Космическая солнечная энергетика: экономическая целесообразность в условиях глобальной конкуренции
https://doi.org/10.26794/2308-944X-2026-14-2-21-36
Аннотация
Развитие космической солнечной энергетики (КСЭ) в последнее десятилетие выходит за рамки научно-технических экспериментов и приобретает черты формирующегося сектора глобальной экономики. В отличие от работ, сосредоточенных на технологических аспектах или экологической повестке, проведенное исследование рассматривает КСЭ как область пересечения долгосрочных инвестиционных стратегий, национальных приоритетов энергетической безопасности и новых рыночных возможностей. Предметом анализа выступают страновые модели развития КСЭ, их институциональное оформление и экономические параметры, определяющие перспективы коммерциализации орбитальных станций. Цель работы выявить доминирующие национальные стратегии в области космической энергетики и определить пороговые значения показателей, обеспечивающих ее экономическую целесообразность. Актуальность темы обусловлена активизацией программ США, КНР, Японии, Индии, России и Европейского космического агентства, рассматривающих КСЭ как инструмент снижения зависимости от традиционных энергоносителей и закрепления технологического лидерства. Методологическая база включает сравнительный страновой анализ, моделирование с декомпозицией факторных влияний на нормированной стоимости энергии (LCOE), а также анализ стратегических документов и отчетных данных. Научная новизна исследования заключается в классификации национальных подходов к развитию КСЭ, построенной на основе анализа источников и механизмов финансирования, а также в адаптации методологии нормированной стоимости энергии к специфике космических проектов. Результаты исследования позволяют выделить шесть стратегических парадигм — от американской синергетической модели, опирающейся на частную инициативу, до консервативно-эволюционной позиции России. Количественный анализ подтверждает, что основным барьером коммерциализации выступает не эффективность фотоэлементов, а стоимость вывода полезной нагрузки на орбиту. Достижение целевых показателей в диапазоне 20–50 долл./кг способно обеспечить паритет КСЭ с наземными источниками генерации, что задает ориентиры для долгосрочной инвестиционной политики и технологического развития.
Ключевые слова
Об авторе
И. В. ЛукашенкоРоссия
Инна Владимировна Лукашенко - кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры мировой экономики и мировых финансов факультета международных экономических отношений
Москва
Список литературы
1. Glaser P.E. Power from the sun: Its future. Science. 1968;162(3856):857-861. DOI: 10.1126/science.162.3856.857
2. Proctor R.W. China’s space solar power ambition. Space News. 2022;43(5):22-25.
3. He W., Che X., Liu L. Assess space-based solar power for European-scale power system decarbonization. Joule. 2025;9(6):102074. DOI: 10.1016/j.joule.2025.03.008
4. Stepanova E.A. Stimulating technological development as the main driver of economic growth. Voprosy ekonomiki. 2023;(4):108-122. (In Russ.). DOI: 10.32609/0042-8736-2023-4-108-122
5. Melnikov A.V. Orbital solar stations: technical challenges and prospects. Kosmicheskaya tekhnika i tekhnologii. 2022;(3):45-58. (In Russ.).
6. Rodgers E., Gertsen J., Stroup T. Space–Based Solar Power: Technology Assessment and Economic Analysis. NASA; 2024. 98 p.
7. Fikes J.C., Howell J.T., O’Neill M.J. Space solar power: An update on technology status and future prospects. Acta Astronautica. 2022;198:456-468. DOI: 10.1016/j.actaastro.2022.06.015
8. Bassey E. E., Akpan U. F., Ekpenyong E. E. Space-based solar power: A review of technologies and envi-ronmental implications. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2024;189:114023. DOI: 10.1016/j.rser.2023.114023
9. Alam M.S., Al-Ismail F.S., Salem A. Space solar power: A comprehensive review of recent developments. Energy Reports. 2024;11:2345-2360. DOI: 10.1016/j.egyr.2024.02.015
10. Victoria M., Haegel N., Peters I. M., et al. Solar photovoltaics is ready to power a sustainable future. Joule. 2020;4(8):1689-1706. DOI: 10.1016/j.joule.2020.06.005
11. Xinyang Che, Liu H., Zhang Y. Space-based solar power for terrestrial energy systems: A review. Progress in Photovoltaics: Research and Applications. 2025;33(2):145-162. DOI: 10.1002/pip.3801
12. Cifone V.A., Zanutto D., Lorenzini E.C., et al. Space Solar Power: A Review of Recent Demonstrations and Economic Viability. Progress in Photovoltaics: Research and Applications. 2025;33(4):345-362. DOI: 10.1002/pip.3890
13. Jones C.M. Space-based solar power and geopolitical competition. Space Policy. 2018;44-45:45-53. DOI: 10.1016/j.spacepol.2018.05.003
14. Bhagat S., Joy A. Space infrastructure and global governance. Astropolitics. 2021;19(1-2):78-95. DOI: 10.1080/14777622.2021.1926847
15. Rodríguez –Garcia L., Moriarty P. Space-based solar power: A critical assessment of economic viability and energy payback time. Energy Policy. 2025;198:114532. DOI: 10.1016/j.enpol.2025.114532
16. Tesla N. The transmission of electrical energy without wires. Electrical World and Engineer. 1904;43(12):525-533.
17. Kardashev N. S. Transmission of information by extraterrestrial civilizations. Astronomicheskii Zhurnal.1964;41(2):282-287. (In Russ.).
18. Arefyev A.A., Popov A.S., Ivanov I.V. Wireless power transmission for space-based solar power: efficiency analysis. Vestnik NPO im. S.A. Lavochkina. 2024;(2):34-42. (In Russ.).
19. Arefyev A.A., Smirnov K. N., Popov A. S. Laser power transmission for space solar power plants. Kosmonavtika i raketostroenie. 2025;(1):56-65. (In Russ.).
20. Popov A.S., Arefyev A.A., Ivanov I.V. Photovoltaic converters for space–based solar power stations. Fizika i tekhnika poluprovodnikov. 2020;54(8):789-795. (In Russ.). DOI: 10.21883/FTP.2020.08.49670.03
21. Abramov V.L., Vasilchenko A. D., Seleznev P. S. Composite index of the world economy technological core development: Methodological framework. Review of Business and Economics Studies. 2025;13(3):6-26. DOI: 10.26794/2308-944X-2025-13-3-6-26
22. Sharapova U., Guliev I., Rusnak A. Evaluating the Potential of Space-Based Energy: New Insights into Feasibility and Impact. E3S Web of Conferences. 2025;580:01012. DOI: 10.1051/e3sconf/202558001012
23. MacRobbie S., Wilson A.R., Vasile M. Operational assessment of space–based solar power for lunar applications. Acta Astronautica. 2025;221:234-248. DOI: 10.1016/j.actaastro.2025.03.045
24. Chamberlain M.T., Kiefer S.H., LaPointe M., LaCorte P. On–orbit flight testing of the Roll-Out Solar Array. Acta Astronautica. 2021;179:407-414. DOI: 10.1016/j.actaastro.2020.10.024.
25. Shchedrov A.A., Topyckanov A.A. India’s lunar program: achievements and prospects. Aziya i Afrika segodnya.2023;(9):45-52. (In Russ.).
26. Barkova M.E. Opredelenie koordinat rektenn s ispol’zovaniem metodov kosmicheskoy geodezii. Geologiya, geografiya i global’naya energiya. 2016;(4):36-43. (In Russ.).
27. Chen Y., Wang L., Li X. Economic feasibility of space-based solar power under different launch cost scenarios. Space Policy. 2024;68:101623. DOI: 10.1016/j.spacepol.2024.101623
28. Shavlay E.P., Danilin K.A. Legal regulation of space activities in China and India. Pravo i gosudarstvo. 2021;(3):112-124. (In Russ.).
29. Mizrahi O.S., Shmuel Y., Kribus A. Space solar power generation: A viable system proposal and technoeconomic analysis. Joule. 2025;9(2):102045. DOI: 10.1016/j.joule.2025.01.005
30. Dincer I., Erdan Y. Development and analysis of a new space-based solar power system for clean energy production with enhanced efficiency. International Journal of Energy Research. 2025;49(4):4128-4145. DOI: 10.1002/er.8765
31. Atzori A.V., Zaccaria R.P., Garoli D., Romano M. Orbital capacity and maximum energy output of a space-based solar power constellation in Geosynchronous Earth Orbit. Acta Astronautica. 2025;230:112-125. DOI: 10.1016/j.actaastro.2025.01.045
32. Qaid K.A., Celik O., McInnes C. R. Space-Based Solar Power: Optimal Integration of Orbiting Solar Reflectors in Power Grids for Economic and Environmental Benefits. Advances in Space Research. 2025;75(4):1890-1905. DOI: 10.1016/j.asr.2024.12.045
33. Rodgers E., Gertsen E., Sotudeh J., et al. Space Based Solar Power. Washington: NASA Office of Technology, Policy, and Strategy; 2024. Report No.: NASA/OTPS-2024001783. 108 p.
34. Wilson A.R., Vasile M. Multi-objective optimization of space-based solar power satellite constellations for global energy supply. Advances in Space Research. 2025;75(3):1245-1263. DOI: 10.1016/j.asr.2024.12.045
35. Khan S.A., Matthews J. Comparative life cycle assessment of space–based solar power versus terrestrial renewable alternatives for baseload electricity generation. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2025;208:115423. DOI: 10.1016/j.rser.2024.115423
36. Mori M., Sasaki S. Wireless power transmission for space-based solar power: Recent advances and future prospects. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 2024;72(5):2789-2805. DOI: 10.1109/TMTT.2024.3367890
Рецензия
Для цитирования:
Лукашенко И.В. Космическая солнечная энергетика: экономическая целесообразность в условиях глобальной конкуренции. Review of Business and Economics Studies. 2026;14(2):21-36. https://doi.org/10.26794/2308-944X-2026-14-2-21-36
For citation:
Lukashenko I.V. Space-Based Solar Energy: Economic Viability in the Context of Global Competition. Review of Business and Economics Studies. 2026;14(2):21-36. https://doi.org/10.26794/2308-944X-2026-14-2-21-36





























