成長速度驚人:太陽能在 2022 年突破 1 TW 後,不到兩年就超越 2 TW(2024 年底),然後僅用一年多一點就跨越 3 TW 。
然而,一場歷史性的放緩可能即將到來。由於中國預測 2026 年的太陽能裝機量將低於 2025 年,全球市場可能出現二十多年來的首次年度萎縮 。
中國在 2025 年安裝了約 278–315 GW 的太陽能,約佔全球新增量的 62–68% 。亞太地區現在約佔全球安裝量的 68% 。截至 2025 年底,中國的太陽能累計裝置容量達到約 1,464 GW——幾乎佔全球總量的一半 。它還擁有超過 709 GW 的規劃容量,佔全球計畫項目的三分之一以上 。
但在 2026 年,情勢出現了劇烈變化。中國在 2026 年上半年僅新增了 72.07 GW 的太陽能容量,年減 66%,主因是 2025 年定價改革生效前出現了一波搶裝潮 。即便如此,2026 上半年的安裝量仍高於 2021 至 2024 年間的平均上半年水平 。
北京的五年經濟計劃與定價改革正有意識地為這個狂飆的市場降溫,推動產業從追求數量轉向注重品質。SolarPower Europe 預測,全球安裝量將在 2026 年下降 8% 至 612 GW,主要原因是中國市場萎縮 24% 。
目前已有 26 個國家的太陽能累計裝置容量達到至少 10 GW,而幾年前這個數字還寥寥無幾 。印度在 2025 年新增了創紀錄的約 49 GW,東南亞正崛起為關鍵成長引擎 。預計 2026 年中國以外的地區將新增超過 100 GW 的太陽能容量,中東、非洲和拉丁美洲的市場正在加速,因為太陽能在許多地區已成為最便宜的電力來源 。
然而,新興市場面臨著更嚴峻的基礎設施障礙:較弱的電網、更高的融資成本以及監管不確定性,這些都使其部署速度落後於中國和歐洲。
輸電現在成了硬約束。 Wood Mackenzie 在 2026 年得出的結論是,輸電基礎設施已成為項目部署的主要瓶頸,而非模組供應 。為穩定基載需求模式而建造的老化電網系統,並非為高太陽能滲透率而設計 。
隨著太陽能佔比提高,技術挑戰也隨之增加。高滲透率會引發電壓波動、系統慣性降低導致的頻率不穩定、電能品質下降以及保護協調問題 。在 50% 的滲透率下,整合成本超過 25–40 美元/兆瓦時 。
電網擁塞已在部分地區造成約 5% 的再生能源棄電,而負電價時段在加州和歐洲部分高太陽能市場也變得常見 。
併網排隊問題變得極其嚴峻。僅在美國,就有超過 2.6 TW 的潔淨能源項目卡在併網排隊中,其中約 80% 的排隊項目從未投入商業運轉 。美國的平均併網等待時間自 2015 年以來已增加一倍,超過三年 。
儲能正從可選項變成必選項。 到了 2025 年,新建大型太陽能項目的可行性已取決於是否整合電池儲能系統(BESS)。獨立的光伏電站不再是新建公用事業級電廠的預設選項 。
儲能對電網的效益已獲得證實。儲能可降低 11.8% 的變壓器容量需求,並額外減少 27.1% 的架空線路擴建需求,同時還能改善電壓穩定性 。
然而,政策和市場的鴻溝依然存在。儲能在大多數電力市場中處於結構性劣勢:由於其兼具發電機與負載的雙重角色,在充電和放電時往往都要被課稅,從而壓抑了投資回報 。IRENA 及產業團體正呼籲建立監管框架,允許儲能系統在能源、容量和輔助服務市場中疊加收入,同時簡化電網併網流程 。
太陽能產業已經解決了面板製造的挑戰。下一階段——同樣困難——是將電力接入並非為此而建的電網中,透過儲能與靈活性來吸納這些百萬瓩的電力,並在中國有意的放緩中引領全球動能不致停滯。3 TW 的里程碑證明了太陽能的規模;而電網整合的瓶頸,將決定這些容量是否真的能被使用。