印度
太阳能发电预测

2026年7月,印度的太阳能装机容量突破了164.6吉瓦,而近期投运的装机容量中有三分之一无法始终并入电网。自2026年4月1日起,偏差带宽度缩减至原来的二分之一。这两项约束条件均在同一15分钟时段内得到解决。

印度的太阳能预测

截至2026年7月31日,印度的太阳能装机容量已突破164.6吉瓦,仅2026年第一季度就新增了创纪录的15.3吉瓦,其中12.6吉瓦为集中式项目。 古吉拉特邦和拉贾斯坦邦贡献了这些大型新增装机容量的近五分之四。

这一限制也随之转移到了这些地区。目前,印度近期投运的可再生能源装机容量中约有三分之一面临电网限电,而在临时性普遍并网政策下,太阳能发电时段的限电比例高达50%至60%。限电现象在发展速度最快的两个邦尤为突出。

2026年4月1日,又一项限制措施生效。太阳能及风能-太阳能混合电站的容差范围从±10%收窄至±5%,因此,每个超出该范围的15分钟时段被计费的概率是2025年的两倍。

这两股力量共同改变了排程的价值。无法输送的产出必须进行储存或调整,而申报有误的产出则需支付费用。这两项决定均需在一小时内作出。

先限电,后收取偏差费

印度的太阳能发电按15分钟时段进行调度。发电商或代表其行事的合格协调机构向负荷调度中心提交日前调度计划,并在当天进行修订。结算时,会逐个时段将实际并网量与调度计划进行对比,并对差额进行计费。

限电则发生在该环节之前。 输电网络的建设进度落后于并网需求,在2026至2031财年间,有107吉瓦的项目正等待实现跨州并网,且输电项目仍面临征地和通道权审批延误的风险。在可再生能源渗透率最高的各州,限电现象导致电站负荷率最高下降4个百分点。

偏差费用是集中收取的,而非分散收取。 在2023年10月至2024年3月期间,SRLDC区域内某座150兆瓦电站中,偏差超过30%的时段占全部时段的2.35%,却承担了45.12%的罚金。印度的电力预测是一个“尾部问题”。

印度的太阳能产业:市场数据一览

图片:Adani Green Energy Limited (AGEL)

印度是全球可再生能源增长的第二大国家市场,预计2025年至2030年间可再生能源装机容量将达到近345吉瓦,其中近60%为通过拍卖方式开发的公用事业规模太阳能项目。

其中,位于古吉拉特邦的哈夫达:这是全球最大的光伏电站,拥有 正在开发的太阳能装机容量达20吉瓦, 其中 CalibSun 为阿达尼绿色能源提供太阳能发电量预测服务.

这种物理损失并非理论上的。在比卡内尔的一座350兆瓦电站中,晴天时的平均发电量为2,843兆瓦时,而最差的阴天仅发电310兆瓦时,缺口达89%。该日的发电计划已于前一天提交。

指标

价值

来源

太阳能装机容量

截至2026年7月31日,为164,595兆瓦

MNRE,实物进度

2026年第一季度新增太阳能项目

15.3吉瓦,创下历史新高,其中集中式项目达12.6吉瓦

SPDA,2026年6月

古吉拉特邦和拉贾斯坦邦所占的份额

近五分之四的大规模新增

SPDA,2026年6月

面临限电的可再生能源装机容量

近期投运的54.8吉瓦装机容量中,33%

ICRA,2026年5月

临时并网准入下的限电

日照时段内为50%至60%

ICRA,2026年5月

对机组负荷率的影响

在渗透率较高的州最高下降4个百分点

Mordor Intelligence,2026年

自2026年4月1日起适用的偏差容差范围

正负5%,而此前为10%

CERC命令,请愿书第9/SM/2025号

关键背景

现在,同一15分钟时段内同时受到两项约束。限电决定可用发电量中有多少能实际输送到电网,而偏差区间则决定已申报的发电量中必须实际交付多少。预测准确的电站能妥善处理这两项约束;预测不准确的电站则要付出双重代价。

CERC、各州、开放接入,以及如今的储能

更窄的偏差带会带来什么成本
来源:可持续项目开发商协会

同一15分钟时段内的四本规则手册

CERC 该规定适用于各州间实体。该规定于2026年4月1日将太阳能容差范围缩减了一半,并为系数X设定了调整路径,该系数决定偏差是参照可用容量还是参照提交的计划进行测算。 X值在2027年3月31日前保持100%,随后依次降至90%、75%、55%和30%,并于2031年4月1日降至0%。随着X值的下降,分母随之缩小,相同的绝对误差将导致更大的偏差值。

各州委员会 自行设定州内交易的偏差区间和收费标准。古吉拉特邦和拉贾斯坦邦既集中了新增装机容量,也集中了限电情况,而其规定并非全国统一标准。因此,不同接入点的偏差区间、修正时限和收费标准各不相同。

短期开放接入(STOA) 增加第三个时钟。通过STOA销售的电站通常按天或周预留容量,而非按合同期限预留;电站会根据该预留量制定调度计划,并将偏差计入该计划中。随着商业和工业用户直接购电,开放接入的交易量正在增长,这意味着更多电站需要更频繁地进行调度,且通知时间更短。

储能正逐渐形成一套独立的规则体系。 大规模电池集成是该行业针对限电问题给出的解决方案,它改变了预测问题,而非消除该问题。必须根据对电站发电量和电网接纳量的预测,逐块地向电池发出充放电指令。 如果分钟级功率曲线预测有误,电池就会进行错误的套利操作。

规则手册

它设定了什么

这对预测为何重要

规则手册

它设定了什么

这对预测为何重要

CERC,跨州

偏差容差区间与系数X的变化轨迹

2026年4月1日,区间缩减一半,2027年起分母缩小

州级委员会

州内偏差区间、收费标准与修正时限

古吉拉特邦和拉贾斯坦邦的做法与中央的规定不同

短期开放接入(STOA)

已预留的输电容量及对应的发电计划

更多电站更频繁地申报发电计划,通知时间更短

关键背景

这就是结构上的关键点。 限电、偏差区间、开放接入和储能调度是四种不同的机制,分别设置在四个不同的层级,且均在同一个15分钟时段内得到解决。仅能反映全国月平均水平的预测,对这四种机制均无助益。

2024年7月31日和8月17日,卡夫达地区季风期间的云况
2024年7月31日和2024年8月17日卡奇地区的卫星图像。分析:CalibSun

季风决定了亏损发生的时间

一家印度太阳能电站一年中支付的偏差费中,约有75%是在季风和多雾的月份支付的。

风险敞口并非按年分布,而是按季节分布,且集中在少数15分钟时段内。正因如此,按年计算的平均精度几乎无法说明运营商的偏差费用账单。

6月至9月期间,西南季风将马斯卡林高压带的湿气经阿拉伯海和孟加拉湾输送到印度次大陆。对于古吉拉特邦或拉贾斯坦邦的一座电站而言,这并非一片云区,而是两片云区,它们层叠在一起,且朝相反方向移动。

CalibSun对2024年7月31日和2024年8月17日卡奇地区的卫星图像进行了分析,并结合了2020年至2024年期间在775、500和300 hPa高度计算的ERA5风玫瑰图。 天气型态稳定。零星低云随西南气流从海上涌入,并向东北方向移动。高空云层覆盖其上,自东向西移动。

卫星图像中单个云运动向量将这种垂直结构简化为一个平面。地球静止轨道图像的分辨率约为15分钟和3公里。在15分钟以下的时段上,这种延迟与整个预测时效相当。

地区

主导约束

预测难度

地区

主导约束

预测难度

古吉拉特邦的卡奇和巴纳斯坎塔

季风系统,两个相互分离的云层

云矢量法假设存在单一平流云层

拉贾斯坦邦的比卡内尔和焦特布尔

沙漠地区的大型电站、沙尘和冬季雾

大雾天气导致产量减少高达89%

泰米尔纳德邦和卡纳塔克邦

沿海对流、东北季风

对流单体在单帧卫星影像内生成并消散

关键背景

印度的云物理学与中纬度地区的云物理学不同。关于印度预测监管的同行评审研究指出,印度常见的对流云形成和消散迅速,这与中纬度地区主要以平流为主的云运动不同。云矢量方法基于平流的假设。在对流性季风条件下,这一假设不再成立。

差距在哪里,以及电池为何需要它

在一项由客户在三十座光伏电站上开展、为期三个月的盲测基准测试中,CalibSun在七家服务商中排名第一。基于另一家欧洲独立发电商(IPP)的自有发电数据,NEXT相较于使用卫星的竞争对手,将标准化平均绝对误差(nMAE)在5分钟时降低了46%,15分钟时降低了33%,60分钟时降低了23%。超过两小时后,所有服务商均采用相同的天气模型,误差差距随之缩小。

这两种时间尺度——5分钟和15分钟——正是电池调度的依据。 与太阳能电站配对的储能设备,会根据未来几个时段的预期负荷曲线来决定充放电,而非基于日总负荷。在这个时间尺度上,限电量可以被吸收而非白白浪费,也是偏差结算的时间尺度。CalibSun 表现最为突出的领域,正是储能系统创造收益的领域。

地平线

当今市场采用的是什么

差距所在

地平线

当今市场采用的是什么

差距所在

日前

数值天气预报

在电站层面尚可

日内,1至4小时

NWP 和卫星图像

局部微气候无法分辨

1分钟到1小时

无有效覆盖范围

低于卫星分辨率的云层运动

施工前资源

仅限卫星数据库

缺少用于校准的现场测量

关键背景

修订窗口在中央地区约为两小时,在古吉拉特邦约为一小时。这正是测得差距最大的时间段,也是仅靠卫星数据无法覆盖的时间段。

CalibSun 在印度:在模型止步之处提供现场数据

全球卫星模型和数值天气预报分别以公里和小时为单位描述大气状况。即将经过特定观测阵列的云层位于这两者之下。CalibSun则从地面对其进行测量。

INSTANT,面向季风功率爬坡与储能调度的小时内临近预测

INSTANT 在电站部署半球鱼眼天空成像仪和总辐射表,每分钟更新,并以秒至分钟级分辨率预判辐照度下降。 内层相机三角覆盖5公里范围内的云层,外层三角覆盖5至30公里范围。由于云高由立体观测实测而非假设,因此能够区分两层季风云,而非取平均。

这就是同址电池所需的信号。在功率爬坡到来前两分钟就预知其将至,这使得储能设施能够将多余的电力储存起来,从而避免发电厂因限电而造成电力损失。

在马里的卢洛金矿,INSTANT 自2020年以来持续无人值守运行,光伏装机容量增至三倍达 72 MWp,接入一个 65 MW 的重油和柴油电网。

NEXT,在偏差结算发生的时域上提供日内与日前预测精度

NEXT 整合了来自您的 SCADA 系统、卫星图像以及气象模型集合的电站测量数据,并按 15 分钟时间段返回分位数分布,而非单一曲线,且时间点与修订节点同步。该方案纯软件实现,通过 API 提供服务,现场无需任何硬件设备。在一项涉及 30 个站点的独立基准测试中,它在七家供应商中排名第一。

FUTURE,在电站建成前的现场测量

FUTURE 进行为期十二个月的现场测量,测量分辨率为5分钟,从而从源头校正卫星测量偏差,将辐照度不确定度从约5%降至0.5%。 该项目基于20至30年的校正卫星历史数据,生成一份可融资的典型气象年数据集,其中包含面向贷款方的P50和P90数据结构,以及用于储能系统容量规划的1分钟时间序列数据。

每座电站都有各自独立的预测模型,在 AWS 上运算,站点之间不共享任何数据。当法规要求数据留在境内时,例如印度或中国,数据库、API 与预测运算均在当地托管。

数据主权

数据安全

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常见问题解答

据ICRA截至2026年5月的数据,近期投运的可再生能源装机容量中约有三分之一面临电网限电,占54.8吉瓦的33%。在临时性普遍并网政策下,太阳能发电时段的限电比例高达50%至60%。 这一现象在拉贾斯坦邦和古吉拉特邦最为显著,这两个邦的可再生能源建设速度最快。

根据该中央框架,第一项容量限制规定:自2026年4月1日起,可用容量的偏差幅度上限为5%,而2026年3月31日之前该上限为10%;第二项限制则将偏差幅度上限设定为10%。 州内销售需遵循各州适用的法规,各州规定可能有所不同。系数X将于2027年开始下降,这将进一步收紧上述规定。

地球静止轨道图像的分辨率约为15分钟和3公里,而云矢量法假设云是随气流移动的,而非就地形成和消散的。在季风条件下,两个朝不同方向移动的云层重叠在一起,而对流单体则在单帧时间间隔内出现并消失。

这只是将问题转移了,而非真正解决。必须根据发电厂的发电量预测以及电网的接纳能力,为电池指定每个15分钟时段的充放电方案。这一决策是在5分钟和15分钟的时间尺度上做出的,而这正是测量精度差距最大的环节。

监管与市场信息。 本页面上的监管信息仅供参考,仅作为一般性指导。该信息不具有合同效力,也不构成法律、监管或财务建议。 印度的预测、调度及偏差结算规则由中央电力监管委员会在中央层面制定,由各邦电力监管委员会在邦层面制定,且这些规则会频繁修订,包括通过行政命令及待决诉讼等方式。适用于特定电站的规则取决于该电站的并网情况、购电安排及其所在邦。 市场数据摘自指定日期时的公开来源,此后可能已有所修订:装机容量数据来自印度新可再生能源部(MNRE)截至2026年7月31日的数据;季度新增装机数据来自可持续项目开发商协会(SPDA)2026年6月的数据;限电数据来自ICRA截至2026年5月的数据(据《pv magazine》2026年7月8日报道)。 归因于季风和雾季的偏差费用占比,是根据印度运营商及 CalibSun 跟踪的电站群观测数据估算得出的数量级。该数据并非源自已发表的研究,且会因电站、邦及年份的不同而有所差异。 在做出任何商业或运营决策前,请向主管的SLDC、RLDC或QCA核实相关规定。CalibSun对该信息的任何使用概不承担责任。罚款与误差区间关系图:可持续项目开发商协会(SPDA)。 太阳能电站照片:塔塔电力。卡奇地区卫星图像:由 CalibSun 分析得出。

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