Цифра сама по себе впечатляет, но ещё важнее скорость её достижения. Первый тераватт человечество набирало более десяти лет после прохождения отметки в 100 ГВт в 2012 году. Второй был добавлен менее чем за три года, а третий — менее чем за два .
Теперь солнечная энергетика вступает в новую фазу: вопрос уже не только в том, как быстро устанавливать панели, но и в том, как доставлять и сохранять выработанную ими электроэнергию.
Мировые ежегодные вводы солнечных мощностей выросли с менее чем 100 ГВт в 2016 году до более чем 650 ГВт в 2025-м . В 2025 году, по данным SolarPower Europe, было установлено рекордные 664 ГВт солнечных мощностей .
В 2026 году темпы, вероятно, немного снизятся. BloombergNEF прогнозирует ввод 649 ГВт — сокращение на 0,9%, которое может стать первым годовым спадом в современной истории отрасли . В среднем сценарии SolarPower Europe ожидается более заметное снижение — на 8%, до 612 ГВт .
При этом речь не о резком падении спроса на солнечную энергию. Аналитики связывают паузу с перегруженностью электросетей, задержками в выдаче разрешений, ограниченными возможностями хранения энергии и пересмотром государственной политики на ключевых рынках . С 2027 года рост, как ожидается, возобновится .
Китай остаётся главным двигателем мирового солнечного рынка. Страна строит больше солнечных и ветровых мощностей, чем весь остальной мир вместе взятый . В 2025 году на неё пришлось примерно 60% всех новых фотоэлектрических установок .
Но производство электроэнергии растёт быстрее, чем способность сети её принять. Значительная часть солнечных объектов расположена на северо-западе и севере страны, тогда как основные центры потребления находятся на востоке. Из-за узких мест в линиях электропередачи часть энергии не доходит до потребителей .
Так называемое ограничение выдачи — ситуация, когда электростанция произвела энергию, но сеть не смогла её принять, — стало заметнее. В январе—феврале 2026 года доля неиспользованной солнечной генерации достигла 9,2% против 6,1% годом ранее. Для ветровой энергетики показатель вырос до 8,5% с 6,2% . В некоторых богатых ресурсами провинциях потери солнечной генерации составляли от 10% до 17% .
Анализ Carbon Brief указывает, что проблема связана не только с физической нехваткой сетевой инфраструктуры. Важную роль играют негибкое управление угольными электростанциями, правила рынка и стимулы, из-за которых угольная генерация сохраняет приоритет, а возобновляемые источники вынуждены сокращать выработку . Через сверхвысоковольтные линии сейчас проходит около 20% ветровой и солнечной электроэнергии против 42% электроэнергии угольных станций .
Возникает парадокс: страна одновременно наращивает чистую генерацию рекордными темпами, сохраняет высокий объём угольной выработки и сталкивается с ростом выбросов. По оценке Carbon Brief, выбросы CO₂ в Китае выросли на 2% в начале 2026 года, отчасти потому, что неиспользованную ветровую и солнечную энергию пришлось компенсировать ископаемым топливом . В 2026 году китайский солнечный рынок может впервые с 2019 года сократиться по итогам года .
Пока крупные энергетические системы пытаются перестроить сети, в развивающихся странах солнечная энергетика часто растёт снизу вверх — за счёт домохозяйств, малого бизнеса и промышленных предприятий.
Пакистан стал одним из самых заметных примеров такого перехода. Мощность крышных солнечных установок, подключённых по схеме нетто-учёта, выросла с менее чем 1 ГВт в 2023 году примерно до 4,9 ГВт к марту 2025-го. В апреле совокупный показатель оценивался уже в 5,3 ГВт . В 2024 году страна импортировала около 16 ГВт солнечных панелей .
Причины бума понятны: высокая стоимость электроэнергии для потребителей, снижение цен на панели более чем вдвое за несколько лет и возможность зачёта излишков, отправляемых в сеть . По словам представителя пакистанского правительства, в отдельных промышленных районах солнечная генерация в дневные часы может превысить спрос со стороны сети . По одной из оценок, солнечная энергия уже обеспечивала около четверти электроснабжения страны .
Африка также показала рекордную динамику. В 2025 году континент установил около 4,5 ГВт новых солнечных мощностей — на 54% больше, чем годом ранее . Лидировала Южная Африка с 1,6 ГВт, за ней следовали Нигерия с 803 МВт и Египет с 500 МВт .
В Нигерии совокупная установленная мощность выросла примерно с 385 МВт в конце 2024 года до почти 1,19 ГВт к концу 2025-го — рост на 141% за год . Эти примеры показывают, что солнечная энергетика распространяется не только через крупные национальные проекты: её активно выбирают потребители, стремящиеся снизить расходы и компенсировать ненадёжность централизованного электроснабжения.
При росте доли солнечной генерации электричество становится особенно дешёвым в середине дня, когда панели вырабатывают максимум энергии. Если спрос ниже предложения, операторам приходится ограничивать генерацию, а оптовые цены могут становиться отрицательными. Такие явления уже наблюдаются, в частности, в Калифорнии и Австралии .
Для инвесторов это означает «обесценивание» дополнительной солнечной энергии: чем больше одинаковых установок одновременно выдают электричество, тем ниже цена в часы пиковой генерации. Без накопителей рост солнечных мощностей может начать давить на доходность новых проектов и замедлять строительство .
BloombergNEF рассматривает аккумуляторные системы как ключевой элемент следующей фазы перехода. По прогнозу организации, мировая мощность накопителей вырастет в 17 раз — с 223 ГВт в 2025 году до 3,8 ТВт в 2035-м . Их задача — забирать избыток дневной энергии и отдавать его вечером, когда солнечная генерация снижается, а спрос обычно растёт.
Одних батарей, однако, будет недостаточно. Потребуются также новые линии электропередачи, более гибкие правила рынка, управление спросом и более тесная связь между производством электричества и его потреблением.
Краткосрочная коррекция не меняет долгосрочного тренда. BloombergNEF ожидает, что солнечная энергетика станет крупнейшим в мире источником электроэнергии к 2032 году — благодаря снижению цен, технологическому прогрессу и избытку производственных мощностей .
По оценкам аналитиков, совокупная солнечная мощность может достичь 6–7 ТВт к 2030 году и превысить 9 ТВт к 2036-му . Средний сценарий SolarPower Europe предполагает около 6,6 ТВт к 2030 году .
К концу 2025 года теоретическая доля солнечной энергетики в мировом спросе на электроэнергию достигла примерно 10,5% . Это уже не нишевая технология и не просто быстрорастущий сегмент энергетики. Солнечная генерация стала достаточно масштабной, чтобы менять оптовые рынки, влиять на работу угольных станций и выявлять слабые места национальных сетей.
Порог в 3 ТВт поэтому важен не только как очередной рекорд. Он показывает, что человечество научилось быстро строить солнечные мощности. Следующий вопрос — сможет ли энергетическая система столь же быстро научиться ими управлять.