750 GW není kapacita hotových baterií
Údaj vychází z dat amerického Lawrence Berkeley National Laboratory, na která upozornil Bloomberg. Přibližně 750 GW představuje výkon projektů, které požádaly o připojení k síti. Nejde tedy o instalovanou kapacitu ani o množství elektřiny, kterou by mohly baterie skutečně uložit.
U energetických úložišť je důležité rozlišovat mezi výkonem a kapacitou. Výkon v gigawattech říká, jak rychle může zařízení elektřinu dodávat nebo odebírat. Kapacita v gigawatthodinách určuje, jak dlouho to dokáže. Baterie s výkonem 1 GW může například teoreticky dodávat 1 GW po dobu jedné hodiny, pokud má kapacitu 1 GWh.
Velikost připojovací fronty proto sama o sobě neříká, kolik energie bude v budoucnu k dispozici. Ukazuje ale, že investoři očekávají rychlý růst poptávky po technologiích, které dokážou vyrovnávat výrobu z obnovitelných zdrojů.
Baterie pomáhají solární a větrné energetice
Solární elektrárny vyrábějí nejvíce elektřiny přes den, zatímco spotřeba často vrcholí až v podvečer. Bateriové úložiště může přebytečnou energii nabít v době vysoké výroby a později ji vrátit do sítě. U větrných elektráren plní podobnou úlohu při kolísání rychlosti větru.
Úložiště tak nemusí vyrábět novou elektřinu, aby bylo pro síť užitečné. Přesouvá ji v čase, pomáhá vykrývat krátkodobé výkyvy a může omezit potřebu spouštět záložní plynové zdroje. Právě proto se v USA stále častěji prosazuje kombinace solárních elektráren a baterií. Podle společnosti Wood Mackenzie a American Clean Power Association dosáhly nové přírůstky velkých úložišť v prvním čtvrtletí rekordních 3,3 GW.
Analýza Wood Mackenzie předpokládá, že americký trh s úložišti téměř zečtyřnásobí svůj rozsah během šesti let a do roku 2031 dosáhne kumulativně 200 GW výkonu a 655 GWh kapacity. Velké systémy mají v letech 2026 až 2031 tvořit 85 procent instalované kapacity.
Podrobnější vysvětlení, proč se spojení solární elektrárny s baterií stává stále důležitější součástí energetiky, nabízí také náš dřívější článek o globálním boomu projektů Solar-Plus-Storage.
Největší překážkou je připojení k síti
Americká elektrická síť nebyla navržena pro tak rychlý příliv nových elektráren, baterií a velkých odběratelů. Nový projekt musí projít technickým posouzením, zjistit, zda síť v daném místě zvládne jeho připojení, a často také čekat na posílení vedení nebo transformátorů.
Podle údajů Berkeley Lab činila v roce 2025 mediánová doba čekání na připojení pět let. Ve frontě přitom nebyla jen úložiště, ale také nové elektrárny. Celkový objem projektů žádajících o připojení dosahoval zhruba 2 000 GW. To bylo méně než rekordních 2 600 GW v roce 2023, stále však jde o množství, které výrazně převyšuje tempo výstavby přenosové infrastruktury.
Čísla navíc obsahují značné množství projektů, které se nikdy neuskuteční. Berkeley Lab uvádí, že z projektů přihlášených mezi lety 2000 až 2020 se do konce roku 2025 realizovalo pouze 13 procent požadované kapacity. Celkem 75 procent kapacity bylo staženo. Připojovací fronta proto není seznamem jistých budoucích elektráren, ale spíše přehledem záměrů v různém stupni připravenosti.
Nové továrny řeší jiný problém než přenosová síť
Růst trhu přesto podporuje vznik nových výrobních kapacit. Jihokorejský startup DeltaX oznámil, že v americké Georgii vybuduje severoamerické sídlo a výrobní závod za 141 milionů dolarů. Areál v Piedmont Regional Industrial Park má dodávat bateriové systémy pro velké energetické projekty, datová centra i průmyslové zákazníky.
Podle oznámení státu Georgia má závod sloužit jako výrobní centrum pro severoamerický trh. Investice zároveň zapadá do snahy amerických firem omezit závislost na dodavatelských řetězcích z Číny. Nová továrna však sama o sobě nevyřeší nedostatek přenosových vedení. Výroba baterií a jejich připojení k síti jsou dvě odlišné části celého řetězce.
Podobný princip ukládání energie do jiného média než do elektrochemických článků představují tepelné baterie Antora Energy. I tento příklad ukazuje, že energetika hledá více cest, jak oddělit okamžik výroby od okamžiku spotřeby.
Úložiště musí pomáhat i stabilitě sítě
Baterie nejsou pouze náhradou za elektrárny. Mohou reagovat během velmi krátké doby a pomáhat udržovat frekvenci či napětí v síti. Současně ale musí být správně řízeny. Prudké změny odběru mohou síť zatížit stejně jako náhlý výpadek výroby.
Na tento problém upozornil incident ve Virginii, kde se po poruše vedení automaticky odpojil od sítě soubor datových center s odběrem 3 GW. Rychlá reakce provozovatelů zabránila rozsáhlejšímu selhání, událost však ukázala, jak citlivá může být síť na náhlé změny výkonu. Analýza Ting Labs proto zdůrazňuje význam měření v reálném čase a koordinace mezi provozovateli.
Fronta 750 GW tedy není příslibem, že se v USA brzy objeví baterie s takovým výkonem. Je ale výrazným signálem, že poptávka po ukládání energie roste rychleji než schopnost sítě nové projekty přijímat. O tom, jak rychle se energetika promění, proto nerozhodnou jen ceny baterií a výroba článků, ale také povolování, kapacita vedení a pravidla pro připojování.
