Tamaño y Cuota del Mercado Europeo de Energía Solar Fotovoltaica (FV)

Resumen del Mercado Europeo de Energía Solar Fotovoltaica (FV)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado Europeo de Energía Solar Fotovoltaica (FV) por Mordor Intelligence

El tamaño del Mercado Europeo de Energía Solar Fotovoltaica (FV) en 2026 se estima en 370,94 gigavatios, creciendo desde el valor de 2025 de 330,95 gigavatios, con proyecciones para 2031 que muestran 656,06 gigavatios, creciendo a una CAGR del 12,08% durante 2026-2031.

  • A mediano plazo, factores como el aumento de la demanda de electricidad en la región, el incremento de las inversiones en proyectos de energía solar y la producción de la mayor parte de la electricidad a partir de fuentes renovables han impulsado el crecimiento del mercado.
  • Por otro lado, el creciente énfasis en la generación de energía a partir de gas natural y la disponibilidad de gas natural a precios más bajos para la generación eléctrica restringen el crecimiento del mercado en la región europea.
  • Sin embargo, se espera que los ambiciosos objetivos de energía solar implementados para impulsar la instalación de energía solar fotovoltaica creen oportunidades lucrativas para el mercado durante el período de previsión.
  • Se espera que Alemania, con la mayor capacidad instalada de energía solar fotovoltaica, domine el mercado europeo de energía solar fotovoltaica (FV) durante el período de previsión.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Panorama regulatorio

A nivel de la UE, la implementación y fabricación de energía solar fotovoltaica están cada vez más determinadas por legislación vinculante y normas de contratación, junto con mecanismos de coordinación voluntarios. La Ley de Industria Net-Zero (Reglamento (UE) 2024/1735) establece un objetivo de la UE de 30 GW de capacidad de fabricación fotovoltaica solar operativa para 2030, mientras que la Carta Solar Europea (firmada el 15 de abril de 2024 por 23 países de la UE) promueve el uso más temprano de enfoques de contratación orientados a la resiliencia para apoyar la fabricación fotovoltaica nacional.

Por el lado de la demanda, la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios refundida (Directiva (UE) 2024/1275) crea una demanda de cumplimiento normativo de edificios que impulsa la energía solar en tejados. Requiere que los Estados miembros garanticen instalaciones solares en todos los edificios públicos y no residenciales nuevos de más de 50 m2 antes del 31 de diciembre de 2026. Para la contratación a escala de servicios públicos, el Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 2025/1176 requiere que los Estados miembros apliquen criterios no relacionados con el precio a al menos el 30% del volumen anual de energía renovable subastado, incorporando factores de resiliencia, sostenibilidad y ciberseguridad en el diseño de subastas y licitaciones solares.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor de la energía solar fotovoltaica en Europa abarca materiales y componentes upstream (polisilicio, lingotes/obleas, celdas, vidrio, encapsulantes, láminas posteriores), montaje de módulos y balance de sistema (inversores, estructuras de montaje/seguidores, cables). En el downstream, recorre el desarrollo, la EPC, la conexión a la red y el O&M en implementaciones residenciales, C&I y a escala de servicios públicos. La fortaleza de fabricación nacional es más clara en determinados segmentos, con una capacidad de fabricación de inversores citada en casi 70 GW anuales y una capacidad de polisilicio superior a 23 GW, mientras que las celdas, obleas y módulos siguen más ajustados frente a la demanda de instalación.

La concentración de costos y suministro continúa determinando las decisiones de abastecimiento en toda la cadena. Se cita que los componentes chinos importados representan aproximadamente entre el 81% y el 93% del suministro europeo en equipos fotovoltaicos clave, y las comparaciones muestran que los sistemas a escala de servicios públicos que utilizan celdas solares fabricadas en la UE tienen un costo de alrededor de USD 0,608/W frente a aproximadamente USD 0,50/W para los sistemas fabricados en China, lo que amplía la brecha de competitividad para los insumos producidos localmente. La ejecución en el lado downstream también se ve afectada por cuellos de botella no relacionados con el equipamiento, en particular la disponibilidad de capacidad de red y los plazos de permisos, que pueden retrasar la puesta en marcha incluso después de asegurar el equipo.

Panorama Competitivo

El mercado europeo de energía solar fotovoltaica (FV) está fragmentado. Algunas de las principales empresas del mercado (sin orden particular) incluyen Hanwha Q CELLS Technology Co. Ltd, Iberdrola SA, SunPower Corporation, JinkoSolar Holding Co. Ltd y Lightsource BP Renewable Energy Investments Limited.

Líderes de la Industria Europea de Energía Solar Fotovoltaica (FV)

  1. Lightsource BP Renewable Energy Investments Limited

  2. Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd

  3. SunPower Corporation

  4. Iberdrola, S.A

  5. JinkoSolar Holding Co., Ltd

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado Europeo de Energía Solar Fotovoltaica (FV)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

La política y los mecanismos de cumplimiento de la UE crean un camino más claro para la energía solar en tejados y en edificios públicos o comerciales. La Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios refundida (Directiva (UE) 2024/1275) requiere que los Estados miembros garanticen instalaciones solares en todos los edificios públicos y no residenciales nuevos de más de 50 m2 antes del 31 de diciembre de 2026. Esto desplaza parte de la demanda fotovoltaica desde una adopción puramente impulsada por la economía hacia el cumplimiento del código de construcción, apoyando la actividad en ingeniería de tejados, permisos, servicios de instalación y actualizaciones eléctricas integradas en edificios.

Las carteras de proyectos a gran escala y la hibridación añaden otra capa de oportunidad, particularmente donde los desarrolladores combinan la energía fotovoltaica con almacenamiento o se centran en nodos con acceso a la red. Ejemplos en 2026 incluyen a Enery, que inició la construcción del proyecto híbrido fotovoltaico-batería de 761 MWp Ogrezeni en Rumania, y Plenitude, que puso en funcionamiento la totalidad de los 330 MW del proyecto Renopool en España (con el bloque final de 200 MW puesto en servicio en junio de 2026). En el lado de la inversión, el marco de la Ley de Industria Net-Zero y la Carta Solar Europea (15 de abril de 2024) respaldan casos para la fabricación europea y la localización de la cadena de suministro, mientras que las subastas que incorporan criterios no relacionados con el precio bajo el Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 2025/1176 pueden mejorar la bancabilidad de los proyectos que utilizan cadenas de suministro resilientes y sostenibles.

Desarrollos recientes del sector

  • Julio de 2026: Lightsource bp obtuvo la aprobación de planificación para el Proyecto Solar y de Almacenamiento de Energía Straboe de 102 MW en el condado de Carlow, Irlanda, que incluye un sistema de almacenamiento de energía en baterías de 60 MW. La aprobación avanza un modelo híbrido de expansión fotovoltaica más almacenamiento que aborda las necesidades de flexibilidad de la red y ayuda a los desarrolladores a diversificar los ingresos y la capacidad de despacho más allá de la generación solar independiente.
  • Noviembre de 2025: Lightsource bp comenzó la construcción del clúster solar Valle 3 y 4 de 330 MWp en Wamba, Valladolid, España, incluida una instalación piloto agrovoltaica. El proyecto añade escala en un mercado solar europeo clave mientras prueba configuraciones favorables al uso del suelo y a los permisos que pueden replicarse en carteras de gran tamaño montadas en el suelo.
  • Enero de 2025: Lightsource bp completó la venta del parque solar Cibele de 130 MW listo para construir en Portugal a Exus Renewables. La transacción destaca la liquidez activa del mercado secundario para activos fotovoltaicos en etapa avanzada, lo que permite a los desarrolladores reciclar capital en nuevas carteras de proyectos, mientras permite a los compradores acelerar las adiciones de capacidad mediante adquisiciones listas para construir.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria Europea de Energía Solar Fotovoltaica (FV)

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Alcance del Estudio
  • 1.2 Definición del Mercado
  • 1.3 Supuestos del Estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA GENERAL DEL MERCADO

  • 4.1 Introducción
  • 4.2 Capacidad Instalada y Previsión, en GW, hasta 2029
  • 4.3 Tendencias y Desarrollos Recientes
  • 4.4 Políticas y Regulaciones Gubernamentales
  • 4.5 Dinámica del Mercado
    • 4.5.1 Impulsores
    • 4.5.1.1 Creciente Demanda de Electricidad en la Región
    • 4.5.1.2 Incremento de las Inversiones en Proyectos de Energía Solar
    • 4.5.2 Restricciones
    • 4.5.2.1 Creciente Énfasis en la Generación de Energía a partir de Gas Natural
  • 4.6 Análisis de la Cadena de Suministro
  • 4.7 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.7.2 Poder de Negociación de los Consumidores
    • 4.7.3 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.7.4 Amenaza de Productos y Servicios Sustitutos
    • 4.7.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva

5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

  • 5.1 Tipo
    • 5.1.1 Película Delgada
    • 5.1.2 Silicio Cristalino
  • 5.2 Usuario Final
    • 5.2.1 Residencial
    • 5.2.2 Comercial e Industrial (incluidas las Pymes)
  • 5.3 Despliegue
    • 5.3.1 Montaje en Suelo
    • 5.3.2 Solar en Tejado
  • 5.4 Análisis de Mercado Regional por Geografía {Tamaño del Mercado y Previsión de la Demanda hasta 2029 (solo para regiones)}
    • 5.4.1 Alemania
    • 5.4.2 Reino Unido
    • 5.4.3 Francia
    • 5.4.4 Italia
    • 5.4.5 España
    • 5.4.6 Países Bajos
    • 5.4.7 Bélgica
    • 5.4.8 Países Nórdicos
    • 5.4.9 Turquía
    • 5.4.10 Resto de Europa

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Empresas Conjuntas, Colaboraciones y Acuerdos
  • 6.2 Estrategias Adoptadas por los Principales Actores
  • 6.3 Perfiles de Empresas
    • 6.3.1 First Solar Inc.
    • 6.3.2 Électricité de France S.A. (EDF)
    • 6.3.3 Hanwha Q CELLS Technology Co. Ltd
    • 6.3.4 Iberdrola SA
    • 6.3.5 JinkoSolar Holding Co. Ltd
    • 6.3.6 SunPower Corporation
    • 6.3.7 Lightsource bp Renewable Energy Investments Limited
    • 6.3.8 Enel SpA
    • 6.3.9 Centrotherm International AG
  • 6.4 Análisis de Clasificación/Cuota de Mercado (%)

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

  • 7.1 Ambiciosos Objetivos de Energía Solar
**Sujeto a disponibilidad

Marco de la metodología de investigación y alcance del informe

Definición y alcance del mercado

Para esta metodología, el mercado europeo de energía solar fotovoltaica se define como la capacidad fotovoltaica conectada a la red instalada y en funcionamiento en los países europeos, medida en gigavatios (GW) y monitoreada tanto en nuevas adiciones como en la base instalada acumulada.

Exclusiones del alcance: Este dimensionamiento no trata la energía fotovoltaica como un mercado de ingresos, y excluye tecnologías de generación no fotovoltaicas y sistemas puramente fuera de la red cuando no están captados en las estadísticas de la red nacional.

Descripción general de la segmentación

  • Tipo
    • Película Delgada
    • Silicio Cristalino
  • Usuario Final
    • Residencial
    • Comercial e Industrial (incluidas las Pymes)
  • Despliegue
    • Montaje en Suelo
    • Solar en Tejado
  • Análisis de Mercado Regional por Geografía {Tamaño del Mercado y Previsión de la Demanda hasta 2029 (solo para regiones)}
    • Alemania
    • Reino Unido
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Países Bajos
    • Bélgica
    • Países Nórdicos
    • Turquía
    • Resto de Europa

Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación

Investigación documental

La investigación documental establece la base fáctica del modelo y mantiene la coherencia de las estimaciones a nivel de país. Nos basamos en estadísticas energéticas públicas y rastreadores de políticas como Eurostat, las publicaciones de energía y clima de la Comisión Europea, los resultados del programa IEA PVPS, las series de capacidad renovable de IRENA y los paneles de control de los operadores de sistemas de transmisión nacionales cuando están disponibles.

Para traducir estas señales en una visión de mercado viable, también revisamos las actualizaciones de conexión a la red y de permisos de los reguladores, los comunicados de aduanas y comercio cuando los flujos de equipos explican fluctuaciones a corto plazo, y publicaciones técnicas y artículos revisados por pares que aclaran los informes en DC frente a AC. Se utilizan presentaciones de empresas, presentaciones a inversores y prensa de buena reputación para verificar de forma cruzada las carteras de instalación y los plazos de puesta en marcha. Se utiliza selectivamente una suscripción de pago centrada en las finanzas de las empresas y bases de datos de patentes para validar el suministro y la dirección tecnológica. Las fuentes aquí enumeradas son solo ilustrativas, y se utilizaron muchos otros documentos públicos para la recopilación de datos, la verificación cruzada y la clarificación.

Entrevistas primarias y encuestas

El trabajo primario se utiliza para confirmar lo que significan las cifras en la práctica y para cerrar las brechas que los conjuntos de datos públicos no explican bien. Hablamos con instaladores y empresas EPC, desarrolladores y propietarios de activos, distribuidores de componentes, y partes interesadas de políticas y de la red en los principales mercados europeos. Esto ayuda a alinear las suposiciones sobre los retrasos en la puesta en marcha, la repotenciación y la combinación de tejado frente a montaje en el suelo.

La opinión de los encuestados también se utiliza para verificar la coherencia de las carteras de proyectos por país, los tamaños típicos de proyectos y la rapidez con la que la capacidad pasa de adjudicada a conectada. Esto ajusta el rango de pronóstico que presentamos.

Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria

Tipo de empresaPuesto del encuestado
Nivel superior: 34% Directivos ejecutivos (CXOs): 14%
Nivel medio: 52% Líderes funcionales/de unidad: 32%
Actores más pequeños: 14% Gerentes: 54%

Dimensionamiento y pronóstico del mercado

El dimensionamiento comienza con una reconstrucción de arriba hacia abajo de la capacidad fotovoltaica instalada por país, utilizando series de capacidad oficiales y señales de conexión a la red para separar la base acumulada de las adiciones anuales. Luego corroboramos los totales mediante aproximaciones selectivas de abajo hacia arriba, donde se utilizan recuentos de proyectos muestreados, rangos de tamaño de sistema típicos y verificaciones de rendimiento de instaladores para ajustar los años que muestran rupturas en los informes.

Las entradas utilizadas en el modelo incluyen la capacidad anual puesta en servicio (GW), la base instalada acumulada (GW), la división entre tejado y montaje en el suelo, los hitos de políticas a nivel de país que cambian la demanda, y las restricciones de red y permisos que desplazan la puesta en servicio a trimestres posteriores. Cuando los informes de países difieren en DC frente a AC, el tratamiento de unidades se mantiene consistente año tras año y se corrige utilizando orientación técnica de conversión y retroalimentación de entrevistas.

El pronóstico se construye mediante análisis de escenarios. Aquí, la dirección de la política del país, la preparación de la red y la madurez de la cartera de proyectos se traducen en adiciones anuales realistas, que luego se consolidan a nivel europeo. Si las verificaciones de abajo hacia arriba están incompletas para mercados más pequeños, las brechas se gestionan aplicando tasas de adopción específicas por país y bandas de varianza histórica, y luego se vuelven a probar con el total regional.

Validación de datos y ciclo de actualización

Los resultados del modelo se validan mediante triangulación entre señales independientes, incluidas series de capacidad oficiales, actualizaciones de conexión a la red y anuncios de cartera que se pueden verificar públicamente. Cuando un país muestra un salto o una caída repentinos, se rastrea la causa antes de la aprobación final. Se activan llamadas de seguimiento si la causa parece ser un cambio de definición o un retraso en los informes.

Cada estimación pasa por una revisión de analistas en varios pasos donde se vuelven a verificar las entradas, las fórmulas y la consistencia de las unidades, seguida de un análisis final de varianza frente a los patrones del año anterior y el comportamiento de países pares. Los informes se actualizan anualmente, con actualizaciones intermedias cuando ocurren cambios de política materiales o shocks de instalación. Antes de la entrega, realizamos una revisión nueva para que los clientes reciban la vista más actualizada.

Comparación del dimensionamiento del mercado europeo de energía solar fotovoltaica de Mordor Intelligence con otras estimaciones publicadas

Las estimaciones publicadas para la energía solar fotovoltaica en Europa a menudo difieren porque el mercado se trata a veces en dólares por ventas de equipos, y otras veces en gigavatios de capacidad instalada. Eso genera una respuesta diferente incluso antes de que comience el pronóstico. Las diferencias también surgen de si la cifra es solo de la UE o de una Europa más amplia, y de si se mezcla la capacidad DC y AC.

La principal brecha proviene de mezclar los ingresos de hardware con la capacidad instalada, donde Mordor Intelligence mantiene el mercado estrictamente en GW de capacidad fotovoltaica operativa y alinea los totales por país utilizando series de capacidad oficiales más verificaciones de tiempo de conexión a la red.

Comparación de referencia

FuenteTamaño del mercadoBrechas en la metodología de investigación
Mordor Intelligence 330,95 mil millones de USD (2025)
Asociación Sectorial A 338,00 mil millones de USD (2024)Utiliza solo la capacidad de la flota de la UE y presenta los datos en GWdc, por lo que la geografía y la base de unidades difieren de una consolidación de Europa más amplia.
Publicación Sectorial B 65,50 mil millones de USD (2024)Informa las nuevas instalaciones anuales en lugar de la base instalada, lo que comprime la cifra y la convierte en una métrica de flujo.

La dispersión en la tabla se explica principalmente por si la cifra representa las adiciones anuales frente a la base instalada, y si la cobertura es solo de la UE o paneuropea. Al mantener la lógica de unidades consistente entre países y vincular los ajustes a un comportamiento observable de puesta en servicio e informes, el tamaño de mercado resultante permanece trazable y repetible año tras año.

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el tamaño del Mercado Europeo de Energía Solar Fotovoltaica?

Se espera que el tamaño del Mercado Europeo de Energía Solar Fotovoltaica alcance los 370,94 gigavatios en 2026 y crezca a una CAGR del 12,08% para llegar a 656,06 gigavatios en 2031.

¿Cuál es el tamaño actual del Mercado Europeo de Energía Solar Fotovoltaica?

En 2026, se espera que el tamaño del Mercado Europeo de Energía Solar Fotovoltaica alcance los 370,94 gigavatios.

¿Quiénes son los actores clave en el Mercado Europeo de Energía Solar Fotovoltaica?

Lightsource BP Renewable Energy Investments Limited, Hanwha Q CELLS Technology Co., Ltd, SunPower Corporation, Iberdrola, S.A y JinkoSolar Holding Co., Ltd son las principales empresas que operan en el Mercado Europeo de Energía Solar Fotovoltaica.

¿Qué años cubre este Mercado Europeo de Energía Solar Fotovoltaica y cuál fue el tamaño del mercado en 2025?

En 2025, el tamaño del Mercado Europeo de Energía Solar Fotovoltaica se estimó en 330,95 gigavatios. El informe cubre el tamaño histórico del Mercado Europeo de Energía Solar Fotovoltaica para los años: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. El informe también prevé el tamaño del Mercado Europeo de Energía Solar Fotovoltaica para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.

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