1 報告の範囲
1.1 市場概要
1.2 対象期間
1.3 研究目的
1.4 市場調査手法
1.5 研究プロセスとデータソース
1.6 経済指標
1.7 対象通貨
1.8 市場推計の留意点
2 執行要約
2.1 世界市場の概要
2.1.1 グローバル電気バス充電インフラの年間販売額(2020年~2031年)
2.1.2 地域別電気バス充電インフラの現状と将来分析(2020年、2024年、2031年)
2.1.3 世界電気バス充電インフラの地域別(国/地域)現在の状況と将来予測(2020年、2024年、2031年)
2.2 電気バス充電インフラストラクチャのセグメント別分析(タイプ別)
2.2.1 基地充電システム
2.2.2 都市型および柱型充電システム
2.3 電気バス充電インフラストラクチャの売上高(タイプ別)
2.3.1 グローバル電気バス充電インフラ市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
2.3.2 グローバル電気バス充電インフラストラクチャの売上高と市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
2.3.3 グローバル電気バス充電インフラの売上価格(種類別)(2020-2025)
2.4 電気バス充電インフラストラクチャのセグメント別(用途別)
2.4.1 高速道路輸送
2.4.2 その他
2.5 電気バス充電インフラの販売額(用途別)
2.5.1 グローバル電気バス充電インフラ販売市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.2 グローバル電気バス充電インフラストラクチャの売上高と市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.3 グローバル電気バス充電インフラ販売価格(用途別)(2020-2025)
3 グローバル企業別
3.1 グローバル電気バス充電インフラストラクチャの企業別内訳データ
3.1.1 グローバル電気バス充電インフラの年間販売額(企業別)(2020-2025)
3.1.2 グローバル電気バス充電インフラストラクチャの売上市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.2 グローバル電気バス充電インフラの年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.1 グローバル電気バス充電インフラの売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.2 グローバル電気バス充電インフラ市場における企業別売上高シェア(2020-2025)
3.3 グローバル電気バス充電インフラ販売価格(企業別)
3.4 主要メーカーの電気バス充電インフラ生産地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカーの電気バス充電インフラ製品所在地分布
3.4.2 主要メーカーの電気バス充電インフラ製品ラインナップ
3.5 市場集中率分析
3.5.1 競争環境分析
3.5.2 集中率(CR3、CR5、CR10)および(2023-2025)
3.6 新製品と潜在的な新規参入企業
3.7 市場M&A活動と戦略
4 地域別電気バス充電インフラの世界歴史的動向
4.1 世界電気バス充電インフラ市場規模(地域別)(2020-2025)
4.1.1 地域別電気バス充電インフラの年間売上高(2020-2025)
4.1.2 地域別グローバル電気バス充電インフラ年間売上高(2020-2025)
4.2 世界電気バス充電インフラ市場規模(地域別/国別)(2020-2025)
4.2.1 グローバル電気バス充電インフラの年間販売額(国/地域別)(2020-2025)
4.2.2 グローバル電気バス充電インフラの年間売上高(地域別)(2020-2025)
4.3 アメリカ大陸の電気バス充電インフラ販売成長率
4.4 アジア太平洋地域電気バス充電インフラ販売成長
4.5 欧州電気バス充電インフラ販売成長率
4.6 中東・アフリカ地域 電気バス充電インフラ販売成長率
5 アメリカ
5.1 アメリカ大陸の電気バス充電インフラ販売額(国別)
5.1.1 アメリカ大陸の電気バス充電インフラ販売額(国別)(2020-2025)
5.1.2 アメリカ大陸の電気バス充電インフラの売上高(国別)(2020-2025)
5.2 アメリカ大陸の電気バス充電インフラ販売額(種類別)(2020-2025)
5.3 アメリカズ電気バス充電インフラ販売額(用途別)(2020-2025)
5.4 アメリカ合衆国
5.5 カナダ
5.6 メキシコ
5.7 ブラジル
6 アジア太平洋
6.1 APAC地域別電気バス充電インフラ販売額
6.1.1 アジア太平洋地域(APAC)の電気バス充電インフラ販売額(地域別)(2020-2025)
6.1.2 アジア太平洋地域(APAC)の電気バス充電インフラ市場規模(地域別)(2020-2025)
6.2 アジア太平洋地域(APAC)の電気バス充電インフラ販売額(2020-2025)
6.3 アジア太平洋地域(APAC)の電気バス充電インフラ販売額(用途別)(2020-2025)
6.4 中国
6.5 日本
6.6 韓国
6.7 東南アジア
6.8 インド
6.9 オーストラリア
6.10 中国・台湾
7 ヨーロッパ
7.1 欧州の電気バス充電インフラ(国別)
7.1.1 欧州電気バス充電インフラ販売額(国別)(2020-2025)
7.1.2 欧州電気バス充電インフラの売上高(国別)(2020-2025)
7.2 欧州電気バス充電インフラのタイプ別販売額(2020-2025)
7.3 欧州電気バス充電インフラの売上高(用途別)(2020-2025)
7.4 ドイツ
7.5 フランス
7.6 イギリス
7.7 イタリア
7.8 ロシア
8 中東・アフリカ
8.1 中東・アフリカ 電気バス充電インフラ(国別)
8.1.1 中東・アフリカ地域における電気バス充電インフラの売上高(国別)(2020-2025)
8.1.2 中東・アフリカ地域における電気バス充電インフラの売上高(国別)(2020-2025)
8.2 中東・アフリカ 電気バス充電インフラ 種類別販売額(2020-2025)
8.3 中東・アフリカ地域における電気バス充電インフラの売上高(用途別)(2020-2025)
8.4 エジプト
8.5 南アフリカ
8.6 イスラエル
8.7 トルコ
8.8 GCC諸国
9 市場動向、課題、およびトレンド
9.1 市場ドライバーと成長機会
9.2 市場課題とリスク
9.3 業界の動向
10 製造コスト構造分析
10.1 原材料とサプライヤー
10.2 電気バス充電インフラの製造コスト構造分析
10.3 電気バス充電インフラの製造プロセス分析
10.4 電気バス充電インフラの産業チェーン構造
11 マーケティング、販売代理店および顧客
11.1 販売チャネル
11.1.1 直接チャネル
11.1.2 間接チャネル
11.2 電気バス充電インフラの卸売業者
11.3 電気バス充電インフラ顧客
12 地域別電気バス充電インフラの世界市場予測レビュー
12.1 地域別電気バス充電インフラ市場規模予測
12.1.1 地域別電気バス充電インフラ予測(2026-2031)
12.1.2 地域別グローバル電気バス充電インフラ年間売上高予測(2026-2031)
12.2 アメリカ地域別予測(2026-2031)
12.3 アジア太平洋地域別予測(2026-2031)
12.4 欧州地域別予測(2026-2031年)
12.5 中東・アフリカ地域別予測(2026-2031年)
12.6 グローバル電気バス充電インフラ市場予測(タイプ別)(2026-2031)
12.7 グローバル電気バス充電インフラ市場予測(用途別)(2026-2031)
13 主要企業分析
13.1 ABB
13.1.1 ABB企業情報
13.1.2 ABBの電気バス充電インフラ製品ポートフォリオと仕様
13.1.3 ABBの電気バス充電インフラの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.1.4 ABBの主要事業概要
13.1.5 ABBの最新動向
13.2 Proterra
13.2.1 Proterra 会社情報
13.2.2 Proterra 電気バス充電インフラ製品ポートフォリオと仕様
13.2.3 Proterra 電気バス充電インフラの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.2.4 Proterra 主な事業概要
13.2.5 Proterraの最新動向
13.3 ChargePoint
13.3.1 ChargePoint 会社概要
13.3.2 ChargePoint 電気バス充電インフラ製品ポートフォリオと仕様
13.3.3 ChargePoint 電気バス充電インフラの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.3.4 ChargePoint 主な事業概要
13.3.5 ChargePointの最新動向
13.4 ALSTOM
13.4.1 ALSTOM 会社情報
13.4.2 ALSTOM 電気バス充電インフラ製品ポートフォリオと仕様
13.4.3 ALSTOM 電気バス充電インフラの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.4.4 ALSTOM 主な事業概要
13.4.5 ALSTOMの最新動向
13.5 シーメンス
13.5.1 Siemens 会社概要
13.5.2 Siemens 電気バス充電インフラ製品ポートフォリオと仕様
13.5.3 Siemens 電気バス充電インフラの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.5.4 Siemens 主な事業概要
13.5.5 シーメンスの最新動向
13.6 フルラー+フライ
13.6.1 フルラー+フライ 会社情報
13.6.2 フルラー+フレイの電気バス充電インフラ製品ポートフォリオと仕様
13.6.3 フルラー+フライ 電気バス充電インフラの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.6.4 Furrer+Frey 主な事業概要
13.6.5 フルラー・アンド・フライの最新動向
13.7 Heliox
13.7.1 Heliox 会社情報
13.7.2 Heliox 電気バス充電インフラ製品ポートフォリオと仕様
13.7.3 Heliox 電気バス充電インフラの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.7.4 Heliox 主な事業概要
13.7.5 ヘリオックスの最新動向
14 研究結果と結論
13.7.2 ヘリオックス電気バス充電インフラ製品ポートフォリオと仕様
1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Electric Bus Charging Infrastruct Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Electric Bus Charging Infrastruct by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Electric Bus Charging Infrastruct by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Electric Bus Charging Infrastruct Segment by Type
2.2.1 Depot Charging System
2.2.2 City and Column Charging System
2.3 Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Type
2.3.1 Global Electric Bus Charging Infrastruct Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Electric Bus Charging Infrastruct Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Electric Bus Charging Infrastruct Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Electric Bus Charging Infrastruct Segment by Application
2.4.1 Highway Transportation
2.4.2 Others
2.5 Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Application
2.5.1 Global Electric Bus Charging Infrastruct Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Electric Bus Charging Infrastruct Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Electric Bus Charging Infrastruct Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global by Company
3.1 Global Electric Bus Charging Infrastruct Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Electric Bus Charging Infrastruct Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Electric Bus Charging Infrastruct Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Electric Bus Charging Infrastruct Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Electric Bus Charging Infrastruct Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Electric Bus Charging Infrastruct Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Electric Bus Charging Infrastruct Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Electric Bus Charging Infrastruct Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Electric Bus Charging Infrastruct Product Location Distribution
3.4.2 Players Electric Bus Charging Infrastruct Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2023-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Market M&A Activity & Strategy
4 World Historic Review for Electric Bus Charging Infrastruct by Geographic Region
4.1 World Historic Electric Bus Charging Infrastruct Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Electric Bus Charging Infrastruct Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Electric Bus Charging Infrastruct Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Electric Bus Charging Infrastruct Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Electric Bus Charging Infrastruct Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Electric Bus Charging Infrastruct Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Electric Bus Charging Infrastruct Sales Growth
4.4 APAC Electric Bus Charging Infrastruct Sales Growth
4.5 Europe Electric Bus Charging Infrastruct Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Electric Bus Charging Infrastruct Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Country
5.1.1 Americas Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Electric Bus Charging Infrastruct Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Type (2020-2025)
5.3 Americas Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Application (2020-2025)
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Region
6.1.1 APAC Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Electric Bus Charging Infrastruct Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Type (2020-2025)
6.3 APAC Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Application (2020-2025)
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Electric Bus Charging Infrastruct by Country
7.1.1 Europe Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Electric Bus Charging Infrastruct Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Type (2020-2025)
7.3 Europe Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Application (2020-2025)
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Electric Bus Charging Infrastruct by Country
8.1.1 Middle East & Africa Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Electric Bus Charging Infrastruct Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Type (2020-2025)
8.3 Middle East & Africa Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Application (2020-2025)
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Electric Bus Charging Infrastruct
10.3 Manufacturing Process Analysis of Electric Bus Charging Infrastruct
10.4 Industry Chain Structure of Electric Bus Charging Infrastruct
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Electric Bus Charging Infrastruct Distributors
11.3 Electric Bus Charging Infrastruct Customer
12 World Forecast Review for Electric Bus Charging Infrastruct by Geographic Region
12.1 Global Electric Bus Charging Infrastruct Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Electric Bus Charging Infrastruct Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Electric Bus Charging Infrastruct Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country (2026-2031)
12.3 APAC Forecast by Region (2026-2031)
12.4 Europe Forecast by Country (2026-2031)
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country (2026-2031)
12.6 Global Electric Bus Charging Infrastruct Forecast by Type (2026-2031)
12.7 Global Electric Bus Charging Infrastruct Forecast by Application (2026-2031)
13 Key Players Analysis
13.1 ABB
13.1.1 ABB Company Information
13.1.2 ABB Electric Bus Charging Infrastruct Product Portfolios and Specifications
13.1.3 ABB Electric Bus Charging Infrastruct Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 ABB Main Business Overview
13.1.5 ABB Latest Developments
13.2 Proterra
13.2.1 Proterra Company Information
13.2.2 Proterra Electric Bus Charging Infrastruct Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Proterra Electric Bus Charging Infrastruct Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Proterra Main Business Overview
13.2.5 Proterra Latest Developments
13.3 ChargePoint
13.3.1 ChargePoint Company Information
13.3.2 ChargePoint Electric Bus Charging Infrastruct Product Portfolios and Specifications
13.3.3 ChargePoint Electric Bus Charging Infrastruct Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 ChargePoint Main Business Overview
13.3.5 ChargePoint Latest Developments
13.4 ALSTOM
13.4.1 ALSTOM Company Information
13.4.2 ALSTOM Electric Bus Charging Infrastruct Product Portfolios and Specifications
13.4.3 ALSTOM Electric Bus Charging Infrastruct Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 ALSTOM Main Business Overview
13.4.5 ALSTOM Latest Developments
13.5 Siemens
13.5.1 Siemens Company Information
13.5.2 Siemens Electric Bus Charging Infrastruct Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Siemens Electric Bus Charging Infrastruct Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Siemens Main Business Overview
13.5.5 Siemens Latest Developments
13.6 Furrer+Frey
13.6.1 Furrer+Frey Company Information
13.6.2 Furrer+Frey Electric Bus Charging Infrastruct Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Furrer+Frey Electric Bus Charging Infrastruct Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 Furrer+Frey Main Business Overview
13.6.5 Furrer+Frey Latest Developments
13.7 Heliox
13.7.1 Heliox Company Information
13.7.2 Heliox Electric Bus Charging Infrastruct Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Heliox Electric Bus Charging Infrastruct Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.7.4 Heliox Main Business Overview
13.7.5 Heliox Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 電気バス充電インフラは、電気バスを効率的に運行するために不可欠な要素です。このインフラは、環境に優しい交通手段としての電気バスの普及を促進し、持続可能な都市交通を実現するために重要な役割を果たします。以下に、電気バス充電インフラの概念、特徴、種類、用途、関連技術などについて詳しく説明いたします。 電気バス充電インフラの定義としては、電気バスが走行するために必要な電力を供給するための基盤や施設を指します。これには充電ステーション、充電ポート、電力供給システム、充電ネットワークなどが含まれます。電気バスが効率的に運行するためには、適切な場所に充電設備が配置され、その充電速度が運行スケジュールに合わせて最適化されている必要があります。 次に、電気バス充電インフラの特徴について述べます。第一に、急速充電の能力が求められることです。多くの電気バスは長時間の充電を必要とせず、短時間で充電できる急速充電器を必要とします。これにより、バスの運行に支障を来さないように、充電が行われる必要があります。第二に、出力の標準化が進められています。異なる車両が同じ充電ステーションを利用できるように、充電ケーブルやポートの標準化が進んでいます。これにより、利用者の利便性が向上します。 電気バス充電インフラには、いくつかの種類があります。最も一般的なものは、設置型充電ステーションです。これは専用の場所に設置され、通常はバスの運行ルート上に配置されます。例えば、バス停や車庫などです。次に、無線充電技術を用いた非接触型充電システムもあります。これにより、バスが運行中に充電を行うことが可能となり、運行効率を向上させることができます。また、路面に埋め込まれた充電設備を利用する方法もあります。この方式は都市部での充電を行う際に特に有効とされています。 使用用途としては、公共交通機関の充電が主な目的です。各都市では、電気バスが公共交通として導入され、その運行時に必要な充電を行うためのインフラが整備されつつあります。また、観光地や特定のイベント会場でも利用され、来訪者に持続可能な移動手段を提供しています。さらに、都市計画の一環として、電気バスと充電インフラの導入が進められることにより、交通渋滞や大気汚染の軽減にも寄与しています。 電気バス充電インフラの関連技術には、さまざまな技術が含まれます。まずは、バッテリー技術です。電気バスは高性能なバッテリーを搭載しており、その充電効率や寿命がバスの運行性能に大きく影響します。また、充電ステーションの管理や運用には、IoT技術が使用されます。これにより、リアルタイムで充電状況を把握し、最適な運用が可能となります。 さらに、再生可能エネルギーとの連携も重要です。太陽光や風力などの再生可能エネルギーを利用して充電を行うことにより、環境への負荷を最小限に抑えることができます。次に、エネルギー管理システムの導入も挙げられます。これにより、需要に応じたエネルギー供給が行われ、過剰な電力消費を防ぐことができます。 充電インフラの整備は地域社会にとっても大きな意味を持ちます。電気バスの導入は、地域の公共交通機関の運行コストを削減し、より良い移動手段を市民に提供することになります。また、電気バスの導入に伴う充電インフラの整備は、地域の雇用創出にも寄与します。これらの利点を最大限に引き出すためにも、電気バス充電インフラの早急な整備と投資が求められています。 総じて、電気バス充電インフラは、未来の持続可能な都市交通の中核的な要素です。技術革新とともに、より効率的で環境に配慮した充電システムが求められています。今後も、電気バス充電インフラの整備が進むことで、都市交通のあり方が大きく変わる可能性があり、これに伴い、さらなる研究・開発が期待されています。電気バスおよびその充電インフラの普及は、私たちの生活環境を改善し、持続可能な社会の実現に貢献することでしょう。 |