通信電力システムのグローバル市場(2023年-2030年):交流電力システム、直流電力システム、デジタル電力

【英語タイトル】Global Telecom Power Systems Market Size study & Forecast, by Product Type (AC power systems, DC power systems, Digital electricity) by Grid Type (On-grid, Off-grid, Bad-grid), by Power Source (Diesel-battery, Diesel-solar, Diesel-wind, Other Sources) and Regional Analysis, 2023-2030

Bizwit Research & Consultingが出版した調査資料(BZW24FEB110)・商品コード:BZW24FEB110
・発行会社(調査会社):Bizwit Research & Consulting
・発行日:2024年1月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
・ページ数:約200
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後3営業日)
・調査対象地域:アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、中国、インド、日本、オーストラリア、韓国、ブラジル、メキシコ、中東
・産業分野:IT
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❖ レポートの概要 ❖

通信電力システムの世界市場は、2022年に約33億米ドルと評価され、予測期間2023年から2030年にかけて12.5%以上の健全な成長率で成長すると予測されています。通信電力は、通信ネットワークに信頼性の高い中断のない電力供給を提供するために設計された特殊なインフラと機器です。これらのシステムは、モバイルネットワーク、固定電話サービス、インターネット接続など、さまざまな通信技術の継続的な運用を確保するために不可欠です。通信電力システム市場が拡大している背景には、通信・インフラストラクチャーの整備が進んでいること、各国政府や民間企業による5G技術への投資が増加していること、モバイル・データ・トラフィックが増加していることなどがあります。

モバイルデータトラフィックの増大は、通信電力システム市場の成長を支える主要な要因です。データ集約型アプリケーションや高速インターネットを含むモバイルサービスの需要が世界的に急増し続ける中、通信ネットワークは中断のない信頼性の高い運用を確保するという課題に直面しています。通信電力システムは、ネットワーク・インフラの拡張やアップグレードに伴う電力要件の増加をサポートするために必要なインフラを提供することで、この課題に対処する上で極めて重要な役割を果たします。エリクソンの予測によると、世界のモバイル・データ・トラフィックは増加の一途をたどり、2024年末には月間131エクサバイトに達する可能性があります。これは、2018年から2024年にかけての年平均成長率が30%に相当することを意味します。エリクソンはさらに、2024年までに5Gネットワークがモバイルデータトラフィック全体の約35%を担うようになると予測しています。また、セルラーネットワークの技術進歩が進み、通信業界への政府投資が増加していることも、市場成長に新たな機会をもたらしています。しかし、通信電力システムの導入・運用コストが高く、ディーゼル発電機の使用に伴う環境問題が、2023~2030年の予測期間を通じて市場の成長を阻害しています。

通信電力システムの世界市場調査において考慮された主要地域は、アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカです。アジア太平洋地域は、同地域内の発展途上国における多数の産業の迅速なデジタル化、同地域におけるスマートフォンおよびインターネットユーザーの増加により、2022年に最大の市場シェアを獲得して市場を支配しました。北米は、同地域におけるモバイル機器や4G-LTEネットワークの普及率の上昇などの要因により、予測期間中に最も速い速度で成長する見込みです。

本レポートに含まれる主な市場プレイヤーは以下の通りです。
Eaton Corporation
Huawei Technologies Co.
Cummins Inc.
ZTE Corporation
Efore Group
Eltek AS
Delta Group
Alpha Technologies
ABB Group
Schneider Electric

市場における最近の動き
 2023年3月、ZTE CorporationはChina Mobileと提携し、400G QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)技術の初試験を実施しました。この提携により、G.652.D光ファイバーで2,808km、陸上ケーブルで5,616kmの距離をカバーする超高速伝送能力の実証に成功しました。
 2022年5月、ファーウェイ・デジタル・パワー・テクノロジーは、コア技術革新と最適化されたコンポーネント統合を活用して設計を高めた先進的な電源ソリューション、PowerPOD 3.0を発表しました。このソリューションは、効率的なデータセンター電源システムを確立し、スペース要件、エネルギー消費量、導入時間を効果的に削減します。

通信電力システムの世界市場レポートスコープ
 過去データ - 2020 - 2021
 推計基準年 - 2022年
 予測期間 - 2023-2030
 レポート対象 - 売上予測、企業ランキング、競合環境、成長要因、動向
 対象セグメント - 製品タイプ、グリッドタイプ、電源、地域
 対象地域 - 北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ
 カスタマイズ範囲 - レポートのカスタマイズは無料(アナリストの作業時間8時間分まで)。国、地域、セグメントスコープの追加または変更*。

本調査の目的は、近年における様々なセグメントおよび国の市場規模を定義し、今後数年間の値を予測することです。本レポートは、調査対象国における産業の質的・量的側面を盛り込むよう設計されています。

また、市場の将来的な成長を規定する推進要因や課題などの重要な側面に関する詳細情報も提供しています。さらに、主要企業の競争環境と製品提供の詳細な分析とともに、利害関係者が投資するためのミクロ市場における潜在的な機会も組み込んでいます。市場の詳細なセグメントとサブセグメントを以下に説明します。

製品タイプ別
AC電源システム
DC電源システム
デジタル電力

グリッドタイプ別
オングリッド
オフグリッド
バッドグリッド

電源別
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
その他の電源

地域別
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
スペイン
イタリア
ROE
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
ロサンゼルス
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
中東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
その他の中東・アフリカ

第1章. エグゼクティブサマリー
第2章. 市場定義・範囲
第3章. 市場動向
第4章. 産業分析
第5章. 世界の通信電力システム市場規模:製品タイプ別
第6章. 世界の通信電力システム市場規模:グリッドタイプ別
第7章. 世界の通信電力システム市場規模:電源別
第8章. 世界の通信電力システム市場規模:地域別分析
第9章. 競争状況
第10章. 調査プロセス

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

第1章 概要1.1. 市場の概要
1.2. 2020年~2030年の世界およびセグメント別市場規模の推計と予測(10億米ドル)
1.2.1. 地域別通信用電源システム市場、2020年~2030年(10億米ドル)
1.2.2. 通信用電源システム市場:製品タイプ別、2020-2030年(10億米ドル)
1.2.3. 通信用電源システム市場:グリッドタイプ別、2020-2030年(10億米ドル)
1.2.4. 通信用電源システム市場:電源別、2020-2030年(10億米ドル)
1.3. 主なトレンド
1.4. 推計方法
1.5. 調査の前提条件
第2章. 世界の通信用電源システム市場の定義と範囲
2.1. 本調査の目的
2.2. 市場の定義と範囲
2.2.1. 業界の変遷
2.2.2. 本調査の範囲
2.3. 調査対象期間
2.4. 為替レート
第3章. 世界の通信用電源システム市場の動向
3.1. 通信用電源システム市場への影響分析(2020-2030年)
3.1.1. 市場の推進要因
3.1.1.1. 通信インフラの整備拡大
3.1.1.2. 世界各国における政府および民間企業による5G技術への投資増加
3.1.1.3. モバイルデータトラフィックの増加
3.1.2. 市場の課題
3.1.2.1. 通信用電源システムの導入および運用コストの高さ
3.1.2.2. ディーゼル発電機の使用に伴う環境問題
3.1.3. 市場の機会
3.1.3.1. セルラーネットワークにおける技術進歩の加速
3.1.3.2. 通信業界への政府投資の増加
第4章. 世界の通信用電源システム市場:業界分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 供給者の交渉力
4.1.2. 購入者の交渉力
4.1.3. 新規参入の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合他社間の競争
4.2. ポーターの5つの力による影響分析
4.3. PEST分析
4.3.1. 政治的要因
4.3.2. 経済的要因
4.3.3. 社会的要因
4.3.4. 技術的要因
4.3.5. 環境的要因
4.3.6. 法的要因
4.4. 主要な投資機会
4.5. 主要な成功戦略
4.6. COVID-19の影響分析
4.7. 破壊的トレンド
4.8. 業界専門家の見解
4.9. アナリストの推奨事項および結論
第5章. 製品タイプ別グローバル通信用電源システム市場
5.1. 市場の概要
5.2. 製品タイプ別グローバル通信用電源システム市場:パフォーマンス・潜在力分析
5.3. 製品タイプ別グローバル通信用電源システム市場の推定および予測(2020年~2030年、10億米ドル)
5.4. 通信用電源システム市場、サブセグメント別分析
5.4.1. AC電源システム
5.4.2. DC電源システム
5.4.3. デジタル電力
第6章. 世界の通信用電源システム市場(グリッドタイプ別)
6.1. 市場の概要
6.2. 世界の通信用電源システム市場(グリッドタイプ別)、パフォーマンス・潜在力分析
6.3. グリッドタイプ別 世界の通信用電源システム市場の推計および予測 2020-2030年(10億米ドル)
6.4. 通信用電源システム市場、サブセグメント分析
6.4.1. 系統連系型
6.4.2. 独立型
6.4.3. 不安定系統型
第7章. 電源別 世界の通信用電源システム市場
7.1. 市場の概要

7.2. 電源別世界通信用電源システム市場、実績・潜在力分析
7.3. 電源別世界通信用電源システム市場の推定および予測 2020-2030年(10億米ドル)
7.4. 通信用電源システム市場、サブセグメント分析
7.4.1. ディーゼル・バッテリー
7.4.2. ディーゼル・ソーラー
7.4.3. ディーゼル・風力
7.4.4. その他の電源
第8章. 世界の通信用電源システム市場、地域別分析
8.1. 主要先進国
8.2. 主要新興国
8.3. 通信用電源システム市場、地域別市場概況
8.4. 北米通信用電源システム市場
8.4.1. 米国通信用電源システム市場
8.4.1.1. 製品タイプ別推計および予測、2020-2030年
8.4.1.2. グリッドタイプ別推計および予測、2020-2030年
8.4.1.3. 電源別推計および予測、2020-2030年
8.4.2. カナダの通信用電源システム市場
8.5. 欧州の通信用電源システム市場の概要
8.5.1. 英国の通信用電源システム市場
8.5.2. ドイツの通信用電源システム市場
8.5.3. フランスの通信用電源システム市場
8.5.4. スペインの通信用電源システム市場
8.5.5. イタリアの通信用電源システム市場
8.5.6. その他の欧州諸国の通信用電源システム市場
8.6. アジア太平洋地域の通信用電源システム市場の概要
8.6.1. 中国の通信用電源システム市場
8.6.2. インドの通信用電源システム市場
8.6.3. 日本の通信用電源システム市場
8.6.4. オーストラリアの通信用電源システム市場
8.6.5. 韓国の通信用電源システム市場
8.6.6. その他のアジア太平洋地域の通信用電源システム市場
8.7. ラテンアメリカの通信用電源システム市場の概要
8.7.1. ブラジルの通信用電源システム市場
8.7.2. メキシコの通信用電源システム市場
8.8. 中東・アフリカの通信用電源システム市場
8.8.1. サウジアラビアの通信用電源システム市場
8.8.2. 南アフリカの通信用電源システム市場
8.8.3. 中東・アフリカその他の地域の通信用電源システム市場

第9章 競合分析
9.1. 主要企業のSWOT分析
9.1.1. 企業1
9.1.2. 企業2
9.1.3. 企業3
9.2. 主要市場戦略
9.3. 企業概要
9.3.1. イートン・コーポレーション
9.3.1.1. 主要情報
9.3.1.2. 概要
9.3.1.3. 財務情報(データの入手状況による)
9.3.1.4. 製品概要
9.3.1.5. 最近の動向
9.3.2. Huawei Technologies Co.
9.3.3. Cummins Inc.
9.3.4. ZTE Corporation
9.3.5. Efore Group
9.3.6. Eltek AS
9.3.7. Delta Group
9.3.8. Alpha Technologies
9.3.9. ABB Group
9.3.10. シュナイダーエレクトリック
第10章 調査プロセス
10.1. 調査プロセス
10.1.1. データマイニング
10.1.2. 分析
10.1.3. 市場規模の推定
10.1.4. 検証
10.1.5. 公表
10.2. 調査の属性
10.3. 調査の前提

表一覧
表1. 世界の通信用電源システム市場:レポートの範囲
表2. 世界の通信用電源システム市場:地域別推計および予測(2020年~2030年)(10億米ドル)
表3. 世界の通信用電源システム市場:製品タイプ別推計および予測(2020年~2030年)(10億米ドル)
表4. 2020-2030年の世界通信用電源システム市場:送電網タイプ別推計および予測(10億米ドル)
表5. 2020-2030年の世界通信用電源システム市場:電源別推計および予測(10億米ドル)
表6. 2020-2030年の世界通信用電源システム市場:セグメント別推計および予測(10億米ドル)
表7. 地域別世界通信用電源システム市場:推定値および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表8. セグメント別世界通信用電源システム市場:推定値および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表9. 地域別世界通信用電源システム市場:推定値および予測、2020-2030年 (10億米ドル)
表10. セグメント別世界通信用電源システム市場:推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表11. 地域別世界通信用電源システム市場:推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表12. セグメント別世界通信用電源システム市場:推計および予測(2020年~2030年)(10億米ドル)
表13. 地域別世界通信用電源システム市場:推計および予測(2020年~2030年)(10億米ドル)
表14. セグメント別世界通信用電源システム市場:推計および予測(2020年~2030年) (10億米ドル)
表15. 地域別世界通信用電源システム市場:推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表16. 米国通信用電源システム市場の推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表17. 米国通信用電源システム市場:セグメント別推計および予測 2020-2030年(10億米ドル)
表18. 米国通信用電源システム市場:セグメント別推計および予測 2020-2030年(10億米ドル)
表19. カナダ通信用電源システム市場:推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表20. カナダの通信用電源システム市場:セグメント別推計および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表21. カナダの通信用電源システム市場:セグメント別推計および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表22. 英国の通信用電源システム市場:推計および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表23. 英国の通信用電源システム市場:セグメント別推計および予測(2020年~2030年)(10億米ドル)
表24. 英国の通信用電源システム市場:セグメント別推計および予測(2020年~2030年)(10億米ドル)
表25. ドイツの通信用電源システム市場:推計および予測(2020年~2030年)(10億米ドル)
表26. ドイツの通信用電源システム市場:セグメント別推定値および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表27. ドイツの通信用電源システム市場:セグメント別推定値および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表28. フランスの通信用電源システム市場:推定値および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表29. フランス通信用電源システム市場:セグメント別推計および予測 2020-2030年(10億米ドル)
表30. フランス通信用電源システム市場:セグメント別推計および予測 2020-2030年(10億米ドル)
表31. イタリア通信用電源システム市場:推計および予測 2020-2030年(10億米ドル)
表32. イタリアの通信用電源システム市場:セグメント別推計および予測 2020-2030年(10億米ドル)
表33. イタリアの通信用電源システム市場:セグメント別推計および予測 2020-2030年(10億米ドル)
表34. スペインの通信用電源システム市場:推計および予測 2020-2030年(10億米ドル)
表35. スペインの通信用電源システム市場:セグメント別推定値および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表36. スペインの通信用電源システム市場:セグメント別推定値および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表37. ルーマニアの通信用電源システム市場:推定値および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表38. 2020-2030年のRoE通信用電源システム市場:セグメント別推計および予測(10億米ドル)
表39. 2020-2030年のRoE通信用電源システム市場:セグメント別推計および予測(10億米ドル)
表40. 2020-2030年の中国通信用電源システム市場:推計および予測(10億米ドル)
表41. 中国の通信用電源システム市場:セグメント別推定値および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表42. 中国の通信用電源システム市場:セグメント別推定値および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表43. インドの通信用電源システム市場:推定値および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表44. インドの通信用電源システム市場:セグメント別推計および予測 2020-2030年(10億米ドル)
表45. インドの通信用電源システム市場:セグメント別推計および予測 2020-2030年(10億米ドル)
表46. 日本の通信用電源システム市場:推計および予測 2020-2030年(10億米ドル)
表47. 日本の通信用電源システム市場:セグメント別推計および予測 2020-2030年(10億米ドル)
表48. 日本の通信用電源システム市場:セグメント別推計および予測 2020-2030年(10億米ドル)
表49. 韓国の通信用電源システム市場:推計および予測 2020-2030年(10億米ドル)
表50. 韓国通信用電源システム市場のセグメント別推計および予測 2020-2030年(10億米ドル)
表51. 韓国通信用電源システム市場のセグメント別推計および予測 2020-2030年(10億米ドル)
表52. オーストラリア通信用電源システム市場の推計および予測 2020-2030年(10億米ドル)
表53. オーストラリアの通信用電源システム市場:セグメント別推計および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表54. オーストラリアの通信用電源システム市場:セグメント別推計および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表55. アジア太平洋地域(RoAPAC)の通信用電源システム市場:推計および予測(2020-2030年)(10億米ドル)
表56. 2020-2030年 アジア太平洋地域(RoAPAC)の通信用電源システム市場:セグメント別推計および予測(10億米ドル)
表57. 2020-2030年 アジア太平洋地域(RoAPAC)の通信用電源システム市場:セグメント別推計および予測(10億米ドル)
表58. ブラジル通信用電源システム市場の推定値および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表59. ブラジル通信用電源システム市場のセグメント別推定値および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表60. ブラジル通信用電源システム市場のセグメント別推定値および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表61. メキシコ通信用電源システム市場の推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表62. メキシコ通信用電源システム市場のセグメント別推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表63. メキシコ通信用電源システム市場のセグメント別推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表64. RoLAの通信用電源システム市場:推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表65. RoLAの通信用電源システム市場:セグメント別推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表66. RoLAの通信用電源システム市場:セグメント別推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表67. サウジアラビアの通信用電源システム市場:推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表68. 南アフリカの通信用電源システム市場:セグメント別推計および予測、2020-2030年(10億米ドル)
表69. RoMEAの通信用電源システム市場:セグメント別推計および予測、2020-2030年 (10億米ドル)
表70. 世界の通信用電源システム市場調査に使用した二次情報源一覧
表71. 世界の通信用電源システム市場調査に使用した一次情報源一覧
表72. 本調査の対象期間
表73. 採用為替レート
表および図の一覧は暫定的なものであり、最終的な成果物では内容が異なる場合があります
※参考情報

通信電力システムは、通信インフラを支えるための電力供給システムを指します。特に、電話やインターネット、無線通信などのサービスを提供するために必要な電力を安定的に供給する役割を果たしています。通信インフラは、24時間365日稼働する必要があるため、信頼性の高い電源供給が求められます。

通信電力システムには、大きく分けていくつかの種類があります。まず一つ目は、AC電源(交流電源)です。交流電源は、商用電源から供給される電力を用いており、多くの通信機器はACからDC(直流)に電力を変換して使用します。次に、DC電源です。通信機器の多くは、直接DC電源で動作するため、直流電源供給は非常に重要です。バッテリーシステムもこの一部に含まれ、停電時のバックアップ電源として機能します。

さらに、ポイント・オブ・プレゼント(POP)センターやデータセンターなどの大規模な通信施設では、冗長性を持たせた電源供給が重要視されます。例えば、二重化された電源供給や複数の発電設備を用意し、障害が発生した際にも高い可用性を維持し続けることが求められます。

次に、通信電力システムの用途としては、通信設備やネットワーク機器、基地局、データセンターにおける電力供給が挙げられます。通信機器は、音声通話データやインターネットデータを処理・転送するために必要なエネルギーを消費します。特に、モバイル通信の普及により基地局の数が増加しており、これに伴い電力供給の重要性が増しています。

また、近年ではグリーンエネルギーの導入が進んでおり、再生可能エネルギーを利用した通信電力システムの開発が進められています。例えば、太陽光発電や風力発電を活用した設備が増え、持続可能な電力供給のモデルが模索されています。これにより、環境への負荷を軽減しつつ、高い効率で通信電力を供給することが目指されています。

関連技術としては、電力管理システム(Power Management Systems)が挙げられます。これは、電力の使用や供給状況を監視し、効率的に管理するためのシステムです。通信電力システムにおいては、各種機器の稼働状況や電力消費を追跡し、最適なエネルギー供給を実現するために導入されています。

さらに、UPS(無停電電源装置)も重要な要素です。UPSは、電力供給が中断された際にも通信機器が正常に機能し続けるためのバックアップシステムです。これにより、突発的な停電や電源トラブルから通信インフラを守ることができます。 UPSは、一般的にバッテリーを使用しており、瞬時に電力を提供するための機能が求められます。

通信電力システムは、通信インフラの根幹を支える重要な役割を果たしているため、その安全性や効率性を確保することが不可欠です。また、新たな技術革新により、次世代の通信電力システムが登場することが期待されています。これにより、より効率的で持続可能な社会の実現が見込まれています。

以上のように、通信電力システムは多岐にわたる種類や用途を持ち、関連技術の進化とともに、その重要性は今後ますます高まっていくでしょう。通信インフラの安定した運用を支えるために、これらのシステムの充実と発展が必要です。


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