世界の仮想発電所市場予測(~2030年): コンポーネントタイプ別(ハードウェア、ソフトウェア、サービス、その他コンポーネントタイプ)、展開タイプ、ソース別、技術別、用途別、エンドユーザー別、地域別分析

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Stratistics MRCによると、世界の仮想発電所市場は2023年に41億ドルを占め、予測期間中の年平均成長率は20.0%で、2030年には147億1000万ドルに達すると予測されている。仮想発電所(VPP)とは、太陽光パネル、風力タービン、蓄電池システムなどの分散型発電源をクラウドベースで集約し、単一の統合発電所として機能するように調整したものである。高度なソフトウェアと制御システムにより、VPPは分散型エネルギー資源の運用を最適化し、系統安定性、柔軟性、エネルギー取引サービスを提供する。再生可能エネルギーの効率的な利用を可能にし、従来の化石燃料発電所への依存を減らし、より持続可能で強靭なエネルギーシステムへの移行をサポートする。VPPは、再生可能エネルギーの送電網への統合を可能にする重要な役割を担っている。

国際エネルギー機関(IEA)の報告書によると、2020年の世界の電力需要は4%増の900TWhとなり、他のすべてのエネルギー形態の需要の約2倍の速さで拡大する。

市場のダイナミクス:

ドライバー

再生可能エネルギーの統合

VPPは、分散型エネルギー資源(DER)のグリッドへのシームレスな統合と最適化を可能にすることで、この移行において重要な役割を果たしている。より持続可能で低炭素なエネルギーシステムへの移行には、太陽光発電や風力発電のような断続的な再生可能エネルギーを効率的に管理することが必要です。さらに、高度なソフトウェアと制御システムは、再生可能エネルギーの効率的な利用を保証し、抑制を最小限に抑え、グリッドの柔軟性と回復力を強化します。

制約:

高いイニシャルコスト

VPPの導入には、ハードウェア、ソフトウェア、インフラストラクチャーへの多額の先行投資が必要となる。特に小規模な組織や資金力の乏しい組織にとっては、初期コストの高さが参入障壁となり、VPPの導入が制限される可能性がある。さらに、VPPシステムの複雑さや専門的な技術知識の必要性もイニシャル・コストの一因となり、市場規模の拡大を徐々に阻害している。

チャンスだ:

技術の進歩

クラウドベースのプラットフォームと高度なソフトウェア・ソリューションは、多様なDERポートフォリオのシームレスな統合と集約を可能にし、グリッドの柔軟性と回復力を高める。デジタル化、通信、制御技術の進歩は、VPPの運用方法に革命をもたらし、DERのリアルタイム監視、制御、最適化を可能にしている。さらに、リチウムイオン電池やフロー電池などのエネルギー貯蔵システムの技術革新も、VPP市場の成長に重要な役割を果たしている。

脅威だ:

認識と教育の欠如

VPPはエネルギー業界では比較的新しい概念であり、潜在的なステークホルダーの多くは、VPPのメリットや機能についての知識や理解が限られている可能性がある。政策立案者や規制当局は、規制の枠組みや市場構造に対する理解が乏しく、その結果、支援的な政策や規制、インセンティブが不足している可能性がある。さらに、こうした認識不足は、VPPプログラムへの投資や参加への消極的な姿勢につながり、この市場の妨げとなる。

コビッド19の影響

COVID-19パンデミックは、主にサプライチェーンの混乱、プロジェクトの遅延、経済的不確実性により、バーチャルパワープラント(VPP)市場にいくつかの悪影響を与えた。渡航制限、戸締まり措置、社会的距離の要求が、立地調査、許認可プロセス、建設活動に支障をきたしている。さらに、パンデミックはエネルギー市場にも影響を及ぼし、産業活動の低下や消費者行動の変化がエネルギー需要と価格の変動につながっている。

予測期間中、ソフトウェア・セグメントが最大となる見込み

ソフトウェア・セグメントは、VPPを構成する多様な分散型エネルギー資源(DER)のオーケストレーションと最適化において極めて重要な役割を果たすため、最大のシェアを占めると推定される。これらのソフトウェア・プラットフォームは、高度なアルゴリズム、人工知能(AI)、機械学習(ML)技術を活用して、エネルギー発電、消費パターン、市場状況を予測する。さらに、これらのソフトウェア・プラットフォームはユーザーフレンドリーなインターフェイスやダッシュボードを備えていることが多く、ステークホルダーに力を与え、この分野の拡大を後押ししている。

予測期間中、クラウドベースセグメントのCAGRが最も高くなると予想される

分散型エネルギー資源(DER)を管理・調整するためにインターネット上にホストされたリモートサーバーを使用するため、クラウドベースのセグメントは予測期間中に最も高いCAGRを予測される。クラウドベースのプラットフォームには、拡張性、アクセス性、リアルタイムデータ処理機能など、いくつかの利点がある。さらに、これらのソリューションはDERの制御と管理を一元化し、グリッド需要を満たすためのリソースの効率的な集約、最適化、ディスパッチを可能にするため、このセグメントの成長を後押ししている。

最もシェアの高い地域:

欧州は、再生可能エネルギー源の導入の増加、デジタル化技術の進歩、エネルギー市場規制の進化により、予測期間中最大の市場シェアを占めた。ドイツ、オランダ、デンマーク、イギリスなどの国々は、成熟した再生可能エネルギー部門と支援的な規制枠組みを活用している。さらに、この地域の野心的な再生可能エネルギー目標は、グリッドの柔軟性と回復力を強化する必要性とともに、VPPソリューションの需要を促進している。

CAGRが最も高い地域:

北米は、多様なエネルギー環境、支持的な規制環境、市場改革により、予測期間中のCAGRが最も高くなると予想されている。北米のVPP市場は、データ分析と通信技術の進歩により、リアルタイムの監視、制御、最適化が可能になっている。さらに、連邦、州、地方レベルでの政策イニシアチブが投資を引き上げ、クリーンエネルギー技術の採用にインセンティブを与え、この地域の成長を後押ししている。

市場の主要プレーヤー

仮想発電所市場の主要企業には、ネクスト・クラフトヴェルケ、シーメンス、セントリカ、テスラ、東芝エネルギーシステム&ソリューション、ABB、サンバージ・エナジー、日立製作所、ライムジャンプ・リミテッド、オートグリッドシステムズ、ゼネラル・エレクトリック、ソネン、ルメナザGmbH、シュナイダーエレクトリック、シェルなどがある。

主な進展

2024年3月、日立電鉄は、車両製造におけるデジタル技術を活用し、鉄道事業者の車両保守の作業環境と品質を向上させる業界初の「as a Service」ソリューションである「車両保守DX as a Service」の提供を開始すると発表した。

2024年2月、シスメックス株式会社と株式会社日立ハイテクは、キャピラリー電気泳動シークエンサーを用いた遺伝子検査システムの開発で協業することに合意したと発表した。

2023年10月、SAP SEは、世界有数の医療技術企業であるシーメンス・ヘルティニアスAGが、同社のデジタルトランスフォーメーションの旅をサポートするためにRISE with SAPソリューションを採用したと発表した。

2023年9月、国際原子力機関(IAEA)はシーメンス・ヘルティニアーズと協力し、低・中所得国におけるがんの診断・治療能力を強化し、毎年数百万人が命を落としているこの病気の世界的な負担増に立ち向かうため、互いの技術的専門知識を新たな方法で活用する。

コンポーネントの種類
– ハードウェア
– ソフトウェア
– サービス
– その他のコンポーネント

展開の種類
– オンプレミス
– クラウドベース

対象ソース
– 貯蔵
– 再生可能エネルギー
– コージェネレーション
– その他の供給源

対象技術
– エネルギー貯蔵
– デマンドレスポンス
– 熱電併給(CHP)
– 分散型エネルギー発電
– その他のテクノロジー

対象アプリケーション
– 周波数規制
– エネルギー取引
– ピーク負荷管理
– グリッドバランシング
– その他のアプリケーション

対象となるエンドユーザー
– 商業
– 産業用
– 公益事業
– 住宅
– その他のエンドユーザー

対象地域
– 北米
米国
カナダ
メキシコ
– ヨーロッパ
o ドイツ
イギリス
o イタリア
o フランス
o スペイン
o その他のヨーロッパ
– アジア太平洋
o 日本
o 中国
o インド
o オーストラリア
o ニュージーランド
o 韓国
o その他のアジア太平洋地域
– 南アメリカ
o アルゼンチン
o ブラジル
o チリ
o その他の南米諸国
– 中東・アフリカ
o サウジアラビア
o アラブ首長国連邦
o カタール
o 南アフリカ
o その他の中東・アフリカ

レポート内容
– 地域レベルおよび国レベルセグメントの市場シェア評価
– 新規参入企業への戦略的提言
– 2021年、2022年、2023年、2026年、2030年の市場データをカバー
– 市場動向(促進要因、制約要因、機会、脅威、課題、投資機会、推奨事項)
– 市場予測に基づく主要ビジネスセグメントにおける戦略的提言
– 主要な共通トレンドをマッピングした競合のランドスケープ
– 詳細な戦略、財務、最近の動向を含む企業プロファイリング
– 最新の技術進歩をマッピングしたサプライチェーン動向

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o 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング(3社まで)
o 主要企業のSWOT分析(3社まで)
– 地域セグメンテーション
o 顧客の関心に応じた主要国の市場推定、予測、CAGR(注:フィージビリティチェックによる)
– 競合ベンチマーキング
o 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング


1 エグゼクティブ・サマリー

2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件

3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 技術分析
3.7 アプリケーション分析
3.8 エンドユーザー分析
3.9 新興市場
3.10 Covid-19の影響

4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル

5 仮想発電所の世界市場、コンポーネントタイプ別
5.1 はじめに
5.2 ハードウェア
5.3 ソフトウェア
5.4 サービス
5.5 その他のコンポーネントタイプ

6 仮想発電所の世界市場、展開タイプ別
6.1 導入
6.2 オンプレミス
6.3 クラウドベース

7 仮想発電所の世界市場:ソース別
7.1 導入
7.2 ストレージ
7.3 再生可能エネルギー
7.4 コージェネレーション
7.5 その他の電源

8 仮想発電所の世界市場、技術別
8.1 導入
8.2 エネルギー貯蔵
8.3 デマンドレスポンス
8.4 熱電併給(CHP)
8.5 分散型エネルギー発電
8.6 その他の技術

9 仮想発電所の世界市場、用途別
9.1 はじめに
9.2 周波数調整
9.3 エネルギー取引
9.4 ピーク負荷管理
9.5 グリッドバランシング
9.6 その他のアプリケーション

10 仮想発電所の世界市場、エンドユーザー別
10.1 はじめに
10.2 商業用
10.3 産業用
10.4 ユーティリティ
10.5 住宅用
10.6 その他のエンドユーザー

11 仮想発電所の世界市場、地域別
11.1 はじめに
11.2 北米
11.2.1 米国
11.2.2 カナダ
11.2.3 メキシコ
11.3 欧州
11.3.1 ドイツ
11.3.2 イギリス
11.3.3 イタリア
11.3.4 フランス
11.3.5 スペイン
11.3.6 その他のヨーロッパ
11.4 アジア太平洋
11.4.1 日本
11.4.2 中国
11.4.3 インド
11.4.4 オーストラリア
11.4.5 ニュージーランド
11.4.6 韓国
11.4.7 その他のアジア太平洋地域
11.5 南米
11.5.1 アルゼンチン
11.5.2 ブラジル
11.5.3 チリ
11.5.4 その他の南米地域
11.6 中東・アフリカ
11.6.1 サウジアラビア
11.6.2 アラブ首長国連邦
11.6.3 カタール
11.6.4 南アフリカ
11.6.5 その他の中東・アフリカ地域

12 主要開発
12.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
12.2 買収と合併
12.3 新製品上市
12.4 事業拡大
12.5 その他の主要戦略

13 会社プロファイル
13.1 ネクスト・クラフトヴェルケ
13.2 シーメンス
13.3 セントリカ
13.4 テスラ
13.5 東芝エネルギーシステム&ソリューション
13.6 ABB
13.7 Sunverge Energy, Inc.
13.8 日立製作所
13.9 ライムジャンプリミテッド
13.10 オートグリッド・システムズ社
13.11 ゼネラル・エレクトリック
13.12 ゾンネン
13.13 ルメナザGmbH
13.14 シュナイダーエレクトリック
13.15 シェル

表一覧
1 仮想発電所の世界市場展望、地域別(2021-2030年) ($MN)
2 仮想発電所の世界市場展望、コンポーネントタイプ別(2021-2030年) ($MN)
3 仮想発電所の世界市場展望:導入製品別(2021-2030年) ($MN)
4 仮想発電所の世界市場展望、ハードウェア別 (2021-2030) ($MN)
5 仮想発電所の世界市場展望、ソフトウェア別 (2021-2030) ($MN)
6 仮想発電所の世界市場展望、サービス別 (2021-2030) ($MN)
7 仮想発電所の世界市場展望、その他のコンポーネントタイプ別 (2021-2030) ($MN)
8 仮想発電所の世界市場展望、展開タイプ別 (2021-2030) ($MN)
9 仮想発電所の世界市場展望、オンプレミス別 (2021-2030) ($MN)
10 仮想発電所の世界市場展望、クラウドベース別 (2021-2030) ($MN)
11 仮想発電所の世界市場展望、ソース別 (2021-2030) ($MN)
12 仮想発電所の世界市場展望、ストレージ別 (2021-2030) ($MN)
13 仮想発電所の世界市場展望、再生可能エネルギー別 (2021-2030) ($MN)
14 仮想発電所の世界市場展望、コージェネレーション別 (2021-2030) ($MN)
15 仮想発電所の世界市場展望、その他の電源別 (2021-2030) ($MN)
16 仮想発電所の世界市場展望、技術別 (2021-2030) ($MN)
17 仮想発電所の世界市場展望、エネルギー貯蔵別 (2021-2030) ($MN)
18 仮想発電所の世界市場展望、需要応答別 (2021-2030) ($MN)
19 仮想発電所の世界市場展望、熱電併給(CHP)別 (2021-2030) ($MN)
20 仮想発電所の世界市場展望、分散型エネルギー発電別 (2021-2030) ($MN)
21 仮想発電所の世界市場展望、その他の技術別 (2021-2030) ($MN)
22 仮想発電所の世界市場展望、用途別 (2021-2030) ($MN)
23 仮想発電所の世界市場展望、周波数調整別 (2021-2030) ($MN)
24 仮想発電所の世界市場展望、エネルギー取引別 (2021-2030) ($MN)
25 仮想発電所の世界市場展望、ピーク負荷管理別 (2021-2030) ($MN)
26 仮想発電所の世界市場展望、グリッドバランシング別 (2021-2030) ($MN)
27 仮想発電所の世界市場展望、その他の用途別 (2021-2030) ($MN)
28 仮想発電所の世界市場展望、エンドユーザー別 (2021-2030) ($MN)
29 仮想発電所の世界市場展望:商用(2021-2030年)別 ($MN)
30 仮想発電所の世界市場展望:産業別(2021-2030年) ($MN)
31 仮想発電所の世界市場展望:公益事業別(2021-2030年) ($MN)
32 仮想発電所の世界市場展望:住宅別(2021-2030年) ($MN)
33 仮想発電所の世界市場展望、その他のエンドユーザー別 (2021-2030) ($MN)

注:北米、欧州、APAC、南米、中東・アフリカ地域の表も上記と同様に表現しています。

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