إمبر البريطانية: حصة الطاقة الشمسية الكهروضوئية من توليد الكهرباء العالمي تتجاوز 10% في النصف الأول من 2026
أخبار ar.wedoany.com، أظهرت دراسة صادرة عن مؤسسة إمبر (Ember) البريطانية لأبحاث الطاقة أن فترة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية تمتد إلى ما beyond ساعات منتصف النهار. ففي النصف الأول من عام 2026، بلغت حصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية من إجمالي توليد الكهرباء العالمي ما يزيد قليلاً عن 10%، مقارنة بـ 8.9% في الفترة ذاتها من عام 2025، وبما يقارب ضعف النسبة المسجلة في النصف الأول من عام 2023 والتي بلغت 5.6%.

خلال السنوات الثلاث الماضية، نما توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بسرعة تعادل سبعة أضعاف سرعة نمو إجمالي توليد الكهرباء. فبين النصف الأول من عام 2023 والنصف الأول من عام 2026، نما توليد الكهرباء العالمي بنسبة 12%، في حين ارتفع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية من 769 تيراواط/ساعة إلى 1,564 تيراواط/ساعة، أي بأكثر من الضعف.
غير أن نمو توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لا يزال يتركز بدرجة كبيرة في فترة الظهيرة. ففي النصف الأول من عام 2026، بين الساعة 11:00 و14:00 يومياً في المتوسط، غطت الطاقة الشمسية أكثر من 25% من الطلب العالمي على الكهرباء، بينما انخفضت مساهمتها إلى ما يقارب الصفر خلال الفترة من الساعة 20:00 حتى 05:00 من اليوم التالي.
وفي الأسواق ذات الانتشار المرتفع للطاقة الشمسية، تبرز هذه السمة الزمنية بشكل أكثر وضوحاً. ففي تشيلي، غطت الطاقة الشمسية 26% من الطلب على الكهرباء في النصف الأول من عام 2026، وبلغت مساهمتها 71% عند الظهيرة، لكنها انخفضت إلى ما يقارب الصفر بحلول الساعة 21:00. وفي هولندا، غطت الطاقة الشمسية 58% من الطلب عند الساعة 13:00، بينما بلغت هذه النسبة في ألمانيا 55% عند الظهيرة، لكن مساهمة الطاقة الشمسية في البلدين انخفضت إلى الصفر بعد ساعات قليلة.
يعمل التوسع في قدرة الطاقة الشمسية المركبة على إحلال توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري خلال ساعات النهار، غير أن الفترات التي تغيب فيها أشعة الشمس تظل حكراً على توليد الكهرباء التقليدي. فبين النصف الأول من عام 2023 والنصف الأول من عام 2026، انخفض متوسط توليد الكهرباء العالمي من الوقود الأحفوري خلال الفترة من 11:00 إلى 14:00 من 86 جيجاواط إلى 69 جيجاواط؛ بينما كان الانخفاض أقل حدة خلال ذروة المساء من 19:00 إلى 21:00، حيث تراجع من 106 جيجاواط إلى 101 جيجاواط.
تعد بطاريات تخزين الطاقة وسيلة رئيسية لنقل الكهرباء الشمسية إلى الفترات التي تلي غروب الشمس. فمن المتوقع أن تصل السعة المركبة الجديدة لبطاريات تخزين الطاقة على مستوى العالم في عام 2026 إلى 459 جيجاواط/ساعة، بزيادة 50% عن 307 جيجاواط/ساعة في عام 2025. وتشير تقديرات إمبر إلى أن هذه السعة يمكنها نظرياً نقل 34% من الزيادة اليومية في توليد الكهرباء الشمسية إلى الفترات غير الشمسية.

وهذه النسبة تقارب ضعف النسبة المسجلة في عام 2025 للبطاريات المضافة حديثاً (18%)، في حين كانت النسبة في عام 2021 لا تتجاوز 4% فقط. ويُعد انخفاض تكاليف تركيب البطاريات عاملاً محفزاً مهماً: فبين عامي 2010 و2025، انخفض متوسط التكلفة العالمية من 2,634 دولاراً/كيلوواط ساعة إلى 140 دولاراً/كيلوواط ساعة، أي بانخفاض نسبته 95%.
وتشهد وتيرة تركيب البطاريات في بعض الدول تقدماً ملحوظاً مقارنة بالمتوسط العالمي. ففي عام 2025، قامت بلغاريا بتركيب سعة تخزين كافية لنقل 77% من الزيادة اليومية في توليد الكهرباء الشمسية لديها، بينما بلغت النسبة في تشيلي 76%، وفي أستراليا 60%. فبلغاريا، التي كانت سعة بطاريات تخزين الطاقة لديها شبه منعدمة في عام 2023، أضافت نحو 3 جيجاواط/ساعة في عام 2025، وتجاوزت السعة المركبة لديها 8.6 جيجاواط/ساعة بحلول مايو 2026. وفي تشيلي، أُضيفت 4 جيجاواط/ساعة من بطاريات تخزين الطاقة في عام 2025، ليصل إجمالي السعة المركبة إلى 7.6 جيجاواط/ساعة، مع إنشاء معظم السعات الجديدة في مواقع مشتركة مع محطات الطاقة الشمسية، بهدف الحد من إهدار الطاقة الشمسية ونقل توليدها إلى ساعات المساء. وفي الولايات المتحدة، أُضيفت 58 جيجاواط/ساعة من سعة التخزين في عام 2025، وهو ما يكفي لنقل نحو ربع الزيادة اليومية في توليد الكهرباء الشمسية لديها. أما في الاتحاد الأوروبي، فقد أُضيفت 27 جيجاواط/ساعة من بطاريات تخزين الطاقة في عام 2025، أي ما يعادل نقل 16% من الزيادة اليومية في توليد الكهرباء الشمسية، وهو مستوى أدنى من المتوسط العالمي.
وبدأ التكامل بين الطاقة الشمسية والتخزين في تغطية ذروة الطلب المسائي على الكهرباء. ففي ولاية كاليفورنيا، وخلال ذروة المساء من الساعة 19:00 إلى 21:00 يومياً في المتوسط في النصف الأول من عام 2026، غطت الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة معاً أكثر من ربع الطلب على الكهرباء، مقارنة بنسبة 6.8% في النصف الأول من عام 2023. وفي تشيلي، أتاحت بطاريات التخزين للطاقة الشمسية تغطية أكثر من 10% من الطلب المسائي على الكهرباء. وفي بلغاريا، غطت الطاقة الشمسية والتخزين معاً ما يقارب ربع الطلب (24%) خلال الفترة من 19:00 إلى 21:00، ولبت في المتوسط 10% من الطلب خلال الفترة من 19:00 حتى 07:00 من اليوم التالي.
وفي الوقت نفسه، تشير إمبر إلى أن تطوير إمدادات الكهرباء الشمسية على مدار الساعة لا يتطلب مجرد زيادة سعة البطاريات، بل يحتاج أيضاً إلى آليات فعالة لمشاركة البطاريات في سوق الكهرباء، بما يمكنها من العمل في المواقع التي تحقق أقصى قيمة للنظام الكهربائي. ويرى المركز أن البطاريات لا تلغي الحاجة إلى مزيج توليد متنوع، إذ ستظل طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية وتخزين الطاقة طويل الأمد تؤدي أدواراً مهمة خلال الفترات التي ينخفض فيها توليد الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح بشكل مستمر.
المنتجات ذات الصلة


نظام - الإنذار المبكر لأعطال الكابلات وتحديد الموقع الدقيق
Zhilian Xinneng Electric Power Technology Co., Ltd.
معدات التخزين والنقل المكررة للغازات العالية النقاء
Zhejiang Kin-shine Technology Co., Ltd.


خزانة المفاتيح المعزولة بالهواء KYN28A-12
Henan Pinggao General Electric Co., Ltd.
ضاغط الغاز الطبيعي WF-3.45/(1-3)-250
Chongqing Rongneng Mechanical&Electrical Equipment Co., Ltd.
قاطع الدائرة المثبت على العمود على أساس الاندماج الأولي والثانوي (النوع القياسي)
Qingdao Topscomm Communication Co., Ltd.

معدات توليد طاقة الرياح البحرية والمطرقة الهيدروليكية لدق الركائز من CITIC Heavy Industries
CITIC Heavy Industries Co., Ltd.

محولات الطاقة من النوع الجاف المصبوبة بالراتنج من سلسلة 10 كيلو فولت، 20 كيلو فولت، 35 كيلو فولت
Sichuan Fulaite Power Equipment Co., Ltd.








