世界の太陽光発電用インバーター市場成長分析-市場規模、シェア、予測動向・見通し(2025-2034)

【英語タイトル】Global Solar PV Inverter Market Growth Analysis Report - Market Size, Share, Forecast Trends and Outlook (2025-2034)

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC2401)・商品コード:EMR25DC2401
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:176
・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:エネルギー・電力
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❖ レポートの概要 ❖

太陽光発電用インバーター市場は2024年に84億5,000万米ドルの規模に達した。2025年から2034年の予測期間において、業界は年平均成長率(CAGR)5.00%で成長すると見込まれている。2034年までに市場規模は137億6,000万米ドルに達すると予測される。

再生可能エネルギー源への急速な世界的な移行は、太陽光発電インバーター市場の主要トレンドの一つである。SolarPower Europeによれば、2024年の世界の太陽光発電設備導入量は約600GWを記録し、2023年から33%増加した。政府や企業が炭素排出量削減に取り組んでいることが、太陽光発電設備の導入増加につながっている。 太陽光パネルの価格低下と効率向上に伴い、直流(DC)電力を交流(AC)電力に変換する信頼性の高いインバーターの需要が高まっている。この成長は、エネルギーインフラが拡大し、コスト効率の良い太陽光ソリューションの必要性を促進している新興市場や発展途上国で顕著である。

エネルギー需要と持続可能性目標を満たすため、大規模太陽光発電所が世界的に急速に拡大している。これらのプロジェクトには、大規模な電力出力を処理し、送電網インフラと統合できる高容量で信頼性の高いインバーターが必要だ。ユーティリティ規模のインバーターは、持続可能性の要求に応えるため、耐久性、拡張性、高度な送電網サポート機能に重点を置いている。 2024年9月、GEバーノバは太陽光発電コスト削減と再生可能エネルギー導入・脱炭素化の加速を目的に、北米で試験導入した6MVA・2000V DCのユーティリティ規模インバーターを発表した。政府主導の再生可能エネルギー入札の増加や、ユーティリティ太陽光発電所への民間投資拡大も、太陽光PVインバーター産業の成長を後押ししている。

主要動向と開発状況

2025年4月

SunoraはRenewX 2025において、最大1,000V DC入力、200~850VのMPPT(最大電力点追従)範囲、IP66保護等級を備えた堅牢な15kW三相系統連系インバーター「SUN 10HL G4」を発表し、太陽光インバーター市場への参入を明らかにした。 これは同社がモジュール事業からハイブリッドインバーターソリューションへ戦略的多角化を図ったことを示す。

2024年8月

エンフェイズはインドの太陽光事業者ソーラースクエアと提携し、同社のマイクロインバーターをソーラースクエアの屋根設置システムに統合。この連携により、エンフェイズのクラウドプラットフォームによるリアルタイム監視機能を備えた高効率・IP67規格対応システムを実現。これにより顧客は、8時間という迅速な設置、業界トップクラスの保証、多様な屋根形状や日陰条件下での優れた発電量向上といったメリットを享受できる。

2024年4月

IB SolarはINVT Solarと提携し、インド・ノイダ施設内に専用販売・サービスセンターを開設。この提携により、INVTの先進的インバーター技術でIB Solarの製品ラインアップを拡充すると同時に、訓練を受けた専門家による現地技術サポート・保守・修理を提供し、サービス品質と地域での存在感を強化。

2023年8月

RECOMは住宅・商業・産業分野向けの多機能新型インバーターシリーズを発表。HeliosおよびApolloモデルは最大98%の効率とIP66保護等級を実現。三相型Atlas、Poseidon、Zeusユニットは99%効率を達成し、ハイブリッド型Orion/Titanシステムはスマート蓄電、ゼロ電力輸出制御、10年保証をサポート。

技術的進歩

インバーター技術の革新が太陽光発電インバーター市場の成長を牽引しています。現代の太陽光発電インバーターは、最大電力点追従(MPPT)、系統支援機能、強化されたモニタリングを統合することで、より高効率、コンパクト、インテリジェント化が進んでいます。2025年1月、ソリスはインドの住宅・商業用途向けに、MPPT機能、UPSレベルのスイッチング、発電機・系統互換性、高度な故障診断を備えたソーラレーターハイブリッドインバーターシリーズを発表しました。 これらの進歩はシステム性能を向上させ、ダウンタイムを削減し、スマートグリッドやエネルギー管理システムとの統合性を高めるため、住宅用・商業用ユーザー双方に魅力的である。

環境持続可能性と炭素削減目標

企業および政府のカーボンニュートラル目標がクリーンエネルギーソリューションの需要を牽引している。効率的なインバーターで支えられた太陽光発電システムは、これらの目標達成の鍵となる。 企業は持続可能性へのコミットメント達成に向け、再生可能エネルギーへの投資を拡大しています。高エネルギー収量とシームレスな系統連系を実現するインバーターは、カーボンフットプリント削減に貢献します。2024年9月、Mideaは0.5PKインバーターエアコンを発表。電力消費を最適化し、効率的な冷却性能と低電力使用量、月々の光熱費削減を実現しました。こうした事例が太陽光発電を脱炭素化の基幹技術として位置づけています。

政府によるインセンティブと政策の拡大

税額控除、補助金、固定価格買取制度(FIT)などの支援的な規制枠組みとインセンティブが、太陽光発電用インバーターの導入を加速させている。多くの国が再生可能エネルギー目標の義務化を含むクリーンエネルギー促進政策を実施している。これらの政策には、許可手続きの簡素化やネットメータリングなど、太陽光インバーター設置に有利な条件も含まれる。 2024年2月、インドは野心的な7500億ルピー規模の屋根設置型太陽光補助金制度を導入。2kW以下のシステムは最大60%、2~3kWシステムは40%を中央政府が補助する。政府の後押しにより財務的障壁が低下し、開発業者や住宅所有者の太陽光インフラ投資が促進され、市場拡大につながっている。

住宅用太陽光発電設置の成長

消費者意識の高まり、コスト低下、エネルギー自立への要望により、住宅用太陽光市場は拡大している。住宅所有者は、設置の容易さ、高効率性、エネルギー貯蔵システムとの互換性を備えたインバーターを好む。2025年5月、POM Systems & Servicesは住宅用太陽光向けにハイブリッドインバーターを発売し、5kW、3kW、10kWの出力定格で提供している。 屋根設置型太陽光発電の増加傾向は、政府のインセンティブやネットメータリング政策と相まって、インバーター需要をさらに押し上げている。さらに、住宅ユーザーはリアルタイムのエネルギー監視機能やホームオートメーションシステムとの連携を実現するスマートインバーターを選択する傾向にある。

デジタル化とIoT統合

性能監視と予知保全を強化するためのデジタル技術とモノのインターネット(IoT)の統合が、太陽光発電用インバーター産業の価値を高めている。 2025年4月、インドのMaxvoltはリチウム電池と鉛蓄電池の両方に対応する「Smart Lithium Inverter」シリーズを発表。純粋な正弦波出力を実現し、スマート充電/放電機能、Wi-Fi/Bluetooth接続、アプリベースの遠隔監視を装備。この接続性により運用効率とシステム最適化が向上し、詳細な分析と制御を必要とする商業・公益事業顧客を惹きつけている。デジタル化はインバーター市場の未来を形作る重要なトレンドである。

太陽光発電インバーター産業のセグメンテーション

EMRのレポート「太陽光発電インバーター市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく詳細な市場分析を提供している:

技術別市場区分

• 中央集約型インバーター
• ストリングインバーター
• マイクロインバーター
• その他

主要インサイト:中央型インバーターは、主に大規模太陽光発電所や商業施設で使用されるため、太陽光発電インバーター市場を支配している。これらのインバーターは数百キロワットから数メガワットに及ぶ高容量を誇り、ユーティリティ規模のプロジェクトに最適である。 2023年10月、富士電機インドは先進的なハイブリッド冷却機能、宇宙線障害を最小化する3レベルIGBT技術、信頼性向上のためのモジュール設計を備えた中央型太陽光インバーター「PVI1500シリーズ」を発表した。大規模太陽光発電所では、効率性、信頼性、大規模導入時のワット当たりのコスト効率から中央型インバーターが採用される。かさばる欠点はあるものの、設置スペースと保守要員が確保できる環境では依然として優先的に選択されている。

電圧別市場区分

• 1,000 V未満
• 1,000~1,499 V
• 1,500 V超
• その他

主要インサイト:1,000 V未満セグメントは太陽光発電インバーター市場における主要電圧区分であり、住宅用および小規模商業施設で広く採用されている。 1,000 V未満で動作するインバーターは、安全性、設置の容易さ、一般的な屋上太陽光パネル構成との互換性を提供するため好まれている。2025年4月、Sunoraは商業用太陽光アプリケーション向けに最大直流入力電圧1,000 Vの15 kW三相系統連系インバーター「SUN-10HL-G4」を発表した。 さらに、規制基準や安全上の懸念から、住宅用システムはこの電圧範囲に制限されることが多く、市場での優位性を確固たるものにしている。

用途別市場区分

• ユーティリティ規模
• 住宅規模
• 小規模商業規模
• 大規模商業規模
• 産業規模
• その他

主要な洞察:ユーティリティ規模セグメントは、大規模な再生可能エネルギー導入を推進する世界的な動きに牽引され、太陽光発電用インバーター市場価値に影響を与えている。 ユーティリティ規模の太陽光発電所には、中央集中型インバーターや高電圧ストリングインバーターなどの高効率インバーターが必須である。2025年6月、Luminous Power TechnologiesはNXIAユーティリティストリングインバーターシリーズを発表。99%超の効率を実現し、インドの成長するユーティリティ規模太陽光分野における送電網安定性を強化する拡張性・知能化ソリューションを提供する。これらのシステムは送電網へ直接電力を供給し、国家再生可能エネルギー目標達成の鍵となる。 大容量対応能力とワット単価削減能力が市場支配力を支えている。

地域別市場分析

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

主要インサイト:アジア太平洋地域は太陽光発電容量の大幅な増加を背景に、太陽光PVインバーター市場収益に貢献している。世界最大の太陽光発電国である中国には主要インバーターメーカーが集中している。 中国国家能源局によると、同国の大規模太陽光発電容量は2024年に880ギガワットを超えた。インドは大型設置により太陽光導入目標を急速に拡大中。オーストラリアでは住宅用太陽光導入が活発で、マイクロインバーターやハイブリッドシステムの需要を牽引している。政府補助金、コスト効率の高い労働力、支援政策も相まって、アジア太平洋地域は太陽光発電用インバーターの製造・導入拠点となっている。

太陽光発電インバーター市場シェア

ストリングインバーターとマイクロインバーターの普及拡大

ストリングインバーターは太陽光発電インバーター市場において重要なセグメントを占め、住宅用および小規模商業用太陽光設備に広く採用されている。モジュール設計により柔軟性、設置容易性、保守性の利点を提供する。 2025年5月、GoodWeは商業・産業用途向けに最適化された100kW~125kWモデルをラインアップするGTシリーズストリングインバーターを発表した。主要企業が提供する住宅用太陽光システムとストリングインバーターの組み合わせは、住宅所有者に拡張性と効率的なエネルギー変換を実現する。ストリングインバーターはコストと性能のバランスに優れ、分散型エネルギー資源を重視する市場で人気を集めている。

太陽光発電インバーター業界では、特にパネルレベルでの最適化と監視を重視する住宅用・小規模商業用設置において、マイクロインバーターの需要が急成長しています。中央型やストリング型インバーターとは異なり、マイクロインバーターは個々の太陽光パネルに設置され、直流(DC)を交流(AC)へ現地で変換します。これにより、日陰の影響、パネルの不一致、汚れがシステム全体の性能に与える影響を軽減します。 安全性向上、発電量増加、システム拡張の容易さから、各ブランドがマイクロインバーターの普及を推進。最大効率と詳細なパネルレベル分析を求める顧客層にも訴求力が高い。

1,000~1,499Vおよび1,500V超太陽光発電インバーターが記録的な人気を獲得

1,000~1,499Vセグメントは太陽光発電インバーター市場で大きなシェアを占める。この電圧範囲は主に中規模から大規模な商業・産業用太陽光プロジェクトで使用され、高電圧化により電流を低減できるため損失と配線コストを削減できる。倉庫や工場などに設置される商業規模プラント向けの中央集中型インバーターやストリングインバーターの多くがこの範囲で動作する。 大手企業が開発するプロジェクトでは、超高圧システムの複雑さを回避しつつ性能とコスト効率を最適化するため、この電圧帯のインバーターが採用されている。

1,500V超セグメントは太陽光発電インバーター業界で急成長中のカテゴリーであり、主に大規模太陽光発電所向けである。高電圧システムは損失を最小化し、大規模太陽光アレイにおける導体サイズとコストを削減することで効率向上を実現する。 2024年7月、TBEAは新製品1,500V TS360KTL-HV-C1ストリングインバーターを発表。99.02%の効率、6つのMPPTチャネル、最大65A入力、115A短絡電流を実現し、ユーティリティ規模PVの性能を最適化する。 先進的な中央集約型インバーターと次世代ユーティリティ規模プロジェクトは、この分野をさらに活用し、出力を最大化するとともにシステム全体のコスト削減を実現します。

大規模商業用・産業用太陽光発電インバーターの需要拡大が見込まれる

大規模商業用太陽光システムは、オフィスビル、ショッピングセンター、大規模機関向けに屋上または地上設置型で導入され、太陽光発電インバーター市場シェアを拡大しています。ここで使用されるインバーターは、複数のMPPT、高効率、遠隔監視機能を提供します。 財政的インセンティブとESGコンプライアンスの圧力により、多くの企業が大型商業用太陽光に多額の投資を行っています。2024年10月には、Solplanet社のASW350K HT 350kWインバーターがインドで発売され、99.01%の効率、6つのMPPT、75A入力により大規模太陽光発電プロジェクトを支援し、このセグメントの重要性をさらに維持しています。

工場や製造施設が安定かつ低コストなエネルギー源として太陽光を採用する動きに伴い、産業規模セグメントは急速に成長している。これらのシステムでは通常、高負荷に対応し、粉塵や温度変動に耐える頑丈なインバーターが求められる。 GrowattのMAXシリーズやSMAのSunny Tripowerなどのインバーターが一般的に使用される。これらのシステムは屋根設置型または地上設置型で、特に蓄電池と組み合わせた場合、100kWから数メガワットの範囲に及ぶ。繊維や食品加工などの高エネルギー消費産業では、太陽光発電とインバーターシステムの組み合わせにより、ピーク需要料金が大幅に削減され、電力網への依存度が低下する。

太陽光発電用インバーター市場地域別分析

欧州・北米で太陽光発電用インバーター導入が記録的増加

欧州は強力な環境規制、積極的なカーボンニュートラル目標、成熟した太陽光インフラを背景に、太陽光発電用インバーター市場で大きなシェアを占める。ドイツ、スペイン、イタリアが導入を主導し、高効率な住宅用・商業用設置に重点を置いている。 同地域では、進化するエネルギー基準により、ストリングインバーターやグリッドサポート機能を備えたスマートインバーターが好まれている。さらに、エネルギー貯蔵システムの統合や旧式システムの改修が、大陸全体で新たな需要を生み出している。分散型発電への欧州の重点的な取り組みは、中小規模の太陽光導入の成長を継続的に牽引している。

北米は技術的に先進的である一方、太陽光発電用インバーター市場の発展を加速させている。 複数の企業が、特に住宅用屋根設置型太陽光向けに、マイクロインバーターおよびスマートインバーター分野におけるイノベーションとパートナーシップを推進している。2024年2月には、カナダ拠点のSPARQ Systemsが、Reliance Industriesの子会社であるJioThingsと提携し、インドにおけるPVマイクロインバーターの製造・販売を開始した。テキサス州およびカリフォルニア州のユーティリティ規模プロジェクトも、グローバル企業の高電圧中央型およびストリングインバーターに依存しており、地域の製品普及をさらに促進している。

競争環境

太陽光発電インバーター市場の主要プレイヤーは、市場ポジションの強化と成長促進に向け戦略的アプローチを展開している。技術革新により、企業は系統安定化・遠隔監視・高度なエネルギー管理を実現するスマートインバーターやハイブリッドインバーターの開発に注力。さらに先進ソフトウェアソリューションや人工知能を統合し、インバーターの効率性と性能向上を図っている。クリーンエネルギー需要の高まりと政府支援政策を背景に、新興市場への進出も共通戦略となっている。

戦略的提携、合併、買収は、製品ポートフォリオの拡大、新規地域への進出、先進技術へのアクセス獲得に寄与している。製造プロセスの改善と規模の経済によるコスト最適化により、企業は競争力を維持しつつ、手頃な価格の再生可能エネルギーソリューションに対する需要増に対応できる。さらに、研究開発への重点的な取り組みにより、進化するグリッド基準やエネルギー貯蔵統合に沿った継続的な製品開発が保証される。顧客中心のアプローチも、急速に変化するエネルギー環境において、長期的な関係構築とブランドロイヤルティ確立の鍵となる。

シュナイダーエレクトリックSE

1836年創業のシュナイダーエレクトリックSEは、フランス・リュイユ=マルメゾンに本社を置く。エネルギー管理と自動化ソリューションの先駆者として知られ、効率性と持続可能性を高めるプラットフォーム「EcoStruxure™」などの革新技術を有する。スマートグリッドと再生可能エネルギー技術を通じた産業横断的なデジタル変革の推進で世界的に認知されている。

シーメンスAG

1847年設立、ドイツ・ミュンヘンに本社を置くシーメンスAGは、産業オートメーションとインフラ分野で著名であり、グリッドソリューションと再生可能エネルギー統合において主導的立場にある。シーメンスのSINAMICSおよびSICAMプラットフォームは電力システムを近代化し、AIとIoT技術への投資はエネルギー効率とデジタル化されたインフラ開発を支えている。

三菱電機米国法人

三菱電機米国法人(Mitsubishi Electric US, Inc.)は1973年に設立され、サイプレスを拠点に先進的な電子機器とエネルギーシステムを専門とする。高効率太陽光発電用インバーターやスマートグリッド技術などの顕著な実績を有する。この米国企業は、持続可能なエネルギー、スマートビルソリューション、地球規模の炭素削減目標に沿った環境配慮型製品に革新の焦点を当てている。

ゼネラル・エレクトリック・カンパニー

ゼネラル・エレクトリック・カンパニー(GE)は1892年設立、米国ボストンに本社を置く。GEはGEデジタルやプレディックスといったデジタルエネルギープラットフォームの革新を通じ、発電と送電網の近代化に大きく貢献してきた。同社は風力、太陽光、ハイブリッドエネルギーソリューションを含む再生可能エネルギー分野での革新を推進し続けている。

太陽光発電インバーター市場のその他の主要企業には、ファーウェイ・テクノロジーズ、FIMERグループ、ソーラーエッジ・テクノロジーズ、東芝インターナショナルコーポレーションなどが含まれます。

太陽光発電インバーター市場レポートの主な特徴

• 市場規模、シェア、2034年までの予測に関する詳細な定量分析
• 主要な市場推進要因、課題、成長機会に関する包括的評価
• 技術、電圧、用途、地域別の詳細なセグメンテーション
• 主要プレイヤーと市場戦略を分析した競争環境プロファイリング
• 太陽光発電インバーター業界を形作る最新トレンドとイノベーション
• 高成長市場と将来の投資見通しを強調した地域別分析

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太陽光発電インバーター市場レポート概要

太陽光発電インバーターメーカー

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❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル太陽光発電インバーター市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 世界の太陽光発電用インバーター市場実績(2018-2024年)
5.3 世界の太陽光発電用インバーター市場予測(2025-2034年)
5.4 技術別世界の太陽光発電用インバーター市場
5.4.1 中央集約型インバーター
5.4.1.1 実績推移(2018-2024年)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 ストリングインバーター
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 マイクロインバーター
5.4.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.4 その他
5.5 電圧別グローバル太陽光発電インバーター市場
5.5.1 < 1,000 V 5.5.1.1 過去動向(2018-2024) 5.5.1.2 予測動向(2025-2034) 5.5.2 1,000 – 1,499 V 5.5.2.1 過去動向(2018-2024) 5.5.2.2 予測動向(2025-2034) 5.5.3 > 1,500 V
5.5.3.1 過去動向(2018-2024)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034)
5.5.4 その他
5.6 用途別グローバル太陽光発電インバーター市場
5.6.1 ユーティリティ規模
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 住宅規模
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3 中小規模商業用
5.6.3.1 過去動向(2018-2024)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034)
5.6.4 大規模商業用
5.6.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.5 産業規模
5.6.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.5.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.6 その他
5.7 地域別グローバル太陽光発電用インバーター市場
5.7.1 北米
5.7.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.2 欧州
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034)
5.7.3 アジア太平洋地域
5.7.3.1 過去動向(2018-2024)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034)
5.7.4 ラテンアメリカ
5.7.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米太陽光発電用インバーター市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州太陽光発電用インバーター市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域太陽光発電用インバーター市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ太陽光発電用インバーター市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ太陽光発電用インバーター市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 価格分析
14 製造プロセス
14.1 概要
14.2 詳細なプロセスフロー
14.3 関与する操作
15 競争環境
15.1 サプライヤー選定
15.2 主要グローバルプレイヤー
15.3 主要地域プレイヤー
15.4 主要プレイヤー戦略
15.5 企業プロファイル
15.5.1 シュナイダーエレクトリックSE
15.5.1.1 会社概要
15.5.1.2 製品ポートフォリオ
15.5.1.3 顧客層と実績
15.5.1.4 認証
15.5.2 シーメンスAG
15.5.2.1 会社概要
15.5.2.2 製品ポートフォリオ
15.5.2.3 顧客層と実績
15.5.2.4 認証
15.5.3 三菱電機米国法人
15.5.3.1 会社概要
15.5.3.2 製品ポートフォリオ
15.5.3.3 顧客層と実績
15.5.3.4 認証
15.5.4 ゼネラル・エレクトリック社
15.5.4.1 会社概要
15.5.4.2 製品ポートフォリオ
15.5.4.3 顧客層の広がりと実績
15.5.4.4 認証
15.5.5 ファーウェイ・テクノロジーズ株式会社
15.5.5.1 会社概要
15.5.5.2 製品ポートフォリオ
15.5.5.3 顧客層の広がりと実績
15.5.5.4 認証
15.5.6 FIMERグループ
15.5.6.1 会社概要
15.5.6.2 製品ポートフォリオ
15.5.6.3 対象地域と実績
15.5.6.4 認証
15.5.7 SolarEdge Technologies Inc
15.5.7.1 会社概要
15.5.7.2 製品ポートフォリオ
15.5.7.3 市場規模と実績
15.5.7.4 認証
15.5.8 東芝インターナショナルコーポレーション
15.5.8.1 会社概要
15.5.8.2 製品ポートフォリオ
15.5.8.3 市場規模と実績
15.5.8.4 認証
15.5.9 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Solar PV Inverter Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Solar PV Inverter Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Solar PV Inverter Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Solar PV Inverter Market by Technology
5.4.1 Central Inverters
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 String Inverters
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Microinverters
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Others
5.5 Global Solar PV Inverter Market by Voltage
5.5.1 < 1,000 V
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 1,000 – 1,499 V
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 > 1,500 V
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Others
5.6 Global Solar PV Inverter Market by Application
5.6.1 Utility Scale
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Residential Scale
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Small Commercial Scale
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Large Commercial Scale
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Industrial Scale
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.6 Others
5.7 Global Solar PV Inverter Market by Region
5.7.1 North America
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Europe
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Asia Pacific
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Latin America
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Middle East and Africa
5.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Solar PV Inverter Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Solar PV Inverter Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Solar PV Inverter Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Solar PV Inverter Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Solar PV Inverter Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Price Analysis
14 Manufacturing Process
14.1 Overview
14.2 Detailed Process Flow
14.3 Operation Involved
15 Competitive Landscape
15.1 Supplier Selection
15.2 Key Global Players
15.3 Key Regional Players
15.4 Key Player Strategies
15.5 Company Profiles
15.5.1 Schneider Electric SE
15.5.1.1 Company Overview
15.5.1.2 Product Portfolio
15.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.1.4 Certifications
15.5.2 Siemens AG
15.5.2.1 Company Overview
15.5.2.2 Product Portfolio
15.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.2.4 Certifications
15.5.3 Mitsubishi Electric US, Inc.
15.5.3.1 Company Overview
15.5.3.2 Product Portfolio
15.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.3.4 Certifications
15.5.4 General Electric Company
15.5.4.1 Company Overview
15.5.4.2 Product Portfolio
15.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.4.4 Certifications
15.5.5 Huawei Technologies Co., Ltd
15.5.5.1 Company Overview
15.5.5.2 Product Portfolio
15.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.5.4 Certifications
15.5.6 FIMER Group
15.5.6.1 Company Overview
15.5.6.2 Product Portfolio
15.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.6.4 Certifications
15.5.7 SolarEdge Technologies Inc
15.5.7.1 Company Overview
15.5.7.2 Product Portfolio
15.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.7.4 Certifications
15.5.8 Toshiba International Corporation
15.5.8.1 Company Overview
15.5.8.2 Product Portfolio
15.5.8.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.8.4 Certifications
15.5.9 Others
※参考情報

太陽光発電用インバーターは、太陽光分野において重要な役割を果たす装置です。太陽光発電システムは、太陽光パネルが収集した光エネルギーを直流(DC)電流に変換しますが、通常の家庭や産業用電力は交流(AC)電流であるため、インバーターが必要となります。インバーターは、この直流電流を交流電流に変換することによって、電力を家庭や商業施設に供給することができるのです。
インバーターにはいくつかの種類があります。最も一般的なものは、ストリングインバーターです。これは、複数の太陽光パネルを一つのインバーターに接続して、まとめて電力を変換する方式です。ストリングインバーターは、構造がシンプルで、設置が容易なため家庭用の太陽光発電システムに多く用いられています。しかし、パネルの一部が影に覆われると、全体の出力が下がるというデメリットもあります。

次に、マイクロインバーターがあります。マイクロインバーターは、各太陽光パネルごとにインバーターが設置され、個別に直流から交流に変換します。この方式は、パネルごとに最適な発電が可能となるため、影の影響を受けにくく、発電効率が向上する利点があります。しかし、設置コストが高くなることが一つの課題です。

それに加えて、パワーオプティマイザーという選択肢もあります。パワーオプティマイザーは、各パネルに装着され、直流電流を最適化した後に、一つのストリングインバーターに送ります。この方式は、ストリングインバーターとマイクロインバーターの中間的な存在で、影の影響を軽減しつつ、コストを抑えることができます。

用途としては、住居用、商業用、産業用など多岐にわたります。家庭では、日常的な電力供給に使用され、商業施設では、業務用の電力を賄うために設置されることもあります。また、規模の大きな太陽光発電所にも使用され、売電を目的とする場面でも重要です。

関連技術としては、蓄電システムがあります。蓄電池とインバーターを組み合わせることで、発電した電力を貯蔵し、必要に応じて使用できるようになります。これにより、太陽光発電の導入が進んでいる夜間や悪天候時でも電力を使用できるため、ますます重要性が増しています。

さらに、スマートインバーターという技術も注目されています。これは、通信機能を持ち、インターネットを介してデータを収集し、クラウドで管理することができるインバーターです。これにより、リアルタイムで発電量や消費量を把握することができ、効率的なエネルギー管理が可能となります。また、スマートインバーターは、グリッドへの双方向接続が可能で、電力網とのやり取りを円滑に行うことができるため、次世代のエネルギーシステムに欠かせない要素として期待されています。

太陽光発電用インバーターは、再生可能エネルギーの普及において極めて重要なコンポーネントであり、その役割が今後ますます注目されることでしょう。特に、気候変動やエネルギー問題に対する関心が高まる中で、効率的かつ環境に優しい発電方法としての太陽光発電の可能性が常に議論されています。インバーター技術の進化は、その普及を促進し、持続可能なエネルギー社会の実現に寄与するものと考えられます。今後も、さらなる技術革新と市場の拡大が期待される分野です。


★調査レポート[世界の太陽光発電用インバーター市場成長分析-市場規模、シェア、予測動向・見通し(2025-2034)] (コード:EMR25DC2401)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
★調査レポート[世界の太陽光発電用インバーター市場成長分析-市場規模、シェア、予測動向・見通し(2025-2034)]についてメールでお問い合わせ


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