我们又结束了环绕太阳的一年。这一年的太阳辐照情况如何?
我们对全球水平辐照度(GHI)进行了年度分析,并评估了 2024 年与长期平均值(LTA)的差异。我们的研究结果显示,全球各地的太阳辐照量明显减少或增加,而其他地区的全球水平辐照度则在长期平均值附近波动。
各地区的模式如下图所示,显示了 2024 年 GHI 与长期平均值的差异。

让我们更详细地了解一些选定地区。

2024 年,法国、比利时和意大利北部地区的太阳辐照度下降,天气模式出现明显偏差,与典型年份相比,这些地区的太阳辐照度下降了 10%。英国大部分地区、挪威南部和丹麦的太阳辐照也低于平均水平。相比之下,东欧大部分地区的太阳辐照量高于平均水平,尤其是巴尔干半岛国家,当地的 GHI 异常值超过了 10%。
除了破纪录的低太阳辐照度,法国还面临其他极端天气。飓风 "柯克 "给整个西欧带来了创纪录的降雨量,在 10 月初重创了法国,导致大面积洪涝和国内交通中断。
法国太阳辐照度降低的原因可能是大型锋面气旋造成云量增加。这些因素会减少到达太阳能电池板的阳光量,影响太阳能的生产。

2024 年,印度大部分地区的太阳辐照度下降了 3% 到 10%,又是低于平均水平的一年。印度 2024 年的季风季节是近年来最潮湿的季节之一,降雨量比长期平均值(LTA)高出近 8%。虽然这对农业和水库有利,但也给太阳能生产带来了巨大挑战。
云层增加、雨期延长以及极端天气事件减少了阳光的供应,尤其是在印度中部和西高止山脉等地区。古吉拉特邦和马哈拉施特拉邦等地区--太阳能发电的关键枢纽--由于持续的云层覆盖,辐照度长期低于平均水平。

2024 年,美国经历了明显的极端天气,极大地影响了各地区的太阳辐照。我们注意到,在中西部和东北部地区,包括五大湖区,太阳辐照特别强烈,而这些地区通常天气温和。极端热浪袭击了伊利诺伊州、爱荷华州、威斯康星州、印第安纳州、密歇根州、密苏里州和俄亥俄州。
美国其他地区也面临极端天气事件,包括南加州的野火和落基山脉北部的晚季降雪,凸显了美国各地面临的不同气候挑战。大西洋飓风季节也非常活跃。飓风 "米尔顿 "在佛罗里达州登陆,引发了严重的龙卷风,造成了广泛的破坏,包括对光伏系统阵列的破坏。

2024 年,日本的天气模式与往年相比出现了明显偏差,同时还发生了影响太阳辐照的重大环境事件。我们的数据显示,日本北部地区,尤其是北海道,2024 年的太阳辐照比平均水平高出 10%。
这一增长在日本全国范围内都有观测到,表明这是一个全国性的趋势。造成这种情况的因素可能包括云层变化、大气条件以及影响太阳辐照的其他气象要素。
另一个异常现象是富士山降雪推迟。这座标志性山峰在 2024 年 11 月 7 日才迎来第一场雪,是 130 年来最晚的一次。造成这一延迟的原因是异常温暖的天气,10 月份山顶的平均气温为 1.6°C,而通常情况下为 -2°C。

在澳大利亚,就像在加拿大和美国一样,人们饱受热浪、洪水、干旱和野火之苦。
关于太阳辐照量,我们的 2024 年数据显示,澳大利亚经历了明显偏离典型天气模式的情况,尤其是在南部地区,包括墨尔本、珀斯和塔斯马尼亚。这些地区的太阳辐照量比平均水平高出 8% 到 12%。
2024 年,澳大利亚面临多种极端天气事件,令人担忧破坏性的 2019-2020 年 "黑色之夏 "可能重演。12 月,维多利亚州的格兰皮恩国家公园发生大火,烧毁了数万公顷的土地。预测显示,澳大利亚可能会经历有史以来最炎热的夏季之一。
极端天气给太阳能产业带来了挑战。对于依靠可预测的辐照水平来实现能源目标或财务承诺的光伏开发商和运营商来说,像2024年这样的偏差可能会导致业绩不佳和财务损失。
太阳能开发商需要高分辨率的数据和先进的工具,才能有效驾驭这些复杂性。高分辨率的时间序列数据使利益相关者能够识别数年或数十年的趋势,帮助他们预测与极端天气事件或污染峰值相关的未来风险。跟踪与预期太阳辐照度的偏差对于了解性能差距至关重要。
在 Solargis,我们一直在不懈努力,通过我们的高分辨率数据和分析平台提供这些见解。通过将历史数据与实时监控工具相结合,我们帮助合作伙伴做出明智的决策,从而降低风险,实现收益最大化。