Taille et part de marché du stockage d'énergie par volant d'inertie - Analyse de la croissance et prévisions 2026-2035

Taille du marché – Par application (alimentation sans interruption, production d'énergie distribuée, transport, centres de données) ; type de réseau ; utilisateur final – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique. Les prévisions de marché sont exprimées en chiffre d'affaires (millions de dollars) et en volume (gigawatts).

  • ID du Rapport: 8721
  • Date de Publication: Aug 05, 2026
  • Format du Rapport: PDF, PPT
2025 Taille du Marché
$ 352.4 Mn
Valeur de l’Année de Référence
2035 Prévisions
$ 732.9 Mn
Prévu pour 2035
CAGR 2026-2035
7.6 %
Taux de Croissance
Région Principale
Asie-Pacifique
Part de marché de 51,2 % d'ici 2035

Perspectives du marché du stockage d'énergie par volant d'inertie :

Le marché du stockage d'énergie par volant d'inertie représentait plus de 352,4 millions de dollars en 2025 et devrait dépasser les 732,9 millions de dollars d'ici fin 2035, enregistrant un TCAC de plus de 7,6 % sur la période de prévision (2026-2035). En 2026, la taille de ce marché était estimée à 379,1 millions de dollars.

Flywheel Energy Storage Market size
Découvrez les tendances du marché et les opportunités de croissance:

Le marché mondial du stockage d'énergie par volant d'inertie est en constante croissance, grâce aux investissements industriels, à la présence d'infrastructures avancées, à l'évolution du secteur de l'électricité et aux cadres réglementaires. D'après un rapport de données publié par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) en juillet 2026, la demande mondiale d'électricité devrait croître de 3,6 % en 2026 et de 3,8 % d'ici fin 2027, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2025. La consommation d'électricité devrait atteindre 30 700 TWh cette même année, contre 28 600 TWh en 2025. Par ailleurs, la part des énergies renouvelables dans la production mondiale d'électricité devrait dépasser 8 % en 2026 et passer de 33 % à 37 % d'ici 2027. Enfin, l'électrification croissante de différents secteurs a entraîné une hausse des besoins en électricité dans la plupart des économies depuis 2024, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Consommation totale d'électricité dans les économies mondiales, 2024

Source : Organisation IEA

Par ailleurs, les configurations de stockage d'énergie hybrides, les applications de micro-réseaux, l'intégration de systèmes de gestion automatisée de l'énergie et la mise en œuvre de matériaux innovants figurent parmi les tendances qui dynamisent le marché mondial. Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) publié en 2025, la demande énergétique mondiale a progressé de 2,2 % en 2024, un rythme plus rapide que la moyenne annuelle de 1,3 % enregistrée en 2023. Cette hausse s'explique en partie par les conditions météorologiques extrêmes, qui ont contribué à hauteur d'environ 0,3 point de pourcentage à la croissance. Cependant, malgré ces conditions, les besoins énergétiques sont restés stables, l'économie mondiale ayant progressé de 3,2 % en 2024, un chiffre conforme à sa moyenne de long terme. Cette expansion offre donc au marché un potentiel de croissance considérable, porté par la demande croissante de diverses sources d'énergie.

Part de la croissance de la demande énergétique mondiale par type de source, 2024

Type de source

Croissance %

énergies renouvelables

38

Gaz naturel

28

Charbon

15

Huile

11

Nucléaire

8

Source : Organisation IEA

Clé Stockage d'énergie par volant d'inertie Résumé des informations sur le marché:

  • Points saillants régionaux :

    • Le marché du stockage d'énergie par volant d'inertie en Asie-Pacifique devrait détenir une part de marché dominante de 51,2 % d'ici 2035, grâce à l'installation rapide d'énergies renouvelables, au développement des infrastructures numériques, à la mise en place de réseaux intelligents et à des politiques favorables au stockage d'énergie.
    • L'Europe devrait représenter 17,2 % du marché au cours de la période de prévision, grâce à des applications industrielles robustes pour la qualité de l'énergie, des exigences strictes en matière de stabilité du réseau et des objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables.
    • Le marché américain représente 22,7 % du marché mondial, grâce à l'expansion des capacités de stockage d'énergie liée aux projets planifiés et disponibles.
  • Analyse du segment :

    • Le sous-segment des alimentations sans interruption (ASI) devrait représenter 52,7 % du marché du stockage d'énergie par volant d'inertie d'ici 2035, porté par la demande croissante d'alimentation de secours instantanée, la protection des équipements électroniques sensibles et la prévention des pertes de données dues aux fluctuations de tension et aux surtensions.
    • Le segment des onduleurs en acier massif de type jante devrait capter une part importante du marché entre 2026 et 2035, grâce à leur durabilité, leur robustesse et leur polyvalence exceptionnelles, ainsi qu'à l'augmentation des capacités de production d'acier à l'échelle mondiale.
  • Principales tendances de croissance :

    • Demande d'inertie du réseau
    • Expansion de l'infrastructure numérique
  • Principaux défis :

    • Forte intensité capitalistique et longs délais de retour sur investissement
    • Complexités liées à l’intégration et à l’interopérabilité du réseau

     

  • Acteurs clés :Piller Power Systems (Allemagne), Calnetix Technologies (États-Unis), ABB (Suisse), PUNCH Flybrid (Dumarey Flybrid) (Royaume-Uni), Amber Kinetics (États-Unis), Stornetic (Allemagne), Kinetic Traction Systems (Italie), Beacon Power (États-Unis), Elytt Energy (Espagne), Daqo Group (Chine), Honghui Energy (Chine), Siemens Energy (Allemagne), Qnetic (États-Unis), Rocky Mountain Power (États-Unis).

Mondial Stockage d'énergie par volant d'inertie Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché en 2025 :352,4 millions USD
    • Taille du marché en 2026 :379,1 millions USD
    • Taille du marché projetée :732,9 millions USD d’ici 2035
    • Prévisions de croissance :TCAC de 7,6 % (2026-2035)
  • Dynamiques régionales clés :

    • La plus grande région : Asie-Pacifique (part de 51,2 % d'ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Europe
    • Pays dominants : Chine, États-Unis, Japon, Allemagne, Corée du Sud
    • Pays émergents : Inde, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Arabie Saoudite
  • Last updated on : 5 August, 2026

Facteurs de croissance

  • Demande d'inertie du réseau : Le besoin croissant d'inertie du réseau est considéré comme un moteur important du marché, compte tenu de la mise hors service progressive des centrales thermiques traditionnelles. À cet égard, et comme indiqué dans l'article de l'IRENA de 2025, la capacité mondiale de production et de livraison d'énergie renouvelable devrait tripler d'ici 2030, pour atteindre plus de 11 000 GW. Cet objectif est tout à fait réalisable dans le cadre du scénario de réchauffement climatique limité à 1,5 °C présenté dans les Perspectives de la transition énergétique mondiale, l'énergie éolienne et solaire photovoltaïque représentant près de 90 % des nouvelles capacités d'énergie renouvelable. Par ailleurs, les investissements annuels dans la production d'énergie renouvelable devraient atteindre 1 300 milliards de dollars d'ici fin 2030, ce qui aura un impact positif sur l'expansion du marché.
  • Expansion des infrastructures numériques : Le renforcement des centres de données nécessite une alimentation électrique adéquate et illimitée, ce qui stimule la croissance du marché mondial. Selon un article publié par l’IDCA en 2026, les pays dotés d’infrastructures numériques innovantes affichent généralement une croissance du produit intérieur brut (PIB) supérieure de près de 40 % à celle des pays aux infrastructures limitées. C’est pourquoi les politiques gouvernementales de soutien visent à permettre aux économies de développer, maintenir et renforcer leurs infrastructures numériques afin de répondre aux exigences changeantes de l’ère numérique. Par ailleurs, l’extension de l’accès au haut débit dans les régions rurales et isolées contribue également à la croissance du marché à l’échelle mondiale.

Défis

  • Forte intensité capitalistique et longs délais de retour sur investissement : les grands projets énergétiques, qu’il s’agisse de production décentralisée, de stockage à grande échelle ou d’électrification des transports, nécessitent des investissements initiaux massifs en infrastructures, équipements et installations. Ceci dissuade les petits acteurs et freine l’adoption de ces technologies dans les régions sensibles aux prix. Dans ce contexte, le financement se complexifie lorsque les retours sur investissement s’étalent sur plusieurs décennies, notamment dans les économies émergentes où les taux d’intérêt sont élevés. Par ailleurs, même lorsque les économies opérationnelles sont évidentes, le décaissement initial constitue un frein important. De plus, les entreprises de services publics et les utilisateurs finaux industriels reportent souvent leurs décisions, préférant prolonger la durée de vie des installations existantes plutôt que de s’engager dans de nouveaux systèmes non éprouvés dont la viabilité économique à long terme est incertaine, ce qui limite la croissance du marché du stockage d’énergie par volant d’inertie.
  • Complexité de l'intégration et de l'interopérabilité au réseau : L'intégration des ressources énergétiques distribuées, des systèmes d'alimentation sans coupure (ASI) et de la production d'énergie renouvelable aux infrastructures de réseau vieillissantes présente des obstacles techniques et réglementaires. Les onduleurs, les systèmes de contrôle et les protocoles de communication varient considérablement d'un fabricant à l'autre, ce qui complique l'interopérabilité. De même, les gestionnaires de réseau peinent à gérer les flux de puissance bidirectionnels, les fluctuations de tension et la stabilité de la fréquence lorsque plusieurs sources décentralisées alimentent le réseau. Par ailleurs, les utilisateurs finaux des centres de données et des télécommunications rencontrent des problèmes de compatibilité lors du raccordement de leur production locale au réseau électrique. Enfin, la normalisation est lente et la modernisation des équipements existants engendre des coûts et des risques supplémentaires. Ces difficultés d'intégration retardent souvent la mise en service des projets et réduisent la fiabilité globale du système.

Taille et prévisions du marché du stockage d'énergie par volant d'inertie :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

7,6%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

352,4 millions de dollars américains

Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035

732,9 millions de dollars américains

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, Reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, Pays nordiques, Reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, Reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)

Accédez à des prévisions détaillées et des analyses basées sur les données:

Segmentation du marché du stockage d'énergie par volant d'inertie :

Analyse du segment d'application

Le sous-segment des systèmes d'alimentation sans interruption (ASI), qui fait partie du segment des applications, devrait représenter la part la plus importante (52,7 %) du marché du stockage d'énergie par volant d'inertie d'ici fin 2035. La croissance de ce sous-segment est principalement due à la fourniture d'une alimentation de secours instantanée par batterie, à la protection des équipements électroniques sensibles et à la prévention des pertes de données soudaines dues aux surtensions et aux fluctuations de tension. Selon un article publié par le Département de l'Énergie américain en juillet 2026, les produits conformes au Programme fédéral de gestion de l'énergie (FEMP) incluent un système ASI de 900 watts à tension indépendante, certifié ENERGY STAR, qui atteint le niveau d'efficacité requis de 98,4 %. Cela permet de réaliser des économies substantielles, les coûts n'excédant pas 36 USD (en 2023), et représente également une meilleure efficacité que le modèle standard (97,3 %), garantissant ainsi une alimentation électrique continue.

Économies d'énergie à long terme pour un système d'alimentation sans coupure indépendant de la tension, 2026

Niveaux d'efficacité du modèle

Disponibilité

ÉNERGIE STAR

Moins efficace

Rendement moyen (kWh)

99,3%

98,4%

97,3%

Consommation énergétique annuelle (kWh)

44

97

163

Dépenses énergétiques annuelles

5 dollars américains

11 USD

18 USD

Dépenses énergétiques totales

24 USD

53 USD

89 USD

Économies sur les coûts énergétiques à vie

65 USD

36 USD

-

Source : Département de l'Énergie

Analyse du segment de type jante

Durant la période de prévision, le segment des systèmes de stockage d'énergie par volant d'inertie en acier massif devrait capter une part importante du marché. La croissance de ce segment est fortement alimentée par son rôle fondamental dans les infrastructures modernes, la vie quotidienne et l'ingénierie, et par sa combinaison inégalée de polyvalence, de durabilité et de robustesse. Selon un rapport de l'OCDE publié en juin 2026, la surcapacité de production d'acier a atteint 640 millions de tonnes en 2025. De plus, elle dépasse continuellement la production totale d'acier de l'OCDE de plus de 200 millions de tonnes et devrait continuer à progresser régulièrement pour atteindre 745 millions de tonnes d'ici fin 2028. Par ailleurs, la capacité mondiale de production d'acier a également fortement augmenté pendant quatre années consécutives, atteignant un nouveau record de 2 445 millions de tonnes en 2025, ce qui a un impact positif sur la croissance et l'expansion de ce sous-segment.

Analyse du segment des utilisateurs finaux

Selon le segment des utilisateurs finaux, le sous-segment de la santé devrait capter une part considérable du marché du stockage d'énergie par volant d'inertie d'ici la fin de la période prévue. Le développement de ce sous-segment est fortement stimulé par la fourniture d'une alimentation de secours instantanée permettant de stabiliser les réseaux électriques et les systèmes vitaux en cas de panne. D'après le rapport du Forum économique mondial de janvier 2023, le secteur mondial de la santé a connu une croissance sans précédent, les dépenses totales de santé atteignant 12 000 milliards de dollars en 2022, contre 8 500 milliards de dollars les années précédentes. Par ailleurs, un montant record de 23,1 milliards de dollars a été levé par 128 entreprises biopharmaceutiques spécialisées dans les thérapies innovantes et entrées en bourse à l'échelle mondiale, contribuant ainsi à renforcer la visibilité et le développement de ce sous-segment.

Notre analyse approfondie du marché du stockage d'énergie par volant d'inertie comprend les segments suivants :

Segment

Sous-segments

Application

  • Alimentation sans interruption
    • Soins de santé
    • Transport
    • Services publics et énergies renouvelables
    • Télécommunication
    • Centres de données
    • Industrie et fabrication
    • Autres
  • Production d'énergie distribuée
  • Transport
  • Centres de données
  • Autres

Type de jante

  • Acier massif
    • Alimentation sans interruption
    • Production d'énergie distribuée
    • Centres de données
  • Composite de carbone

Utilisateur final

  • Soins de santé
  • Transport
  • Services publics et énergies renouvelables
  • Télécommunication
  • Centres de données
  • Industrie et fabrication
  • Autres
Vishnu Nair

Vishnu Nair

Responsable du développement commercial mondial

Personnalisez ce rapport selon vos besoins — contactez notre consultant pour des informations et des options personnalisées.


Marché du stockage d'énergie par volant d'inertie - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

Le marché du stockage d'énergie par volant d'inertie en Asie-Pacifique devrait représenter 51,2 % du marché mondial d'ici fin 2035. Cette croissance est principalement due au déploiement rapide des énergies renouvelables, à l'expansion des infrastructures numériques, au développement des réseaux intelligents et à la mise en œuvre de politiques de stockage d'énergie et de stratégies gouvernementales favorables. Selon le rapport « Renewables Now » 2024, la Chine représentait 85 % des investissements de la région dans la production d'énergies renouvelables et de technologies associées en 2022, contre 4,3 % pour le reste de l'Asie. En 2023, la Chine représentait 75 % de la production d'énergies renouvelables et 16 % pour le reste de l'Asie, contribuant ainsi à la croissance du marché. Par ailleurs, l'Asie du Sud-Est a également connu une évolution positive : Singapour, la Malaisie, la Thaïlande et le Laos ont conclu un accord sur un projet d'intégration énergétique, renforçant ainsi la présence du marché dans la région.

Le marché japonais connaît une croissance significative, portée par l'adoption des énergies renouvelables et la stabilité du réseau électrique, les incitations gouvernementales et financières, le développement des centres de données, la sécurité énergétique et les innovations technologiques. Comme l'indiquait un article publié par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) en mai 2024, le plan énergétique stratégique du pays et son projet de loi sur la décarbonation et la transition écologique de l'approvisionnement en électricité visaient principalement à réduire la part des combustibles fossiles dans la production d'électricité. Ces derniers représentaient 59 % du mix énergétique fin 2030, contre 31 % en 2022. Par ailleurs, les politiques mises en œuvre visaient à accroître la part des énergies renouvelables (biomasse, géothermie, hydroélectricité, éolien et solaire) de 26 % en 2022 à un niveau compris entre 36 % et 38 % en 2030, ainsi qu'à faire progresser la part du nucléaire de 5 % à un niveau compris entre 20 % et 22 % la même année, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Politique énergétique pour la production d'électricité zéro carbone, 2022 et 2030

Type de source

2022 (%)

2030 (%)

Gaz naturel

34

20

Charbon

31

19

énergies renouvelables

26

38

Nucléaire

5

20

Autre

4

3

Source : Agence américaine d'information sur l'énergie

Le leadership industriel, les investissements massifs dans les infrastructures de réseau, les objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables, le développement de haute qualité du secteur du stockage d'énergie et l'existence de politiques industrielles favorables sont autant de facteurs qui contribuent à la croissance du marché chinois . Selon un article publié par Carbon Brief Organization en avril 2026, les deux principaux gestionnaires de réseau électrique du pays ont investi un total de 24,5 milliards de dollars (167,5 milliards de yuans) en 2026. Par ailleurs, le pays a également consacré plus de 1,4 milliard de dollars (10 milliards de yuans) au raccordement des nouveaux projets énergétiques au réseau, soit une augmentation de 50 % par rapport à 2025. De plus, les deux entreprises publiques prévoient d'investir 146 milliards de dollars (1 000 milliards de yuans) par an d'ici 2030, ce qui augure bien pour le développement et la croissance du marché.

Aperçu du marché européen

Le marché européen du stockage d'énergie par volant d'inertie devrait connaître la croissance la plus rapide, avec une part de marché de 17,2 % au cours de la période de prévision. Le développement de ce marché dans la région est fortement stimulé par des applications industrielles robustes liées à la qualité de l'énergie, des exigences strictes en matière de stabilité du réseau et des objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables. Selon un rapport de données publié par Bruegel en février 2025, les propriétaires d'interconnexions tirent des revenus substantiels de l'arbitrage entre les zones tarifaires de l'électricité, qui s'élevaient à 18,1 milliards de dollars (16 milliards d'euros) en 2022. Par ailleurs, la demande d'investissement annuelle globale de la région devrait se situer entre 73,8 milliards de dollars (65 milliards d'euros) et 113,6 milliards de dollars (100 milliards d'euros) d'ici fin 2030. Dans le même temps, les projections d'Eurelectric concernant l'expansion des investissements dans le réseau de distribution s'élevaient à 76,1 milliards de dollars (67 milliards d'euros), contribuant ainsi positivement au développement du marché.

Le marché allemand connaît une forte croissance, portée par les industries de l'ingénierie et de l'automobile, le besoin en technologies de stockage d'énergie avancées, un cadre réglementaire solide, l'innovation dans les matériaux de pointe et son leadership dans les infrastructures critiques et les centres de données. Selon un article publié par l'ITA en juillet 2026, le pays avait installé 842 MW de systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) à l'échelle du réseau en 2025, un record qui a presque doublé la capacité de 450 MW enregistrée en 2024. Par ailleurs, la capacité de stockage d'énergie a progressé de 1,6 GWh pour atteindre 3,5 GWh. De plus, le gouvernement s'est engagé à atteindre un certain pourcentage d'électricité renouvelable d'ici fin 2030, ce qui a progressivement remodelé les besoins du système énergétique et créé un besoin constant en solutions de stockage flexibles, capables de soutenir la décarbonation, l'intégration des énergies renouvelables et la stabilisation du réseau.

L'investissement conséquent dans les énergies renouvelables, la défense et l'intégration aérospatiale, conjugué à un important parc nucléaire, aux investissements dans les solutions de stockage, à un soutien proactif et à la recherche sur les solutions innovantes de stockage d'énergie, sont autant de facteurs qui contribuent à la croissance du marché français . Selon un article publié par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) en juillet 2025, les exportations d'électricité du pays ont progressé de 48 %, passant de 70 TWh en 2023 à 103 TWh en 2024. Par ailleurs, la production d'électricité a également augmenté de 45 TWh en 2024, tandis que la consommation est restée relativement stable. De plus, les exportations d'électricité vers l'Allemagne et la Belgique ont progressé graduellement, et le pays a également accru ses exportations vers l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie et la Suisse, stimulant ainsi le marché.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain du stockage d'énergie par volant d'inertie devrait représenter une part considérable de 29,4 % d'ici la fin de la période prévue. La croissance de ce marché dans la région est fortement alimentée par des infrastructures de réseau innovantes, l'adoption précoce de cette technologie dans plusieurs secteurs, un soutien politique important, l'intégration des énergies renouvelables et le besoin croissant d'une alimentation électrique continue dans les secteurs de la santé et des centres de données. Selon un article publié par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) en novembre 2024, les dépenses annuelles des principaux fournisseurs d'électricité pour la production et la distribution d'électricité ont augmenté de 12 %, passant de 287 milliards de dollars à 320 milliards de dollars en 2023. Cette hausse est principalement due aux investissements dans les infrastructures électriques, qui ont permis de doubler la capacité de production vieillissante, de garantir le développement des infrastructures et d'installer des systèmes de stockage par batteries, des centrales solaires et éoliennes, ainsi que des centrales au gaz naturel, stimulant ainsi la croissance du marché.

Le marché américain de l'électricité bénéficie d'une exposition accrue, due aux exigences de régulation de fréquence, aux besoins critiques en matière d'inertie du réseau électrique, aux infrastructures d'IA et aux besoins des centres de données hyperscale, ainsi qu'à des investissements importants et au soutien des politiques fédérales. Selon un article publié par le World Resources Institute en février 2026, les centres de données devraient représenter près de 12 % de la consommation totale d'électricité du pays d'ici fin 2028. De plus, près de gigawatts de centres de données devraient être mis en service d'ici fin 2030, soit près de neuf fois la demande de pointe du réseau électrique de la ville de New York en cinq ans. Cette situation contribue significativement à l'augmentation des factures d'électricité aux États-Unis, avec des hausses de tarifs estimées à plus de 60 milliards de dollars. Par ailleurs, la population paie en moyenne près de 10 % de plus pour son électricité qu'en 2024, ce qui accentue encore l'exposition du marché.

Disponibilité des centres de données aux États-Unis, 2026

État

Nombre de centres de données

Virginie

566

Texas

391

Californie

287

Illinois

195

Géorgie

95

Ohio

194

Arizona

146

New York

133

Oregon

1

Floride

107

Source : Institut mondial des ressources

L'intégration des énergies renouvelables, les applications d'alimentation électrique à distance, les crédits d'impôt à l'investissement, les cadres politiques fédéraux et provinciaux, ainsi que la hausse de la demande d'électricité et l'élimination progressive du charbon, contribuent fortement à la croissance du marché du stockage d'énergie par volant d'inertie au Canada . Selon un article publié par le gouvernement du Canada en mai 2026, la demande d'électricité a augmenté de près de 50 %, ce qui devrait permettre de réduire d'environ 181 mégatonnes les émissions cumulées de gaz à effet de serre du secteur de la production d'électricité au Canada d'ici 2050. De plus, plus de 80 % de l'électricité du pays provient de sources renouvelables et non émettrices, notamment l'énergie éolienne, nucléaire, hydroélectrique et solaire. Enfin, la production totale d'électricité s'élevait à 584 000 GWh en 2022, contribuant ainsi positivement à la croissance du marché canadien.

Mix de production d'électricité au Canada, 2022

Source d'électricité

Génération %

Hydro

64

Nucléaire

14

Gaz naturel

10

Autres énergies renouvelables

7

Charbon

4

Autres carburants

1

Autre génération

1

Source : Gouvernement du Canada

Flywheel Energy Storage Market share
Demandez dès maintenant une analyse stratégique par région:

Principaux acteurs du marché du stockage d'énergie par volant d'inertie :

    Voici une liste des principaux acteurs opérant sur le marché mondial :

    • Piller Power Systems (Allemagne)
    • Calnetix Technologies (États-Unis)
    • ABB (Suisse)
    • PUNCH Flybrid (Dumarey Flybrid) (Royaume-Uni)
    • Amber Kinetics (États-Unis)
    • Stormetic (Allemagne)
    • Systèmes de traction cinétique (Italie)
    • Beacon Power (États-Unis)
    • Elytt Energy (Espagne)
    • Groupe Daqo (Chine)
    • Honghui Energy (Chine)
    • Siemens Energy (Allemagne)
    • Qnetic (États-Unis)
    • Rocky Mountain Power (États-Unis)
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Principaux produits proposés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développements récents
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT

    Le marché mondial du stockage d'énergie par volant d'inertie reste fortement consolidé, les acteurs majeurs tels que Piller, Calnetix Technologies et ABB captant la majeure partie du chiffre d'affaires total, principalement grâce à leur position établie dans les systèmes d'alimentation sans coupure (UPS) et la régulation de fréquence du réseau. La concurrence se caractérise par une différenciation technique au niveau des roulements et de l'électronique de puissance, avec un intérêt croissant pour les configurations hybrides associant volants d'inertie et batteries afin d'optimiser les coûts du cycle de vie. En outre, en octobre 2023, Siemens Energy a livré en Irlande la toute première installation hybride de stabilisation de réseau, couplée à un système de stockage d'énergie par batteries à grande échelle. L'objectif était de combiner ces deux technologies au sein d'une connexion réseau unique pour garantir la stabilisation du réseau, contribuant ainsi positivement à l'essor du secteur mondial du stockage d'énergie par volant d'inertie.

    Paysage concurrentiel du marché :

    • Piller Power Systems intègre des volants d'inertie haute puissance à ses systèmes afin de garantir une alimentation électrique continue et sans batterie pour les applications industrielles et les centres de données critiques. Ses solutions visent à fournir une densité de puissance élevée et à stabiliser le réseau grâce à un système de stockage d'énergie avancé par volant d'inertie.
    • Calnetix Technologies exploite ses technologies brevetées de moteurs-générateurs à grande vitesse et de paliers magnétiques pour développer des systèmes de volants d'inertie intégrés. Ces systèmes sont utilisés pour la stabilité des micro-réseaux, l'électrification des navires et la production d'énergie terrestre. Entreprise reconnue pour son innovation, Calnetix Technologies intègre ses technologies clés dans des solutions complètes de stockage d'énergie destinées aux applications gouvernementales et commerciales.
    • ABB est un acteur mondial majeur des technologies de stabilisation des réseaux électriques intégrant le stockage par volant d'inertie, illustré par ses systèmes PowerStore. Ces systèmes fournissent une puissance à réponse rapide pour la régulation de fréquence et l'intégration des énergies renouvelables dans les micro-réseaux. ABB propose des solutions clés en main de stockage par volant d'inertie haute puissance pour garantir la stabilité du réseau et prolonger la durée de vie des systèmes de batteries associés, dans les applications industrielles et de production d'énergie.
    • PUNCH Flybrid (Dumarey Flybrid) est spécialisée dans les systèmes de stockage d'énergie par volant d'inertie haute performance pour applications mobiles, visant à réduire la consommation de carburant et les émissions des véhicules de construction, industriels et hors route. Sa technologie récupère et réutilise l'énergie lors de cycles de charge très dynamiques, permettant ainsi de réduire la cylindrée des moteurs et d'améliorer leur rendement.
    • Amber Kinetics fabrique le système A32 FESS, capable de stocker de l'énergie jusqu'à quatre heures. Ses systèmes offrent une solution de stockage d'énergie durable pour diverses applications, du renforcement du réseau électrique aux micro-réseaux isolés, en privilégiant la fiabilité et le respect de l'environnement.

Développements récents

  • En juillet 2026, Qnetic a entamé l'assemblage de son tout premier prototype Pulsar de 200 kWh à l'échelle réelle en Chine, par d'importants travaux de fondation et d'excavation, suivis d'une validation technique.
  • En janvier 2025, Rocky Mountain Power et Torus ont signé un protocole d'accord définissant un partenariat stratégique, incluant l'exploration d'une capacité de réponse à la demande de 70 mégawatts grâce à la technologie Torus Nova.
  • En juillet 2022, ABB et S4 Energy ont conclu un partenariat et alimenté avec succès les volants d'inertie de stockage d'énergie KINEXT pour la stabilisation des réseaux électriques, notamment en Europe dans le cadre du projet de stockage d'énergie de 9 mégawatts.
  • Report ID: 8721
  • Published Date: Aug 05, 2026
  • Report Format: PDF, PPT
  • Découvrez un aperçu des principales tendances du marché et des insights
  • Passez en revue des tableaux de données d’échantillon et des analyses par segment
  • Découvrez la qualité de nos représentations visuelles de données
  • Évaluez la structure de notre rapport et notre méthodologie de recherche
  • Jetez un coup d’œil à l’analyse du paysage concurrentiel
  • Comprenez comment les prévisions régionales sont présentées
  • Évaluez la profondeur des profils d’entreprise et du benchmarking
  • Visualisez comment des insights exploitables peuvent soutenir votre stratégie

Explorez des données et des analyses réelles

Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2025, le marché du stockage d'énergie par volant d'inertie était évalué à 352,4 millions de dollars américains.

Le marché du stockage d'énergie par volant d'inertie devrait atteindre 732,9 millions de dollars d'ici la fin de 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,6 % sur la période de prévision (2026-2035).

Les principaux acteurs du marché sont Stornetic, Kinetic Traction Systems, Beacon Power, Elytt Energy, Daqo Group, et d'autres.

Dans le segment des applications, le sous-segment des alimentations sans interruption devrait capter la plus grande part de marché (52,7 %) à l'avenir et présenter des opportunités de croissance lucratives entre 2026 et 2035.

La région Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché (51,2 %) d'ici fin 2035 et offrir davantage d'opportunités commerciales à l'avenir.

Contactez notre expert

Shweta Singh

Shweta Singh

Analyste de recherche

Stockage d'énergie par volant d'inertie Marché
Rapport, 2026-2035
footer-bottom-logos