《我国太阳能发电行业发展现状及建议》

  • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
  • 编译者: guokm
  • 发布时间:2022-03-05
  • 2021年,分布式光伏年度新增规模约2900万千瓦,历史上首次突破新增光伏发电装机的50%,约占55%。同时,在新增分布式光伏中,户用光伏年度新增装机规模继2020年首次超过1000万千瓦后,2021年首超2000万千瓦,达到约2150万千瓦,发展势头强劲。

    伴随大型风电光伏基地项目建设工作的陆续启动,我国太阳能热发电装机容量有望实现持续提升。其中,2021年10月,青海省、甘肃省、吉林省分别举行了工程启动仪式,共计101万千瓦的太阳能热发电装机项目预计将于2023年底前建成并网。

    2021年,光伏发电行业企业及研究机构晶硅电池实验室效率打破记录11次,推进各环节关键指标水平快速提升,龙头企业与中型企业差距进一步拉大。

    2022年,我国太阳能发电行业机遇与挑战并存。一方面,在“双碳”目标指引下,我国太阳能、尤其是光伏发电行业发展将获得稳定政策支持,并带动产业链实现整体完善升级。另一方面,新能源的规模化发展,需要新型电力系统提供支撑,政策体系、终端应用模式亟待革新。

    一、太阳能发电行业发展概况

    2021年,我国太阳能发电行业依然保持了向上突破的姿态。其中,光伏发电行业年度新增装机再达历史最高水平,分布式光伏年度新增规模占比首次突破50%,行业继续维持强劲增长态势;太阳能热发电行业示范项目运行稳中有进,玉门鑫能50MW光热项目于年内投运,我国光热发电探索商业化道路再添新兵。两个子行业,均交上了一份令市场满意的年度成绩单。

    (一)光伏行业持续突破,户用光伏发展势头强劲

    “十四五”首年,我国光伏发电建设实现新突破,年度新增装机5488万千瓦,同比提升13.9%,为历年以来年投产最多,连续9年稳居世界首位;累计装机容量突破3亿千瓦大关,达到3.06亿千瓦,连续7年位居全球首位。

    集中式与分布式并举的发展趋势更加明显。2021年,分布式光伏年度新增规模约2900万千瓦,历史上首次突破新增光伏发电装机的50%,约占55%。同时,在新增分布式光伏中,户用光伏的年度新增装机规模继2020年首次超过1000万千瓦后,2021年首超2000万千瓦,达到约2150万千瓦,发展势头强劲。

    消纳利用水平持续好转。2021年,全国光伏发电量3259亿千瓦时,同比增长25.1%,占全国全年总发电量的4.0%;利用小时数1163小时,同比增加3小时;全国光伏发电利用率98%,与上年基本持平。新疆、西藏两地光伏消纳水平显著提升,光伏利用率同比分别提升2.8和5.6个百分点。

    (二)太阳能热发电稳中有进,行业迎来发展新机遇

    2021年底,玉门鑫能50MW太阳能热项目全面投运,我国太阳能热发电项目名单又添一员,累计装机规模持续上涨。

    截至2020年底,我国并网投运8座太阳能热电站,包含2020年底之前并网的中广核德令哈50MW槽式项目等7座太阳能热发电示范项目和鲁能格尔木多能互补50MW塔式项目(国家能源局多能互补示范项目)。通过运行调试、不断消缺,这些太阳能热发电示范项目的性能和发电量逐步提升。

    其中,作为我国首个大型商业化太阳能热示范电站,中广核德令哈50MW槽式电站实现了连续运行107天的记录,处于全球领先地位。首航高科敦煌100MW熔盐塔式太阳能热示范电站2020年三季度发电量较2019年增长31.3%,2021年三季度再度增长39.7%,目前电站各项性能指标仍在大幅度提升。青海中控德令哈50MW太阳能热电站自2019年10月开始,除汽轮机发生故障的个别月份,绝大多数月份电站实际发电量达到或超过设计值。

    下一阶段,伴随大型风电光伏基地项目建设工作的陆续启动,我国太阳能热发电装机容量有望实现持续提升。2021年10月,青海省、甘肃省、吉林省分别举行了工程启动仪式,共计101万千瓦的太阳能热发电装机项目预计将于2023年底前建成并网。

    二、太阳能发电行业技术创新持续向前

    持续的技术创新,是我国太阳能发电行业、尤其是光伏发电行业快速发展的关键。2021年,光伏发电行业瞄准行业尖端技术持续突破,太阳能热发电行业聚焦行业发展短板集中发力,均取得较好成果。

    (一)光伏制造端各环节关键指标水平快速提升

    2021年,光伏发电行业企业及研究机构晶硅电池实验室效率打破记录11次,推进各环节关键指标水平快速提升。

    在多晶硅环节,得益于生产装备技术提升、系统优化能力提高、生产规模增大等因素,多晶硅平均综合电耗较2020年下降5.3%,综合能耗同比下降17.4%,硅耗与2020年基本持平,这些指标均有空间继续下探。

    在硅片环节,下游对单晶产品的需求持续提升,目前单晶硅片(P型+N型)市场占比约94.5%,182mm和210mm的大尺寸硅片市场占比快速扩大。

    在电池片环节,2021年的新建量产产线仍以PERC电池产线为主,其市场占比提升至91.2%。伴随全球市场对高效产品的需求不断增强,以及电池片企业生产成本的降低及良品率的提升,常规电池片(BSF电池)2021年市场占比下降至5%,同比下降3.8个百分点。

    在组件环节,随着双面发电组件得到市场越来越多的认可以及美国豁免双面发电组件201关税的政策影响,双面组件市场占比同比上涨7.7个百分点至37.4%,并有望在2023年与单面组件平分市场。

    (二)太阳能热行业技术研发项目快马加鞭

    2021年,我国针对太阳能热发电行业发展的关键领域、关键技术启动多个技术研发项目,对于推动太阳能热发电行业发展具有重要意义。

    如由武汉理工大学牵头的“宽波段平面超表面太阳能聚光器及其集热系统”项目,围绕宽波段广角度平面超表面太阳能聚光器及其集热系统的设计方法和制造技术,旨在降低目前通用的曲面聚光器需要高精度支架和复杂的太阳跟踪装置导致的太阳能热发电成本;由中国科学院金属研究所牵头承担的“光热发电用耐高温熔盐特种合金研制与应用”项目,针对太阳能热发电产业低成本高效发电可持续发展需求,以下一代低成本高效超临界二氧化碳太阳能热发电系统中耐高温氯化物混合熔盐特种金属材料及其制造技术为研究对象,力图实现高性能不锈钢、高温合金产品的开发及应用示范。

    三、太阳能发电产业链发展更先进、更完善

    作为能源行业的“后起之秀”,我国太阳能发电行业瞄准行业发展关键环节,持续提升技术创新和自主开发力度,产业链断环、孤环等情况大幅减少,为行业高速发展提供有力支撑。

    (一)光伏发电:制造端取得快速增长

    2021年,我国光伏发电行业制造端的多晶硅、硅片、电池片、组件四环节年度合计产值突破7500亿元,硅片、电池片、组件年度合计出口额超过280亿美元、创历史新高,制造端取得快速增长。

    产能持续增长。2021年,我国多晶硅年产量同比增长28.8%,达到50.5万吨,连续11年位居全球首位;硅片年产量同比增长40.7%,达到22700万千瓦;电池片年产量同比增长46.9%,达到19800万千瓦;组件年产量同比增长46.1%,达到18200万千瓦,连续15年位居全球首位。

    降本增效深入推进。2021年,多晶硅平均综合电耗同比下降5.3%,硅片持续推进大尺寸和薄片化,N型电池量产线开始布局,规模化生产的P型PERC电池平均转换效率同比提高0.3个百分点,组件的最高功率从2020年的600瓦提升至700瓦,龙头企业与中型企业差距进一步拉大。

    产业集中度进一步提升。制造端各环节龙头企业加速扩产,多晶硅、硅片、电池片、组件四环节的产能均持续向行业排名前五名的企业(以下简称“top5”)聚集。数据显示,2021年,四环节top5的年度合计产量占总产量比重均超过50%,其中多晶硅top5企业合计产量占比达86.7%、硅片top5产量占比达84%;top5平均产量同比持续提升,除多晶硅top5平均产量同比增长27.5%,其他三环节增长幅度在60%~70%。

    新领域持续增长。2021年,颗粒硅市场关注度持续上升,市场占有率同比提升了1.3个百分点,达到4.1%,伴随生产工艺的改进和下游应用的拓展,市场占比有望进一步提升。钙钛矿电池因其成本相对较低、光学和电学性能表现出色,在业内引发投资热潮,有望实现较快发展。

    需要关注的是,2021年,我国光伏上游硅料行业出现“量价齐飞”的情况,硅料价格大涨,硅料长期供不应求。在这一形势下,多家企业布局扩建硅料产能,希望通过加强垂直一体化布局降低产业链阶段性供需失衡对企业的不利影响。据统计,如果目前所有已公布的扩产计划都能落实,截至2022年底,我国硅料产业将有至少300万吨产能集中释放,可能引起硅料行业产能过剩。

    (二)光热发电:生产线年产能可满足200~300万千瓦装机

    据不完全统计,2021年,我国从事太阳能热发电相关产业链产品和服务的企事业单位数量近550家。其中,太阳能热发电行业特有的聚光、吸热、传储热系统相关从业企业数量约320家,约占目前太阳能热发电行业相关企业总数的60%,以聚光领域从业企业数量最多,约170家。

    我国太阳能热发电产业链的主要特点,是以超白玻璃、高温吸热及传储热材料(导热油、熔融盐)、保温材料等易于获得、安全且丰富的原材料为出发点和起点,带动反射镜、定日镜、塔式吸热器等具有自主知识产权的产业链核心装备的发展。

    近年来,我国已经建立了数条太阳能热发电专用的部件和装备生产线,品类覆盖太阳能超白玻璃原片、槽式玻璃反射镜、平面镜、槽式真空吸热管、跟踪驱动装置、导热油、熔融盐、塔式定日镜、槽式集热器等,具备了支撑太阳能热发电大规模发展的供应能力,年供货量可满足200~300万千瓦太阳能热发电项目装机。

    在全球太阳能热发电市场的带动下,近年来,我国产业链制造能力不断加强,国际竞争力快速提升。其中,槽式吸热管生产企业出货量逐步增加,已实现在全球商业化槽式电站中的规模化应用。

    据了解,在我国首批太阳能热发电示范项目中,设备、材料的国产化率超过了90%,技术及装备的可靠性和先进性在电站投运后得到有效验证。而于2018年12月30日并网发电的青海中控德令哈50MW塔式太阳能热发电项目,其设备和材料国产化率已达到95%以上。

    需要注意的是,在风电、光伏发电陆续进入平价时代后,作为技术和资金双密集型行业,太阳能热发电行业面临的挑战不仅仅是技术创新,更重要的是降低项目建设成本,提高发电性价比。如建设一座12小时储热100MW塔式太阳能热发电站的总投资在25~30亿元之间,其中聚光、吸热、储换热系统约占整个电站成本的77%左右。尽快降低太阳能热发电站造价、提升电站经济性,已成为太阳能热发电行业顺利走向规模化、商业化的关键。

    四、发展建议

    2022年,对于我国太阳能发电行业来说,迎来了发展的难得机遇,也将面临巨大挑战。一方面,在“双碳”目标指引下,我国太阳能、尤其是光伏发电行业发展将获得稳定政策支持,并带动产业链实现整体完善升级。另一方面,新能源的规模化发展,需要新型电力系统提供支撑,政策体系、终端应用模式亟待革新。

    (一)降本增效仍是发展关键词

    2022年,我国主要电源已基本进入平价时代(分布式光伏在部分地区可享受地方性补贴)。站在同一起跑线上,光伏发电和太阳能热发电需要做的,不仅仅是平价,而是比火电更具性价比。

    当前阶段,太阳能发电行业仍需降本增效。尤其是太阳能热发电行业,尽管具有储能优势,然而当前建设成本占比较高,并不具备大规模发展条件。因此,我国太阳能发电行业应继续推进基础设施成本、安装成本、运维成本下降,提高发电转换效率,并通过规模化、大型化提升利润空间,为太阳能发电行业争夺市场份额提供更多助力。

    (二)加快构建以新能源为主体的新型电力系统

    伴随大型风电光伏基地开发、屋顶分布式光伏整县推进等工作的逐步开展,未来一段时间,将有大规模新能源装机集中接入电网。面对“任性”的新能源装机,电网稳定有序运行面临严峻挑战。

    为确保电力安全稳定供应,我国应加快构建以新能源为主体的新型电力系统。应立足能源绿色革命,从电网结构、系统运行模式到地方消纳能力、电力市场体系,在能源电力系统发起一场全面的变革,构建一个更适应新能源发展的新型电力系统,以确实保障民生用电和社会发展用能需求,为我国能源绿色低碳转型、推动全社会高质量发展奠定稳定基础。

    (三)以技术创新为抓手提升全球市场竞争力

    掌握关键技术、关键环节、关键领域话语权,是提升行业市场竞争力的重中之重。近年来,在行业高速发展的背后,我们也应看到,光伏发电行业关键指标世界纪录频频被打破,太阳能热发电受较高成本所限至今无法独立走向市场,太阳能发电行业发展激流之下隐藏暗礁。

    未来一段时间,我国太阳能发电行业仍需加强技术创新,加快关键核心技术突破,强化关键环节、关键领域、关键产品的保障能力,以提升光伏发电行业全球市场竞争力,加快推进光热发电行业走向市场化、商业化,助力太阳能发电行业实现发展升级。

    (四)完善产业链条提升行业发展竞争力

    产业链供需平衡对于行业发展具有重要意义。以光伏发电行业为例,2020年刚被光伏玻璃“撞了一下腰”,2021年又因硅料供需失衡导致“量价齐飞”,产业链上下游供需失衡成为贯穿全年的行业焦点。在高速发展中,如何突破产业链的薄弱环节、完善产业链条,成为行业实现发展跃升前的一道必答题。

    加快企业垂直一体化布局是一条有效途径。近年来,不少光伏企业选择通过新建扩产项目打造“硅片+电池片+组件”或“电池片+组件”的垂直一体化布局,尽力降低阶段性供需失衡对企业发展的不利影响。

    以清晰的产业发展规划引导行业平稳发展。相关部门、协会应进一步强化顶层设计,及时梳理地区产业链结构及产业融合载体分布情况,确保行业整体维持供需匹配,让产业链各链条、各环节协同驱动,优化产业链条整合力,推动太阳能发电行业行稳致远。

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    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2019-12-05
    • 光伏行业近些年随着全球经济的发展逐渐成为人们生活所需的新能源,对于保护环境、节约能源具有积极意义。在此之上,本文简要分析了光伏储能的定义、类型及优势,并从光伏装机市场、组件市场、行业生产链、行业竞争四个方面分析了当前海外光伏储能的现状以及未来光伏储能项目发展所受到的双重影响,提升其建设水平,为人们的生存发展提供绿色能源。 作者:王善友 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 一、前言 随着全球环境的不断恶化与化石能源的耗尽,世界各国都纷纷找寻适合人类生存发展的新型能源,而建设光伏储能项目是当下实行能源转型的重要措施。光伏实际上是利用太阳能发电系统的简称,它具有得天独厚的优势,是当下最具有开发潜力的发电技术之一,由于太阳能无处不在,所以在用其进行发电时无需考虑原料来源问题,从而极大程度上提高了电能开发的效率。 二、光伏储能的概述 (一)光伏储能的定义 光伏是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应,将太阳光的辐射转换为电能的新型发电系统,具有独立运行与并网运行两种方式。其中并网运行光伏发电系统主要指的是接入电网且接受电网调度的光伏系统,如集中式光伏电站、分布式光伏电站等。而独立运行光伏发电系统是指各种独立于电网中存在的光伏发电系统,如光伏电源、太阳能路灯等。至于光伏储能事实上指的就是光伏发出的以蓄电池作为储能装置的光伏系统,它能为人们提供更良好的用电环境,提升人们的生活质量。 (二)光伏储能的类型及优势 光伏储能主要有并网式光伏储能系统、独立式光伏储能系统。1.并网式光伏储能系统的优势在于无论白天或黑夜都能应用光伏电量。一般分布式计量常在白天使用,而夜晚依旧使用电网电量,储能装置所储备的电量可为储能系统放电。并网式光伏发电系统通常直接与电网相连,并将电能直接输入电网中,由于目前储能系统不够完善,所以有时会出现弃光限电现象,对于光伏发电系统电力输出所受外界因素的影响较大,故而不利于可再生能源的推广,若日后在并网式光伏系统中配置合适的储能系统可成为光伏储能扩大生产规模的重要方向;2.独立式光伏储能系统,它是指不接入电网中而独立运行的光伏系统,相比并网式光伏系统,其光伏发电输出与电荷负载力的消纳不在同一时间段内,只要在有阳光的地方,就能随时安装,更加便捷且具有实用性。 三、海外光伏储能项目的发展现状 (一)光伏装机市场 为了改善全球环境,各个国家对于光伏行业的支持力度都在逐渐增大。尤其在2019年,我国还未大规模启动光伏装机市场,而海外市场却自年初就早已开始。2019年国际市场中的装机总量预计会超过2018年,且坚信2019年全球新增光伏装机容量也会照比2018年多。2018年年末欧盟委员会曾制定“欧盟2050战略性长期愿景”,并在2020年实现可再生能源占据总规划的20%,争取2050年碳排放量能达到0且能源消耗为2005年的50%、电力终端能源占比目标翻倍。其中欧盟国家要在2030年将可再生能源目标定位总能源的32%。欧盟各成员国家纷纷响应政策号召,力求在欧盟市场中具有较高的新能源装机容量。以西班牙为例,其批准了2021到2030年国家能源与气候综合方案,计划在2030年将本国可再生能源装机容量增加至120GW,并且主要来源于光伏及风电。根据方案内容,西班牙国家预计在2020年光伏装机容量达到8.409GW,到2030年将有74%的电力来自可再生能源,占总能源的41%,并在2050年将光伏装机总量上升至50GW,另外,西班牙还计划将储能项目增加到6GW,由此促进光伏储能项目的建设[1]。 (二)光伏组件市场 我国自2018年11月份起,开始终止实施欧盟进口太阳能多晶硅反倾销措施及反补贴措施。由此,德国取代了韩国成为我国多晶硅进口来源国且与韩国进口数量同比下降37.6%。全球光伏市场趋于多元化,其组件出口集中度却在下降,受美国、印度本土贸易摩擦事件的影响,我国2019年第一季度光伏组件的出口市场从传统市场转向乌克兰、巴基斯坦、越南等新兴市场,其中全球组件出口市场前五大市场量占据总出口量的52%,相比2013年下降10%[2]。受“印度制造”相关政策的影响,我国出口印度的组件明显下降。印度新能源与MNRE发布的最新消息,要求可再生能源在实施国家政策时,应优先考虑“印度制造”的产品,对中央部委及中央公用事业单位研发的并网光伏项目所需组件必须100%本土制造,这样会严重导致印度投资项目收益下降且部分项目将被延迟。由于我国出口美国的组件在减少,反而增加了出口日本等新兴市场的速度。日本市场实行的新法案表明对未建项目的并网期限定于2020年9月份前,其他新兴市场将带动我国光伏产品发展方向。 (三)光伏行业产业链 光伏行业的产业链主要由晶硅原料生产、硅棒生产、太阳能电池制造、组件封装、光伏产品生产、光伏发电系统等环节组成,其中太阳能电池是最为重要的生产环节。根据太阳能电池内部材料的不同可以将其分为晶硅电池、有机聚合物电池、薄膜电池、新一代太阳能电池等。至于太阳能电池的转换效率实际上指的是在照射强度1000M/cm3且太阳能温度25℃左右时,最大输出功率与日照强度相除并乘上太阳能电池板光照吸收面积之后所得出的百分比。根据《光伏制造行业规范条件》中的相关要求,对于多晶硅电池及单晶硅电池的最低转化率不得分别低于16%与16.8%,近年来,全球光伏太阳能电池的转换率在不断增高,其价格反而在以平均0.3元/片/月的速度下降[3]。光伏系统的总投资成本为5元/W,按照目前这种发展趋势,相信未来不久光伏发电“平价上网”时代就很快到来。 (四)光伏行业竞争 全球光伏行业本身就是一个高密度且附加价值高的行业,但我国光伏行业的发展由于缺乏核心技术,一般都是依靠海外技术得以发展,从而导致中高端产品完全被海外市场所垄断,其低端产品的市场又时常出现同质化现象。据最新消息表明,比亚迪公司将启动墨西哥新能源光伏储能项目,它将在墨西哥建设100MWh光伏储能系统,对于墨西哥而言,如此大的电量相当于3万用户家庭一天的用电量,墨西哥能源基金组织的首席执行官表示,通过与比亚迪的合作,为了实现最大化可再生能源的环境效益,在未来两年内将建设240MW配备全套储能系统的太阳能发电站。 四、海外光伏储能项目的发展前景 (一)有利的影响因素 1.政策支持 光伏储能项目的建设已得到国家的重大支持,而光伏行业的发展也必然具有广阔的应用空间。目前,欧盟等发达国家已经陆续出台了将太阳能发电作为可再生能源的重要组成部分的政策,并制定了相应的推动太阳能发电及光伏行业发展的战略计划,相信在不久我国也将采取相关对策实行光伏储能项目的建设。从长远发展方向考虑,海外光伏市场已经得到了巨大发展,尤其是一些经济比较发达且绿色能源应用意识较强的国家,已将光伏储能项目建设工作作为战略目标进行开展。如葡萄牙,由于该国家自身发热条件较为优厚,日照时间长达2200小时/年,因此,葡萄牙政府十分重视光伏发电产业的发展,并由此制定了FIT策略,保证其光伏装机总量持续升高,据葡萄牙APREN数据显示:2017年葡萄牙的可再生能源发电已占本土电力消耗总量的44%,其光伏发电在葡萄牙整个发电总量中的占比依旧很小,这意味着它具有巨大发展潜力,在未来发展中定能在海外光伏市场中占据一定地位。 2.经济发展 随着全球经济的发展,类似能源短缺、环境污染等问题日益严重,为了妥善解决这些问题,海内外开始寻找绿色能源,改善环境问题,传统的火力发电已然无法满足全球需求。各个国家的工业制造、城镇建设也都在不断提高自身建设水平,避免对环境造成更大的负担。而扩大海内外光伏市场已成为未来可再生能源发展的必然趋势。以美国为例,作为世界第一大能源消耗国家,近年来对于外来能源的依赖度开始逐渐减小,其能源生产与消费结构也发生巨大变动。据统计,美国2012年的能源消耗总量中,石油占据34.7%、煤炭占据17.4%、天然气占据26%、核能占据8.05%、太阳能占据0.235%,但预计2035年将前三个能源占比降低至77%,虽然从目前形式来看,美国光伏储能项目的建设规模仍然很小,但其发展速度加快,在未来不久,将有效代替不可再生能源成为能源总量中的绿色能源基础。 (二)不利的影响因素 1.经济波动 光伏储能系统在发展模式上有集中式和分布式两种,但其分布式光伏的增长速度要明显高于集中式光伏,而且由于分布式光伏规模小、建设手续较少、周期短、而且消纳能力强,所以在未来发展中,新增光伏储能项目建设多集中于分布式光伏上。受全球经济波动的影响,尤其是美国贸易封锁政策及欧洲债务危机现象,导致反全球化浪潮不断袭来,这样会导致一些发展中国家的产业结构受到冲击,对于引进光伏储能系统技术的目标也受到影响,从而不利于全球推广光伏发电系统,这就需要各个国家结合实际情况强化光伏行业,推动行业发展,不受国际背景的影响加快光伏储能项目的建设速度。 2.时间紧迫 由于海外国家的经济政策有所不同,且需进行能源转型的时间有所差异,再加上本土光伏行业研发技术水平参差不齐,导致海外光伏储能项目建设无法实现统一发展,甚至有些国家没有过强的人才队伍实行光伏建设,这也对光伏发电代替化石能源发电带来了挑战,因此,需要海外国家不断进行学习,提高光伏技术水平,为全球环境保护做出自己的贡献。另外,由于光伏行业中获得的利润较少,所以需对其进行创新,以此实现国家能源转型。 五、结论 综上所述,光伏储能项目的确是海内外国家建设“资源节约型、环境友好型”社会的重要基础,只有推动光伏行业的发展,才能进一步提升全球环境的净化工作,因此,对于海外光伏储能项目的开展具有光明的发展前景,需要相关人员不断改进其不足之处,在积极的影响因素下,朝着利用绿色能源带动经济发展的方向努力前行。 参考文献: [1]于佳.海外光伏电站运行维护管理机制的应用探究——以印度为例[J].河南建材,2019(01). [2]郝娜.众企汇聚精彩纷呈——2019中国(成都)国际太阳能光伏及储能技术设备展顺利召开[J].太阳能,2019(03). [3]平力群,郑蔚.日本政府支持光伏产业开拓海外市场的政策与措施[J].黑龙江社会科学,2016(04). 中图分类号:F416.61文献识别码:A文章编号:1673-5889(2019)33-0000-02