصل في 4 يونيو 2023. تم الاطلاع عليه في 18 يوليو 2021 .
  156. سانت جون، جيف (20 أبريل 2016). "شركة AES لتخزين الطاقة وباناسونيك تستهدفان الهند لبطاريات الشبكة" . جرينتك ميديا . مؤرشف من الأصل في 19 فبراير 2025. تم الاطلاع عليه في 16 أبريل 2016 .
  157. "ملف التردد، المركز الوطني لتوزيع البيانات، حكومة الهند" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 أغسطس 2015 .
  158. سوراب (25 فبراير 2016). "الهند تخطط لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 750 ميغاواط مع سعة تخزين 100 ميغاواط" . كلين تكنيكا . مؤرشف من الأصل في 7 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 1 مارس 2016 .
  159. "تعريفة سوق الطاقة الديناميكية في الوقت الفعلي" . indiapowertrading.info . مؤرشف من الأصل بتاريخ 21 يناير 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 أغسطس 2015 .
  160. "آلية تسوية الانحرافات والمسائل ذات الصلة، لجنة تنظيم الكهرباء المركزية، حكومة الهند" (ملف PDF) . لجنة تنظيم الكهرباء المركزية . 6 يناير 2014. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 23 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 6 أغسطس 2015 .
  161. «شركة رايز فيوتشر إنرجي تُنفذ مشروعاً بقدرة 60 ميغاواط بنظام الوصول المفتوح» . صحيفة إيكونوميك تايمز . وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا. 20 ديسمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 27 ديسمبر 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 ديسمبر 2017 .
  162. لامبرت، فريد (28 يونيو 2017). "أودي تدّعي شراء بطاريات بسعر 114 دولارًا أمريكيًا تقريبًا لكل كيلوواط/ساعة لسياراتها الكهربائية القادمة، وفقًا لما صرّح به كبير مسؤولي التكنولوجيا" . electrek.co . مؤرشف من الأصل في 22 نوفمبر 2024. تم الاطلاع عليه في 18 يوليو 2021 .
  163. "سوق تخزين الطاقة الشمسية العالمي: مراجعة لعام 2015" . مجلة سولار كوارتر . 6 أبريل 2016. مؤرشف من الأصل في 16 أبريل 2016.
  164. "أصبح تخزين طاقة الشمس أرخص بكثير" . ThinkProgress . مؤرشف من الأصل في 20 يوليو 2016. تم الاطلاع عليه في 23 مايو 2016 .
  165. مور، بيتر (28 يونيو 2019). "لوس أنجلوس تسعى إلى تسجيل سعر قياسي للطاقة الشمسية أقل من سنتين" . فوكس تكنيكا . مجلة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، الولايات المتحدة الأمريكية. مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 29 يونيو 2019 .
  166. «الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هما الآن أرخص مصادر الطاقة، بحسب بلومبيرغ إن إي إف» (مجلة هندسة الطاقة الدولية) . ١٩ نوفمبر ٢٠١٨. مؤرشف من الأصل في ٢٨ أكتوبر ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠١٨ .
  167. «شركة JSW Renew Energy تفوز بمناقصة SECI لأنظمة تخزين طاقة البطاريات بسعة 1 جيجاواط/ساعة» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 يناير 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 أغسطس 2022 .
  168. "شركة JSW تفوز بأقل عرض سعر في مناقصة تجريبية ضخمة لتخزين الطاقة بالبطاريات" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 أغسطس 2022 .
  169. "هل ينبغي توجيه أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية نحو الغرب وفقًا لقواعد تعريفة صافي الفوترة في كاليفورنيا (NEM 3.0)؟" . ١٨ أبريل ٢٠٢٣. مؤرشف من الأصل في ٧ أكتوبر ٢٠٢٤. تم الاطلاع عليه في ١٥ مايو ٢٠٢٣ .
  170. "تأثير التوجيه على الطاقة الشمسية" . 25 أغسطس 2016. مؤرشف من الأصل في 18 مارس 2025. تم الاطلاع عليه في 11 ديسمبر 2021 .
  171. "تشغيل الوضع الليلي (تجريبي) لمحولات الطاقة الشمسية الكهروضوئية" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 27 يناير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يناير 2022 .
  172. ويفر، جون فيتزجيرالد (30 يونيو 2017). "تخزين الطاقة أصبح منافسًا من حيث التكلفة في القطاع التجاري" . electrek.co . مؤرشف من الأصل في 19 فبراير 2025. تم الاطلاع عليه في 30 يونيو 2017 .
  173. إرشاد، أحمد مرتضى؛ أوكيردت، فالكو؛ بيتزكر، روبرت سي؛ جيانوساكيس، أناستاسيس؛ لودرر، غونار (أغسطس 2021). "انخفاض تكاليف تخزين البطاريات بشكل أكبر قد يمهد الطريق لنظام طاقة هندي تهيمن عليه الطاقة الشمسية الكهروضوئية" . تحول الطاقة المتجددة والمستدامة . 1 100006. doi : 10.1016/j.rset.2021.100006 . S2CID 239674354 . 
  174. "ماهاراشترا: الحكومة تخطط لتوليد 7000 ميغاواط من الطاقة الشمسية للمزارعين بحلول عام 2026" . 29 أبريل 2023. مؤرشف من الأصل في 21 فبراير 2025. تم الاطلاع عليه في 24 أبريل 2023 .
  175. مرزوق، أسامة أ. (سبتمبر 2022). "التنافسية في استخدام الأراضي لتقنيات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة بالقرب من مدار السرطان" . الطاقة الشمسية . 243 : 103-119 . Bibcode : 2022SoEn..243..103M . doi : 10.1016/j.solener.2022.07.051 .
  176. راثي، سونيل (31 أكتوبر 2018). "الطاقة الشمسية العائمة تُحوّل الهند إلى دولة أكثر استدامة بيئياً" . ETEnergyworld.com . مؤرشف من الأصل في 27 نوفمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 31 أكتوبر 2018 .
  177. زيب، كاثي (15 فبراير 2017). "ألواح الطاقة الشمسية العائمة في ولاية الشمس المشرقة" . عالم الطاقة الشمسية . مؤرشف من الأصل في 22 فبراير 2017. تم الاطلاع عليه في 1 مارس 2017 .
  178. "جزيرة الطاقة الخضراء: بطارية زرقاء للطاقة الخضراء" . غوتليب بالودان للهندسة المعمارية . 2009. مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 13 يوليو 2015 .
  179. "مجموعة BOOST تنشر نموذجًا تجريبيًا للطاقة الشمسية البحرية في إسبانيا" . 3 يناير 2024. مؤرشف من الأصل في 19 فبراير 2025. تم الاطلاع عليه في 27 فبراير 2024 .
  180. بوفي، دانيال (21 أبريل 2019). "مهندسون هولنديون يبنون أكبر مزرعة طاقة شمسية في العالم موجهة نحو الشمس" . صحيفة الغارديان . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يونيو 2021 .
  181. «شركة NTPC تُركّب نظام تنظيف جاف آلي لمحطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في NTPC دادري» . Energy Infra Post . ٢٣ فبراير ٢٠١٧. مؤرشف من الأصل في ٣٠ يونيو ٢٠١٨. تم الاطلاع عليه في ٢٥ فبراير ٢٠١٧ .
  182. كوندال، أروشي (19 فبراير 2020). "الهند تحقق أدنى تكلفة للطاقة الشمسية العائمة على مستوى العالم" . ETEnergyworld.com . مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 23 يونيو 2021 .
  183. "هل الصين مستعدة لوضع ألواح شمسية في البحر؟" . 2024. مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 25 أبريل 2024 .
  184. أنوبام تشاتيرجي؛ سوراب كومار (19 يناير 2019). "السكك الحديدية الهندية تستثمر 18000 كرور روبية في وحدات الطاقة الشمسية على طول خطوط السكك الحديدية" . صحيفة فاينانشال إكسبريس . مؤرشف من الأصل في 5 أبريل 2023. تم الاطلاع عليه في 19 يناير 2019 .
  185. «شركة بهارات للصناعات الثقيلة (BHEL) تُدشّن أول محطة طاقة شمسية كهروضوئية في العالم لنظام جرّ السكك الحديدية» . ETEnergyworld.com . 9 يوليو 2020. مؤرشف من الأصل في 23 فبراير 2025. تم الاطلاع عليه في 9 يوليو 2020 .
  186. بابا تميم (26 يونيو 2024). "أول سجادة من الألواح الشمسية في العالم على خطوط السكك الحديدية قد تولد الكهرباء" . هندسة مثيرة للاهتمام . مؤرشف من الأصل في 14 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 19 مارس 2023 .
  187. بيك، إليانور (6 ديسمبر 2017). "قد تعمل بعض قطارات المملكة المتحدة بالطاقة الشمسية بحلول عام 2020" . وايرد المملكة المتحدة . مؤرشف من الأصل في 13 أكتوبر 2023. تم الاطلاع عليه في 6 ديسمبر 2017 .
  188. "مراجعة لأحدث التطورات في نقل الطاقة اللاسلكي الديناميكي والمتعدد الاتجاهات" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 19 سبتمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يوليو 2016 .
  189. تشادها، مريدول (2 أبريل 2013). "علماء هنود يقترحون أسطحًا شمسية للطرق" . كلين تكنيكا . مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 17 نوفمبر 2015 .
  190. يونغ، ماثيو (16 نوفمبر 2015). "أول طريق شمسي في العالم يتجاوز التوقعات" . مؤرشف من الأصل في 8 أكتوبر 2017. تم الاطلاع عليه في 17 نوفمبر 2015 .
  191. جاين، لاليت (1 مارس 2016). "يمكن للطاقة الشمسية في البيوت الزجاجية أن تسد الحاجة الهائلة للأراضي اللازمة لتعزيز الطاقة المتجددة" . ETEnergyworld.com . مؤرشف من الأصل في 25 ديسمبر 2024. تم الاطلاع عليه في 27 فبراير 2016 .
  192. "أربعة مشاريع للطاقة الشمسية في كاليفورنيا تُبنى على الأرض مباشرةً" . ١٢ يوليو ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠٢٢ .
  193. "مُزوّد ​​أنظمة الطاقة الشمسية الأرضية بدون رفوف يحصل على تمويل" . مارس 2022. مؤرشف من الأصل في 7 أغسطس 2022. تم الاطلاع عليه في 7 أغسطس 2022 .
  194. لويس، ميشيل (12 ديسمبر 2022). "ألواح هذه المزرعة الشمسية في تكساس ستوضع بشكل مسطح على الأرض" . إلكترِك . مؤرشف من الأصل في 7 يناير 2023. تم الاطلاع عليه في 7 يناير 2023 .
  195. "برج الطاقة الشمسية يُظهر فوائد التركيبات الرأسية" . 2 مارس 2023. مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 5 مارس 2023 .
  196. «أكبر نظام كهروضوئي عمودي على سطح مبنى في العالم يُركّب على ملعب كرة القدم الوطني النرويجي» . 2 أغسطس 2024. مؤرشف من الأصل في 2 أغسطس 2024. تم الاطلاع عليه في 2 أغسطس 2024 .
  197. "نمو قطاع الكهرباء في الهند من عام 1947 إلى عام 2020" (ملف PDF) . الهيئة المركزية للكهرباء . أكتوبر 2020. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 27 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 14 مارس 2023 .
  198. ^ ديواري أولريش كومباري. إيمانويل ويندسونجري رامدي؛ إدريسا السورابي؛ مارتيال زونغرانا؛ عيسى زيربو؛ ديودوني جوزيف باتيبو (نوفمبر 2018). "تحقيق أداء وحدة السيليكون الكهروضوئية تحت تأثير المجال المغناطيسي" . التقدم في فيزياء المواد المكثفة . 2018 6096901: 1– 8. دوى : 10.1155/2018/6096901 .
  199. "أي الألواح الشمسية تعمل بشكل أفضل في الظل؟" . بارد أم مريح . ١٥ أبريل ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل في ٤ أبريل ٢٠٢٣. تم الاسترجاع في ٥ أبريل ٢٠٢٣ .
  200. "تحديث أجهزة التتبع أحادية المحور للتعامل مع المواقع ذات الأراضي غير المستوية" . 9 يناير 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 أبريل 2024 .
  201. ديتون، جيريمي (27 مايو 2017). "في بروكلين، يمكنك الآن بيع الطاقة الشمسية لجيرانك" . صالون . تم الاسترجاع في 27 مايو 2017 .
  202. أوبادياي، أناند (11 يوليو 2020). "أكبر نظام شمسي رأسي متكامل مع المباني في الهند والطريق إلى الأمام" . كلين تكنيكا . تم الاطلاع عليه في 12 يوليو 2020 .
  203. "توفير تكاليف الطاقة يغطي أقساط الطاقة الشمسية على أسطح المنازل: مسؤول تنفيذي في شركة تاتا باور" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2022 .
  204. 1 2 3 "أسعار فورية للوحدات الشمسية وبطاريات التخزين" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يوليو 2023 .
  205. 1 2 براتيك، سومي (29 نوفمبر 2018). "هل سوق الطاقة الشمسية الهندي جاهز للانتقال إلى وحدات أحادية البلورة بتقنية PERC؟" . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل في 9 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2021 .
  206. "تقنية التتبع الثابتة التي يمكنها إحداث ثورة في صناعة الطاقة الشمسية" . أكتوبر 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 أكتوبر 2023 .
  207. مادايك، ديفاني (25 فبراير 2021). "كيرالا: المراكب السكنية ستستخدم الطاقة الشمسية" . تم الاطلاع عليه في 2 مارس 2022 .
  208. "ستقوم مزرعة الطاقة الشمسية العائمة في اليابان بتخزين الطاقة، وستقوم الطائرات المسيّرة بنقلها إلى الشاطئ" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2022 .
  209. "الطاقة الشمسية العائمة في عرض البحر - سيفولت" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 مارس 2023 .
  210. "دليل قوارب البونتوم التي تعمل بالطاقة الشمسية" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 مارس 2022 .
  211. "مدينة صغيرة تقدم مثالاً للطاقة الشمسية العائمة، مدعومة بمجموعة بيانات NREL" . تم الاطلاع عليه في 2 مارس 2022 .
  212. "خريطة كثافة السكان التابعة لوكالة ناسا" . Visibleearth.nasa.gov. مؤرشفة من الأصل في 8 يونيو 2011. تم الاطلاع عليها في 27 نوفمبر 2010 .
  213. 1 2 "أطلس الطاقة - الإشعاع الشمسي" . مؤرشف من الأصل في 10 أبريل 2011. تم الاطلاع عليه في 27 نوفمبر 2010 .
  214. "خرائط الطاقة الإقليمية والعالمية للإشعاع الشمسي" . Meteonorm.com. مؤرشف من الأصل في 8 مايو 2010. تم الاطلاع عليه في 27 نوفمبر 2010 .
  215. "مصابيح LED الشمسية تُنير مستقبل المناطق الريفية في الهند" . موقع TreeHugger . مؤرشف من الأصل بتاريخ 27 سبتمبر 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2010 .
  216. دوت، رام (5 سبتمبر 2004). "خطة للطاقة الشمسية لأجهزة الكمبيوتر الهندية" . بي بي سي نيوز . مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 2011. تم الاطلاع عليه في 27 نوفمبر 2010 .
  217. "مهندسو الطاقة الشمسية حفاة الأقدام" . Worldchanging.com. 22 فبراير 1999. مؤرشف من الأصل في 3 يناير 2015. تم الاطلاع عليه في 27 نوفمبر 2010 .
  218. جسر إلى الهند (سبتمبر 2014). "خلايا النحل أم الأفيال؟ كيف ينبغي للهند أن تقود تحولها نحو الطاقة الشمسية؟" (ملف PDF) . جسر إلى الهند. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 27 نوفمبر 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2015 .
  219. «سيسعى لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة المتعهد بها في أقل من أربع سنوات ونصف: بيوش غويال» . صحيفة إيكونوميك تايمز . 6 نوفمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه في 9 نوفمبر 2015 .
  220. أستانا، شيشير (24 نوفمبر 2015). "كيف تُغير الطاقة الشمسية ديناميكيات قطاع الطاقة" . صحيفة بيزنس ستاندرد إنديا . تاريخ الاسترجاع: 25 نوفمبر 2015 .
  221. تشاندراسيكاران، كافيا (25 يوليو 2016). "سياسة المختبر الوطني للطاقة المتجددة قريبًا" . صحيفة إيكونوميك تايمز . مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2016. تم الاطلاع عليه في 25 يوليو 2016 .
  222. براساد، راشيتا (28 نوفمبر 2015). "ظلال الطاقة الحرارية القاتمة تخيم على صناعة الطاقة الشمسية" . صحيفة إيكونوميك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 نوفمبر 2015 .
  223. "الطاقة الشمسية ليست دائماً خضراء كما تعتقد" . 13 نوفمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 5 نوفمبر 2015 .
  224. "أنماط التدهور والفشل" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 نوفمبر 2015 .
  225. «قطاع الطاقة الشمسية المزدهر في الهند يعاني من عيب رئيسي واحد: رداءة الجودة» . 2 أغسطس 2018. تم الاطلاع عليه في 2 أغسطس 2018 .
  226. "مسودة إرشادات مراقبة الجودة" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليها بتاريخ 23 مايو 2017 .
  227. "الألواح الشمسية الصينية تواجه عائقاً في مراقبة الجودة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مايو 2017 .
  228. «أظهر تقرير EnergyBin أن الألواح الشمسية المعاد تسويقها تحتفظ بقيمتها عند إعادة البيع» . 29 يناير 2024. تم الاطلاع عليه في 3 مارس 2024 .
  229. "انخفاض أسعار حزم البطاريات إلى 55 دولارًا/كيلوواط ساعة - هل سيؤدي ذلك إلى طفرة في تخزين الطاقة في الهند؟" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 مايو 2025 .
  230. "دخلت صناعة البطاريات مرحلة جديدة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 مارس 2025 .
  231. "أسعار بطاريات الليثيوم" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 مارس 2025 .
  232. "عصر التخزين: البطاريات جاهزة لأسواق الطاقة في الهند" (ملف PDF) . مجلة إمبر . تاريخ الاطلاع: 5 أغسطس 2025 .
  233. 1 2 "انخفاض أسعار مزادات الطاقة الشمسية وتخزينها في الهند يتيح الحصول على طاقة نظيفة بأسعار معقولة ومقاومة للتضخم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع" . 20 مايو 2025. تم الاطلاع عليه في 2 يونيو 2025 .
  234. "شركة باتيل للبنية التحتية وشركة إينيريكا تفوزان بمزاد تخزين طاقة البطاريات لشركة إس جيه في إن بسعة 1.5 جيجاواط/ساعة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يوليو 2025 .
  235. «جونيبر ونافايوجا من بين الفائزين في مزاد تاتا باور لتوزيع الكهرباء بقدرة 250 ميجاوات» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 سبتمبر 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أغسطس 2025 .
  236. موندال، ديبابريا (12 أبريل 2017). "تعرفة الطاقة الشمسية تسجل أدنى مستوى لها عند 3.15 روبية سعرًا موحدًا" . ETEnergyworld . مؤرشف من الأصل في 3 ديسمبر 2024. تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2021 .
  237. «انخفضت تعريفات الطاقة الشمسية في الهند بنسبة 73% منذ عام 2010» . ET Energyworld.com . 24 مارس 2017. مؤرشف من الأصل في 2 مارس 2025. تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2021 .
  238. شارما، شايلاجا (24 مارس 2017). "انخفضت تعريفات الطاقة الشمسية في الهند بنسبة 73% منذ عام 2010: ميركوم كابيتال" . مينت . مؤرشف من الأصل في 19 فبراير 2025. تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2021 .
  239. ماكغراث، مات (1 يونيو 2017). "خمسة آثار لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ" . بي بي سي. مؤرشف من الأصل في 5 يونيو 2019. تم الاطلاع عليه في 1 يونيو 2017 .
  240. براتيكشا (8 يناير 2019). "تحديث - إلى أي مدى انخفضت الأسعار: أقل 5 تعريفات للطاقة الشمسية تم الإعلان عنها في عام 2018" . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2019. تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2021 .
  241. هينكس، جوزيف (16 ديسمبر 2016). "هذا أصبح فجأة أرخص شكل من أشكال الكهرباء في العالم" . مجلة فورتشن . تم الاطلاع عليه في 5 فبراير 2017 .
  242. سينغ، سودير (30 مايو 2019). "الهند تصبح أقل منتج للطاقة الشمسية تكلفةً" . ETEnergyworld.com . مؤرشف من الأصل في 6 يونيو 2019. تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2021 .
  243. «محطة الطاقة الشمسية السعودية تسجل أدنى سعر قياسي جديد للكهرباء: 1.04 سنت/كيلوواط ساعة» . 13 أبريل 2021. مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 13 أبريل 2021 .
  244. "الهند غير قادرة على المنافسة مع انخفاض أسعار الطاقة الشمسية إلى مستويات قياسية في منطقة الخليج" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 28 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أغسطس 2020 .
  245. "نتيجة "تاريخية" حيث سجلت البرتغال أدنى أسعار قياسية في مزاد الطاقة الشمسية بقدرة 700 ميغاواط . 26 أغسطس 2020. مؤرشف من الأصل في 30 يناير 2021. تم الاطلاع عليه في 27 أغسطس 2020 .
  246. «أبوظبي تعلن عن أدنى تعريفة في العالم للطاقة الشمسية» . 29 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 أبريل 2020 .
  247. "عرض منخفض للغاية للطاقة الشمسية بقيمة 0.01997 دولار/كيلوواط ساعة في الولايات المتحدة - ليس مشرقًا تمامًا" . 5 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه في 5 أغسطس 2019 .
  248. "انخفاض تعريفة الطاقة الشمسية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 4 روبيات للوحدة" . 8 نوفمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 نوفمبر 2016 .
  249. "خفضت شركة الطاقة الشمسية في الهند (SECI) تعريفة الطاقة الشمسية إلى 4.43 روبية هندية للوحدة، وهو سعر محدد للمناقصات القادمة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 ديسمبر 2015 .
  250. "خطوة لجنة تنظيم الكهرباء المركزية بشأن تكلفة رأس المال تشير إلى انخفاض تعريفة الطاقة الشمسية بشكل أكبر في السنة المالية 2017" . 25 ديسمبر 2015. مؤرشف من الأصل في 25 ديسمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 25 ديسمبر 2015 .
  251. "نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتصل بالشبكة مع برنامج دعم الطاقة المتجددة في إطار برنامج JNNSM" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 ديسمبر 2015 .
  252. تشاندراسيكاران، كافيا (6 مايو 2016). "شركات مزادات الطاقة الشمسية تسعى للحصول على أقل دعم حكومي للفوز" . صحيفة إيكونوميك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 مايو 2016 .
  253. "وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة تُعدّل إرشادات تقديم العطاءات لمشاريع الطاقة الشمسية؛ وتُقلّص الإطار الزمني للتشغيل" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 يناير 2017 .
  254. سينغ، ساريتا (10 فبراير 2017). "انخفاض تعريفات الطاقة الشمسية إلى 2.97 روبية هندية للوحدة" . صحيفة إيكونوميك تايمز . مؤرشف من الأصل في 5 يناير 2015. تم الاطلاع عليه في 11 فبراير 2017 .
  255. بهاسكار، أوتال (13 فبراير 2017). "بالنسبة لمشروع ريوا، لسنا مهتمين بالأرباح: مانو سريفاستافا" . صحيفة مينت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 فبراير 2017 .
  256. "انخفض متوسط ​​تكلفة أنظمة الطاقة الشمسية واسعة النطاق بنسبة 12%، وأنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل بنسبة 9% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020" . 2 يونيو 2020. تم الاطلاع عليه في 3 يونيو 2020 .
  257. "انخفاض تعريفات الطاقة الشمسية إلى أقل من 3 روبيات في مزادات ولاية ماديا براديش" . 10 فبراير 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 فبراير 2017 .
  258. «انخفاض تعريفات الطاقة الشمسية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.62 روبية للوحدة» . صحيفة مينت . 10 مايو 2017. مؤرشف من الأصل في 12 مايو 2017. تم الاطلاع عليه في 11 مايو 2017 .
  259. كومار، في ريشي (10 مايو 2017). "عرض تعريفة الطاقة الشمسية يسجل أدنى مستوى له عند 2.62 روبية هندية للوحدة في حديقة بهادلا في راجستان" . بزنس لاين . مؤرشف من الأصل في 17 مايو 2017. تم الاطلاع عليه في 11 مايو 2017 .
  260. «انخفاض تعريفة الطاقة الشمسية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 2.62 روبية هندية للوحدة» . صحيفة إنديان إكسبريس . 10 مايو 2017. مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2017. تم الاطلاع عليه في 11 مايو 2017 .
  261. تشاندراسيكاران، كافيا (13 مايو 2017). "انخفاض تعريفات الطاقة الشمسية إلى مستوى تاريخي منخفض عند 2.44 روبية هندية للوحدة" . صحيفة إيكونوميك تايمز . مؤرشف من الأصل في 28 فبراير 2020. تم الاطلاع عليه في 21 مايو 2017 .
  262. راجيشواري، أنكيتا (18 أبريل 2018). "داونينغ تُدشّن مشاريع طاقة شمسية مفتوحة الوصول بقدرة 20 ميغاواط في ولايتي تيلانجانا وأندرا براديش" . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل في 2 ديسمبر 2024. تم الاطلاع عليه في 18 يوليو 2021 .
  263. سينغ، ساريتا سي (18 يناير 2018). "شركات الطاقة المتجددة تتنافس مع محطات الطاقة الحرارية في السوق الفورية" . ETEnergyworld.com . مؤرشف من الأصل في 27 نوفمبر 2024. تم الاطلاع عليه في 18 يوليو 2021 .
  264. "أسعار منطقة IEX" . بورصة الطاقة الهندية . مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه في 3 أبريل 2018 .
  265. «يتوقع المطورون انخفاض تعريفة الطاقة الشمسية إلى 1.5 روبية/وحدة» . صحيفة فايننشال إكسبريس . وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا. 4 يونيو 2017. مؤرشف من الأصل في 5 أبريل 2023. تم الاطلاع عليه في 18 يوليو 2021 .
  266. براتيك، سومي (15 مايو 2018). "تعريفة L1 بقيمة 2.71 روبية/كيلوواط ساعة في مزاد MSEDCL للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاواط" . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل في 22 فبراير 2025. تم الاطلاع عليه في 18 يوليو 2021 .
  267. سالوجا، نيشتها (4 أبريل 2018). "الحكومة تُعدّل معايير المناقصات الخاصة بالطاقة الشمسية، ويمكن للمطورين الآن تمرير الزيادة في الرسوم" . ETEnergyworld.com . مؤرشف من الأصل في 1 يناير 2025. تم الاطلاع عليه في 4 أبريل 2018 .
  268. تشاندراسيكاران، كافيا (3 يوليو 2018). "تعرفة الطاقة الشمسية تسجل مرة أخرى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 2.44 روبية للوحدة في مزاد شركة الطاقة الشمسية في الهند" . صحيفة إيكونوميك تايمز . مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2018. تم الاطلاع عليه في 4 يوليو 2018 .
  269. براتيك، سومي (13 يوليو 2018). "تعرفة الطاقة الشمسية في الهند تبقى ثابتة عند 2.44 روبية/كيلوواط ساعة في مزاد شركة الطاقة الشمسية الهندية (SECI) لـ 3 جيجاواط" . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل في 29 ديسمبر 2024. تم الاطلاع عليه في 18 يوليو 2021 .
  270. براتيك، سومي (19 يونيو 2019). "مزاد الطاقة الشمسية الذي تنظمه شركة SECI بقدرة 750 ميغاواط في راجستان يشهد أدنى تعريفة تبلغ 2.50 روبية/كيلوواط ساعة" . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 18 يوليو 2021 .
  271. براتيك، سومي (12 يونيو 2019). "أقل عرض بقيمة 2.54 روبية/كيلوواط ساعة مقابل تعريفة قصوى قدرها 2.65 روبية/كيلوواط ساعة يفوز بمناقصة الطاقة الشمسية لشركة SECI بقدرة 1.2 جيجاواط" . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل في 10 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 18 يوليو 2021 .
  272. كبير، نيتين (25 فبراير 2019). "أقل تعريفة بقيمة 2.55 روبية/كيلوواط ساعة تفوز بمزاد الطاقة الشمسية ISTS الذي تنظمه شركة SECI بقدرة 1.2 جيجاواط" . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل في 17 فبراير 2025. تم الاطلاع عليه في 18 يوليو 2021 .
  273. كبير، نيتين (21 فبراير 2019). "مشاريع طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاواط سيتم تطويرها في مجمع بافاجادا للطاقة الشمسية بتعرفة 1.24 روبية/كيلوواط ساعة" . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل في 19 يناير 2025. تم الاطلاع عليه في 18 يوليو 2021 .
  274. كبير، نيتين (24 يوليو 2018). "شركة كلين ماكس تُقدّم عرضًا لتعرفة المستوى الأول بقيمة 3.64 روبية/كيلوواط ساعة لمناقصة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل التابعة لـ NREDCAP" . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل في 9 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 18 يوليو 2021 .
  275. "نظام طاقة شمسية منزلي بقدرة 1 كيلوواط على سطح منزل في جايبور سيكلف 43,500 روبية هندية" . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل في 16 يناير 2025. تم الاطلاع عليه في 26 أغسطس 2022 .
  276. دوتا، سانجاي (9 مايو 2020). "الهند تفوز بصفقة لتزويد الطاقة النظيفة على مدار الساعة" . ETEnergyworld.com . مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه في 9 مايو 2020 .
  277. جيوتي جوليا؛ فيبهوتي جارج (ديسمبر 2020). "لماذا وصلت تعريفات الطاقة الشمسية في الهند إلى أدنى مستوى تاريخي: رقم قياسي جديد قدره 2 روبية لكل كيلوواط ساعة" (ملف PDF) . معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 17 فبراير 2024. تم الاطلاع عليه في 1 ديسمبر 2020 .
  278. بهاسكار، أوتال (28 نوفمبر 2020). "تعريفات الطاقة الشمسية في الهند ستنخفض أكثر: راج كومار سينغ" . livemint.com . مؤرشف من الأصل في 19 فبراير 2025. تم الاطلاع عليه في 19 ديسمبر 2020 .
  279. رانجان، راكيش (22 مارس 2021). "أول مزاد بعد BCD: مزاد GUVNL للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط يحصل على أقل تعريفة قدرها 2.20 روبية/كيلوواط ساعة" . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل في 26 ديسمبر 2024. تم الاسترجاع في 18 يوليو 2021 .
  280. «فازت شركات NTPC وSJVN وHinduga بمرحلة ثانية من مزاد RUMSL للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 300 ميغاواط بسعر 3.69-3.70 روبية هندية/كيلوواط ساعة» . 11 نوفمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 20 يناير 2025. تم الاطلاع عليه في 13 نوفمبر 2022 .
  281. «فوز شركات سبرينغ، وإن تي بي سي، وأيانا، وأو تو في مزاد السكك الحديدية لمحطة طاقة شمسية-ريحية هجينة بقدرة 1 جيجاواط» . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل في 16 يناير 2025. تم الاطلاع عليه في 8 أبريل 2023 .
  282. «إنجي، رينيو، إن تي بي سي تفوز بمزاد الحكومة للطاقة الشمسية بقدرة 1250 ميغاواط» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 يناير 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أبريل 2023 .
  283. "أقل خمسة عروض فائزة في مزادات الطاقة الشمسية في الهند خلال عام 2023" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 يناير 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 ديسمبر 2023 .
  284. فازت شركات سويليكت، وجرو، ورينيو بمزاد شركة SECI لتوريد وحدات طاقة شمسية بقدرة 400 ميغاواط . مؤرشف من الأصل بتاريخ 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أبريل 2024 .
  285. "اتجاهات المناقصات المتعلقة بالطاقة المتجددة على نطاق المرافق في الهند" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 مايو 2024 .
  286. انخفض متوسط ​​تكلفة الطاقة الشمسية واسعة النطاق بنسبة 28% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024. مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 7 يونيو 2024 .
  287. «مناقصة السعودية للطاقة الشمسية بقدرة 3.7 جيجاواط تجذب أقل عرض بقيمة 0.0129 دولار/كيلوواط ساعة» . مؤرشف من الأصل في 4 نوفمبر 2024. تم الاطلاع عليه في 25 أكتوبر 2024 .
  288. «فازت شركات رينيو وأكمي وأداني بمزاد الطاقة الشمسية التابع لشركة SECI بقدرة 1000 ميغاواط ضمن مشروع ISTS» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 ديسمبر 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 ديسمبر 2024 .
  289. "اتجاهات الأسعار - أسعار الطاقة الشمسية الكهروضوئية الفورية" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 25 ديسمبر 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 ديسمبر 2024 .
  290. "ما هو برنامج دعم الطاقة الشمسية على أسطح المنازل؟" . صحيفة تايمز أوف إنديا . 20 يوليو 2022. ISSN 0971-8257 . مؤرشف من الأصل في 8 ديسمبر 2024. تم الاطلاع عليه في 12 مايو 2023 . 
  291. جاي، شريا (20 يناير 2016). "مجلس الوزراء يُلغي تمويل فجوة الجدوى لمشاريع الطاقة الشمسية بقدرة 5000 ميغاواط" . صحيفة بيزنس ستاندرد إنديا . مؤرشف من الأصل في 8 ديسمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 17 يونيو 2018 .
  292. باجاج، شوريا (25 نوفمبر 2019). "بنك الاحتياطي الهندي يُخفف معايير الاقتراض التجاري الخارجي لصالح شركات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح" . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2024. تم الاطلاع عليه في 18 يوليو 2021 .
  293. تشاندراسيكاران، كافيا (31 يوليو 2018). "الهند تفرض رسوم حماية على واردات الخلايا الشمسية لمدة عامين" . ETEnergyworld.com . تاريخ الاطلاع: 31 يوليو 2018 .
  294. "تقرير عن تطوير الإطار المفاهيمي لآلية شهادات الطاقة المتجددة في الهند" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 6 نوفمبر 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أكتوبر 2011 .
  295. ناراسيمهان سانثانام (29 يوليو 2015) حوافز حكومية لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل في الهند. مؤرشف في 28 أغسطس 2015 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine ). تم الاطلاع عليه في 18 يوليو 2021.
  296. براتيك، سومي (16 فبراير 2018). "وزارة الطاقة تعفي مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تم تشغيلها حتى عام 2022 من رسوم نظام النقل بين الشبكات (ISTS)" . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2024. تم الاطلاع عليه في 18 يوليو 2021 .
  297. كبير، نيتين (29 أغسطس 2018). "مناقصة ولاية ماديا براديش للطاقة الشمسية على أسطح المنازل بقدرة 35 ميغاواط تُسجّل أدنى تعريفة تاريخية قدرها 1.58 روبية/كيلوواط ساعة" . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل في 8 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 18 يوليو 2021 .
  298. براتيك، سومي (17 يناير 2019). "شركة IPGCL في دلهي تجذب أقل تعريفات لعطاءات شركات الطاقة المتجددة في مجال الطاقة الشمسية على أسطح المنازل السكنية" . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل في 26 فبراير 2025. تم الاطلاع عليه في 18 يوليو 2021 .
  299. دايزي تشاولا؛ جاتين كابور (16 أبريل 2021). "الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة الشمسية في الهند - منظور" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 أبريل 2021 .
  300. نيسلين، آرثر (4 ديسمبر 2015). "الهند تكشف النقاب عن تحالف عالمي للطاقة الشمسية يضم 120 دولة في قمة باريس للمناخ" . AlterNet . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 أغسطس 2016 .
  301. «تبرز الهند كلاعب رئيسي في تجارة الطاقة الشمسية وسط عقوبات العمل القسري في شينجيانغ» . 6 فبراير 2024. مؤرشف من الأصل في 5 يناير 2025. تم الاطلاع عليه في 6 فبراير 2024 .
  302. "لماذا ألواح الطاقة الشمسية الصينية رخيصة جدًا؟" . مؤرشف من الأصل في 9 يناير 2025. تم الاطلاع عليه في 14 فبراير 2024 .
  303. «المرحلة الأولى من محطة الطاقة الشمسية التي تبلغ تكلفتها 69 ألف كرور روبية، والمُصممة بتقنية تحويل السبائك إلى وحدات، ستبدأ في ديسمبر: فيسويسوارا ريدي، رئيس مجلس إدارة شركة شيردي ساي إلكتريكالز» . 24 مارس 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مارس 2025 .
  304. كيث بوروز؛ فاسيليس فثيناكيس. "احتياجات الزجاج لصناعة الخلايا الكهروضوئية المتنامية" (ملف PDF) . مركز تحليل دورة الحياة، جامعة كولومبيا . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 8 ديسمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 29 يوليو 2015 .
  305. "نفايات الخلايا والألواح الشمسية الكهروضوئية في الأردن: أرقام وحقائق ومخاوف" . 17 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مارس 2025 .
  306. شارث راو؛ راجندرا خارول؛ بوبيش فيرما؛ سوهاس تيندولكار؛ ريتيش جاين؛ فارون جيوتيبراكاش؛ تشاندان كومار؛ جوراف جاين؛ ساليل جوجليكار (2015). "مواجهة تحديات تصنيع الطاقة المتجددة في الهند" (ملف PDF) . مركز دراسات العلوم والتكنولوجيا والسياسات، المعهد العالمي للطاقة المستدامة. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 2 يوليو 2018. تم الاطلاع عليه في 29 يوليو 2017 .
  307. "أفضل 10 شركات مصنعة للألواح الشمسية في الهند (2025)" . أونيكس رينيوابل . 15 أبريل 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 أبريل 2025 .
  308. توماس، تانيا (24 نوفمبر 2019). "غروب الشمس على أحلام الهند الشمسية" . مينت . تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2021 .
  309. براتيك، سومي (29 يوليو 2019). "انعدام التأمين على الألواح الشمسية يعيق نمو الألواح المصنعة في الهند" . ميركوم إنديا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 يوليو 2019 .
  310. "إشعار مكتب المعايير الهندية بشأن الوحدات" (ملف PDF) . وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة، حكومة الهند . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 1 يونيو 2019. تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2021 .
  311. براتيك، سومي (4 ديسمبر 2018). "وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة تطلب من المقرضين الإصرار على شهادة مكتب المعايير الهندية للوحدات الشمسية بدلاً من قائمة المستوى الأول" . ميركوم إنديا . تم الاطلاع عليه في 20 يونيو 2021 .
  312. سالوجا، نيشتها (5 ديسمبر 2018). "وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة تطلب من المقرضين تفضيل مشاريع الطاقة الشمسية المتوافقة مع معايير مكتب المعايير الهندية" . صحيفة إيكونوميك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 يونيو 2021 .
  313. "من المتوقع أن تشهد القدرة التصنيعية للخلايا الكهروضوئية في الهند طفرة كبيرة" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 مارس 2023 .
  314. "أداني تبدأ الإنتاج التجاري للرقائق والسبائك المستخدمة في الطاقة الشمسية" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 مايو 2024 .
  315. "خريطة الطاقة الشمسية في الهند - سبتمبر 2017" (ملف PDF) . جسر إلى الهند. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 22 سبتمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 سبتمبر 2017 .
  316. "تفاصيل محطات الطاقة المتجددة من حيث القدرة المركبة" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 25 مارس 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 مارس 2020 .
  317. بانديا، دهواني؛ ر، سيثورامان ن.؛ كالرا، أديتيا؛ بانديا، دهواني؛ كالرا، أديتيا (26 نوفمبر 2024). "مشروع أداني 'المعجزة في مجال الطاقة المتجددة' عالق في لائحة اتهام بالرشوة في الولايات المتحدة" . رويترز .
  318. سينغ، هارشا كوماري (21 مايو 2017). "أكبر محطة للطاقة الشمسية في البلاد تقع في راجستان، في قلب جهود الهند للطاقة النظيفة" . NDTV. مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2018. تم الاطلاع عليه في 6 يونيو 2017 .
  319. تشغيل محطات الطاقة الشمسية بقدرة 620 ميغاواط في حديقة بهادلا. مؤرشف في 3 نوفمبر 2018 على موقع Wayback Machine ، صحيفة تايمز أوف إنديا ، 2 أكتوبر 2018
  320. «شركة Azure Power تُدشّن مشروعًا للطاقة الشمسية بقدرة 150 ميغاواط في ولاية راجستان» . ETEnergyworld.com . 29 أبريل 2019. مؤرشف من الأصل في 2 مايو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 أبريل 2019 .
  321. «أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في ولاية كارناتاكا تعمل الآن بكامل طاقتها» . cnbctv18.com . 27 يناير 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يونيو 2020 .
  322. أنجالي جايسوال؛ لاسيا بهاجافاتولا (31 أكتوبر 2017). "أكبر محطة طاقة شمسية في العالم - كورنول، الهند" . مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية . مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2017 .
  323. قامت شركة NTPC بتشغيل المرحلة الأولى من مشروع NP Kunta للطاقة الشمسية فائقة الضخامة بقدرة 50 ميغاواط في أنانتابورام. مؤرشف في 4 مارس 2017 على موقع Wayback Machine ، خدمة أخبار India Infoline، 1 أغسطس 2016
  324. كبير، نيتين (17 مايو 2018). "تشغيل مشاريع طاقة شمسية بإجمالي 127 ميغاواط هذا الأسبوع" . ميركوم إنديا . مؤرشف من الأصل في 24 مايو 2018. تم الاطلاع عليه في 23 مايو 2018 .
  325. «شركة تاتا باور تُدشّن محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط في ولاية أندرا براديش» . صحيفة بيزنس ستاندرد . وكالة برس ترست أوف إنديا. 2 يوليو 2018. مؤرشف من الأصل في 2 يوليو 2018. تم الاطلاع عليه في 3 يوليو 2018 .
  326. بدء تشغيل محطة الطاقة الشمسية في ولاية ماديا براديش بقدرة 750 ميغاواط، لخدمة مترو دلهي. مؤرشف في 13 يوليو 2018 على موقع Wayback Machine ، وكالة الأنباء الهندية (IANS)، صحيفة نيو إنديان إكسبريس ، 6 يوليو 2018
  327. «شركة GIPCL تُدشّن مشروعًا للطاقة الشمسية بقدرة 75 ميغاواط في ولاية غوجارات» . صحيفة Asian Age . وكالة Press Trust of India. 7 يونيو 2019. مؤرشف من الأصل في 7 يونيو 2019. تم الاطلاع عليه في 7 يونيو 2019 .
  328. الهند تدفع بخطة ضخمة لتوسيع نطاق الطاقة الشمسية الكهروضوئية (مؤرشف في 26 يناير 2019 على موقع Wayback Machine ، فوربس ، بقلم ويليام بنتلاند، 9 سبتمبر 2014)
  329. "غوجارات تركب عربة الشمس" . صحيفة تايمز أوف إنديا . 2 ديسمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 15 أبريل 2014. تم الاطلاع عليه في 25 يناير 2019 .
  330. "غوجارات تُشغّل أكبر حقل للطاقة الشمسية في آسيا، مما يُعزز طموحات الهند في مجال الطاقة المتجددة" . معلومات عن مدينة دوليرا الذكية . غوجارات، الهند. 26 ديسمبر 2024.
  331. «تشغيل محطة الطاقة الشمسية» . صحيفة ذا هندو . ١٩ فبراير ٢٠١٩. مؤرشف من الأصل في ٢٠ فبراير ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه في ٢٠ فبراير ٢٠١٩ .
  332. "محطة أنانتابورامو الثانية للطاقة الشمسية فائقة الضخامة بقدرة 500 ميغاواط - تفاصيل الأرض" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 فبراير 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 فبراير 2019 .
  333. "شركة الطاقة الشمسية في الهند ترفض خفض تعريفات مشاريع الطاقة الشمسية في ولاية أندرا براديش" . 22 يوليو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 فبراير 2020 .
  334. «افتتح رئيس وزراء ولاية ماديا براديش محطة الطاقة الشمسية التابعة لشركة NTPC بتكلفة 1500 كرور روبية» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 12 يوليو 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يوليو 2018 .
  335. ^ “ENGIE تقوم بتشغيل مشروع Kadapa للطاقة الشمسية بقدرة 250 ميجاوات بالكامل في ولاية أندرا براديش” . تم الاسترجاع في 17 فبراير 2020 .
  336. "قائمة المشاريع التي تشكل جزءًا من مجمع كادابا للطاقة الشمسية الضخم" . تم الاطلاع عليها بتاريخ 18 فبراير 2020 .
  337. «افتتح ناريندرا مودي ورئيس وزراء ولاية ماديا براديش شيفراج سينغ تشوهان محطة نيموتش للطاقة الشمسية» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 7 سبتمبر 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 سبتمبر 2014 .
  338. "تيلانجانا تحصل على أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في مقاطعة نظام آباد - تايمز أوف إنديا" . تايمز أوف إنديا . 16 أبريل 2017.
  339. «تشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 130 ميغاواط في نيفيلي» . صحيفة ذا هندو . كودالور. 2 يناير 2018.
  340. "أداء محطات الطاقة الشمسية التابعة لشركة NTPC" . ETEnergyworld.com . 1 أبريل 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 أبريل 2016 .
  341. «شركة الطاقة الخضراء تعتزم إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاواط» . صحيفة أوديشا صن تايمز . بوبانسوار، الهند. 5 ديسمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 3 أغسطس 2014.
  342. «تشغيل محطة الطاقة الشمسية التابعة لشركة NTPC بقدرة 50 ميغاواط في ولاية ماديا براديش» . صحيفة إيكونوميك تايمز . تاريخ الاطلاع: 12 سبتمبر 2014 .{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  343. "شركة ويلسبن للطاقة تُدشّن أكبر مشروع للطاقة الشمسية" . صحيفة إيكونوميك تايمز . جايبور، الهند. 12 مارس 2013.{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  344. "أوديشا ستطرح مناقصات قريباً لمحطة طاقة شمسية بقدرة 48 ميغاواط" . صحيفة بيزنس ستاندرد . بوبانسوار، الهند. 30 ديسمبر 2011.
  345. "كيف حال أول مطار في العالم يعمل بالطاقة الشمسية؟" . بي بي سي نيوز . 9 أكتوبر 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 أغسطس 2016 .
  346. «مجموعة أداني تُدشّن أكبر مشروع للطاقة الشمسية» . صحيفة إيكونوميك تايمز . نيودلهي، الهند. 5 يناير 2012. مؤرشف من الأصل في 25 يناير 2012.
  347. "شركة ريلاينس باور تشتري أولى الألواح الشمسية لمشروع مدعوم من الولايات المتحدة" . الهند: بلومبيرغ إل بي، 5 سبتمبر 2011.
  348. "الطاقة الشمسية في الهند: شركة فيكرام سولار تُشغّل محطة طاقة شمسية بقدرة 40 ميغاواط في ولاية ماديا براديش" . موقع سولار سيرفر . الهند. 11 مايو 2015. مؤرشف من الأصل في 10 مايو 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 نوفمبر 2022 .
  349. "أزور تُدشّن محطة طاقة شمسية بقدرة 35 ميغاواط في راجستان" . صحيفة مينت . 15 فبراير 2013. تاريخ الاطلاع: 18 يوليو 2021 .
  350. وكالة أنباء PTI (23 يناير 2018). "شركة ويلسبن للطاقة المتجددة تُدشّن مشروعًا للطاقة الشمسية بقدرة 34 ميغاواط في البنجاب" . صحيفة ذا هندو @businessline . تاريخ الاطلاع: 18 يوليو 2021 .
  351. «شركة موسر باير تُدشّن محطة طاقة شمسية بقدرة 30 ميغاواط في ولاية غوجارات» . صحيفة ذا هندو . وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا. 12 أكتوبر 2011. الرقم الدولي الموحد للدوريات 0971-751X . تاريخ الاطلاع: 18 يوليو 2021 . 
  352. «أخيليش يُدشّن محطات طاقة شمسية بقدرة 30 ميغاواط في لاليت بور» . صحيفة تايمز أوف إنديا . 8 مايو 2015. تاريخ الاطلاع: 18 يوليو 2021 .
  353. "شركة تاتا باور تُدشّن مشروعاً للطاقة الشمسية بقدرة 25 ميغاواط في ولاية غوجارات" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 فبراير 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 فبراير 2012 .
  354. «افتتاح محطة فانكال للطاقة الشمسية بقدرة 20 ميغاواط في ميزورام، وهي الأولى من نوعها في شمال شرق الهند» . cnbctv18 . 26 أبريل 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 مايو 2023 .
  355. "شركة GEDCOL تسعى لنقل ملكية أرض لمحطة طاقة شمسية بقدرة 20 ميغاواط" . صحيفة بيزنس ستاندرد . بوبانسوار، الهند. 1 أبريل 2014. تاريخ الاطلاع: 18 يوليو 2021 .