Strommarkt Größe und Marktanteil
Strommarkt Analyse von Mordor Intelligence
Die Größe des Strommarkts gemessen am Produktionsvolumen wird voraussichtlich von 32,20 Petawattstunden im Jahr 2025 auf 33,36 Petawattstunden im Jahr 2026 steigen und bis 2031 39,72 Petawattstunden erreichen, bei einer CAGR von 3,55 % über den Zeitraum 2026–2031. Der globale Strommarkt wächst schneller als die gesamte Energienachfrage, da elektrifizierte Industrieprozesse, Rechenzentren und Elektrofahrzeuge erhebliche Lasten zu den Energieversorgungssystemen hinzufügen. Das Nachfragewachstum verändert die Prioritäten der Versorgungsunternehmen, da neue Kapazitäten allein die Anforderungen ohne Übertragungs-, Verteilungs- und Systemflexibilität nicht erfüllen können. Erneuerbare Energieerzeugung gewinnt eine größere Rolle bei der Versorgung, während Kohle in mehreren Volkswirtschaften mit hoher Nachfrage weiterhin wichtig bleibt. Verzögerungen beim Netzanschluss und Engpässe bei der Ausrüstung werden bestimmen, wie gleichmäßig sich der globale Strommarkt länderübergreifend entwickelt. Versorgungsunternehmen und unabhängige Entwickler reagieren durch Netzinvestitionen, langfristige Verträge für saubere Energie und dezentrale Energieprojekte.
Wichtigste Erkenntnisse des Berichts
- Nach Stromerzeugungsquelle hielt Kohle im Jahr 2025 einen Anteil von 32,6 % am globalen Strommarkt, während erneuerbare Stromerzeugung bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 8,2 % wachsen wird.
- Nach Stromverbraucher hielten Industrienutzer im Jahr 2025 einen Anteil von 42,1 % am globalen Strommarkt, während der Verkehrssektor bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 9,4 % wachsen wird.
- Nach Erzeugungstyp hielt die zentralisierte Erzeugung im Jahr 2025 einen Anteil von 88,3 % am globalen Strommarkt, während die dezentrale Erzeugung bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 7,6 % wachsen wird.
- Nach Geografie hielt Asien-Pazifik im Jahr 2025 einen Anteil von 51,9 % am globalen Strommarkt und wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 4,5 % wachsen.
Hinweis: Die Marktgröße und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzungsrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen vom Januar 2026 aktualisiert.
Trends und Erkenntnisse im globalen Strommarkt
Analyse der Treiberwirkung*
| Treiber | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Expansion der Rechenzentren- und KI-Last | +0.80% | Global, höchste Konzentration in Nordamerika, China, Nordeuropa | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Elektrifizierung von Industrie und Fertigung | +0.70% | Asien-Pazifik-Kern (China, Indien, Vietnam), Ausstrahlungseffekte auf Nordamerika und EU | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Durchdringung von Kühlung, Wärmepumpen und Haushaltsgeräten | +0.40% | Global, höchste inkrementelle Zuwächse in Süd- und Südostasien, Naher Osten und Afrika | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Elektrifizierung von Elektrofahrzeugen und Verkehr | +0.60% | Global, angeführt von China, EU und Südostasien | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Ausbau erneuerbarer und nuklearer Kapazitäten | +0.60% | Global, angeführt von China, Indien, Europa und den Vereinigten Staaten | Langfristig (≥ 4 Jahre) |
| Umstieg von Öl auf Gas in nahöstlichen Energiesystemen | +0.20% | Regional: Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait, Irak, Ägypten | Kurzfristig (≤ 2 Jahre) |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Expansion der Rechenzentren- und KI-Last
KI-orientierte Server verbrauchten im Jahr 2026 175 TWh Strom, verglichen mit 95 TWh im Jahr 2025, was die Nachfrage von Rechenzentren zu einer kurzfristigen Wachstumsquelle für den globalen Strommarkt macht[1].Internationale Energieagentur, "Energie und KI," Internationale Energieagentur, iea.org Die IEA erwartet, dass der gesamte globale Stromverbrauch von Rechenzentren im Jahr 2026 565 TWh erreichen und sich bis 2030 in ihrem Basisszenario 945 TWh nähern wird. Diese Nachfrage ist konzentriert, sodass der Zugang zu zuverlässigen Netzen, zügige Netzanbindung und saubere Energie beeinflussen, wo neue Einrichtungen gebaut werden. Nordeuropa, Texas und Südostasien können von Genehmigungsverfahren und dedizierten Tarifen für erneuerbare Energien profitieren, die schnellere Anschlüsse unterstützen. Fünf große Technologieunternehmen gaben im Jahr 2025 mehr als 400 Milliarden USD aus und werden voraussichtlich ihre Kapitalausgaben im Jahr 2026 weiter erhöhen, was den Druck auf neue Erzeugungs- und Netzkapazitäten erhöht. Diese Investitionen bieten Stromversorgern Chancen, erhöhen aber auch das Risiko, dass die lokale Infrastruktur hinter den Projektpipelines zurückbleibt.
Elektrifizierung von Industrie und Fertigung
Die industrielle Stromnachfrage wird durch den Ersatz fossiler Brennstoffwärme durch elektrische Anlagen und das Wachstum der stromintensiven Fertigung gestützt. Europas industrielle Elektrifizierung stieg im Jahr 2024 um 1 Prozentpunkt, obwohl der Strommix bereits zu 72 % dekarbonisiert war, was zeigt, dass Netzkapazität und Projektökonomie weiterhin wichtige Hindernisse darstellen[2]Eurelectric, "Power Couples Enhancing Industrial Competitiveness Through Electrification," Eurelectric, eurelectric.org. Chinas Industriesektor verbrauchte im Jahr 2025 6.518 TWh, was die anhaltende Verlagerung von Fertigungskapazitäten nach Asien widerspiegelt. Die Herstellung von Solarmodulen, Batterien und Elektrofahrzeugen in China verbrauchte von 2022 bis 2024 jährlich mehr als 300 TWh. Der globale Strommarkt hängt daher zunehmend von einer kleineren Anzahl hochlastiger Industriecluster ab und nicht nur von breitem Wirtschaftswachstum. Die industrielle Elektrifizierung kann die Nutzung sauberer Energie stärken, erzeugt aber auch lokale Engpässe, wenn Fabriken schneller angeschlossen werden als Netzaufrüstungen abgeschlossen sind.
Elektrifizierung von Elektrofahrzeugen und Verkehr
Der Verkehr wird zu einer schneller wachsenden Quelle des Stromverbrauchs, da Elektrofahrzeuge in mehr Pkw-, Bus- und Zwei- und Dreiradflotten einziehen. Der von EV-Ladediensten in China verbrauchte Strom stieg im ersten Halbjahr 2026 um 56,9 % im Jahresvergleich[3]Nationale Energieverwaltung Chinas, "Nationale Stromverbrauchsdaten 2025," Nationale Energieverwaltung, nea.gov.cn. Die Ladelast unterscheidet sich von der Industrie- und Haushaltslast, da sie sich über Standorte hinweg verlagern und sich zu bestimmten Stunden konzentrieren kann. Netzbetreiber in Südkorea, den Niederlanden und Kalifornien nutzen Fahrzeug-zu-Netz-Programme und zeitvariable Tarife, um diese Muster zu steuern. Der globale Strommarkt kann von flexiblem Laden profitieren, obwohl Verteilungsnetze auf schnelle lokale Nachfragesteigerungen vorbereitet sein müssen.
Ausbau erneuerbarer und nuklearer Kapazitäten
Die erneuerbare Kapazität erreichte Ende 2025 5.149 GW, was 49,5 % der weltweit installierten Stromerzeugungskapazität entspricht, nachdem im Laufe des Jahres 692 GW hinzugefügt wurden[4]Internationale Agentur für Erneuerbare Energien, "Erneuerbare Stromerzeugung verzeichnet ihr schnellstes Wachstum aller Zeiten," Internationale Agentur für Erneuerbare Energien, irena.org. Solarenergie (Photovoltaik) fügte im Jahr 2025 511 GW hinzu und brachte die kumulierte Kapazität auf 2.392 GW. Dieser Versorgungsausbau unterstützt den globalen Strommarkt, da neue Solar- und Windenergie einen Teil der zusätzlichen Last aus Industrie, Fahrzeugen und Rechenzentren decken kann. Er erhöht auch den Bedarf an Ausgleich, Speicherung und Übertragung, wenn die Produktion nicht mit der Nachfrage übereinstimmt. Die Kernkrafterzeugung erreichte im Jahr 2025 einen Rekord und wird voraussichtlich weiter wachsen, wobei China bis 2030 einen großen Anteil des Zuwachses ausmacht. Zuwächse bei erneuerbaren Energien und Kernkraft verbessern die Versorgungsvielfalt, ihr Wert hängt jedoch vom Netzbetrieb und der Fähigkeit ab, Strom zu Lastzentren zu liefern.
Analyse der Hemmnisse*
| Hemmnis | (~) % Auswirkung auf die CAGR-Prognose | Geografische Relevanz | Zeithorizont der Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Netzanschluss-Warteschlangen und Engpässe bei der Netzanbindung | -0.30% | Nordamerika (USA, Kanada), EU, Asien-Pazifik; globale Ausstrahlungseffekte | Kurzfristig (≤ 2 Jahre), anhaltend mittelfristig |
| Versorgungsrisiken bei Übertragungsausrüstung und kritischen Mineralien | -0.20% | Global, höchste Schwere in Nordamerika und Europa | Mittelfristig (2–4 Jahre) |
| Wetterbedingte Variabilität und Flexibilitätsdefizite | -0.20% | Global, höchste Auswirkung in wasserabhängigem Südamerika und Südostasien | Kurz- bis mittelfristig |
| Stromerschwinglichkeit und Tarifvolatilität | -0.20% | Nordamerika (Privathaushalte), EU-Industrieverbraucher | Kurz- bis mittelfristig |
| Quelle: Mordor Intelligence | |||
Netzanschluss-Warteschlangen und Engpässe bei der Netzanbindung
Verzögerungen beim Netzanschluss bleiben ein zentrales Hemmnis für den globalen Strommarkt, da Projekte erst nach Abschluss von Netzstudien und -aufrüstungen zur Versorgung beitragen oder neue Lasten bedienen können. Ende 2025 suchten in den Vereinigten Staaten 2.061 GW an Erzeugungs- und Speicherkapazität in fast 8.200 Projekten um Netzanbindung nach. Die mittlere Wartezeit von der Antragstellung bis zur kommerziellen Inbetriebnahme überstieg 5 Jahre. Sequenzielle Prüfverfahren, Kostenverteilungsregeln und Personalengpässe bei Systembetreibern haben diese Warteschlangen verlängert. FERC-Reformen erhöhten die abgeschlossenen Netzanbindungsvereinbarungen im Jahr 2024 um 33 %, aber der bestehende Rückstand bleibt erheblich. Die gleiche Herausforderung besteht in anderen Regionen, wo Projektzeitpläne von Genehmigungsverfahren und dem Tempo der Investitionen in die Übertragung abhängen.
Versorgungsrisiken bei Übertragungsausrüstung und kritischen Mineralien
Die Verfügbarkeit von Transformatoren und Schaltanlagen kann Ergänzungen zum globalen Strommarkt verlangsamen, selbst nachdem ein Projekt Finanzierung und Genehmigungen gesichert hat. Die Nachfrage nach Einspeise-Transformatoren für die Stromerzeugung in den Vereinigten Staaten stieg bis 2025 um 274 %, und die durchschnittlichen Lieferzeiten erreichten im zweiten Quartal 2025 128 bis 143 Wochen. Die inländische Produktion deckte im Jahr 2025 nur 20 % der US-amerikanischen Nachfrage nach großen Leistungstransformatoren, sodass der verbleibende Bedarf von Importen abhängig war. Die Preise für Mittelspannungsschaltanlagen und Leistungsschalter stiegen stark an und erhöhten die Anschlusskosten. Der Engpass spiegelt begrenzte Spezialfertigungskapazitäten und eine eingeschränkte Belegschaft für Wickelarbeiten wider und nicht nur einen Kapitalmangel. Staatliche Programme für Netzausrüstung und Interoperabilitätsstandards können die Beschaffung im Laufe der Zeit verbessern, aber der Entwurf deutet darauf hin, dass eine spürbare Entlastung vor 2028 unwahrscheinlich ist.
*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.
Segmentanalyse
Nach Stromerzeugungsquelle: Kohle führt, aber Solarenergie verändert die Wirtschaftlichkeit
Kohle hielt im Jahr 2025 einen Anteil von 32,6 % am globalen Strommarkt und war damit die größte einzelne Erzeugungsquelle. Die Kohleerzeugung sank im Jahr 2025 um 63 TWh, da die erneuerbare Erzeugung die Kohle im globalen Mix zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrhundert übertraf, was zeigt, dass installierte Kohlekapazität und gelieferte Erzeugung unterschiedliche Entwicklungspfade einschlagen können. Die Inbetriebnahme neuer Kohlekraftwerke erreichte im Jahr 2025 97,4 GW, wobei China 78,1 GW und Indien 10 GW ausmachten. Wasserkraft und Bioenergie bleiben ebenfalls wichtig in Ländern, wo lokale Ressourcen sie unterstützen.
Erneuerbare Stromerzeugung ist die am schnellsten wachsende Quelle mit einer prognostizierten CAGR von 8,2 % bis 2031. Die globale Strommarktgröße für erneuerbare Erzeugung wird hauptsächlich durch Solarenergie (Photovoltaik) gestützt, die im Jahr 2025 636 TWh Erzeugung hinzufügte. Die IEA erwartet, dass Solarenergie bis 2030 jährlich nahezu 600 TWh Erzeugung hinzufügen wird. Wind- und Solarenergie reduzieren die fossile Erzeugung dort, wo ihre Produktion der Nachfrage entspricht, erfordern aber Systeme, die Schwankungen über Stunden und Jahreszeiten hinweg bewältigen. Die globale Stromindustrie baut Kapazitäten aus und erhöht gleichzeitig ihren Bedarf an flexiblem Betrieb.
Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar
Nach Stromverbraucher: Industrienachfrage ist am größten, während Verkehr am schnellsten wächst
Industrienutzer machten im Jahr 2025 42,1 % des globalen Strommarktanteils aus, den größten Anteil unter den Verbrauchergruppen. Die Konzentration energieintensiver Produktion in Asien stützt diese Position. Die Industrie repräsentierte 60 % des chinesischen Stromverbrauchs, verglichen mit einem OECD-Durchschnitt von 32 %, und machte 48 % des chinesischen Strombedarfswachstums von 2022 bis 2024 aus. Privathaushalte hielten die nächstgrößte Position, gefolgt von Gewerbekunden, die von der Rechenzentrumsaktivität betroffen sind. Landwirtschaftliche und sonstige Nutzer sind kleinere Beitragsleister, obwohl die Elektrifizierung der Bewässerung ihren Verbrauch in Schwellenländern erhöht.
Der Verkehr wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 9,4 % wachsen, der höchsten Rate unter den Verbraucherkategorien. Der Stromverbrauch durch EV-Ladedienste in China stieg im ersten Halbjahr 2026 um 56,9 % im Jahresvergleich. Die globale Strommarktgröße für den Verkehr hängt nicht nur von Fahrzeugverkäufen ab, sondern auch davon, wann und wo das Laden stattfindet. Die Energy Systems Integration Group identifiziert flexible EV-Nachfrage als einen Planungsfaktor, den Versorgungsunternehmen in ihren Lastprognosen noch verbessern müssen. Versorgungsunternehmen können in intelligentes Laden, lokale Netzaufrüstungen und Tarife investieren, die das Laden in weniger belastete Zeiträume lenken.
Nach Erzeugungstyp: Zentralisierte Erzeugung bleibt am größten, während dezentrale Systeme expandieren
Die zentralisierte Erzeugung machte im Jahr 2025 88,3 % des globalen Strommarktanteils aus. Utility-Scale-Solar- und Windanlagen sind zentralisierte Anlagen trotz ihrer Rolle bei der kohlenstoffarmen Stromerzeugung. Kernkraftwerke, große Wasserkraftprojekte und gasbefeuerte Kraftwerke behalten ebenfalls dieses Modell bei. Es unterstützt große, stabile Lasten, erfordert aber erhebliches Kapital und lange Planungszeiträume. Netzanschluss-Warteschlangen zeigen die Lücke zwischen steigender Nachfrage und abgeschlossenen zentralisierten Projekten.
Die dezentrale Erzeugung wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 7,6 % wachsen. Die Vereinigten Staaten fügten im Jahr 2025 6,8 GW dezentrale Solarenergie hinzu, und Solarenergie repräsentierte mehr als drei Viertel der neuen stromerzeugenden Kapazität im Land. Dezentrale Anlagen repräsentierten im Jahr 2024 50 % der globalen Solarergänzungen, unterstützt durch Anreize in den Vereinigten Staaten, Europa, China und Indien. Diese Expansion verändert den globalen Strommarkt, da Kunden Strom näher an Verbrauchspunkten erzeugen, speichern und verwalten können. Höhere dezentrale Erzeugung kann den Netzfluss reduzieren und die Kostendeckungsmodelle der Versorgungsunternehmen unter Druck setzen.
Geografische Analyse
Asien-Pazifik machte im Jahr 2025 51,9 % der globalen Strommarktgröße aus und wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 4,5 % wachsen, der höchsten regionalen Rate. China, Indien, Südostasien und Australien sind die Hauptquellen der regionalen Nachfrage und des Versorgungsausbaus. Chinas Stromverbrauch überstieg im Jahr 2025 10,37 PWh, während Hightech-Fertigung und Internet-Datendienste im ersten Halbjahr 2026 ein starkes Wachstum zeigten. NTPC fügte im Geschäftsjahr 2025–26 9,6 GW hinzu, darunter 5,5 GW erneuerbare Kapazität, und strebt bis zum Geschäftsjahr 2037 250 GW an. Asien-Pazifik trug im Jahr 2025 74,2 % der neuen globalen Kapazitätszuwächse bei erneuerbaren Energien bei.
Nordamerika und Europa zusammen repräsentierten ein Drittel des globalen Stromverbrauchs und wuchsen mit moderateren Raten. Der US-amerikanische Stromverbrauch stieg im Jahr 2025 um 2,1 % und wird voraussichtlich bis 2030 jährlich um 2 % steigen, wobei Rechenzentren für die Hälfte der zusätzlichen nationalen Nachfrage verantwortlich sind. Der europäische Stromverbrauch stieg im Jahr 2025 um weniger als 1 % und wird voraussichtlich erst 2028 wieder das Niveau von 2021 erreichen. Der Elektrifizierungsaktionsplan der Europäischen Kommission unterstützt einen mittelfristigen Anstieg der Nachfrage, einschließlich eines industriellen Elektrifizierungspotenzials von mehr als 2.000 TWh bis 2040.
Südamerika, der Nahe Osten und Afrika bieten ungleichmäßige, aber bedeutende Expansionsmöglichkeiten für den globalen Strommarkt. Die Stromnachfrage im Nahen Osten stieg im Jahr 2025 um 4 % aufgrund von Kühlung, Bevölkerungswachstum und industrieller Expansion. Saudi-Arabien reduzierte im Jahr 2025 den Ölverbrauch für die Stromerzeugung um 100.000 Barrel pro Tag, als Gaskapazitäten aus Jafurah und erneuerbare Projekte in Betrieb gingen. Die erneuerbare Kapazität in Afrika stieg im Jahr 2025 um 15,9 % und die Kapazität im Nahen Osten wuchs um 28,9 %, obwohl beide von niedrigeren Ausgangsniveaus starteten. Brasiliens wasserkraftgeführtes System bleibt saisonalen Schwankungen ausgesetzt, was einen Bedarf an thermischer Reservekapazität aufrechthält.
Wettbewerbslandschaft
Der globale Strommarkt bleibt länderübergreifend fragmentiert, da kein privates Unternehmen globale Preissetzungsmacht besitzt. State Grid Corporation of China investierte im ersten Halbjahr 2026 310 Milliarden CNY, entsprechend 43 Milliarden USD, in Sachanlagen. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, seine Ultrahochspannungs-Übertragungskapazität bis 2030 um 80 % zu erhöhen. Nationale Netzbetreiber behalten starke Positionen, während unabhängige Entwickler erneuerbarer Energien und Anbieter dezentraler Energie die Anzahl der aktiven Marktteilnehmer erhöhen.
Konsolidierung reagiert auf die steigenden Kosten der Nachfragedeckung. NextEra Energy und Dominion Energy kündigten im Mai 2026 eine reine Aktientransaktion im Wert von 67 Milliarden USD an, die, wenn genehmigt, das weltweit größte regulierte Stromversorgungsunternehmen schaffen würde. ENGIE stimmte zu, UK Power Networks für einen Eigenkapitalwert von 10,5 Milliarden GBP, entsprechend 13,1 Milliarden USD, zu erwerben, um seine regulierte Verteilungsposition auszubauen. Enel kündigte einen Investitionsplan von 53 Milliarden EUR für 2026 bis 2028 an, entsprechend 62,6 Milliarden USD, darunter 20 Milliarden EUR für erneuerbare Energien.
Der globale Strommarkt bietet auch Raum für Wettbewerb bei Netzflexibilität, Unternehmensverträgen für saubere Energie und dezentraler Energieaggregation. Unabhängige Stromerzeuger und Aggregatoren können Speicher hinter dem Zähler, Laststeuerung und virtuelle Kraftwerksdienste entwickeln, die nicht immer in traditionelle Versorgungsmodelle passen. Korea Electric Power Corporation (KEPCO) setzte im Mai 2026 ein KI-basiertes Netzleitsystem ein, das die jährlichen Beschaffungskosten voraussichtlich um 73 Millionen USD senken wird. Das Unternehmen verpflichtete sich außerdem, ab 2029 3 GW an den Honam-Halbleitercluster zu liefern. Netzinfrastruktur ist ein primärer Wettbewerbsschwerpunkt, da Netznähe und Flexibilität bestimmen können, ob die Nachfrage rechtzeitig bedient wird.
Führende Unternehmen der Stromindustrie
-
State Grid Corporation of China
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Électricité de France S.A. (EDF)
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China Energy Investment Corporation Limited
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Enel S.p.A.
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NextEra Energy, Inc.
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Jüngste Branchenentwicklungen
- August 2026: NextEra Energy schloss endgültige Vereinbarungen mit dem US-Handelsministerium und der Regierung Japans ab, um die Entwicklung von bis zu 10 GW neuer gasbetriebener Stromerzeugung in Texas und Pennsylvania zu finanzieren, wobei erste Ressourcen voraussichtlich bereits 2028 in Betrieb gehen sollen – eine der größten bilateralen Energieinfrastruktur-Finanzierungsvereinbarungen in der US-Geschichte.
- August 2026: Duke Energy preiste 1,75 Milliarden USD an Eigenkapitaleinheiten als Teil einer umfassenderen Finanzierung für seinen branchenrekordverdächtigen 5-Jahres-Investitionsplan von 103 Milliarden USD ein, der auf 14 GW neue Erzeugung und 4,5 GW Batteriespeicher abzielt.
- Juli 2026: State Grid begann mit dem Bau eines UHVDC-Projekts im Nordosten Brasiliens, seinem dritten Ultrahochspannungs-Übertragungsprojekt im Ausland, das die bisher größte Investition in ein konzessioniertes Stromübertragungsprojekt in Brasilien darstellt.
- Juni 2026: State Grid Corporation of China schloss das Shaanbei-Anhui ±800-kV-UHVDC-Übertragungsprojekt ab, das erste UHVDC-Projekt des Landes, das im Rahmen des 15. Fünfjahresplans in Betrieb genommen wurde, und erhöhte damit die regionsübergreifende Übertragungskapazität für saubere Energie vom Nordwesten in den Ost-Mittel-China.
Umfang des globalen Strommarktberichts
Ein Strommarkt ist ein System, in dem Strom zwischen Erzeugern, Versorgungsunternehmen, Einzelhändlern und Großverbrauchern gekauft und verkauft wird. Sein Zweck ist es, sicherzustellen, dass Strom zu den niedrigsten praktischen Kosten erzeugt und geliefert wird, während eine zuverlässige Stromversorgung aufrechterhalten wird.
Der globale Strommarkt ist nach Erzeugungsquelle, Verbraucher, Erzeugungstyp und Geografie segmentiert. Nach Erzeugungsquelle ist der Markt in Öl, Erdgas, Kohle, Kernenergie, erneuerbare Energien und sonstige Quellen segmentiert. Nach Verbraucher ist der Markt in Privathaushalte, Gewerbe, Industrie, Verkehr, Landwirtschaft und sonstige Verbraucher segmentiert. Nach Erzeugungstyp ist der Markt in zentralisierte Erzeugung und dezentrale Erzeugung segmentiert. Der Bericht deckt auch die Marktgröße und Prognosen für den globalen Strommarkt in 26 Ländern in wichtigen Regionen ab. Für jedes Segment wurden die Marktgröße und Prognosen auf der Grundlage des Stromerzeugungsvolumens (Petawattstunden, PWh) bereitgestellt.
| Öl |
| Erdgas |
| Kohle |
| Kernenergie |
| Erneuerbare Energien |
| Sonstige Quellen |
| Privathaushalte |
| Gewerbe |
| Industrie |
| Verkehr |
| Landwirtschaft |
| Sonstige Verbraucher |
| Zentralisierte Erzeugung |
| Dezentrale Erzeugung |
| Nordamerika | Vereinigte Staaten |
| Kanada | |
| Mexiko | |
| Europa | Deutschland |
| Frankreich | |
| Italien | |
| Spanien | |
| Vereinigtes Königreich | |
| Polen | |
| Russland | |
| Übriges Europa | |
| Asien-Pazifik | China |
| Indien | |
| Japan | |
| Südkorea | |
| Australien | |
| Indonesien | |
| Vietnam | |
| Thailand | |
| Übriges Asien-Pazifik | |
| Südamerika | Brasilien |
| Argentinien | |
| Chile | |
| Übriges Südamerika | |
| Naher Osten und Afrika | Saudi-Arabien |
| Vereinigte Arabische Emirate | |
| Ägypten | |
| Südafrika | |
| Marokko | |
| Übriger Naher Osten und Afrika |
| Nach Stromerzeugungsquelle | Öl | |
| Erdgas | ||
| Kohle | ||
| Kernenergie | ||
| Erneuerbare Energien | ||
| Sonstige Quellen | ||
| Nach Stromverbraucher | Privathaushalte | |
| Gewerbe | ||
| Industrie | ||
| Verkehr | ||
| Landwirtschaft | ||
| Sonstige Verbraucher | ||
| Nach Erzeugungstyp | Zentralisierte Erzeugung | |
| Dezentrale Erzeugung | ||
| Nach Geografie | Nordamerika | Vereinigte Staaten |
| Kanada | ||
| Mexiko | ||
| Europa | Deutschland | |
| Frankreich | ||
| Italien | ||
| Spanien | ||
| Vereinigtes Königreich | ||
| Polen | ||
| Russland | ||
| Übriges Europa | ||
| Asien-Pazifik | China | |
| Indien | ||
| Japan | ||
| Südkorea | ||
| Australien | ||
| Indonesien | ||
| Vietnam | ||
| Thailand | ||
| Übriges Asien-Pazifik | ||
| Südamerika | Brasilien | |
| Argentinien | ||
| Chile | ||
| Übriges Südamerika | ||
| Naher Osten und Afrika | Saudi-Arabien | |
| Vereinigte Arabische Emirate | ||
| Ägypten | ||
| Südafrika | ||
| Marokko | ||
| Übriger Naher Osten und Afrika | ||
Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen
Wie groß wird der globale Strommarkt bis 2031 voraussichtlich sein?
Der globale Strommarkt wird voraussichtlich bis 2031 39,72 PWh erreichen, ausgehend von 33,36 PWh im Jahr 2026 bei einer CAGR von 3,55 %.
Welche Stromquelle wächst am schnellsten?
Erneuerbare Stromerzeugung wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 8,2 % wachsen, hauptsächlich gestützt durch Photovoltaik-Zuwächse.
Welche Verbrauchergruppe nutzt weltweit am meisten Strom?
Industrienutzer machten im Jahr 2025 42,1 % des globalen Stromverbrauchs aus, den größten Anteil unter den Verbraucherkategorien.
Welche Region expandiert bis 2031 am schnellsten?
Asien-Pazifik hielt im Jahr 2025 51,9 % des globalen Volumens und wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 4,5 % wachsen.
Was begrenzt neue Stromkapazitätszuwächse?
Netzanschluss-Warteschlangen, Transformatorlieferzeiten und andere Engpässe bei Netzausrüstung können Erzeugungs- und Großlastprojekte verzögern.
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