иконка веб-сайта Xpert.Digital

Начался второй этап энергетического перехода: почему системы хранения энергии на основе аккумуляторов становятся важнее солнечных энергетических систем

Начался второй этап энергетического перехода: почему системы хранения энергии на основе аккумуляторов становятся важнее солнечных энергетических систем

Начался второй этап энергетического перехода: почему аккумуляторные батареи становятся важнее солнечных панелей – Креативное изображение на эту тему с использованием ИИ: Xpert.Digital

Новое узкое место: почему немецкий бум в сфере хранения энергии терпит неудачу именно из-за подключения к электросети

Прибыльный бизнес: как крупномасштабные системы хранения энергии спасают наши энергосети — и кто сейчас на этом наживается

Крайний срок 2029: почему умные инвесторы сейчас вкладывают огромные средства в системы хранения энергии

В последние годы Германия достигла исторических вех в развитии солнечной и ветровой энергетики, но её собственные успехи всё чаще доводят наши электросети до предела возможностей. Ценную «зелёную» электроэнергию приходится всё чаще ограничивать из-за перегрузки линий, а затраты на балансировку сети исчисляются миллиардами. Таким образом, энергетический переход неизбежно вступает во вторую фазу: акцент смещается с чистого производства электроэнергии на интеллектуальное хранение и распределение. На переднем крае этого сдвига находится технология, которая эволюционировала из нишевого продукта в важнейший инфраструктурный компонент нашей электроэнергетической системы – аккумуляторные системы хранения энергии. Почему именно крупномасштабные системы хранения энергии сейчас переживают беспрецедентный рост, какие огромные экономические стимулы предлагает часто игнорируемая правовая оговорка до 2029 года и как компании, землевладельцы и муниципалитеты могут получить огромную выгоду от этого бума – обо всём этом вы можете прочитать в нашем подробном анализе.

Когда солнечный свет становится проблемой, и хранение энергии — единственное решение

В последние годы Германия добилась огромных успехов в развитии фотоэлектрической энергетики. Миллионы систем были установлены на крышах, открытых пространствах и коммерческих зданиях, производя в солнечные дни столько электроэнергии, что энергосистема едва справляется. То, что долгое время считалось историей успеха энергетического перехода, все чаще превращается в структурную проблему. Операторам энергосистемы приходится все чаще сокращать работу солнечных и ветровых электростанций, потому что линии не могут поглотить вырабатываемую электроэнергию или из-за недостаточного спроса в соответствующие моменты времени. Таким образом, дискуссия об энергетическом переходе смещается от чистого вопроса генерации к вопросу временного и пространственного распределения энергии. Именно здесь вступает в игру технология, которая, как ожидается, станет важнейшим инфраструктурным компонентом немецкой электроэнергетической системы в ближайшие годы: аккумуляторные батареи.

От проблемы генерации к проблеме распределения энергии в процессе энергетического перехода

Первый этап энергетического перехода был, прежде всего, этапом расширения. Целью было подключение к сети как можно большего количества ветровых и солнечных электростанций для замещения ископаемого топлива и достижения климатических целей. Эта задача в значительной степени была успешно выполнена, несмотря на существенные региональные различия. Однако сейчас становится ясно, что одной лишь генерирующей мощности недостаточно для создания стабильной и экономически жизнеспособной энергетической системы. Причина кроется в нестабильности возобновляемых источников энергии: солнце и ветер обеспечивают электроэнергией не тогда, когда она необходима, а тогда, когда позволяют погодные условия. Это создает временной разрыв между производством и потреблением, который ранее сглаживался традиционными электростанциями. Майкл Райхерт кратко резюмирует этот сдвиг, описывая, как первый этап энергетического перехода был сосредоточен на производстве как можно большего количества возобновляемой электроэнергии, в то время как нынешний этап направлен на обеспечение доступности энергии тогда, когда она действительно необходима, — и что в будущем это будет практически невозможно без хранения энергии. Эта оценка согласуется с текущими тенденциями в сетевых данных, которые показывают, что проблема все больше заключается не в производстве, а в распределении и временном сдвиге энергии.

Насколько велик реальный объем неиспользованной энергии?

Чтобы понять срочность этого развития событий, стоит взглянуть на конкретные показатели так называемого управления перегрузками в энергосистеме, которое в Германии описывает все меры, принимаемые операторами сети в ответ на перегрузки. В 2025 году общий объем этих мер составил приблизительно 30,3 тераватт-часа, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. Однако затраты выросли примерно на четыре процента и составили около 3,1 миллиарда евро. Особенно поразительно, что причины перегрузок все больше смещаются с крупных передающих сетей на региональные распределительные сети. Если в 2024 году около четверти мер по перераспределению электроэнергии для возобновляемых источников были вызваны перегрузками в распределительной сети, то к 2025 году эта цифра выросла примерно до трети, а в некоторых случаях достигла почти половины. Это означает, что проблемы возникают уже не только на крупном, надрегиональном уровне, но все чаще на местном уровне, где солнечные электростанции на крышах и открытых участках напрямую подают электроэнергию в местные сети. В то же время выявляется примечательная деталь: финансовая компенсация за сокращенную выработку электроэнергии возобновляемыми электростанциями в 2025 году снизилась примерно на 22 процента, до 433 миллионов евро, в то время как общие затраты на управление перегрузками в сети одновременно возросли. Наибольшая статья расходов пришлась не на ветровые или солнечные электростанции, а на традиционные меры по перераспределению нагрузки и техническое обслуживание резервных электростанций, которые в совокупности составили более 2 миллиардов евро. В целом, около 96,5 процента произведенной электроэнергии из возобновляемых источников фактически было доставлено потребителям в 2025 году, что означает, что сокращения затронули примерно 3,5 процента от общего объема производства электроэнергии из возобновляемых источников. Хотя это позволяет оценить масштаб проблемы потерь электроэнергии в общественном сознании, это также демонстрирует, что даже эта сравнительно небольшая доля уже влечет за собой значительные экономические издержки и, вероятно, будет еще больше расти с расширением использования возобновляемых источников энергии, если не будут приняты контрмеры.

Почему технологии хранения энергии сейчас развиваются быстрее, чем любые другие технологии в энергетической системе?

Немецкий рынок систем хранения энергии демонстрирует исключительный рост с 2025 года, опережая многие другие сектора энергетической отрасли. Только за первое полугодие 2026 года установленная мощность новых аккумуляторных систем хранения энергии выросла примерно до 2483 мегаватт, что примерно на треть больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За тот же период установленная мощность увеличилась почти на 76 процентов, достигнув примерно 5642 мегаватт-часов. В масштабах всей страны к сети подключено около 2,6 миллиона аккумуляторных систем хранения энергии общей мощностью около 18,5 гигаватт и общей мощностью около 31,5 гигаватт-часов. Если эта тенденция сохранится, установленная мощность может достичь примерно 35 гигаватт-часов к концу 2026 года. Особо следует отметить качественный сдвиг: средняя продолжительность хранения энергии в новых установленных системах увеличилась с 1,7 до 2,3 часов, что означает, что системы хранения энергии все чаще перестают просто предоставлять краткосрочные системные услуги, такие как регулирование частоты, и все чаще берут на себя реальное перераспределение нагрузки, то есть хранение энергии в течение нескольких часов и ее последующую подачу в сеть. Это превращает системы хранения энергии из нишевого технического продукта в центральный компонент системной архитектуры, обеспечивая разделение генерации и потребления во времени.

Подключение к электросети стало новым узким местом для индустрии хранения энергии

Несмотря на быстрый рост, становится ясно, что реальным ограничением этого роста являются уже не технические, а административные и инфраструктурные факторы. Подключение к сети стало самым большим узким местом для новых проектов по хранению энергии. К концу третьего квартала 2025 года четыре немецких оператора передающих сетей получили в общей сложности около 717 заявок на подключение к сети с суммарной мощностью около 270 гигаватт, из которых 211 гигаватт приходилось только на крупномасштабные системы хранения энергии на основе аккумуляторных батарей. Эта цифра значительно превышает фактическую установленную мощность и ясно показывает, что значительная часть этих заявок представляет собой так называемый «фантомный конвейер» – то есть множественные или спекулятивные заявки, которые занимают ценные вычислительные мощности у операторов сетей, так и не будучи реализованными. Для решения этой проблемы операторы передающих сетей 1 апреля 2026 года ввели новую процедуру оценки зрелости. Эта процедура меняет подход к распределению подключений к сети с прежнего принципа «кто первый, тот и получил» на систему, которая отдает приоритет проектам, фактически готовым к строительству и финансируемым. В этом контексте Немецкая ассоциация солнечной энергетики (BSW) призывает к ускорению и стандартизации процедур подключения к сети, обеспечению многоцелевого использования систем хранения энергии – то есть одновременного использования для различных целей – и последовательному использованию систем хранения энергии в мерах по перераспределению нагрузки во избежание сокращения использования возобновляемых источников энергии. К началу 2026 года установленная мощность крупномасштабных систем хранения энергии в Германии уже составляла около 3,7 гигаватт-часов по сравнению с 2,3 гигаватт-часами годом ранее. Аналитики полагают, что в ближайшие годы, в зависимости от сложившихся условий, возможно увеличение мощности на 15–70 гигаватт-часов.

 

Новинка: Патент из США – установка солнечных электростанций до 30% дешевле и на 40% быстрее и проще – с пояснительными видеороликами!

Новинка: Патент из США – Установка солнечных электростанций до 30% дешевле и на 40% быстрее и проще – с пояснительными видеороликами! - Изображение: Xpert.Digital

В основе этого технологического прогресса лежит преднамеренный отказ от традиционного зажимного крепления, которое было стандартом на протяжении десятилетий. Новая, более экономичная и быстрая система крепления решает эту проблему с помощью принципиально иной, более интеллектуальной концепции. Вместо зажима модулей в определенных точках, они вставляются в непрерывную, специально разработанную опорную направляющую и надежно фиксируются на месте. Такая конструкция обеспечивает равномерное распределение всех сил – будь то статические нагрузки от снега или динамические нагрузки от ветра – по всей длине рамы модуля.

Более подробная информация здесь:

 

Бум складского хранения в Германии: почему сейчас открыто окно возможностей для инвестиций

Экономические стимулы и роль освобождения от платы за использование сети

Ключевым фактором нынешнего бума в сфере хранения энергии является правовое положение, которому до сих пор уделялось относительно мало внимания в публичных дебатах, но которое имеет значительное экономическое значение. Согласно статье 118, пункту 6 Закона Германии об энергетической промышленности (EnWG), новые объекты хранения электроэнергии освобождаются от платы за подключение к сети на двадцать лет при условии их ввода в эксплуатацию до 4 августа 2029 года. Эта временная субсидия создает явный экономический стимул к реализации проектов хранения как можно раньше, что еще больше подпитывает нынешний бум и объясняет высокий спрос на крупные проекты хранения, поддерживающие работу сети. В то же время этот срок усиливает давление на операторов сети, требуя более быстрой обработки заявок на подключение, поскольку многие инвесторы стремятся ввести свои проекты в эксплуатацию до установленного срока. Для компаний, муниципалитетов и землевладельцев это создает узкое, но привлекательное окно возможностей для получения выгоды от сочетания субсидий, растущего спроса на хранение и увеличения доходов от вспомогательных услуг до того, как после 2029 года ожидается изменение нормативно-правовой базы.

Что делает хранение товаров экономически привлекательным для компаний и муниципалитетов?

Для коммерческих пользователей, муниципалитетов и владельцев подходящих земельных участков это развитие открывает ряд возможностей для получения дохода, выходящих далеко за рамки традиционной оптимизации собственного потребления. Крупномасштабные системы хранения теперь могут одновременно участвовать в нескольких рынках, таких как рынок балансирующей энергии, внутридневная торговля или арбитражные сделки, когда электроэнергия покупается дешево в периоды высокой выработки и продается по более высокой цене в периоды высокого спроса. Такое многоцелевое использование, также известное как многоцелевая эксплуатация, значительно повышает рентабельность проектов по хранению энергии, но пока не получило последовательного упрощения в рамках регулирования. Особый интерес для землевладельцев представляет размещение систем хранения энергии непосредственно рядом с существующими солнечными или ветровыми электростанциями, что позволяет использовать существующие подключения к сети без необходимости проведения совершенно нового и часто длительного процесса подключения. Для муниципалитетов системы хранения энергии, поддерживающие сеть, предоставляют возможность смягчить локальные узкие места в сети, повысить надежность поставок и одновременно получать доход от предоставления вспомогательных услуг, что становится все более актуальной областью бизнеса, особенно для муниципальных предприятий.

Почему критики неправильно определяют бремя расходов

В публичных дебатах затраты на управление перегрузками энергосистемы часто приписываются исключительно возобновляемым источникам энергии, что при более внимательном рассмотрении цифр не отражает реальность. Примерно 3,1 миллиарда евро, потраченных в Германии на управление перегрузками энергосистемы в 2025 году, — это не выплаты операторам ветровых или солнечных электростанций, а в основном меры по перераспределению нагрузки на традиционные электростанции, поддержание резервных электростанций и так называемое встречное регулирование. Финансовая компенсация за фактически сокращенную работу возобновляемых электростанций составила лишь около 433 миллионов евро от этой суммы, что значительно меньше по сравнению с предыдущим годом. Наибольшая статья расходов, более 1,2 миллиарда евро, пришлась на меры по перераспределению нагрузки на традиционные электростанции, за которыми следуют примерно 1,4 миллиарда евро на поддержание резервных электростанций. Такое распределение показывает, что реальная проблема заключается не в избытке возобновляемой энергии, а в расширении энергосистемы, которое просто не может угнаться за темпами роста возобновляемой энергетики. Именно здесь и проявляется аргумент в пользу аккумуляторных систем хранения энергии, поскольку они могут устранять локальные узкие места непосредственно в источнике и, таким образом, снижать потребность в дорогостоящих общесистемных мерах по балансировке, вместо того чтобы, как раньше, полагаться в основном на дорогостоящее использование традиционных резервных мощностей.

Региональные различия и неравномерное распределение расширения складских площадей

Расширение систем хранения энергии в Германии отнюдь не равномерно, а демонстрирует значительные различия между федеральными землями, что напрямую связано с региональным распределением солнечных и ветровых электростанций. Регионы с особенно высокой плотностью фотоэлектрических установок, особенно на юге и в сельской местности, как правило, демонстрируют самые высокие темпы расширения систем хранения энергии, поскольку там наибольшая потребность в разгрузке местных сетей. В то же время очевидно, что структурно более слабые регионы с менее развитыми распределительными сетями часто больше всего страдают от узких мест, что делает потребность в децентрализованных решениях для хранения энергии, поддерживающих сеть, особенно высокой в ​​этих регионах. Это региональное неравенство открывает возможности для целенаправленных инвестиций, особенно там, где операторы сетей активно ищут решения, позволяющие избежать или хотя бы отсрочить дорогостоящие меры по расширению сети. Поэтому инвесторам и землевладельцам стоит внимательно изучить ситуацию с региональными сетями, поскольку перспективы быстрого и простого подключения к сети значительно различаются в зависимости от местоположения.

Центральная роль крупномасштабных систем хранения по сравнению с системами хранения для домашнего использования

Ключевым аспектом современных разработок является различие между небольшими бытовыми системами хранения энергии и крупными накопителями, поддерживающими энергосистему. В начале 2026 года бытовые аккумуляторные батареи с установленной мощностью около 20,3 гигаватт-часов по-прежнему составляли наибольшую долю от общей установленной мощности. Однако их вклад в стабильность энергосистемы остается ограниченным, поскольку они, как правило, не управляются централизованно и в основном служат для оптимизации индивидуального потребления в частных домохозяйствах. Таким образом, реальный сегмент роста, имеющий стратегическое значение для всей системы, состоит из крупномасштабных систем хранения энергии, стратегически расположенных в узлах сети или в непосредственной близости от электростанций и способных активно способствовать снижению перегрузки сети. Эти системы, как правило, управляемы и могут гибко реагировать на сигналы операторов сети, что позволяет развертывать их именно там, где возникают узкие места. Растущий сдвиг в сторону этого сегмента рынка демонстрирует, что индустрия хранения энергии эволюционирует от чисто потребительской технологии к подлинному инфраструктурному компоненту энергетической системы, который все чаще финансируется на профессиональном и институциональном уровнях.

Ближайшие годы энергетического перехода

Развитие крупномасштабных систем хранения энергии в ближайшие годы будет в значительной степени зависеть от возможности дальнейшего снижения административных препятствий для подключения к сети и улучшения нормативно-правовой базы для многоцелевого использования систем хранения. Проекты крупномасштабных систем хранения энергии в Германии к концу 2025 года уже оценивались примерно в 9,5 гигаватт, и ожидается, что значительная их часть будет подключена к сети к 2027 году при условии ускорения процедур подключения к сети в соответствии с планом. В то же время, огромное расхождение между запрашиваемой и фактически реализованной мощностью показывает, что не каждая зарегистрированная электростанция фактически построена, что добавляет определенную неопределенность к прогнозам. Тем не менее, совокупность имеющихся данных ясно указывает на то, что аккумуляторные системы хранения энергии станут одной из важнейших областей роста энергетического сектора Германии в ближайшие годы, сопоставимой по значимости с фотовольтаикой и ветроэнергетикой за последние два десятилетия. Это открывает значительные экономические возможности для компаний, муниципалитетов и инвесторов, которые своевременно отреагируют на это развитие, в то время как слишком долгое ожидание сопряжено с риском упустить важные регуляторные возможности, такие как освобождение от платы за подключение к сети до 2029 года. Таким образом, второй этап энергетического перехода уже давно начался, хотя в общественном сознании он по-прежнему значительно менее заметен, чем расширение солнечных и ветровых электростанций.

 

Ваш партнер по развитию бизнеса в сфере фотовольтаики и строительства

От промышленных солнечных электростанций на крышах до солнечных парков и крупных солнечных автостоянок

☑️ Язык ведения нашего бизнеса — английский или немецкий

☑️ НОВИНКА: Переписка на вашем родном языке!

 

Konrad Wolfenstein

Я и моя команда будем рады быть вашими личными консультантами.

Вы можете связаться со мной, заполнив контактную форму здесь wolfenstein@xpert.digital:или просто позвонив по номеру +49 7348 4088 965. Мой адрес электронной почты

Я с нетерпением жду начала нашего совместного проекта.

 

 

☑️ Услуги EPC (проектирование, закупка и строительство)

☑️ Разработка проектов «под ключ»: разработка проектов в области солнечной энергетики от начала до конца

☑️ Анализ объекта, проектирование системы, установка, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и поддержка

☑️ Финансист проекта или посредник в предоставлении капитала

 

Оставьте мобильную версию