Berichts-ID : RI_704746 | Veröffentlichungsdatum : December 07, 2025 |
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Laut Reports Insights Consulting Pvt Ltd, The Flywheel Energy Storage System Market wird zwischen 2025 und 2033 mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,5 % wachsen. Der Markt wird 2025 auf 380 Mio. USD geschätzt und wird bis zum Ende des Prognosezeitraums 2033 auf 785 Mio. USD projiziert.
Der Flywheel Energy Storage System (FESS) Markt wird durch eine bedeutende Transformation, vor allem durch die eskalierende globale Nachfrage nach stabilen und zuverlässigen Stromnetzen angetrieben. Ein prominenter Trend beinhaltet die zunehmende Integration erneuerbarer Energiequellen, wie Solar- und Windenergie, die inhärent von Intermittivität leiden. FESS bietet eine ideale Lösung, um diese Schwankungen zu glätten und eine gleichbleibende Leistung und Netzstabilität zu gewährleisten. Diese Voraussetzung für die Netzmodernisierung und Resilienz ist eine zentrale kraftformende Marktdynamik, die sich auf fortschrittliche Energiespeicherlösungen auswirkt, die schnell auf Versorgungsungleichgewichte reagieren können.
Ein weiterer wesentlicher Einblick ist die kontinuierliche Innovation in der Werkstoffwissenschaft und -technik, die zur Entwicklung von Hochleistungsschwungrädern führt. Fortschritte in Verbundwerkstoffen, magnetischen Lagern und Vakuumtechnik ermöglichen Schwungrädern, höhere Energiedichten und Leistungsabgaben zu erreichen und gleichzeitig ihre Betriebslebensdauer zu verlängern und Wartungsanforderungen zu reduzieren. Darüber hinaus zeigt der Markt eine breite Palette von Anwendungen jenseits der traditionellen Netzunterstützung, einschließlich ihrer Annahme in kritischen Infrastruktur wie Rechenzentren für unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS), Elektro-Fahrzeugladestationen und industriellen Prozessen, die eine präzise Leistungsqualität erfordern. Diese Diversifizierung der Anwendungen unterstreicht die Vielseitigkeit und zunehmende Akzeptanz der Technologie in verschiedenen Bereichen.
Künstliche Intelligenz ist bereit, den Flywheel Energy Storage System Markt durch Optimierung der Betriebseffizienz und Vorhersagefähigkeiten zutiefst zu transformieren. Nutzer sind bestrebt, zu verstehen, wie KI-Algorithmen Energie-Versand-Management verbessern können, so dass FESS-Einheiten intelligenter und proaktiver auf Netzanforderungen oder lokalisierte Lastschwankungen reagieren können. Dazu gehört auch das maschinelle Lernen zur Vorhersage von Energiebedarf und -angebot, wodurch Energieverluste minimiert und der wirtschaftliche Wert der gespeicherten Energie maximiert wird. Die Fähigkeit von KI, große Mengen an Echtzeitdaten von FESS-Einheiten zu verarbeiten, ermöglicht eine dynamische Steuerung und adaptive Leistungsverwaltung, was zu effizienteren Lade- und Entladezyklen und einer verlängerten System-Längskraft führt.
Darüber hinaus spielt KI eine entscheidende Rolle bei der fortgeschrittenen Diagnostik und der vorausschauenden Wartung von Schwungradsystemen. Durch die kontinuierliche Überwachung von Parametern wie Rotordrehzahl, Temperatur, Vibration und Vakuumpegel kann AI Anomalien erkennen und potenzielle Ausfälle vorhersagen, bevor sie auftreten. Dies verschiebt die Wartung von reaktiven zu proaktiven, erheblich reduziert Ausfallzeiten und Betriebskosten. Darüber hinaus erwarten die Nutzer von KI einen Beitrag zur intelligenten Integration von FESS mit breiteren Smart-Grid-Architekturen, die nahtlose Kommunikation und Koordination mit anderen Energieressourcen, einschließlich erneuerbarer Generatoren und Batteriespeichersysteme, ermöglichen, ein widerstandsfähigeres und optimiertes Energie-Ökosystem zu schaffen. Es geht oft um die Datensicherheit, die Komplexität der KI-Modell-Bereitstellung und die Notwendigkeit, dass Fachkräfte diese fortschrittlichen Systeme verwalten.
Der Flywheel Energy Storage System Markt erlebt ein robustes Wachstum, das durch den dringenden Bedarf an zuverlässigen und reaktionsschnellen Energiespeicherlösungen angetrieben wird. Ein entscheidender Schritt ist die zunehmende Anerkennung von FESS als lebenswichtiger Bestandteil für die Verbesserung der Netzlast und die Integration von flüchtigen erneuerbaren Energiequellen. Die Aufwärtstrajektorie des Marktes bedeutet einen breiteren Wandel zu Technologien, die eine hohe Leistungsdichte, schnelle Reaktionszeiten und eine lange Lebensdauer bieten können und kritische Anforderungen an herkömmliche Speichermethoden ansprechen können. Dieses Wachstum zeigt steigende Investitionen in die Netzmodernisierung und den globalen Übergang zu nachhaltigen Energieinfrastrukturen, wo FESS eine entscheidende kurzfristige Leistungsunterstützung bietet.
Ein weiterer bedeutender Einblick ist der erweiterte Umfang der FESS-Anwendungen über die Netzdienste im Dienstbereich hinaus. Die Technologie gewinnt an Zugkraft in den Industrie- und Gewerbebereichen, insbesondere für unterbrechungsfreie Stromversorgungen in Rechenzentren, Verbesserung der Stromqualität in der Fertigung und schnelle Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Diese Diversifizierung erweitert nicht nur die Umsatzströme des Marktes, sondern zeigt auch die Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit der Schwungradtechnologie über verschiedene kritische Leistungsanforderungen hinweg. Die prognostizierte Marktausweitung unterstreicht die überzeugende Wertvorstellung von FESS bei der Bewältigung der Komplexität moderner Leistungssysteme und unterstreicht ihre Rolle bei der Gewährleistung von Energiequalität, Stabilität und Energieunabhängigkeit in einer zunehmend elektrifizierten Welt.
Die globale Energielandschaft entwickelt sich rasant, mit einer ausgeprägten Verschiebung auf erneuerbare Energiequellen und der Modernisierung der alternden Netzinfrastruktur. Diese Transformation fungiert als Primärkatalysator für den Markt des Flywheel Energy Storage System. Die inhärente Intermittivität von Solar- und Windenergie erfordert robuste und schnell wirkende Energiespeicherlösungen, um die Netzstabilität und Leistungsqualität zu erhalten. Schwungräder, mit ihrer Fähigkeit, große Mengen an Strom schnell aufzunehmen und freizugeben, sind ideal geeignet, um diese Herausforderungen zu bewältigen, um eine kontinuierliche und zuverlässige Stromversorgung auch bei hohen Durchbrüchen von Erneuerbaren zu gewährleisten. Dieser wachsende Bedarf an Nebendienstleistungen und Frequenzregelungen aus Energiespeichersystemen brennt direkt die Markterweiterung.
Darüber hinaus erfordert die zunehmende Abhängigkeit von kritischen Infrastrukturen, wie Rechenzentren, Krankenhäusern und Industrieanlagen, sehr zuverlässige unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS). Flywheel-Systeme bieten eine überzeugende Alternative zu herkömmlichen batteriebasierten UPS aufgrund ihrer längeren Lebensdauer, geringeren Wartungsanforderungen und überlegene Leistung in Bezug auf die Leistungsqualität und den Überspannungsschutz. Regierungsinitiativen und unterstützende Regulierungsrahmen zur Förderung der Erneuerbaren Energien und der Netzsicherheit schaffen auch ein förderliches Umfeld für das FESS-Marktwachstum. Da sich die Länder weltweit zur Dekarbonisierung und zur Verbesserung der Energiesicherheit verpflichten, wird die Investition in fortschrittliche Energiespeichertechnologien, einschließlich Schwungrädern, voraussichtlich zu einer Steigerung der Marktdynamik führen.
| Fahrer | (~) Auswirkungen auf die Prognose von CAGR % | Regionale/Länder Relevanz | Wirkungsdauer |
|---|---|---|---|
| Erhöhung der Nachfrage nach Netzstabilisierung und Leistungsqualität | +1.8% | Global | Kurz bis mittelfristig |
| Wachstum erneuerbarer Energiequellen und Integrationsbedarf | +2,1% | Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik | Mittel- bis langfristig |
| Steigende Annahme in kritischer Infrastruktur (z.B. Rechenzentren) | +1.2% | Nordamerika, Europa, Entwickelt Asien | Kurz bis mittelfristig |
| Regierungspolitik und Anreize zur Unterstützung der Energiespeicherung | +1,5% | Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika | Langfristig |
| Technologische Fortschritte verbessern Effizienz und Wirtschaftlichkeit | +1.0% | Global | Mittelfristig |
Trotz der vielversprechenden Wachstumstrajektorie steht der Flywheel Energy Storage System-Markt vor mehreren signifikanten Einschränkungen, die seine weit verbreitete Annahme behindern könnten. Eines der Haupthindernisse ist der relativ hohe Anfangskapitalaufwand bei FESS im Vergleich zu einigen herkömmlichen Energiespeicherlösungen, insbesondere Blei-Säure-Batterien oder sogar einigen Lithium-Ionen-Batteriesystemen für bestimmte Anwendungen. Während Schwungräder im Laufe der Zeit eine längere Betriebsdauer und geringere Wartungskosten bieten, können die Investitionen in der Vorreiterrolle für potenzielle Käufer, insbesondere für kleinere Projekte oder in Regionen mit eingeschränktem Zugang zum Kapital, abschrecken. Dieser wirtschaftliche Faktor erfordert eine klare Demonstration der langfristigen Gesamtkosten der Eigentumsvorteile zur Überwindung der Erstverzögerung.
Darüber hinaus steht der Markt vor einem intensiven Wettbewerb aus anderen reifen und sich schnell entwickelnden Energiespeichertechnologien, insbesondere Lithium-Ionen-Batterie-Energiespeichersystemen (BESS). Die BESS hat durch die weit verbreitete Einführung in Elektro- und Unterhaltungselektronik von Skaleneffekten profitiert, was zu kontinuierlichen Kostensenkungen und Leistungsverbesserungen führt. Während Schwungräder in High-Power-, Short-Dauer-Anwendungen übertreffen, dominieren Batterien oft den längerfristigen Energiespeichermarkt. Das allgemeine Bewusstsein und das Verständnis der Schwungradtechnologie der Öffentlichkeit bleiben auch im Vergleich zu Batterien niedriger und tragen zu einer Wahrnehmung von FESS als Nischenlösung bei. Die Überwindung dieser Wettbewerbsdrucke und die Sensibilisierung des Marktes für die einzigartigen Vorteile von Schwungrädern sind entscheidend für ein nachhaltiges Wachstum, vor allem in den Entwicklungsländern, in denen die Markterziehung noch nascent ist und regulatorische Rahmenbedingungen für fortgeschrittene Speicherlösungen weniger etabliert sind.
| Rückhaltemittel | (~) Auswirkungen auf die Prognose von CAGR % | Regionale/Länder Relevanz | Wirkungsdauer |
|---|---|---|---|
| Hohe Anfangskapitalausgaben | -1,2 % | Global | Kurz bis mittelfristig |
| Intensiver Wettbewerb von Batterie-Energiespeichersystemen | - 1,0 % | Global | Mittelfristig |
| Begrenzte Speicherdauer im Vergleich zu einigen Alternativen | -0,7% | Asia Pacific, Lateinamerika | Kurzfristig |
| Mangel an standardisierten Vorschriften und Richtlinien in einigen Märkten | -0,4% | Schwellenländer | Langfristig |
| Wahrnehmung als Nischentechnologie mit geringerem Marktbewusstsein | -0,5 % | Global | Langfristig |
Der Flywheel Energy Storage System Markt ist mit Möglichkeiten, vor allem in der sich schnell entwickelnden Landschaft der verteilten Energieressourcen und Mikrogitter. Da die Netzinfrastruktur dezentraler und widerstandsfähiger wird, besteht eine wachsende Nachfrage nach kompakten, effizienten und robusten Energiespeicherlösungen, die unabhängig oder in Verbindung mit größeren Netzen arbeiten können. Schwungräder sind einzigartig positioniert, um als kritische Komponenten in Mikrogittern zu dienen, die sofortige Leistungssicherung, Frequenzregelung und Spannungsunterstützung bieten, die für die Aufrechterhaltung stabiler Operationen in isolierten oder halbisolierten Leistungssystemen unerlässlich sind. Dieser Trend ist besonders in abgelegenen Gebieten, Inselnationen und Militärbasen, in denen die Unabhängigkeit und Zuverlässigkeit der Energieversorgung von größter Bedeutung sind, verbreitet.
Eine weitere wichtige Gelegenheit liegt in der Entwicklung und Verbreitung von Hybrid-Energiespeichersystemen, die die Stärken von Schwungrädern mit anderen Technologien wie Batterien kombinieren. Hybrid-Systeme können die hohe Leistungsdichte und die schnelle Reaktion von Schwungrädern für kurzfristige Leistungsqualitätsanforderungen und Frequenzregelung nutzen, während Batterien längerfristige Energiespeicheranforderungen erfüllen. Dieser synergistische Ansatz ermöglicht eine optimierte Leistung, verbesserte Effizienz und erweiterte Lebensdauer für beide Komponenten, die eine breite Palette von Anwendungen und Marktsegmenten betreffen. Die zunehmende globale Fokussierung auf die Ladeinfrastruktur des Elektrofahrzeugs (EV) und industrielle Hochleistungsanwendungen stellt zudem neue Wege für die FESS-Adoption dar, insbesondere für die schnelle Ladefähigkeit und die Steuerung von Spitzenlasten in energieintensiven Umgebungen, die eine robuste und langlebige Alternative zu rein batteriebasierten Lösungen bieten.
| Möglichkeiten | (~) Auswirkungen auf die Prognose von CAGR % | Regionale/Länder Relevanz | Wirkungsdauer |
|---|---|---|---|
| wachsende Nachfrage nach Mikrogittern und Off-Grid-Stromlösungen | +1.3% | Asia Pacific, Africa, Lateinamerika | Mittelfristig |
| Entwicklung von Hybrid-Energiespeichersystemen (FESS + Batterien) | +1,5% | Global | Mittel- bis langfristig |
| Erweiterung in neue Anwendungen wie EV Lade- und Schienensysteme | +1.0% | Nordamerika, Europa, China | Mittelfristig |
| Technologische Durchbrüche in hochtemperatursupraleitenden Schwungrädern | +0,8% | Global | Langfristig |
| Erhöhung des Bedarfs an Netzstabilität angesichts des Klimawandels | +0,9% | Global | Langfristig |
Der Flywheel Energy Storage System Markt begegnet mehreren inhärenten Herausforderungen, die innovative Lösungen für nachhaltiges Wachstum und breitere Marktdurchdringung erfordern. Eine große Herausforderung dreht sich um die komplexe Integration von FESS-Einheiten in bestehende Netzinfrastrukturen und unterschiedliche Betriebsumgebungen. Die nahtlose Interoperabilität mit verschiedenen Netzkomponenten, Energiemanagementsystemen und anderen verteilten Energieressourcen erfordert anspruchsvolle Steuerungsalgorithmen und robuste Kommunikationsprotokolle. Diese Komplexität kann zu längeren Einsatzzeiten und zu erhöhten Anfangs-Setup-Kosten führen und potenzielle Adopter, die einfachere, Plug-and-Play-Lösungen suchen, abschrecken. Der Bedarf an hochspezialisiertem Engineering-Know-how bei der Installation und Inbetriebnahme trägt zu dieser Herausforderung bei.
Eine weitere Herausforderung liegt in der Wahrnehmung und dem Bewusstsein der Schwungradtechnik im breiteren Energiebereich. Trotz ihrer deutlichen Vorteile in Bezug auf Leistungsqualität, schnelle Reaktion und Langlebigkeit werden Schwungräder oft als Nischenlösung im Vergleich zu allgemein bekannten und massenproduzierten Batterietechnologien betrachtet. Die Überwindung dieser Marktwahrnehmung erfordert erhebliche pädagogische Anstrengungen, um die einzigartige Wertvorstellung von FESS für spezifische High-Power-, Short-Dauer-Anwendungen hervorzuheben, bei denen Batterien nicht optimal sein können. Während die Wartungskosten im Allgemeinen über die FESS-Lebensdauer niedrig sind, kann die Notwendigkeit einer hochqualifizierten Belegschaft für seltene, spezialisierte Instandhaltungsverfahren, insbesondere für Hochgeschwindigkeitssysteme, eine Hürde in Regionen mit eingeschränkter technischer Expertise sein. Kontinuierliche Forschung und Entwicklung sind auch notwendig, um technische Barrieren zu überwinden, die mit der Erzielung höherer Energiedichten verbunden sind und den Gesamtfußabdruck von Schwungradsystemen reduzieren, sie wettbewerbsfähiger in einem breiteren Spektrum von Anwendungen machen und die Abhängigkeit von spezialisierten Fertigungsprozessen reduzieren.
| Herausforderungen | (~) Auswirkungen auf die Prognose von CAGR % | Regionale/Länder Relevanz | Wirkungsdauer |
|---|---|---|---|
| Komplexe Systemintegration mit bestehender Netzinfrastruktur | -0,8% | Global | Kurzfristig |
| Bedarf an spezialisierten Fertigungsprozessen und Materialien | -0,6% | Global | Mittelfristig |
| Begrenztes Bewusstsein und Marktwahrnehmung als Nischentechnologie | -0,5 % | Entwicklung von Regionen | Langfristig |
| Überwindung technischer Barrieren für höhere Energiedichte und Effizienz | -0,7% | Global | Langfristig |
| Kapitalintensität und Projektfinanzierung Herausforderungen | -0,9% | Global | Kurz bis mittelfristig |
Dieser Bericht bietet eine umfassende Analyse des Marktes für Flywheel Energy Storage System, der seine Größe, Wachstumsprognosen, Schlüsseltrends und eine umfassende Untersuchung der Faktoren, die seine Expansion und Einschränkungen beeinflussen, sorgfältig detailliert beschreibt. Es bietet einen tiefen Einblick in die Marktsegmentierung, die regionale Dynamik und die Wettbewerbslandschaft und bietet den Interessenvertretern kritische Einblicke in die strategische Entscheidungs- und Investitionsplanung im sich entwickelnden Energiespeicherbereich. Der Bericht integriert auch eine KI-Wirkungsanalyse und bietet zukunftsgerichtete Perspektiven auf die technologische Konvergenz.
| Attribute anzeigen | Bericht Details |
|---|---|
| Basisjahr | 2024 |
| Historisches Jahr | 2019 bis 2023 |
| Jahr | 2025 - 2033 |
| Marktgröße 2025 | USD 380 Millionen |
| Marktprognose 2033 | USD 785 Millionen |
| Wachstumsrate | 9.5% |
| Anzahl der Seiten | 250 |
| Wichtigste Trends |
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| Gedeckte Segmente |
|
| Schlüsselunternehmen abgedeckt | Active Power (Piller Power Systems), Amber Kinetics, Beacon Power (Teil von Siemens Energy), Stornetic GmbH, Powerthru, Kinetics Drive Solutions, Vycon, Inc., ABB Ltd., Siemens AG, General Electric, Mitsubishi Electric Corporation, Toshiba Corporation, Hitachi, Ltd., Northern Power Systems, Rockwell Automation, Fuji Electric Co., Ltd., Delta Electronics, Inc., Corpe Group |
| Gedeckte Regionen | Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik (APAC), Lateinamerika, Mittlerer Osten und Afrika (MEA) |
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Der Flywheel Energy Storage System Markt ist sorgfältig segmentiert, um ein körniges Verständnis seiner verschiedenen Komponenten und Treiber zu bieten. Diese Segmentierung ermöglicht eine detaillierte Analyse, wie unterschiedliche technologische Ansätze, Anwendungsbereiche, Materialinnovationen und Endverwendungssektoren zur Gesamtmarktdynamik beitragen. Das Verständnis dieser Segmente ist entscheidend für die Identifizierung spezifischer Wachstumschancen, die Anpassung der Produktentwicklung und die Entwicklung gezielter Markteintrittsstrategien für verschiedene Akteure in der gesamten Wertschöpfungskette der Energiespeicher. Die Unterschiede in diesen Segmenten spiegeln unterschiedliche Leistungsanforderungen, Kostenstrukturen und betriebliche Umgebungen wider, beeinflussen Adoptionsraten und Marktdurchdringung.
Die Segmentierung unterstreicht auch die Vielseitigkeit der Schwungradtechnologie, die ihre Anwendbarkeit über ein breites Spektrum an Leistungsmanagementanforderungen zeigt, von der Großnetzinfrastruktur bis hin zu spezialisierten industriellen und kommerziellen Anforderungen. Jedes Segment verfügt über einzigartige Merkmale und Wachstumspotenziale, die durch spezifische technologische Fortschritte, regulatorische Mandate und wirtschaftliche Anreize getrieben werden. So wird die Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsschwungrädern in erster Linie durch Anwendungen angetrieben, die eine schnelle Leistungsabgabe und einen hohen Wirkungsgrad erfordern, während Verbundwerkstoffe aufgrund ihrer Leichtbaueigenschaften und der erhöhten Sicherheit Zugkraft gewinnen. Die Analyse dieser Segmente bietet einen klaren Fahrplan für Stakeholder, um Investitionen und Innovationsbemühungen zu priorisieren, um eine Ausrichtung auf die vielversprechendsten Markt-Trajektorien und aufstrebenden Bedürfnisse im globalen Energiewandel zu gewährleisten.
Schwungrad-Energiespeicher werden in erster Linie für die Netzstabilität verwendet, einschließlich Frequenzregelung und Spannungsunterstützung; Integration von intermittierenden erneuerbaren Energiequellen wie Solar und Wind; Bereitstellung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (UPS) für kritische Infrastrukturen wie Rechenzentren und Krankenhäuser; und ermöglicht eine regenerative Bremsung in Transportsystemen wie Elektrofahrzeugen und Schiene.
Schwungräder zeichnen sich durch Hochleistungs-, Kurzzeitanwendungen aus, die schnelle Lade-/Entladungszyklen und eine überlegene Leistungsqualität erfordern, mit einer außergewöhnlich langen Lebensdauer (Tens von Tausenden von Zyklen) und einem minimalen Abbau im Laufe der Zeit. Batterien, insbesondere Lithium-Ionen, eignen sich in der Regel besser für längere Dauerenergiespeicher und weisen eine höhere Energiedichte pro Volumeneinheit auf, weisen aber typischerweise weniger Zykluszeiten auf und können bei häufigem Radfahren deutlicher abbauen.
Zu den wichtigsten Vorteilen gehören schnelle Reaktionszeiten (Millisekunden), hohe Leistungsdichte, sehr lange Betriebsdauer mit minimalem Abbau über viele Zyklen, geringe Wartungsanforderungen im Vergleich zu chemischen Batterien, umweltfreundliche Zusammensetzung (keine Gefahrstoffe) und ausgezeichnete Leistung bei extremen Temperaturen ohne erheblichen Kapazitätsverlust.
Ein gut gepflegtes Schwungrad-Energiespeichersystem kann eine Betriebslebensdauer von 15 bis 25 Jahren oder noch mehr haben, mit minimalem Abbau im Laufe der Zeit. Diese lange Lebensdauer ist auf die nicht-chemische Natur der Energiespeicherung zurückzuführen, die die Verschlechterungsprobleme, die in Batterietechnologien üblich sind, vermeidet und eine gleichbleibende Leistung während der gesamten Lebensdauer gewährleistet.
Die FESS trägt wesentlich zur Netzstabilität bei, indem sie schnelle Frequenzregelung und Spannungsunterstützung bereitstellen, sofort Strom injizieren oder absorbieren, um Netzstörungen entgegenzuwirken. Für die Integration erneuerbarer Energien glättet Schwungräder die inhärente Intermittivität von Solar- und Windenergie aus, wodurch ein gleichbleibender und zuverlässiger Stromfluss in das Netz gewährleistet und die Gesamtstabilität und Zuverlässigkeit von erneuerbaren Energien erhöht wird.