并网光伏系统市场(2025-2034)
报告概述
到 2034 年,全球并网光伏系统市场规模预计将从 2024 年的592 亿美元增至2100 亿美元左右,在此期间以复合年增长率 13.5% 的速度增长预测期为 2025 年至 2034 年。到 2024 年,亚太地区 (APAC) 占据主导市场地位,占据超过46.7%份额,收入276 亿美元。
并网光伏 (PV) 系统已成为印度可再生能源战略的基石,反映了国家对可持续发展和能源安全的承诺。截至2025年1月31日,印度太阳能总装机容量为100.33吉瓦,其中84.10吉瓦正在实施,另有47.49吉瓦正在招标,标志着印度太阳能装机容量的重大飞跃。2014年,光伏发电量从2.82吉瓦增长。
并网光伏系统增长的驱动因素包括有利的气候条件、太阳能电池板成本下降以及政府支持政策。印度阳光充足的地理优势提高了太阳能发电的效率和可行性。此外,太阳能技术成本的降低使其更容易为更广泛的人群所接受。
2024 年推出的 PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana 等政府计划旨在为1000 万户家庭安装屋顶太阳能系统,每户容量高达3 kW,为家庭提供免费电力。此外,政府承诺到 2030 年实现非化石燃料能源产能500 GW,这凸显了太阳能在国家能源结构中的战略重要性。
政府战略和政策框架有力地推动了增长。贾瓦哈拉尔·尼赫鲁国家太阳能任务(更名为国家太阳能任务)于 2010 年 1 月启动,最初目标是到 2022 年20GW,随后于 2015 年 7 月扩大至100GW。国家公用事业太阳能发电容量从 2014 年 5 月的2,650MW增至12,288.83MW 2017 年 3 月,到 2018 年达到 21,651.48MW——提前四年超越最初目标。 2015-16 年,屋顶并网计划的目标是在 2016-17 年增加4,800MW,并逐步实现到 2022 年40GW屋顶装机容量和60GW大型太阳能装机容量的目标。
印度政府推出了多项计划来促进太阳能的采用。总理苏里亚·加尔 (Surya Ghar):Muft Bijli Yojana 于 2024 年 2 月启动,旨在为 1 千万家庭提供屋顶太阳能系统,提供高达 的补贴7502.1 亿卢比。此外,PM-KUSUM 计划还支持农民安装太阳能水泵和并网太阳能发电系统。这些举措得到了国家级政策的补充,例如德里的太阳能政策,该政策为屋顶太阳能安装提供财政激励。
主要要点
- 并网光伏系统市场预计到 2034 年,其价值将达到2100 亿美元左右(从美元计算) 2024 年将达到 592 亿美元,复合年增长率为 13.5%。
- 逆变器占据主导市场地位,在并网光伏系统市场占据超过 38.2% 份额。
- 晶体硅占据主导市场地位,占据超过在并网光伏系统市场中占有78.4%的份额。
- 集中式占据主导市场地位,在并网光伏系统市场中占据了超过 66.3% 的份额。
- 公用事业占据了市场主导地位,在并网光伏系统市场中占据了超过 47.7% 的份额。
- 亚太地区 (APAC) 成为全球并网光伏系统市场的主导区域,占据了相当大的份额46.7%,价值约276亿美元。
按组件分析
逆变器由于其在能源转换中的关键作用而占主导地位,占 38.2%。
2024 年,逆变器占据了主导地位占据主导市场地位,在并网光伏系统市场占有超过38.2%的份额。它们的关键功能是将太阳能电池板的直流电 (DC) 转换为可用的交流电 (AC),这使得它们在住宅和UT中都不可或缺规模太阳能装置。城乡太阳能光伏安装量的增加进一步增加了对高效逆变器的需求。
到2025年,在支持电网稳定性、远程监控和遵守更新电网规范的智能逆变器技术进步的推动下,该领域预计将保持稳定增长。此外,政府支持的支持屋顶和公用事业太阳能采用的举措进一步巩固了逆变器的重要性,确保其在并网光伏系统组件领域继续占据主导地位。
根据技术分析
晶体硅由于其高效率和耐用性而领先,占 78.4%。
在到2024年,晶硅占据了市场主导地位,在并网光伏系统市场占据了78.4%以上的份额。这种强劲的领先优势可以归功于其经过验证的表现与其他太阳能技术相比,其寿命长,并且将阳光转化为电能的效率更高。晶体硅面板,包括单晶和多晶类型,由于其可靠性和生产成本下降,已成为住宅、商业和公用事业规模安装中最广泛使用的选择。
到 2025 年,在电池架构的持续改进、组件产量增加以及政府主导的太阳能计划和私营部门投资的大力采用的支持下,该领域预计将继续其增长道路。晶体硅的主导地位清楚地反映了其在全球太阳能转型中的既定地位。
按电网类型分析
由于大规模公用事业太阳能装置,集中式电网占据主导地位,占 66.3%。
2024 年,集中式 占据主导市场地位,占领了市场主导地位超过一个<强在并网光伏系统市场中占有 >66.3% 的份额。这种主导地位很大程度上是由公用事业规模太阳能发电厂的广泛发展推动的,这些发电厂的设计目的是将电力直接输送到中央电网。集中式系统受益于规模经济,对于旨在实现可再生能源目标的电力生产商和政府来说具有成本效益。
这些系统通常安装在开阔的土地区域,能够部署大容量光伏模块和集中式逆变器,以实现高效的电力管理。到 2025 年,在太阳能园区持续投资、有利的政府计划以及旨在支持大规模可再生能源并网的不断扩大的电网基础设施的支持下,该领域预计将保持其领先份额。集中式并网光伏发电仍然是许多地区国家太阳能战略的支柱。
按应用分析
公用事业领域由于大型太阳能发电场有效地为国家电网供电,因此它以 47.7% 的份额占据主导地位。
2024 年,公用事业 占据主导市场地位,在并网光伏系统市场中占据了超过 47.7% 的份额。这种领先地位主要是由于为满足国家和地区层面对清洁电力不断增长的需求而开发的大型太阳能发电厂数量不断增加。这些公用事业项目直接向电网供电,在支持能源安全和气候目标方面发挥着关键作用。
在优惠政策和长期购电协议的支持下,政府和电力生产商继续投资大容量太阳能园区。到 2025 年,在扩大项目储备、改善电网基础设施以及提高大型太阳能发电场效率和成本效益的技术升级的支持下,公用事业部门预计将保持其强势地位。该细分市场的增长反映了向 c 的强烈转变集中式高输出可再生能源解决方案。
主要细分市场
按组件划分
- 电力调节装置
- 电网连接设备
- 逆变器
- 其他
按技术
- 薄膜
- 晶体硅
- 其他
按网格类型
- 集中式
- 分散式
按应用
- 公用事业
- 住宅
- 商业
- 工业
新兴趋势
垂直太阳能装置:最大化城市地区空间
到2025年,印度并网光伏 (PV) 系统的采用发生了重大转变,特别是在空间有限的城市地区。卡纳塔克邦电力监管委员会(KERC)最近批准在建筑物墙壁和电梯等垂直表面安装太阳能电池板车库等建筑结构。此举旨在优化人口稠密地区的可用空间,并鼓励更广泛地采用太阳能解决方案。
这一政策变化是城市中心越来越多地将可再生能源解决方案整合到其基础设施中的更广泛趋势的一部分。例如,在政府举措的推动下,昌迪加尔的可再生能源容量在过去十年中增长了 18 倍。该市已成功在所有政府建筑上安装了太阳能光伏 (SPV) 系统,目前正在探索在自行车道上安装 SPV 等创新项目。
这些发展反映出人们日益认识到可再生能源在城市规划中的重要性。通过利用垂直空间安装太阳能,城市可以减少碳足迹、降低电力成本并促进可持续发展。将太阳能融入城市基础设施不仅控制不仅符合环境目标,而且还增强了面对气候变化的能源安全和抵御能力。
驱动因素
并网太阳能增长的催化剂
基石举措之一是 2024 年推出的 Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana。这一雄心勃勃的计划旨在赋权1千万卢比(1000万)居民家庭为他们提供屋顶太阳能装置,确保他们每月获得多达300单位的免费电力。该计划投资7502.1亿卢比,向受益人提供直接补贴和优惠银行贷款,促进人们轻松获取太阳能。
作为补充,并网屋顶太阳能计划的目标是到 2026 年安装 40,000 兆瓦,重点关注住宅领域。根据该计划,政府提供中央财政援助(CFA),覆盖40%3 kW 的系统成本降低 20%,对于 3 kW 至 10 kW 的系统成本降低 20%,同时对住房社会的公共设施提供激励。
这些举措是印度更广泛战略的一部分,旨在到 2030 年实现500 GW非化石燃料容量,其中很大一部分来自太阳能。政府的承诺进一步体现在拨款 150 亿卢比用于开发太阳能电网基础设施,旨在加强可再生能源基础设施并减少对化石燃料的依赖。
这些计划的影响显而易见,全国各地越来越多地采用太阳能。例如,拉贾斯坦邦根据 PM-Kusum 计划安装了超过1,000 MW太阳能发电能力,为17万(17万)农民提供白天灌溉用电,从而提高了农业生产力。
限制
土地征用挑战阻碍并网太阳能光伏发电扩张
印度广泛采用并网光伏 (PV) 系统的重大障碍之一是为大型太阳能项目获取合适土地的挑战。由于国家计划到 2030 年实现非化石燃料装机容量500 GW,因此确保充足的土地已成为关键问题。
每发电40-60兆瓦,公用事业规模太阳能发电厂所需的土地量约为1 km²。考虑到印度的人口密度和土地利用的竞争,寻找和获取大片土地用于太阳能安装变得越来越困难。印度约60%土地用于农业,农业土地平均面积缩减至约0.74公顷 近年来。这些因素使得在不取代现有农业活动的情况下为太阳能项目获得土地变得具有挑战性。
印度的土地征用过程通常复杂且耗时,涉及多个利益相关者和监管部门的批准。这种复杂性可能会导致项目实施的延迟和成本的增加。例如,土地所有权和使用权的争议可能会阻碍项目,就像农民对土地使用权用于太阳能装置提出争议的情况一样。
为了应对这些挑战,政府一直在探索农业光伏等替代解决方案,其中涉及将太阳能电池板与农业活动相结合。这种方法允许双重土地使用,使农民能够在生产太阳能的同时继续种植农作物。然而,农业光伏发电的采用也面临着一系列挑战,包括监管障碍和对专业基础设施的需求。
机遇
印度能源和农业部门的双重效益解决方案
印度并网光伏 (PV) 系统最有前途的增长机会之一在于太阳能与农业的整合——这一概念被称为农业光伏。这种创新方法不仅满足了该国的能源需求,还支持其农业部门,提供了一条可持续发展的道路
最近的一项研究估计,印度有潜力通过农业光伏系统产生高达 3,200 吉瓦峰值 (GWp) 的太阳能,旁遮普邦、哈里亚纳邦和拉贾斯坦邦等邦被认为潜力最大,分别约为871 GWp、700 GWp和592 GWp。巨大的潜力凸显了农业光伏在印度可再生能源领域可以发挥的重要作用。
农业光伏的好处可持续发展不仅仅局限于能源生产。通过在农田上方安装太阳能电池板,农民可以在发电的同时继续耕作活动。这种土地的双重用途可以提高土地生产力并为农民带来额外的收入来源。此外,太阳能电池板提供的遮阳可以减少水分蒸发,从而提高水分利用效率,并可能提高农作物产量。
从经济角度来看,农业光伏系统的实施也很有前景。在温和的情景下,预计到 2040 年农业光伏发电累计容量将达到20吉瓦,需要投资约8142.4亿卢比。这一发展预计将创造约 11 万个全职同等就业岗位,促进就业和经济增长。
区域见解
2024 年,亚太地区 (APAC) 成为全球经济中的主导地区互联光伏系统市场,占据46.7%的显着份额,价值约276亿美元。这一领导地位可归因于强有力的政策支持、快速城市化以及中国、印度、日本、韩国和澳大利亚等主要经济体对可再生能源发展的日益关注。
仅中国继续引领全球太阳能行业,占全球太阳能光伏装机总量的50%以上。中国政府推动脱碳和部署特高压输电网络显着增加了并网太阳能项目的投资。 2024 年,中国新增太阳能装机容量超过 216.9 吉瓦,巩固了其主导地位,并对亚太地区的整体市场规模做出了重大贡献。
印度在亚太地区的增长轨迹中也发挥着至关重要的作用。截至2025年6月,印度累计太阳能装机容量达到116.25吉瓦,其中并网容量超过89吉瓦地面安装系统,展示了该国在国家太阳能任务和 Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana 等政府任务下积极的太阳能扩张。日本和韩国通过电网基础设施现代化以及对住宅和商业屋顶太阳能的补贴,进一步支持该地区的增长。
主要地区和国家见解
- 北方美洲
- 美国
- 加拿大
- 欧洲
- 德国
- 法国
- 英国
- 西班牙
- 意大利
- 欧洲其他地区
- 亚洲太平洋地区
- 中国
- 日本
- 韩国
- 印度
- 澳大利亚
- 亚太地区其他地区
- 拉丁美洲
- 巴西
- 墨西哥
- 拉丁地区其他地区美洲
- 中东和非洲
- 海湾合作委员会
- 南非
- MEA其他地区
主要参与者分析
Zytech Solar 因提供交钥匙并网光伏解决方案而受到认可,特别是在发展中的太阳能市场。这家西班牙公司提供模块、逆变器和完整的项目工程,安装涵盖屋顶和公用事业规模应用。虽然 2025 年的详细数据有限,但 Zytech 作为垂直整合供应商的角色在欧洲、拉丁美洲和亚洲部分地区已经确立。其模块化、经济高效的方法继续吸引着寻求可扩展和针对特定区域的太阳能基础设施解决方案的开发商。
加拿大太阳能仍然是并网光伏系统的主要参与者,广泛涉足模块制造、项目开发和能源存储领域。截至2025年3月,该公司全球累计出货量和合同储备量超过157GW。在SNEC 2025上,阿特斯阳光电力推出了全新自主研发的混合逆变器(15kW至350kW),以及高效630-660W TOPCon组件,转换效率高达24.4%。
华为在并网太阳能逆变器技术和智能PV+ESS集成方面发挥着重要作用。其并网智能可再生能源发电机解决方案已在中国青海的 50MW/100MWh 发电厂等项目中得到验证,其中 PCS 安装在恶劣条件下展示了快速反应支持、电网弹性和短路耐受能力。华为跻身全球顶级太阳能逆变器供应商之列,提供数字化智能系统,提高电网稳定性和可再生能源渗透率。
主要参与者展望
- 工业Sunpower公司
- Zytech Solar
- 京瓷公司
- 加拿大太阳能公司
- 华为技术
- 晶科能源控股有限公司
- 天合光能太阳能
- 松下电器产业株式会社
- 尚德电力控股有限公司
- 钟化株式会社
- TRIENERGY Schweiz AG
最新行业发展
2024 年,京瓷将其位于京都的全球总部改为 100% 可再生电力,每年减少约 2,000 吨二氧化碳排放。
2024 年,华为交付令人印象深刻的业绩全球光伏逆变器产能达 176GWₐc,稳居全球最大供应商地位,约占逆变器市场总量的 29%。





