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ふとし阳能こうふく

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なま产中てきふとし阳能こうふく电池
くらい于柏りん郊区てきふとし阳能装置そうち
ひかりふく树”ざい奥地おくちほどこせ蒂利亚州

ふとし阳光ふくけい,也称为光生みつおふくとく,简称ひかりふくPhotovoltaics字源じげん“photo-”ひかり,“voltaics”ふくとく),ゆび利用りようこうふくはん导体材料ざいりょうてき光生みつおふくこう而将ふとし阳能转化为直流ちょくりゅう电能てき设施。ひかりふく设施てき核心かくしんふとし阳能电池ばん目前もくぜんようらい发电てきはん导体材料ざいりょう主要しゅようゆう单晶硅あきらあきら碲化镉ひとしよし于近年来ねんらい各国かっこくざい积极推动再生さいせいのうげんてき应用,ひかりふく产业てき发展じゅうふん迅速じんそく[1]

截至2010ねんふとし阳能こう伏在ふくざいぜん世界せかいじょうひゃく国家こっか投入とうにゅう使用しよう。虽然其发电容りょう仍只うらないじん类用电总量的りょうてき很小いち部分ぶぶん过,从2004ねん开始,せっにゅう电网てきひかりふく发电りょう以年ひとし60%てき速度そくどぞう长。いた2009ねん,总发电容りょうやめ经达到21GW[2];截至2021ねんそこぜんたまるい计光ふくそうつくえ940GW(其中亚太地区ちくこうふくるい计装つくえ达547.7GW,うらないぜんたま总量58%;おうしゅう地区ちくるい计装つくえ为205.4GW,うらないぜんたま总量22%;しゅう地区ちくこうふくるい计装つくえ容量ようりょう为161.8GW,うらないぜんたま总量17%;ちゅう东和しゅう地区ちくこうふくるい计装つくえ容量ようりょう为25.1GW,うらない2.7%)[3]とうぜん发展速度そくどさいかいてきのうげんすえ估计,2009ねんぼつゆう联入电网てきひかりふくけい统,目前もくぜんてき容量ようりょう也约ゆう3いたり4GW[2]

ひかりふくけい统可以大规模あんそうざい地表ちひょう上成うえなしひかりふく电站,也可以置于建筑物てきぼう顶或がい墙上,形成けいせいひかりふくけん一体化いったいか

ふとし阳能电池问世以来いらい使用しよう材料ざいりょうわざ术上てき不断ふだん进步,以及せいづくり产业てき发展成熟せいじゅく驱使こうふくけい统的价格变得さら便宜べんぎ[4]仅如此,许多国家こっか投入とうにゅう大量たいりょうけん发经费推进光ふくてき转换效率こうりつ,给与せいづくりくわだて业财せい补贴。さら重要じゅうようてきうえ网电价补贴政策せいさく以及再生さいせいのうげん比例ひれい标准とう政策せいさく极大促进りょうこう伏在ふくざい各国かっこくてき广泛应用。

原理げんり

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光生みつおふくこう应(えい:Photovoltaic effect),简称为光ふくこう应,ゆび受光じゅこう线或其他电磁辐射照射しょうしゃてきはん导体あるはん导体あずか金属きんぞく组合てき部位ぶい间产せい电压与电流てき现象。最早もはや于1839ねんよしほうこく物理ぶつりがく亚历山大やまだい·爱德こうむ·贝克勒尔发现[5][6]

ひかりふく组件よし许多ひかりふく电池互连组合而成,其效りつ描述りょう多少たしょう光被こうひ转化为电のうれい如,一块效率为20%てきめんいたざい1000かわらてき日照ひでりまいしょう时它はた产生200かわら时的电能。ひかりふく组件てきあさむこうかいかげ响发电效りつ[7]

应用

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1954ねん贝尔实验しつせいなり效率こうりつ为6%てきひかりふく电池1958ねんおこりひかりふくこう应以こうふく电池てき形式けいしきざいそら间卫ぼしてききょうのう领域くびいた应用。时至今日きょうしょういたり动停车计费器てききょうのう顶太阳能ばんだいいたりめん积广阔的ふとし阳能发电中心ちゅうしん,其在发电领域てき应用やめ经遍及全だま薄膜うすまくふとし阳能电池えいThin film solar cellさき进的だい三代太阳能电池えいThird generation solar cell。它们以较ひくてき成本なりもとなま产高效率こうりつてき转换。

けい

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ふとし阳能交流こうりゅう发电けい统是ゆかりふとし阳电いたたかし电控せいぎゃく变器蓄电共同きょうどう组成;ふと阳能直流ちょくりゅう发电けい统则包括ほうかつぎゃく变器。[8]

局限きょくげん

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  • なま产过ほど

  ふとし阳能いたてき原材料げんざいりょう电脑しんへん原材料げんざいりょういち样。大量たいりょうせい产过ほどちゅう需要じゅよう大量たいりょうのうげん有毒ゆうどく有害ゆうがい化学かがくぶつ质。化学かがくぶつ主要しゅようもたれこう所在地しょざいち法律ほうりつほう规管ひかえぼう些太阳能こう厂已经安そうふとし阳能けい统,もちいぶと阳能けい统产せいてききよし洁能げんせい产太阳能ばん

  • 对电网的かげ

  截至2017ねん12月,澳洲东部こん兰州ゆうちょう过31%きょみん拥有顶太阳能けい统,平均へいきんやすそうこうりつちょう过3.5せんかわら世界せかいだいいち)。ただしだかふとし阳能けい普及ふきゅうりつ也给电网电压带来问题。きょみん中午なかうまよう电量てい主要しゅよう以出售电りょく给电りょく公司こうし为主。传统电网并没ゆうこう虑双こう电力输送。ざいきょみん电力だい额传输回电网てき时候,电压かい逐步抬高,而且可能かのうちょう过电设备うけたまわ受范围[9]科学かがく研究けんきゅうやめ经有方法ほうほうかい决这种问题,ただしみやこゆうかく种成ほんこう虑,れい如,在中ざいちゅう压电网额がい增加ぞうか电压ひかえせい装置そうち

对于其他国家こっかある地区ちくてき启示:ぼつゆうけい统性てき分析ぶんせき规划,单一鼓励促进太阳能在居民区的普及会带来新的风险。さらこのみてき方式ほうしきいちつう税收ぜいしゅうある其他励措ほどこせ,促进こう业和しょう业用户的ふとし阳能けい统安そうよし为工しょう业用户主要用ようよう电高ほう经常ざいはくたかしふとし阳能けい统在日照ひでりはくたかし发电,补充こうしょう业用电,くだていこうしょう业对电网てき压力。

  • 对能げんとう资和电费管理かんりてきかげ

  现实生活せいかつちゅうてき问题经常复杂变,原因げんいん错综复杂。对于のうげんとう资和电费管理かんり也是どう样的道理どうりぼつゆう适合ごと个方あんてきまんよう灵丹。ふとし阳能けい统投资也许是很好てき选择,如果:当地とうち阳光充足じゅうそく,电价较高而且续涨价,政府せいふどおり过财せいある金融きんゆう方式ほうしき大力だいりき支持しじ,电力卖回给电りょく公司こうし (澳洲和德わとくこく)。とう资回报经つね是能これよしげんとう资的主要しゅよう考量こうりょうただしけい统性てき检查,评估分析ぶんせき,也许かい发现,ざい目前もくぜん条件下じょうけんか,一套综合性的方案是最合适的。れい如,つう过房けん筑能こうひさげだか[10]すんでゆう设备运行てき改善かいぜん[11]かずふとし阳能けい统投资[12]可能かのうかい提供ていきょう业主さいこのみてきとう资回报[13]

发展

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ふとし阳能电池本身ほんみてき最新さいしん发展だい三代光伏电池技术,むねざい突破とっぱあやか克利かつとし-奎伊瑟极げんてき31いたり41%效率こうりつ上限じょうげん

ざい运用じょうゆう研究けんきゅう发现ざい漂浮ふとし阳能ざい陆上装置そうちふと阳能ばんゆうさらおおこう处,包括ほうかつ

  • 不用ふよううらないよう土地とち
  • みずゆうすけくだぬるのうひさげだかふとし阳能电池てき效率こうりつ
  • 布置ふちざい储水设施てき话有じょ减少储水ふけ发掉。

ぜんたま应用发展

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ぜんたまふとし阳能こうふく发电统计 [14]
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
装置そうちりょう(MW) 639 871 1,252 1,746 2,809 4,245 5,714 8,230 14,855 22,938
发电りょう(GWh) 1,177 1,463 1,831 2,329 3,054 4,249 5,818 7,864 12,721 21,092
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
装置そうちりょう(MW) 39,455 71,251 100,677 137,260 178,090 226,907 302,782 399,613
发电りょう(GWh) 33,829 65,211 100,925 139,044 197,671 260,005 328,182 442,618
うらないぜんたま发电りょう 0.16% 0.29% 0.44% 0.59% 0.83% 1.07% 1.32% 1.73%
ぜんたまふとし阳能こうふく装置そうちりょうひゃくまんかわら(MW)ぜんじゅうこく
国家こっか 2017[15] 2018[16] 2019[17]
 ちゅう人民じんみん共和きょうわこく 130,632 175,018 205,072
 日本にっぽん 48,600 55,500 61,840
 とくこく 42,394 45,930 48,960
 美国びくに 41,131 49,692 60,540
 大利おおとし 19,692 20,120 20,900
 印度いんど 19,047 26,869 34,831
 英国えいこく 12,791 13,108 13,398
 ほうこく 8,195 9,483 10,562
 大利おおとし 6,413 9,763 15,928
 韩国 5,602 7,862 10,505

环保问题—碳排あずかどく废料

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せいづくりふとし阳能电池时必须把げん材料ざいりょう石英せきえい氧化硅)纯度ひさげます致冶きん级硅あきら,这过ほどかい使用しよう消耗しょうもう大量たいりょうのうりょう热到1800℃以上いじょうてき熔炉ようろ。 这就ふとし阳能电池てき碳排,现有わざ术下,ふとし阳能电池てき碳排いち般为41g/kWh,[18]これ聚光ふとし阳能热发电(20g/kWh)[19]てき2ばい及风りょく发电(11g/kWh)てき4ばい[18]ただし这数值会ずいせいづくり地区ちくてきのうげんらいげんふとし阳能电池てき寿命じゅみょう及使用地ようちてんてき环境而改变。わかせいづくりふとし阳能所在しょざい地区ちくようもえすす发电てき话,碳排就会增加ぞうかれい如在中国ちゅうごくせいづくりかい导致较在美国びくにせいづくりだかいちばい[18]ふとし阳能电池てき寿命じゅみょう较长てき话,碳排就会减少;ふと阳能电池てき使用しよう环境かいかげ响太阳能电池てき效率こうりつ及寿いのちれい如浮ざい水面すいめんてきふとし阳能电池いん为有すい帮助くだてい温度おんど,发电效率こうりつのうゆうしょ增加ぞうか,从而くだてい碳排[18]

せいづくりふとし阳能电池过程ちゅうかい产生しょう有毒ゆうどく气体,毒性どくせいだかてきゆうてきさん氯氢硅よん氯化硅さん氯氧磷氢氟さんひとしそく使つかい毒性どくせい较低てき气体也多かい做成さん[18]

ふとし阳能电池てき寿命じゅみょうかん结、弃置きさき就成りょう废料,以每单位のうげん计算,ふとし阳能电池发电しょ产生てき废料かくのうてき300ばい[20]そうかくのうせいづくりふとし阳能电池てき废料ざいわざ术上回收かいしゅうてきただしよし为不ぞうかく废料ゆうそく时危险性,而且ぼつゆう经济诱因甚至需要じゅよう经济补贴,わかざいぼつゆう有效ゆうこう监管てきじょう况下基本きほんじょう不可ふかぎょう

よし于太阳能电池ちゅう含有がんゆう塑料、铅、镉和锑等对环さかい有害ゆうがいてきぶつ质,じょりょうふうそうふとし阳能电池てきそと壳外,ふとし阳能电池本身ほんみとうなり一般玻璃回收的话会释出有毒物或对环境有害物质。ざい2023ねんぜんたまただゆう于法こくてきりつまさ公司こうじ开发のう回收かいしゅうせいかたふとし阳能电池90%材料ざいりょうてきこう艺并以商业模しき运作;同期どうき,其他わざ术有てき以达到95%并将金属きんぞく、硅及玻璃はりぶん离,ゆうてき则能达到100%回收かいしゅうただし这些也未达致しょうぶつ[18]ずい早年そうねん开始だい规模投入とうにゅう使用しようてきふとし阳能电池かいしょう陆陆续续寿ことぶきげん满,ふとし阳能电池回收かいしゅう变得重要じゅうよう

经济がく

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かたけん成本なりもと

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1977ねん以来いらいあきらからだ硅太阳能电池てきまいかわら价格历史

1977ねんあきらからだ硅太阳能电池价格为76.67もと/かわら[21]

つきかんよし于德こく西にしはんきばてき慷慨こうがい补贴あきら硅短かけ导致はやざい2000年代ねんだい初期しょき,批发块价かくざい3.50もと/かわらいたり4.00もと/瓦之かわらの保持ほじ稳定,ただしざい2008ねん场崩盘后,西にしはんきば补贴突然とつぜん终止,需求くずし溃,价格迅速じんそくくだいたり2.00もと/かわらつきかん收入しゅうにゅう下降かこうりょう50%,ただしよし于创新和しんわ成本なりもとくだていせいづくりしょう仍能保持ほじ正面しょうめん运营润。2011ねんそこあきらからだ硅光ふく块的厂价かく突然とつぜん跌破りょう1.00もと/かわらてきだい关,这让许多ぎょう业内てきひとかんいた意外いがい,导致世界せかい范围ない许多ふとし阳能せいづくり公司こうしやぶ产。1.00もと/かわらてき成本なりもとざいひかりふくぎょう通常つうじょう视为实现こうふく发电网络ひら价的里程りていただしだい多数たすう专家认为这个价格てん续的。わざ术进せいづくりこう艺改进和ぎょう业重组可能かのう意味いみ进一步降低价格是可能的。[22] Solarbuzzしゅう团监测的ふとし阳能电池てきれい平均へいきん价格从2011ねんてき3.50もと/かわら下降かこういたりょう2011ねんてき2.43もと/かわら[23] いた2013ねん,批发价格やめいたり0.74もと/かわら[21] 这被引用いんよう支持しじ斯旺もり定律ていりつてき证据,这个观察类似于著めいてき定律ていりつ,它声しょうずいぎょう业产のうこぼしばいふとし阳能电池てき价格下降かこう20%。 [21] どる劳恩霍夫研究所けんきゅうじょはたがく习率”てい义为ずいるい积产りょうこぼしばいてき价格下降かこう,1980ねんいたり2010ねん下降かこうりょう约25%。つきかん块的价格下降かこう迅速じんそくただしとうぜんぎゃく变器てき价格下降かこう速度そくどようていとくざい2019ねんうらないいたまい千瓦峰功率成本的61%,而在2000年代ねんだいはつ仅占よんふんいち[24]

注意ちゅうい上述じょうじゅつ价格はだか块的价格,另一种看待模块价格的方式是包括安装成本。すえ美国びくにたい阳能产业协会てきすうすえ,2006ねん家庭かてい顶光ふく块的あんそう价格从每かわら9.00もと下降かこういた2011ねんてきまいかわら5.46もと包括ほうかつこう业安そうささえづけてき价格,全国ぜんこく平均へいきんやすそう价格くだいたりごとかわら3.45もと。这比世界せかい其他地方ちほうようだかとくざいとくこく家庭かてい顶安そうてき平均へいきん价格为每かわら2.24もとすえ认为,这种成本なりもと异主ようもと于较だかてき监管负担以及美国びくに缺乏けつぼう国家こっかふとし阳能政策せいさく[25]

截至2012ねんそこ中国ちゅうごくせいづくりしょうてきさい便宜べんぎ块的せい产成ほん为每かわら0.50もと[26] ざいぼう些市场,这些块的ぶん销商以获とく观的润,以工厂门价购买しかきさき以市场支持しじてき最高さいこう价格售(“もと于价值定价”)。[22]

ざいぶくあま亚州,2011ねんふとし阳能こうふく达到りょう网络ひら价,通常つうじょうてい义为こうふく发电成本なりもとざいれい售电りょく价格したつきかん通常つうじょう仍高于煤ずみあるもえ气发电的电厂价格,计算分布ぶんぷ其他成本なりもと)。[27] 2014ねんざい19个市场中实现りょう网络ひら价。[28][29]

电力てき平均へいきん成本なりもと

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AWM慕尼くろETFE气垫こうふく

电力てき平均へいきん成本なりもと(LCOE)ごと千瓦时的成本,于项寿命じゅみょう周期しゅうき内分ないぶん摊的成本なりもと,并被认为ごとかわら价格さらこのみてき衡量ぎょうせいてきゆび标。LCOEすえ地点ちてんてき不同ふどう而大あいどう[22] LCOE以被视为きゃく户为りょう使公用こうようごと公司こうしざいしん发电站投资上达到みつる平衡へいこうしょ必须ささえづけてき最低さいてい价格。[30][31] とうLCOEくだいたりあずか传统本地ほんじ电网价格相似そうじ时,だい致实现电网平价,つきかん实际じょう计算直接ちょくせつてき[32] 2011ねんぶくあま亚的大型おおがたこう业光ふく装置そうちやめ实现电网ひら价。[33][32] いた时,顶系统的电网ひら价仍认为はるか不可ふか及。[32] 许多LCOE计算认为じゅん确,并且需要じゅよう大量たいりょうかり设。[22][32] かたぎ块价かく可能かのうかいいち下降かこうふとし阳能てきLCOE可能かのうかいしょう下降かこう[34]

いん为能げん需求ざい一天之内上升和下降,而太阳能受到ふとし阳落やまてききりせいふとし阳能公司こうし还必须考虑为电网提供ていきょうさら稳定てきがえだいのうげんきょう应的额外成本なりもと,以稳じょうけい统,ある以某种方しき储存のうげん目前もくぜんてき电池わざ不能ふのう储存あし够的电能)。这些成本なりもとぼつゆう纳入LCOE计算,特殊とくしゅてき补贴ある优惠也没ゆう纳入其中,这可能会のうかい使购买ふとし阳能さらゆう吸引きゅういんりょく[35][36] ふとし阳能风能发电てき不可ふかもたれせい时间变化いち个重だい问题。这些稳定てきのうげんらいげん过多可能かのうかい导致せい个电网的稳定せい[37]

截至2017ねん美国びくにたい阳能电厂てき电力购买协议价格てい于0.05もと/せんかわら时,ざい一些波斯湾国家的最低报价约为0.03もと/せんかわら时。[38] 美国びくにのうげんてき标是实现ふとし阳能こうふくてき电能LCOE为每せんかわら时0.03もとてき水平すいへい[39]

内部ないぶ链接

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外部がいぶ链接

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参考さんこう资料

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  1. ^ German PV market. [2011-07-07]. (原始げんし内容ないようそん于2010-01-02). 
  2. ^ 2.0 2.1 REN21. Renewables 2010 Global Status Report页面そん档备份そん互联网档あん) p. 19.
  3. ^ 电力设备新能しんのうげんぎょう业 2022ねん中期ちゅうきとう策略さくりゃく/ひかりふくへん页面そん档备份そん互联网档あん国信くにのぶ证券,2022ねん6がつ24にち
  4. ^ Richard M. Swanson. Photovoltaics Power Up, Science, Vol. 324, 15 May 2009, p. 891.
  5. ^ Edmond Becquerel - "Mémoire sur les effets électriques produits sous l'influence des rayons solaires", le 29 juillet 1939 Sur le site gallica.bnf.fr, consulté en mars 2016法文ほうぶん
  6. ^ Photovoltaic Effect页面そん档备份そん互联网档あん). Mrsolar.com. Retrieved on 2010-12-12.
  7. ^ ひろし了解りょうかいこうふく组件效率こうりつてき基本きほん原理げんり. 2020-11-24 [2022-10-13]. (原始げんし内容ないようそん于2022-10-21). 
  8. ^ ふとし阳能电池いたてきこうりつ计算、发电效率こうりつ使用しよう寿命じゅみょう. OFweek. [2022-10-13]. (原始げんし内容ないようそん于2023-02-25). 
  9. ^ W. Miller, A. L. Liu, Z. Amin, and A. Wagner, "Power quality and rooftop-PV households: an examination of measured data at point of customer connection," Sustainability, https://eprints.qut.edu.au/117688/页面そん档备份そん互联网档あん), http://www.mdpi.com/2071-1050/10/4/1224页面そん档备份そん互联网档あん) (Open Access), p. 29, 2018.
  10. ^ L. Liu, W. Miller, and G. Ledwich, "Community centre improvement to reduce air conditioning peak demand," 7th International Conference on Energy and Environment of Residential Buildings, pp. 279-288. doi: 10.4225/50/58107ce163e0c Available: http://eprints.qut.edu.au/101161/页面そん档备份そん互联网档あん
  11. ^ L. Liu, G. Ledwich, and W. Miller, "Demand side management with stepped model predictive control," presented at the Australasian Universities Power Engineering Conference, The University of Queensland, Brisbane, Qld, Australia, 2016. Available: http://eprints.qut.edu.au/99914/页面そん档备份そん互联网档あん
  12. ^ L. Liu, W. Miller, and G. Ledwich. (2017) Solutions for reducing facilities electricity costs. Australian Ageing Agenda. 39-40. Available: https://www.australianageingagenda.com.au/2017/10/27/solutions-reducing-facility-electricity-costs/页面そん档备份そん互联网档あん
  13. ^ W. Miller, A. L. Liu, Z. Amin, and M. Gray, "Involving Occupants in Net Zero Energy Solar Housing Retrofits: an Australian Sub-tropical Case Study," Solar Energy. doi: https://doi.org/10.1016/j.solener.2017.10.008 Available: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X17308733, https://eprints.qut.edu.au/114591/页面そん档备份そん互联网档あん
  14. ^ BP: Statistical Review of World Energy 2018页面そん档备份そん互联网档あん
  15. ^ International Renewable Energy Agency: Renewable Capacity Statistics 2018 PDF页面そん档备份そん互联网档あん
  16. ^ International Renewable Energy Agency: Renewable Capacity Statistics 2019 PDF页面そん档备份そん互联网档あん
  17. ^ International Renewable Energy Agency: Renewable Capacity Statistics 2020 PDF页面そん档备份そん互联网档あん
  18. ^ 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 What is the Carbon Footprint of Solar Panels?. [2023-04-15]. (原始げんし内容ないようそん于2023-05-29). 
  19. ^ Life Cycle Greenhouse Gas Emissions from Concentrating Solar Power (PDF). [2023-04-15]. (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2022-12-20). 
  20. ^ Solar Panel Waste: A Disposal Problem. [2023-04-15]. (原始げんし内容ないようそん于2023-04-19). 
  21. ^ 21.0 21.1 21.2 Sunny Uplands: Alternative energy will no longer be alternative. The Economist. 2012ねん11月21にち [2012ねん12月28にち]. (原始げんし内容ないようそん于2016ねん1がつ29にち). 
  22. ^ 22.0 22.1 22.2 22.3 Bazilian, M.; Onyeji, I.; Liebreich, M.; MacGill, I.; Chase, J.; Shah, J.; Gielen, D.; Arent, D.; Landfear, D.; Zhengrong, S. Re-considering the economics of photovoltaic power (PDF). Renewable Energy. 2013, 53: 329–338 [2015ねん9がつ4にち]. CiteSeerX 10.1.1.692.1880可免费查阅. doi:10.1016/j.renene.2012.11.029. (原始げんし内容ないよう (PDF)そん档于2014ねん5がつ31にち). 
  23. ^ Quiggin, John. The End of the Nuclear Renaissance. National Interest. 2012ねん1がつ3にち [2023ねん8がつ7にち]. (原始げんし内容ないようそん于2023ねん6がつ1にち). 
  24. ^ PHOTOVOLTAICS REPORT (PDF). Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems: 36, 43, 46. 2020ねん9がつ16にち [2023ねん8がつ7にち]. (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2014ねん8がつ9にち). 
  25. ^ Wells, Ken. Solar Energy Is Ready. The U.S. Isn't. 2012ねん10がつ25にち [2012ねん11月1にち]. (原始げんし内容ないようそん档于2012ねん10がつ27にち). 
  26. ^ Solar PV Module Costs to Fall to 36 Cents per Watt by 2017. www.greentechmedia.com. [2015-04-15]. (原始げんし内容ないようそん于2023-08-07). 
  27. ^ Alafita, T.; Pearce, J. M. Securitization of residential solar photovoltaic assets: Costs, risks and uncertainty. Energy Policy. 2014, 67: 488–498 [2023-08-07]. S2CID 11079398. doi:10.1016/j.enpol.2013.12.045. (原始げんし内容ないようそん于2023-07-08). 
  28. ^ Liebreich, Michael. A YEAR OF CRACKING ICE: 10 PREDICTIONS FOR 2014. Bloomberg New Energy Finance. 2014ねん1がつ29にち [2014ねん4がつ24にち]. (原始げんし内容ないようそん于2014ねん5がつ4にち). 
  29. ^ 2014 Outlook: Let the Second Gold Rush Begin (PDF). Deutsche Bank Markets Research. 2014ねん1がつ6にち [2014ねん11月22にち]. (原始げんし内容ないよう (PDF)そん档于2014ねん11月29にち). 
  30. ^ Why did renewables become so cheap so fast?. Our World in Data. [2011-01-09]. (原始げんし内容ないようそん于2021-03-16). 
  31. ^ Shubbak, Mahmood H. なま产和创新てきわざ术体けい:以中国光こっこうふくわざ术为れい. 研究けんきゅう政策せいさく. 2019ねん, 48 (4): 993–1015 [2023-08-07]. S2CID 158742469. doi:10.1016/j.respol.2018.10.003. (原始げんし内容ないようそん于2020-10-01). 
  32. ^ 32.0 32.1 32.2 32.3 Branker, K.; Pathak, M.J.M.; Pearce, J.M. ふとし阳能こうふく发电てき电平电价かい. 再生さいせいあずか续能げん评论. 2011, 15 (9): 4470–4482 [2023-08-07]. S2CID 73523633. doi:10.1016/j.rser.2011.07.104. hdl:1974/6879. (原始げんし内容ないようそん于2019-04-28). 
  33. ^ Harris, Arno. ざいふとし阳能价格下降かこうちゅうてきいち线希望きぼう. 再生さいせいのうげん世界せかい. 2011ねん8がつ31にち [2023ねん8がつ7にち]. (原始げんし内容ないようそん档于2016ねん1がつ7にち). 
  34. ^ 再生さいせいのうげんとう资创纪录. 再生さいせいのうげん世界せかい. 2011ねん8がつ29にち [2023ねん8がつ7にち]. (原始げんし内容ないようそん档于2015ねん2がつ18にち). 
  35. ^ 为什么可再生さいせいのうげん变得如此便宜べんぎ. わが们的世界せかいすうすえ. 2020ねん12月1にち [2023ねん8がつ7にち]. (原始げんし内容ないようそん于2021ねん3がつ16にち). 
  36. ^ Matteocci, Fabio. ứng dụng của pin quang điện. Applied Materials. [2020-12-08]. (原始げんし内容ないようそん于2023-08-07). 
  37. ^ Hockenos, Paul. とく国是こくぜいやせいざいせいづくり过多てき再生さいせいのうげん. 外交がいこう政策せいさく. 2021ねん2がつ10日とおか [2021ねん3がつ7にち]. (原始げんし内容ないようそん于2023ねん12月17にち). 
  38. ^ Nancy M. Haegel. ちょうかわら级光ふく:轨迹挑战. 科学かがく杂志. 2017, 356 (6334): 141–143. Bibcode:2017Sci...356..141H. OSTI 1352502. PMID 28408563. S2CID 206654326. doi:10.1126/science.aal1288. hdl:10945/57762. 
  39. ^ Adeh, Elnaz H.; Good, Stephen P.; Calaf, M.; Higgins, Chad W. ざい田上たうえふとし阳能こうふく电力せんりょく最大さいだい. 科学かがく报告. 2019ねん8がつ7にち, 9 (1): 11442. Bibcode:2019NatSR...911442A. ISSN 2045-2322. PMC 6685942可免费查阅. PMID 31391497. doi:10.1038/s41598-019-47803-3可免费查阅 えい语).