การจัดเก็บพลังงานจะถูกนำไปใช้อย่างไรในสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2569 ถึง 2571
Aug 08, 2026
ฝากข้อความ
ข้อตกลงไตรภาคีการจัดเก็บพลังงานของสหภาพยุโรปเร่งการใช้งาน: แบตเตอรี่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
ข้อตกลงไตรภาคีการจัดเก็บพลังงานโดยเฉพาะฉบับแรกของสหภาพยุโรปได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ
สภาสหภาพยุโรปได้อนุมัติข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดเก็บพลังงานที่กำหนดให้รัฐสมาชิกต้องเพิ่มปริมาณพลังงานการจัดเก็บพลังงานความสามารถในการปรับใช้อย่างน้อย 20% เมื่อเทียบกับระดับปี 2568 นี่เป็นข้อตกลงไตรภาคีฉบับแรกของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บพลังงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งต่อปีจากประมาณ 12 GW ในปี 2025 เป็นเกือบ 45 GW ระหว่างปี 2026 ถึง 2028 คณะกรรมาธิการยุโรปประมาณการว่าข้อผูกพันเหล่านี้จะผลักดันการเพิ่มความจุการจัดเก็บใหม่ 30 ถึง 35 GW ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการรวมตัวกันของหน่วยงานสาธารณะ สถาบันการเงิน ผู้พัฒนาพลังงานสะอาด และผู้ใช้พลังงานในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ดีสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน สหภาพยุโรปคาดการณ์ความต้องการความจุในการจัดเก็บประมาณ 200 GW ภายในปี 2030 ในขณะที่กำลังการผลิตอยู่ที่ต่ำกว่า 55 GW เมื่อต้นปี 2026 ข้อตกลงดังกล่าวได้กำหนดเป้าหมายสำหรับการจัดเก็บพลังงานให้ครอบคลุมประมาณ 10% ของความต้องการสูงสุดภายในปี 2028-เพิ่มขึ้นจาก 5% ในปี 2025 เพื่อลดการใช้ก๊าซธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานหมุนเวียน เป้าหมายอื่น ๆ ได้แก่ การเพิ่มกำลังการผลิตสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ที่เชื่อมโยงกับการจัดเก็บจาก 1.5 GW ในปี 2569 เป็น 4.5 GW ในปี 2571 เพิ่มความจุกักเก็บความร้อนในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์จาก 0.5 GWh เป็น 1.5 GWh เพิ่มอัตราส่วนพลังงานหมุนเวียนจับคู่กับการจัดเก็บจาก 5% เป็น 20% และเพิ่มความจุของแบตเตอรี่อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์จาก 9 GWh เป็น 24 GWh

ผู้ลงนามและกลไกการดำเนินการของข้อตกลง
ผู้ลงนามในข้อตกลงประกอบด้วย 22 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เช่นเดียวกับตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและการจัดเก็บพลังงานภาคการพัฒนา ประเทศสมาชิกจะต้องส่งเป้าหมายการปรับใช้การจัดเก็บพลังงานระดับชาติที่ "ทะเยอทะยาน" สำหรับปี 2569-2571 ในขณะที่องค์กรเอกชนจะต้องเสนอโครงการที่เฉพาะเจาะจงและทำซ้ำได้ European Investment Bank Group กำลังสำรวจการปรับเปลี่ยนโครงการนำร่อง PPA ขององค์กรมูลค่า 500 ล้านยูโรเพื่อบูรณาการการจัดเก็บพลังงาน และกำลังมองหาที่จะขยายโครงการสนับสนุนมูลค่า 1.5 พันล้านยูโรสำหรับการผลิตอุปกรณ์กริดเพื่อมอบ-การรับประกันที่เคาน์เตอร์สำหรับผู้ผลิตส่วนประกอบการจัดเก็บพลังงาน ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งยุโรปวางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนด้านการจัดเก็บพลังงานและช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการสร้างกรอบการกำกับดูแลระหว่างปี 2569 ถึง 2571 สมาคมอุตสาหกรรม European Association for Storage of Energy (EASE) ยกย่องสิ่งนี้ว่าเป็นการยอมรับทางการเมืองที่ครอบคลุมมากที่สุดของภาคการจัดเก็บพลังงาน เลขาธิการ Patrick Clerens กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเร่งการใช้งาน แต่เรียกร้องให้สหภาพยุโรปกำหนดยุทธศาสตร์การประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดเก็บพลังงานต่อไป มาตรการเหล่านี้เป็นประโยชน์โดยตรงต่อ-การใช้พื้นที่จัดเก็บแบตเตอรี่สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการภาวะไม่ต่อเนื่องของพลังงานแสงอาทิตย์
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และบริบทของตลาด
เนื่องจากอัตราการแพร่หลายของพลังงานหมุนเวียนในสหภาพยุโรปยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแบตเตอรี่เก็บพลังงานแผงโซลาร์เซลล์ได้กลายเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาความไม่ต่อเนื่อง ความไม่ตรงกันระหว่างจุดสูงสุดของการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันและจุดสูงสุดของความต้องการในตอนเย็น ได้นำไปสู่การลดกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ลงอย่างมาก ความจุที่เพิ่มขึ้นอย่างมากตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้มีจุดประสงค์เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนเกินให้เป็นไฟฟ้าที่สามารถจัดส่งได้ องค์กรต่างๆ เช่น SolarPower Europe ได้ตั้งข้อสังเกตว่าสหภาพยุโรปจะต้องเพิ่มการจัดเก็บไฟฟ้าเคมีอย่างมีนัยสำคัญภายในปี 2573 เพื่อรองรับการขยายตัวของพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพิ่มเติม ข่าวที่เกี่ยวข้องระบุว่าการส่งออกระบบกักเก็บพลังงานจากผู้ผลิตจีนและผู้ผลิตในเอเชียอื่นๆ ไปยังยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ซึ่งช่วยเติมเต็มช่องว่างกำลังการผลิตในท้องถิ่น ในระยะยาว ข้อตกลงจะส่งเสริมการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุณภาพสูงสำหรับการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นมาตรฐานและในท้องถิ่น ในขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนระบบโดยรวมด้วย
ตารางเปรียบเทียบเป้าหมายการจัดเก็บพลังงานที่สำคัญของสหภาพยุโรป:
|
ตัวบ่งชี้ |
พื้นฐานปี 2025/2026 |
เป้าหมายปี 2571 |
ข้อกำหนดปี 2030 |
|
ความจุพื้นที่เก็บข้อมูลใหม่ประจำปี |
ประมาณ. 12 กิกะวัตต์ |
เกือบ 45 GW (สะสมใหม่) |
- |
|
ความจุรวมที่ติดตั้ง |
ประมาณ. 55 GW (ต้นปี 2026) |
- |
ประมาณ. 200 กิกะวัตต์ |
|
ความคุ้มครองความต้องการสูงสุด |
5% |
10% |
- |
|
พื้นที่เก็บข้อมูล-ความจุ PPA ที่เชื่อมโยง |
1.5 กิกะวัตต์ (2569) |
4.5 กิกะวัตต์ |
- |
|
ความจุของแบตเตอรี่ C&I |
9 กิกะวัตต์ชั่วโมง |
24 กิกะวัตต์ชั่วโมง |
- |
|
อัตราการจับคู่พลังงานทดแทน + การจัดเก็บ |
5% |
20% |
- |
แนวโน้มปัจจุบันของราคาแบตเตอรี่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์
ราคาแบตเตอรี่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตามข้อมูลของ BloombergNEF ค่าเฉลี่ยทั่วโลกราคาแบตเตอรี่ลิเธียม-ลดลงเหลือ $108/kWh ในปี 2025 โดยชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบอยู่กับที่ลดลงอีกเหลือประมาณ $70/kWh-หรือ 45% ต่อปี-เทียบกับ-ที่ลดลง ราคาเซลล์ LFP (ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต) ของจีนอยู่ที่ประมาณ 0.052–0.058/Wh ในช่วงกลางปี 2569 ราคาการติดตั้งระบบในตลาดยุโรปยังคงสูงกว่าในประเทศจีน เนื่องจากภาษีและปัจจัยด้านลอจิสติกส์ แต่แนวโน้มโดยรวมลดลงยังคงดำเนินต่อไป ต้นทุนการติดตั้งโดยทั่วไปสำหรับระบบที่อยู่อาศัยมีตั้งแต่ 700 ถึง 1,450 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงที่ใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับความจุและยี่ห้อ การลดราคาเหล่านี้สนับสนุนความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายของข้อตกลงโดยตรง
ตารางเปรียบเทียบราคาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วโลก-และอุปทานของจีน:
|
หมวดหมู่ |
ช่วงราคา (2568–2569) |
หมายเหตุ |
|
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโดยเฉลี่ยทั่วโลก- |
108 เหรียญสหรัฐ/กิโลวัตต์ชั่วโมง |
ข้อมูล BNEF 2025 |
|
ชุดแบตเตอรี่สำหรับจัดเก็บแบบอยู่กับที่ |
ประมาณ $70/กิโลวัตต์-ชั่วโมง |
45% ต่อปี-เทียบกับ-การลดลง |
|
เซลล์ LFP ของจีน (ในประเทศ) |
0.052–0.058 เหรียญสหรัฐฯ/ชั่วโมง |
กลางปี 2026 |
|
ระดับระบบจีน (ประกวดราคา) |
ประมาณ 50–52 เหรียญสหรัฐ/กิโลวัตต์ชั่วโมง |
คัดเลือกโครงการขนาดใหญ่ |
|
ระบบที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งในยุโรป |
ประมาณ 700–1,450 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงที่ใช้งานได้ |
รวมถึงการติดตั้ง |
บทบาทที่โดดเด่นของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของจีนในการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของจีนสำหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ครองอุปทานทั่วโลกอยู่แล้ว บริษัทจีน เช่น CATL, BYD และ EVE ครองส่วนแบ่งตลาดเซลล์จัดเก็บพลังงานทั่วโลกเป็นส่วนใหญ่ ภายในไตรมาสแรกของปี 2026 กำลังการผลิตลิเธียมไอออนที่ติดตั้งแล้ว-ของจีนเพิ่มขึ้นถึง 150 GW ซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตทั้งหมดทั่วโลก บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ยักษ์ใหญ่ของจีน (รวมถึง JinkoSolar, LONGi และ Trina Solar) กำลังขยายธุรกิจอย่างจริงจังเข้าสู่ภาคการจัดเก็บข้อมูล โดยนำเสนอโซลูชัน "การจัดเก็บข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์-บวก-แบบครบวงจร ในด้านนโยบาย จีนได้ลบข้อกำหนดพื้นที่จัดเก็บร่วม-ที่บังคับบางส่วนออกเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ของตลาด- โดยมีเป้าหมายที่ 300 GW ของการจัดเก็บพลังงานใหม่ภายในปี 2030 สำหรับยุโรป การนำเข้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของจีนสำหรับการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ยังคงเป็นเส้นทางสำคัญในการบรรลุเป้าหมาย-เป้าหมายระยะสั้นของข้อตกลง แม้ว่าสหภาพยุโรปจะส่งเสริมการผลิตในท้องถิ่นผ่านการอุดหนุนและ-มาตรการต่อต้านการอุดหนุนก็ตาม
ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นจาก BLOO POWER และผู้ผลิตรายอื่นๆ ในจีน
ในบรรดาซัพพลายเออร์จีนหลายราย BLOO POWER (Zhengde Hanyuan Technology, เซินเจิ้น) เป็นผู้ผลิตแหล่งที่มาที่เชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่ LiFePO4 สำหรับการจัดเก็บพลังงานในที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ครอบคลุมซีรีส์ 12V ถึง 512V รวมถึงระบบ-ติดผนัง ชั้นวาง- และระบบในตู้คอนเทนเนอร์ โดยมีอายุการใช้งาน 8,000–10,000 รอบ (ที่ 80% DOD) และ BMS อัจฉริยะ ผลิตภัณฑ์ทั่วไป ได้แก่ ระบบนอกกริด 15 kWh- และระบบเชิงพาณิชย์ไฟฟ้าแรงสูง- 200 kWh ที่รองรับการขยายแบบขนานและเข้ากันได้กับแผงโซลาร์เซลล์ บริษัทร่วมมือกับ-ซัพพลายเออร์เซลล์ชั้นนำ เช่น CATL, BYD และ EVE โดยมีกำลังการผลิตต่อปีอยู่ที่ระดับ 2 GWh และให้บริการลูกค้ามากกว่า 90,000 รายทั่วโลก แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุณภาพสูงสำหรับโซลูชันการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องความปลอดภัยสูงและความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนที่แข็งแกร่ง กำลังกลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับโครงการ C&I และโครงการที่อยู่อาศัยของยุโรป ความต้องการระยะยาวที่เกี่ยวข้อง- รวมถึง "ระบบแบตเตอรี่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ราคาไม่แพงสำหรับการใช้ที่อยู่อาศัย" และ "โมดูลาร์แบตเตอรี่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์แรงดันสูงโซลูชั่น" ก็เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน
ตารางตัวอย่างพารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ทั่วไปของ BLOO POWER:
|
ตัวอย่างโมเดล |
แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ |
จัดอันดับพลังงาน |
วงจรชีวิต |
สถานการณ์การใช้งาน |
|
ระบบที่อยู่อาศัยแบบติดผนัง- |
51.2 V |
5–15 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
8,000–10,000 รอบ (80% DOD) |
พลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัย+การจัดเก็บ |
|
ระบบไฟฟ้าแรงสูง-เชิงพาณิชย์ |
256–716.8 V |
50–200 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
8,000–10,000 รอบ (80% DOD) |
C&I สูงสุด-การเก็งกำไรในหุบเขา |
|
ทั้งหมด-ใน-ระบบเดียว |
แรงดันไฟฟ้าหลาย- |
คลาส 1–5 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
8,000–10,000 รอบ (80% DOD) |
ปิด-กริด / สำรองข้อมูล |
ผลกระทบเฉพาะของข้อตกลงต่อตลาดการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ของยุโรป
ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดให้ต้องเพิ่มอัตราส่วนการจับคู่ของพลังงานทดแทนกับการจัดเก็บเป็น 20% อย่างชัดเจน ซึ่งจะกระตุ้น-โครงการที่ตั้งร่วมที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์โดยตรง เป้าหมายในการเพิ่มความจุของแบตเตอรี่สำหรับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์จาก 9 GWh เป็น 24 GWh หมายความว่าสถานการณ์ C&I จำนวนมากจะนำพื้นที่จัดเก็บแบตเตอรี่สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ-การเก็งกำไรในหุบเขาสูงสุดและพลังงานสำรอง การสนับสนุนด้านเงินทุนจากสถาบันต่างๆ เช่น European Investment Bank จะช่วยลดต้นทุนทางการเงินของโครงการ ในเวลาเดียวกัน "ต้นทุนการจัดเก็บแบตเตอรี่ความจุสูงสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ในยุโรป" ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญสำหรับนักพัฒนา โดยผลิตภัณฑ์นำเข้าจากจีนยังคงให้ข้อได้เปรียบด้านราคาอย่างมีนัยสำคัญ
การพัฒนาข่าวระดับโลกและระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการส่งออกแบตเตอรี่เก็บพลังงานของจีนคาดว่าจะเติบโตมากกว่า 30% ในปี 2569 เป็น 150 GWh; ประเทศในยุโรปหลายประเทศ (รวมถึงสเปน โปแลนด์ และฮังการี) ได้ยื่นข้อผูกพันเฉพาะ โดยฮังการีวางแผนที่จะสนับสนุนกำลังการผลิตใหม่ 700 เมกะวัตต์ SolarPower Europe เน้นย้ำว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นสัญญาณสำคัญในการเร่งการใช้งาน แต่ได้เรียกร้องให้มีการประสานงานด้านนโยบายเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายปี 2030 รายงานเพิ่มเติมระบุว่าการวิเคราะห์ของ Lazard แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นชั่วคราวใน LCOS (ต้นทุนการจัดเก็บตามระดับ) ในบางภูมิภาคเนื่องจากภาษีและปัจจัยอื่นๆ แม้ว่าแนวโน้มโดยรวมในระยะยาว-จะยังคงลดลงก็ตาม การพัฒนาเหล่านี้ยังเน้นย้ำถึงมูลค่าตลาดของ "แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตที่ดีที่สุดสำหรับการจัดเก็บแผงโซลาร์เซลล์" และ "ผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในจีน"
แนวโน้มระยะยาว-และความจำเป็นในการประสานงานด้านนโยบาย
แม้ว่าข้อตกลงดังกล่าวจะมอบกรอบการทำงาน-ในการเร่งรัดในระยะสั้น องค์กรต่างๆ เช่น EASE เน้นย้ำว่าสหภาพยุโรปยังคงจำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์ระยะยาว-ที่มีการประสานงานมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบตลาด ขั้นตอนการเชื่อมต่อกริดที่เรียบง่าย และการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในท้องถิ่น เมื่อรวมความได้เปรียบด้านต้นทุนของผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในจีนเข้ากับข้อกำหนดเฉพาะของยุโรป ในปีต่อ ๆ ไปจะเป็นช่วงเวลาสำคัญของการแข่งขันด้านเทคโนโลยี ราคา และนโยบาย ด้วยการใช้พื้นที่จัดเก็บแบตเตอรี่สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ในวงกว้าง- สหภาพยุโรปคาดว่าจะลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติลงอย่างมาก และเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและเสถียรภาพด้านราคา
ส่งคำถาม






















































































