主なポイント
2032年までに、北米はデータセンター用バッテリー市場の45%~50%という大きなシェアを占めると予想されています。
予測期間中、データセンター用バッテリー市場において、バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)が18%~22%という最も高い年平均成長率(CAGR)を記録すると予想されています。
2032年までに、リチウムイオン電池がデータセンター用バッテリー市場において大きなシェアを占める見込みです。
予測期間中、クラウドおよびハイパースケールデータセンターは、データセンター用バッテリー市場において16%~18%という最も高い年平均成長率(CAGR)を記録すると予想されます。
2032年までに、IT・通信分野がデータセンター用バッテリー市場において大きなシェアを占める見込みです。
Contemporary Amperex Technology Co., Limited(中国)やLG Energy Solution(韓国)などは、データセンター用バッテリー市場の主要プレイヤーとして挙げられています。
ZincFive(米国)やC&D Technologies, Inc.(米国)などは、データセンター向けの専門的なバックアップ電源およびバッテリーソリューションにおいて強固な地位を確立しており、データセンター用バッテリー市場における新興プレイヤーや中小企業としての役割を際立たせています。
データセンター用バッテリー市場は、拡大するデジタルワークロードを支えるため、事業者が耐障害性の高い電力インフラへの投資を増加させていることから、力強い成長を遂げています。需要を牽引しているのは、ハイパースケール、コロケーション、およびエンタープライズデータセンターの急速な成長に加え、人工知能(AI)やクラウドコンピューティングアプリケーションの導入拡大です。無停電運用、エネルギー効率、再生可能エネルギーの統合に対する重視が高まっていることが、先進的なバッテリー技術の採用を加速させています。リチウムイオン電池、バッテリー管理システム、およびバッテリーエネルギー貯蔵システムにおける継続的な進歩により、性能、ライフサイクル、および運用信頼性が向上しています。電力密度に対する要件の高まりや、柔軟なエネルギー管理ソリューションへのニーズの高まりが、現代のデータセンター電力アーキテクチャにおけるバッテリーの役割をさらに強化しています。
顧客の顧客に影響を与えるトレンドと変革
この図は、データセンター用バッテリー市場において、従来のバックアップ電源システムから、先進的なエネルギー貯蔵およびインテリジェントな電力管理ソリューションへと、シフトが加速していることを示しています。データセンターの運営事業者は、クラウドコンピューティングや人工知能(AI)のワークロードによる電力需要の増加に対応するため、リチウムイオン電池、バッテリーエネルギー貯蔵システム、および先進的なバッテリー管理技術を導入しています。エネルギーのレジリエンス、再生可能エネルギーの統合、および運用継続性への重視が高まるにつれ、エンタープライズ、コロケーション、ハイパースケール施設における導入が加速しています。この移行により、電力の信頼性向上、エネルギー効率の向上、ダウンタイムの削減、およびエネルギー管理の柔軟性向上を実現し、データセンター用バッテリーは現代のデジタルインフラストラクチャにおける重要な構成要素としての地位を確立しています。
推進要因:ハイパースケール、コロケーション、およびAI特化型データセンターの拡大
ハイパースケール、コロケーション、およびAI特化型データセンターへの投資拡大が、先進的なバッテリーソリューションへの需要を牽引しています。電力要件の増加とラック密度の向上により、運用の中断を防ぐためのUPSバッテリーやバッテリーエネルギー貯蔵システムの導入が加速しています。
制約要因:大規模バッテリー導入における熱管理および安全要件
大規模なバッテリー導入には、性能と信頼性を維持するために、効果的な熱管理および安全システムが必要です。安全基準や運用要件への準拠は、導入の複雑さを増す可能性があります。
機会:データセンターにおけるバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)の採用拡大
エネルギーのレジリエンス、ピークシェービング、およびバックアップ電源の最適化への注目が高まっていることが、BESS導入の機会を生み出しています。
データセンターの運営事業者は、エネルギー管理と運用効率を向上させるために、エネルギー貯蔵システムを活用しています。
課題:重要バッテリー材料のサプライチェーンの変動
リチウム、ニッケル、コバルト、その他の重要材料の入手可能性や価格の変動は、バッテリーの製造コストや供給の安定性に影響を及ぼす可能性があります。調達リスクの管理は、市場参加者にとって依然として重要な課題となっています。
市場エコシステム
データセンター用バッテリー市場のエコシステムは、原材料・部品サプライヤー、バッテリーメーカー、システムインテグレーター、データセンター運営事業者から構成されており、これらが一丸となって、信頼性の高いバックアップ電源、エネルギー貯蔵、および電力レジリエンスを実現しています。原材料・部品サプライヤーは、バッテリーの性能と安全性の基盤となる重要なバッテリー材料や技術を供給しています。バッテリーメーカーは、エンタープライズ、コロケーション、ハイパースケールデータセンターにおける中断のない運用を支えるよう設計されたUPS用バッテリーやバッテリーエネルギー貯蔵システムを開発しています。システムインテグレーターは、これらのソリューションをより広範な電力インフラに組み込み、シームレスな導入と運用上の信頼性を確保します。データセンター運営事業者は、稼働時間の維持、エネルギー効率の向上、再生可能エネルギーの導入支援、および運用レジリエンスの強化を目的としてバッテリーシステムを導入しており、これらは現代のデジタルインフラにおいて不可欠な構成要素となっています。
データセンター用バッテリー市場:システムタイプ別
バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)は、ピークシェービング、再生可能エネルギーの統合、エネルギーのレジリエンス、および電力系統支援用途での採用拡大により、予測期間中に20.3%という最も高い年平均成長率(CAGR)を記録すると見込まれています。人工知能や高密度コンピューティング環境による電力需要の増加が、現代のデータセンター全体におけるBESSソリューションの導入を加速させています。
データセンター用バッテリー市場:バッテリータイプ別
先進的な鉛蓄電池は、UPS(無停電電源装置)用途での確固たる地位、実証済みの信頼性、初期コストの低さ、およびエンタープライズ、コロケーション、ハイパースケール施設における広範な導入により、2025年にはデータセンター用バッテリー市場で大きなシェアを占めると予想されます。ミッションクリティカルなバックアップ電源システムでの継続的な利用が、その市場における確固たる存在感を支えています。
データセンター用バッテリー市場:業種別
製造業セクターでは、インダストリー4.0技術、産業用オートメーション、コネクテッド製造システム、およびデータ集約型生産環境の採用拡大により、予測期間中に著しい年平均成長率(CAGR)を記録すると見込まれています。信頼性の高いデータ処理およびストレージインフラへの需要の高まりが、製造業セクター全体におけるデータセンター用バッテリーソリューションへの投資を後押ししています。
データセンター用バッテリー市場:地域別
アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、東南アジア、オーストラリアにおけるハイパースケールおよびコロケーション型データセンターの急速な拡大に牽引され、予測期間中にデータセンター用バッテリー市場で最も高いCAGRを記録すると予想されます。人工知能(AI)インフラ、クラウドコンピューティング容量、およびバッテリーエネルギー貯蔵システムへの投資増加が、先進的なバッテリーソリューションへの需要を加速させています。デジタル化の進展、データトラフィックの増加、および大規模データセンター施設の継続的な開発が、同地域の力強い成長を引き続き支えています。
地域
予測期間中、データセンター用バッテリー市場においてアジア太平洋地域が最も急速に成長する見込み
アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、韓国、および東南アジア全域におけるハイパースケールおよびコロケーション型データセンターの急速な拡大に牽引され、データセンター用バッテリー市場において最も急速に成長する地域になると予想されます。クラウドコンピューティング、人工知能(AI)ワークロード、およびデジタルインフラへの投資の堅調な伸びが、同地域全体における先進的なバッテリーソリューションの導入を加速させています。信頼性の高いバックアップ電源、エネルギーのレジリエンス、およびバッテリーエネルギー貯蔵システムに対する需要の高まりが、市場の成長をさらに後押ししています。ハイパースケール事業者やコロケーションプロバイダーによる投資の増加に加え、再生可能エネルギーやエネルギー貯蔵技術の統合が進んでいることが、アジア太平洋地域全体における持続的な拡大と、データセンター用バッテリーソリューションの採用拡大に寄与しています。
データセンター用バッテリー市場の規模、シェア、動向:企業評価マトリックス
データセンター用バッテリー市場の評価マトリックスにおいて、Contemporary Amperex Technology Co., Limited(CATL)は、「スター」に位置づけられています。これは、同社のリチウムイオン電池およびバッテリーエネルギー貯蔵ソリューションの強力なポートフォリオ、広範な製造能力、そしてエネルギー貯蔵およびデータセンター用途における広範な導入実績に支えられたものです。同社は、バッテリーのイノベーション、生産規模、および統合型エネルギー貯蔵技術において強みを発揮しています。LGエナジーソリューションは、「スター」に位置づけられており、その背景には、先進的なバッテリー技術やエネルギー貯蔵システムに関する専門知識、およびミッションクリティカルな電力用途における強力な存在感があります。バッテリーのイノベーション、製造能力の拡大、次世代エネルギー貯蔵ソリューションへの継続的な投資により、同社の市場での存在感は高まり、進化し続けるデータセンター用バッテリーのエコシステム内での地位がさらに強固なものとなっています。
主要市場プレイヤー
Contemporary Amperex Technology Co., Limited. (China)
LG Energy Solution (South Korea)
SAMSUNG SDI (South Korea)
Tesla (US)
Panasonic Holdings Corporation (Japan)
BYD Company Ltd. (China)
GS YUASA CORPORATION (Japan)
EnerSys (US)
EVE ENERGY CO., LTD. (China)
TOSHIBA CORPORATION (Japan)
Sunwoda Electronics Co., Ltd. (China)
最近の動向
2026年6月:テスラ社は、NatPower社と提携し、イタリアおよび英国全域で25GWhを超えるバッテリーエネルギー貯蔵システムを対象とした複数年契約を締結しました。本契約の一環として、テスラ社は自社の「Megapack」バッテリー貯蔵システムを供給するとともに、エンジニアリング、調達、建設サービス、および「Autobidder」プラットフォームを通じたエネルギー取引機能を提供します。これらの蓄電プロジェクトは、送電網の安定性を高め、再生可能エネルギーの導入を支援するとともに、データセンターや産業施設を含む大規模な電力消費者に調整可能な電力を供給することを目的としています。
2026年6月:パナソニックエナジーは、米国カンザス州にある電気自動車用バッテリー製造施設を、2029年第3四半期からデータセンター向けバッテリーの生産に転換する計画を発表しました。また、同社は日本のEV用バッテリー生産ラインをデータセンター用途向けに転用するとともに、メキシコにおけるデータセンター向けバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)用途のバッテリーモジュール製造能力を拡大する計画です。これらの取り組みやAIインフラへの投資計画を通じて、パナソニックは、人工知能やクラウドコンピューティングインフラへの需要増加に牽引される、成長著しいデータセンター向けバッテリーソリューション市場における地位の強化を目指しています。
2026年1月:サムスンSDIは、AIデータセンター向けの先進的なバッテリーソリューションを紹介し、UPSおよびユーティリティ規模のESS用途の両方に重点を置きました。同社は、自社のUPS用バッテリーがLMO系材料を採用しており、高出力と最大15年の寿命を実現することで、停電時やAIによる負荷の急増時においても信頼性の高い運用をサポートすると述べました。また、サムスンSDIは、大規模エネルギー貯蔵用途におけるコスト競争力を高めるため、LFPバッテリー技術を採用した次世代「Samsung Battery Box(SBB)2.0」を導入する計画も発表しました。これらのソリューションは、AI駆動型データセンターインフラの電力信頼性、運用効率、および安全性を向上させるよう設計されています。
1 はじめに 28
1.1 調査の目的 28
1.2 市場の定義 28
1.3 調査範囲 29
1.3.1 市場セグメンテーションおよび地域範囲 29
1.3.2 調査対象期間 30
1.3.3 調査対象の範囲および除外項目 30
1.4 対象通貨 31
1.4.1 対象単位 32
1.5 本調査の限界 32
1.6 ステークホルダー 32
2 エグゼクティブ・サマリー 33
2.1 市場のハイライトと主要な洞察 33
2.2 主要市場参加者:戦略的展開の分析 34
2.3 データセンター用バッテリー市場における破壊的トレンド 35
2.4 高成長セグメント 36
2.5 地域別概況:市場規模、成長率、および予測 37
3 プレミアムインサイト 38
3.1 データセンター用バッテリー市場で事業を展開する企業にとって魅力的な機会 38
3.2 データセンター用バッテリー市場:システムタイプ別 38
3.3 データセンター用バッテリー市場:バッテリータイプ別 39
3.4 データセンター用バッテリー市場:データセンタータイプ別 39
3.5 データセンター用バッテリー市場:企業業種別 40
3.6 データセンター用バッテリー市場:国別 40
4 市場概要 41
4.1 はじめに 41
4.2 市場の動向 41
4.2.1 推進要因 42
4.2.1.1 AI 駆動型ハイパースケールデータセンターインフラへの投資の増加 42
4.2.1.2 ミッションクリティカルな用途におけるリチウムイオン電池への移行 42
4.2.1.3 エネルギー最適化および電力系統支援のためのBESSの導入拡大 43
4.2.1.4 高可用性および事業継続性に対するニーズの高まり 43
4.2.1.5 次世代バッテリーの導入を推進する持続可能性への取り組み 44
4.2.2 制約要因 45
4.2.2.1 初期設備投資の高さが、バッテリーの近代化イニシアチブを制限しています 45
4.2.2.2 重要なバッテリー原材料のサプライチェーンの変動性 45
4.2.3 機会 46
4.2.3.1 ハイブリッドUPS-BESSアーキテクチャの登場により、よりスマートな電力インフラが実現します 46
4.2.3.2 再生可能エネルギーの統合により、バッテリー貯蔵ソリューションへの需要が拡大 47
4.2.3.3 代替バッテリー化学組成の登場により、市場の可能性が広がる 47
4.2.3.4 AIを活用したバッテリー監視により、ライフサイクル性能が向上 47
4.2.4 課題 48
4.2.4.1 バッテリーシステムと既存の電力インフラとの統合 48
4.2.4.2 信頼性、持続可能性、およびライフサイクル経済性のバランス 49
4.3 相互接続された市場とセクター横断的な機会 49
4.4 ティア1/2/3の主要企業による戦略的動き 50
5 業界動向 51
5.1 はじめに 51
5.2 マクロ経済指標 51
5.2.1 はじめに 51
5.2.2 GDPの動向と予測 51
5.2.3 世界のクラウドおよびハイパースケールデータセンター業界の動向 54
5.2.4 世界のコロケーションデータセンター業界の動向 54
5.3 バリューチェーン分析 55
5.4 エコシステム分析 56
5.5 価格分析 58
5.5.1 主要企業別リチウムイオンバッテリーパックの価格帯(2025年) 58
5.5.2 UPSグレードバッテリーパックの平均販売価格の推移(2022年~2025年) 59
5.5.3 地域別 UPS グレードバッテリーパックの平均販売価格の推移(2022年~2025年) 60
5.6 貿易分析 61
5.6.1 輸入シナリオ(850650) 61
5.6.2 輸出シナリオ(850650) 62
5.7 顧客の事業に影響を与える動向・変革 63
5.8 投資および資金調達シナリオ、2021年~2025年 63
5.9 ポーターの5つの力分析 64
5.9.1 新規参入の脅威 66
5.9.2 代替品の脅威 66
5.9.3 供給者の交渉力 66
5.9.4 購入者の交渉力 66
5.9.5 競合の激しさ 67
5.10 ケーススタディ分析 67
5.10.1 エナーシス社の「Datasafe XE」バッテリーが、ミラノのデータセンターにおけるエネルギー効率とスペース利用率を向上 67
5.10.2 SAFT、スウェーデンのマイクロソフトデータセンターにBESSを導入し、ディーゼル不要のバックアップ電源を実現 68
5.10.3 アラインド・データセンターズとキャリブラント・エナジー、AIデータセンターの系統連系を加速するためにBESSを導入 68
5.11 2026年~2027年の主要な会議およびイベント 69
5.12 2025年の米国関税の影響 – 概要 69
5.12.1 はじめに 69
5.12.2 主要な関税率 70
5.12.3 価格への影響分析 70
5.12.4 国・地域への影響 71
5.12.4.1 米国 71
5.12.4.2 欧州 71
5.12.4.3 アジア太平洋地域 71
5.12.5 産業への影響 71
6 技術の進歩、AI による影響、特許、およびイノベーション 73
6.1 主要技術 73
6.1.1 先進的なリチウムイオン化学 73
6.1.2 モジュラー型およびラックスケール型バッテリーアーキテクチャ 73
6.1.3 補完技術 74
6.1.3.1 先進的なバッテリー管理システム(BMS) 74
6.1.3.2 エネルギー管理システム(EMS) 74
6.2 技術ロードマップ 75
6.3 特許分析 77
6.4 AIがデータセンター用バッテリー市場に与える影響 80
6.4.1 主なユースケースと市場の可能性 80
6.4.2 データセンター用バッテリー市場におけるベストプラクティス 80
6.4.3 データセンター用バッテリー市場におけるAI導入の事例研究 81
6.4.4 相互に関連する隣接エコシステムと市場プレイヤーへの影響 81
6.4.5 データセンター用バッテリー市場における顧客のAI導入への準備状況 82
7 顧客の概況と購買行動 83
7.1 意思決定プロセス 83
7.2 主要なステークホルダーと購入基準 84
7.2.1 購入プロセスにおける主要なステークホルダー 84
7.2.2 購入基準 85
7.3 導入の障壁と内部的な課題 85
7.4 各業種における未充足ニーズ 86
8 規制環境 88
8.1 規制環境 88
8.1.1 規制機関、政府機関、およびその他の組織 88
8.1.2 業界標準 90
9 BESSに関連する主要な入力エネルギー源と最近の動向 92
9.1 はじめに 92
9.2 BESS の種類 92
9.2.1 フロント・オブ・ザ・メーター(FTM)システム 92
9.2.2 ビハインド・ザ・メーター(BTM)システム 93
9.3 バッテリー技術の比較分析 94
9.4 エネルギー貯蔵システムの比較分析 102
10 データセンターの電力インフラにおけるUPSおよびBESSの役割 103
10.1 はじめに 103
10.2 データセンターにおけるUPSシステムの役割 103
10.2.1 ミッションクリティカルなデータセンター運用における瞬時の電力継続性の確保 103
10.3 データセンターにおけるバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)の役割 104
10.3.1 長期にわたるエネルギーの柔軟性とインテリジェントな電力管理の実現 104
10.4 UPSとBESSの機能上の違い 104
10.5 ハイブリッドUPS–BESSアーキテクチャ 105
10.5.1 統合型エネルギー貯蔵アーキテクチャが将来のデータセンター電力システムを強化 105
11 システムタイプ別のデータセンター用バッテリー市場 107
11.1 はじめに 108
11.2 無停電電源装置(UPS) 110
11.2.1 重要電力要件の高まりが、先進的なUPS用バッテリーの導入を加速 110
11.2.2 バッテリー容量別 112
11.2.2.1 100 KWH未満 113
11.2.2.2 100 KWH ~ 500 KWH 113
11.2.2.3 500 KWH ~ 1 MWH 114
11.2.2.4 1 MWH 以上 114
11.3 バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS) 114
11.3.1 拡大するエネルギー最適化の取り組みが、データセンターにおけるBESSの導入を後押ししています 114
11.3.2 バッテリー容量別 117
11.3.2.1 1 MWh未満 118
11.3.2.2 1 MWh ~ 30 MWh 118
11.3.2.3 30 MWh 以上 118
12 データセンター用バッテリー市場(バッテリー種別) 119
12.1 はじめに 120
12.2 リチウムイオン電池 121
12.2.1 高密度データセンターの増加がリチウムイオン電池の導入を加速 121
12.3 鉛蓄電池 123
12.3.1 実証済みの信頼性により、UPSシステムにおける鉛蓄電池の導入が引き続き支えられています 123
12.4 その他 125
12.4.1 新興の電池化学技術が、データセンターの将来的な技術選択肢を拡大しています 125
13 データセンターの種類別 データセンター用バッテリー市場 128
13.1 はじめに 129
13.2 エンタープライズデータセンター 130
13.2.1 ビジネスに不可欠な業務が、信頼性の高いバッテリーインフラへの投資を引き続き牽引しています 130
13.3 クラウドおよびハイパースケールデータセンター 132
13.3.1 大規模なデジタルインフラが、先進的なバッテリーシステムの導入を加速させています 132
13.4 コロケーション・データセンター 134
13.4.1 マルチテナントサービスの要件が、信頼性の高いバッテリーインフラへの投資を後押し 134
14 用途別データセンター用バッテリー市場 137
14.1 はじめに 138
14.2 バックアップ電源 139
14.2.1 継続的な運用を確保することが、依然としてバッテリー導入の主な目的です 139
14.2.2 短時間のバックアップ 140
14.2.2.1 UPS用バッテリーの導入により、停電に対する即時の保護が確保されます 140
14.2.3 長時間バックアップ電源 140
14.2.3.1 より長時間のエネルギー貯蔵により、長時間バックアップ電源の能力が拡大します 140
14.3 ピークカットおよび負荷シフト 140
14.3.1 エネルギーコストの圧力の高まりが、負荷最適化のためのBESS導入を加速させています 140
14.4 再生可能エネルギーの統合 141
14.4.1 クリーンエネルギーの導入拡大により、データセンター全体でのバッテリー統合が強化されます 141
14.5 デマンドレスポンスおよび付帯サービス 141
14.5.1 系統サービスへの参加が、バッテリー資産にさらなる商業的価値をもたらします 141
15 業種別データセンター用バッテリー市場 142
15.1 はじめに 143
15.2 BFSI 144
15.2.1 デジタルバンキングインフラの拡大により、高信頼性バッテリーの導入が促進されます 144
15.3 ヘルスケアおよびライフサイエンス 145
15.3.1 デジタルヘルスケアシステムの拡大により、信頼性の高いバッテリーソリューションへの需要が高まっています 145
15.4 製造業 146
15.4.1 産業のデジタル化が、先進的なバッテリー技術の採用拡大を支えています 146
15.5 Eコマースおよび小売 147
15.5.1 オンライン小売事業の拡大により、データセンターインフラへの投資が増加しています 147
15.6 メディアおよびエンターテインメント 148
15.6.1 デジタルコンテンツ消費の拡大が、メディア向けデータセンターの拡張を牽引しています 148
15.7 IT・通信 149
15.7.1 企業向けITサービスの拡大が、データセンターインフラの拡張を促進しています 149
15.8 政府・公共部門 150
15.8.1 公共部門のデジタル化の取り組みがデータセンターの近代化を推進 150
15.9 その他の企業向け垂直市場 151
15.9.1 エンタープライズ向けデータセンターへの投資拡大が、バッテリー導入の機会を拡大 151
16 地域別データセンター用バッテリー市場 153
16.1 はじめに 154
16.2 北米 156
16.2.1 米国 159
16.2.1.1 AIインフラの拡大に伴い、先進的なバッテリーの導入が引き続き拡大しています 159
16.2.2 カナダ 160
16.2.2.1 データセンターの持続的な成長が、バッテリーインフラへの投資拡大を支えています 160
16.2.3 メキシコ 161
16.2.3.1 デジタルインフラの拡大が、バッテリー導入の大きな機会を生み出しています 161
16.3 ヨーロッパ 162
16.3.1 ドイツ 166
16.3.1.1 デジタル経済の拡大が、信頼性の高いデータセンター用バッテリーインフラを牽引 166
16.3.2 英国 167
16.3.2.1 コロケーション容量の拡大が、先進的なバッテリーソリューションの導入を加速 167
16.3.3 フランス 168
16.3.3.1 クラウドインフラの拡大が、信頼性の高いバッテリーシステムへの需要を後押し 168
16.3.4 オランダ 169
16.3.4.1 コロケーション容量の拡大が、先進的なバッテリーシステムへの需要を後押し 169
16.3.5 スペイン 170
16.3.5.1 戦略的なデータセンターへの投資により、各施設におけるバッテリーの導入が拡大しています 170
16.3.6 イタリア 171
16.3.6.1 企業のデジタルトランスフォーメーションにより、最新のバッテリーソリューションの導入が増加しています 171
16.3.7 その他のヨーロッパ諸国 172
16.3.7.1 地域におけるデジタルインフラの拡大が、信頼性の高いバッテリーソリューションへの需要を拡大 172
16.4 アジア太平洋地域 173
16.4.1 中国 177
16.4.1.1 AI コンピューティング能力の拡大が、大規模なバッテリー導入を牽引 177
16.4.2 日本 178
16.4.2.1 デジタルインフラの近代化が、先進的なバッテリー技術の採用を促進 178
16.4.3 韓国 179
16.4.3.1 クラウド投資の拡大が、信頼性の高いバッテリーインフラへの需要を高めています 179
16.4.4 インド 180
16.4.4.1 データセンターの急速な拡大が、先進的なバッテリーソリューションへの需要を後押ししています 180
16.4.5 オーストラリア 181
16.4.5.1 ハイパースケールへの投資増加が、信頼性の高いバッテリーインフラへの需要を後押ししています 181
16.4.6 その他のアジア太平洋地域 182
16.4.6.1 地域におけるクラウドインフラの拡大が、バッテリーソリューションへの需要を後押し 182
16.5 その他の地域 183
16.5.1 南米 187
16.5.1.1 クラウド投資の拡大が、信頼性の高いバッテリーインフラへの需要を拡大 187
16.5.2 中東 188
16.5.2.1 国家レベルのデジタルトランスフォーメーションが、先進的なバッテリーインフラの導入を加速 188
16.5.3 アフリカ 189
16.5.3.1 デジタル接続性の拡大が、データセンター用バッテリーへの需要を後押し 189
17 競争環境 191
17.1 はじめに 191
17.2 主要企業の戦略/競争優位性(2022年~2025年) 191
17.3 売上高分析(2021年~2025年) 194
17.4 市場シェア分析(2025年) 194
17.5 企業価値評価および財務指標(2024年) 197
17.6 ブランド/製品比較 198
17.7 企業評価マトリックス:主要企業(2025年) 199
17.7.1 スター企業 199
17.7.2 新興リーダー企業 199
17.7.3 広範な事業展開を行う企業 200
17.7.4 参入企業 200
17.7.5 企業の事業展開:主要企業、2025年 201
17.7.5.1 企業の事業展開 201
17.7.5.2 地域別の事業展開 202
17.7.5.3 システムタイプ別の事業展開 203
17.7.5.4 バッテリータイプ別の事業展開 204
17.8 企業評価マトリックス:スタートアップ/中小企業、2025年 205
17.8.1 先進的な企業 205
17.8.2 対応力のある企業 205
17.8.3 活力ある企業 205
17.8.4 スタート地点 205
17.8.5 競合ベンチマーク:スタートアップ/中小企業、2023年 207
17.8.5.1 主要なスタートアップ/中小企業の詳細リスト 207
17.8.5.2 主要なスタートアップ/中小企業の競合ベンチマーク 207
17.9 競合シナリオ 207
17.9.1 製品発売 207
17.9.2 取引 208
17.9.3 事業拡大 209
18 企業概要 210
18.1 主要企業 210
18.1.1 コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー社 210
18.1.1.1 事業概要 210
18.1.1.2 提供製品・ソリューション・サービス 211
18.1.1.3 最近の動向 212
18.1.1.3.1 新製品の発売 212
18.1.1.4 MnMの見解 213
18.1.1.4.1 主な強み/勝つための要素 213
18.1.1.4.2 戦略的選択 213
18.1.1.4.3 弱点および競合上の脅威 213
18.1.2 LG ENERGY SOLUTION 214
18.1.2.1 事業概要 214
18.1.2.2 提供している製品・ソリューション・サービス 215
18.1.2.3 最近の動向 216
18.1.2.3.1 新製品の発売 216
18.1.3 MNM VIEW 216
18.1.3.1 主な強み/勝利への権利 216
18.1.3.2 戦略的選択 216
18.1.3.3 弱みと競合上の脅威 216
18.1.4 サムスンSDI 217
18.1.4.1 事業概要 217
18.1.4.2 提供している製品・ソリューション・サービス 218
18.1.4.3 最近の動向 219
18.1.4.3.1 事業拡大 219
18.1.4.4 MnMの見解 219
18.1.4.4.1 主な強み/勝つための権利 219
18.1.4.4.2 戦略的選択 219
18.1.4.4.3 弱みと競合上の脅威 219
18.1.5 TESLA 220
18.1.5.1 事業概要 220
18.1.5.2 提供製品・ソリューション・サービス 221
18.1.5.3 MnMの見解 222
18.1.5.3.1 主な強み/勝つための権利 222
18.1.5.3.2 戦略的選択 222
18.1.5.3.3 弱点と競合上の脅威 222
18.1.6 パナソニックホールディングス株式会社 223
18.1.6.1 事業概要 223
18.1.6.2 提供している製品・ソリューション・サービス 224
18.1.6.3 最近の動向 225
18.1.6.3.1 事業拡大 225
18.1.6.4 MnMの見解 225
18.1.6.4.1 主な強み/勝つための権利 225
18.1.6.4.2 戦略的選択 225
18.1.6.4.3 弱点および競合上の脅威 226
18.1.7 SHUANGDENG GROUP C0,LTD 227
18.1.7.1 事業概要 227
18.1.7.2 提供している製品・ソリューション・サービス 228
18.1.8 BYD COMPANY LTD. 229
18.1.8.1 事業概要 229
18.1.8.2 提供している製品・ソリューション・サービス 230
18.1.9 GSユアサ株式会社 231
18.1.9.1 事業概要 231
18.1.9.2 提供している製品・ソリューション・サービス 232
18.1.10 エナシス 234
18.1.10.1 事業概要 234
18.1.10.2 提供している製品・ソリューション・サービス 236
18.1.10.3 最近の動向 236
18.1.10.3.1 新製品の発売 236
18.1.11 EVE ENERGY CO., LTD. 237
18.1.11.1 事業概要 237
18.1.11.2 提供している製品・ソリューション・サービス 238
18.1.12 東芝株式会社 239
18.1.12.1 事業概要 239
18.1.13 東芝株式会社 239
18.1.13.1 提供している製品・ソリューション・サービス 240
18.1.13.2 最近の動向 241
18.1.13.2.1 事業拡大 241
18.1.14 サンウォダ・エレクトロニック株式会社 242
18.1.14.1 事業概要 242
18.1.14.2 提供している製品・ソリューション・サービス 243
18.1.14.2.1 取引実績 244
18.1.15 GOTION, INC. 245
18.1.15.1 事業概要 245
18.1.15.2 提供している製品・ソリューション・サービス 246
18.1.16 LEOCH INTERNATIONAL TECHNOLOGY LIMITED INC 247
18.1.16.1 事業概要 247
18.1.16.2 提供している製品・ソリューション・サービス 248
18.1.16.3 最近の動向 249
18.1.16.3.1 取引 249
18.2 その他の主要企業 250
18.2.1 EXIDE INDUSTRIES LIMITED 250
18.2.2 EAST PENN MANUFACTURING COMPANY 251
18.2.3 SAFT 252
18.2.4 ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE CO., LTD. 253
18.2.5 XIAMEN HITHIUM ENERGY STORAGE TECHNOLOGY 254
18.3 その他の企業 255
18.3.1 ZINCFIVE 255
18.3.2 C&D TECHNOLOGIES, INC. 256
18.3.3 ESS TECH, INC. 257
18.3.4 REPT BATTERO ENERGY CO., LTD. 258
18.3.5 RITAR INTERNATIONAL GROUP 259
18.3.6 CSB ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. 260
18.3.7 HOPPECKE BATTERIEN GMBH & CO. KG 261
18.3.8 IPOWER 262
19 調査方法論 263
19.1 調査データ 263
19.1.1 二次調査および一次調査 264
19.1.2 二次データ 265
19.1.2.1 主要な二次情報源の一覧 266
19.1.2.2 二次情報源からの主要データ 266
19.1.3 一次データ 266
19.1.3.1 一次調査の内訳 267
19.1.3.2 一次情報源からの主要データ 267
19.1.3.3 主要な一次調査対象者 268
19.1.3.4 主要な業界インサイト 268
19.2 市場規模の推計 268
19.2.1 ボトムアップ手法 268
19.2.2 トップダウン手法 269
19.2.3 基準年の市場規模の算出 270
19.3 市場予測の手法 270
19.3.1 供給側 270
19.3.2 需要側 270
19.4 データの三角測量 271
19.5 調査の前提条件 272
19.6 調査の限界 272
19.7 リスク評価 273
20 付録 274
20.1 ディスカッション・ガイド 274
20.2 ナレッジストア:MarketsandMarketsのサブスクリプション・ポータル 278
20.3 カスタマイズ・オプション 280
20.4 関連レポート 280
20.5 著者情報 281



