世界のバッテリー管理システム(BMS)市場2023年-2032年:電池タイプ別(リチウムイオン系、鉛蓄電池系、ニッケル系、その他)、トポロジー別(集中型、分散型、モジュール型)、用途別(自動車、通信、家電、工業、その他)

【英語タイトル】Battery Management System Market By Battery Type (Lithium-ion based, Lead-acid based, Nickel-based, Others), By Topology (Centralized, Distributed, Modular), By Application (Automotive, Telecommunication, Consumer electronics, Industrial, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD24FEB021)・商品コード:ALD24FEB021
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年11月
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・ページ数:339
・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24時間以内)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:産業機械
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❖ レポートの概要 ❖

バッテリー管理システム(BMS)とは、二次電池の状態を監視し、二次データを計算し、電池を保護し、電池環境を制御することによって、二次電池パックを管理するために使用される電子システムと定義することができます。また、ほとんどの電池は過度の熱、過充電、不適切な使用によって損傷する可能性があります。そのため、バッテリー管理システム(BMS)は電池の監視と保護に不可欠です。さらに、温度、充電状態、健康状態、電圧などの要素は、バッテリー管理システムによって監視・制御されます。多くの電気自動車メーカーが性能向上のためにリチウムイオン電池を搭載し、電池メーカーがBMSとともにリチウムイオン電池製造装置を開設しました。
例えば、2023年4月、ベンガルールに本拠を置く先端電池技術とディープテクノロジーの新興企業であるLog9 Materials社は、インド初の商業用リチウムイオン(Li-ion)電池製造工場を設立しました。さらに同社は、リチウムイオン電池を管理する高度な電力制御アルゴリズムを搭載したバッテリー管理システム(BMS)Charvikを発表しました。さらに、2023年1月、電気自動車用充電器とリチウムイオン電池のメーカーであるエグジコムは、ヒーロー・エレクトリックとリチウム電池用のバッテリー管理システムを提供する契約を締結しました。ヒーロー・エレクトリックは、この契約に基づき、毎年5,000台のエグジコムのBMS(バッテリー・マネジメント・システム)を購入することに合意しました。さらに、リチウム電池メーカーも自社の電池にBMSを提供しています。

例えば、2020年12月、リチウムイオン電池事業を展開するInverted energy社は、同社初の先進的バッテリー管理システムOJAS BMSの発売を発表しました。このような開発は、このセグメントのバッテリー管理システム市場の成長を促進すると予想されます。分散型トポロジーは、セルごとに専用のマイクロコントローラーが存在するため精度が向上し、価格も安いです。さらに、このタイプのバッテリー管理システムは拡張性があり、セルボードの数を変えることで変形させることができます。

さらに、このタイプのBMSは、ワイヤレスBMSのような高度なソリューションに採用されています。例えば、2022年5月、著名な世界的自動車サプライヤーであるマレリは、最新鋭のワイヤレス分散型バッテリー管理システム(wBMS)を発表し、電気自動車向けのバッテリー管理技術を拡張しました。この技術は、他のアーキテクチャーに見られるバッテリー管理システム(BMS)における物理的な接続の要件を排除します。その結果、電気自動車にとって極めて重要な考慮事項である柔軟性、効率性、信頼性、費用対効果が改善されます。

このような利点が、分散型トポロジー・セグメントの成長を後押ししています。近年、自動車、航空宇宙、家電などさまざまな産業でリチウムイオン電池の使用が増加しています。このような選択の動きは、以前の電池技術に比べてリチウムイオン電池のエネルギー密度が高く、寿命が長く、環境への影響が少ないことが背景にある。その結果、これらの電池の効率的で安全な運用を保証するバッテリー管理システム(BMS)(BMS)の需要が劇的に拡大しています。しかし、BMS市場は、部品設計の複雑さや、効率的な熱管理システムの設置に関連する課題によって制限されています。さらに、世界中の政府は、二酸化炭素排出量を削減し、気候変動と闘うために、EVの幅広い普及を促進するために、EV充電ステーションやその他のインフラ整備に投資しています。

EVインフラに対する政府支出の増加は、バッテリー管理システム市場に大きなチャンスをもたらします。バッテリー管理システム市場は、バッテリータイプ、トポロジー、アプリケーション、地域によって区分されます。バッテリータイプ別では、リチウムイオンベース、鉛酸ベース、ニッケルベース、その他に分類されます。トポロジーベースでは、集中型、分散型、モジュール型に分別されます。用途別では、自動車用、通信用、家電用、産業用、その他に細分化されます。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米で分析されています。本レポートに掲載されている主要企業には、Sensata Technologies, Inc.、NXP Semiconductors、Renesas Electronics Corporation、Analog Devices, Inc.、Texas Instruments Incorporated、STMicroelectronics、Leclanché SA、Nuvation Energy、Elithion Inc.、Eberspächer Gruppe GmbH & Co. KG、Infineon Technologies AG、Exponential Powerです。

ステークホルダーにとっての主なメリット
● この調査レポートは、2022年から2032年までのバッテリー管理システム市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、バッテリー管理システム市場の有力な機会を特定します。
● 主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
● ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、利害関係者が利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
● バッテリー管理システム市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
● 各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングされます。
● 市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解できます。
● 地域別および世界別のバッテリー管理システム市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

本レポートで可能なカスタマイズ(追加費用とスケジュールが必要です。)
● クライアントの関心に応じた企業プロファイルの追加
● SWOT分析

主要市場セグメント

バッテリータイプ別
● リチウムイオンベース
● 鉛蓄電池
● ニッケルベース
● その他

トポロジー別
● 集中型
● 分散型
● モジュール型

アプリケーション別
● 自動車
● 通信機器
● 家電
● 産業用
● その他

地域別
● 北米
○ 米国
○ カナダ
○ メキシコ
● ヨーロッパ
○ 英国
○ ドイツ
○ フランス
○ イタリア
○ その他のヨーロッパ
● アジア太平洋
○ 中国
○ 日本
○ インド
○ 韓国
○ その他のアジア太平洋地域
● ラテンアメリカ
○ ラテンアメリカ
○ 中東
○ 北アフリカ
○ その他のアフリカ

● 主な市場プレイヤー
○ Infineon Technologies AG
○ Renesas Electronics Corporation
○ Texas Instruments Incorporated
○ Elithion Inc.
○ Eberspächer
○ Leclanché SA
○ Nuvation Energy
○ STMicroelectronics
○ Analog Devices, Inc.
○ Exponential Power
○ Sensata Technologies, Inc.
○ NXP Semiconductors

第1章 イントロダクション
1.1. 報告書の記述
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストのツールとモデル
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章 市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主な影響要因
3.2.2. 投資ポケットの上位
3.3. ファイブフォース分析
3.3.1. サプライヤーの交渉力の低さ
3.3.2. 新規参入の脅威が低い
3.3.3. 代替品の脅威が低い
3.3.4. ライバルの激しさが低い
3.3.5. 買い手の交渉力が低い
3.4. 市場動向
3.4.1. 促進要因
3.4.1.1. 電気自動車(EV)とハイブリッド電気自動車(HEV)の普及拡大
3.4.1.2. リチウムイオン電池の利用に対する業界の嗜好の高まり
3.4.1.3. さまざまな最終用途産業で二次電池の使用が増加
3.4.1.4. 電気自動車における長距離・急速充電技術の増加
3.4.2. 阻害要因
3.4.2.1. バッテリー管理システム(BMS)の追加による製品全体のコスト上昇
3.4.2.2. 複雑な部品設計とバッテリー熱管理システムの難しさ
3.4.3. 機会
3.4.3.1. AIベースのクラウド接続型電気自動車バッテリー管理システム(BMS)の進化
3.4.3.2. 電気自動車インフラ整備のための政府支出の増加
3.4.3.3. 再生可能エネルギー需要の増加
3.4.3.4. 無線バッテリー管理システム(BMS)の開発
第4章 バッテリー管理システム(BMS)市場、バッテリータイプ別
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模および予測
4.2. リチウムイオン系
4.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.2.2. 地域別市場規模および予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 鉛蓄電池系
4.3.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.3.2. 地域別市場規模および予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. ニッケル系
4.4.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.4.2. 地域別の市場規模および予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. その他
4.5.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.5.2. 地域別の市場規模および予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
第5章 バッテリー管理システム(BMS)市場、トポロジー別
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模および予測
5.2. 集中型
5.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
5.2.2. 市場規模および予測、地域別
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 分散型
5.3.1. 主な市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 地域別の市場規模および予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. モジュラー
5.4.1. 主な市場動向、成長要因、機会
5.4.2. 市場規模および予測、地域別
5.4.3. 国別市場シェア分析
第6章 バッテリー管理システム(BMS)市場、用途別
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模および予測
6.2. 自動車
6.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
6.2.2. 地域別の市場規模および予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 電気通信
6.3.1. 主な市場動向、成長要因、機会
6.3.2. 地域別の市場規模および予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. 家電製品
6.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.2. 地域別市場規模および予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
6.5. 工業用
6.5.1. 主な市場動向、成長要因、機会
6.5.2. 地域別市場規模および予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
6.6. その他
6.6.1. 主な市場動向、成長要因、機会
6.6.2. 市場規模および予測、地域別
6.6.3. 国別市場シェア分析
第7章 バッテリー管理システム(BMS)市場、地域別
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模および予測 地域別
7.2. 北米
7.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.2.2. 市場規模および予測、電池タイプ別
7.2.3. 市場規模および予測、トポロジー別
7.2.4. 市場規模および予測、用途別
7.2.5. 市場規模および予測、国別
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 市場規模および予測、バッテリータイプ別
7.2.5.1.2. 市場規模および予測、トポロジー別
7.2.5.1.3. 市場規模および予測、用途別
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 市場規模および予測、電池タイプ別
7.2.5.2.2. 市場規模および予測、トポロジー別
7.2.5.2.3. 市場規模および予測、用途別
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 市場規模および予測、バッテリータイプ別
7.2.5.3.2. 市場規模および予測、トポロジー別
7.2.5.3.3. 市場規模および予測、用途別
7.3. 欧州
7.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.3.2. 市場規模および予測、電池タイプ別
7.3.3. 市場規模および予測、トポロジー別
7.3.4. 市場規模および予測、用途別
7.3.5. 市場規模および予測、国別
7.3.5.1. イギリス
7.3.5.1.1. 市場規模および予測、バッテリータイプ別
7.3.5.1.2. 市場規模および予測、トポロジー別
7.3.5.1.3. 市場規模および予測、用途別
7.3.5.2. ドイツ
7.3.5.2.1. 市場規模および予測、電池タイプ別
7.3.5.2.2. 市場規模および予測、トポロジー別
7.3.5.2.3. 市場規模および予測、用途別
7.3.5.3. フランス
7.3.5.3.1. 市場規模および予測、電池タイプ別
7.3.5.3.2. 市場規模および予測、トポロジー別
7.3.5.3.3. 市場規模および予測、用途別
7.3.5.4. イタリア
7.3.5.4.1. 市場規模および予測、電池タイプ別
7.3.5.4.2. 市場規模および予測、トポロジー別
7.3.5.4.3. 市場規模および予測、用途別
7.3.5.5. その他のヨーロッパ
7.3.5.5.1. 市場規模および予測、電池タイプ別
7.3.5.5.2. 市場規模および予測、トポロジー別
7.3.5.5.3. 市場規模および予測、用途別
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.4.2. 市場規模および予測、電池タイプ別
7.4.3. 市場規模および予測、トポロジー別
7.4.4. 市場規模および予測、用途別
7.4.5. 市場規模および予測、国別
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 市場規模および予測、電池タイプ別
7.4.5.1.2. 市場規模および予測、トポロジー別
7.4.5.1.3. 市場規模および予測、用途別
7.4.5.2. 日本
7.4.5.2.1. 市場規模および予測、電池タイプ別
7.4.5.2.2. 市場規模および予測、トポロジー別
7.4.5.2.3. 市場規模および予測、用途別
7.4.5.3. インド
7.4.5.3.1. 市場規模および予測、電池タイプ別
7.4.5.3.2. 市場規模および予測、トポロジー別
7.4.5.3.3. 市場規模および予測、用途別
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 市場規模および予測、電池タイプ別
7.4.5.4.2. 市場規模および予測、トポロジー別
7.4.5.4.3. 市場規模および予測、用途別
7.4.5.5. その他のアジア太平洋地域
7.4.5.5.1. 市場規模および予測、電池タイプ別
7.4.5.5.2. 市場規模および予測、トポロジー別
7.4.5.5.3. 市場規模および予測、用途別
7.5. 中南米
7.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.5.2. 市場規模および予測、電池タイプ別
7.5.3. 市場規模および予測、トポロジー別
7.5.4. 市場規模および予測、用途別
7.5.5. 市場規模および予測、国別
7.5.5.1. ラテンアメリカ
7.5.5.1.1. 市場規模および予測、電池タイプ別
7.5.5.1.2. 市場規模および予測、トポロジー別
7.5.5.1.3. 市場規模および予測、用途別
7.5.5.2. 中東
7.5.5.2.1. 市場規模および予測、電池タイプ別
7.5.5.2.2. 市場規模および予測、トポロジー別
7.5.5.2.3. 市場規模および予測、用途別
7.5.5.3. 北アフリカ
7.5.5.3.1. 市場規模および予測、電池タイプ別
7.5.5.3.2. 市場規模および予測、トポロジー別
7.5.5.3.3. 市場規模および予測、用途別
7.5.5.4. その他のアフリカ
7.5.5.4.1. 市場規模および予測、電池タイプ別
7.5.5.4.2. 市場規模および予測、トポロジー別
7.5.5.4.3. 市場規模および予測、用途別
第8章 競争状況
8.1. イントロダクション
8.2. 上位の勝利戦略
8.3. 上位10社の製品マッピング
8.4. 競合ダッシュボード
8.5. 競合ヒートマップ
8.6. トッププレーヤーのポジショニング、2022年
第9章 企業情報

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:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXO視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主要な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力の弱さ
3.3.2. 新規参入の脅威が低い
3.3.3. 代替品の脅威が低い
3.3.4. 競争の激しさが低い
3.3.5. 購買者の交渉力が低い
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 電気自動車(EV)およびハイブリッド電気自動車(HEV)の採用増加
3.4.1.2. リチウムイオン電池の利用に対する業界の選好の高まり
3.4.1.3. 様々な最終用途産業における充電式電池の使用増加
3.4.1.4. 電気自動車における長距離走行・急速充電技術の向上
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. バッテリー管理システムの追加による製品全体のコスト増加
3.4.2.2. 複雑な部品設計とバッテリー熱管理システムの困難さ
3.4.3. 機会
3.4.3.1. AIベースのクラウド接続型電気自動車バッテリー管理システムの進化
3.4.3.2. 電気自動車インフラ開発に向けた政府支出の増加
3.4.3.3. 再生可能エネルギー需要の増加
3.4.3.4. ワイヤレスバッテリー管理システムの開発
第4章:電池タイプ別バッテリー管理システム市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. リチウムイオン電池ベース
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 鉛蓄電池ベース
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. ニッケルベース
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. その他
4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
第5章:トポロジー別バッテリー管理システム市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 集中型
5.2.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 分散型
5.3.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. モジュラー型
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
第6章:用途別バッテリー管理システム市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 自動車
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 電気通信
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. 家電
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
6.5. 産業用
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. 地域別市場規模と予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
6.6. その他
6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.6.2. 地域別市場規模と予測
6.6.3. 国別市場シェア分析
第7章:地域別バッテリー管理システム市場
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.2. 電池タイプ別市場規模と予測
7.2.3. トポロジー別市場規模と予測
7.2.4. 用途別市場規模と予測
7.2.5. 国別市場規模と予測
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 電池タイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.2. トポロジー別市場規模と予測
7.2.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 市場規模と予測(電池タイプ別)
7.2.5.2.2. 市場規模と予測(トポロジー別)
7.2.5.2.3. 市場規模と予測(用途別)
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 市場規模と予測(電池タイプ別)
7.2.5.3.2. 市場規模と予測(トポロジー別)
7.2.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.3. 欧州
7.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.2. 電池タイプ別市場規模と予測
7.3.3. トポロジー別市場規模と予測
7.3.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5. 国別市場規模と予測
7.3.5.1. イギリス
7.3.5.1.1. 電池タイプ別市場規模と予測
7.3.5.1.2. トポロジー別市場規模と予測
7.3.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.2. ドイツ
7.3.5.2.1. 市場規模と予測、電池タイプ別
7.3.5.2.2. 市場規模と予測、トポロジー別
7.3.5.2.3. 市場規模と予測、用途別
7.3.5.3. フランス
7.3.5.3.1. 市場規模と予測、電池タイプ別
7.3.5.3.2. 市場規模と予測、トポロジー別
7.3.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.4. イタリア
7.3.5.4.1. 電池タイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.2. トポロジー別市場規模と予測
7.3.5.4.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.5. その他の欧州諸国
7.3.5.5.1. 市場規模と予測(電池タイプ別)
7.3.5.5.2. 市場規模と予測(トポロジー別)
7.3.5.5.3. 市場規模と予測(用途別)
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.2. 市場規模と予測(電池タイプ別)
7.4.3. トポロジー別市場規模と予測
7.4.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5. 国別市場規模と予測
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 電池タイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.2. トポロジー別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.2. 日本
7.4.5.2.1. 電池タイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.2. トポロジー別市場規模と予測
7.4.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.3. インド
7.4.5.3.1. 市場規模と予測、電池タイプ別
7.4.5.3.2. 市場規模と予測、トポロジー別
7.4.5.3.3. 市場規模と予測、用途別
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 市場規模と予測、電池タイプ別
7.4.5.4.2. 市場規模と予測、トポロジー別
7.4.5.4.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.5. アジア太平洋地域その他
7.4.5.5.1. 電池タイプ別市場規模と予測
7.4.5.5.2. トポロジー別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 用途別市場規模と予測
7.5. LAMEA
7.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.2. 電池タイプ別市場規模と予測
7.5.3. トポロジー別市場規模と予測
7.5.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5. 国別市場規模と予測
7.5.5.1. ラテンアメリカ
7.5.5.1.1. 電池タイプ別市場規模と予測
7.5.5.1.2. トポロジー別市場規模と予測
7.5.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.5.5.2. 中東
7.5.5.2.1. 電池タイプ別市場規模と予測
7.5.5.2.2. トポロジー別市場規模と予測
7.5.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.5.5.3. 北アフリカ
7.5.5.3.1. 電池タイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.2. トポロジー別市場規模と予測
7.5.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.5.5.4. アフリカその他地域
7.5.5.4.1. 電池タイプ別市場規模と予測
7.5.5.4.2. トポロジー別市場規模と予測
7.5.5.4.3. 用途別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主な成功戦略
8.3. トップ10企業の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 2022年における主要企業のポジショニング
第9章:企業プロファイル
9.1. ニューベーション・エナジー
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 会社概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.1.6. 主要戦略的動向と開発
9.2. エクスポネンシャル・パワー
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.3. インフィニオン・テクノロジーズAG
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.3.6. 業績
9.3.7. 主要な戦略的動向と展開
9.4. ルネサス エレクトロニクス株式会社
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.4.6. 業績
9.4.7. 主要な戦略的動向と展開
9.5. センサタ・テクノロジーズ社
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.5.6. 業績
9.5.7. 主要な戦略的動向と展開
9.6. Texas Instruments Incorporated
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要幹部
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.6.6. 業績
9.6.7. 主要な戦略的動向と展開
9.7. エリシオン社
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.8. アナログ・デバイセズ社
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.8.6. 業績
9.8.7. 主要な戦略的動向と展開
9.9. エバースペーチャー
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.9.6. 業績
9.9.7. 主要な戦略的動向と展開
9.10. NXPセミコンダクターズ
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ
9.10.6. 業績
9.10.7. 主要な戦略的動向と進展
9.11. STマイクロエレクトロニクス
9.11.1. 会社概要
9.11.2. 主要幹部
9.11.3. 会社概要
9.11.4. 事業セグメント
9.11.5. 製品ポートフォリオ
9.11.6. 業績
9.11.7. 主要な戦略的動向と進展
9.12. レクランシェ社
9.12.1. 会社概要
9.12.2. 主要幹部
9.12.3. 会社概要
9.12.4. 事業セグメント
9.12.5. 製品ポートフォリオ
9.12.6. 業績
9.12.7. 主要な戦略的動向と展開


※参考情報

バッテリー管理システム(BMS)は、リチウムイオン電池やニッケル水素電池など、さまざまな種類の蓄電池を効率的に管理し、保護するための電子機器です。主な役割は、各セルの電圧や温度をモニタリングし、電池の充放電を最適化することです。また、過充電や過放電を防ぎ、バッテリーの寿命を延ばすために必要な機能を提供します。これにより、安全で効率的な使用が可能となります。
BMSにはさまざまな機能があります。まず、セルバランシング機能があります。この機能は、複数のセルからなるバッテリーの各セルの電位を均等に保つ役割を担います。そうすることで、バッテリー全体の性能を向上させ、特定のセルが劣化することを防ぎます。また、温度管理機能も重要です。バッテリーは温度によって性能が大きく変わるため、BMSは温度を監視し、過熱や冷却が必要な状況を判断することが求められます。

BMSは、大きく分けて二つの種類があります。一つは、アクティブバランシング方式で、各セルのエネルギーを動的に調整し、負荷を分散させる方法です。この方式は高効率ですが、コストが高くなることが一般的です。もう一つは、パッシブバランシング方式で、エネルギーの調整を比較的シンプルに行います。この方式は低コストであるものの、エネルギー効率はあまり良くありません。

BMSはさまざまな用途があります。電気自動車やハイブリッド車のバッテリー管理において重要な役割を果たしています。また、再生可能エネルギーシステム、特に太陽光発電や風力発電の蓄電にも利用されます。これらのシステムでは、電池の性能を維持し、効率的にエネルギーを使用することが求められます。さらに、携帯電話やノートパソコンなどのポータブル電子機器にもBMSは欠かせない存在です。

関連技術としては、通信プロトコルやセンサー技術が挙げられます。BMSは外部デバイスとデータをやり取りするため、CANバスやRS-485などの通信プロトコルが使用されることが多いです。これにより、バッテリーの状態をリアルタイムで監視し、必要に応じてアラートを発することが可能です。また、温度センサーや電圧センサーもBMSには必須の要素です。これらのセンサーによって、各セルの状態を正確に把握することができ、安全な運用を維持します。

さらに、BMSはディスチャージ(放電)とチャージ(充電)の管理も行います。例えば、充電中に過剰な電流が流れたり、過剰な電圧がかかったりすると、バッテリーにダメージを与える可能性があります。BMSはこれを監視し、制御することで、バッテリーの老朽化を防ぎ、その寿命を延ばす役割を果たします。

最近では、BMSの進化が進んでおり、AI技術との連携が注目されています。AIを活用することで、バッテリーの使用パターンを学習し、最適な充放電のタイミングを提案することが可能です。これにより、さらなる効率化とコスト削減が期待されています。

このように、バッテリー管理システムはさまざまな分野で広く利用されており、その重要性はますます高まっています。これからのエネルギー問題を解決するためにも、BMSの役割はますます重要になるでしょう。将来的には、より高性能で安全なBMSが開発され、様々な用途での採用が進むことが期待されています。


★調査レポート[世界のバッテリー管理システム(BMS)市場2023年-2032年:電池タイプ別(リチウムイオン系、鉛蓄電池系、ニッケル系、その他)、トポロジー別(集中型、分散型、モジュール型)、用途別(自動車、通信、家電、工業、その他)] (コード:ALD24FEB021)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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