Taille et Part du Marché des Systèmes de Stockage d'Énergie au Royaume-Uni

Marché des Systèmes de Stockage d'Énergie au Royaume-Uni (2025 - 2030)
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Analyse du Marché des Systèmes de Stockage d'Énergie au Royaume-Uni par ºÚÁÏÕýÄÜÁ¿

La taille du Marché des Systèmes de Stockage d'Énergie au Royaume-Uni en 2026 est estimée à 15,76 mégawatts, en hausse par rapport à la valeur de 2025 de 13,03 mégawatts, avec des projections pour 2031 s'établissant à 40,76 mégawatts, progressant à un CAGR de 20,92 % sur la période 2026-2031.

Le marché a été négativement impacté par la COVID-19 en 2020. Actuellement, le marché a retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie.

  • À moyen terme, la croissance du secteur des énergies renouvelables, les politiques et programmes gouvernementaux favorables aux systèmes de stockage d'énergie (SSE), ainsi que l'amélioration de l'économie du stockage d'énergie devraient également stimuler la croissance du marché étudié.
  • En revanche, la fermeture du programme FiT et d'autres régimes de soutien dans le pays, qui a ralenti les installations de panneaux solaires photovoltaïques en toiture depuis mars 2019, pourrait avoir un impact négatif sur la croissance du marché et constitue l'un des principaux freins à ce marché.
  • Néanmoins, l'adoption croissante des SSE par les secteurs commercial et industriel devrait offrir des opportunités de croissance au cours de la période de prévision.

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de ºÚÁÏÕýÄÜÁ¿, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Paysage réglementaire

Le stockage d'électricité en Grande-Bretagne s'inscrit dans le cadre réglementaire d'Ofgem et est traité comme une forme de production en vertu des conditions standard des licences de production, avec des exigences spécifiques en matière d'information et de divulgation utilisées pour un calcul précis des redevances et des charges. La politique a également évolué, passant de facilitateurs généraux de flexibilité à un soutien dédié au stockage de longue durée : la Section 26 du Planning and Infrastructure Act 2025 est entrée en vigueur en février 2026, créant la base légale d'un dispositif de soutien pour le stockage d'électricité de longue durée (LDES).

La mise en œuvre progresse grâce à la conception et à la mise en place menées par Ofgem. Ofgem a défini l'éligibilité au LDES autour de grandes installations (minimum de 50 MW avec au moins 8 heures de capacité de production continue) et gère un régime de plafond et plancher (cap-and-floor) pour le LDES, calqué sur une réglementation de type infrastructures déjà appliquée. En juin 2026, Ofgem a publié une position provisoire (« minded-to ») pour la première fenêtre, identifiant 16 projets totalisant 7,6 GW et 137 GWh, la confirmation finale étant soumise à une consultation complémentaire et à des décisions prévues pour l'automne 2026.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur du stockage d'énergie au Royaume-Uni couvre l'approvisionnement amont en cellules et composants (largement importé pour les systèmes lithium-ion), l'intégration système et la conversion de puissance, les logiciels et systèmes de contrôle (EMS et optimisation de la répartition), les travaux d'ingénierie-construction (EPC) et de raccordement au réseau, ainsi que les opérations continues (gestion des actifs, augmentation de capacité et maintenance). Les revenus sont façonnés par la participation aux services d'équilibrage et de flexibilité, ainsi que par les structures contractuelles utilisées pour les projets.

La dépendance à l'approvisionnement reste visible dans le segment des batteries, où l'offre du marché a été dominée par des fournisseurs internationaux tels que Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL), tandis que la réalisation au Royaume-Uni associe généralement l'approvisionnement de cellules à l'étranger à des développeurs, intégrateurs et entreprises d'EPC locaux. L'exécution en aval est de plus en plus contrainte par l'accès au réseau et par les cadres de revenus émergents pour le stockage. En décembre 2025, le National Energy System Operator (NESO) a achevé un remaniement de la file d'attente qui a retiré 153 GW de projets de batteries de leur statut prioritaire, mettant en évidence l'importance de la préparation au raccordement, des droits fonciers et de l'examen de la faisabilité dans les pipelines de projets. Parallèlement, le régime de plafond et plancher (cap-and-floor) pour le LDES piloté par Ofgem (liste restreinte provisoire publiée en juin 2026 pour 16 projets totalisant 7,6 GW et 137 GWh) offre une seconde voie d'accès au marché pour les actifs de plus longue durée, aux côtés des contrats de répartition marchande et de type « tolling », et élargit la base de fournisseurs adressable pour inclure le stockage par pompage hydraulique et les batteries à flux, en plus du lithium-ion.

Paysage Concurrentiel

Le Marché des Systèmes de Stockage d'Énergie au Royaume-Uni est fragmenté. Parmi les principaux acteurs opérant sur ce marché (sans ordre particulier), on trouve Tesla Inc., Contemporary Amperex Technology Co. Ltd, Samsung SDI Co. Ltd, Siemens Energy AG et General Electric Company.

Leaders du Secteur des Systèmes de Stockage d'Énergie au Royaume-Uni

  1. General Electric Company

  2. Contemporary Amperex Technology Co. Ltd

  3. Tesla Inc.

  4. Samsung SDI Co. Ltd

  5. Siemens Energy AG

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du Marché des Systèmes de Stockage d'Énergie au Royaume-Uni
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Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Un soutien dédié au stockage de longue durée crée une voie commerciale plus claire pour le stockage de plus de 8 heures et améliore la bancabilité des grands projets qui ne correspondent pas aux profils marchands de courte durée. La Section 26 du Planning and Infrastructure Act 2025 (en vigueur depuis février 2026) fournit la base légale d'un dispositif de soutien LDES, et Ofgem a fait progresser sa mise en œuvre via un régime de plafond et plancher (cap-and-floor), publiant en juin 2026 une position provisoire identifiant 16 projets totalisant 7,6 GW et 137 GWh pour la première fenêtre. Cette trajectoire réglementaire soutient des opportunités pour les développeurs, les OEM et les intégrateurs dans le stockage par pompage hydraulique, l'air comprimé, le lithium-ion configuré pour une durée plus longue et les batteries à flux, tout en stimulant la demande en ingénierie spécialisée, en études de réseau et en planification d'équipements à long délai de livraison.

Cet attrait commercial se traduit également par l'évolution vers des batteries à l'échelle du réseau de plus longue durée et des capacités axées sur la stabilité. En avril 2026, EDF et BW ESS se sont associés sur le projet BESS de Hams Hall (350 MW/1,243 GWh, jusqu'à 3,5 heures de durée), et en juin 2026, Zenobe a atteint la clôture financière du projet Coalburn (200 MW/800 MWh), décrit par l'entreprise comme la première batterie à l'échelle du réseau d'une durée de quatre heures à atteindre ce jalon au Royaume-Uni. Ces annonces soutiennent des opportunités dans les configurations BESS de plus de quatre heures, les onduleurs formant le réseau (grid-forming) et les services de stabilité, ainsi que les services d'optimisation capables de monétiser plusieurs flux de valeur à mesure que les files d'attente de raccordement se resserrent et que les normes de livraison des projets s'élèvent.

Développements récents du secteur

  • Juin 2026 : Zenobe a annoncé la clôture financière du système de stockage d'énergie par batteries Coalburn de 200 MW/800 MWh en Écosse, décrit par l'entreprise comme la première batterie à l'échelle du réseau au Royaume-Uni d'une durée de quatre heures à atteindre ce jalon. Le projet est passé en phase d'exécution, la construction devant débuter en juillet 2026, soutenant ainsi l'évolution du marché vers des actifs de plus longue durée et des structures de financement allant au-delà de la seule exposition marchande.
  • Décembre 2025 : Matrix Renewables a signé un accord EPC complet avec Tesla pour un projet de stockage par batteries autonome de 500 MW/1 GWh à Eccles, en Écosse, les conditions de planification ayant été levées. L'ampleur du contrat renforce le rôle des modèles intégrés OEM-plus-livraison dans le déploiement des BESS au Royaume-Uni et signale un appétit continu pour les projets de plusieurs centaines de mégawatts.
  • Novembre 2025 : Statera Energy a obtenu la clôture financière de l'installation de stockage Carrington de 680 MW/1 360 MWh au Trafford Low Carbon Energy Park dans le Grand Manchester. L'avancement du financement à cette échelle donne de l'impulsion aux grands ensembles de stockage à l'échelle du réseau situés près des pôles industriels, où l'atténuation de la congestion et les services de flexibilité peuvent être combinés pour soutenir les décisions d'investissement.

Table des Matières du Rapport sur le Secteur des Systèmes de Stockage d'Énergie au Royaume-Uni

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Périmètre de l'Étude
  • 1.2 Définition du Marché
  • 1.3 Hypothèses de l'Étude

2. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

4. APERÇU DU MARCHÉ

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Capacité Installée de Stockage d'Énergie et Prévisions, en MW, jusqu'en 2028
  • 4.3 Tendances et Développements Récents
  • 4.4 Politiques et Réglementations Gouvernementales
  • 4.5 Dynamique du Marché
    • 4.5.1 Moteurs
    • 4.5.2 Freins
  • 4.6 Analyse de la Chaîne d'Approvisionnement
  • 4.7 ANALYSE PESTLE

5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Batteries
    • 5.1.2 Hydroélectricité par Pompage-Turbinage (PSH)
    • 5.1.3 Autres Types
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 ¸éé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù¾±±ð±ô
    • 5.2.2 Commercial et Industriel (C&I)

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Fusions et Acquisitions, Coentreprises, Collaborations et Accords
  • 6.2 Stratégies Adoptées par les Principaux Acteurs
  • 6.3 Profils des Entreprises
    • 6.3.1 Tesla Inc.
    • 6.3.2 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd
    • 6.3.3 Siemens Energy AG
    • 6.3.4 Wartsila Oyj Abp
    • 6.3.5 Electricite de France SA (EDF)
    • 6.3.6 General Electric Company
    • 6.3.7 LG Energy Solution Ltd
    • 6.3.8 ABB Ltd
    • 6.3.9 NGK Insulators Ltd
    • 6.3.10 Samsung SDI Co. Ltd

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

** Sous réserve de disponibilité.

Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport

Définition et périmètre du marché

Ce marché couvre les systèmes de stockage d'énergie installés au Royaume-Uni, mesurés en capacité installée, et comprend les principales technologies de stockage utilisées pour stocker l'électricité et la restituer ultérieurement aux utilisateurs finaux ou au réseau.

Exclusions du périmètre : nous ne comptons pas les actifs de production conventionnels qui n'assurent pas de stockage d'énergie, et nous excluons les équipements de secours purement mécaniques qui ne stockent pas d'énergie électrique utilisable.

Aperçu de la segmentation

  • Type
    • Batteries
    • Hydroélectricité par Pompage-Turbinage (PSH)
    • Autres Types
  • Application
    • ¸éé²õ¾±»å±ð²Ô³Ù¾±±ð±ô
    • Commercial et Industriel (C&I)

Sources de données, dimensionnement du marché et validation

Recherche documentaire

Le travail documentaire a commencé par la cartographie de la capacité de stockage en cours d'ajout, de ce qui figure dans la file d'attente de développement, et de ce que les signaux politiques et de réseau britanniques indiquent pour la mise en service. Nous nous sommes appuyés sur des sources publiques telles que les statistiques énergétiques et les publications politiques du gouvernement britannique, les publications du régulateur de l'énergie, les mises à jour de National Grid sur les raccordements et les contraintes, ainsi que les associations professionnelles couvrant le stockage et les énergies renouvelables.

Pour ancrer nos hypothèses, nous avons également examiné les signaux relatifs aux projets et aux technologies issus des registres de planification et d'autorisation, des documents de consultation et des avis relatifs aux règles de marché, ainsi que des revues à comité de lecture sur la performance et la dégradation des batteries. Les rapports annuels des entreprises, les présentations aux investisseurs et une presse spécialisée crédible ont été utilisés pour valider les dates de mise en service, le mix technologique et les configurations types des systèmes. Nous avons utilisé des abonnements payants pour les données financières des entreprises, ainsi que pour l'actualité et les données financières de manière sélective afin de recouper les changements d'actionnariat et les annonces de projets majeurs. Les sources listées ici ne sont qu'illustratives, et de nombreuses autres références publiques ont été utilisées pour collecter, valider et clarifier les points de données au cours de l'étude.

Entretiens et enquêtes primaires

Le travail primaire a servi à confronter les hypothèses documentaires à la réalité du terrain, en particulier les délais de mise en service, la durée de décharge typique par cas d'usage, et la manière dont les services réseau et les prix de l'électricité influencent les décisions de projet. Nous avons couvert un ensemble d'intégrateurs, de développeurs, d'exploitants d'actifs et de grands acheteurs à travers le Royaume-Uni afin que les signaux de demande ne soient pas déterminés par un seul groupe de clients.

Répartition des répondants de l'enquête de terrain de la recherche primaire

Type d'entreprisePoste du répondant¸éé²µ¾±´Ç²Ô
Niveau supérieur : 36 % Dirigeants (CXO) : 14 %
Niveau intermédiaire : 45 % Responsables fonctionnels/d'unité : 42 %
Acteurs plus petits : 19 % Managers : 44 %

Dimensionnement du marché et prévisions

Le dimensionnement est établi principalement par une reconstruction descendante de la capacité installée, où les projets annoncés, le statut de raccordement au réseau, les dates de mise en service et les mises hors service sont traduits en ajouts nets annuels. Les totaux sont ensuite soumis à des tests de robustesse par des vérifications ascendantes sélectives utilisant des échantillons de nombre de projets et de MW typiques par site, suivis d'un contrôle de cohérence par rapport au pipeline visible publiquement et à l'activité de mise en service.

Les principales données utilisées dans le modèle comprennent les MW mis en service annuellement, la maturité du pipeline de projets (précoce, autorisé, en construction), la durée de décharge typique par application (qui influence les choix de conception des systèmes), les évolutions du mix batteries/pompage hydraulique (PSH), les signaux de participation aux services réseau, et les changements majeurs de politique ou de règles de marché qui modifient le calendrier des investissements. Lorsque les données de projet sont incomplètes, les lacunes sont traitées à l'aide de pondérations prudentes de probabilité de mise en service par étape, puis ajustées après retour des experts.

Pour les prévisions, une analyse de scénarios est utilisée afin que les changements dans les délais de raccordement, les anticipations de revenus de services et les coûts technologiques puissent être reflétés sans imposer un résultat linéaire unique. Les trajectoires finales année par année sont alignées sur le consensus des entretiens concernant les contraintes de construction à court terme et les moteurs d'expansion à moyen terme.

Validation des données et cycle de mise à jour

Les résultats sont vérifiés en plusieurs étapes afin que les écarts inhabituels soient détectés rapidement, puis expliqués ou corrigés avant validation finale. Nous comparons les ajouts de MW modélisés et la base installée totale avec des signaux indépendants tels que les annonces de mise en service de projets, l'évolution de la file d'attente de raccordement au réseau et les calendriers politiques, et tout écart important déclenche une nouvelle vérification des hypothèses ainsi qu'une reprise de contact avec certains répondants.

Un second analyste vérifie les calculs et la logique des données d'entrée, suivi d'un contrôle de cohérence sur les graphiques, les tableaux et le texte. Le rapport est actualisé annuellement, et si un événement significatif survient (par exemple, un changement politique majeur ou une vague de retards de projets), des mises à jour intermédiaires sont envisagées. Avant la livraison, une dernière vérification est effectuée afin que les clients reçoivent la vision la plus actuelle disponible à ce moment-là.

Taille du marché des systèmes de stockage d'énergie au Royaume-Uni selon ºÚÁÏÕýÄÜÁ¿ comparée à d'autres estimations publiées

Les chiffres publiés concernant le stockage d'énergie au Royaume-Uni peuvent sembler très éloignés les uns des autres, car le marché est parfois exprimé en MW installés et parfois en revenus, et parce que certaines études se concentrent uniquement sur les batteries tandis que d'autres incluent plusieurs technologies de stockage. Des différences apparaissent également lorsqu'une estimation ne suit que les actifs à l'échelle du réseau, tandis qu'une autre inclut des systèmes plus petits en aval du compteur avec des règles de dimensionnement et de calendrier différentes.

Les principaux facteurs d'écart ici sont l'unité de mesure, la couverture technologique, et la manière dont les calendriers sont traités pour les projets annoncés mais pas encore mis en service. Certaines estimations appliquent une tarification moyenne mondiale aux déploiements britanniques ou supposent une accélération plus rapide depuis la file d'attente de développement, ce qui peut modifier les totaux par rapport à un suivi centré sur la capacité.

Comparaison de référence

SourceTaille du marchéLacunes de la méthodologie de recherche
ºÚÁÏÕýÄÜÁ¿ 0,01 milliard USD (2026)
Base de données sectorielle A 0,23 milliard USD (2024)Utilise les revenus pour les systèmes exclusivement batteries et regroupe des usages finaux comme les centres de données et les télécommunications avec leurs propres niveaux de tarification, de sorte que le résultat ne se réconciliera pas proprement avec un décompte de capacité installée en MW toutes technologies confondues.
Éditeur syndiqué B 0,01 milliard USD (2024)Rapporte les MW installés mais semble traiter une part plus importante du pipeline comme déjà en service, ce qui peut anticiper une capacité encore en attente de raccordement ou de mise en service.

Ce que la comparaison met en évidence, c'est que l'écart s'explique principalement par un dimensionnement des revenus limité aux batteries d'un côté, et par des hypothèses de calendrier de capacité de l'autre. Lorsque seuls les MW installés et mis en service au Royaume-Uni sont comptés et que les MW du pipeline sont pondérés selon le statut de raccordement et de construction, le total reste lié aux ajouts observables, ce qui constitue le contrôle appliqué par ºÚÁÏÕýÄÜÁ¿.

Questions Clés Abordées dans le Rapport

Quelle est la taille du Marché des Systèmes de Stockage d'Énergie au Royaume-Uni ?

La taille du Marché des Systèmes de Stockage d'Énergie au Royaume-Uni devrait atteindre 15,76 mégawatts en 2026 et progresser à un CAGR de 20,92 % pour atteindre 40,76 mégawatts d'ici 2031.

Quelle est la taille actuelle du Marché des Systèmes de Stockage d'Énergie au Royaume-Uni ?

En 2026, la taille du Marché des Systèmes de Stockage d'Énergie au Royaume-Uni devrait atteindre 15,76 mégawatts.

Quels sont les acteurs clés du Marché des Systèmes de Stockage d'Énergie au Royaume-Uni ?

General Electric Company, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd, Tesla Inc., Samsung SDI Co. Ltd et Siemens Energy AG sont les principales entreprises opérant sur le Marché des Systèmes de Stockage d'Énergie au Royaume-Uni.

Quelles années ce rapport sur le Marché des Systèmes de Stockage d'Énergie au Royaume-Uni couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2025 ?

En 2025, la taille du Marché des Systèmes de Stockage d'Énergie au Royaume-Uni était estimée à 15,76 mégawatts. Le rapport couvre la taille historique du Marché des Systèmes de Stockage d'Énergie au Royaume-Uni pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du Marché des Systèmes de Stockage d'Énergie au Royaume-Uni pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.

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