В июле и августе 2026 года на нескольких европейских рынках были установлены рекорды по выработке солнечной энергии благодаря продолжающемуся вводу новых мощностей и продолжительной солнечной погоде.
Португалия, Франция, Испания, Италия, Германия, Великобритания, Ирландия и Турция сообщили о новых максимумах мгновенной выработки солнечной энергии, суточной или месячной генерации, а также доли солнечной энергии в энергобалансе. В странах ЕС-27 выработка солнечной энергии в июле достигла примерно 55,27 ТВт·ч, что на 3,00 ТВт·ч, или около 5,7%, больше, чем 52,27 ТВт·ч в июне. В оба месяца на солнечную энергию приходилось около 25% выработки электроэнергии в ЕС.
Рост выработки без соответствующего увеличения доли солнечной энергии в генерации позволяет предположить, что в этот период также изменились спрос на электроэнергию, связанный с жарой, и выработка из других источников. Поэтому одни лишь объёмы генерации не дают полной картины того, как менялась структура регионального энергобаланса.

Рекорды зафиксированы на восьми европейских рынках
6 июля Франция произвела около 199 ГВт·ч солнечной электроэнергии, установив абсолютный суточный рекорд. За ней последовала Испания с 278,6 ГВт·ч 8 июля, а Италия достигла 167 ГВт·ч 10 июля — оба показателя стали новыми национальными суточными максимумами.
В июле Испания выработала 7,696 ТВт·ч солнечной электроэнергии, что на 22,2% больше, чем годом ранее. На солнечную энергию пришлось 28,3% национальной выработки электроэнергии, и она оставалась крупнейшим источником энергии в стране четвёртый месяц подряд. Если учесть примерно 1,654 ТВт·ч солнечной генерации за счёт собственных установок потребителей, доля возобновляемых источников в энергобалансе Испании вырастет с 54,1% до 55,7%, что показывает, насколько данные по общей сети могут занижать распределённую фотоэлектрическую выработку.
В июле Италия выработала около 6,709 ТВт·ч солнечной электроэнергии, что на 20,6% больше, чем годом ранее. За первые семь месяцев 2026 года выработка достигла 33,003 ТВт·ч, увеличившись на 19,5%, что свидетельствует о том, что рекорд 10 июля был обусловлен как благоприятной погодой, так и более масштабным расширением генерирующих мощностей.
В июле Германия подала в общую сеть около 12 ТВт·ч солнечной электроэнергии, что стало месячным рекордом, при этом средняя подача фотоэлектрической энергии в сеть в полуденные часы превышала 40 ГВт. Этот показатель не учитывает часть электроэнергии, потребляемой непосредственно домохозяйствами и предприятиями, поэтому общая фотоэлектрическая выработка была выше. 10 июля Германия произвела около 494 ГВт·ч, что стало её самым сильным июльским днём и вторым по величине днём солнечной генерации за всю историю наблюдений.
Великобритания выработала около 3,2 ТВт·ч солнечной энергии в июле. Солнечная энергия обеспечила 14,4% выработки, что на 4,8 процентного пункта выше 9,6% в июле 2025 года, что эквивалентно относительному росту на 50%. Рекорд охватывает Англию, Шотландию и Уэльс, а не всё Соединённое Королевство.
Турция выработала 5,37 ТВт·ч солнечной энергии в июле, что составило 15,5% национальной выработки электроэнергии и установило месячный рекорд. Возобновляемые источники в совокупности обеспечили около 58,2% электроэнергии за месяц.
Мгновенная выработка солнечной энергии в Португалии достигла примерно 3,85 ГВт 10 августа, установив новый национальный максимум. Выработка солнечной энергии в августе составила около 791 ГВт·ч и покрыла примерно 18% спроса на электроэнергию. Однако чистый импорт всё ещё покрывал около 36% спроса, что показывает, почему рекордный пик солнечной выработки не следует трактовать как круглосуточную самообеспеченность электроэнергией.
В Республике Ирландия выработка солнечной энергии коммунального масштаба достигла 1,301 ГВт 24 августа. В масштабах всего острова выработка составила около 1,4 ГВт, что эквивалентно примерно 34% спроса на электроэнергию в тот момент. Установленная солнечная мощность Ирландии выросла с примерно 2 МВт десять лет назад до более чем 3 ГВт.
Испания, Франция, Италия, Португалия и Германия также установили новые рекорды за август. Однако это были рекорды календарного месяца, и их не следует путать с абсолютными суточными максимумами, большинство из которых были зафиксированы в июле.


Ввод новых мощностей создаёт основу
Концентрация новых рекордов выработки не была просто краткосрочным погодным явлением. Растущая установленная база фотоэлектрических систем в Европе повысила уровень, с которого благоприятная погода может создавать новые максимумы.
Совокупная фотоэлектрическая мощность Италии достигла примерно 47,30 ГВт на конец июля после добавления около 3,79 ГВт за первые семь месяцев 2026 года, включая 699 МВт в июле. В Германии было установлено около 127 ГВт, при этом июльские регистрации указывают на прирост примерно в 1,83 ГВт, хотя последние месячные данные ещё подлежат пересмотру.
Португалия располагала примерно 7,33 ГВт солнечной мощности, а Великобритания — около 23 ГВт. Франция достигла около 33 ГВт на конец первого квартала после добавления примерно 1,5 ГВт в течение квартала. Мощность установленных в Ирландии электростанций превысила 3 ГВт.
Эти данные основаны на последних доступных национальных отчётах и не являются строго сопоставимыми. Различаются даты отчётности, а также подходы к учёту мощности постоянного и переменного тока, систем за счётчиком, автономных установок и поздних регистраций. Поэтому различия между двумя отчётными периодами не следует автоматически рассматривать как новую мощность, введённую в течение 2026 года.
Волны жары увеличили и выработку, и спрос
Ясное небо способствовало производству солнечной энергии во время июльско-августовских волн жары, однако высокие температуры также повысили спрос на кондиционирование и охлаждение.
В отдельные дни волн жары средняя выработка солнечной энергии была примерно на 17% выше, чем в другие дни этого периода, во Франции и Венгрии и примерно на 5% выше в Испании. Спрос на электроэнергию вырос на целых 28% в Италии, 23% в Венгрии, 14% во Франции и 13% в Испании.
Сравнение показывает, что солнечная генерация оказала значимую поддержку во время дневных пиков спроса, но её влияние различалось по рынкам. В Испании и Венгрии рост спроса был больше зафиксированного увеличения солнечной выработки. Таким образом, солнечная энергия снизила нагрузку на систему, не устранив потребности в диспетчируемой генерации, трансграничных перетоках и накопителях.

Ценность рекорда генерации зависит от трёх дополнительных показателей
Первый — это различие между пиковой мощностью и энергией, выработанной за определённое время. Мгновенный рекорд, измеряемый в ГВт, отражает условия в конкретный момент времени. Суточная или месячная выработка, измеряемая в ГВт·ч или ТВт·ч, лучше показывает устойчивый вклад солнечной энергетики. Поэтому пиковая мощность Португалии в 3,85 ГВт и месячная выработка Испании в 7,696 ТВт·ч описывают разные аспекты их рынков и не должны сравниваться напрямую.
Второй — это зафиксированные цены на электроэнергию. Поскольку солнечная генерация всё больше концентрируется около полудня, высокая выработка может снижать оптовые цены в те же часы. Для владельцев проектов средневзвешенная по солнечной выработке цена продажи и её скидка к средней рыночной цене могут иметь большее значение, чем одна лишь валовая выработка. Рекордная выработка не обязательно обеспечивает пропорциональный рост выручки, если полуденные цены продолжают снижаться.
Третий — это ограничение выработки и доступ к гибкости. Дополнительная системная ценность солнечной энергии зависит от того, может ли электроэнергия быть поглощена местным спросом, экспортирована через межсетевые соединения, сохранена или перенесена с помощью управления спросом. Часы с отрицательными ценами, уровень ограничения генерации, проникновение накопителей, задержки подключения к сети и требования к вечернему наращиванию мощности становятся столь же важными, как установленная мощность и пиковая выработка.
Рекордная генерация не означает прямого роста спроса на новые модули
Новые рекорды подтверждают, что установленный парк фотоэлектрических систем в Европе теперь оказывает существенное влияние на энергосистему. Они также усиливают аргументы в пользу аккумуляторных накопителей, модернизации инверторов, цифровой эксплуатации и технического обслуживания, а также укрепления сетей.
Однако спрос на модули в первую очередь определяется строительством новых проектов, а не генерацией существующего парка. В то же время более крупная установленная база может поддерживать регулярный спрос на замену инверторов, модернизацию мощностей, дооснащение накопителями и услуги по управлению активами.
Новые заказы на модули по-прежнему зависят от графиков аукционов, выдачи разрешений, стоимости финансирования, доступных подключений к сети, договоров купли-продажи электроэнергии и доходности проектов. По мере роста проникновения солнечной энергии девелоперы всё чаще смещают фокус с вопроса о том, может ли проект генерировать электроэнергию, на вопрос о том, можно ли эту электроэнергию продать или потребить по привлекательной стоимости.
Это, вероятно, повысит интерес к совмещённым накопителям, более эффективным модулям, продвинутому управлению инверторами и профилям генерации, которые лучше соответствуют коммерческим и промышленным нагрузкам. Возможности могут всё чаще возникать в проектах «солнечная генерация плюс накопители», в применениях инверторов с функцией формирования сети, в модернизации электростанций и цифровой эксплуатации, а не только за счёт объёма модулей.
Постпраздничное восстановление в Европе определит ближайшее направление цен на модули
По мере завершения летнего отпускного периода в Европе ожидается, что девелоперы проектов, подрядчики по проектированию, закупкам и строительству, а также дистрибьюторы возобновят запросы и закупки. Поставки, отложенные в отпускной период, пополнение складских запасов и графики подключения к сети в четвёртом квартале могут высвободить часть спроса с сентября, поддерживая объёмы сделок с модулями и цены.
Одни лишь рекорды генерации не поднимут цены на модули. Направление рынка по-прежнему будет зависеть от темпов распродажи складских запасов, экономики проектов, стоимости финансирования и готовности покупателей принимать более высокие предложения. Концентрированный цикл пополнения запасов и заметное сокращение дешёвых складских остатков могут способствовать постепенному укреплению цен.
Если спрос будет возвращаться лишь небольшими разрозненными заказами, рынок, скорее всего, увидит рост числа запросов при разнонаправленных сделках и незначительных колебаниях цен. Если восстановление после праздников окажется слабее ожиданий, производители и дистрибьюторы могут вновь агрессивно конкурировать за ограниченный объём заказов, возвращая рынок к ценовой конкуренции.
Прогноз
SMM ожидает, что солнечная энергетика будет играть всё более важную роль в летнем энергоснабжении Европы по мере дальнейшего расширения мощностей. Однако следующий этап развития рынка будет определяться не столько рекордами генерации, сколько способностью сетей и систем хранения переносить дневную выработку в часы с более высокой стоимостью электроэнергии.
Для поставщиков модулей, инверторов и систем хранения энергии конкуренция, вероятно, сместится с цен на оборудование в сторону эффективности систем, совместимости с сетью, координации накопителей, управления данными и долгосрочной эксплуатации. Решения, повышающие полезную выработку и улучшающие рыночную выручку, будут иметь более выгодные позиции по мере роста проникновения солнечной энергетики.
Автор:
Ryan Tey Tze Yang | SMM PV Analyst
+60 127179370 | ryan.tey@metal.com
![[Солнечная энергия: Нью-Джерси принимает закон о балконных солнечных установках]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/GOtTW20251217171740.jpg)
![[Solar: В августе солнечная энергетика в Португалии достигла новых максимумов выработки электроэнергии]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/CpbPE20251217171736.jpg)
![[Solar: Сенат Бразилии одобрил налоговый режим для дата-центров, увязывающий льготы с использованием возобновляемой энергии]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/mfLxa20251217171736.jpg)
