Великобритания, Ember: в первой половине 2026 года доля солнечной генерации в мировом производстве электроэнергии превысит 10%
Репортаж от Wedoany,Согласно исследованию британского энергетического аналитического центра Ember, период выработки электроэнергии за счёт солнечных фотоэлектрических станций расширяется за пределы полуденных часов. В первой половине 2026 года доля солнечной фотоэлектрической генерации в мировом производстве электроэнергии составила чуть более 10%, что выше показателя в 8,9% за аналогичный период 2025 года и почти вдвое превышает уровень в 5,6% за первую половину 2023 года.

За последние три года темпы роста выработки солнечной электроэнергии в семь раз превышали темпы роста общего объёма генерации. С первой половины 2023 года по первую половину 2026 года мировое производство электроэнергии выросло на 12%, а выработка солнечной энергии увеличилась с 769 ТВт·ч до 1 564 ТВт·ч, то есть более чем вдвое.
Однако рост солнечной генерации по-прежнему в значительной степени сконцентрирован в полуденные часы. В первой половине 2026 года в среднем в период с 11:00 до 14:00 ежедневно солнечная энергия удовлетворяла более 25% мирового спроса на электроэнергию, тогда как с 20:00 до 05:00 следующего дня её вклад снижался почти до нуля.
На рынках с высокой степенью проникновения солнечной энергии эта временная концентрация выражена ещё сильнее. В Чили в первой половине 2026 года солнечная энергия удовлетворяла 26% спроса на электроэнергию в стране, при этом в полдень её доля достигала 71%, однако к 21:00 она падала практически до нуля. В Нидерландах солнечная генерация в 13:00 обеспечивала 58% спроса, в Германии в полдень этот показатель составлял 55%, но уже через несколько часов вклад солнечной энергии в обеих странах снижался до нуля.
Расширение мощностей солнечных установок замещает выработку на ископаемом топливе в дневное время, однако часы без солнечного света по-прежнему остаются зоной традиционной генерации. С первой половины 2023 года по первую половину 2026 года среднемировой объём выработки электроэнергии на ископаемом топливе в период с 11:00 до 14:00 снизился с 86 ГВт до 69 ГВт; в вечерний пиковый период с 19:00 до 21:00 снижение было менее значительным — со 106 ГВт до 101 ГВт.
Аккумуляторные накопители энергии становятся ключевым инструментом переноса солнечной электроэнергии на период после захода солнца. В 2026 году ожидается, что мировой прирост мощностей аккумуляторных накопителей достигнет 459 ГВт·ч, что на 50% больше по сравнению с 307 ГВт·ч в 2025 году. По расчётам Ember, этот объём теоретически позволит перенести 34% прироста суточной выработки солнечной энергии на периоды без солнечного света.

Этот показатель почти вдвое превышает соответствующий уровень 2025 года (18%), а в 2021 году он составлял всего 4%. Снижение стоимости установки аккумуляторов является важным фактором: с 2010 по 2025 год среднемировая стоимость снизилась с 2 634 долл. США/кВт·ч до 140 долл. США/кВт·ч, то есть на 95%.
В некоторых странах темпы развёртывания аккумуляторных накопителей значительно опережают среднемировые. В 2025 году в Болгарии установленные накопители позволили перенести 77% прироста суточной выработки солнечной энергии, в Чили — 76%, в Австралии — 60%. Болгария, где в 2023 году мощность аккумуляторных накопителей была практически нулевой, в 2025 году добавила около 3 ГВт·ч, а к маю 2026 года установленная мощность превысила 8,6 ГВт·ч. Чили в 2025 году добавила 4 ГВт·ч аккумуляторных накопителей, доведя общую установленную мощность до 7,6 ГВт·ч, при этом большая часть новых накопителей размещена совместно с солнечными электростанциями для сокращения потерь из-за ограничения выработки и переноса солнечной генерации на вечерние часы. США в 2025 году добавили 58 ГВт·ч накопителей, что позволяет переносить около четверти прироста суточной выработки солнечной энергии. Европейский союз в 2025 году добавил 27 ГВт·ч аккумуляторных накопителей, что эквивалентно переносу 16% прироста суточной выработки солнечной энергии — ниже среднемирового уровня.
Комбинация солнечной энергии и накопителей уже начинает покрывать вечерний пик спроса. В Калифорнии в первой половине 2026 года в среднем в вечерний пиковый период с 19:00 до 21:00 ежедневно солнечная энергия и аккумуляторные накопители совместно удовлетворяли более четверти спроса на электроэнергию, тогда как в первой половине 2023 года этот показатель составлял 6,8%. В Чили аккумуляторные накопители позволили солнечной энергии удовлетворять более 10% вечернего спроса на электроэнергию. В Болгарии солнечная энергия и накопители совместно обеспечивали почти четверть (24%) спроса на электроэнергию в период с 19:00 до 21:00, а в среднем с 19:00 до 07:00 следующего дня покрывали 10% спроса.
В Ember также отмечают, что для развития круглосуточного солнечного электроснабжения простого увеличения ёмкости аккумуляторов недостаточно: рынки электроэнергии должны предоставить накопителям эффективные механизмы участия, позволяющие им работать в местах, где они приносят наибольшую ценность для энергосистемы. Аналитический центр считает, что аккумуляторы не устраняют потребность в диверсифицированной структуре генерации: ветровая, гидроэнергетика, атомная энергия и накопители длительного хранения по-прежнему будут играть важную роль в периоды устойчиво низкой выработки солнечной или ветровой энергии.
Связанные продукты


Тройная герметичная дверь для изоляции горячего воздуха с двойной вставкой
Xi'an Yingchuan Electric Power Equipment Co., Ltd.

Модуль преобразователя накопления энергии микросети
Beijing Zhiyuan Xinneng Electric Technology Co., Ltd.
Дизельная генераторная установка Weichai для наземного применения WPG110F1
Shandong Weichai Import & Export Corp.
Крупнокалиберные двухшариковые гибкие резиновые шарниры
Henan Liwei Industrial Co., Ltd
Серия MAX-12 Распределительное устройство с газовой изоляцией SF6 (C-GIS)
Murge Electric Co.,Ltd.
Полный ряд съемных пластинчатых теплообменников
Beijing AMAX Heat Transfer Equipment Manufacturer Co., Ltd.
Новая система управления энергопотреблением на основе сотрудничества между облаком, периферийными устройствами и устройствами
Beijing Agent Devote Power Technology Development Co., Ltd.
Автоматические выключатели на первичном и вторичном слиянии (стандартный)
Qingdao Topscomm Communication Co., Ltd.

Сверхвысокомолекулярная полиэтиленовая труба с футеровкой
Shengli Oilfield Dongrun Mechanical Engineering Co., Ltd.








