■ 英語タイトル:Global EV Charging Smart Grids Market - 2023-2030
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| ■ 発行会社/調査会社:DataM Intelligence
■ 商品コード:DATM24FE723
■ 発行日:2023年8月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:エネルギー&電力
■ ページ数:195
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
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*** レポート概要(サマリー)***市場概要 世界のEV充電スマートグリッド市場は、2022年に12億米ドルに達し、2023年から2030年の予測期間中にCAGR 30.0%で成長し、2030年には101億米ドルに達すると予測されています。
EV充電ステーションは、技術の進歩、政府の取り組み、自動運転EVによる電気自動車需要の増加により、世界的に著しい成長を遂げています。さらに、再生可能エネルギー源のグリッドへの統合は、スマート充電ソリューションの開発をさらに向上させました。
V2G(Vehicle-to-Grid)技術は、電気自動車が送電網から電力を消費するだけでなく、余剰エネルギーを送電網に戻すことを可能にする技術であるため、世界のEV充電スマートグリッド市場で半分以上のシェアを占めています。この双方向のエネルギーフローは、電力需給を管理するための新たなツールをグリッド運営者に提供します。
市場動向
電気自動車への投資の増加
電気自動車の成長は、主に価格、航続距離、インフラ、車種といった基本的な4つの要因に左右されます。2020年4月29日に発表されたUBSのレポートによると、電気自動車の販売台数は、他の世界的な自動車産業と比べて最大50%増加するという予測結果が出ています。テスラ以外の企業もそのコンセプトで動いています。技術の進歩のために、ポルシェも2023年末までに新しい電気自動車の生産を開始しました。
EVの成長の主な要因は、スマート充電ステーション市場への主要プレーヤーの投資を促すインフラです。V2Gのような最近の技術は、バッテリーが充電ステーションにリソースを返すグリッドへの車両です。V2G技術は1997年に導入されましたが、道路上に電気自動車はありませんでした。しかし、この分野での進歩 セネックスは2016年から積極的に研究開発を行っており、この技術は英国で初めて発表されました。
スマートグリッド技術の進歩
開発と都市化に伴い、生活水準が向上し、エネルギー需要が増加します。持続可能なエネルギーは、需要を満たすための最良のソリューションです。電気自動車のためのスマートグリッド技術は、より良い発電と効率的な配電のためのソリューションです。従来の送電網に比べ、設置が容易で設置面積も少なくて済むため、汎用性が高く、需要拡大が予測される顧客に対応する必要があるため、市場で必要とされています。
従来の送電網からスマートグリッドへの移行は、送電網のバランスをとり、再生可能エネルギー源をシームレスに統合することで、電力会社が化石燃料発電所への依存を減らすのに役立ちます。電力会社は、V2G技術を利用することで持続可能性の目標を達成することができます。国内の新しいスマート電気自動車充電ソリューションは、充電料金を下げ、グリッドの信頼性を保証し、顧客の意識を高めることができることが実証されています。顧客の需要を満たすための持続可能な良い方法です。
EV充電スマートグリッドステーションにおける電力需要の増加
市場におけるEVの急速な普及により、EVのための電力需要が増加し、ピーク時の電力消費量が増加し、その結果、発電所の容量を超え、運用上の課題につながっています。さらに、充電ステーションからの追加負荷は送電網の安定性にも影響します。
電力系統の電圧変動や不均衡は、インフラへのストレスを増大させ、電力供給ステーション全体を混乱させます。中断のない充電サービスのためには、送電網の安定性を維持することが重要です。送電線や送電線は都市から都市へと内部で接続されているため、自然災害もスマートグリッド充電ステーションの成長における大きな懸念事項です。
COVID-19 影響分析
パンデミックにより、EV充電プロジェクトの資本コストは上昇しました。充電インフラへの投資の財務的実行可能性は、資本コストの増加によって影響を受けます。貸し手と投資家は価格設定を調整し、より高いリターンを要求します。パンデミック時のリスク・エクスポージャーを管理するため、金融機関は担保の強化やデット・エクイティ・レシオの厳格化など、より厳しい融資条件を実施します。
資本コストの上昇と融資の厳格化により、初期段階にあるプロジェクトは保留となります。多くの企業は、新しい金融情勢のもとではプロジェクトに資金を供給することが難しく、それがプロジェクトの遅れにつながっています。資本コストの上昇と融資の厳格化により、企業はキャッシュフロー予測と投資リスク全体を再評価するようになりました。この再評価のプロセスは、意思決定に対するより保守的なアプローチにつながります。
ロシア・ウクライナの影響分析
ロシアとウクライナの戦争により、EV充電機器の製造に必要な資源の供給が影響を受けています。銅、アルミニウム、リチウムのような資源は、地政学的緊張のために混乱に直面しています。これらの資源の不足は、価格の上昇と遅れにつながります。銅はコネクター、充電ケーブル、その他の電子部品を含むEV充電インフラの製造に不可欠な材料です。
アルミニウムはEV充電の製造に最も必要な材料で、通常は充電ステーションの筐体や構造部品に使用されます。ロシアとウクライナはアルミニウムの大部分を生産しているため、紛争による混乱がサプライチェーンに影響を及ぼしています。リチウムはまた、EVの製造に使用されるリチウムイオン電池の最も需要の多い成分です。リチウムの生産はロシア・ウクライナ戦争とは直接関係ありませんが、物流の問題によりグローバルなサプライチェーンに混乱が生じ、それがリチウムイオン電池の生産に影響を及ぼします。
AIの影響分析
AIアルゴリズムは、EV充電インフラのデータ駆動型意思決定に使用できます。充電ステーション、ユーザーの行動、送電網の状態から大量のデータを分析することができます。また、関係者に貴重な洞察を与えることもできます。この情報は、充電インフラの配備を最適化し、拡張エリアを特定するのに非常に役立ちます。
EV充電インフラのセキュリティは、サイバーセキュリティの脅威を検出するために非常に重要です。ハッカーはネットワーク・トラフィックでシステムを圧倒するため、AIはこれらのネットワーク・トラフィックを分析し、異常なパターンを特定することができます。これらは、ユーザーのデータを保護し、サイバー攻撃から保護するのに役立ちます。監視は、システムで発生した不正アクセスに即座に対応します。
セグメント分析
世界のEV充電スマートグリッドステーション市場は、充電ステーションのタイプ、技術、地域に基づいてセグメント化されます。
エネルギー効率の高い技術需要の増加がV2G技術の市場シェアを拡大
V2G技術は著しい成長を遂げており、予測期間中に発展途上国の50.3%以上をカバーする見込みです。V2G技術は、太陽光発電パネルと同じ働きをします。この技術を採用する利点は、グリッド・ステーションから充電するだけでなく、必要に応じてグリッド・ステーションにエネルギーを還元できることです。この双方向技術は、電力とエネルギーの貯蔵装置として機能します。必要なときに電力を供給することで、ピーク時の系統を安定させます。
V2G技術はV1G充電ステーションに似ています。V2G技術はV1G充電ステーションと同様で、充電電力の増減を制御します。V2Gのバッテリー容量は、通常のスマート充電車両に比べて10倍効率的です。2030年までに電気自動車は2億5,000万台まで増加し、道路上には数百万台の小型エネルギー貯蔵装置が存在することになります。
地理的分析
スマートシティ開発への取り組みと統一された充電インフラがアジア太平洋地域のEV充電スマートグリッド市場の成長を促進
中国、インド、日本を含むアジア諸国では人口が増加し、都市化が進んでおり、これらの国では政府がスマートシティに向けた取り組みを進めています。EVのインフラは、都市部にスマート充電ステーションを配備するスマートシティ開発の主要な部分です。アジア開発銀行とアジア太平洋電気自動車協会は、国境を越えた充電システムの調和のために協力しました。
市場におけるEV需要の増加に伴い、スマート充電ステーションも増加し、EV充電スマートグリッド市場の成長と発展につながります。充電インフラに対する需要の高まりは、電気自動車とスマート充電ステーションの拡大に対する強固で広範な支持を生み出しました。
この地域の政府と利害関係者は、スマートネットワーク接続の開発のために協力しています。例えば、2022年9月20日、湖北サーパスサンエレクトリックは、ボルグワーナー社と協力し、ボルグワーナーが電気自動車、スマートエネルギー事業、スマートグリッドにソリューションを提供する契約を発表しました。
競争状況
同市場における世界の主要企業には、ABB Ltd., ChargePoint Inc., EVgo Services LLC, Schneider Electric, Blink Charging Co., Toshiba Corporation, Mojo Mobility Inc., General Electric, Robert Bosch GmbH, Chargemaster plc.などがあります。
レポートを購入する理由
- 世界のEV充電スマートグリッド市場を、充電ステーションのタイプ、技術、地域に基づいてセグメント化し、主要な商業資産とプレイヤーを理解することで、可視化するためです。
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世界のEV充電スマートグリッド市場レポートは約53の表、40の図、195ページを提供します。
対象読者
- メーカー/バイヤー
- 業界投資家/投資銀行家
- 調査専門家
- 新興企業 |
1. 調査方法・範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査目的と調査範囲
2. 定義・概要
3. エグゼクティブサマリー
3.1. 充電ステーションタイプ別スニペット
3.2. テクノロジー別
3.3. 地域別スニペット
4. 動向
4.1. 影響要因
4.1.1. 推進要因
4.1.1.1.電気自動車への投資の増加
4.1.1.2.スマートグリッド技術の進歩
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1.高いインフラ投資コスト
4.1.2.2.EV充電スマートグリッドステーションにおける電力需要の増加
4.1.3. ビジネスチャンス
4.1.4. 影響分析
5. 産業分析
5.1. ポーターのファイブフォース分析
5.2. サプライチェーン分析
5.3. 価格分析
5.4. 規制分析
6. COVID-19の分析
6.1. COVID-19の分析
6.1.1. COVID以前のシナリオ
6.1.2. COVID中のシナリオ
6.1.3. COVID後のシナリオ
6.2. COVID-19中の価格動向
6.3. 需給スペクトラム
6.4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
6.5. メーカーの戦略的取り組み
6.6. 結論
7. 充電ステーションタイプ別
7.1. はじめに
7.1.1. 充電ステーションタイプ別市場規模分析&前年比成長率分析(%)
7.1.2. 市場魅力度指数、充電ステーションタイプ別
7.2. 公共充電ステーション
7.2.1. 序論
7.2.2. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)
7.3. プライベート充電ステーション
8. 技術別
8.1. 導入
8.1.1. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、技術別
8.1.2. 市場魅力度指数、技術別
8.2. ビークル・ツー・グリッド技術 (V2G)
8.2.1. 導入
8.2.2. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)
8.3. ビークル・ツー・エブリシング(V2x)
9. 地域別
9.1. 導入
9.1.1. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、地域別
9.1.2. 市場魅力度指数、地域別
9.2. 北米
9.2.1. 序論
9.2.2. 主な地域別動向
9.2.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、充電ステーションタイプ別
9.2.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、技術別
9.2.5. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、国別
9.2.5.1. 米国
9.2.5.2. カナダ
9.2.5.3. メキシコ
9.3. ヨーロッパ
9.3.1. はじめに
9.3.2. 主な地域別動向
9.3.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、充電ステーションタイプ別
9.3.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、技術別
9.3.5. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、国別
9.3.5.1. ドイツ
9.3.5.2. イギリス
9.3.5.3. フランス
9.3.5.4. イタリア
9.3.5.5. スペイン
9.3.5.6. その他のヨーロッパ
9.4. 南米
9.4.1. はじめに
9.4.2. 地域別主要市場
9.4.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、充電ステーションタイプ別
9.4.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、技術別
9.4.5. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、国別
9.4.5.1. ブラジル
9.4.5.2. アルゼンチン
9.4.5.3. その他の南米地域
9.5. アジア太平洋
9.5.1. はじめに
9.5.2. 主な地域別動向
9.5.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、充電ステーションタイプ別
9.5.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、技術別
9.5.5. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、国別
9.5.5.1. 中国
9.5.5.2. インド
9.5.5.3. 日本
9.5.5.4. オーストラリア
9.5.5.5. その他のアジア太平洋地域
9.6. 中東・アフリカ
9.6.1. 序論
9.6.2. 主な地域別動向
9.6.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、充電ステーションタイプ別
9.6.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、技術別
10. 競合情勢
10.1. 競争シナリオ
10.2. 市場ポジショニング/シェア分析
10.3. M&A分析
11. 企業情報
12. 付録
12.1. 会社概要とサービス
12.2. お問い合わせ
1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Charging Station Type
3.2. Snippet by Technology
3.3. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Growing Investments In The Electric Vehicles
4.1.1.2. Advancements in Smart Grid Technologies
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. High Investment in Infrastructure Cost
4.1.2.2. Increasing Power Demand in the EV Charging Smart Grid Station
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Charging Station Type
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Charging Station Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Charging Station Type
7.2. Public Charging Stations*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Private Charging Stations
8. By Technology
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Technology
8.2. Vehicle-to-Grid Technology (V2G)) *
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Vehicles-to-everything (V2x)
9. By Region
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
9.2. North America
9.2.1. Introduction
9.2.2. Key Region-Specific Dynamics
9.2.3. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Charging Station Type
9.2.4. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
9.2.5. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.2.5.1. U.S.
9.2.5.2. Canada
9.2.5.3. Mexico
9.3. Europe
9.3.1. Introduction
9.3.2. Key Region-Specific Dynamics
9.3.3. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Charging Station Type
9.3.4. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
9.3.5. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.3.5.1. Germany
9.3.5.2. UK
9.3.5.3. France
9.3.5.4. Italy
9.3.5.5. Spain
9.3.5.6. Rest of Europe
9.4. South America
9.4.1. Introduction
9.4.2. Key Region-Specific Dynamics
9.4.3. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Charging Station Type
9.4.4. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
9.4.5. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.4.5.1. Brazil
9.4.5.2. Argentina
9.4.5.3. Rest of South America
9.5. Asi-Pacific
9.5.1. Introduction
9.5.2. Key Region-Specific Dynamics
9.5.3. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Charging Station Type
9.5.4. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
9.5.5. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.5.5.1. China
9.5.5.2. India
9.5.5.3. Japan
9.5.5.4. Australia
9.5.5.5. Rest of Asi-Pacific
9.6. Middle East and Africa
9.6.1. Introduction
9.6.2. Key Region-Specific Dynamics
9.6.3. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Charging Station Type
9.6.4. Market Size Analysis, and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
10. Competitive Landscape
10.1. Competitive Scenario
10.2. Market Positioning/Share Analysis
10.3. Mergers and Acquisitions Analysis
11. Company Profiles
12. Appendix
12.1. About Us and Services
12.2. Contact Us
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