Quelle sera la taille du marché du stockage d'énergie par batteries en 2026 ?
Le marché du stockage d'énergie par batteries a franchi un cap en 2025. D'un simple complément aux énergies renouvelables, il est devenu un pilier de l'infrastructure mondiale des réseaux électriques. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais c'est la rapidité de cette transformation qui mérite toute notre attention.
Taille actuelle du marché et trajectoire de croissance
Les installations mondiales de stockage d'énergie par batteries ont atteint 112 GW / 307 GWh en 2025, soit une augmentation de 48 % sur un an qui a pulvérisé même les prévisions les plus optimistes d'il y a douze mois (BloombergNEF, 2026). Voici une mise en perspective de cette accélération : le secteur du stockage a mis quatre ans pour passer de 10 GW à 100 GW de capacités ajoutées annuellement. Solaire PV Cela a pris huit ans. Wind a pris quinze ans.
La valeur marchande révèle une réalité plus complexe, car son calcul influence considérablement les chiffres. Les estimations pour 2025 varient d'environ 10 milliards de dollars (équipements uniquement, Straits Research) à plus de 77 milliards de dollars (système complet incluant l'installation et l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction, Mordor Intelligence). Cette large fourchette ne traduit pas un désaccord, mais reflète différentes définitions du périmètre d'analyse. Tous s'accordent toutefois sur la direction et le rythme de croissance : le marché progresse à un taux de croissance annuel composé de 17 à 27 %, selon le périmètre et les prévisions.
Pour 2026, les projections de BloombergNEF 158 GW / 459 GWh Les nouvelles installations devraient augmenter de 41 %. Plus de 150 projets de grande envergure sont en cours de développement à travers le monde. D'ici 2030, la capacité installée cumulée devrait être multipliée par six par rapport à 2025, pour atteindre près de 2 900 GW en 2036. Il ne s'agit pas de projections optimistes dignes d'une start-up : elles proviennent des mêmes analystes qui ont systématiquement sous-estimé ce marché.
Source : Perspectives du marché du stockage d'énergie BloombergNEF, 1er semestre 2026
2010-2025
2024 à 2025 ans, qui
2025 Jalon
Principaux facteurs de croissance à l'origine des chiffres
Quatre forces dynamisent le marché des systèmes de stockage d'énergie par batteries. Comprendre leurs interactions est plus important que de mémoriser une simple statistique.
Tout d'abord, L'intégration des énergies renouvelables a rendu le stockage incontournable.Le ratio entre la capacité solaire et le stockage par batteries est passé de 56:1 en 2016 à 6:1 en 2025, et devrait atteindre 4:1 d'ici fin 2026. Chaque gigawatt d'énergie solaire ajouté sans stockage correspondant représente un risque pour la stabilité du réseau. Les réseaux électriques du monde entier atteignent leurs limites en matière d'intermittence.
En second lieu, Le coût des batteries a chuté plus rapidement que prévu.Le prix des batteries lithium-ion a chuté d'environ 1 474 $ par kWh en 2010 à environ 108 $ par kWh en 2025, soit une réduction de 93 %. À l'échelle des services publics BESS Les systèmes sont désormais proposés à des prix compétitifs par rapport aux centrales à gaz de pointe, sur la base du coût actualisé, même sans subventions.
Troisièmement, Cette politique favorise les entreprises de stockage.La loi américaine sur la réduction de l'inflation prolonge les crédits d'impôt à l'investissement pour le stockage autonome jusqu'en 2035. L'Union européenne s'est fixé un objectif de 200 GW de stockage d'énergie d'ici 2030. Le 14e plan quinquennal chinois impose explicitement le regroupement des capacités de stockage avec les nouvelles capacités d'énergies renouvelables. L'Inde a lancé un programme de financement du déficit de viabilité pour 4 GWh de stockage par batteries. Il ne s'agit pas de simples déclarations d'intention : ces mesures sont budgétisées, inscrites dans la loi et mises en œuvre.
Quatrièmement, La demande en électricité liée à l'IA et aux centres de données a créé un vecteur de demande entièrement nouveau.La consommation énergétique des centres de données devrait doubler d'ici 2030. Les opérateurs de serveurs hyperscale signent des contrats d'achat d'électricité qui exigent explicitement un approvisionnement constant en énergie propre, 24 h/24 et 7 j/7. Seule une solution combinant stockage et énergies renouvelables peut garantir ce type de service à grande échelle.
Quelles régions sont en tête — et quelles sont les régions émergentes ?
Le marché mondial du stockage d'énergie par batteries est fortement concentré, mais sa répartition évolue plus rapidement que ne le laissent présager la plupart des analyses régionales. Comprendre l'origine de la croissance est essentiel pour la planification des approvisionnements. Comprendre pourquoi elle provient de là l'est encore plus.
Chine et Asie-Pacifique — La puissance manufacturière et le plus grand marché
La Chine a représenté 54 % des ajouts de capacité mondiale en 2025, installant environ 189.5 GWh de nouvelles capacités de stockage d'énergie par batteries. D'ici le premier trimestre 2026, la capacité cumulée installée de batteries lithium-ion BESS La capacité de production en Chine a atteint près de 150 GW, soit plus de la moitié de la capacité mondiale. La région Asie-Pacifique détient entre 42 et 53 % des parts de marché mondiales, selon que l'on considère les installations ou le chiffre d'affaires.
La domination de la Chine ne se limite pas à la taille du marché. Elle repose sur le contrôle de la production. Les entreprises chinoises produisent plus de 80 % des cellules de batteries au lithium mondiales et transforment environ 90 % du graphite mondial. Cette intégration verticale confère aux fabricants chinois un avantage structurel en matière de coûts qu'aucun droit de douane ne peut compenser entièrement à court terme.
En Australie, le nombre de systèmes déployés a presque sextuplé en 2024, grâce à des opportunités d'arbitrage favorables sur le marché de l'électricité et à des subventions étatiques pour le stockage résidentiel. Le Japon et la Corée du Sud continuent d'accroître régulièrement leurs capacités, mais à un rythme plus modéré que l'expansion fulgurante de la Chine.
Source : BloombergNEF, SNE Research, Benchmark Mineral Intelligence
Amérique du Nord et Europe — Marchés à forte croissance stimulés par les politiques publiques
Les États-Unis constituent le deuxième marché mondial du stockage d'énergie par batteries, avec environ 16 % des nouvelles capacités prévues en 2025. Le marché américain connaît une croissance annuelle composée de 44 %. Vingt-deux gigawatts de nouvelles capacités de stockage sont attendus en 2026. La Californie, à elle seule, détient près de 50 % de la capacité nationale de stockage d'énergie par batteries à l'échelle des services publics, soit 8.6 GW. Le crédit d'impôt à l'investissement de l'IRA, désormais prolongé jusqu'en 2035, représente la mesure de soutien à la demande la plus efficace sur le marché mondial du stockage.
Mais le marché américain est aussi un cas d'école de contradictions. Les crédits d'impôt stimulent la demande, tandis que les files d'attente pour l'interconnexion la freinent. Aux États-Unis, 2 600 GW de projets énergétiques sont en attente d'interconnexion. Ce retard peut entraîner des délais de plusieurs années. Parallèlement, les droits de douane prévus à partir de 2025 sur les cellules et modules de batteries importés de Chine ont engendré une incertitude quant aux coûts, contraignant les entreprises à diversifier leurs chaînes d'approvisionnement. Résultat : un marché porté par des facteurs extrêmement favorables, mais aussi par des frictions tout aussi importantes.
L'Europe se classe au troisième rang mondial. L'Allemagne est en tête du déploiement et l'Europe du Sud-Est s'affirme comme un nouveau corridor de croissance. L'installation bulgare de 200 MW / 505 MWh illustre une tendance plus générale. Les États membres de l'UE développent des capacités de stockage non seulement pour des raisons climatiques, mais aussi pour garantir leur souveraineté énergétique, notamment après les chocs sur les prix du gaz de 2022-2023. La loi européenne sur la neutralité carbone et le cadre REPowerEU visent conjointement une capacité de stockage de 200 GW d'ici 2030.
Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine — La prochaine frontière
Les études de marché centrées sur la Chine et les États-Unis passent à côté de la région où le marché des systèmes de stockage d'énergie par batteries connaît la croissance la plus rapide. Le Moyen-Orient et l'Afrique affichent un taux de croissance annuel composé de 19 %, le plus élevé au monde. Cette croissance est portée par des projets d'envergure : l'Arabie saoudite, avec un portefeuille de 7.8 GW, les Émirats arabes unis, avec 19 GWh de réserves, et l'Afrique du Sud, grâce à son programme d'achat d'électricité auprès de producteurs indépendants pour le stockage d'énergie par batteries.
L'Amérique latine suit une trajectoire similaire. L'Argentine a déployé des installations à échelle commerciale. BESS Dans les stations-service, la fiabilité opérationnelle est primordiale. Le marché brésilien de la production décentralisée d'électricité génère une demande pour des systèmes de stockage de petite et moyenne taille. Ces marchés présentent des caractéristiques communes : un fort ensoleillement, un réseau électrique fragile ou peu fiable et une forte dépendance aux équipements énergétiques importés. Dans ces conditions, le stockage par batteries est économiquement avantageux, même sans le soutien politique dont bénéficient les États-Unis et l'Europe.
Quelles tendances technologiques définissent le marché ?
Le paysage technologique du marché du stockage d'énergie par batteries s'est consolidé autour d'un leader incontesté. La prochaine vague de rupture se dessine déjà.
Le phosphate de fer lithié (LFP) a remporté la course chimique. En 2025, les batteries LFP ont représenté plus de 90 % des nouvelles capacités de stockage annuelles, supplantant presque entièrement les batteries nickel-manganèse-cobalt (NMC) sur le marché du stockage stationnaire. Les raisons sont simples : les batteries LFP offrent une stabilité thermique supérieure et un risque d’incendie moindre, une durée de vie plus longue (de 4 000 à plus de 6 000 cycles à 80 % de profondeur de décharge) et un coût indépendant du cobalt. Le cobalt est un minerai dont le prix est volatil et dont l’approvisionnement est concentré. Il ne s’agit pas ici d’une question de performances pures, mais bien de la technologie la plus adaptée, qui a prévalu grâce aux critères essentiels à un déploiement à grande échelle : le coût, la sécurité et la facilité de production.
Les batteries sodium-ion sont les prochaines candidates. L'accord d'approvisionnement en sodium-ion de 60 GWh signé en 2025 entre CATL et HyperStrong témoigne du passage de cette technologie du stade de curiosité de laboratoire à une réalité commerciale. Les installations de stockage d'énergie à base de sodium-ion devraient atteindre 2 GW en 2026. Bien que ce chiffre soit négligeable par rapport aux volumes de stockage LFP, la progression est significative. Le sodium est abondant, bon marché et disponible sur l'ensemble du territoire. Il pourrait redéfinir le seuil de coût du stockage stationnaire d'ici la fin de la décennie.
La durée s'allonge. Le système standard de 2 heures cède la place à des configurations de 4 heures à mesure que la rentabilité de l'énergie solaire s'améliore. Le stockage d'énergie de longue durée, pour les systèmes capables de 6 heures ou plus de décharge continue, devrait quadrupler d'ici 2030. Cette évolution engendre de nouvelles exigences techniques en matière de gestion thermique, de modélisation de la dégradation et d'intégration des systèmes, auxquelles tous les fabricants ne sont pas également préparés.
L'intelligence systémique devient un facteur de différenciation. Les systèmes de gestion de batteries pilotés par l'IA, les onduleurs capables de former le réseau et la surveillance à distance via l'IoT ne sont plus des options haut de gamme. Ils deviennent des éléments de base pour les déploiements à grande échelle. C'est au niveau logiciel que les marges des intégrateurs seront préservées face à la chute continue des coûts matériels.
Qui sont les acteurs clés à l'échelle mondiale ? BESS Marché?
Pour comprendre les parts de marché des systèmes de stockage d'énergie par batteries, il est essentiel d'appréhender le secteur comme une structure à plusieurs niveaux, et non comme une simple liste de marques. Les acheteurs qui ne font pas la distinction entre les fabricants de cellules, les intégrateurs de systèmes et les fabricants d'équipements d'origine (OEM) complets risquent de payer plus cher pour des produits qu'ils pourraient se procurer plus directement auprès des marques.
Au niveau cellulaireLe marché est fortement concentré. CATL détenait environ 27.1 % des livraisons mondiales de cellules de batteries pour systèmes de stockage d'énergie (ESS) au premier semestre 2026. BYD, grâce à sa technologie Blade Battery intégrée verticalement, a déployé 40 GWh de cellules de stockage rien qu'en 2024. EVE Energy complète le trio de tête. Ensemble, les trois principaux fournisseurs de cellules contrôlent 47.5 % des livraisons mondiales de batteries pour systèmes de stockage d'énergie (ESS). CATL, EVE et Hithium.
Au niveau de l'intégration systèmeLe tableau est plus dynamique. Première étude mondiale exhaustive de Wood Mackenzie BESS Le classement des intégrateurs, publié en juillet 2026, plaçait Sungrow en tête. Ce classement reposait sur dix critères, parmi lesquels la maturité technologique, la sécurité, l'intégration verticale, la résilience de la chaîne d'approvisionnement et la solidité financière. Tesla arrivait deuxième au classement général, mais conservait la première place en termes de volume de déploiement pour la troisième année consécutive, avec une part de marché de 15 %. Sungrow suivait de près avec 14 %. Fluence, la coentreprise Siemens/AES longtemps considérée comme la référence pour les projets occidentaux, a quitté le top 5 en termes de volume. Elle a été détrônée par des intégrateurs chinois.
La tendance la plus importante pour les acheteursLes équipes d'approvisionnement privilégient de plus en plus l'intégration verticale. L'analyse de Wood Mackenzie confirme que les entreprises qui fabriquent au moins un composant critique en interne gagnent des parts de marché au détriment des intégrateurs purs qui assemblent des pièces tierces. Ces composants critiques sont des cellules, des systèmes de conversion de puissance ou des systèmes de gestion de batteries. Les entreprises chinoises représentent désormais 76 % du marché mondial. BESS Le marché des intégrateurs en volume.
| Couche | Top joueurs | Dynamique du marché |
|---|---|---|
| Fabrication de cellules | CATL (27.1%), BYD, EVE Energy, Hithium | Très concentré ; les 3 premiers contrôlent 47.5 % des expéditions |
| Intégration de systèmes (complète) | Sungrow n° 1, Tesla n° 2, CATL n° 3, BYD n° 4 (Wood Mackenzie 2026) | Les entreprises chinoises détiennent 76 % du marché ; Fluence sort du top 5 |
| Intégration système (volume) | Tesla 15 %, Sungrow 14 %, CRRC 8 % | Tesla domine le volume de ventes pour la troisième année consécutive ; Sungrow réduit l'écart. |
Cette structure à plusieurs niveaux a des implications commerciales directes. Une armoire de stockage portant une marque Western haut de gamme peut contenir des cellules CATL, un système de conversion d'énergie Sungrow et un système de gestion de batterie tiers. Savoir qui fabrique quoi permet de distinguer le coût de l'ingénierie du simple coût d'un logo.
Que signifie ce marché pour vous ? BESS Stratégie d'approvisionnement ?
Les sections précédentes répondaient à la question « que se passe-t-il sur le marché du stockage d’énergie par batteries ? ». Cette section répond à la question que la plupart des rapports de marché ne posent pas : « que dois-je faire ? »
Un cadre pratique pour l'évaluation BESS Fournisseurs locaux
Il n'est pas nécessaire d'être chimiste spécialisé dans les batteries pour choisir un technicien compétent. BESS Fournisseur. Vous devez poser cinq questions, dans l'ordre, et exiger des réponses vérifiables. Pas des arguments marketing.
Signaux de qualité — Certifications, audits d'usine et antécédents concrets
Une fois que vous avez utilisé le cadre en cinq questions pour présélectionner les fournisseurs, l'étape suivante est la vérification. Les affirmations écrites nécessitent des preuves matérielles.
Les certifications constituent un minimum, pas un maximum. La présence des marquages CE, UL ou TÜV sur une fiche technique indique que le produit a réussi un test. Elle ne garantit cependant pas que l'usine ayant produit l'échantillon testé soit la même que celle qui produira votre commande. La traçabilité au niveau du numéro de série est le véritable gage de qualité. Cela implique de suivre chaque étape, du lot de matières premières à la chaîne de production, jusqu'au système final. Sans elle, le diagnostic des pannes sur le terrain devient long, coûteux et souvent infructueux.
Les droits d'audit en usine doivent figurer dans votre contrat d'approvisionnement. Une visite vidéo ne remplace pas un audit sur site. Un laboratoire interne accrédité, capable de réaliser des tests de cyclage électrique, des tests de résistance aux contraintes environnementales de -40 °C à +150 °C, des tests d'étanchéité à l'eau IPX5-6 et des tests de résistance au feu par fil incandescent, distingue un fabricant qui valide sa propre qualité de celui qui découvre les problèmes après expédition. Les fabricants certifiés IATF 16949 appliquent un système de qualité fondamentalement différent de ceux qui se contentent de la norme ISO 9001 de base. L'IATF 16949 est une norme de gestion de la qualité de niveau automobile, avec des objectifs zéro défaut et des processus d'actions correctives et préventives obligatoires. Certains fabricants verticalement intégrés, tels que… BENY New Energy dispose de laboratoires internes accrédités où les acheteurs peuvent constater de visu les protocoles de test (BENY Laboratoire accrédité), offrant un niveau de transparence que les intégrateurs dépendants de tiers ne peuvent égaler.
Les études de cas nécessitent un contexte pour être pertinentes. Un fournisseur ayant déployé 100 MWh pour un centre de données en Allemagne, au climat tempéré, n'a pas prouvé sa capacité à gérer une installation de 200 MWh dans le désert saoudien, où les températures ambiantes dépassent 50 °C. Lors de l'examen des références, il est essentiel d'adapter les conditions environnementales, les exigences du réseau et le profil opérationnel du projet à vos propres besoins. Un projet en Lituanie, fonctionnant de manière fiable à -25 °C, apporte des informations spécifiques sur la gestion thermique en climat froid. Un projet dans une station-service en Argentine renseigne sur la fiabilité en conditions d'exploitation commerciales. Les affirmations génériques concernant un « déploiement mondial » ne sont pas pertinentes.
La structure de la garantie révèle la répartition des risques. Un fabricant qui offre une garantie de 25 ans sur les cellules mais seulement de 5 ans sur le système intégré laisse entendre qu'il doute de la qualité de son propre système. Exigez une garantie qui couvre le système tel qu'il est installé, et non pas seulement la somme des garanties individuelles de ses composants.
Quelle sera la prochaine étape pour le marché du stockage d'énergie par batteries ?
Trois prévisions, assorties d'échéances précises, définissent l'avenir proche de ce marché. Chacune repose sur des tendances déjà visibles dans les données de déploiement, les annonces de capacités de production et les calendriers politiques.
D'ici 2028, le prix des cellules avoisinera les 50 dollars par kWh.Le coût du stockage d'énergie par batterie, qui s'élève à environ 108 dollars en 2025, diminue. À ce prix, le stockage d'énergie par batterie non subventionné devient plus économique que les nouvelles centrales à gaz de pointe sur la quasi-totalité des grands marchés. Ce changement amorce une transition d'un déploiement dicté par les politiques publiques à un déploiement purement économique. Il s'agit d'une évolution majeure qui accélérera les installations au-delà des prévisions actuelles.
D’ici 2030, les batteries sodium-ion passeront des projets de démonstration à un déploiement à l’échelle du gigawatt. L'accord d'approvisionnement de 60 GWh conclu par CATL marque le début d'une révolution. La technologie sodium-ion ne remplacera pas les batteries LFP dans les applications hautes performances, mais elle s'imposera sur le segment de marché sensible aux coûts et à la longue durée d'utilisation. Ce segment, aujourd'hui quasi inexistant, pèsera des dizaines de milliards de dollars d'ici cinq ans.
Le secteur va se consolider de façon spectaculaire. L'industrie photovoltaïque est passée de plusieurs centaines de fabricants de modules à une quinzaine d'acteurs mondiaux en une décennie. Le stockage d'énergie par batteries suit la même trajectoire, mais en deux fois moins de temps. On compte aujourd'hui plus de 100 acteurs dans ce domaine. BESS D'ici 2030, les intégrateurs devraient se regrouper en 20 à 30 concurrents significatifs. Pour les acheteurs, cela crée un impératif stratégique : le fournisseur choisi aujourd'hui n'est pas simplement un prestataire pour un projet en cours. C'est un pari sur sa pérennité lorsque le secteur aura atteint sa maturité. L'intégration verticale, la qualité de la production et la solidité financière sont les critères qui distinguent les partenaires de long terme des acteurs de court terme. Dans un secteur qui se consolide aussi rapidement, un fournisseur fort de trente ans d'expérience dans la fabrication de matériel électrique et d'une gamme de produits diversifiée couvrant… PV protection, stockage d'énergie et EV L'infrastructure de recharge présente un profil de risque fondamentalement différent de celui d'une start-up financée par du capital-risque et ayant cinq ans d'expérience.
En 2026, le marché du stockage d'énergie par batteries est non seulement vaste et en pleine croissance, mais il redéfinit en profondeur la production, le stockage et la consommation d'électricité. Pour les responsables des achats, la question n'est plus de savoir s'il faut investir dans le stockage, mais comment s'orienter dans un paysage de fournisseurs en pleine consolidation afin de garantir des systèmes performants et bénéficiant d'un support technique dans dix ans. Le cadre d'analyse, les indicateurs de validation et les informations sur le marché présentés dans cet article visent à faciliter cette prise de décision.
Références
- BloombergNEF. « Le stockage d’énergie entre dans l’ère des 100 gigawatts : trois choses à savoir. » Perspectives du marché du stockage d’énergie pour le 1er semestre 2026, mai 2026. https://about.bnef.com/insights/clean-energy/energy-storage-enters-the-100-gigawatt-era-three-things-to-know/
- Wood Mackenzie. « Mondial BESS Classement des intégrateurs. Juillet 2026. https://www.woodmac.com/
- SNE Research. « Livraisons mondiales de systèmes de stockage d'énergie à batterie lithium-ion, 1er semestre 2026 ». 2026.
- Benchmark Mineral Intelligence. « Évaluation du marché du stockage d'énergie par batteries. » 2026.
- Straits Research. « La taille du marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie devrait atteindre 86.87 milliards de dollars d'ici 2034. » 2026. https://straitsresearch.com/press-release/battery-energy-storage-system-market-size
- Renseignements du Mordor. « Système de stockage d'énergie par batterie (BESS) Analyse des parts de marché, tendances et statistiques du secteur, prévisions de croissance 2026-2031. 2026. https://www.researchandmarkets.com/reports/5025651/
- Fortune Business Insights. « Rapport sur la taille, la part de marché et la croissance du marché du stockage d'énergie par batteries, 2034. » 2026. https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/battery-energy-storage-market-100489
- JPMorgan Asset Management. « Systèmes de stockage d'énergie par batteries : stockage et stabilité – la nouvelle colonne vertébrale des réseaux électriques mondiaux. » 2026. https://am.jpmorgan.com/nl/en/asset-management/adv/investment-themes/sustainable-investing/battery-energy-storage-systems/
- McKinsey & Company. « Propulser l’avenir : stratégies pour les développeurs de systèmes de stockage d’énergie par batteries ». 2026. https://www.mckinsey.com/it/our-insights/powering-the-future-strategies-for-battery-energy-storage-developers
- BENY Nouvelle énergie. « Laboratoire accrédité. » https://www.beny.com/accredited-laboratory/
- BENY Nouvelle énergie. Site officiel. https://www.beny.com/