1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Connection
3.2. Snippet by Inverter
3.3. Snippet by Battery
3.4. Snippet by End-User
3.5. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Growing Installation of Solar PVs
4.1.1.2. Rise in Battery Storage Systems
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Higher Installation Costs
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Connection
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Connection
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Connection
7.2. On-Grid*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Off-Grid
7.4. Hybrid-Grid
8. By Inverter
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Inverter
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Inverter
8.2. Central Inverter*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. String Inverter
8.4. Micro Inverter
9. By Battery
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Battery
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Battery
9.2. Lead-Acid*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Lithium-Ion
9.4. Others
10. By End-User
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
10.2. Residential*
10.2.1. Introduction
10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
10.3. Commercial
10.4. Industrial
11. By Region
11.1. Introduction
11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
11.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
11.2. North America
11.2.1. Introduction
11.2.2. Key Region-Specific Dynamics
11.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Connection
11.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Inverter
11.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Battery
11.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.2.7.1. U.S.
11.2.7.2. Canada
11.2.7.3. Mexico
11.3. Europe
11.3.1. Introduction
11.3.2. Key Region-Specific Dynamics
11.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Connection
11.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Inverter
11.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Battery
11.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.3.7.1. Germany
11.3.7.2. UK
11.3.7.3. France
11.3.7.4. Italy
11.3.7.5. Russia
11.3.7.6. Rest of Europe
11.4. South America
11.4.1. Introduction
11.4.2. Key Region-Specific Dynamics
11.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Connection
11.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Inverter
11.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Battery
11.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.4.7.1. Brazil
11.4.7.2. Argentina
11.4.7.3. Rest of South America
11.5. Asia-Pacific
11.5.1. Introduction
11.5.2. Key Region-Specific Dynamics
11.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Connection
11.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Inverter
11.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Battery
11.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.5.7.1. China
11.5.7.2. India
11.5.7.3. Japan
11.5.7.4. Australia
11.5.7.5. Rest of Asia-Pacific
11.6. Middle East and Africa
11.6.1. Introduction
11.6.2. Key Region-Specific Dynamics
11.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Connection
11.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Inverter
11.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Battery
11.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
12. Competitive Landscape
12.1. Competitive Scenario
12.2. Market Positioning/Share Analysis
12.3. Mergers and Acquisitions Analysis
13. Company Profiles
13.1. Huawei Technologies Co., Ltd.*
13.1.1. Company Overview
13.1.2. Product Portfolio and Description
13.1.3. Financial Overview
13.1.4. Recent Developments
13.2. SMA Solar Technology AG
13.3. Sungrow Power Supply Co., Ltd.
13.4. ABB Ltd
13.5. Schneider Electric SE
13.6. Enphase Energy, Inc.
13.7. Fronius International GmbH
13.8. LG Electronics Inc.
13.9. Tesla, Inc.
13.10. SolarEdge Technologies Inc.
14. Appendix
14.1. About Us and Services
14.2. Contact Us
| ※参考情報 ソーラーインバーターとバッテリーは、太陽光発電システムにおいて重要な役割を果たします。ソーラーインバーターは、太陽光パネルで生成された直流(DC)電流を家庭で使用することができる交流(AC)電流に変換する装置です。太陽光パネルから得られる電力は直流ですが、家庭内の電気機器は通常交流電流で動作するため、インバーターは必要不可欠な存在です。 ソーラーインバーターにはいくつかの種類があります。一般的には、中央集約型インバーター、マイクロインバーター、ストリングインバーターの三種類が主要です。中央集約型インバーターは、複数のソーラーパネルからの直流電流を一元的に変換するタイプです。多くのパネルをまとめて管理するため、設置が簡単でコスト効率が高いですが、パネルの一部が影になった場合、全体の発電効率に影響を及ぼすことがあります。マイクロインバーターは、各ソーラーパネルごとに設置される小型のインバーターで、パネルごとの発電状況を最適化することができます。このため、それぞれのパネルが影響を受けにくく、高効率を保つことが可能ですが、全体のコストが高くなる可能性があります。ストリングインバーターは、複数のソラーパネルを一つの回路としてまとめ、そこから電流を変換する方式です。このタイプは中央集約型とマイクロインバーターの中間的な特性を持ち、バランスの取れた選択肢となります。 バッテリーは、ソーラー発電システムにおいて生成した電力を保存し、必要なときに使えるようにする重要な要素です。太陽光発電は昼間のうちに発電を行いますが、その電力を夜間や曇りの日にも利用できるようにするため、バッテリーが必要となります。バッテリーの種類には、リチウムイオンバッテリー、鉛蓄電池、フローバッテリーなどがあります。リチウムイオンバッテリーは、高エネルギー密度でコンパクトな設計が可能なため、近年広く使われています。長寿命で充放電の効率も高く、特に家庭用の小型ソーラー発電システムで人気があります。鉛蓄電池はコストが比較的安価で導入しやすく、長期間の経験があるため信頼性がありますが、エネルギー密度が低いため設置スペースを多く必要とします。フローバッテリーは、電解液を用いた新しいタイプのバッテリーで、大容量と長寿命が特長ですが、コストとサイズの面で課題があります。 これらのソーラーインバーターとバッテリーの用途は、主に住宅や商業ビルにおける電力供給です。家庭用では、自家消費を促進するために、昼間に生成した電力をバッテリーに蓄え、夜間に使用することで電力コストを削減できます。また、非常用電源としても活用されることが多く、停電時に備えて一定の電力を確保しておける利点があります。商業ビルや工場においても、再生可能エネルギーの導入が進んでおり、エネルギーコストの削減だけでなく、環境配慮からも導入が推奨されています。 関連技術には、エネルギー管理システム(EMS)やスマートグリッド技術があります。EMSは、発電、蓄電、消費のバランスを最適化するためのシステムで、住宅やビルの電力使用状況を監視し、効率的な運用を実現します。スマートグリッドは、電力供給網をデジタル化し、双方向に情報をやり取りすることで、電力の需要と供給を最適化する技術です。これらの技術が進展することで、ソーラーインバーターとバッテリーの組み合わせがより効果的に活用され、再生可能エネルギーの普及が加速すると期待されています。 |

