
オーストラリアの電力部門は歴史的に石炭火力発電所が主流でしたが、再生可能エネルギーが供給に占める割合は急速に増加しています。2024年には、オーストラリアの電力生産量は265TWhに達し、そのうち石炭が52%、天然ガスが7.6%を占めました。太陽光、風力、水力、廃棄物利用バイオエネルギーからなる再生可能エネルギー源は、総発電量の40%を占めています。[ 1 ]
オーストラリアは国土が広く人口が集中しているため、全州をカバーする単一の送電網は存在しないが、クイーンズランド州からニューサウスウェールズ州、ビクトリア州を経て南オーストラリア州まで東海岸に沿って延びる送電網があり、バスリンク海底直流ケーブルでタスマニアとも接続している。[ 2 ]
2005年以降、風力発電と屋上太陽光発電により、再生可能エネルギーが総発電量に占める割合が急速に増加しました。[ 3 ]再生可能エネルギー源による発電量は2021年には32.5%に達し、2017年の16.9%から増加しました。[ 4 ]
オーストラリア政府は、2030年までに再生可能エネルギーが国内の電力ミックスの82%を占めることを目標に、Powering Australia計画を通じて様々な改革を進めています。この取り組みは、2030年までに2005年比で排出量を43%削減し、2050年までに実質ゼロ排出量を目指すという政府のより広範な戦略の重要な部分です。 [ 5 ] [ 6 ]
| 年 | 石炭 | ガス | 水力発電 | 風 | 太陽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 世代 | 容量 | 世代 | 容量 | 世代 | 容量 | 世代 | 容量 | 世代 | |
| 2009–10 | 58% | 81% | 21% | 10% | 16% | 6% | 3% | 2% | – | – |
| 2010~2011年 | 56% | 78% | 21% | 12% | 16% | 8% | 4% | 3% | – | – |
| 2011~2012年 | 57% | 79% | 21% | 11% | 16% | 7% | 4% | 3% | 3% | 0.9% |
| 2012~2013年 | 55% | 75% | 20% | 12% | 17% | 9% | 5.4% | 3.4% | 5.6% | 1.3% |
| 2013–14 | 53% | 74% | 21% | 12% | 16% | 9% | 6.3% | 4.1% | 6.4% | 2% |
| 2014~2015年 | 54% | 76% | 20% | 12% | 16% | 7% | 6.6% | 4.9% | 8% | 2.7% |
| 2015–16 | 52% | 76% | 19% | 7% | 17% | 10% | 7.5% | 6.1% | 9% | 3% |
| 2017–18 | 40.9% | 72.3% | 21.3% | 9.5% | 14.3% | 7.4% | 9.1% | 6.4% | 12.8% | 3.8% |
| 2019 | 37.3% | 68.1% | 16.1% | 8.7% | 13.2% | 6.7% | 10.0% | 8.2% | 20.0% | 7.7% |
| 2020 | 34.2% | 65.9% | 14.5% | 7.1% | 12.4% | 7.1% | 11.3% | 9.7% | 24.8% | 9.7% |
| 2021 | 31.8% | 62.8% | 13.5% | 5.5% | 11.5% | 7.8% | 11.4% | 11.3% | 28.2% | 12.3% |
| 2022 | 27.0% | 58.3% | 13.5% | 6.3% | 9.8% | 8.0% | 12.4% | 12.5% | 34.4% | 14.4% |
| 年 | 黒炭 | 褐炭 | 天然ガス | 水力発電 | 風 | 太陽 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 121.8 | 56.1 | 12.7 | 14.9 | 1.1 | 0.0 | 206.6 |
| 2007 | 120.5 | 55.2 | 19.4 | 13.2 | 1.5 | 0.0 | 209.7 |
| 2008 | 123.1 | 56.1 | 17.9 | 11.7 | 2.4 | 0.0 | 211.2 |
| 2009 | 116.9 | 56.3 | 19.3 | 12.3 | 3.8 | 0.0 | 208.7 |
| 2010 | 108.7 | 55.9 | 23.6 | 15.8 | 4.8 | 0.2 | 208.6 |
| 2011 | 108.4 | 54.6 | 23.0 | 13.4 | 5.7 | 0.7 | 205.8 |
| 2012 | 102.7 | 50.8 | 24.5 | 16.0 | 6.4 | 1.7 | 202.0 |
| 2013 | 98.6 | 47.3 | 22.6 | 18.6 | 8.0 | 3.0 | 198.0 |
| 2014 | 96.1 | 49.2 | 25.0 | 13.9 | 8.5 | 4.0 | 196.7 |
| 2015 | 100.9 | 50.6 | 19.9 | 13.4 | 10.0 | 5.2 | 200.0 |
| 2016 | 104.1 | 47.0 | 16.2 | 17.1 | 11.2 | 6.6 | 202.1 |
| 2017 | 110.0 | 38.3 | 21.4 | 12.9 | 11.4 | 7.4 | 201.4 |
| 2018 | 110.3 | 36.0 | 15.5 | 16.7 | 14.3 | 10.0 | 202.9 |
| 2019 | 106.8 | 33.3 | 18.0 | 13.7 | 16.9 | 15.8 | 204.5 |
| 2020 | 99.7 | 34.2 | 14.4 | 14.3 | 19.6 | 19.7 | 203.1 |
| 2021 | 94.4 | 33.5 | 11.1 | 15.8 | 22.9 | 25.0 | 203.9 |
| 2022 | 89.5 | 32.0 | 13.2 | 16.6 | 25.9 | 30.1 | 208.4 |
EnergyAustralia(旧TRUenergy)によると、 2011年時点でオーストラリアの電力生産者はガス火力発電所を建設しておらず、[ 9 ]、 4大銀行は石炭火力発電所への融資に消極的だった。 [ 10 ] 2014年には、発電の供給過剰は2024年まで続くと予想されていた。 [ 11 ]しかし、オーストラリアエネルギー市場オペレーターが2017年に発表した報告書では、2018年と2019年のエネルギー供給は需要を満たすと予測されているが、需要ピーク時に供給が不足するリスクがあるとされている。[ 12 ]
2003年から2013年にかけて、家庭向け実質電気料金は平均72%上昇しました。この価格上昇の大部分は、配電網と容量の増強への過剰投資、そして環境政策の影響によるものとされています。送電網と配電網の規制変更、そして需給の融合に伴う電力卸売市場における競争の激化により、今後数年間(2017年以降)の価格上昇は緩やかになると予測されています。[ 13 ]
2010年から2021年の間に、総発電量は5%増加して265TWhとなり、石炭火力発電が53%、天然ガス発電が19%、再生可能エネルギーが27%を占めました。2000年以降の電力需要の増加はすべて再生可能エネルギーによって賄われており、補助金とコスト低下を背景に太陽光発電と風力発電が増加したため、石炭火力発電は22%減少しました。同時期の太陽光発電は年間56%の成長率を記録し、風力発電は16%の成長率を示しました。特に、オーストラリアの世帯の約30%が太陽光発電(PV)システムを設置しており、これは世界で最も高い導入率を示しています。[ 5 ] [ 6 ]
1990年代以降、オーストラリアの電力部門では民営化の波が押し寄せてきました。まず1999年に南オーストラリア州、次に1990年代後半にビクトリア州、そして2010年代初頭に ニューサウスウェールズ州で民営化が進みました。
2006年、クイーンズランド州政府は、 Energexの小売部門とAllgas配給ネットワークを民営化する計画を発表した。



| ソース | 発電量(GWh) |
|---|---|
| 風 | |
| 小型ソーラー | |
| 水力発電 | |
| 大型ソーラー | |
| バイオエネルギー | |
| 中程度の太陽光 |
オーストラリアでは再生可能エネルギーが大きな可能性を秘めており、気候変動庁は再生可能エネルギー20%目標(RET)の見直しを進めています。50メガワットの風力発電(年間約21,000世帯の電力供給に相当)は、約50人の建設関連雇用と5人の職員雇用を創出します。[ 14 ] [ 15 ] オーストラリアの再生可能エネルギーには、風力発電、水力発電、太陽光発電、ヒートポンプ、地熱発電、波力発電、太陽熱発電が含まれます。近年、風力発電と太陽光発電はオーストラリアで最も急速に成長しているエネルギー源となっています。
オーストラリアでは、再生可能かつ汚染のない環境に優しいエネルギー源から電力を供給する多くのグリーンエネルギー供給業者から再生可能な電力を供給されています。オーストラリアにおけるグリーンエネルギー産業の成長と発展は、2006年から2011年にかけて、 ALTEX-オーストラリア代替エネルギー指数によって追跡されました。

2021年、オーストラリアは74,679ギガワット時の再生可能エネルギーを生産し、これは電力生産量の32.5%を占め、2020年と比較して約5パーセントポイントの増加を示しています。それ以前の5年間で、オーストラリアの再生可能エネルギー由来の電力の割合はほぼ倍増し、2017年の16.9%から2021年には32.5%に増加しました。[ 4 ]
オーストラリアでは、再生可能エネルギーはグリーンパワー制度の認定を受けており、すべての販売業者は2年ごとに政府監査を受け、顧客が購入した製品に記載されている通りの電力を確実に供給されていることを確認しています。2009年の決算期には、オーストラリア全土で904,716のグリーンパワー顧客がおり、総発電量は2,194,934MWhで、 2008年比10%増加しました。この総電力供給量は、1,001,195MWhを購入した一般家庭向けと、1,193,739MWhを購入した法人向けに分類されています。[ 16 ] [ 17 ]オーストラリア国内で最大の販売業者は、EnergyAustralia、Origin Energy、TRUenergyでした。
2014年の決算期までに、オーストラリア全土のグリーンパワー顧客数は497,406人となり、総購入量は1,279,281MWhに達した。[ 18 ]
オーストラリアの太陽光発電は成長産業です。2017年12月現在、オーストラリアには7,024MWを超える太陽光発電(PV)設備が設置されており、[ 19 ]そのうち1,190MWは過去12ヶ月間に設置されたものです。2017年には、合計2,034MWの設備容量を有する23件の太陽光発電プロジェクトが建設中、建設済み、または資金調達が完了して建設開始予定でした。[ 20 ] 2014/15年度のオーストラリアの電力生産量のうち、PVは2.4%を占めました。[ 21 ]
オーストラリアにおける再生可能エネルギーの商業化を支援するために設計された固定価格買い取り制度と再生可能エネルギー目標が、この急速な増加の大きな要因となっている。南オーストラリア州では、住宅向けの太陽光発電の固定価格買い取り制度と、アデレード空港、州議会、博物館、美術館、数百の公立学校などの主要な公共施設の屋上に太陽光発電システムを設置する教育プログラムが導入された。[ 22 ] 2008年、マイク・ラン州首相は、アデレード・ショーグラウンドの新しいゴイダー・パビリオンの屋上に800万ドル相当の太陽光パネルを設置するための資金援助を発表した。これはオーストラリア最大の屋上太陽光発電設備であり、公式の「発電所」としての資格を得た。[ 23 ] 南オーストラリア州は、オーストラリアで一人当たりの住宅太陽光発電の普及率が最も高い。
オーストラリアの太陽光発電設備の設置容量は、2009年から2011年の間に10倍に増加し、2011年から2016年の間に4倍に増加しました。最初の商業規模の太陽光発電所である1MWのUterne太陽光発電所は、2011年に開設されました。 [ 24 ] Greenough River太陽光発電所は、 10MWの容量で2012年に開設されました。[ 25 ] 太陽光発電の価格は低下しており、2013年1月には、オーストラリアの電力網を使用するコストの半分以下になりました。[ 26 ]
オーストラリアは、豊富な資源、豊富な日照量、そして全体的に高い潜在能力にもかかわらず、太陽光発電によるエネルギー生産量が極めて少ないとして、過去に国際的に批判されてきました。 [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] 2019年にオーストラリアが一人当たりの太陽光発電量で世界トップに なったことで、この批判はなくなりました。
2021年4月までに、230万人以上の顧客が自宅に太陽光発電(PV)パネルを設置しており、これは全世帯の30%に相当します。[ 5 ] [ 6 ]
オーストラリアでは、風力発電は再生可能エネルギー生産方式のひとつである。オーストラリアでは、風力発電は再生可能エネルギー生産方式のひとつとして急速に普及しており、2011年までの5年間の設備容量の年平均成長率は35%である。2017年12月現在、設備容量は4,455メガワット(MW)で、さらに18,823MWの容量が提案または約束されている。[ 32 ] 2016年には、風力発電はオーストラリアの総電力需要の5.3%、再生可能エネルギー総供給の30.8%を占めた。[ 33 ] 2016年末現在、オーストラリアには79の風力発電所があり、そのほとんどは1.5~3MWのタービンを備えていた。[ 33 ] [ 34 ]さらに、総設備容量1,861MWの16のプロジェクトが建設中、建設済み、または資金調達が完了して2017年に建設を開始する予定である。[ 20 ]
南オーストラリア州の風力発電は、オーストラリア全体の風力発電容量の36.9%を占め、2016年時点で州の電力需要の40%を占めています。これは、風力発電が州の主要な電源となった最初の年です。[ 35 ] 2011年末までに、南オーストラリア州の風力発電は州の発電量の26%に達し、初めて石炭火力発電を上回りました。当時、オーストラリア全体の人口のわずか7.2%を占める南オーストラリア州は、オーストラリア全体の風力発電設備容量の54%を保有していました。
ビクトリア州にも相当規模の風力発電システムがあり、2016年時点でオーストラリア全体の発電容量の約30%を占めています。[ 33 ] 2015年8月、ビクトリア州政府は、州内で再生可能エネルギーを推進する取り組みの一環として、新規風力発電所への財政支援を発表しました。これにより、州内で100MW規模の新規風力発電所の建設が前倒しされ、2億ドルの投資額が見込まれました。政府は、承認済みだがまだ建設されていないビクトリア州内のプロジェクトが約2400MWあると予測していました。[ 36 ]
水力発電は数十年にわたり主要な再生可能エネルギー源となっています。3.8GWのスノーウィーマウンテンズ計画と2.6GWのハイドロ・タスマニアが最大の施設です。
オーストラリアの主な電力貯蔵は、600MWのトゥムット3揚水発電です。[ 37 ]
ニューサウスウェールズ州のスノーウィー・ハイドロ計画は、スノーウィー2.0プロジェクトを通じて2GW拡大し、2026年までに合計6GWを目標としています。ARENAはまた、北クイーンズランド州の旧キッズトン金鉱山における新たな揚水発電プロジェクトを支援しています。[ 5 ] [ 6 ]
オーストラリアは2017年以降、主にリチウムイオン電池をベースとした複数の系統規模バッテリーを建設してきた。[ 38 ]これらのバッテリーは、特定の地域用途に合わせて様々な機能を実行するように設計されており、特にエネルギー容量には大きな違いがある。バッテリーは系統サービスの大部分を担い、2023年から2025年にかけてコストを削減する。[ 39 ]
2021年、全国電力市場(NEM)は新たに4つの蓄電池を増設し、500MW以上の容量を供給し、総容量は800MWを超えました。最大の360MWを誇るビクトリア州ビッグバッテリーは、この増加に大きく貢献しました。オーストラリア再生可能エネルギー庁(ARENA)とクリーンエネルギー金融公社(CEFC)の支援を受け、NEMは2025年までに1,700MWの蓄電池容量を追加し、系統の信頼性向上を目指します。
オーストラリアの電力網の一部は接続が薄く、局所的な停電が頻繁に発生しています。鉱業業界では燃料消費量を削減するためにバッテリーを設置しています。[ 40 ] [ 41 ]
| 名前 | 稼働日(実際または計画) | エネルギー( MWh ) | 電力( MW ) | 所要時間(時間) | タイプ | 州または準州 | 場所/座標 | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビクトリア朝のビッグバッテリー | 2021年12月 | 450 | 300 | 1.5 | リチウムイオン | ビクトリア | ムーラブル | [ 42 ] [ 43 ] |
| ホーンズデールパワーリザーブ | 2017年12月1日 | 193 | 150 | 1.3 | リチウムイオン | 南オーストラリア州 | 南緯33度05分09秒 東経138度31分06秒 / 南緯33.08587度、東経138.51834度 / -33.08587; 138.51834 | [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] |
| ガナワラ | 2018年7月 | 50 | 25 | 2 | リチウムイオン | ビクトリア | ||
| バララット | 2018年6月 | 30 | 30 | 1 | リチウムイオン | ビクトリア | ||
| CEPエネルギー、クリクリプロジェクト | 4800 | 1200 | 4 | リチウムイオン | ニューサウスウェールズ州 | [ 49 ] [ 50 ] | ||
| オリジンエネルギーエナジーストレージプロジェクト | 2800 | 700 | 4 | リチウムイオン | ニューサウスウェールズ州 | [ 51 ] | ||
| ネオエン・ワレラワン・グレート・ウェスタン砲台 | 1000 | 500 | 4 | リチウムイオン | ニューサウスウェールズ州 | [ 52 ] [ 53 ] | ||
| エネルギーオーストラリア ジーララン大型バッテリー | 2027 | 1400 | 350 | 4 | リチウムイオン | ビクトリア | [ 54 ] | |
| ACT クイーンビアン | 2022 | 200 | 100 | 2 | リチウムイオン | 活動 | [ 55 ] |
南オーストラリア州では、バックアップ電源がオンラインで購入されるまで地元の送電網を稼働させ続けるため、バッテリーの設置が行われた。ホーンズデール・パワー・リザーブは、南オーストラリア州ミッド・ノース地域のホーンズデール風力発電所に併設された送電網接続型のエネルギー貯蔵システムである。当時、世界初の大型バッテリーとして宣伝された。 [ 56 ] 2017年にテスラが契約を獲得し、9千万豪ドルの資本コストでホーンズデール・パワー・リザーブを建設したため、通称テスラ大型バッテリーと呼ばれるようになった。[ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] 2019年11月、ネオエンは容量をさらに50MW/64.5MWh増加し、[ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]合計185MWhにすることを確認した。増強された貯蔵容量は2020年3月23日までに設置され、増強された電力は年内に供給される予定である。[ 63 ]このバッテリーはグリッド機能を実行する能力を実証し、さらに大きなバッテリーの開発につながりました。[ 64 ]
全国電力市場(NEM)は、オーストラリア東部および南部の州および準州の同期送電網を接続し、州をまたぐ卸売電力市場を創設するためのオーストラリアの制度です。[ 65 ]オーストラリアエネルギー市場委員会は、オーストラリア全国電力規則(NER)を策定・維持しています。NERは、NEMに参加している州および準州で法的効力を持ちます。この規則は、オーストラリアエネルギー規制局によって執行されます。NEMの日常的な管理は、オーストラリアエネルギー市場運営者によって行われます。
NEMは1998年12月13日に運用を開始し、現在はクイーンズランド州、ニューサウスウェールズ州、オーストラリア首都特別地域、ビクトリア州、タスマニア州、南オーストラリア州で運用されている。[ 65 ]西オーストラリア州とノーザンテリトリーはNEMに接続されていない。[ 65 ] NEMは5つの地域で構成され、ACTはニューサウスウェールズ州にある。タスマニア州は2005年5月にNEMに加盟し、バスリンク相互接続が完全に起動した2006年4月29日に全面運用を開始した。[ 66 ]スノーウィー地域は2008年7月1日に地域としては廃止され、その構成要素はニューサウスウェールズ州とビクトリア州に分割された。ノーザンテリトリーは国家電力法の一部を採用しており、2016年7月1日からオーストラリアエネルギー市場委員会が国家電力規則の一部についてノーザンテリトリーの規則制定者となっている。[ 67 ] [ 67 ]
NEMは、クイーンズランド州ポートダグラスと南オーストラリア州ポートリンカーンを結ぶ世界最長の相互接続電力システムを運営しており、その総延長は5,000キロメートル以上、回線総距離は4万キロメートルに及びます。NEMでは年間110億豪ドル以上の電力が取引され、約1,900万人の消費者の需要を満たしています。[ 68 ] [ 69 ]ニューサウスウェールズ州はNEMの約25%を占めています。

面積でオーストラリアで2番目に大きい州(最大は西オーストラリア州)であるクイーンズランド州は、初期の指導者たちが夢見たすべての家庭への電力供給を実現しました。これは、多大な先駆性、革新性、そして献身的な取り組みによるものです。クイーンズランド州は、オーストラリアにおける電力供給のパイオニアとして、オーストラリア初の公開実証、国内初の公共用途での使用記録、オーストラリア初の国会議事堂、そしてオーストラリア初の商業運転がすべてブリスベンで行われました。
発電と限定的な配電は、1938年に電力の発電と配電を調整する中央政府機関が設立されるまで、地方自治体の責任でした。 [ 70 ] 1990年代後半には、電力部門は国家電力市場(NEM)との統合を可能にするために再編されました。
クイーンズランド州の発電と配電の歴史は、初期の地域的な発電と配電、州全体の組織の設立とそれに伴う広範なネットワークの構築、そして NEM との統合を可能にする再編という 3 つの主要な段階に分けられます。
クイーンズランド州は本土で最も地方分権化が進んだ州であり、当初は多くの場合、電力供給において地域的な発電と配電が唯一の実行可能な選択肢でした。1945年から地域、そして州全体の電力網が構築されたことで、特に発電所によって規模の経済性と信頼性が確保されました。州全体の電力網が完成してから10年以内に、NEM(全米電力網)が設立され、発電事業者に新たな商業機会がもたらされ、供給の信頼性も向上しました。
南オーストラリア州はエネルギー資源に恵まれています。天然ガス、石炭、石油といった化石燃料の埋蔵量が豊富です。ただし、クリーンエネルギーへの移行を促すため、これらの燃料を段階的に廃止するインセンティブも存在します。また、州内にはウランも豊富に埋蔵されており、オリンピックダムには世界最大のウラン鉱床があり、世界の総資源量の30%を占めています。[ 71 ]
同州では再生可能エネルギーへの投資が急増しており、2011年にはオーストラリアで最大の風力発電生産地となった。[ 72 ]南オーストラリア州は、地熱発電に適した高温岩石の存在で知られている。[ 73 ]南オーストラリア州政府は、南オーストラリア州をオーストラリア東海岸のグリーンエネルギー拠点にするための計画を発表した。[ 74 ] 2020年、同州のグリッド電力の最低(379MW)と最高(2,576MW)の新記録を樹立した。価格も下落し、第3四半期にはマイナス10%となったが、その幅は以前より小さかった。これは主に、太陽光発電所が電力供給に費用を支払った9月に発生した。出力抑制は主に日中に5.5%であった。[ 75 ] 2020年10月、南オーストラリア州は初めて太陽光発電で州の電力需要の100%を超えた。[ 76 ]
タスマニア州の電力の大部分は水力発電によって生産されています。また、数多くの風力発電所も電力を生産しています。海底電力ケーブルがタスマニア州とオーストラリア本土を結んでいます。この接続は2005年に敷設され、余剰電力を国の送電網に販売することが可能です。また、必要に応じて電力を輸入することも可能です。タスマニア州の電力供給の大部分はグリーンエネルギーに分類されています。
西オーストラリア州には、南西相互接続システムという独自の送電網がありますが、距離の問題でオーストラリアの他の地域とは接続されていません。
ノーザンテリトリーには複数の送電網があり、主にPowerWaterとTerritory Generation という2 つの政府所有企業によって運営されています。
EnergyAustraliaによると、エネルギー使用量の削減により、250億豪ドル、つまり電力顧客1人あたり840豪ドルを節約できる可能性があるという。[ 77 ]
{{cite web}}:欠落または空|title=(ヘルプ){{cite web}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク)西オーストラリア州のグリノー・リバー・ソーラー・プロジェクトは、3,000世帯に電力を供給できる容量を持つと予想されている。