Pencapaian ini bukan sekadar angka besar. Ia menunjukkan betapa pantas teknologi solar berkembang — dan pada masa sama mendedahkan masalah baharu: grid elektrik tidak lagi mampu mengejar kadar pemasangan panel solar.
Kelajuan pengembangan solar dunia semakin meningkat secara mendadak. Dunia mengambil masa lebih dua dekad untuk mencapai 1 TW kapasiti solar. Terawatt kedua pula dicapai dalam kira-kira tiga tahun, manakala terawatt ketiga hadir dalam tempoh kurang dua tahun . Secara keseluruhan, kapasiti solar global meningkat tiga kali ganda dalam hanya empat tahun .
Tahun 2025 mencatatkan pemasangan solar tertinggi setakat ini, iaitu 664 GW — 69 GW lebih tinggi berbanding 2024 dan 212 GW melebihi angka 2023 . Namun, kadar pertumbuhan tahunan relatif sebenarnya semakin perlahan, daripada 85% kepada 32% pada 2024 dan 12% pada 2025 .
Anggaran masa dunia melepasi 3 TW masih berbeza mengikut kaedah pengiraan. Sesetengah penganalisis meletakkan pencapaian itu pada April 2026 . Pada akhir 2025, Program Sistem Kuasa Fotovolta IEA menganggarkan kapasiti kumulatif global sekitar 2,974 GW, dengan kira-kira 698 GW dipasang pada tahun berkenaan .
Solar kini menghasilkan kira-kira 9% bekalan elektrik dunia .
China kekal sebagai enjin utama pertumbuhan solar global. Negara itu membina lebih banyak kapasiti angin dan solar berbanding gabungan seluruh dunia yang lain . Saluran projek solar berskala utiliti China sahaja mencecah 664 GW .
Masalahnya, kapasiti penjanaan berkembang lebih pantas daripada infrastruktur penghantaran. Banyak ladang tenaga boleh baharu terletak di kawasan utara dan barat yang jauh daripada pusat penduduk serta perindustrian di bahagian timur. Akibatnya, elektrik bersih yang dijana tidak semestinya dapat dihantar ke tempat yang memerlukannya .
Situasi ini dikenali sebagai curtailment — apabila pengendali grid terpaksa mengurangkan atau menghentikan penyaluran tenaga yang sebenarnya boleh dijana. Di wilayah yang kaya dengan sumber solar seperti Qinghai, Xinjiang dan Gansu, kadar pembaziran solar meningkat kepada antara 10% hingga 17% akibat kesesakan grid dan pasaran elektrik yang kurang fleksibel . Pada peringkat nasional, kadar curtailment melonjak kepada 9.2% bagi solar dan 8.5% bagi tenaga angin pada awal 2026 .
Kekangan ini mula menjadi brek kepada pemasangan baharu. Pemasangan solar China merosot 56% tahun ke tahun pada Mac 2026 dan 79% pada April . Pasaran solar negara itu kini menuju ke arah penguncupan tahunan pertama sejak 2019 .
Pengendali grid membelanjakan 167.5 bilion yuan, bersamaan kira-kira AS$24.5 bilion, pada suku pertama 2026 sahaja untuk mengejar keperluan infrastruktur . Namun, peraturan pasaran yang kaku dan aturan penghantaran yang masih berkait rapat dengan loji arang batu terus menghalang perubahan.
Punca utama tenaga boleh baharu terbuang bukan semata-mata kekurangan talian baharu, tetapi pengurusan loji arang batu dan grid yang tidak cukup fleksibel . Menurut Carbon Brief, pelepasan karbon dioksida China meningkat 2% pada awal 2026, sebahagiannya kerana tenaga angin dan solar yang terbuang memaksa loji arang batu terus beroperasi .
Tenaga angin dan solar hanya menyumbang kira-kira 20% daripada elektrik yang mengalir melalui talian voltan ultra tinggi, berbanding 42% bagi tenaga arang batu .
Ketika pertumbuhan projek solar berskala besar di China mula tersekat, pemasangan solar atas bumbung berkembang pesat di negara-negara membangun.
Pakistan menyaksikan peningkatan penggunaan solar pada kadar yang disifatkan sebagai “belum pernah berlaku sebelum ini”. Pengeluaran elektrik solar negara itu melebihi tiga kali ganda purata dunia . Di beberapa hab perindustrian utama, pengeluaran solar atas bumbung dijangka mengatasi permintaan daripada grid pada waktu siang .
Pakistan pernah menjadi pasaran eksport panel solar kedua terbesar China sebelum dipintas Filipina . Menjelang awal 2026, ledakan solar itu membantu Pakistan mengelakkan lebih AS$12 bilion import minyak dan gas yang sepatutnya diperlukan untuk memenuhi permintaan tenaga domestik .
Filipina pula menjadi pasaran solar yang paling pantas berkembang di dunia pada 2026, didorong oleh kenaikan harga elektrik dan gangguan bekalan yang kerap . Kapasiti solar atas bumbung hampir dua kali ganda, daripada 721 MW pada awal 2025 kepada sekitar 1,300 MW pada awal 2026 .
Tempoh pulangan modal turut menjadi semakin pendek — kira-kira tiga tahun untuk sistem kediaman, 2.3 tahun bagi premis komersial dan 3.1 tahun untuk pengguna industri . China mengeksport lebih 3,000 MW panel solar ke Filipina pada Mac dan April 2026 sahaja . Dalam tempoh tiga bulan hingga Mei 2026, import panel solar Filipina bernilai AS$407 juta, meningkat 145% .
Nigeria turut mencatatkan peningkatan luar biasa dalam pemasangan solar atas bumbung, bersama pasaran lebih kecil seperti Cuba dan Lubnan . Afrika merekodkan tahun pertumbuhan solar terpantasnya pada 2025, dengan pemasangan meningkat 54% berbanding tahun sebelumnya. Afrika Selatan menyumbang 1.6 GW, manakala Nigeria memasang 803 MW .
Kini, sebanyak 74 negara mungkin mempunyai sekurang-kurangnya 1 GW kapasiti solar terpasang, berbanding hanya 42 negara pada 2020 .
Semakin banyak panel solar dipasang, semakin besar pula masalah “lebihan tengah hari”. Pengeluaran biasanya memuncak ketika matahari terik, sedangkan permintaan elektrik sering meningkat pada sebelah petang dan malam. Jika lebihan itu tidak disimpan atau disalurkan, ia akan terpaksa dikurangkan — malah boleh menyebabkan harga elektrik menjadi sifar atau negatif di sesetengah pasaran.
Di China, lebih 150 wilayah telah diklasifikasikan sebagai “zon merah”, iaitu kawasan yang grid tempatannya tidak lagi mampu menerima tambahan penjanaan fotovolta .
Storan bateri menjadi komponen penting untuk:
Satu kajian PNAS mengenai laluan penyahkarbonan China menyimpulkan bahawa storan tenaga pada skala terawatt diperlukan untuk menyerap lebihan penjanaan. Kajian itu turut mencadangkan pengembangan talian penghantaran antara wilayah berkuasa ultra tinggi kepada dua atau tiga kali ganda saiz semasa .
Tanpa peluasan storan yang pantas, nilai setiap kapasiti solar baharu akan semakin merosot. Lebih banyak panel tidak semestinya bermakna lebih banyak elektrik bersih digunakan jika grid tidak dapat menerima dan mengagihkannya.
SolarPower Europe menjangkakan pemasangan solar global menurun buat sementara waktu pada 2026. Dalam senario sederhana, pemasangan diunjurkan susut 8% kepada 612 GW sebelum pertumbuhan disambung semula pada 2027 . Jika berlaku, ia akan menjadi penguncupan pasaran pertama dalam tempoh lebih 20 tahun .
Kemerosotan itu sebahagian besarnya dikaitkan dengan penstrukturan semula pasaran solar China . Namun, angka tersebut tidak semestinya menandakan kegagalan tenaga solar. Sebaliknya, ia menunjukkan industri sedang beralih daripada perlumbaan memasang panel kepada cabaran mengintegrasikan kapasiti itu ke dalam sistem elektrik.
Seperti yang dirumuskan Global Energy Monitor, pengembangan angin dan solar China telah berubah daripada “perlumbaan pemasangan kepada ujian integrasi sistem” .
Persoalan utama selepas dunia mencapai 3 TW bukan lagi sama ada manusia mampu membina kapasiti solar pada skala besar. Persoalannya ialah sama ada grid, talian penghantaran dan bateri dapat memastikan tenaga itu benar-benar sampai kepada pengguna ketika diperlukan.