
インドの風力発電容量は近年大幅に増加している。2024年9月30日現在、風力発電の総設備容量は47.36ギガワット(GW)である。インドの風力発電設備容量は世界で4番目に大きい。[2]風力発電容量は主に南部、西部、北西部の州に広がっている。[3]インドの陸上風力発電の潜在能力は、地上レベル(AGL)から120メートル上空で最低32% CUFで132 GWと評価されている。 [4]一方、最低25% CUFでの推定潜在能力は、120 aglで695 GWである。
インドの風力発電コストは急速に低下している。[5]風力発電の平準化買取価格は、2017年12月の風力発電プロジェクトの入札で、1kWhあたり2.43ルピー(2.9セント)という過去最低を記録した(直接的または間接的な補助金なし) 。[6] [7] [8]しかし、平準化買取価格は2023年5月に1kWhあたり3.17ルピー(3.8セント)に値上がりした。 [9] [10] 2017年12月、連邦政府は、より明確になり、開発者のリスクを最小限に抑えるために、買取価格ベースの風力発電オークションに適用されるガイドラインを発表した。[11]風力発電設備は風力発電所の面積のわずか2%を占めており、残りの面積は農業やプランテーションなどに利用されている。[12]風力発電所は、低下する系統周波数を上昇させる際に、高速周波数応答を提供することもできる。[13]
設備容量
下の表は、2006年以降のインドの風力発電設備容量、年間風力発電量、風力発電の年間成長率を示しています。 [14]インドの 風力発電量は、2021年に世界第5位となりました。
歴史

インドにおける風力発電の開発は、1952年12月に、著名な電力技術者であるマネクラル・サンカルチャンド・タッカー氏がインド科学産業研究評議会(CSIR)と共同で、同国における風力発電の可能性を探るプロジェクトを開始したときに始まった。[18] CSIRは、P・ニラカンタン氏の下に風力発電小委員会を設置し、風力エネルギーの経済的可能性を研究するとともに、実際に利用できる利用可能な資源を調査する任務を与えた。[19]インド気象局の支援を受けて、小委員会はインドの地表風とその速度持続時間に関する入手可能なデータを徹底的に検討し、最適量の風力エネルギーを活用できる有望な場所の詳細な調査を開始した。また、木と竹でできた大型の風車の開発と試験にも成功した。
1954年9月、インド科学技術研究所(CSIR)とユネスコが主催する太陽エネルギーと風力発電に関するシンポジウムがニューデリーで開催され、参加者の中には英国の電力技術者で風力発電の権威であるEWゴールディングもいた。[18]インドにおける風力発電の可能性を確信した彼は、インドのさまざまな地域で継続的かつ大規模な風速調査を行うこと、風力発電の実験研究にスタッフを常勤で配置すること、専用の研究室を設立すること、小型から中型の風力発電機を開発することを勧告した。ゴールディングの勧告は1957年にインド科学技術研究所(CSIR)に採用された。[18]この時までに、サウラーシュトラ州とコインバトール周辺は風力発電の有望な場所として特定されており、風力発電小委員会はインド全土に20の風速調査ステーションを建設し始めていたほか、国産の風車をテストし、西ドイツ政府からインドに贈られた6kWのアルガイヤー製風力タービンを入手し始めた。後者とのポルバンダールでの実験は1961年までに開始されていた。 [19] [18]インド政府はまた、水ポンプの動力源や灯台などの遠隔地にある構造物への電力供給に使用するために、農村地域に2万台以上の小型から中型の風力発電機を設置する提案を検討した。[19]
1960年、CSIRは、同年設立されたバンガロールの新国立航空研究所(NAL)の一部として風力発電部門を設立した。[18] 1960年代から1980年代にかけて、NALと他のグループは風速調査を継続し、インドの風力エネルギー容量の推定値を改善した。[20]風力発電の大規模な開発は、1985年にグジャラート州ベラヴァルで、オランダ製の40kWの機械(Polenko製)を系統に接続するという形で最初の風力プロジェクトが開始された。このプロジェクトは、当時GEDA(グジャラート州エネルギー開発庁)長官であった故KSラオ博士の主導で、GEDAとJK Synthetics Ltd.の合弁事業であった。その後、インド政府は国内の沿岸地域にいくつかの実証用風力発電所を計画し、同時に風力プロジェクトに適した場所を特定する大規模なプログラムを立ち上げました。1986 年には、マハラシュトラ(ラトナギリ)、グジャラート(オカ)、タミル・ナードゥ(ティルネルヴェーリ)の沿岸地域に、55 kW の Vestas 風力タービンを備えた実証用風力発電所が設置されました。これらの実証プロジェクトは、新再生可能エネルギー省(MNRE ) によって支援されました。1985 ~ 1986 年に開始された実証プロジェクトにより、風力エネルギー プロジェクトの技術的および経済的実行可能性が疑いなく確立され、風力マッピング プログラムによって、風力発電プロジェクトに適した多くの場所が特定されました (C-WET 2001、Mani 1990、1992、1994、Mani および Mooley 1983)。
インドの風力発電所の潜在能力は、2011年にインド・ニューデリーのTERI大学のジャミ・ホセイン教授によって初めて2,000GW以上と評価されました。 [21] これはその後、2012年に米国のローレンス・バークレー国立研究所(LBNL)による独立した研究で再検証されました。その結果、MNREは潜在能力を再評価するための委員会を設置し[22]、国立風力エネルギー研究所(NIWE、旧C-WET)を通じて、インドの潜在的な風力資源の推定値をハブ高100メートルで49,130MWから302,000MWに改訂したことを発表しました。[23]風力タービンは現在、ハブ高120メートルにも設置されており、一般的になっている約120メートル以上の高いハブ高での風力資源はおそらくそれ以上です。
2015年にMNREは2022年までに風力発電容量を60,000MWにするという目標を設定した。[2] [24]
2017 年 12 月現在、東部および北東部地域には系統接続された風力発電所はありません。
2017年12月現在、洋上風力発電所は建設されていない。[25] しかし、2015年に洋上風力政策が発表され、現在、NIWEによっていくつかの場所に気象観測所とライダーが設置されている。[26] 最初の洋上風力発電所はタミル・ナードゥ州のダヌシュコディ近郊に計画されている。[27]
発電
風力発電はインドの総発電設備容量の約10%を占め、2022〜23年度には71.814 TWhを発電した。これは総発電量の約4.43%に相当する。 [28] 2022〜23年度の設備利用率は約18%である(2018〜19年度は19.33%、2017〜18年度は16%、2016〜17年度は19.62%、2015〜16年度は14%)。年間の風力発電量の70%は、南西モンスーンの期間と一致する5月から9月の5か月間に発生する。インドでは、太陽光発電は主に日中の非モンスーン期に発電されるため、風力発電を補完するものである。 [29]風力発電の約60%は夜間に発電され、価格面では蓄電された太陽光発電と同等である。[30]
州別の風力発電

インド全土の州で風力発電設備の数がますます増えています。国内で最も風力発電の設備容量が多いのはグジャラート州で、次にタミル・ナドゥ州が続きます。この 2 つの州でインドの風力発電設備容量の約半分を占めています。
グジャラート
グジャラート州政府は再生可能エネルギーの活用に注力しており、ここ数年で風力発電の容量が急増している。 [33]公式データによると、同州の風力発電容量は過去6年間で驚異の10倍に増加している。グジャラート州は、国内の風力発電総設備容量の最も高いシェア(約26%)を占めており、47.36GWのうち12.2GWを占めている。2017年のバイブラント・グジャラート・サミットでは、再生可能エネルギープロジェクトに関する覚書(短期)が締結され、総額1兆ルピーに上る。 [34] 2022年11月現在、州内で最大の風力タービンは、ハブ高120メートルで5.2MWの容量を誇る。[35] [33 ]
タミル・ナードゥ州の風力発電総容量は2021年3月末時点で9608MWであったのに対し、グジャラート州の容量は約1,000MW低い8562MWであった。しかし、2023年1月末までにグジャラート州の風力発電総容量は9,919MWに増加し、タミル・ナードゥ州の風力発電設備容量は9964MWであった。グジャラート州は今年度710MW増加したのに対し、タミル・ナードゥ州はわずか99MWしか追加しなかった。2023年半ばまでに、グジャラート州は設備容量でタミル・ナードゥ州を上回った。[37] [38] 2024年9月現在、グジャラート州は風力発電設備容量でタミル・ナードゥ州を1000MW以上上回っている。[39]
タミル・ナードゥ州
タミル・ナードゥ州の風力発電容量は、2024年9月30日現在、グジャラート州に次いで2番目に高く(シェア約23%)なっている。タミル・ナードゥ州政府は再生可能エネルギーの重要性と必要性を認識し、早くも1985年にタミル・ナードゥ州エネルギー開発庁(TEDA)と呼ばれる登録団体として別の機関を設立した。タミル・ナードゥ州は、2023年にグジャラート州に追い抜かれるまで、インドの風力発電のリーダーであった。2022年10月時点で、最大容量の風力タービン4.2MWがタミル・ナードゥ州に設置されていたが[40] 、翌月、 2022年11月にグジャラート州ムンドラに設置されたハブ高120メートルの5.2MWの風力タービンに追い抜かれた。[35]ムパンダール風力発電所では、約3000基の風力タービンで総容量1500MWであり、インド最大の風力発電所である。タミル・ナードゥ州の風力発電総設備容量は11,042.44MWで、グジャラート州より約1GW低い。[41]
マディヤ・プラデーシュ州
マディヤ・プラデーシュ州政府は、ユニークなコンセプトを考慮して、コンソリデーテッド・エナジー・コンサルタンツ社(CECLボパール)との協議の下、デワス近郊のナグダヒルズでマディヤ・プラデーシュ・ウィンドファーム社(MPWL)にさらに15MWのプロジェクトを認可した。25基のWEGはすべて2008年3月31日に稼働を開始し、順調に稼働している。[42]
オリッサ
沿岸州であるオリッサ州は、風力エネルギーの潜在能力が高い。現在の設備容量は2.0MWである。オリッサ州の風力発電の潜在能力は1700MWである。オリッサ州政府は風力発電の増強に積極的に取り組んでいる。しかし、他の州ほど進んでいない主な理由は、オリッサ州には膨大な石炭埋蔵量があり、既存および新設の火力発電所が多数あるため、電力余剰州となっていることである。[43]
ラダック
ラダック連邦直轄地とそのカルギル地区は、風力エネルギーの潜在的可能性を秘めているが、まだ開発されていない。[23]
プロジェクト
インド最大の風力発電施設(20MW以上)[44] [45]



風力発電プロジェクトの再構築
連邦政府は、風力発電プロジェクトのリパワー政策を発表しており、リパワーの潜在能力は約 25,406 MW であると述べています。[63]この政策には、ハブの高さが 120 メートルを超える、最低 3 MW の容量を持つ追加の風力タービンを、既存のタービンの間に、互いの性能に影響を与えることなく、既存のタービンの代わりに設置することが含まれています。[64] [65] [66] [67]ハブの高さを高くすると、風のプロファイルのべき乗則により、タービンが捉える平均風速も向上します。[68] [69]風力発電所内の風力タービンの間隔は、ヨー制御によって後流効果を最小限に抑え、容量密度 (平方キロメートルあたりの MW) を高めることで最適化できます。 [70] [71]高さ 100 メートルまでの木造タワーの登場により、タワーの上部半分を軽量の木造構造にして、高さ 200 メートル以上の風力タービンを設置できるようになりました。[72]
風力タービンタワー/マストの南向きのファサード部分をローターの底端の高さまで太陽光パネルで覆うことで、経済的な価格で追加の電力を生産することができます。[73] [74]
洋上風力発電所
インドは、グジャラート州とタミル・ナドゥ州の沿岸部に約70GWの洋上風力発電の潜在能力を有している。[75] [76] 2022年5月現在、建設中または稼働中の洋上風力発電プロジェクトはない。[77]インドは、洋上風力発電プロジェクトを立ち上げるための見積依頼(RfQ)の募集の暫定スケジュールを発表した。[78]
インドは2010年に洋上風力発電への参入計画を開始し、[79]グジャラート州沖合の100MWの実証プラントの計画が2014年に開始されました。[80] 2013年には、世界風力エネルギー協議会(GWEC)が率いるコンソーシアム(組織グループではなく)が、インドでの洋上風力発電開発の潜在的地域を特定し、この分野での研究開発活動を刺激するためのプロジェクトFOWIND(インドにおける洋上風力の促進)を開始しました。[81]他のコンソーシアムのパートナーには、科学技術政策研究センター(CSTEP)、DNV GL、グジャラート電力公社(GPCL)、世界持続可能エネルギー研究所(WISE)が含まれます。 コンソーシアムは、GPCLからの共同資金援助に加えて、2013年に欧州連合のインド代表団から400万ユーロの助成金を授与されました。プロジェクト活動は2013年12月から2018年3月まで実施されます。
このプロジェクトは、技術商業分析と予備的な資源評価を通じて、開発の可能性のある地域を特定するために、グジャラート州とタミル・ナドゥ州に焦点を当てています。また、欧州連合とインドの利害関係者間で、洋上風力発電技術、政策、規制、産業、人材育成に関する構造的な協力と知識共有のプラットフォームも確立します。FOWINDの活動は、インド国内の洋上風力関連の研究開発活動を刺激するプラットフォームの促進にも役立ちます。コンソーシアムは、2015年6月16日に、グジャラート州とタミル・ナドゥ州の洋上風力発電所開発に関する初期の予備的実行可能性評価レポートを発表しました。[82] [83] 2015年9月、インドの内閣は国家洋上風力エネルギー政策を承認しました。これにより、新再生可能エネルギー省(MNRE)は、排他的経済水域(EEZ)内の洋上地域の使用に関する中核省として認可されました。[84]
インドは、インド洋上風力エネルギー開発に向けて急速に歩を進めているようだ。インド国営エネルギー省(MNRE)とインド洋上風力発電機関(NIWE)が、グジャラート州沿岸にインド初の1000MWの商業規模洋上風力発電所を開発するための入札者を募集する関心表明書(EoI)[85]を発表した。2018年4月16日に公開されたEoIでは、欧州連合が資金提供したFOWINDおよびFOWPIの調査で特定された提案地域が指定されている。洋上風力発電所の提案地は、カンバート湾のピパバブ港から23~40km(14~25マイル)沖合になる可能性がある。提案地域は約400km2(150平方マイル)に及ぶ。風の測定やその他のデータ収集は、NIWEの監督下で進行中である。
2024年6月、連邦政府は、1GWの洋上風力発電プロジェクト(グジャラート州とタミル・ナドゥ州沖でそれぞれ500MW)の設置と試運転のために、洋上風力発電プロジェクトのための実現可能性ギャップ資金(VGF)制度を承認した。[86] [87]
参照
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- ^ 「中国のエンビジョン、14MWのタービンでインドの洋上風力発電を狙う」。2024年11月5日閲覧。
外部リンク
- 変化の風が石炭の代替となる可能性
- エネルギーを渇望するインドは「風力超大国」としての役割を狙う
- インドの風力発電 – 雑誌
