A Global Battery Surplus Emerges

The electric vehicle industry is facing a new kind of bottleneck—not a shortage, but a massive oversupply of EV batteries. According to a new report from consulting firm AlixPartners, global battery manufacturing capacity now far exceeds actual demand across all major regions.

In North America, factories can produce 1.9 times more batteries than the market currently requires. In Europe, that ratio climbs to 2.2, and in China, it soars to an extraordinary 5.6 times the demand. This imbalance signals a new challenge for the industry that, only a few years ago, was racing to overcome shortages.

Factory workers on assembly line with electric vehicle batteries.


China’s Overcapacity Problem

China’s dominant battery industry, which benefited from years of heavy government subsidies, now faces intense pressure. With Western tariffs limiting exports of Chinese EVs and components, the nation’s excess capacity has few global outlets.

But as Rohit Gujarathi, Senior Vice President at AlixPartners, points out, the issue is not limited to China. “At the industry scale, globally, five times the demand versus three times the demand is not really very different,” he said. “No matter where you go, capacity is still way beyond what the demand is.”

Even in North America, where production looks more balanced, the market remains underdeveloped in key battery chemistries such as lithium-iron-phosphate (LFP) cells—favored for their durability and lower costs. The U.S. lacks sufficient LFP manufacturing to meet long-term affordability goals.


Why Demand Fell Short

Despite rapid investment, consumer demand for EVs has lagged far behind expectations. Analysts blame high purchase prices and the rollback of government incentives for slowing adoption.

“What consumers care about is price,” Gujarathi explained. “Does it make economic sense? In most cases, no—especially as government support has been taken away.”

While oversupply might push prices down temporarily, battery production and material costs remain stubbornly high, making it difficult for automakers to lower prices sustainably. The result: thinner profit margins and growing financial stress among battery producers.


Policy Shifts Deepen the Slowdown

The situation has worsened in the United States, where the federal EV tax credit has expired and emission standards have been relaxed. These changes remove two of the biggest policy drivers of EV adoption, potentially leading to a market contraction in 2025 and beyond.

AlixPartners projects that the capacity-to-demand ratio will climb to 2.4 by 2028 and remain at that level through 2030. The firm has also cut its EV adoption forecast in half, now predicting that only 18% of new U.S. car buyers will choose EVs by 2030, down from 36% in last year’s projection.


Industry Response: Retrenchment and Realignment

To deal with the glut, automakers and suppliers are beginning to consolidate existing plants and redirect investments. A recent example includes General Motors selling its stake in a joint battery venture with LG Energy Solution. Others are retooling facilities to produce energy storage systems rather than EV batteries.

At the same time, several companies are exploring new U.S.-based LFP battery factories to cut costs and support future affordable EVs. GM’s plan to use North American LFP cells in the next Chevy Bolt fits this strategy—but long-term demand for low-cost EVs remains uncertain.

EV Battery Factory


A Market in Flux

For now, automakers appear to be in a holding pattern. “Everybody right now is waiting, because the ground is shifting underneath them,” Gujarathi said. “That may continue for quite a while.”

The oversupply crisis could delay future investments, forcing companies to stay flexible with battery chemistry, technology, and model plans. In the short term, the imbalance may bring price relief to buyers, but in the long run, it could slow innovation and stall the growth of the global EV market.

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🔌 Ladegewohnheiten und Akkulaufzeit von Elektrofahrzeugen – FAQ

1. Wird die Batterie meines Elektrofahrzeugs beschädigt, wenn ich es jede Nacht auflade?

Nein, das nächtliche Laden Ihres Elektrofahrzeugs schadet der Batterie nicht, wenn Sie die richtigen Gewohnheiten haben. Die meisten Autohersteller empfehlen, die tägliche Ladegrenze für die Batterielebensdauer zwischen 70 und 80 % zu halten und für längere Fahrten 100 % Ladung aufzusparen.

2. Welcher Ladeprozentsatz ist für die Gesundheit der Elektrofahrzeugbatterie am besten aufrechtzuerhalten?

Der optimale Ladezustand (SoC) liegt bei 20–80 % . Dies reduziert die Belastung der Lithium-Ionen-Zellen und trägt dazu bei, die langfristige Degradation zu minimieren. Bei vielen Elektrofahrzeugen können Sie in der App oder der Bordsoftware ein Ladelimit festlegen.

3. Ist es schlecht, mein Elektrofahrzeug immer zu 100 % aufzuladen?

Häufiges Aufladen auf 100 % kann den Ladezustand mit der Zeit beschleunigen, insbesondere wenn das Auto stundenlang voll geladen steht. Für lange Fahrten ist es sicher, aber vermeiden Sie es, täglich 100 % zu laden, es sei denn, Ihre Reichweite erfordert dies.

4. Inwieweit wirkt sich das Schnellladen auf die Lebensdauer der Elektrofahrzeugbatterie aus?

DC-Schnellladen erzeugt mehr Wärme und belastet die Batterie stärker. Gelegentliche Nutzung ist in Ordnung, aber tägliches Schnellladen kann die Lebensdauer im Vergleich zum langsameren Laden der Stufe 2 verkürzen .

5. Sollte ich die Batterie meines Elektrofahrzeugs vor dem Aufladen auf 0 % entladen lassen?

Nein, das wird nicht empfohlen. Das Entladen einer Elektrofahrzeugbatterie auf 0 % kann die Zellen belasten und ihre Lebensdauer verkürzen. Es ist gesünder, die Batterie aufzuladen, wenn sie 20–30 % erreicht.

6. Hat die Temperatur Auswirkungen auf das Ladeverhalten von Elektrofahrzeugen und die Batterieverschlechterung?

Ja. Hohe Hitze beschleunigt den Batterieverschleiß , während extreme Kälte die Reichweite und die Ladeeffizienz vorübergehend verringert . Parken im Schatten, Vorkonditionierung und das Vermeiden vollständiger Aufladungen bei heißem Wetter tragen zur Schonung der Batterie Ihres Elektrofahrzeugs bei.

7. Wie lange hält meine EV-Batterie bei ordnungsgemäßem Ladeverhalten?

Bei guter Wartung halten die meisten Elektrofahrzeugbatterien 8–15 Jahre oder 240.000–480.000 Kilometer, bevor sie einen signifikanten Kapazitätsverlust aufweisen. Daten aus der Praxis zeigen eine durchschnittliche Degradation von 1–2 % pro Jahr bei gut gewarteten Elektrofahrzeugen.

8. Ist das Laden der Stufe 1 oder der Stufe 2 für die Lebensdauer der Batterie besser?

Beide Lademodi sind sicher, aber Level 2 (240 V) ist ideal für den täglichen Gebrauch. Es ist schneller als Level 1, aber immer noch schonender als DC-Schnellladen. Level 2 gilt zu Hause als optimale Balance zwischen Komfort und Batterielebensdauer.

9. Können Software-Updates die Lebensdauer der EV-Batterie verbessern?

Ja. Automobilhersteller veröffentlichen regelmäßig Updates für Batteriemanagementsysteme (BMS) , die die Ladeeffizienz, das Wärmemanagement und die Degradationskontrolle verbessern. Die Aktualisierung der Software Ihres Elektrofahrzeugs trägt dazu bei, die Lebensdauer zu maximieren.

10. Was sind die wichtigsten Tipps, um die Lebensdauer der Elektrofahrzeugbatterie durch Ladegewohnheiten zu verlängern?
  • Halten Sie die tägliche Aufladung zwischen 20 und 80 %
  • 100 % Ladezeit sparen bei Roadtrips
  • Nutzen Sie Level 2-Laden für den täglichen Bedarf
  • Begrenzen Sie häufiges DC-Schnellladen
  • Vermeiden Sie extreme Temperaturen beim Laden
  • Öfter ans Stromnetz anschließen, statt den Akku leerlaufen zu lassen

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