Taille et part du marché des centrales solaires à grande échelle

Analyse du marché des centrales solaires à grande échelle par Mordor Intelligence
La taille du marché des centrales solaires à grande échelle en termes de base installée devrait passer de 303,42 gigawatts en 2025 à 339,27 gigawatts en 2026 et devrait atteindre 645,11 gigawatts d'ici 2031 à un CAGR de 13,71 % sur la période 2026-2031. Le marché des centrales solaires à grande échelle est soutenu par la baisse des coûts de production, la croissance de la demande en électricité des centres de données, les objectifs de capacité renouvelable, l'utilisation plus large du stockage par batterie, et un besoin croissant pour les systèmes électriques d'ajouter de nouvelles capacités sans prolonger leur dépendance aux combustibles importés ou à la production conventionnelle aux délais de construction plus longs, en particulier dans les régions où la demande en énergie augmente rapidement, de manière prévisible et sur plusieurs centres de demande. Les projets à grande échelle sont désormais en concurrence sur l'accès au réseau, la conception du stockage et les conditions d'achat à long terme autant que sur le prix des modules, car la meilleure position en termes de coût des équipements ne peut pas compenser un raccordement retardé, des approbations incertaines, une faible solvabilité des clients ou une incapacité à vendre de l'électricité pendant les heures les plus rentables. Les développeurs disposant de revenus contractuels, de terrains prêts pour le réseau, d'un accès au financement, de partenaires de construction établis et d'une voie claire à travers les procédures d'autorisation sont mieux placés pour faire avancer de grands projets et maintenir leur élan lorsque les marchés des équipements, les règles politiques ou les prix de gros de l'électricité évoluent pendant le développement. Le marché des centrales solaires à grande échelle est également confronté à des retards liés aux raccordements au réseau, aux autorisations, à l'utilisation des terres et aux périodes de faibles prix de l'électricité en journée, ce qui peut augmenter les coûts de développement, modifier le profil de risque des revenus attendus et orienter les investissements vers des projets bénéficiant de contrats plus solides, d'un stockage colocalisé, d'études de réseau plus avancées ou d'un accès à des juridictions capables de fournir des approbations coordonnées et un développement du réseau de transport.
Principaux enseignements du rapport
- Par technologie, le photovoltaïque solaire détenait 97,2 % de la part du marché des centrales solaires à grande échelle en 2025 et devrait croître à un CAGR de 14,7 % jusqu'en 2031.
- Par géographie, l'Asie-Pacifique détenait 68,4 % de la part du marché des centrales solaires à grande échelle en 2025, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique devraient croître à un CAGR de 15,2 % jusqu'en 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché mondial des centrales solaires à grande échelle
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Compétitivité des coûts de l'énergie solaire à grande échelle face à la production fossile | +3.20% | Mondial, avec un effet prononcé en Amérique du Nord, UE, APAC, MEA | Court terme (≤ 2 ans) |
| Contrats d'achat d'électricité d'entreprise et approvisionnement en électricité des hyperscalers | +2.40% | Amérique du Nord (principal), UE, APAC (émergent) | Court terme (≤ 2 ans) |
| Solaire associé au stockage pour une capacité renouvelable garantie | +2.10% | Amérique du Nord, APAC, MEA | Moyen terme (2–4 ans) |
| Objectifs d'énergie renouvelable et politiques de sécurité énergétique | +2.00% | Mondial, avec un impact de pointe dans l'UE, l'Inde, le Moyen-Orient | Moyen terme (2–4 ans) |
| Pipelines de projets sécurisés avant les échéances d'incitation | +1.30% | Amérique du Nord (États-Unis) | Court terme (≤ 2 ans) |
| Solaire colocalisé, hydrogène vert et charges industrielles | +0.80% | Chine, UE, Moyen-Orient, Amérique du Sud | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Compétitivité des coûts de l'énergie solaire à grande échelle face à la production fossile
La croissance du marché des centrales solaires à grande échelle se poursuit car le solaire reste une source d'électricité nouvelle à faible coût dans de nombreux marchés. L'IRENA a rapporté que plus de 90 % des projets renouvelables à grande échelle mis en service en 2025 produisaient de l'électricité en dessous du coût de la nouvelle alternative aux combustibles fossiles la moins chère sur leurs marchés[1]Agence internationale pour les énergies renouvelables, "Coûts de production d'électricité renouvelable en 2025," Agence internationale pour les énergies renouvelables, irena.org. L'IRENA a établi le coût moyen mondial du photovoltaïque solaire à grande échelle à 44 USD/MWh en 2025. Cette position en termes de coût oriente les décisions de développement vers la capacité à fournir de l'électricité lorsque le système en a besoin, plutôt que de simplement produire le plus grand volume possible pendant les heures d'ensoleillement, et elle rend l'interaction entre les actifs solaires, les systèmes de stockage, les contraintes du réseau et la demande des clients de plus en plus importante pour l'économie des projets. Les développeurs ajoutent donc du stockage et recherchent des contrats qui reconnaissent une livraison fiable. Les programmes publics de recherche solaire continuent également de soutenir de nouvelles réductions de coûts et l'amélioration des technologies.
Contrats d'achat d'électricité d'entreprise et approvisionnement en électricité des hyperscalers
Les contrats d'achat d'électricité d'entreprise créent une base de demande plus claire pour le marché des centrales solaires à grande échelle. Les centres de données ont besoin de grands volumes d'électricité et nécessitent souvent des accords d'approvisionnement à long terme avant que la construction puisse commencer. Ces contrats améliorent la visibilité des revenus pour les développeurs et peuvent contribuer à attirer le financement de projets, car les prêteurs et les investisseurs peuvent évaluer un client connu, une durée de contrat définie et un flux de paiements plus prévisible au lieu de s'appuyer sur des prix de marché de gros incertains tout au long de la durée de vie opérationnelle d'un actif. Le modèle de financement est particulièrement important pour les projets solaires qui nécessitent des améliorations du réseau de transport ou des actifs de stockage. Google et TotalEnergies ont signé 2 accords solaires à long terme totalisant 1 GW pour des centres de données au Texas en février 2026. Le marché des centrales solaires à grande échelle bénéficie lorsque les acheteurs d'entreprise acceptent des durées plus longues et une implication plus directe dans la réalisation des projets.
Solaire associé au stockage pour une capacité renouvelable garantie
Le stockage par batterie modifie le rôle des projets solaires sur le marché des centrales solaires à grande échelle. Une centrale hybride peut stocker une partie de la production diurne et la livrer pendant les périodes de demande en soirée. Cela donne aux développeurs une réponse plus solide à la production intermittente et aux faibles prix de midi, tout en leur permettant de faire une offre plus utile aux services publics qui ont besoin de capacité pendant les pics du soir ou aux acheteurs d'entreprise qui souhaitent un profil d'approvisionnement plus régulier que ce que le solaire autonome peut fournir. La Solar Energy Industries Association a rapporté que le stockage par batterie à grande échelle aux États-Unis a atteint plus de 57 GWh et 28 GW en 2025[2]Solar Energy Industries Association, "Perspectives du marché du stockage d'énergie T1 2026," Solar Energy Industries Association, seia.org. La Californie, le Texas et l'Arizona représentaient 74 % de cette capacité. La recherche sur le photovoltaïque connecté au réseau montre que le stockage crée de la valeur grâce au timing et aux échanges d'énergie, plutôt que uniquement par une réduction de l'écrêtement[3]Energy Photovoltaics, "Valeur accrue du photovoltaïque connecté au réseau avec stockage par batterie dans un environnement de prix négatifs," EPJ Photovoltaics, epj-pv.org.
Objectifs d'énergie renouvelable et politiques de sécurité énergétique
Les objectifs de capacité gouvernementaux donnent au marché des centrales solaires à grande échelle un pipeline qui s'étend au-delà des prix de l'électricité à court terme. La période de planification 2026 à 2030 de la Chine continue de soutenir le développement solaire à grande échelle, y compris les projets dans les zones désertiques et du Gobi[4]Administration nationale de l'énergie, "Opérations de raccordement au réseau des énergies renouvelables en 2025," Administration nationale de l'énergie, nea.gov.cn. Les plans nationaux peuvent raccourcir le chemin des objectifs politiques vers les appels d'offres, l'attribution des terres et la planification du réseau de transport, à condition que les agences responsables coordonnent leurs calendriers d'approvisionnement avec les approbations, les études de réseau, l'approvisionnement en équipements et la capacité de construction nécessaires pour transformer les objectifs déclarés en centrales électriques opérationnelles. Cette approche est importante dans les marchés qui construisent un pipeline de projets nationaux à partir d'une base faible. Elle donne également aux producteurs d'électricité indépendants spécialisés une raison d'entrer sur des marchés qui reçoivent moins d'attention que la Chine ou les États-Unis. Le soutien politique est le plus efficace lorsque les autorisations, l'accès aux terres et la planification du réseau avancent au même rythme.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Files d'attente de raccordement au réseau et goulets d'étranglement du réseau de transport | -1.90% | Amérique du Nord (États-Unis en premier), UE, Inde | Court terme (≤ 2 ans) |
| Retards liés aux autorisations, à l'utilisation des terres et au consentement des communautés | -1.30% | Amérique du Nord, UE, Australie | Court terme (≤ 2 ans) |
| Restrictions commerciales et règles d'approvisionnement auprès d'entités étrangères | -0.90% | Amérique du Nord, UE (secondaire) | Moyen terme (2–4 ans) |
| Écrêtement en milieu de journée, prix négatifs et cannibalisation des revenus | -0.80% | UE (Allemagne, Espagne, France), Australie, APAC | Moyen terme (2–4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Files d'attente de raccordement au réseau et goulets d'étranglement du réseau de transport
L'accès au réseau est une contrainte majeure sur le marché des centrales solaires à grande échelle en Amérique du Nord et dans certaines parties de l'Europe. Le Lawrence Berkeley National Laboratory a recensé plus de 10 300 projets américains en attente de raccordement fin 2024, représentant 1 400 GW de capacité de production. Le délai médian entre la demande et la mise en service commerciale était passé de moins de 2 ans pour la cohorte 2000 à 2007 à plus de 4 ans pour la cohorte 2018 à 2024. Des études longues et des coûts de mise à niveau incertains augmentent le capital nécessaire avant la construction, immobilisant les budgets de développement pendant de plus longues périodes et rendant plus difficile pour les porteurs de projets de décider si un site potentiel peut générer suffisamment de valeur une fois que le coût et le calendrier des mises à niveau du réseau sont connus. Ils favorisent les développeurs capables de porter des projets sur de longues périodes d'approbation. Une étude évaluée par des pairs a révélé que 80 % des projets entrant dans les files d'attente de raccordement aux États-Unis finissent par se retirer.
Retards liés aux autorisations, à l'utilisation des terres et au consentement des communautés
Les décisions d'autorisation et d'utilisation des terres peuvent retarder le marché des centrales solaires à grande échelle même lorsque les équipements et le financement sont disponibles. Les projets sur des terrains déjà aménagés peuvent éviter certains conflits environnementaux et d'utilisation locale des terres. Le calendrier de développement devient moins prévisible lorsque les approbations impliquent plusieurs organismes publics ou des délais peu clairs. Les retards augmentent les coûts de portage et peuvent affaiblir la valeur d'un contrat d'achat d'électricité avant qu'un projet n'atteigne la construction, surtout lorsque le contrat a été négocié dans des conditions antérieures de prix des équipements, de financement ou d'hypothèses de demande en électricité qui peuvent ne plus s'appliquer au moment où les permis définitifs sont disponibles. Ces conditions donnent un avantage aux juridictions qui créent des zones énergétiques désignées et des approbations coordonnées. Elles peuvent également orienter les développeurs vers des friches industrielles, des terrains industriels et d'autres sites présentant une charge d'approbation moindre.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par technologie : le photovoltaïque solaire domine tandis que le CSP conserve un rôle dans la production d'énergie dispatchable
Le photovoltaïque solaire représentait 97,2 % de la taille du marché des centrales solaires à grande échelle en 2025 et devrait se développer à un CAGR de 14,7 % jusqu'en 2031. Sa position reflète des coûts de modules plus bas, des capacités d'ingénierie et de construction établies, et une chaîne d'approvisionnement capable de soutenir de grands programmes d'approvisionnement dans de nombreux pays. Les développeurs peuvent installer des systèmes photovoltaïques rapidement après avoir sécurisé les terres, l'accès au réseau, les équipements et un contrat d'achat d'électricité, ce qui rend la technologie utile pour les services publics cherchant des ajouts de capacité dans une période de planification définie et donne aux planificateurs une option pratique lorsque les prévisions de demande indiquent le besoin d'une nouvelle production importante avant que d'autres grands actifs de production puissent être livrés. Les projets désertiques et du Gobi en Chine fournissent une base substantielle pour le développement centralisé du photovoltaïque solaire et montrent comment la planification foncière peut soutenir des projets à très grande échelle.
Les développeurs de photovoltaïque répondent également à un environnement d'approvisionnement plus complexe, car les règles commerciales et les exigences de propriété peuvent modifier la liste des fournisseurs de modules qui se qualifient pour un projet, affecter le calendrier des commandes d'équipements, modifier le coût des produits conformes et nécessiter une coordination plus étroite entre les développeurs de projets, les fournisseurs, les investisseurs et les contreparties d'achat. Les produits bifaciaux, TOPCon et à contact arrière peuvent améliorer la production à partir des terres disponibles, ce qui aide les développeurs à mieux utiliser les sites présentant différents niveaux d'irradiation solaire. Les projets au service des centres de données ou des acheteurs liés au gouvernement peuvent nécessiter des chaînes d'approvisionnement conformes aux règles relatives aux entités étrangères préoccupantes, augmentant la valeur d'un approvisionnement transparent et de calendriers de livraison fiables. L'énergie solaire concentrée reste une technologie plus petite, mais le stockage thermique peut soutenir la production après le coucher du soleil sans recourir à des systèmes de batteries autonomes. La Chine disposait de 2,1 GW de capacité CSP opérationnelle à mi-2026 et de 3,2 GW en construction dans le cadre de 26 projets supplémentaires, tandis que l'IRENA a rapporté un coût CSP de 115 USD/MWh en 2025.

Analyse géographique
L'Asie-Pacifique représentait 68,4 % de la capacité installée en 2025 et reste la plus grande base régionale pour le marché des centrales solaires à grande échelle. La Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie combinent de grands systèmes électriques avec un développement solaire actif, bien que leurs règles d'appels d'offres, leur planification du réseau, leurs politiques de fabrication nationale et leurs procédures d'approbation de projets diffèrent. La capacité photovoltaïque mondiale a dépassé 3 TW en 2025, et près de 40 pays ont installé au moins 1 GW pour la première fois, montrant que le déploiement solaire s'étend au-delà de ses marchés les plus anciens. La Chine reste centrale car de grandes superficies de terres, la fabrication nationale et le développement soutenu par l'État peuvent soutenir de très grands projets, tandis que l'Inde ajoute un important pipeline piloté par les appels d'offres et une base d'approvisionnement local croissante qui soutient l'approvisionnement en équipements et l'activité de construction, élargissant la capacité de la région à déployer des projets à grande échelle à travers des zones de développement centralisées et des processus d'approvisionnement compétitifs.
Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient enregistrer un CAGR de 15,2 % jusqu'en 2031, le taux régional le plus rapide du marché des centrales solaires à grande échelle. Les plans d'énergie renouvelable de l'Arabie saoudite créent une exigence pluriannuelle pour de grands projets, et l'achat par les services publics d'État, les marchés publics gouvernementaux et les terres à haute irradiance soutiennent l'échelle dans le Golfe. Les marchés africains passent de pipelines de projets plus petits à une activité de services publics plus large, bien que les conditions de financement, les réseaux de transport, les capacités des développeurs et la qualité de crédit des acheteurs d'électricité varient considérablement d'un pays à l'autre, ce qui signifie que le succès d'un projet dépend souvent d'une conception contractuelle soigneuse, de partenaires de développement ayant une expérience locale et d'une évaluation réaliste des travaux de réseau nécessaires avant le début des opérations commerciales. L'opportunité favorise les entreprises qui combinent le développement de projets, le financement, la gestion de la construction, l'engagement des parties prenantes locales et les opérations à long terme plutôt que de s'appuyer sur une seule capacité de développement. Le stockage est susceptible de devenir plus pertinent à mesure que les pays ajoutent de grands volumes solaires, cherchent un plus grand contrôle sur le moment où l'énergie atteint le réseau et répondent au risque de revenus créé lorsque la production diurne est abondante, car les actifs solaires capables de déplacer au moins une partie de leur production peuvent mieux correspondre à la demande du soir, améliorer leur offre contractuelle et réduire l'exposition aux périodes de faibles prix de gros.
L'Amérique du Nord et l'Europe font face à des systèmes électriques matures et à un ensemble plus exigeant de contraintes d'exécution au sein du marché des centrales solaires à grande échelle. L'Administration américaine d'information sur l'énergie a rapporté 43,4 GW d'ajouts de centrales solaires à grande échelle planifiés aux États-Unis pour 2026, le Texas représentant 40 % de la capacité planifiée et la demande des centres de données renforçant l'argument en faveur des accords d'achat à long terme. Les études de raccordement, les améliorations du réseau de transport et les approbations fédérales des terres peuvent retarder les projets nord-américains même après que les développeurs ont sécurisé des acheteurs potentiels, des équipements et des fonds de construction. Les marchés européens conservent un soutien politique pour le solaire, mais les revenus marchands peuvent s'affaiblir lorsque l'offre diurne dépasse la demande et fait baisser les prix de gros, augmentant l'importance des contrats, du stockage et de la demande flexible. L'Amérique du Sud offre une ressource solaire élevée au Brésil et au Chili, tandis que les limites de transport et les risques politiques spécifiques aux pays peuvent freiner le calendrier des projets et obliger les développeurs à adopter des stratégies de réseau et d'achat spécifiques à chaque emplacement.

Paysage concurrentiel
Le marché des centrales solaires à grande échelle est fragmenté à l'échelle mondiale, bien qu'une concentration significative existe au sein de pays et de régions individuels. L'évaluation fournie indique qu'aucun développeur unique ne détenait plus d'une part à un chiffre faible des nouvelles additions de capacité mondiales, laissant de la place aux services publics nationaux, aux producteurs d'électricité indépendants, aux développeurs liés aux gouvernements et aux sociétés énergétiques diversifiées pour concourir pour des projets. Les entreprises d'État chinoises bénéficient de chaînes d'approvisionnement nationales et de financements soutenus par l'État, et CHN Energy, China Three Gorges Renewables et State Power Investment Corporation restent des participants importants en Asie-Pacifique. Les développeurs du Golfe utilisent des achats et des financements liés aux gouvernements pour soutenir de très grands projets, souvent par le biais d'arrangements à long terme avec des services publics d'État qui réduisent l'incertitude des revenus et aident à mobiliser des capitaux pour la construction.
Les entreprises du marché des centrales solaires à grande échelle sont en concurrence sur la sécurité des revenus, la résilience de la chaîne d'approvisionnement, la capacité de stockage, la disponibilité des terres et leur capacité à réaliser des projets avec un accès fiable au réseau, car ces facteurs déterminent si un projet peut passer d'un concept de développement précoce à un actif finançable avec un calendrier de construction crédible et un profil de revenus que les prêteurs et les investisseurs en fonds propres peuvent soutenir. Les contrats d'achat d'électricité à long terme peuvent fournir une base de financement plus claire et réduire l'exposition aux faibles prix diurnes, tandis que le stockage peut améliorer le profil de livraison d'un projet en déplaçant l'énergie vers des périodes à plus haute valeur, donnant aux développeurs plus de choix dans la façon dont ils vendent l'électricité et permettant aux acheteurs de recevoir un profil d'approvisionnement qui reflète mieux leurs exigences opérationnelles. Les grands développeurs tels que NextEra et Adani Green Energy utilisent des achats contractuels, des portefeuilles hybrides, des capacités de construction et leur échelle pour étendre leurs pipelines sur plusieurs projets et régions. CHN Energy a achevé un projet solaire, de stockage et d'hydrogène de 400 MW au port de Yangkou en juin 2026, reliant la production solaire à un débouché industriel d'hydrogène pouvant utiliser l'énergie en dehors d'un contrat d'achat d'électricité conventionnel. Ce projet illustre pourquoi les développeurs examinent la demande industrielle, notamment les raffineries, les producteurs d'acier et les usines chimiques, comme complément potentiel aux achats des services publics et des entreprises.
La consolidation devient plus importante sur le marché des centrales solaires à grande échelle où les développeurs plus petits font face à des coûts de raccordement plus élevés, de longues périodes d'approbation, des règles d'approvisionnement plus strictes ou des pressions de financement de projets, car les plateformes plus grandes peuvent répartir le risque de développement sur des portefeuilles, financer des études et des mises à niveau prolongées, maintenir des équipes spécialisées et conserver des projets jusqu'à ce que les conditions du marché permettent la construction ou une vente ordonnée. TerraForm Power a acquis le projet solaire Steward Creek de 1,56 GW en Illinois auprès d'Hexagon Energy en février 2026, élargissant son pipeline de pré-construction à près de 7 GW. EQT a accepté d'acquérir Copia Power en juillet 2026, combinant une plateforme énergétique avec une exposition à l'infrastructure d'intelligence artificielle et un pipeline de projets solaires et de stockage à proximité des campus de centres de données. Ces mouvements montrent l'intérêt des investisseurs pour les plateformes capables d'aligner le développement de l'énergie avec la demande croissante des centres de données, d'accéder à de plus grands pools de capitaux et de gérer les calendriers prolongés qui définissent souvent les projets connectés au réseau, en particulier lorsque la plateforme peut combiner des actifs opérationnels, des droits de développement, des capacités de stockage, des relations clients et une compréhension des besoins en infrastructure associés aux nouvelles grandes charges électriques. Le marché des centrales solaires à grande échelle continuera de favoriser les entreprises disposant de projets prêts pour le réseau, de chaînes d'approvisionnement fiables, de modèles de revenus flexibles et de la capacité financière à maintenir les actifs en mouvement tout au long de longs cycles de développement.
Leaders du secteur des centrales solaires à grande échelle
CHN Energy Investment Group Co., Ltd.
State Power Investment Corporation Limited
NextEra Energy, Inc.
Enel Green Power S.p.A.
China Three Gorges Renewables (Group) Co., Ltd.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : EQT acquiert Copia Power. L'investisseur suédois en infrastructure EQT a accepté d'acquérir Copia Power, une plateforme américaine développant plus de 25 GW de projets solaires et de stockage colocalisés avec des campus de centres de données d'intelligence artificielle, avec 2,6 GW déjà en exploitation ou en construction. L'opération signale une convergence entre la propriété d'actifs solaires à grande échelle et l'immobilier d'infrastructure d'intelligence artificielle, établissant un nouveau modèle d'investissement pour le capital institutionnel.
- Juin 2026 : CHN Energy achève un projet solaire-hydrogène-stockage dans le Jiangsu. L'installation de 400 MW de photovoltaïque plus stockage électrochimique plus production d'hydrogène de 1 500 m³/heure au port de Yangkou est entrée pleinement en exploitation, livrant 482 tonnes métriques d'hydrogène vert annuellement aux utilisateurs industriels du delta du Yangtsé.
- Février 2026 : TerraForm Power acquiert le projet solaire Steward Creek de 1,56 GW en Illinois. L'acquisition auprès d'Hexagon Energy élargit le pipeline de pré-construction de TerraForm à près de 7 GW, principalement dans PJM et SERC. La construction de la phase 1 commence en 2027, visant une mise en service commerciale en 2029.
Portée du rapport mondial sur le marché des centrales solaires à grande échelle
Une centrale solaire à grande échelle est une grande installation photovoltaïque solaire (PV) ou d'énergie solaire concentrée (CSP) conçue pour produire de l'électricité en grande quantité et la fournir au réseau électrique. Ces centrales ont généralement des capacités allant de dizaines de mégawatts à plusieurs gigawatts et sont développées par des services publics, des producteurs d'électricité indépendants (IPP) ou de grandes sociétés énergétiques. Contrairement aux systèmes solaires résidentiels ou commerciaux sur toiture, les centrales à grande échelle utilisent des panneaux solaires montés au sol, des onduleurs centralisés, des transformateurs et une infrastructure de raccordement au réseau. Leur électricité est principalement vendue par le biais de contrats d'achat d'électricité (PPA), de marchés de l'électricité ou de programmes d'approvisionnement des services publics.
Le marché mondial des centrales solaires à grande échelle est segmenté par technologie et par géographie. Par technologie, le marché est segmenté en photovoltaïque solaire (PV) et en énergie solaire concentrée (CSP). Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions pour le marché mondial des centrales solaires à grande échelle dans 26 pays des principales régions. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été fournies sur la base du volume (GW).
| Photovoltaïque solaire (PV) |
| Énergie solaire concentrée (CSP) |
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Mexique | |
| Europe | Allemagne |
| France | |
| Italie | |
| Espagne | |
| Royaume-Uni | |
| Pologne | |
| Russie | |
| Reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Inde | |
| Japon | |
| Corée du Sud | |
| Australie | |
| Indonésie | |
| Vietnam | |
| Thaïlande | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Amérique du Sud | Brésil |
| Argentine | |
| Chili | |
| Reste de l'Amérique du Sud | |
| Moyen-Orient et Afrique | Arabie saoudite |
| Émirats arabes unis | |
| Égypte | |
| Afrique du Sud | |
| Maroc | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
| Par technologie | Photovoltaïque solaire (PV) | |
| Énergie solaire concentrée (CSP) | ||
| Par géographie | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Europe | Allemagne | |
| France | ||
| Italie | ||
| Espagne | ||
| Royaume-Uni | ||
| Pologne | ||
| Russie | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Inde | ||
| Japon | ||
| Corée du Sud | ||
| Australie | ||
| Indonésie | ||
| Vietnam | ||
| Thaïlande | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Argentine | ||
| Chili | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Arabie saoudite | |
| Émirats arabes unis | ||
| Égypte | ||
| Afrique du Sud | ||
| Maroc | ||
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quel est le taux de croissance prévu pour les centrales solaires à grande échelle ?
Le marché des centrales solaires à grande échelle devrait passer de 339,27 GW en 2026 à 645,11 GW d'ici 2031, représentant un CAGR de 13,71 %. La compétitivité des coûts, les contrats d'achat d'électricité d'entreprise, les objectifs d'énergie renouvelable et le déploiement du stockage soutiennent ces perspectives.
Quelle technologie domine le développement solaire à grande échelle ?
Le photovoltaïque solaire détenait 97,2 % de la capacité installée en 2025 et devrait se développer à un CAGR de 14,7 % jusqu'en 2031. Son avance reflète une chaîne d'approvisionnement en équipements mature, une grande capacité de construction et un déploiement rapide après l'obtention des approbations de projet.
Quelle région dispose de la plus grande base solaire à grande échelle ?
L'Asie-Pacifique détenait 68,4 % de la capacité installée en 2025, soutenue par une grande activité de développement en Chine et en Inde. La capacité de fabrication, les objectifs de capacité, les pipelines d'appels d'offres et les grands systèmes électriques renforcent la position de la région.
Quelle région devrait connaître la croissance la plus rapide jusqu'en 2031 ?
Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient enregistrer un CAGR de 15,2 %, soutenus par de grands programmes d'approvisionnement et une ressource solaire élevée. Le pipeline régional dépend du financement, de la livraison au réseau et d'achats à long terme fiables.
Pourquoi les développeurs ajoutent-ils du stockage par batterie aux projets solaires ?
Le stockage peut déplacer la production solaire vers des périodes à plus haute valeur et améliorer la fiabilité de la livraison aux services publics et aux acheteurs d'entreprise. Il peut également permettre à un projet de participer à un ensemble plus large de contrats d'électricité qui valorisent le timing, la disponibilité ou la capacité en plus de l'énergie livrée. Il donne également aux projets une meilleure réponse aux faibles prix de midi et à la demande du soir.
Quels sont les principaux obstacles à la construction de nouvelles centrales solaires ?
Les files d'attente de raccordement au réseau, les améliorations du réseau de transport, les autorisations, les exigences d'utilisation des terres et la pression sur les revenus pendant les périodes de midi peuvent retarder ou affaiblir les projets. Les développeurs plus petits peuvent être davantage affectés car ils ont moins de capacité à supporter les coûts pendant de longues périodes d'approbation.
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