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 Data Center Generator Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product
6.1 Diesel
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Natural Gas
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Others
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Capacity
7.1 Less than 1MW
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 1MW–2MW
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Greater than 2MW
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Tier
8.1 Tier I and II
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Tier III
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Tier IV
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 ABB Ltd
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Atlas Copco (India) Ltd.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Caterpillar Inc.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 Cummins Inc.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 Deutz AG
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Generac Power Systems Inc.
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.7 HITEC Power Protection
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Kirloskar Oil Engines Limited
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.9 Kohler Co.
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 SWOT Analysis
14.3.10 Langley Holdings plc
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 Mitsubishi Motors Corporation
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 Rolls-Royce plc
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis
14.3.13 Yanmar Holdings Co. Ltd.
14.3.13.1 Company Overview
14.3.13.2 Product Portfolio
| ※参考情報 データセンター用発電機は、データセンターにおいて電力供給の安定性を確保するために使用される重要な設備です。データセンターは、大量のサーバーやストレージ装置を持ち、24時間稼働し続ける必要があります。このため、電力の供給が途絶えると、データの損失やサービスの中断を引き起こす可能性があります。そのため、発電機の導入はデータセンターの安全性と信頼性を向上させるために欠かせません。 データセンター用発電機は、通常、非常用電源として機能します。主に停電や電力供給の異常時に自動的に起動し、必要な電力を供給します。発電機は、ディーゼルエンジンやガスエンジンを動力源として使用することが一般的です。ディーゼル発電機は、その効率性やメンテナンスのしやすさから広く利用されています。一方、ガスエンジン式発電機は、燃料コストが低く、排出ガスが少ないため、環境面でのメリットがあります。最近では、再生可能エネルギーを活用した蓄電池システムと統合するケースも増えています。 発電機は、種類によって異なる出力能力やサイズがあります。小型の発電機は、数キロワットの電力を供給するものから、大型発電機は数メガワット以上の出力を可能とします。データセンターの規模や電力需要に応じて、適切な発電機を選択することが求められます。また、冗長性も重要な要素です。複数の発電機を導入し、必要に応じて稼働させることで、より高い可用性を確保することができます。 発電機の用途としては、まず非常時の電力供給が挙げられます。停電時に直ちに電力を供給し、データセンターの稼働を維持することが目的です。また、ピークシェイピングとしての利用もあります。これは電力需要が最も高い時間帯に、自家発電によって電力コストを削減し、電力供給の安定性を高める方法です。さらに、メンテナンス時の電力供給にも利用されることがあります。サーバーの保守や点検を行う際に、一時的な電力供給が必要となる場面で発電機が役立ちます。 データセンター用発電機には、関連する技術も多岐にわたります。たとえば、発電機の効率を向上させるための自動制御技術や、発電機の状態をリアルタイムで監視するためのIoT技術が進化しています。また、発電機と蓄電池システムを組み合わせることで、電力供給の安定性をさらに高める試みも行われています。このように、技術の進化とともに発電機の運用方法も多様化しています。 発電機の選定においては、燃料の種類、運転コスト、メンテナンスの容易さ、環境への配慮など、多くの要因を考慮する必要があります。データセンターが求める冗長性や電力の可用性に応じて、適切な発電機を選ぶことが、運用コストを抑えつつ、信頼性の高い電力供給を実現する鍵となります。 このように、データセンター用発電機は、その運用がデータの保護やサービスの提供において非常に重要な役割を果たしています。高度な技術を駆使して、将来的にもより効率的で環境に優しい電力供給が求められることでしょう。これにより、データセンターの安定運用がさらに確保され、ビジネスの継続性がより強化されることが期待されています。 |

