На май 2026 года [1,2] установленная мощность генерирующих источников Великобритании - 113858 МВт , в том числе MPPs (MAP) - 85100 МВт (74,7% ) [3] и других генераторов (AP) - 28759 МВт (25,3% ).
Структура установленной мощности на май 2026 года [2]: тепловые электростанции - 46559 МВт, (в том числе сжигающие: природный газ - 36568 МВт, жидкое топливо - 1370 МВт, биомассу и отходы - 8382 МВт, другое топливо - 239 МВт); атомные электростанции - 5883 МВт; гидроэлектростанции - 4811 МВт, (из которых: гидроаккумулирующие электростанции - 2900 МВт); ветряные электростанции - 33828 МВт (в том числе: морские - 16942 МВт, наземные - 16886 МВт); солнечные электростанции - 22765 МВт, геотермальные электростанции - 3 МВт, приливная электростанция - 9 МВт
[1] DUKES 2026: Power stations in the United Kingdom, May 2026 (DUKES 5.11)
[2] 5.11 Summary. Смотрите также примечания к указанной таблице Power stations in the United Kingdom, May 2026 (DUKES 5.11)
Обновлено: 12 сентября 2026 года
Возможны изменения и дополнения
Следующее обновление: август-сентябрь 2027 года
Ключевые слова. Великобритания. Электроэнергетический комплекс. Электрические станции. Установленная мощность. Производство электроэнергии. Потребление электроэнергии. Энергетическая статистика. The Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ)
Вводные замечания:
I. Электроэнергетические комплексы крупнейших стран Европы на конец 2024 года
Показатели электроэнергетических комплексов крупнейших стран Европы за 2024 год
(ранжированы по алфавиту)
Структура производства электроэнергии-брутто крупнейшими странами Европы за 2024 год,
млн. кВт∙ч
II. Электроэнергетика Великобритании. Современное состояние
Резюме за 2025 год:
1. Парадокс стагнации электрификации и опережающей газификации
Стагнация электропотребления: В ретроспективе 1970–2025 гг. доля электроэнергии в конечном потреблении, достигнув пика в 2005 году (18,76%), стабилизировалась и стагнирует на уровне около 18,55%. Ценовой диспаритет как драйвер: Опережающие темпы газификации конечных потребителей во многом обусловлены жестким давлением цен. Опережающий рост тарифов на электроэнергию (обремененных расходами на модернизацию сетей и субсидирование ВИЭ) создал критический ценовой разрыв с газом. Потребителю экономически выгоднее использовать прямую газификацию для нужд теплоснабжения, что искусственно сдерживает электрификацию экономики.
2. Ядерный ренессанс на фоне возрастной деградации АЭС
Текущий кризис: Базовые действующие станции (Torness, Hartlepool) с реакторами типа GCR (AGR) находятся на финальном рубеже эксплуатации (36–37 лет). Относительной технологической новизной обладает лишь Sizewell B (30 лет в строю).Уникальный прецедент: Великобритания выступает единственной крупной страной Западной Европы, которая реально возвращается к атомной энергетике для обеспечения чистой базовой мощности. В активной стадии строительства находятся два мощнейших энергоблока нового поколения — Hinkley Point C-1 и Hinkley Point C-2.
3. Институциональная централизация: создание NESO (системного оператора) - государственный ответ на дисбалансы:
В качестве важнейшей положительной тенденции следует отметить формирование National Energy System Operator (NESO) в соответствии с Energy Act 2023. Миссия структуры: Создание единого независимого системного оператора призвано преодолеть пространственный разрыв между центрами генерации (ВИЭ Шотландии) и потребления (Англия), а также централизованно управлять рисками нестабильности «зеленого» энергобаланса.
4. Сведение к минимуму угольной генерации и маневренная роль ТЭС:
Исторический минимум: Доля твердого топлива в конечном потреблении энергоресурсов Великобритании в ретроспективе 1970–2025 гг. сократилась с 30,9% до 0,5%. На май 2026 года в структуре мощностей крупных базовых ТЭС зафиксировано практически полное замещение угля.Газовый баланс: Основную макроэкономическую нагрузку выбывшего угля взял на себя природный газ (36568 МВт или 78,5% мощности ТЭС). В условиях лавинообразного роста мощностей ветровых (33828 МВт) и солнечных (22765 МВт) станций традиционная газовая генерация неизбежно смещается из базового режима в маневренный резерв.
*Примечания:
В полночь с 31 января на 1 февраля 2020 года по центральноевропейскому времени Великобритания вышла из Европейского союза.
Необходимо указать, что статистика DESNZ приводит как установленную мощность генерирующих установок с учетом ограничений по пропускной способности линий электропередач (Transmission Entry Capacity (TEC), так и установленную номинальную мощность (Installed capacity ) - см. пункт 4.10.2 Electricity statistics: Technical information & methodologies. Именно поэтому здесь употребляется термин установленная мощность генерирующих источников, поскольку в таблице 5.7 DUKES 2023 установленная номинальная мощность используется, когда отсутствуют (или невозможны) данные TEC. Таким образом, для детального и корректного использования статистических данных DESNZ во всех случаях следует обращаться к примечаниям в соответствующих таблицах DUKES (Digest of UK Energy Statistics)
Ниже, в соответствии с данными ключевой энергетической организации Великобритании - The Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) - приводятся итоги функционирования электроэнергетического комплекса страны за 2025 год , анализ и оценка отдельных тенденций его развития за период с 1970 по 2025 годы.
Организационная структура (на сентябрь 2026 г.). Действующие электростанции MPPs (на май 2026 г.)
Энергетическое хозяйство. Основные тенденции
Валовый внутренний продукт в реальных (2023 года) ценах, потребление первичной энергии, энергоемкость ВВП, 1970-2025
Динамика и структура конечного потребления энергоносителей*, 1970-2025, проценты
Основные выводы:
1. Декарбонизация и практически полный отказ от твердого топлива.
Падение доли угля: В 1970 году твердое топливо (уголь, кокс) занимало 30,9% общего конечного потребления энергии (44956 тыс. т н. э. из 145581 тыс. т н. э.). К 1990 году его доля снизилась до 9,0% (13259 тыс. т н. э. из 147268 тыс. т н. э.), а к 2025 году упала до 0,5% (613 тыс. т н. э. из 127689 тыс. т н. э.).
Причины трансформации: Системный переход промышленности и коммунального сектора на природный газ, а также ужесточение экологических стандартов и климатических целей Великобритании.
2. Газификация и последующее повышение энергоэффективности.
Рост роли газа (1970–2000 гг.): В 1970 году природный газ составлял всего 10,7% (15572 тыс. т н. э.). К 2000 году потребление газа достигло пика — 57177 тыс. т н. э. (35,9% энергобаланса).
Снижение абсолютных объемов (2001–2025 гг.): После 2000-х годов объем потребления газа стал снижаться благодаря внедрению технологий энергосбережения и теплоизоляции зданий, составив в 2025 году 35527 тыс. т н. э. (27,8%).
3. Устойчивая роль жидкого топлива и запуск биоэнергетики.
Стабильность жидкого топлива (нефтепродуктов): Жидкое топливо остается крупнейшей категорией потребления (преимущественно благодаря транспортному сектору). Его доля в 1970 году составляла 47,1% (68511 тыс. т н. э.), в 2000 г. — 41,63% (66293 тыс. т н. э.), а в 2025 г. оценивается в 46,18% (58961 тыс. т н. э.).
Динамичный рост биомассы и отходов: Учет биоэнергии начался в 1988 году с 443 тыс. т н. э. (0,30%). К 2010 году показатель вырос до 3201 тыс. т н. э. (2,1%), а к 2025 году достиг 7670 тыс. т н. э. (6,0%), что отражает активное внедрение возобновляемых источников энергии.
4. Стагнация потребления электроэнергии.
Доля электроэнергии выросла с 11,36% (16 542 тыс. т н. э.) в 1970 году до пика в 18,76% (29 981 тыс. т н. э.) в 2005 году, после чего стабилизировалась на уровне около 18,55% (23 691 тыс. т н. э.) в 2025 году.
Справочно:
Динамика средней стоимости-нетто продаж газа и электроэнергии конечным потребителям Великобритании, 2000-2025, GBP/100 (pence) за кВт∙ч
Уровeнь электрификации Великобритании, 1970-2025, проценты
Электроэнергетика. Основные тенденции
Динамика установленной мощности генерирующих источников, 2000-2025 (на декабрь), МВт
Сравнительная диаграмма структуры установленной мощности за 2000 и 2025 годы, МВт (проценты)
Парк MPPs Великобритании на конец мая 2026 года
Установленная мощность на конец мая 2026 года MPPs (major power producer power stations) составила 85100 МВт*
Информация DESNZ** позволяет дать полный анализ парка MPPs Великобритании на указанный период за исключением соотношения долей MAP (MPP - аналог в первоисточнике и практике статистики DESNZ) и AP.
Примечания:
*В соответствии с данными 5.11 Full list
**Power stations in the United Kingdom, May 2026 (DUKES 5.11) - 5.11 Full list
Великобритания. Динамика производства электроэнергии, 2000-2025, млн кВт∙ч
Великобритания. Изменения в производстве электроэнергии (по технологиям)
за 2000, 2010, 2020 и 2025 годы, млн кВт∙ч (проценты)
Атомная энергетика
Примечания:
1. Типы реакторов: FBR (Fast Breeder Reactor) - ядерный реактор-размножитель на быстрых нейтронах, быстрый ядерный реактор-размножитель; GCR (Gas Cooled Reactor) - газоохлаждаемый ядерный реактор; PWR (Pressurized Water Reactor) - реактор с водой под давлением;
SGHWR (Steam-Generating, Heavy Water Reactor) - тяжеловодный парогенерирующий ядерный реактор
2. Статус: OP - Operational (Действующий); UC - строящийся; PS -Permanent Shutdown (Выведенный из эксплуатации)
Основные тенденции в атомной энергетике Великобритании
(по данным DESNZ на 31 июля 2026 года)
Динамика установленной мощности АЭС Великобритании, 1996-2025, МВт
Динамика отпуска электроэнергии-брутто АЭС, 1970-2025, млн кВт∙ч
Изменение доли отпуска электроэнергии-брутто АЭС в суммарной поставке-брутто, 1970-2025, проценты
Действующие атомные электростанции (на 1 января 2026 года)
Sizewell B NPP
Количество реакторов - 1. Тип реактора - PWR (Model - SNUPPS)
Установленная мощность-нетто - 1198 МВт
Установленная мощность-брутто - 1250 МВт
Начало строительства -июль 1988
Продолжительность строительства - 6 лет
Ввод в эксплуатацию - сентябрь 1995
Продолжительность эксплуатации - 30 лет
Собственник/Оператор- EDF Energy
Latitude, longitude: 52.21416, 1.61951
Torness NPP
Количество реакторов - 2. Тип реакторов GCR (Model - AGR)
Установленная мощность-нетто - 1200 МВт
Установленная мощность-брутто - 1364 МВт
Начало строительства: 1 и 2 - август 1980
Продолжительность строительства: 1 - 7 лет, 2 - 8 лет
Ввод в эксплуатацию: 1 - май 1988, 2 - февраль 1989
Продолжительность эксплуатации: 1 - 37 лет, 2 - 36 лет
Собственник/Оператор - EDF Energy
Latitude, longitude: 55.96875, -2.40566
Hartlepool A NPP
Количество реакторов - 2. Тип реакторов GCR (Model - AGR)
Установленная мощность-нетто - 1185 МВт
Установленная мощность-брутто - 1310 МВт
Начало строительства: 1 и 2 - октябрь 1968
Продолжительность строительства*: 1 - 14 лет, 2 - 16 лет
Ввод в эксплуатацию: 1 и 2 апрель 1989
Продолжительность эксплуатации: 1 и 2 по 36 лет
Собственник/Оператор - EDF Energy
Latitude, longitude: 54.63482, -1.17989
*Первое включение в сеть: 1 - август 1983, 2 - октябрь 1984
Теплоэнергетика
Великобритания. Динамика суммарной установленной мощности ТЭС*, 2000-2025, МВт
Великобритания. Динамика установленной мощности ТЭС по виду сжигаемых
энергоносителей, 2000-2025, МВт
Великобритания. Сравнительная структура установленной мощности ТЭС по виду сжигаемых
энергоносителей в 2000, 2010, 2020 и 2025 годах, МВт (проценты)
Великобритания. Сравнительная структура установленной мощности ТЭС по технологиям в 2000, 2010, 2020 и 2025 годах, МВт (проценты)
Великобритания. Динамика производства электроэнергии на ТЭС, 2000-2025, млн кВт∙ч
Справочно:
Великобритания. Динамика средней стоимости-нетто продаж газа отдельным секторам,
2000-2025, GBP/100 за кВт∙ч
Крупнейшая тепловая электростанция - Drax TPP
Тип - паросиловая электростанция ( параметры пара - сверхкритические после модернизации блоков. Температура свежего пара 565°C)
Установленная мощность - 2580 МВт
Основное топливо - древесные пеллеты (биомасса)*.
Начало строительства - 1967 год (первая очередь).
Состав оборудования**: 4 действующих энергоблока по 645 МВт каждый, работающих на 100% биомассе . Турбины: Parsons (модернизированы Siemens).
Вводы (COD): первая очередь (блоки 1–3) - 1974 год; вторая очередь (блоки 4–6) - 1986 год
Выдача мощности: ОРУ 400 кВ.
Оператор / Собственник: Drax Power Ltd (часть Drax Group)
Latitude, longitude: 53.737201, -0.996755
*Перевод на биомассу: 2013–2018 годы. Для хранилища используются 4 купола (купольные силосы - Storage Domes). Высота каждого — 50 метров, диаметр — 63 метра.
Суммарная вместимость: Около 300 000 тонн пеллет. Этого запаса хватает примерно на 15 дней работы станции на полной мощности.
**2 угольных блока мощностью по 660 МВт были окончательно выведены из эксплуатации в 2023 году
Возобновляемые источники энергии
Великобритания. Динамика установленной мощности ВИЭ по типам, 2000-2025, МВт
Крупнейшие ветряные электростанции Великобритании (на май 2025 года)
Hornsea 01 offshore wind farm
Тип: ветряная офшорная электростанция (Offshore Wind).
Местонахождение: Расположена в Северном море, в 120 км от побережья Йоркшира. Площадь участка — 407 км².
Установленная мощность - 1218 МВт
Начало строительства - январь 2018 года
Состав оборудования: 174 ветротурбины производства Siemens Gamesa модели SWT-7.0-154. Единичная мощность турбины - 7 МВт
Вводы (COD): Январь 2020 г. (полный ввод в эксплуатацию).
Выдача мощности: 3 офшорные подстанции и 1 реакторная станция.
U = 400 кВ (после передачи на береговую подстанцию Killingholme).
Оператор / Собственник - Ørsted (50%), Global Infrastructure Partners (50%)
Phase 2* - Latitude, longitude: - 53.9600, 1.5400
Phases 1,3, 4* - Latitude, longitude: 53.6815, 1.4207
См. GEM: Hornsea wind farm
Seagreen offshore wind farm
Тип: Ветряная офшорная электростанция (Offshore Wind).
Местонахождение: Расположена в заливе Ферт-оф-Форт (Северное море), в 27 км от побережья Шотландии. Самая глубоководная станция в мире с фиксированным основанием (фундаменты типа «джекет» на глубине до 59 м).
Установленная мощность - 1075 МВт
Начало строительства - июнь 2020 года
Состав оборудования: 114 ветротурбин производства Vestas модели V164-10.0 MW. Единичная мощность турбины - 10 МВт.
Вводы (COD): Октябрь 2023 г. (полный ввод всех турбин в сеть).
Выдача мощности: офшорная платформа Seagreen Alpha/Bravo. U = 275 кВ (передача на подстанцию Tealing).
Оператор / Собственник - SSE Renewables (49%), TotalEnergies (51%).
Phase Name: 1, 1a - Latitude, longitude: 56.6355, -1.9266
См. GEM: Seagreen offshore wind farm
Особое примечание: Использование турбин нового поколения единичной мощностью 10 МВт на глубоководном основании позволило существенно повысить КИУМ по сравнению с проектами конца 2010-х годов
Великобритания. Динамика производства электроэнергии ВИЭ по типам, 2000-2025, млн кВт∙ч
Другие ключевые субъекты электроэнергетики
National Energy System Operator (NESO)
Системный оператор
Интегрированные компании с мощностью генерирующих активов более 10,0 млн. кВт
EDF Energy PLC
Дочерняя компания EDF Горизонтально-интегрированная компания.
NPOWER
Дочерняя компания RWE Group Горизонтально-интегрированная компания.
URL: http://www.npower.com/home/
SSE - Scottish & Southern Energy.
Вертикально-интегрированная компания
Операторы магистральных линий электропередач
В сфере компетенции национального регулятора Великобритании Ofgem находятся три TSOs - это National Grid Electricity Transmission plc (NGET) - Англия и Уэльс, Scottish Power Transmission Limited - Южная Шотландия и Scottish Hydro Electric Transmission plc - Северная Шотландия и группа островов Шотландии (см. информацию Ofgem)
National Grid Electricity Transmission pls (NGET)
Зона обслуживания: Англия и Уэльс.
Территория - 151,014 тыс. кв. км
SHE Transmission
Scottish Hydro Electric Transmission plc и SHE Power DNO
являются технологическими звеньями SSE (Scottish & Southern Energy plc.) - вертикально-интегрированной электроэнергетической компании
Зона обслуживания - север Шотландии.
Территория ~ 55,000 тыс. кв. км.
SP Energy Networks
Scottish Power Transmission Ltd (SPTL)
Территория обслуживаемой зоны 22,950 тыс. кв. км
Система имеет электрические связи с SHETL на севере, NGET на юге
и Северо-Ирландской системой магистральных сетей через вставку постоянного тока
SONI Ltd.
Зона обслуживания - Северная Ирландия.
Территория - 14,13 тыс. кв. км
Конечное потребление электроэнергии и средние цены
Великобритания. Динамика конечного потребления электроэнергии, 2000-2025, млн кВт∙ч
Великобритания. Динамика потребления электроэнергии в отдельных секторах, 2000-2025, млн кВт∙ч
Средние цены на электроэнергию (с налогами) для бытовых потребителей и промышленности в Великобритании, 2000-2024, GBP/100 за кВт∙ч
Ссылки:
Coordinate converter the National Grid Reference (NGR) to latitude and longitude