ตลาดระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่จะมีขนาดใหญ่แค่ไหนในปี 2026?
ตลาดการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ได้ก้าวข้ามจุดเปลี่ยนสำคัญในปี 2025 มันหยุดเป็นเพียงส่วนเสริมเฉพาะกลุ่มของพลังงานหมุนเวียน และกลายเป็นรากฐานสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าทั่วโลก ตัวเลขต่างๆ บ่งบอกถึงเรื่องนี้ แต่ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงต่างหากที่ควรดึงดูดความสนใจของคุณ
ขนาดตลาดปัจจุบันและแนวโน้มการเติบโต
จำนวนการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ทั่วโลกถึงระดับที่กำหนดแล้ว 112 กิกะวัตต์ / 307 กิกะวัตต์ชั่วโมง ในปี 2025เพิ่มขึ้น 48% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งทำลายสถิติการคาดการณ์ในแง่ดีที่สุดเมื่อสิบสองเดือนก่อนไปอย่างสิ้นเชิง (บลูมเบิร์กNEF(ปี 2026) นี่คือภาพแสดงอัตราเร่ง: อุตสาหกรรมการจัดเก็บพลังงานใช้เวลาสี่ปีในการขยายขนาดจาก 10 GW เป็น 100 GW ต่อปี พลังงานแสงอาทิตย์ PV ใช้เวลาแปดปี ส่วนลมใช้เวลาสิบห้าปี
มูลค่าตลาดบอกเล่าเรื่องราวที่ซับซ้อนกว่านั้น เพราะวิธีการวัดส่งผลต่อตัวเลขอย่างมาก ประมาณการสำหรับปี 2025 มีตั้งแต่ประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์ (เฉพาะอุปกรณ์ จาก Straits Research) ไปจนถึงกว่า 77 พันล้านดอลลาร์ (ระบบครบวงจร รวมถึงการติดตั้งและ EPC จาก Mordor Intelligence) ช่วงที่กว้างนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่เห็นด้วย แต่สะท้อนให้เห็นถึงคำจำกัดความที่แตกต่างกัน สิ่งที่ทุกแหล่งข้อมูลเห็นพ้องต้องกันคือทิศทางและอัตราการเติบโต: ตลาดกำลังเติบโตในอัตราเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้นที่ 17 ถึง 27 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับขอบเขตและผู้พยากรณ์
สำหรับปี 2026 BloombergNEF คาดการณ์ไว้ดังนี้ 158 กิกะวัตต์ / 459 กิกะวัตต์ชั่วโมง ของการติดตั้งใหม่นั้นเพิ่มขึ้นอีก 41 เปอร์เซ็นต์ โครงการขนาดใหญ่กว่า 150 โครงการอยู่ในระหว่างการดำเนินการทั่วโลก ภายในปี 2030 คาดว่ากำลังการผลิตติดตั้งสะสมจะเพิ่มขึ้นประมาณหกเท่าจากระดับปี 2025 โดยจะแตะระดับเกือบ 2,900 กิกะวัตต์ภายในปี 2036 นี่ไม่ใช่การคาดการณ์แบบก้าวกระโดดจากเอกสารนำเสนอของบริษัทสตาร์ทอัพ แต่มาจากนักวิเคราะห์กลุ่มเดียวกันที่ประเมินตลาดนี้ต่ำเกินไปมาโดยตลอด
ที่มา: BloombergNEF Energy Storage Market Outlook ครึ่งปีแรก 2026
2010 2025-
เพื่อ 2024 2025
เหตุการณ์สำคัญปี 2025
ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญเบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้
มีปัจจัยสี่ประการที่ผลักดันตลาดระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ไปข้างหน้า การทำความเข้าใจว่าปัจจัยเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรมีความสำคัญมากกว่าการท่องจำสถิติใดสถิติหนึ่งเพียงอย่างเดียว
ประการแรก การบูรณาการพลังงานหมุนเวียนทำให้การจัดเก็บพลังงานกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อัตราส่วนของกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต่อระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลดลงจาก 56:1 ในปี 2016 เหลือ 6:1 ในปี 2025 และคาดว่าจะลดลงเหลือ 4:1 ภายในสิ้นปี 2026 ทุกๆ กิกะวัตต์ของพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มเข้ามาโดยไม่มีระบบจัดเก็บพลังงานที่เหมาะสม จะก่อให้เกิดปัญหาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าทั่วโลก ระบบไฟฟ้าทั่วโลกกำลังเผชิญกับขีดจำกัดของความไม่สม่ำเสมอที่สามารถรองรับได้
ประการที่สอง ต้นทุนแบตเตอรี่ลดลงเร็วกว่าที่ใครคาดการณ์ไว้ราคาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนลดลงจากประมาณ 1,474 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2010 เหลือประมาณ 108 ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2025 ซึ่งเป็นการลดลงถึง 93 เปอร์เซ็นต์ (สำหรับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่) BESS ปัจจุบันระบบเหล่านี้ได้รับการทำสัญญาในราคาที่แข่งขันได้กับโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซแบบเสริมกำลัง (peaker plants) เมื่อพิจารณาจากต้นทุนเฉลี่ยตลอดอายุการใช้งาน แม้ว่าจะไม่มีเงินอุดหนุนก็ตาม
ประการที่สาม นโยบายนี้เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจคลังสินค้าเป็นอย่างมากกฎหมายลดอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ขยายระยะเวลาการให้เครดิตภาษีสำหรับการลงทุนด้านระบบจัดเก็บพลังงานแบบแยกส่วนไปจนถึงปี 2035 สหภาพยุโรปตั้งเป้าหมายการจัดเก็บพลังงานไว้ที่ 200 กิกะวัตต์ภายในปี 2030 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 ของจีนกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าระบบจัดเก็บพลังงานต้องติดตั้งร่วมกับกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนใหม่ อินเดียได้เปิดตัวโครงการให้เงินสนับสนุนเพื่อชดเชยช่องว่างด้านความสามารถในการดำเนินงานสำหรับระบบจัดเก็บแบตเตอรี่ขนาด 4 กิกะวัตต์ชั่วโมง สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่แผนงานที่ตั้งเป้าไว้ แต่ได้มีการจัดทำงบประมาณ ออกกฎหมาย และนำไปปฏิบัติแล้ว
ประการที่สี่ ความต้องการใช้ไฟฟ้าของ AI และศูนย์ข้อมูลได้เพิ่มมิติความต้องการใหม่ทั้งหมดคาดการณ์ว่าการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูลจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2030 ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่กำลังลงนามในข้อตกลงซื้อขายพลังงานที่กำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องใช้พลังงานสะอาดที่เสถียรและต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ระบบจัดเก็บพลังงานร่วมกับพลังงานหมุนเวียนเท่านั้นที่จะสามารถมอบให้ได้ในระดับขนาดใหญ่
ภูมิภาคใดเป็นผู้นำ และภูมิภาคใดกำลังเติบโต?
ส่วนแบ่งตลาดโลกด้านการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่นั้นกระจุกตัวอยู่ในประเทศเดียว แต่การกระจายตัวกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกว่าที่การวิเคราะห์ระดับภูมิภาคส่วนใหญ่จะสามารถจับได้ การทำความเข้าใจว่าการเติบโตมาจากที่ใดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง และการทำความเข้าใจว่าทำไมการเติบโตจึงมาจากที่นั่นยิ่งมีความสำคัญมากกว่า
จีนและเอเชียแปซิฟิก — ศูนย์กลางการผลิตและตลาดที่ใหญ่ที่สุด
จีนคิดเป็นสัดส่วน 54% ของการเพิ่มกำลังการผลิตทั่วโลกในปี 2025โดยติดตั้งระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ใหม่ประมาณ 189.5 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ภายในไตรมาสแรกของปี 2026 ปริมาณแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ติดตั้งสะสมจะเพิ่มขึ้น BESS กำลังการผลิตในจีนแตะระดับเกือบ 150 กิกะวัตต์ ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตทั่วโลกทั้งหมด ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยรวมครองส่วนแบ่งตลาดโลก 42 ถึง 53 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับว่าวัดจากปริมาณการติดตั้งหรือรายได้
การครองตลาดของจีนนั้นลึกซึ้งกว่าแค่ขนาดตลาด มันเกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิต บริษัทจีนผลิตเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมมากกว่า 80% ของโลก และแปรรูปกราไฟต์ประมาณ 90% ของโลก การบูรณาการในแนวดิ่งนี้ทำให้ผู้ผลิตชาวจีนได้เปรียบด้านต้นทุนเชิงโครงสร้าง ซึ่งภาษีนำเข้าใดๆ ก็ไม่สามารถชดเชยได้อย่างเต็มที่ในระยะสั้น
ออสเตรเลียมีการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานเพิ่มขึ้นเกือบหกเท่าในปี 2024 โดยได้รับแรงหนุนจากโอกาสในการเก็งกำไรในตลาดพลังงานที่เอื้ออำนวย และเงินอุดหนุนการจัดเก็บพลังงานในครัวเรือนระดับรัฐ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ยังคงเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะในอัตราที่ช้ากว่าการขยายตัวอย่างรวดเร็วของจีนก็ตาม
แหล่งที่มา: BloombergNEF, SNE Research, Benchmark Mineral Intelligence
อเมริกาเหนือและยุโรป — ตลาดที่มีการเติบโตสูงซึ่งขับเคลื่อนด้วยนโยบาย
สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ที่ใหญ่เป็นอันดับสอง โดยมีส่วนแบ่งประมาณ 16% ของปริมาณการจัดเก็บพลังงานทั่วโลกในปี 2025 ตลาดสหรัฐฯ เติบโตในอัตราเฉลี่ยต่อปีที่ 44% คาดว่าจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตจัดเก็บพลังงานใหม่ 22 กิกะวัตต์ในปี 2026 รัฐแคลิฟอร์เนียเพียงรัฐเดียวมีกำลังการผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ประมาณ 50% ของประเทศ คิดเป็น 8.6 กิกะวัตต์ มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับการลงทุนใน IRA ซึ่งขยายเวลาไปจนถึงปี 2035 เป็นนโยบายด้านอุปสงค์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในตลาดจัดเก็บพลังงานทั่วโลก
แต่ตลาดสหรัฐฯ ก็เป็นกรณีศึกษาที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งเช่นกัน มาตรการลดหย่อนภาษีช่วยกระตุ้นความต้องการ แต่คิวการเชื่อมต่อระบบส่งไฟฟ้ากลับฉุดรั้งไว้ ปัจจุบันมีโครงการพลังงาน 2,600 กิกะวัตต์ที่รอการเชื่อมต่อระบบส่งไฟฟ้าในสหรัฐฯ ซึ่งความล่าช้านี้อาจทำให้โครงการต่างๆ ล่าช้าไปหลายปี ขณะเดียวกัน ภาษีนำเข้าเซลล์แบตเตอรี่และโมดูลจากจีนในปี 2025 ได้สร้างความไม่แน่นอนด้านต้นทุน ซึ่งบังคับให้ต้องมีการกระจายแหล่งผลิต ผลสุทธิคือ ตลาดที่มีทั้งแรงผลักดันมหาศาลและอุปสรรคสำคัญอย่างยิ่ง
ยุโรปอยู่ในอันดับที่สามของโลก เยอรมนีเป็นผู้นำในการติดตั้งระบบจัดเก็บพลังงาน และยุโรปตะวันออกเฉียงใต้กำลังกลายเป็นเส้นทางการเติบโตใหม่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมขนาด 200 เมกะวัตต์/505 เมกะวัตต์ชั่วโมงของบัลแกเรียเป็นตัวอย่างของรูปแบบที่กว้างขึ้น ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปกำลังสร้างระบบจัดเก็บพลังงานไม่เพียงแต่ด้วยเหตุผลด้านสภาพภูมิอากาศเท่านั้น แต่ยังเพื่ออธิปไตยทางพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากวิกฤตราคาก๊าซในปี 2022 ถึง 2023 กฎหมายอุตสาหกรรมสุทธิเป็นศูนย์ของสหภาพยุโรปและกรอบการทำงาน REPowerEU ตั้งเป้าหมายร่วมกันที่จะจัดเก็บพลังงานให้ได้ 200 กิกะวัตต์ภายในปี 2030
ตะวันออกกลาง แอฟริกา และละตินอเมริกา — พรมแดนใหม่แห่งการสำรวจ
รายงานตลาดที่เน้นเฉพาะจีนและสหรัฐอเมริกาพลาดจุดที่ตลาดระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่เติบโตเร็วที่สุด ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกากำลังขยายตัวในอัตราเฉลี่ยต่อปีที่ 19% ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โครงการขนาดใหญ่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบียที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ 7.8 กิกะวัตต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่มีโครงการสำรอง 19 กิกะวัตต์ชั่วโมง และแอฟริกาใต้ที่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระจากระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่
ลาตินอเมริกาก็มีแนวทางที่คล้ายคลึงกัน อาร์เจนตินาได้นำระบบดังกล่าวมาใช้ในเชิงพาณิชย์แล้ว BESS ที่สถานีบริการน้ำมันเพื่อความน่าเชื่อถือในการดำเนินงาน ตลาดการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ของบราซิลกำลังสร้างความต้องการระบบจัดเก็บพลังงานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตลาดเหล่านี้มีลักษณะร่วมกันคือ มีปริมาณแสงอาทิตย์มาก โครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าอ่อนแอหรือไม่น่าเชื่อถือ และพึ่งพาอุปกรณ์พลังงานนำเข้าสูง เงื่อนไขเหล่านี้ทำให้การจัดเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่มีความน่าสนใจทางเศรษฐกิจ แม้ว่าจะไม่มีการสนับสนุนด้านนโยบายเช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกาและยุโรปก็ตาม
แนวโน้มเทคโนโลยีใดบ้างที่กำลังกำหนดทิศทางของตลาด?
ภูมิทัศน์ทางเทคโนโลยีของตลาดการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ได้รวมตัวกันโดยมีผู้ชนะที่ชัดเจนเพียงรายเดียว คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไปกำลังก่อตัวขึ้นแล้ว
ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต (LFP) ได้รับชัยชนะในการแข่งขันทางเคมีแล้ว แบตเตอรี่ LFP ครองส่วนแบ่งมากกว่า 90% ของการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าประจำปีในปี 2025 โดยเข้ามาแทนที่แบตเตอรี่ชนิดนิกเกล-แมงกานีส-โคบอลต์ (NMC) เกือบทั้งหมดในตลาดการจัดเก็บพลังงานแบบอยู่กับที่ เหตุผลนั้นตรงไปตรงมา: แบตเตอรี่ LFP มีเสถียรภาพทางความร้อนที่เหนือกว่าและมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้น้อยกว่า มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าที่ 4,000 ถึง 6,000 รอบการชาร์จ/คายประจุที่ระดับการคายประจุ 80% และโครงสร้างต้นทุนที่ไม่ขึ้นอยู่กับโคบอลต์ โคบอลต์เป็นแร่ธาตุที่มีราคาผันผวนและห่วงโซ่อุปทานที่กระจุกตัว นี่ไม่ใช่กรณีที่เทคโนโลยีที่ดีที่สุดชนะด้วยตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว แต่เทคโนโลยีที่เหมาะสมชนะด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับการใช้งานในระดับโครงข่ายไฟฟ้า: ต้นทุน ความปลอดภัย และความสามารถในการขยายขนาดการผลิต
แบตเตอรี่โซเดียมไอออนเป็นคู่แข่งรายต่อไป ข้อตกลงจัดหาโซเดียมไอออนขนาด 60 GWh ของ CATL กับ HyperStrong ซึ่งลงนามในปี 2025 บ่งชี้ว่าเทคโนโลยีนี้กำลังก้าวจากความสนใจในห้องทดลองไปสู่ความเป็นจริงเชิงพาณิชย์ คาดการณ์ว่าการติดตั้งระบบโซเดียมไอออนจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 GW ในปี 2026 ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณของ LFP แต่แนวโน้มนี้มีความสำคัญ โซเดียมมีอยู่มากมาย ราคาถูก และกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค มันอาจเปลี่ยนแปลงต้นทุนขั้นต่ำของระบบจัดเก็บพลังงานแบบอยู่กับที่ภายในทศวรรษนี้ได้
ระยะเวลาเริ่มยืดออก ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม 2 ชั่วโมงกำลังถูกแทนที่ด้วยระบบ 4 ชั่วโมง เนื่องจากเศรษฐกิจการเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ดีขึ้น คาดว่าระบบกักเก็บพลังงานระยะยาวที่สามารถจ่ายพลังงานได้อย่างต่อเนื่อง 6 ชั่วโมงขึ้นไป จะเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่าภายในปี 2030 การเปลี่ยนแปลงนี้สร้างข้อกำหนดทางเทคนิคใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดการความร้อน การจำลองการเสื่อมสภาพ และการบูรณาการระบบ ซึ่งผู้ผลิตบางรายอาจยังไม่พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านี้อย่างเท่าเทียมกัน
ระบบอัจฉริยะกำลังกลายเป็นปัจจัยสร้างความแตกต่าง ระบบจัดการแบตเตอรี่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ความสามารถในการสร้างโครงข่ายไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ และการตรวจสอบระยะไกลที่เปิดใช้งาน IoT ไม่ใช่ส่วนเสริมระดับพรีเมียมอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นสิ่งที่คาดหวังขั้นพื้นฐานสำหรับการใช้งานในระดับสาธารณูปโภค ชั้นซอฟต์แวร์คือส่วนที่ผู้รวมระบบจะรักษาอัตรากำไรไว้ได้ เนื่องจากต้นทุนฮาร์ดแวร์ยังคงแข่งขันกันลดลงอย่างต่อเนื่อง
ใครคือผู้เล่นหลักในระดับโลก BESS ตลาด?
การทำความเข้าใจส่วนแบ่งการตลาดของระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ จำเป็นต้องมองอุตสาหกรรมนี้ในฐานะโครงสร้างที่มีหลายระดับ ไม่ใช่เพียงแค่รายการแบรนด์แบบแบนราบ ผู้ซื้อที่ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างผู้ผลิตเซลล์ ผู้ประกอบระบบ และผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมแบบครบวงจร อาจเสี่ยงที่จะจ่ายราคาสูงกว่าปกติสำหรับผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาสามารถหาซื้อได้โดยตรงมากกว่า
ในระดับเซลล์ตลาดนี้มีการกระจุกตัวสูงมาก CATL ครองส่วนแบ่งประมาณ 27.1% ของการจัดส่งเซลล์แบตเตอรี่ ESS ทั่วโลก ณ ครึ่งแรกของปี 2026 BYD ด้วยเทคโนโลยี Blade Battery ที่บูรณาการในแนวดิ่ง ได้ติดตั้งเซลล์จัดเก็บพลังงาน 40 GWh ในปี 2024 เพียงปีเดียว EVE Energy อยู่ในอันดับที่สาม โดยรวมแล้ว ผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่สามรายแรกควบคุมส่วนแบ่ง 47.5% ของการจัดส่งแบตเตอรี่ ESS ทั่วโลก ได้แก่ CATL, EVE และ Hithium
ในระดับการบูรณาการระบบภาพที่ได้จึงดูมีชีวิตชีวามากขึ้น นี่คือการจัดแสดงนิทรรศการระดับโลกครั้งแรกที่ครอบคลุมของ Wood Mackenzie BESS การจัดอันดับผู้ให้บริการด้านระบบไอทีแบบครบวงจร ซึ่งเผยแพร่ในเดือนกรกฎาคม 2026 จัดให้ Sungrow อยู่ในอันดับที่หนึ่ง การจัดอันดับใช้เกณฑ์สิบประการ ได้แก่ ความพร้อมของเทคโนโลยี ความปลอดภัย การบูรณาการในแนวดิ่ง ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน และความแข็งแกร่งทางการเงิน เป็นต้น Tesla อยู่ในอันดับที่สองในการประเมินแบบองค์รวม แต่ยังคงครองอันดับหนึ่งในด้านปริมาณการใช้งานจริงเป็นปีที่สามติดต่อกันด้วยส่วนแบ่งการตลาด 15% Sungrow ตามมาติดๆ ที่ 14% Fluence ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Siemens และ AES ที่เคยได้รับการพิจารณาว่าเป็นตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับโครงการในตะวันตก ตกจากห้าอันดับแรกในด้านปริมาณการใช้งาน โดยผู้ให้บริการด้านระบบไอทีแบบครบวงจรจากจีนเข้ามาแทนที่
แนวโน้มที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ซื้อทีมจัดซื้อจัดหาเลือกใช้การบูรณาการแนวดิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ การวิเคราะห์ของ Wood Mackenzie ยืนยันว่าบริษัทที่ผลิตส่วนประกอบสำคัญอย่างน้อยหนึ่งชิ้นเองภายในบริษัท กำลังแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากบริษัทที่ประกอบชิ้นส่วนจากผู้ผลิตรายอื่น ส่วนประกอบสำคัญเหล่านั้นได้แก่ เซลล์ ระบบแปลงพลังงาน หรือระบบจัดการแบตเตอรี่ ปัจจุบันบริษัทจีนครองส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกถึง 76% BESS ตลาดผู้บูรณาการตามปริมาณ
| ชั้น | ผู้เล่นอันดับต้น ๆ | ตลาดไดนามิก |
|---|---|---|
| การผลิตเซลล์ | CATL (27.1%), BYD, EVE Energy, ไฮเธียม | มีการกระจุกตัวสูงมาก โดย 3 บริษัทใหญ่ควบคุมการขนส่งถึง 47.5% |
| การบูรณาการระบบ (แบบครบวงจร) | Sungrow อันดับ 1, Tesla อันดับ 2, CATL อันดับ 3, BYD อันดับ 4 (Wood Mackenzie 2026) | บริษัทจีนครองส่วนแบ่งตลาด 76% ฟลูเอนซ์ถูกเบียดตกจาก 5 อันดับแรก |
| การบูรณาการระบบ (เล่ม) | เทสลา 15%, ซันโกรว์ 14%, ซีอาร์อาร์ซี 8% | Tesla ครองอันดับหนึ่งด้านปริมาณการขายติดต่อกันเป็นปีที่ 3; Sungrow กำลังลดช่องว่างลง |
โครงสร้างแบบหลายชั้นนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อการค้า ตู้เก็บของที่ติดฉลากแบรนด์พรีเมียมจากตะวันตกอาจประกอบด้วยเซลล์แบตเตอรี่ CATL ระบบแปลงพลังงาน Sungrow และระบบจัดการแบตเตอรี่จากผู้ผลิตรายอื่น การรู้ว่าใครผลิตอะไรจริง ๆ จะทำให้การจ่ายเงินเพื่อวิศวกรรมแตกต่างจากการจ่ายเงินเพื่อโลโก้
ตลาดนี้มีความหมายอย่างไรต่อคุณ BESS กลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้าง?
ส่วนก่อนหน้านี้ได้ตอบคำถามที่ว่า “เกิดอะไรขึ้นในตลาดการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่” ส่วนนี้จะตอบคำถามที่รายงานตลาดส่วนใหญ่ไม่ได้ถาม นั่นคือ “ฉันควรทำอย่างไรกับเรื่องนี้?”
กรอบแนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมินผล BESS ซัพพลายเออร์
คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักเคมีด้านแบตเตอรี่ก็สามารถเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ BESS ผู้จำหน่าย คุณต้องถามคำถามห้าข้อตามลำดับ และเรียกร้องคำตอบที่ตรวจสอบได้ ไม่ใช่คำกล่าวอ้างทางการตลาด
สัญญาณแห่งคุณภาพ — ใบรับรอง การตรวจสอบโรงงาน และประวัติการทำงานจริง
เมื่อคุณใช้กรอบคำถามห้าข้อในการคัดเลือกซัพพลายเออร์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบ การยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายเป็นเอกสารจำเป็นต้องมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรม
ใบรับรองต่างๆ เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ไม่ใช่จุดสูงสุด การมีเครื่องหมาย CE, UL หรือ TUV บนเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์บอกคุณว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่านการทดสอบแล้ว แต่ไม่ได้บอกว่าโรงงานที่ผลิตตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบนั้นเป็นโรงงานเดียวกับที่จะผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของคุณหรือไม่ การตรวจสอบย้อนกลับในระดับหมายเลขซีเรียลคือสัญญาณคุณภาพที่แท้จริง นั่นหมายถึงการติดตามทุกเซลล์ตั้งแต่ชุดวัตถุดิบผ่านสายการผลิตจนถึงระบบสุดท้าย หากไม่มีการตรวจสอบย้อนกลับในระดับนี้ การวินิจฉัยความล้มเหลวในภาคสนามจะช้า แพง และมักไม่สามารถสรุปผลได้
สิทธิ์ในการตรวจสอบโรงงานเป็นสิทธิ์ที่ระบุไว้ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของคุณ การชมวิดีโอทัวร์ไม่สามารถทดแทนการตรวจสอบ ณ สถานที่จริงได้ ห้องปฏิบัติการภายในองค์กรที่ได้รับการรับรองซึ่งสามารถทำการทดสอบวงจรไฟฟ้า การคัดกรองความเครียดจากสภาพแวดล้อมตั้งแต่ -40°C ถึง +150°C การทดสอบการป้องกันน้ำซึมเข้า IPX5-6 และการทดสอบความทนไฟด้วยลวดเรืองแสง คือสิ่งที่แยกผู้ผลิตที่ตรวจสอบคุณภาพของตนเองออกจากผู้ผลิตที่พบปัญหาหลังจากจัดส่งสินค้าแล้ว ผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง IATF 16949 ดำเนินงานตามระบอบคุณภาพที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากผู้ที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001 ขั้นพื้นฐานเท่านั้น IATF 16949 เป็นมาตรฐานการจัดการคุณภาพระดับยานยนต์ที่มีเป้าหมายเป็นศูนย์ข้อบกพร่องและกระบวนการแก้ไขและป้องกันที่บังคับใช้ ผู้ผลิตแบบบูรณาการในแนวดิ่งบางราย เช่น BENY บริษัท New Energy มีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองภายในองค์กร ซึ่งผู้ซื้อสามารถเห็นขั้นตอนการทดสอบได้ด้วยตนเอง (BENY ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองซึ่งเป็นการสร้างความโปร่งใสในระดับที่ผู้ให้บริการระบบอัตโนมัติจากภายนอกไม่สามารถเทียบได้
กรณีศึกษาจำเป็นต้องมีบริบทจึงจะมีความหมาย ซัพพลายเออร์ที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าขนาด 100 เมกะวัตต์ชั่วโมง (MWh) สำหรับศูนย์ข้อมูลในประเทศเยอรมนีที่มีอากาศอบอุ่น ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสามารถรองรับการติดตั้งระบบขนาด 200 เมกะวัตต์ชั่วโมงในทะเลทรายของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีอุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส เมื่อตรวจสอบข้อมูลอ้างอิง ควรเปรียบเทียบสภาพแวดล้อม ความต้องการของระบบไฟฟ้า และลักษณะการใช้งานของโครงการนั้นๆ กับโครงการของคุณเอง โครงการในลิทัวเนียที่ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือที่อุณหภูมิ -25 องศาเซลเซียส จะบอกอะไรบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการจัดการความร้อนในสภาพอากาศหนาวเย็น โครงการที่สถานีบริการน้ำมันในอาร์เจนตินาจะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือภายใต้สภาวะการใช้งานเชิงพาณิชย์ การกล่าวอ้างแบบทั่วไปว่า "สามารถใช้งานได้ทั่วโลก" นั้นไม่ได้บอกอะไรคุณเลย
โครงสร้างการรับประกันเผยให้เห็นการจัดสรรความเสี่ยง ผู้ผลิตที่ให้การรับประกันเซลล์แบตเตอรี่ 25 ปี แต่รับประกันระบบโดยรวมเพียง 5 ปีนั้น แสดงให้เห็นโดยนัยว่าพวกเขาไม่มั่นใจในคุณภาพการประกอบระบบของตนเอง ดังนั้นจงเรียกร้องการรับประกันที่ครอบคลุมระบบที่ใช้งานจริง ไม่ใช่แค่ผลรวมของการรับประกันแต่ละชิ้นส่วนเท่านั้น
ตลาดการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่จะมุ่งหน้าไปในทิศทางใดต่อไป?
การคาดการณ์สามประการที่อิงตามกรอบเวลาที่เฉพาะเจาะจง จะกำหนดอนาคตอันใกล้ของตลาดนี้ โดยแต่ละประการนั้นอิงตามแนวโน้มที่ปรากฏให้เห็นแล้วในข้อมูลการใช้งาน การประกาศกำลังการผลิต และปฏิทินนโยบาย
ภายในปี 2028 ราคาโทรศัพท์มือถือจะเข้าใกล้ 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงลดลงจากประมาณ 108 ดอลลาร์ในปี 2025 ณ จุดราคานี้ ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการอุดหนุนจะมีราคาถูกกว่าโรงไฟฟ้าก๊าซแห่งใหม่ในแทบทุกตลาดหลัก ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการติดตั้งที่ขับเคลื่อนด้วยนโยบายไปสู่การติดตั้งที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจอย่างแท้จริง นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะเร่งการติดตั้งให้เร็วกว่าที่การคาดการณ์ในปัจจุบันคาดการณ์ไว้
ภายในปี 2030 แบตเตอรี่โซเดียมไอออนจะเปลี่ยนจากโครงการสาธิตไปสู่การใช้งานในระดับกิกะวัตต์ ข้อตกลงจัดหาแบตเตอรี่ 60 GWh ของ CATL เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระแสใหม่ แบตเตอรี่โซเดียมไอออนจะไม่เข้ามาแทนที่แบตเตอรี่ LFP ในการใช้งานประสิทธิภาพสูง แต่จะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มที่คำนึงถึงต้นทุนและระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งปัจจุบันกลุ่มตลาดนี้ยังแทบไม่มีอยู่เลย แต่จะมีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ภายในห้าปี
อุตสาหกรรมนี้จะเกิดการควบรวมกิจการอย่างมาก อุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์หดตัวลงจากผู้ผลิตโมดูลหลายร้อยรายเหลือเพียงประมาณสิบห้ารายในระดับโลกภายในเวลาเพียงทศวรรษเดียว อุตสาหกรรมการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ก็อยู่ในเส้นทางเดียวกัน โดยหดตัวลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของช่วงเวลาดังกล่าว ปัจจุบันมีผู้เล่นมากกว่า 100 รายในอุตสาหกรรมนี้ BESS ผู้ประกอบการด้านระบบครบวงจรมีแนวโน้มที่จะรวมตัวกันเหลือเพียง 20 ถึง 30 รายภายในปี 2030 สำหรับผู้ซื้อ นี่เป็นการสร้างความจำเป็นเชิงกลยุทธ์: ซัพพลายเออร์ที่คุณเลือกในวันนี้ไม่ใช่แค่ผู้ขายสำหรับโครงการปัจจุบันของคุณเท่านั้น แต่เป็นการเดิมพันว่าใครจะยังคงยืนหยัดอยู่ได้เมื่ออุตสาหกรรมเติบโตเต็มที่ การบูรณาการในแนวดิ่ง คุณภาพการผลิต และความมั่นคงทางการเงิน คือตัวกรองที่แยกพันธมิตรระยะยาวออกจากผู้เล่นระยะสั้น ในอุตสาหกรรมที่รวมตัวกันอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ซัพพลายเออร์ที่มีมรดกการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ามายาวนานกว่าสามทศวรรษและมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครอบคลุม... PV การป้องกัน การเก็บพลังงาน และ EV โครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จไฟนั้นมีความเสี่ยงที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสตาร์ทอัพที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทร่วมทุนและมีประวัติการดำเนินงานห้าปี
ตลาดระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ในปี 2026 ไม่เพียงแต่มีขนาดใหญ่และกำลังเติบโตเท่านั้น แต่ยังกำลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการผลิต การจัดเก็บ และการบริโภคไฟฟ้าอีกด้วย สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้าง คำถามจึงไม่ใช่ว่าจะลงทุนในระบบจัดเก็บพลังงานหรือไม่ แต่เป็นวิธีการที่จะเลือกเส้นทางในตลาดผู้จำหน่ายที่กำลังรวมตัวกันอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้ระบบที่ยังคงทำงานได้ดีและได้รับการสนับสนุนต่อไปในอีกสิบปีข้างหน้า กรอบการทำงาน สัญญาณการตรวจสอบ และข้อมูลเชิงลึกของตลาดในบทความนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การตัดสินใจนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น
อ้างอิง
- BloombergNEF. “ระบบจัดเก็บพลังงานเข้าสู่ยุค 100 กิกะวัตต์: สามสิ่งที่คุณควรรู้” รายงานแนวโน้มตลาดระบบจัดเก็บพลังงานครึ่งปีแรก 2026 พฤษภาคม 2026 https://about.bnef.com/insights/clean-energy/energy-storage-enters-the-100-gigawatt-era-three-things-to-know/
- วูด แมคเคนซี “ทั่วโลก” BESS การจัดอันดับผู้บูรณาการระบบ” กรกฎาคม 2026 https://www.woodmac.com/
- SNE Research. “การจัดส่งระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วโลก ครึ่งปีแรก 2026.” 2026.
- Benchmark Mineral Intelligence. “การประเมินตลาดการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่.” 2026.
- Straits Research. “ขนาดตลาดระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่จะแตะระดับ 86.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2034” 2026 https://straitsresearch.com/press-release/battery-energy-storage-system-market-size
- หน่วยข่าวกรองมอร์ดอร์ “ระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) การวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาด แนวโน้มและสถิติอุตสาหกรรม การคาดการณ์การเติบโตปี 2026–2031” 2026 https://www.researchandmarkets.com/reports/5025651/
- Fortune Business Insights. “รายงานขนาดตลาด การส่วนแบ่งตลาด และการเติบโตของตลาดการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ ปี 2034” 2026 https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/battery-energy-storage-market-100489
- JPMorgan Asset Management. “ระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่: การจัดเก็บและความเสถียร — โครงสร้างพื้นฐานใหม่ของโครงข่ายไฟฟ้าทั่วโลก” 2026 https://am.jpmorgan.com/nl/en/asset-management/adv/investment-themes/sustainable-investing/battery-energy-storage-systems/
- บริษัท แมคคินซีย์ แอนด์ คอมพานี. “ขับเคลื่อนอนาคต: กลยุทธ์สำหรับผู้พัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่.” 2026. https://www.mckinsey.com/it/our-insights/powering-the-future-strategies-for-battery-energy-storage-developers
- BENY นิวเอนเนอร์จี “ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง” https://www.beny.com/accredited-laboratory/
- BENY นิวเอนเนอร์จี เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ https://www.beny.com/