世界の通信用電力システム市場予測2023年-2028年

【英語タイトル】Telecom Power Systems Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23OT0220)・商品コード:IMARC23OT0220
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年9月27日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:141
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:技術&メディア
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❖ レポートの概要 ❖

市場概要世界の通信用電力システム市場規模は2022年に48億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2023年から2028年にかけて8.6%の成長率(CAGR)を示し、2028年までに80億米ドルに達すると予測しています。

通信用電力システムは、通信ネットワーク上の電力の流れを制御・監視することで、通信サービスを支援するために使用されます。通信用電力システムは、コンバータ、コントローラ、分配器など、さまざまな技術的要件を満たす多数の小型ユニットで構成されています。テレコム・パワーシステム市場の進化は、テレコム産業が情報技術(IT)と統合された後にもたらされました。世界の通信用電力システム市場は、地方や遠隔地にも通信塔が多数設置されるようになり、現在急成長を遂げています。送電網による電力供給は大きな課題であり、電力不足に直面することも多いため、電力システムはこのような地域で通信サービスを維持・制御するための費用対効果の高いソリューションです。

特にアジア太平洋地域やアフリカなどの発展途上地域では、地方における通信インフラが大きく成長しており、通信用電力システムの需要を促進する重要な要因となっています。このような地域で増加する加入者の需要を満たすため、地方や遠隔地に多くのタワーが設置されています。通信用電力システムは、このような場所での通信サービスの効率と信頼性を向上させる上で大きな役割を果たしています。さらに、ハイブリッド電源システムの利用が増加しており、風力や太陽光などの再生可能エネルギーを利用することで、温室効果ガスの排出量を削減し、環境にも良い影響を与えています。

主要市場細分化:IMARC Groupは、世界の通信用電力システム市場レポートの各セグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界&地域レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、製品タイプ、コンポーネント、電源、グリッドタイプに基づいて市場を分類しています。

製品タイプ別内訳
直流
交流

製品タイプに基づき、市場は直流(DC)&交流(AC)ベースの電力システムに区分されます。現在、直流システムが市場を支配し、最大のシェアを占めています。

コンポーネント別内訳
整流器
コンバータ
コントローラー
熱管理システム
発電機
その他

コンポーネントに基づき、市場は整流器、コンバータ、コントローラ、熱管理システム、発電機、その他に区分されます。

電源別内訳
ディーゼル-バッテリー
ディーゼル-ソーラー
ディーゼル-風力
複数電源

電力源に基づき、市場はディーゼル電池、ディーゼルソーラー、ディーゼル風力、複数の電力源に区分されます。

グリッドタイプ別内訳
オングリッド
オフグリッド
不良グリッド

地域別内訳
北米
アジア太平洋
ヨーロッパ
中東・アフリカ
中南米

地域別では、市場は北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東・アフリカ、ラテンアメリカにセグメント化されています。

競争環境:市場の競争環境も調査されており、主なプレーヤーとしては、Delta Electronics Inc.、Eaton Corporation plc、ABB Ltd.、Huawei Technologies Co. Ltd.、Schneider Electric SE、Vertiv Group Corporation、Cummins Inc.、Myers Power Products Inc.、Ascot Industrial S.r.l.、Unipowerなどがあります。

この調査レポートは、世界の通信用電力システム市場について、その重要な側面をすべて網羅した深い洞察を提供しています。その範囲は、市場のマクロ的な概要から、業界実績のミクロ的な詳細、最近の動向、主要な市場促進要因と課題、SWOT分析、ファイブフォース分析、バリューチェーン分析など多岐にわたります。本レポートは、起業家、投資家、研究者、コンサルタント、ビジネス戦略家、&何らかの形で通信用電力システム市場に参入する、または参入を計画しているすべての人々にとって必読の書です。

本レポートで扱う主な質問

1. 2022年の通信用電力システムの世界市場規模は?
2. 予測期間(2023-2028年)における通信用電力システム市場の見通しは?
3. 通信用電力システムの世界市場の主な促進要因は?
4. 通信用電力システムの世界市場における主要動向は?
5. COVID-19が通信用電力システムの世界市場に与える影響とは?
6. 通信用電力システムの世界市場における製品タイプ別内訳は?
7. 通信用電力システムの世界市場におけるコンポーネント別内訳は?
8. 通信用電力システムの世界市場における電源別内訳は?
9. 通信用電力システムの世界市場:グリッドタイプ別内訳は?
10. 通信用電力システム市場の主要地域は?
11. 通信用電力システム業界の主要プレーヤーは?

1 序論
2 調査範囲&手法
3 エグゼクティブサマリー
4 イントロダクション
5 世界の通信用電力システム市場
6 製品タイプ別市場分析
7 コンポーネント別市場分析
8 電源別市場分析
9 グリッドタイプ別市場分析
10 地域別市場分析
11 競争状況

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❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の通信用電源システム市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 製品タイプ別市場区分
5.5 構成部品別市場区分
5.6 電源別市場区分
5.7 グリッドタイプ別市場区分
5.8 地域別市場区分
5.9 市場予測
5.10 SWOT分析
5.10.1 概要
5.10.2 強み
5.10.3 弱み
5.10.4 機会
5.10.5 脅威
5.11 バリューチェーン分析
5.12 ポーターの5つの力分析
5.12.1 概要
5.12.2 購買者の交渉力
5.12.3 供給者の交渉力
5.12.4 競争の度合い
5.12.5 新規参入の脅威
5.12.6 代替品の脅威
5.13 主要な成功要因とリスク要因
6 製品タイプ別市場分析
6.1 直流(DC)
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 交流(AC)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 構成部品別市場分析
7.1 整流器
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 コンバータ
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 コントローラ
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 熱管理システム
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 発電機
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 その他
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
8 電源別市場区分
8.1 ディーゼル-バッテリー
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 ディーゼル-太陽光
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 ディーゼル-風力
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 複数電源
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 グリッドタイプ別市場分析
9.1 オングリッド
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 オフグリッド
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 不良グリッド
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 アジア太平洋
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 中東・アフリカ
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 ラテンアメリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
11 競争環境
11.1 市場構造
11.2 主要企業
11.3 主要企業のプロフィール
11.3.1 Delta Electronics Inc.
11.3.2 Eaton Corporation plc
11.3.3 ABB Ltd.
11.3.4 Huawei Technologies Co. Ltd.
11.3.5 シュナイダーエレクトリック SE
11.3.6 Vertiv Group Corporation
11.3.7 カミンズ社
11.3.8 マイヤーズ・パワー・プロダクツ社
11.3.9 アスコット・インダストリアル社
11.3.10 ユニパワー社

図 1:グローバル:通信用電源システム市場:主な推進要因と課題
図 2:グローバル:通信用電源システム市場:売上高(10 億米ドル)、2017 年~2022 年
図 3:グローバル:通信用電源システム市場:製品タイプ別内訳(%)、2022 年
図4:グローバル:通信用電源システム市場:構成部品別内訳(%)、2022年
図5:グローバル:通信用電源システム市場:電源別内訳(%)、2022年
図6:グローバル:通信用電源システム市場:グリッドタイプ別内訳(%)、2022年
図7:グローバル:通信用電源システム市場:地域別内訳(%)、2022年
図8:グローバル:通信用電源システム市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図9:グローバル:通信用電源システム産業:SWOT分析
図10:グローバル:通信用電源システム産業:バリューチェーン分析
図11:グローバル:通信用電源システム産業:ポーターの5つの力分析
図12:グローバル:通信用電源システム(DC)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図13:グローバル:通信用電源システム(DC)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図14:グローバル:通信用電源システム(交流)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図15:グローバル:通信用電源システム(交流)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図16:グローバル:通信用電源システム(整流器)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図17:グローバル:通信用電源システム(整流器)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図18:世界:通信用電源システム(コンバータ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図19:世界:通信用電源システム(コンバータ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図20:グローバル:通信用電源システム(コントローラー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図21:グローバル:通信用電源システム(コントローラー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図22:グローバル:通信用電源システム(熱管理システム)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図23:グローバル:通信用電源システム(熱管理システム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図24:グローバル:通信用電源システム(発電機)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図25:グローバル:通信用電源システム(発電機)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図26:グローバル:通信用電源システム(その他)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図27:グローバル:通信用電源システム(その他)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図28:グローバル:通信用電源システム(ディーゼル・バッテリー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図29:グローバル:通信用電源システム(ディーゼル・バッテリー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図30:グローバル:通信用電源システム(ディーゼル-太陽光)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図31:グローバル:通信用電源システム(ディーゼル-太陽光)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図32:グローバル:通信用電源システム(ディーゼル-風力)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図33:グローバル:通信用電源システム(ディーゼル-風力)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図34:グローバル:通信用電源システム(複数電源)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図35:グローバル:通信用電源システム(複数電源)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図36:グローバル:通信用電源システム(系統連系型)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図37:グローバル:通信用電源システム(系統連系型)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図38:グローバル:通信用電源システム(オフグリッド)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図39:グローバル:通信用電源システム(オフグリッド)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図40:グローバル:通信用電源システム(不良グリッド)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図41:グローバル:通信用電源システム(不良グリッド)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図42:北米:通信用電源システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図43:北米:通信用電源システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図44:アジア太平洋地域:通信用電源システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図45:アジア太平洋地域:通信用電源システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図46:欧州:通信用電源システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図47:欧州:通信用電源システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図48:中東・アフリカ:通信用電源システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図49:中東・アフリカ:通信用電源システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図50:ラテンアメリカ:通信用電源システム市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図51:ラテンアメリカ:通信用電源システム市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年

1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Telecom Power Systems Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Product Type
5.5 Market Breakup by Component
5.6 Market Breakup by Power Source
5.7 Market Breakup by Grid Type
5.8 Market Breakup by Region
5.9 Market Forecast
5.10 SWOT Analysis
5.10.1 Overview
5.10.2 Strengths
5.10.3 Weaknesses
5.10.4 Opportunities
5.10.5 Threats
5.11 Value Chain Analysis
5.12 Porters Five Forces Analysis
5.12.1 Overview
5.12.2 Bargaining Power of Buyers
5.12.3 Bargaining Power of Suppliers
5.12.4 Degree of Competition
5.12.5 Threat of New Entrants
5.12.6 Threat of Substitutes
5.13 Key Success and Risk Factors
6 Market Breakup by Product Type
6.1 DC
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 AC
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Component
7.1 Rectifiers
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Converters
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Controllers
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Heat Management Systems
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Generators
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Others
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Power Source
8.1 Diesel-Battery
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Diesel-Solar
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Diesel-Wind
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Multiple Sources
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Grid Type
9.1 On Grid
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Off Grid
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Bad Grid
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Asia Pacific
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Middle East and Africa
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
10.5 Latin America
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Forecast
11 Competitive Landscape
11.1 Market Structure
11.2 Key Players
11.3 Profiles of Key Players
11.3.1 Delta Electronics Inc.
11.3.2 Eaton Corporation plc
11.3.3 ABB Ltd.
11.3.4 Huawei Technologies Co. Ltd.
11.3.5 Schneider Electric SE
11.3.6 Vertiv Group Corporation
11.3.7 Cummins Inc.
11.3.8 Myers Power Products Inc.
11.3.9 Ascot Industrial S.r.l.
11.3.10 Unipower
※参考情報

通信用電力システムは、通信設備が安定して稼働するために必要な電力を供給するためのシステムです。主に通信インフラ、データセンター、無線基地局、固定電話およびモバイルネットワークにおいて、常に電力が供給されることが求められています。このシステムの役割は、電力を効率的に整流し、必要な電圧と電流に変換することにより、通信機器の正常な動作を保証することです。
通信用電力システムにはいくつかの主要な種類があります。まず、UPS(無停電電源装置)です。UPSは、停電や電圧降下などの異常が発生した際にも、通信機器が稼働し続けることを可能にします。次に、DC電源供給システムがあります。多くの通信機器は直流電源を必要とするため、AC電源を直流に変換する装置も重要です。また、バッテリーシステムも欠かせません。バッテリーは、主にUPSの一部として機能し、停電時に必要な電力を蓄え、供給します。

通信用電力システムは、効率性と信頼性を重視して設計されています。エネルギー消費を最小限に抑えつつ、高い稼働率を維持することが求められます。そのため、電力変換装置や配電盤、低電圧機器など、さまざまなコンポーネントが組み合わさっています。最近では、再生可能エネルギーの利用や、電力供給の最適化に向けた新技術の導入が進んでいます。

また、近年来、スマートグリッド技術が普及する中で、通信用電力システムにもその影響が見られます。スマートグリッドは、通信と電力供給のシステムを統合し、リアルタイムでのデータ監視や収集を可能にします。これにより、電力消費の最適化や異常検知が容易に行えるようになります。さらには、エネルギー管理システム(EMS)との連携が進むことで、電力使用の分析や制御が強化され、通信インフラの運用効率が向上します。

通信用電力システムの用途は多岐にわたります。まず、無線通信設備では、基地局やアンテナに電力を供給するために使用されます。これにより、携帯電話やデータ通信サービスが常に利用可能です。次に、データセンターでは、サーバーやストレージ設備に安定した電力を供給することで、オンラインサービスやクラウドコンピューティングの基盤を支えています。また、固定電話やVoIP電話システムにおいても、通信の途切れを防ぐべく、電力供給が重要です。

最近の技術革新としては、エネルギー効率を改善するためのデジタル制御技術の導入や、バッテリーの高度化、燃料電池の利用などが挙げられます。これにより、従来の電力供給システムよりも低コストで高効率な運用が可能となります。また、IoTデバイスの増加に伴い、運用の監視やメンテナンスも自動化されつつあり、予防保全や障害時の迅速な対応が実現されています。

通信用電力システムは、通信業界における基盤的な要素であり、今後もますますその重要性が増すことが予想されます。特に、5Gや今後の通信技術の進化に伴い、より安定した電力供給が求められるでしょう。そのため、新たな技術とともに、持続可能なエネルギー利用方法を模索することが社会全体の課題となっています。これによって、環境負荷の低減と、通信の安定性向上が両立できる未来が期待されています。


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