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 グローバルマイクログリッド市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 用途別市場区分
5.5 エネルギー源別市場区分
5.6 地域別市場分析
5.7 市場予測
5.8 SWOT分析
5.8.1 概要
5.8.2 強み
5.8.3 弱み
5.8.4 機会
5.8.5 脅威
5.9 バリューチェーン分析
5.9.1 原材料サプライヤー
5.9.2 サブコンポーネントおよびサブシステムメーカー
5.9.3 マイクログリッドメーカー
5.9.4 マイクログリッド制御
5.9.5 電力配電
5.9.6 最終用途産業
5.10 ポーターの5つの力分析
5.10.1 概要
5.10.2 買い手の交渉力
5.10.3 供給者の交渉力
5.10.4 競争の激しさ
5.10.5 新規参入の脅威
5.10.6 代替品の脅威
6 エネルギー源別市場区分
6.1 天然ガス
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 熱電併給(CHP)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 太陽光発電(PV)
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 ディーゼル
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 燃料電池
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 その他
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 遠隔システム
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 機関・キャンパス
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 公益事業・コミュニティ
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 防衛
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 アジア太平洋
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 中東・アフリカ
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 ラテンアメリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 マイクログリッド製造プロセス
9.1 製品概要
9.2 原材料要件
9.3 製造プロセス
9.4 成功とリスクの主な要因
10 競争環境
10.1 市場構造
10.2 主要企業
10.3 主要企業のプロフィール
10.3.1 ロッキード・マーティン社
10.3.1.1 会社概要
10.3.1.2 説明
10.3.1.3 製品ポートフォリオ
10.3.1.4 財務状況
10.3.1.5 SWOT 分析
10.3.2 ABB Ltd
10.3.2.1 会社概要
10.3.2.2 説明
10.3.2.3 製品ポートフォリオ
10.3.2.4 財務状況
10.3.2.5 SWOT分析
10.3.3 ゼネラル・エレクトリック社(GE)
10.3.3.1 会社概要
10.3.3.2 事業内容
10.3.3.3 製品ポートフォリオ
10.3.3.4 財務状況
10.3.3.5 SWOT分析
10.3.4 イートン・コーポレーション PLC
10.3.4.1 会社概要
10.3.4.2 概要
10.3.4.3 製品ポートフォリオ
10.3.4.4 財務状況
10.3.4.5 SWOT分析
10.3.5 シーメンスAG
10.3.5.1 会社概要
10.3.5.2 事業内容
10.3.5.3 製品ポートフォリオ
10.3.5.4 財務状況
10.3.5.5 SWOT分析
図2:グローバル:マイクログリッド市場:売上高(10億米ドル)、2018-2023年
図3:グローバル:マイクログリッド市場:エネルギー源別内訳(%)、2023年
図4:グローバル:マイクログリッド市場:用途別内訳(%)、2023年
図5:グローバル:マイクログリッド市場:地域別内訳(%)、2023年
図6:グローバル:マイクログリッド市場予測:売上高(10億米ドル)、2024-2032年
図7:グローバル:マイクログリッド産業:SWOT分析
図8:グローバル:マイクログリッド産業:バリューチェーン分析
図9:グローバル:マイクログリッド産業:ポーターの5つの力分析
図10:グローバル:マイクログリッド(天然ガス)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図11:グローバル:マイクログリッド(天然ガス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図12:グローバル:マイクログリッド(熱電併給)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図13:グローバル:マイクログリッド(熱電併給)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図14:グローバル:マイクログリッド(太陽光発電-PV)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図15:グローバル:マイクログリッド(太陽光発電-PV)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図16:グローバル:マイクログリッド(ディーゼル)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図17:グローバル:マイクログリッド(ディーゼル)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図18:グローバル:マイクログリッド(燃料電池)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図19:グローバル:マイクログリッド(燃料電池)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図20:グローバル:マイクログリッド(その他エネルギー源)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図21:グローバル:マイクログリッド(その他エネルギー源)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図22:グローバル:マイクログリッド市場(遠隔システム向けアプリケーション):売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図23:グローバル:マイクログリッド市場予測(遠隔システム向けアプリケーション):売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図24:グローバル:マイクログリッド市場(機関・キャンパス向けアプリケーション):売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図25:グローバル:マイクログリッド市場予測(機関・キャンパス向けアプリケーション):売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図26:グローバル:マイクログリッド市場(公益事業/コミュニティ向けアプリケーション):売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図27:グローバル:マイクログリッド市場予測(公益事業/コミュニティ向けアプリケーション):売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図28:グローバル:マイクログリッド市場(防衛分野での応用):売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図29:グローバル:マイクログリッド市場予測(防衛分野での応用):売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図30:グローバル:マイクログリッド市場(その他の用途):売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図31:グローバル:マイクログリッド市場予測(その他の用途):売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図32:北米:マイクログリッド市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図33:北米:マイクログリッド市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図34:アジア太平洋地域:マイクログリッド市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図35:アジア太平洋地域:マイクログリッド市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図36:欧州:マイクログリッド市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図37:欧州:マイクログリッド市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図38:中東・アフリカ地域:マイクログリッド市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図39:中東・アフリカ地域:マイクログリッド市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図40:ラテンアメリカ:マイクログリッド市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図41:ラテンアメリカ:マイクログリッド市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図42:マイクログリッドシステム:マイクログリッドの主要サブコンポーネントとサブシステム間の相互接続
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 Microgrid Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Application
5.5 Market Breakup by Energy Source
5.6 Market Breakup by Region
5.7 Market Forecast
5.8 SWOT Analysis
5.8.1 Overview
5.8.2 Strengths
5.8.3 Weaknesses
5.8.4 Opportunities
5.8.5 Threats
5.9 Value Chain Analysis
5.9.1 Raw Material Suppliers
5.9.2 Sub-Components and Sub-Systems Manufacturers
5.9.3 Microgrid Manufacturers
5.9.4 Microgrid Control
5.9.5 Power Distribution
5.9.6 End-Use Industries
5.10 Porters Five Forces Analysis
5.10.1 Overview
5.10.2 Bargaining Power of Buyers
5.10.3 Bargaining Power of Suppliers
5.10.4 Degree of Competition
5.10.5 Threat of New Entrants
5.10.6 Threat of Substitutes
6 Market Breakup by Energy Source
6.1 Natural Gas
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Combined Heat and Power
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Solar Photovoltaic (PV)
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Diesel
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Fuel Cell
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Others
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Remote Systems
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Institution and Campus
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Utility/Community
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Defence
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Asia Pacific
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Middle East and Africa
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Latin America
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Microgrid Manufacturing Process
9.1 Product Overview
9.2 Raw Material Requirements
9.3 Manufacturing Process
9.4 Key Success and Risk Factors
10 Competitive Landscape
10.1 Market Structure
10.2 Key Players
10.3 Profiles of Key Players
10.3.1 Lockheed Martin Corporation
10.3.1.1 Company Overview
10.3.1.2 Description
10.3.1.3 Product Portfolio
10.3.1.4 Financials
10.3.1.5 SWOT Analysis
10.3.2 ABB Ltd
10.3.2.1 Company Overview
10.3.2.2 Description
10.3.2.3 Product Portfolio
10.3.2.4 Financials
10.3.2.5 SWOT Analysis
10.3.3 General Electric Company (GE)
10.3.3.1 Company Overview
10.3.3.2 Description
10.3.3.3 Product Portfolio
10.3.3.4 Financials
10.3.3.5 SWOT Analysis
10.3.4 Eaton Corporation PLC
10.3.4.1 Company Overview
10.3.4.2 Description
10.3.4.3 Product Portfolio
10.3.4.4 Financials
10.3.4.5 SWOT Analysis
10.3.5 Siemens AG
10.3.5.1 Company Overview
10.3.5.2 Description
10.3.5.3 Product Portfolio
10.3.5.4 Financials
10.3.5.5 SWOT Analysis
| ※参考情報 マイクログリッドとは、地域単位や施設単位でエネルギーの生成、消費、管理を行うことができる小規模な電力網のことを指します。一般的には再生可能エネルギー源を活用し、主に電力の安定供給とエネルギー効率を向上させることを目的としています。マイクログリッドは、自己完結的なエネルギーシステムを構築することで、特定の地域や施設が電力の需給バランスを自律的に管理できる環境を提供します。 マイクログリッドの基本的な概念は、分散型発電を活用し、電力を利用する地域や施設内で供給することにあります。これにより、従来の中央集権型の電力供給システムに依存せず、エネルギーの自立性が高まります。マイクログリッドは、単独での運用が可能な場合もあれば、従来の電力網と連携することもできます。特に、電力需要が高く、中央電力網が信頼性のある供給を保証できない地域において、その有効性が発揮されます。 マイクログリッドには、いくつかの種類があります。まず、主に再生可能エネルギーを基盤とするマイクログリッドがあります。これは太陽光発電や風力発電などのエネルギー源を利用して、地域内で求められる電力を供給します。また、化石燃料を利用したディーゼル発電機やバイオマス発電を取り入れたマイクログリッドも存在します。これらは、電力の供給が不安定な場合や再生可能エネルギーを補完する役割を果たします。さらに、マイクログリッドは、エネルギーストレージシステム(ESS)を組み合わせることにより、需給のバランスを調整する機能も備えています。 マイクログリッドの用途は幅広く、さまざまな分野において有効活用されています。例えば、離島や山間部の小規模コミュニティ、農場、軍事基地、キャンパス、病院などでは、エネルギーの自立性が求められるため、マイクログリッドが導入されることが多いです。特に自然災害の際には、中央電力網が機能しない場合でも、マイクログリッドを通じて地域に必要な電力が供給されることで、ライフラインを維持することが可能です。 マイクログリッドを支える関連技術には、エネルギーマネジメントシステム(EMS)が含まれます。EMSは、地域内の電力の需給を監視し、自動的に最適化するためのシステムです。これにより、エネルギーの効率的な使用や発電の管理が行われ、供給と需要のバランスを保つことができます。また、スマートメーターやIoT技術の導入によって、リアルタイムでのデータ収集・分析が可能となり、より高度なエネルギー管理が実現されます。 さらに、電気自動車(EV)や蓄電池もマイクログリッドにおいて重要な要素です。これらは、電力のストレージや再利用を可能にし、エネルギーの供給を安定化させる役割を果たします。特に、EVのバッテリーはピーク時の電力需要を調整するためのバッファとして機能することができます。 今後、カーボンニュートラルと持続可能な社会への移行が求められる中で、マイクログリッドは重要なエネルギーインフラとして注目されています。再生可能エネルギーの利用促進やエネルギー効率の向上に寄与し、地域社会や施設の持続可能性を高めるための手段として、さらなる発展が期待されています。自治体や企業は、将来的にマイクログリッド技術を活用した新しいビジネスモデルの創出や、エネルギー政策の改革を進めることが重要となるでしょう。これにより、持続可能なエネルギー社会の実現に大きく貢献できると考えられます。 |

