На конец 2025 года установленная мощность (летняя) парка генераторов* - 1279.24 млн кВт, в том числе:
невозобновляемые источники энергии - 874.42 млн кВт, из которых:
тепловые электростанции, сжигающие органическое топливо - 711,59 млн кВт, в том числе: угольные - 169.78 млн кВт, сжигающие жидкое топливо - 28,09 млн кВт, сжигающие природный газ - 512,10 млн кВт, атомные электростанции - 96.88 млн кВт, ГАЭС - 23,16 млн кВт, другие источники энергии (Battery Storage) - 42,80 млн кВт,
возобновляемые источники энергии - 403.31 млн кВт, из которых: гидроэлектростанции конвенциональные - 79,89 млн кВт; ветряные электростанции - 158,27 млн кВт; солнечные электростанции - 151,19 млн кВт [1] , ГеоТЭС - 2,70 млн кВт; электростанции, сжигающие биомассу и отходы - 11,25 млн кВт
Производство электроэнергии-нетто - 4429,5 млрд кВт∙ч***, в том числе невозобновляемые источники энергии - 3353,91 млрд кВт∙ч, возобновляемые - 1068, 94 млрд кВт∙ч
*Предварительно: см.: Monthly Energy Review. Release Date: June 25, 2026
**Без учета установленной летней мощности солнечных электростанций малого размера (малых СЭС)
***Включает неотраженные в отчете
Ключевые слова: Энергетические организации. Электрические станции. Энергетические компании. Рынок электрической энергии. Статистика. Топливно-энергетический комплекс. Прогноз
Обновляется
Сравнительные итоги: 2012 и 2024 годы
USA. At night. Averaged over 2012&2024. Источник: Night lights in Google Maps. The Earth Observation Group
Электроэнергетический комплекс США в 2012 году
Установленная летняя мощность-нетто электростанций - 1063,03 ГВт, в том числе: ТЭС - 781,16 ГВт, ГЭС - 101,11 ГВт, (из которых ГАЭС - 22,37 ГВт), АЭС - 101,89 ГВт, ВЭС - 59,08 ГВт, СЭС - 3,17 ГВт, другие ВИЭ - 14,91 ГВт, аккумуляторные батареи - 0,14 ГВт и прочие - 1,59 ГВт.
Производство электроэнергии-нетто - 4047,77 млрд. кВт∙ч
Конечное потребление электроэнергии - 3832,31 млрд. кВт∙ч , в том числе: Население - 1374,51 млрд. кВт∙ч; Промышленность - 985,17 млрд. кВт∙ч
Источник: EIA
Электроэнергетический комплекс США в 2024 году
Установленная летняя мощность-нетто электростанций - 1230,42 ГВт, в том числе: ТЭС - 710,88 ГВт, ГЭС - 103,06 ГВт , (из которых ГАЭС - 23,16 ГВт), АЭС - 96,77 ГВт, ВЭС - 152,10 ГВт, СЭС - 123,45 ГВт, другие ВИЭ - 14,11 ГВт, другие источники - 28,43 ГВт.
Производство электроэнергии-нетто - 4308,63 млрд. кВт∙ч
Конечное потребление электроэнергии - 3975,78 млрд. кВт∙ч , в том числе: Население - 1482,87 млрд. кВт∙ч; Промышленность - 1034,58млрд. кВт∙ч
Источник: EIA
Основные итоги функционирования электроэнергетики США за 2024 год
в соответствии с данными U.S. Energy Information Administration следующие:
1. Установленная (паспортная) мощность парка 26855 генераторов - 1324741 МВт*
Все статусы: OP - в эксплуатации; SB - в резерве, не используемые в данном отчетном периоде; OA - выведены из эксплуатации, не использовались в течение части или всего отчетного периода, могут использоваться в следующем календарном году; OS - выведены из эксплуатации, не использовались в течение части или всего отчетного периода, и не должны быть возвращены в эксплуатацию в следующем календарном году
Классификация статистики парка генераторов США
2. Производство электроэнергии-нетто, всего - 4308,634 млрд. кВт∙ч
без учета производства электроэнергии на солнечных электростанциях малого размера (малых СЭС)
США. Структура производства электроэнергии-нетто в 2024 году, млрд. кВт∙ч (проценты)
США. Структура производства электроэнергии-нетто в 2024 году по секторам*,
млрд. кВт∙ч (проценты)
*См. классификацию статистики парка генераторов США
3. Конечное потребление электроэнергии 3975,381 млрд кВт∙ч,
всего - 4110,422 млрд кВт∙ч (включая 135,041 млрд кВт∙ч - прямое использование - Direct Use)
4. Структура продаж 3975, 381 млрд (без прямого использования) конечным
потребителям поставщиками FSP и EOP
I. Ключевые энергетические организации
The U.S. Energy Information Administration (EIA)
Администрация по энергетической информации
URL: http://www.eia.gov/
The Federal Energy Regulatory Commission (FERC)
Федеральная комиссия по регулированию энергетики
URL: http://www.ferc.gov/
The U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC)
Комиссия по ядерному регулированию
URL: http://www.nrc.gov/
The North American Electric Reliability Corporation (NERC)
Совет Североамериканских штатов по надежному обеспечению электроэнергией
II. Субъекты электроэнергетического комплекса
Ключевые субъекты, обеспечивающие оптимальную и надежную работу
NERC регионы* Единой электронергетической системы Северной Америки (США и Канады) для оценок надежности на длительный период
Примечания:
1. FRCC - Координационный Совет по надежности Флориды; TRE - Техасская региональная организация;
SERC - Корпорация по надежности SERC; SPP - Энергетический пул юго-запада; RFC - Корпорация Reliability First; WECC - Координационный Совет по электроснабжению западных штатов; MRO - Организация по надежности Среднего Запада; NPCC - Координационный Совет северо-востока
2. Отмеченные границы между регионами приблизительные
Источник: NERC
NERC Balancing Authorities As of August 2019
В установленных границах электроэнергетического района (зоны) балансирующие организации, (Balancing Authorities - BA) регулируют производство , потребление, межрайонные перетоки электроэнергии, обеспечивая балансы активной и реактивной нагрузок в узловых точках Единой национальной электроэнергетической системы США
Источник схемы и все права NERC
Для увеличения воспользуйтесь следующей ссылкой
FERC: Regional Transmission Organizations (RTO)/Independent System Operators (ISO)
Примечание. Для получения подробной информации по RTO/ISO, пожалуйста, перейдите по следующей ссылке и (или) воспользуйтесь характеристиками этих организаций, приведенных на сайте IRC (ISO/RTO Council) см. здесь
Источник рисунка FERC
Электрические станции: Существующие генераторы всех статусов*
*Все статусы: OP - в эксплуатации; SB - в резерве, не используемые в данном отчетном периоде; OA - выведены из эксплуатации, не использовались в течение части или всего отчетного периода, могут использоваться в следующем календарном году; OS - выведены из эксплуатации, не использовались в течение части или всего отчетного периода, и не должны быть возвращены в эксплуатацию в следующем календарном году
Разъяснение 1. Классификация потребителей энергоносителей по секторам
Классификация потребителей (жилой сектор, коммерческий сектор, промышленность и транспорт), принятой в США приводится в соответствии с Глоссарием EIA и [1, стр. 57 - см. Примечания].
Жилой сектор – состоит из помещений для частных хозяйств и многоквартирных домов и включает использование электрической и тепловой энергии на отопление, водоснабжение, кондиционирование воздуха, освещение, приготовление пищи и другие установки и приборы, используемые в быту.
Коммерческий сектор – включает помещения и оборудование государственных и местных органов власти, бизнеса, частных и общественных организаций (религиозных, социальных и других), институциональные учреждения , канализационные очистные сооружения. Электрическая и тепловая энергия поставляется для водоснабжения, отопления, освещения, приготовления пищи, кондиционирования воздуха и иные цели; электростанции [2] для обеспечения потребностей перечисленных потребителей в электрической и тепловой энергии.
Промышленный сектор - состоит из помещений и оборудования, используемых для производства, переработки продукции или сборки товаров включает в себя следующие виды деятельности: производство (NAICS [3] codes 31-33: пищевое, текстильное, перерабатывающую промышленность и т.д.); сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота (NAICS code 11); добыча полезных ископаемых, включая добычу нефти и газа (NAICS code 21); строительство (NAICS code 23); электростанции для обеспечения потребностей указанных потребителей в электрической и тепловой энергии.
Транспортный сектор - состоит из всех транспортных средств для перевозки людей и/или товаров. Включает: автомобили; грузовики; автобусы; мотоциклы; поезда, метро, и другие транспортные рельсовые средства; авиацию и суда, баржи, и другие водные транспортные средства. Транспортные средства, не предназначенные для перевозок людей и товаров (например, строительные подъемные краны и бульдозеры, складские тракторы и грузоподъемники) учитываются в соответствующих секторах по месту их использования.
Электроэнергетический сектор – энергоемкий сектор, который состоит из электрических станций и электрических станций с комбинированным производством тепловой и электрической энергии (CHP), чья основная деятельность (бизнес) продавать электрическую энергию или электрическую и тепловую энергию для общественных потребностей (NAICS, code 22).
Примечания:
1. И.А.Данилов и др. Энергетические балансы ведущих стран мира. Роль и место энергетического комплекса ЕврАзЭС" М., Издательство "НАУКА", 2009, 198 с.
2. Электрические станции небольшой мощности, как правило, с комбинированным производством теплой и электрической энергии
3. NAICS - North American Industry Classification System - Североамериканская система отраслевой классификации: По данным Ассоциации NAICS в США насчитывается 573358 предприятий с кодами 31-33.
О NAICS см., например, здесь
4. Статистические формы и программы EIA различаются в секторальном охвате.
Разьяснение 2. Регулируемая и нерегулируемая организации
Регулируемая организация:
Для целей сбора данных EIA, организации, поставляющие электроэнергию в определенной предоставленной зоне обслуживания и/или подающие формы, указанные в Своде федеральных законов, Раздел 18, часть 141, считаются регулируемыми организациями. Такие организации включают в себя энергетические компании, принадлежащие инвесторам, в отношении которых осуществляется государственное регулирование тарифов, муниципальные компании, федеральные органы по энергетике и органы по энергетике штата, а также объединения по снабжению электроэнергией сельской местности. Станции, которые квалифицируются как одноблочные ТЭЦ или малые производители электроэнергии в соответствии с Законом об общественной политике в области энергоресурсов (PURPA) не считаются регулируемыми организациями.
Нерегулируемая организация:
Для целей сбора данных EIA, организации, для которых не определена зона обслуживания и которые не подают формы, указанные в Своде федеральных законов, Раздел 18, часть 141, считаются нерегулируемыми организациями. Такие организации включают в себя попадающие под определение одноблочные ТЭЦ, малые производители электроэнергии, а также другие компании по производству электроэнергии, в отношении которых не применяется государственное регулирование тарифов, такие как независимые производители электроэнергии
Замечание. О прогнозах EIA
Важно обратить внимание на проблему преемственности прогнозов, выполняемых EIA. Эта проблема, когда, (как остроумно заметили Аполонский О.Ю. и Орлов Ю.Н. из Института прикладной математики им. М.В.Келдыша), «фактические значения приобретают неприятное свойство постфактум изменяться»*. То есть. «данные по потреблению энергии за уже прошедшие годы, с течением времени подвергаются некоторой «коррекции», оставляемой в обзорах (EIA - И.Д.) без комментариев».* Следует заметить, что подобной коррекцией "страдают" и данные, например, IMF, да и других серьезных и авторитетных организаций. Однако главным здесь является выявление общих тенденций в энергетических комплексах разных стран, что и позволяет делать массив статистической информации и детально проработанный глоссарий EIA. Именно поэтому не считаем необходимым акцентировать внимание читателей на этих отличиях, поскольку цели настоящего сайта коренным образом отличаются от целей математической оценки точности прогнозов на основе соответствия ретроспективным значениям анализируемых переменных. Тем более, что EIA проводит периодически подобные расчеты (см., например: Annual Energy Outlook Retrospective Review)
* Аполонский О.Ю., Орлов Ю.Н. Сравнительный анализ долгосрочных прогнозов развития мировой энергетики Препринт ИПМ № 26, Москва, 2007
Прогноз производства электрической энергии-нетто, 2026-2050, млрд. кВт∙ч
Крупнейшая электростанция США
Grand Coulee Dam
Тип: Приплотинная ГЭС (бетонная гравитационная плотина). Система машин: радиально-осевые гидравлические турбины
Установленная мощность - 6809 МВт*
Начало, окончание строительства: 1933 — 1942 (основная часть), 1967 — 1980 (третий зал).
Перекрытие реки Колумбии при строительстве ГЭС - 1936 год.
Состав оборудования:
Third Powerhouse (Третий/Натаниэль Эппл): 3 × 600 МВт + 3 × 805 МВт
Right Powerhouse (Правый): 9 × 125 МВт
Left Powerhouse (Левый): 9 × 125 МВт + 3 вспомогательных по 10 МВт.
John W. Keys III Pump-Generating Plant (ГАЭС): 12 обратимых агрегатов. В режиме генерации мощность составляет 314 МВт.
Оператор/Собственник: US Bureau of Reclamation (USBR
Latitude, longitude: 47.95751, -118.97732
*Без ГАЭС установленная (паспортная) мощность 27 генераторов на конец 2024 года - 6495 МВт
Крупнейшая атомная электростанция
Vogtle NPP
Количество реакторов - 4. Тип - PWR.
Модель - 2хWH 4LP (DRYAMB); 2хAP-1000
Установленная мощность-нетто - 4536 МВт
Установленная мощность-брутто - 4958 МВт
Начало строительства: 1 и 2- август 1976, 3 и 4 - март и ноябрь 2013
Продолжительность строительства: 1, 3 и 4 - по 10 лет, 2 - 12 лет
Ввод в эксплуатацию: 1 - январь 1987, 2 - май 1989, 3 - июль 2023, 4 - апрель 2024
Продолжительность эксплуатации: 1 - 39 лет, 2 - 36 лет, 3 - 2 года, 4 - 1 год
Выдача мощности: ОРУ 500 кВ
Собственник - Georgia Power Co.
Оператор - Southern Nuclear Operating Company, Inc
Latitude, longitude: 33.14188, -81.76241
Крупнейшая генерирующая компания - Duke Energy
Установленная мощность электростанций
на конец 2025 года* - 55,713 млн кВт
Производство электроэнергии-нетто в 2025 году* - 214,036 млрд. кВт∙ч
*Duke Energy reports fourth-quarter and full-year 2025 financial results, p. 33
См. также: Duke Energy. 2025 Annual Report and Form 10-K, p. 30
Штаб-квартира в г. Шарлотт
200 North College Street
Charlotte, NC 28202, United States
Duke Energy Center
Потребление электроэнергии конечными потребителями*
*без прямого использования ("Direct Use")
США. Динамика потребления электроэнергии всего конечными потребителями, 1980-2024,
млрд. кВт∙ч
США. Динамика потребления электроэнергии отдельными секторами, 1980-2024,
млрд. кВт∙ч
Средние цены на электроэнергию
США. Динамика средних цен на электроэнергию, 1980-2024, млрд. кВт∙ч
США. Динамика средних цен на электроэнергию для отдельных секторов и в целом
в номинальных ценах, 1980-2024, USD/100 за кВт∙ч
США. Динамика средних цен на электроэнергию для отдельных секторов и в целом
в реальных ценах, 1980-2024, USD (2017)/ 100 за кВт∙ч
Ключевые выводы:
1. Опережающий рост сетевых расходов (передача и распределение)
Ключевым драйвером общего удорожания электроэнергии становятся сетевые затраты, а не стоимость производства энергии.
Передача (Transmission): вырастет с 1,98 центов/кВт·ч в 2026 году до 4,39 центов/кВт·ч в 2050 году — рост на 121,7%.
Распределение (Distribution): увеличится с 4,16 центов/кВт·ч в 2026 году до 8,12 центов/кВт·ч в 2050 году — рост на 95,2%.
Генерация (Generation): покажет наиболее умеренный абсолютный рост — с 7,68 центов/кВт·ч в 2026 году до 10,58 центов/кВт·ч в 2050 году (рост на 37,8%).
2. Стратегический сдвиг: снижение доли генерации ниже 50%
Сокращается доля производства электроэнергии в конечном тарифе с 55,57% в 2026 году до 45,82% в 2050 году (падение на 9,75 процентных пункта).
Переломный момент (2040 год): доля генерации достигает ровно 50,00% (9,52 из 19,04 центов/кВт·ч), после чего к 2050 году суммарная доля сетевого хозяйства (передача + распределение) превышает стоимость самой генерации (54,18% против 45,82%).
3. Рост итоговой стоимости электроэнергии для потребителей
Совокупная стоимость электроэнергии вырастет с 13,82 центов/кВт·ч в 2026 году до 23,09 центов/кВт·ч в 2050 году (общий рост на 67,1%).
В период 2026–2030 гг. наблюдается временная стабилизация стоимости генерации (небольшое снижение с 7,68 до 7,56 центов/кВт·ч), однако рост сетевых компонентов компенсирует это снижение, вызывая непрерывный рост общего тарифа (с 13,82 до 14,60 центов/кВт·ч).
Ключевые выводы:
1. Реальные цены остаются стабильными:
С поправкой на инфляцию стоимость электроэнергии практически не меняется на протяжении 25 лет. Средняя реальная цена по всем секторам вырастет очень незначительно: с 13,48 цента/кВт·ч в 2026 году до 14,05 цента/кВт·ч к 2050 году. Это говорит о том, что фундаментальная стоимость производства и поставки электроэнергии не претерпит резких скачков.
2. Существенный рост номинальных цен из-за инфляции:
В отличие от реальных, номинальные цены покажут стабильный и заметный рост на протяжении всего периода. Средняя номинальная цена увеличится примерно на 67% — с 13,85 цента/кВт·ч в 2026 году до 23,17 цента/кВт·ч в 2050 году.
3. Сохранение ценового разрыва между секторами:
На протяжении всего прогноза сохраняется четкая иерархия тарифов:
Промышленность: Имеет самые низкие тарифы (реальная цена стабильно держится около 9 центов/кВт·ч). Это связано с оптовыми закупками и меньшими затратами на распределение. К 2050 году номинальная цена составит 15,18 цента/кВт·ч.
Жилой сектор: Традиционно несет самые высокие расходы (реальная цена варьируется от 16,7 до 17,45 цента/кВт·ч). К 2050 году население будет платить номинально около 28,78 цента/кВт·ч, что почти в два раза больше тарифов для промышленности.
Транспорт и Коммерческий сектора: Находятся посередине. Примечательно, что цены для транспортного сектора (около 15,8 цента/кВт·ч в реальном выражении к 2050 году) выше коммерческих (13,69 цента/кВт·ч), что важно учитывать при долгосрочном планировании инфраструктуры для электромобилей.
Итог: Главным драйвером роста цифр в счетах за электричество вплоть до 2050 года будет выступать макроэкономическая инфляция, а не удорожание самой энергии. Структура распределения затрат между населением и бизнесом останется неизменной: промышленность продолжит получать самую дешевую энергию, а основные издержки будут отнесены на жилой сектор.