巴西
太阳能发电预测

2026年,巴西太阳能装机容量突破68.7吉瓦,占全国装机容量的四分之一,其中约22吉瓦并入输电网。2022年至2024年间,可生产但从未并入电网的可再生能源占比从0.5%上升至9.3%。 如今,决策的时限已从“一天”缩短至“一小时”。.

巴西的太阳能预测

欢迎莅临“南美国际太阳能展”与我们相会。. 2026年8月25日至27日,圣保罗北展中心,R3.62号展位。. 预约会议.

据巴西国家电力监管局(ANEEL)和巴西太阳能协会(ABSOLAR)数据显示,2026年巴西太阳能装机容量突破68,675兆瓦,占全国发电总能力的25.9%。其中约22吉瓦为并入输电电网的公用事业规模电站,调度决策正是在这些电站中做出的。.

该太阳能发电场群建在日照充足的地区——即东北部和米纳斯吉拉斯州,而用电需求则集中在东南部。两者之间的输电线路建设未能跟上需求。.

先限产,后结算价

巴西对预测误差不设处罚。发电厂出售的并非其生产的产品,而是其承诺交付的电量,两者之间的差额按PLD(短期价格)结算——自2021年1月起,该价格按小时结算,并针对四个子市场中的每一个分别设定。.

当运营商在中午削减东北部某电厂的发电量时,合同约定的电量仍需履约,且将按该小时的实际价值进行回购。责任体现在价格上,而非罚款上。这是理解该市场的首要关键。.

数量级。. 一座装机容量为100兆瓦、容量系数为25%的电厂,年发电量为219 000兆瓦时。 若平均预测误差为5%,则将有10 950 MWh进入结算机制,按每MWh 200巴西雷亚尔计算,每年结算金额为220万巴西雷亚尔;若按每MWh 400巴西雷亚尔计算,则结算金额为440万巴西雷亚尔。 这些假设是明确的,风险敞口取决于预测质量和价格波动性。.

2026年5月至8月,诺尔德斯特地区与实际产量对比的PLD。.

巴西太阳能产业:市场数据一览

四年间,太阳能装机容量增长了4.5倍,从2021年的14.3吉瓦增至2026年3月的68.7吉瓦,其中分布式发电约占三分之二。2026年的变化不在于增长,而在于制约因素。.

这种损失并非理论上的。2022年至2024年间,可生产但从未并入电网的可再生能源占比从0.5%上升至9.3%,主要集中在巴伊亚州、北里奥格兰德州、塞阿拉州和皮奥伊州。.

全国五大太阳能电站中的三座——贾纳乌巴、索尔·多·塞拉多和赫利奥·瓦尔加斯——位于米纳斯吉拉斯州,该州电网拥堵程度较低。而皮奥伊州的圣贡萨洛和巴伊亚州的富图拉1号电站则位于电网拥堵程度最高的地区。风险分布与发电容量分布并不一致。.

指标

来源

太阳能装机容量

2026年为68,675兆瓦,占能源结构的25.9%

ANEEL 与 ABSOLAR,2026年4月

公用事业规模占比

约22吉瓦,接近太阳能装机容量的三分之一

ANEEL 与 ABSOLAR,2026年4月

自2021年以来的增长情况

从 14.3 吉瓦到 68.7 吉瓦,乘以 4.5

ABSOLAR,2026年3月

可开采能源从未注入

从2022年的0.5%上升至2024年的9.3%

ONS,发电限制

结算价格

自2021年1月以来,按小时统计,四个子市场

CCEE

消费领域的自由市场份额

2025年约为43%

矿产与能源部

电池储能项目 pipeline

2026年容量储备拍卖的注册容量约为18吉瓦

巴西储能协会,2026年

关键背景

现在,有两股力量作用于同一半小时。限电决定了可注入的电量,结算价格决定了这一差额的价值,而电池储能则将这两者都转化为一个决策。这三者都在这一小时内得到解决,而这恰恰是卫星预报最难以提供参考的领域。.

为什么热带天空会让仅依靠卫星的预报失准

2026年8月巴西某站点,卫星估算值与现场日射计测量值的对比。.

对流细胞,而非锋面

巴西大部分地区属于A型气候。云层是由几平方公里范围内的地表加热形成的,向垂直方向发展,并在原地消散。几乎不存在连贯的水平输送,而水平输送恰恰是云运动方法所外推的。.

在中纬度地区,锋面是一种大型的有序结构,卫星可以对其进行约三小时的追踪。而热带对流细胞则在不到一小时的时间内形成、达到峰值并消散。 这一差异是可测量的:在巴西某站点,GOES卫星的估算值显示为1,049 W/m²,而同一时间段内,现场日射计测得的最低值为229 W/m²。卫星对该区域的观测并无误差,只是未能探测到工厂上空的对流细胞。.

义务

涵盖内容

这对预测为何重要

义务

涵盖内容

这对预测为何重要

生成程序,D-1

次日30分钟分辨率下的预期输出,共48个数值

您进行绘图的网格,以及用于读取误差的网格

盘中动态

如遇天气或供应情况变化,将随时进行调整

价值在于修改,而在于初稿

实时遥测

有功功率、电压、频率、厂况,通过 SINtegre 显示

同一套仪器既可用于监测,也可用于预报

关键背景

目前尚无提交标准化预测曲线的普遍义务。运营商利用自身的气象模型构建预测,该模型已于2025年在《网络操作规程》的2.4子模块中进行了修订,且对实时测量的要求正在收紧。根据该曲线提前规划的成本低于被动跟随该曲线。.

已投入运营的公用事业规模光伏项目与柯本气候分类。来源:ANEEL,2026年8月。.

舰队身在何处,又在何方天空之下

大型工厂分布在东北部和米纳斯吉拉斯州,该国几乎全境属于A型气候,即赤道气候或季风气候,其间夹杂着半干旱的塞尔塔奥地区。这些地区属于对流性云系,而非大多数预报模型所针对的锋面系统。.

地区

主导约束

预测难度

地区

主导约束

预测难度

巴伊亚州和皮奥伊州

极高的限电量,输电拥堵

半干旱地区,但对流云结构相同

北里奥格兰德州和塞阿拉州

风电和太阳能争夺同一条输电线路

沿海对流,对流单元在几公里范围内形成

米纳斯吉拉斯州和圣保罗州

拥堵程度低,规模最大的公用事业级电站

夏季季风模式,日际变异性较大

关键背景

巴西的云物理学与中纬度地区的云物理学不同。一种在欧洲针对 advected fronts 经过验证的方法包含了一个隐含假设,而该假设在塞尔塔奥地区并不成立,且误差恰恰出现在制定限电和储能决策的关键环节。.

我们在巴西某网站上测得的数据

2026年5月1日至8月4日,共96天,地点为巴西某公用事业规模电厂。每15分钟发布一次预测,并与该电厂的实际发电量进行对比。.

在两小时预报时段内,基于现场数据的预报与数值天气预报模型相比,平均绝对误差降低了25%;与持续性预报相比,则降低了24%。 在21分钟以下的时间尺度上,本地传感器的持续观测法仍占优势,只有天空成像仪网络能提供额外信息。在已配备日射计的站点上增加天空成像仪,可在30分钟以下的时间尺度上将预报精度提高20%。.

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

倒计时一天,D-1

数值天气预报

该计划在工厂层面已足够完善,这是运营商所整合的计划

日内,1至4小时

气象模型和卫星图像

局部对流未被解析,修订版发布较晚

1分钟到1小时

无有效覆盖范围

在卫星分辨率之下,细胞经历着生与死

施工前资源

仅限卫星数据库

热带偏差未经过校准,且P90值也存在该偏差

关键背景

21分钟这一阈值是一个有用的参考指标。它标明了仪表何时不再只是对数据的进一步细化,而是成为唯一的信息来源。任何基于每小时PLD制定的储能策略,以及任何试图预测限电指令的尝试,都处于该阈值之下。.

巴西的CalibSun:当模型失效时,现场数据接棒

卫星模型和数值天气预报描述的是该地区的情况,而非该电厂的情况。CalibSun 会对该站点进行仪器校准,根据电厂的实际发电量进行校准,并在市场结算的电网范围内进行预测。.

即时数据,即小于一小时的短时预报,据此制定限电和储能决策

INSTANT在电厂部署了半球形天空成像仪和日射计。云层识别、云层高度、云层运动以及阴影在电厂布局上的投影,均在现场进行连续计算。 预测结果提前一分钟输出,该时间尺度恰与对流细胞的实际存续时间相符;在已配备日射计的站点上测得,30分钟以内的预测准确率提高了20%。.

NEXT、日内及次日市场(基于操作员使用的30分钟时间网格)

NEXT整合了植物测量数据、卫星图像和气象模型,不仅能输出次日每半小时的预期曲线,还能在天气变化时进行日内修正。在巴西某站点为期96天的测试中,与仅使用气象模型相比,两小时内的平均绝对误差降低了25%。.

FUTURE,在工厂建成前进行为期一年的现场测量

FUTURE 项目在五个地点进行为期十二个月的现场测量(分辨率为五分钟),以校准长期卫星观测记录——该记录在热带气候条件下存在偏差。贷款方可基于校准后的记录对 P50 和 P90 进行定价,而同一套仪器设备随后还能在运行过程中区分发电量削减与太阳能电池板污损的影响。.

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常见问题解答

接入输电网并受运营商监管的电厂,需通过SINtegre门户提交次日以30分钟为分辨率的发电计划,同时提交可用性、计划停机及实时遥测数据;当情况发生变化时,需进行日内更新。 目前并无提交标准化预测曲线的普遍义务,运营商将利用自身的气象模型进行估算。相关要求正在收紧,尤其体现在实时测量方面。.

这并非一种处罚。巴西没有针对预测误差的全国性处罚机制。合同量与注入量之间的偏差,自2021年1月起按小时以PLD(短期结算价格)进行结算,且针对四个子市场中的每一个分别计算。 该成本属于市场风险敞口,而非罚款,且会随着该价格的波动而增加。.

由于热带对流不具有平流特性,对流细胞在几平方公里的范围内形成,并在不到一小时内达到峰值并消散,因此仅凭卫星图像推测云层运动几乎没有依据。 在巴西某站点,GOES卫星测得的辐射通量为1,049 W/m²,而同一时间段内,现场日射计测得的最低值却为229 W/m²。.

在巴西某公用事业级站点,经96天观测,预测时效为21分钟。在此时间尺度之下,本地传感器的持续观测效果优于模型预测,而只有天空成像仪网络能提供额外信息。在已配备日射计的站点上增设天空成像仪后,30分钟以内的预测精度提高了20%。.

监管与市场信息。. 本页面的监管信息描述了截至2026年8月的巴西监管框架。电网运行规则由ONS在《电网规程》(Procedimentos de Rede)中制定,特别是2025年修订的第2.4子模块以及关于运行计划的第4模块。 市场规则及差额结算由巴西电力交易中心(CCEE)制定,电价及并网规则则由巴西国家电力监管局(ANEEL)制定。相关要求可能发生变化。在做出任何商业或运营决策之前,请向ONS、CCEE以及您的配电特许经营商核实适用的规定。CalibSun对因使用本信息所导致的任何后果概不负责。.

来源。. 装机容量及分布式发电与公用事业规模发电的占比:ANEEL 和 ABSOLAR,2026 年 4 月。2022 年至 2024 年间可再生能源发电的限制:ONS。 每小时结算价格及差额结算:CCEE。2025年自由市场消费占比:矿业与能源部。2026年容量储备拍卖的电池储能项目储备:巴西储能协会。最大在运太阳能电站:ANEEL,2026年8月。.

CalibSun 测量数据。. 预测性能数据源自2026年5月1日至8月4日期间对巴西某公用事业规模电厂为期96天的评估,该评估每15分钟发布一次预测,并与实际发电量进行对比。预测技能评分是针对每种情况所指定的参考标准(即数值天气模型或持久性法)在指定预测时段内得出的。 卫星对比:2026年8月2日和3日,GOES每10分钟的估算值与现场每5分钟的日射计测量值进行对比。.

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