Мировые тенденции в сфере электроэнергетики

Атомная электростанция, питающая ЦОД, абстракция

Повышение энергетической безопасности и увеличение объемов генерирующих мощностей для многих стран приобретают все более существенное значение в условиях обострения соперничества и фрагментации мировой экономики. В ближайшие годы ряд тенденций в энергетическом сегменте различных государств будут развиваться с ускоренной динамикой, отражая приоритеты в экономическом развитии.

Обострение конкуренции между странами мира и выстраивание определенной энергетической политики в соответствии с новыми вызовами и возможностями будет оставаться одним из ключевых факторов формирования основных тенденций энергетического сектора в среднесрочной перспективе. Роль государства будет оставаться ключевой, несмотря на повышение корпоративных расходов в сфере технологий искусственного интеллекта и продолжение инфраструктурного бума в ИИ. В условиях обострения мировой напряженности реальная эффективность в оценке рисков и дальнейшего развития энергетической сферы со стороны исполнительной власти в различных странах мира приобретает повышенное значение.

Повышение электрификации стран

Процессы более активного использования электричества в качестве основного источника энергии в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других сферах развивались на протяжении всего XX века и в начале нынешнего столетия. В текущей декаде 2020–2030-х годов, а также в более долгосрочной перспективе до 2050 года ускорение электрификации различных отраслей приобретает повышенную значимость для многих стран. Среди целей, которые ставят перед собой власти различных государств в рамках ускорения электрификации: повышение технологичности промышленности, транспорта и других секторов; снижение зависимости от углеводородных источников топлива; снижение вредных выбросов в атмосферу.

  • Доля электричества в качестве конечного вида потребляемой энергии, по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА) и ряда других компаний и организаций, в ближайшие годы увеличится с 21% в 2025 году до 24% к 2030 году. За предыдущий аналогичный период 2020–2025 годов показатель вырос лишь на 1% с 20% до 21%. Прогнозируемые темпы ежегодного увеличения спроса на электроэнергию в 2026–2030 годы составят около 3,6% – быстрее, чем в 2020–2025 годы (3–3,5%) и в целом за предыдущий период 2015–2025 годов (2,7–2,8%).
  • Смещение акцентов: более высокая электрификация процессов в экономике для стран важна в первую очередь для обеспечения энергетической безопасности, снижения зависимости промышленности, транспорта и других сфер от углеводородных источников топлива, в том числе, с учетом возможного нарушения внутренних и внешних поставок.
  • Основная доля увеличения потребления электроэнергии в 2026–2030 годы (до 80%, по различным прогнозам) придется на развивающиеся страны.
  • Мировой лидер по динамике и объемам электрификации – Китай с прогнозируемым увеличением показателя с 30% в 2025 году до 35% в 2030 году.

Среднегодовое изменение спроса на электроэнергию

https://worldmarketstudies.ru/

Ускорение ввода новой генерации (доля возобновляемых источников – до 90%)

Ускорение темпов электрификации в текущем периоде до 2030 года во многом отражает более широкую тенденцию по увеличению запланированного создания новых генерирующих мощностей в различных странах мира на основе различных источников энергии. В 2025–2030 годы в мире планируется ввод в строй сопоставимого или более высокого объема новых генерирующих мощностей по сравнению с 2015–2025 годами. При этом текущий пятилетний период до 2030 года как никакой другой проходит под знаком существенного увеличения генерирующих мощностей на основе возобновляемых источников – доля планируемой к вводу в строй генерации на основе солнечной, ветровой и других источников составит от 85% до 90%. Ускоренные темпы ввода новой генерации по сравнению с предыдущими периодами:

  • В 2015–2020 годы в мире было зафиксировано повышение генерирующих мощностей на 1,61 Тераватт до 7,77 ТВт;
  • В 2020–2025 годы объем мировой энергогенерации вырос на 2,9 ТВт до 10,5 ТВт;
  • В 2025–2030 годы планируется увеличение показателя на 4–5,5 ТВт до 15–16 ТВт.

Изменение объемов производства электроэнергии в разбивке по источникам генерации

https://worldmarketstudies.ru/

Модернизация энергосетей / Рост очереди на подключение новой генерации в США и ЕС

По состоянию на начало 2026 года совокупный объем генерирующих объектов, подключение которых в США и Европе затягивается из-за необходимости модернизации энергосетей, а также установленных бюрократических процедур оценивается в 4,3 ТВт – т.е., практически столько же, сколько планируется ввести в строй за весь период 2025–2030 годов. В данном контексте одна из тенденций ближайших лет – сохранение преимущества Китая, а также развивающихся стран (в частности, стран АСЕАН) в более быстрой возможности фактического ввода в эксплуатацию новых генерирующих мощностей по сравнению с развитыми странами.

Обострение рисков устойчивости энергосистем

Из-за обострения влияния ряда факторов текущий период до 2030 года и, потенциально, в более долгосрочной перспективе, также будет характеризоваться более серьезными рисками стабильной работы генерирующих мощностей. Среди подобных рисков, в частности, повышение соперничества и фрагментация мировой экономики – ряд стран уже столкнулись с серьезным нарушением импортных поставок природного газа, угля, нефти и нефтепродуктов.

Погодный фактор в отдельных регионах мира, как отмечали в ИИМР, также приобретает более существенную значимость в плане стабильной работы энергетических систем. В ряде стран Европы, в частности, Германии и Испании, уже наблюдались проблемные эпизоды в генерации в 2024–2025 годы в связи с чрезмерной зависимостью от возобновляемых источников энергии. С учетом возможного повторения подобных проблем, а также повышенных геополитических рисков, сохранение гибкости энергетических систем в ближайшие годы будет оставаться одним из залогов обеспечения энергетической безопасности государств.

Развитие сегмента аккумуляторов/батарей

Более активное развитие сегмента хранения энергии, как в практическом применении в сфере легкового и грузового транспорта, так и в промышленном масштабе, а также в различных автономных системах будет еще одной ключевой тенденций на протяжении ближайших лет. В частности, повышение энергоэффективности и мощности топливных элементов в 2025–2030 годы будет одной из ключевых тенденций (вместе с дальнейшим совершенствованием технологий ИИ) в практическом использовании робототехники и беспилотных аппаратов в различных сферах – от промышленности и транспорта до военного и научного применения. В легковом и грузовом транспорте совершенствование электрических и гибридных силовых установок также будет одним из определяющих факторов в развитии данных сегментов. Совокупная мощность используемых аккумуляторов в транспортной сфере в 2025 году достигла около 1,2 ТВт, в 2026–2030 годы ожидается, что данный показатель увеличится в 2,5 раза – до 3 ТВт.

В ближайшие годы также произойдет существенное увеличение использования батарей в качестве промышленных систем хранения энергии в различных целях (сглаживание пикового потребления, резервное энергоснабжение и тд). По отдельным прогнозам, в 2026–2030 годы в мире может быть установлен такой же совокупный объем мощностей промышленных батарей как и за весь предыдущий период в целом: ожидается увеличение показателя с 700 Гигаватт в 2025 году до 1200–1500 ГВт в 2030 году. На текущий момент мировым лидером в данном сегменте остается Китай. По состоянию на 2025 год объем мощностей промышленных батарей, подключенных к энергосистеме КНР, был сопоставим с совокупными показателями стран Европы и США (100 ГВт и 57 ГВт, соответственно).

Мировой спрос дата-центров на электроэнергию в 2025-2050 годы

https://worldmarketstudies.ru/

Рост энергогенерации для инфраструктуры ИИ

Для ряда стран вне Китая, в частности, США, а также отдельных стран Европы и Азии, главным фактором увеличения спроса на электроэнергию становятся центры обработки данных, создание которых продолжается в рамках строительства новой инфраструктуры для технологий искусственного интеллекта. По прогнозам S&P Global, в 2025–2030 годы потребности ЦОД в электроэнергии будут в среднем увеличиваться на 18% ежегодно. В ИИМР отмечали, что рекордные корпоративные инвестиции в ЦОДы и другие элементы инфраструктуры ИИ фактически уже способствовали заметному увеличению создания новых генерирующих мощностей в США после многолетней стагнации показателей энергогенерации. При этом, из-за отмеченных проблем с длительными сроками подключения к энергосистеме в США также все более явно проявляется феномен генерации вне общей энергетической системы страны. В данном контексте сектор ИИ, с одной стороны, все более явно становится некоей "вещью в себе", с повышенным влиянием корпоративных расходов в секторе на показатели экономического роста США; наличием собственных объектов энергогенерации, а также рядом других явлений в виде ставок по кредитам на строительство новых ЦОД и сопутствующей инфраструктуры.

Потребление электроэнергии центрами обработки данных, 2020-2035гг.

https://worldmarketstudies.ru/

Применение ИИ для повышения эффективности энергогенерации

В ходе текущего среднесрочного периода до 2030 года технологии ИИ, скорее всего, смогут позволить добиться заметного улучшения показателей в отрасли. Оптимизация сектора в данном случае будет включать в себя более широкие практические возможности по управлению нагрузками энергосетей, более эффективному использованию и маневрированию различными источниками генерации, а также выстраиванию операционных процессов и проведения техобслуживания за счет дополнительных возможностей по моделированию и тестированию различных режимов использования генерирующих объектов.

Возможности по созданию "умных сетей", более эффективно адаптированных к определенным промышленным и бизнес-процессам, прогнозирования объемов возобновляемой генерации и решению других подобных задач с помощью моделей ИИ, по отдельным прогнозам, может помочь сократить промышленное использование электроэнергии в США на 12–18% в 2026–2034 годы.

Наверх