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新西兰2025/2026年电力数据

过去12个月 2025年6月 – 2026年5月
低碳电力
7,609 kWh/person -620
总电力
8,202 kWh/person -2,247
低碳电力
93 % -0.09
排碳系数
66 gCO2eq/kWh -13

新西兰已有约93%的用电来自低碳电源,这是值得肯定的清洁电力成就。根据2025年六月至2026年五月这12个月的数据,水力提供约59%的电力,占比超过一半;地热能约占22%,风力约占9%,太阳能约占3%。相比之下,化石燃料发电仅占约7%,其中天然气接近6%,燃煤约占1.5%。下一步的挑战是推动交通、供暖和工业电气化,这将需要更多清洁电力,并进一步减少化石燃料带来的温室气体排放和空气污染。

新西兰的电力在增长吗?

从人均指标看,新西兰的电力水平尚未重返历史高点,但这些数据不足以判断最近一年是否增长。2026年最新人均用电量约为8200千瓦时,低于2004年约10450千瓦时的纪录,减少约2250千瓦时,降幅约22%。最新人均低碳发电量约为7610千瓦时,也低于1995年约8230千瓦时的纪录,减少约620千瓦时,降幅约8%。低碳电力占比很高固然可喜,但人均用电和低碳发电仍低于历史峰值,值得关注;面向电气化和人工智能等新增需求,新西兰需要推动清洁电力供应持续增长。

建议

新西兰可以优先加快太阳能建设,兼顾屋顶太阳能与大型太阳能电站,并配套扩建电网、储能和灵活用电设施,让新增电力更有效地服务家庭、交通和工业。同时,可以继续发展地热能、风力,并提升现有水力设施的发电能力。新西兰也应考虑将核能纳入长期电力规划,评估其与太阳能等低碳电源协同发展的路径,为未来提供更多稳定的清洁电力。目标不应只是维持较高的低碳占比,还应扩大低碳发电总量,满足不断增长的用电需求。

总发电量
再生能源和核能

* 12个月 = 过去12个月(2025年6月 – 2026年5月)——为滚动的12个月区间,而非日历年。

历史

所列历史变化主要体现了水力发电的增长与波动。20世纪70年代,1975年和1979年分别增加约2.7和2.5太瓦时,但1976年减少约1.9太瓦时;80年代的1983年和1986年又各增加约2太瓦时。90年代波动较为频繁:1992年减少约1.8太瓦时,随后1993年至1995年连续增长,累计增加约6.4太瓦时;1997年和1999年分别减少约2.9和2.4太瓦时,其间1998年回升约2.1太瓦时。进入21世纪,2001年下降约2.8太瓦时,2002年和2004年分别增长约3.2和3.6太瓦时,但2005年又下降约3.9太瓦时,2009年增加约1.9太瓦时。此后,2012年减少约2.2太瓦时,2022年增加约2太瓦时,2024年减少约2.8太瓦时。这些起伏说明,在发挥水力优势的同时,扩大太阳能等低碳电源的供应十分重要,有助于实现更持续的清洁电力增长。

* 12个月 = 过去12个月(2025年6月 – 2026年5月)——为滚动的12个月区间,而非日历年。

电力进出口

贸易平衡

* 12个月 = 过去12个月(2025年6月 – 2026年5月)——为滚动的12个月区间,而非日历年。

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