目次
1. 調査範囲と方法
1.1. 調査目的
1.2. 調査方法
1.3. 前提条件・制限事項
2. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場規模・推定
2.2. 市場概要
2.3. 調査範囲
2.4. 危機シナリオ分析
2.5. 主な市場調査結果
3. 市場ダイナミクス
3.1. 主な促進要因
3.1.1. 再生可能エネルギー発電重視の高まり
3.1.2. 分散型発電の採用拡大
3.2. 主な阻害要因
3.2.1. 高い資本要件
3.2.2. 不十分なインフラと技術統合の課題
4. 主要分析
4.1. 主要市場動向
4.2. ポーターのファイブフォース分析
4.2.1. 買い手の力
4.2.2. サプライヤーの力
4.2.3. 代替
4.2.4. 新規参入
4.2.5. 業界のライバル関係
4.3. 成長見通しマッピング
4.3.1. 北米における成長見通しマッピング
4.3.2. 欧州の成長展望マッピング
4.3.3. アジア太平洋地域の成長展望マッピング
4.3.4. その他の地域の成長展望マッピング
4.4. 市場成熟度分析
4.5. 市場集中度分析
5. 技術別市場
5.1. デマンドレスポンス
5.1.1. 市場予測収益と数値
5.1.2. セグメント分析
5.2. 分散型発電
5.2.1. 市場予測収益と図
5.2.2. セグメント分析
5.3. 混合資産
5.3.1. 市場予測収益と図
5.3.2. セグメント分析
6. 用途別市場
6.1. 産業用
6.1.1. 市場予測収益と図
6.1.2. セグメント分析
6.2. 業務用
6.2.1. 市場予測収益と図
6.2.2. セグメント分析
6.3. 住宅用
6.3.1. 市場予測収益と図
6.3.2. セグメント分析
7. 地理的分析
7.1. 北米
7.1.1. 市場規模と予測
7.1.2. 北米の仮想発電所市場の促進要因
7.1.3. 北米の仮想発電所市場の課題
7.1.4. 北米バーチャルパワープラント市場の主要企業
7.1.5. 国別分析
7.1.5.1. 米国
7.1.5.1.1. 米国の仮想発電所市場規模と機会
7.1.5.2. カナダ
7.1.5.2.1. カナダの仮想発電所市場規模と機会
欧州
7.2.1. 市場規模と予測
欧州の仮想発電所市場の促進要因
欧州の仮想発電所市場の課題
7.2.4. 欧州の仮想発電所市場における主要企業
7.2.5. 国別分析
7.2.5.1. イギリス
7.2.5.1.1. 英国のバーチャルパワープラント市場規模と機会
7.2.5.2. ドイツ
7.2.5.2.1. ドイツの仮想発電所市場規模と機会
フランス
7.2.5.3.1. フランスの仮想発電所市場規模&機会
スペイン
7.2.5.4.1. スペインの仮想発電所市場規模&機会
イタリア
イタリアの仮想発電所市場規模&機会
ベルギー
7.2.5.6.1. ベルギーのバーチャルパワープラント市場規模&機会
7.2.5.7. ポーランド
7.2.5.7.1. ポーランド仮想発電所市場規模&機会
7.2.5.8. その他のヨーロッパ
7.2.5.8.1. その他のヨーロッパの仮想発電所市場規模&機会
7.3. アジア太平洋地域
7.3.1. 市場規模と予測
7.3.2. アジア太平洋地域の仮想発電所市場の促進要因
7.3.3. アジア太平洋地域の仮想発電所市場の課題
7.3.4. アジア太平洋地域の仮想発電所市場における主要企業
7.3.5. 国別分析
中国
中国の仮想発電所市場の規模と機会
日本
日本の仮想発電所市場規模・機会
インド
7.3.5.3.1. インドのバーチャルパワープラント市場規模&機会
韓国
韓国の仮想発電所市場規模及び機会
オーストラリア、ニュージーランド
オーストラリア・ニュージーランド 仮想発電所市場規模・ビジネスチャンス
7.3.5.6. その他のアジア太平洋地域
7.3.5.6.1. その他のアジア太平洋地域の仮想発電所市場規模&機会
7.4. その他の地域
7.4.1. 市場規模と予測
7.4.2. その他の地域の仮想発電所市場の促進要因
7.4.3. その他の地域の仮想発電所市場の課題
7.4.4. その他の地域の仮想発電所市場における主要企業
7.4.5. 地域別分析
7.4.5.1. ラテンアメリカ
7.4.5.1.1. ラテンアメリカの仮想発電所市場規模と機会
7.4.5.2. 中東・アフリカ
7.4.5.2.1. 中東&アフリカの仮想発電所市場規模&機会
8. 競争環境
8.1. 主要な戦略的展開
8.1.1. M&A
8.1.2. パートナーシップと契約
8.1.3. 事業拡大&売却
8.2. 企業プロフィール
1. GENERAL ELECTRIC
2. ABB
3. SIEMENS
4. CISCO SYSTEMS INC
5. BOSCH
6. AUTOGRID SYSTEMS INC
7. GENERAC GRID SERVICES
8. SUNVERGE ENERGY INC
9. NEXT KRAFTWERKE
10. ENERGY HUB
11. LIMEJUMP
12. ENEL X
表1: 市場スナップショット - 仮想発電所
表2:仮想発電所の世界市場、技術別、過去年度、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表3:仮想発電所の世界市場、技術別、予測年度、2024年~2032年(単位:百万ドル)
表4: 需要応答の世界市場、地域別、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表5: 需要応答の世界市場、地域別、予測年度、2024-2032年(単位:百万ドル)
表6: 分散型発電の世界市場、地域別、過去数年間、2018-2022年(単位:百万ドル)
表7: 分散型発電の世界市場、地域別、予測年度、2024-2032年(単位:百万ドル)
表8: 混合資産の世界市場、地域別、過去数年間、2018-2022年(単位:百万ドル)
表9: 混合資産の世界市場、地域別、予測年度、2024-2032年(単位:百万ドル)
表10: 仮想発電所の世界市場、用途別、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表11: 仮想発電所の世界市場、用途別、予測年度、2024年~2032年(単位:百万ドル)
表12: 産業用発電所の世界市場:地域別、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表13:産業用発電所の世界市場、地域別、予測年数、2024年~2032年(単位:百万ドル)
表14:商用市場の世界市場:地域別、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表15:商業用世界市場、地域別、予測年度、2024-2032年(単位:百万ドル)
表16:住宅市場の世界市場:地域別、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表17:住宅用発電所の世界市場、地域別、予測年度、2024年~2032年(単位:百万ドル)
表18:仮想発電所の世界市場、地域別、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表19:仮想発電所の世界市場、地域別、予測年度、2024年~2032年(単位:百万ドル)
表20:北米の仮想発電所市場、国別、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表21:北米の仮想発電所市場:国別、予測年度、2024年~2032年(単位:百万ドル)
表22:北米の仮想発電所市場で事業を展開する主要企業
表23:ヨーロッパの仮想発電所市場:国別、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表24:ヨーロッパの仮想発電所市場:国別、予測年度、2024年~2032年(単位:百万ドル)
表25:ヨーロッパの仮想発電所市場で事業を展開する主要企業
表26:アジア太平洋地域の仮想発電所市場:国別、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表27:アジア太平洋地域の仮想発電所市場:国別、予測年度、2024年~2032年(単位:百万ドル)
表28:アジア太平洋地域の仮想発電所市場で事業を展開する主要企業
表29:世界のその他の地域の仮想発電所市場、地域別、過去数年間、2018年~2022年(単位:百万ドル)
表30:その他の地域の仮想発電所市場:地域別、予測年度、2024年~2032年(単位:百万ドル)
表31:世界のその他の地域の仮想発電所市場で事業を展開する主要企業
表 32: M&A リスト
表33:パートナーシップ&契約一覧
表34:事業拡大&売却リスト
図一覧
図1:主な市場動向
図2:ポーターのファイブフォース分析
図3:北米の成長見通しマッピング
図4: 欧州の成長展望マッピング
図5: アジア太平洋地域の成長展望マッピング
図6: その他の地域の成長展望マッピング
図7: 市場成熟度分析
図8: 市場集中度分析
図9: 仮想発電所の世界市場、成長可能性、技術別、2023年
図10: 仮想発電所の世界市場、需要応答別、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図11: 仮想発電所の世界市場、分散型発電別、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図12: 仮想発電所の世界市場:混合資産別、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図13:仮想発電所の世界市場、成長性、用途別、2023年
図14:仮想発電所の世界市場、産業別、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図15:仮想発電所の世界市場:商業施設別、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図16:仮想発電所の世界市場:住宅別、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図17:北米仮想発電所市場、国別展望、2023年・2032年(単位)
図18:米国の仮想発電所市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図 19:カナダの仮想発電所市場、2024 年~2032 年(単位:百万ドル)
図 20: 欧州仮想発電所市場、国別展望、2023 年と 2032 年(%)
図21:イギリスの仮想発電所市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図22:ドイツの仮想発電所市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図23:フランスの仮想発電所市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図24:スペインの仮想発電所市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図25:イタリアの仮想発電所市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図26:ベルギーの仮想発電所市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図27:ポーランドの仮想発電所市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図28:その他のヨーロッパの仮想発電所市場、2024-2032年(単位:百万ドル)
図29:アジア太平洋地域の仮想発電所市場、国別展望、2023年・2032年(単位)
図30:中国の仮想発電所市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図31:日本の仮想発電所市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図32:インドの仮想発電所市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図33:韓国の仮想発電所市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
図34:オーストラリア&ニュージーランド仮想発電所市場、2024年〜2032年(単位:百万ドル)
図35:その他のアジア太平洋地域の仮想発電所市場、2024年〜2032年(単位:百万ドル)
図 36: その他の地域の仮想発電所市場、地域別展望、2023 年と 2032 年 (単位:%)
図 37:ラテンアメリカの仮想発電所市場、2024 年~2032 年(単位:百万ドル)
図38:中東・アフリカの仮想発電所市場、2024年~2032年(単位:百万ドル)
| ※参考情報 仮想発電所(VPP)は、分散型エネルギー資源を統合して、一つの発電所のように機能させるシステムです。具体的には、風力発電、太陽光発電、バイオマス発電、電池貯蔵システムなど、さまざまな発電設備をインターネットを介して連携させ、電力の生産と消費を最適化します。これにより、再生可能エネルギーの利用効率を高め、電力供給の安定性を確保することが可能になります。 仮想発電所にはいくつかの種類があります。まず、再生可能エネルギーを主に使用する「再生可能エネルギー型VPP」です。これは、太陽光発電や風力発電といった自然エネルギー源によって電力を生産します。次に、「需給調整型VPP」があります。これは、電力の需給バランスを調整するために、消費者や蓄電池などのデマンドレスポンス機能を活用します。さらに、「バーチャルここまで型VPP」も存在します。これは、特定の地域や団体に限定された電力資源を集めて運用する形態です。 このような仮想発電所の用途は多岐に渡ります。主な用途としては、電力市場への参加があります。VPPは、電力の需給バランスを見ながら、電力を売買し、利益を得ることを目指します。また、緊急時やピーク時における電力供給の安定化にも寄与します。これにより、エネルギーの需給が不均衡な状況でも、電力供給が途切れることなく維持されます。さらに、電力コストの削減や環境負荷の軽減にも貢献することが期待されます。 仮想発電所の関連技術には、さまざまな要素があります。まず、情報通信技術(ICT)が重要です。ICTは、発電設備や蓄電池、電力消費者など、さまざまなエネルギー資源をネットワークで結びつける役割を果たします。また、データ解析技術も不可欠です。これにより、大量のデータを処理し、消費電力の予測や電力需要の調整を行うことができます。さらに、クラウドコンピューティングを利用することで、データの保存や管理を効率化し、システム全体の運用をスムーズにします。 また、エネルギーマネジメントシステム(EMS)も重要な要素です。EMSは、VPPの全体を管理し、エネルギーの需給を最適化するために必要な機能を提供します。このシステムは、さまざまなエネルギー源からの情報を集約し、リアルタイムでの意思決定を可能にします。さらに、スマートメーターやIoT技術は、家庭や企業におけるエネルギー使用状況をリアルタイムで把握し、消費者の行動を改善するためのデータを提供します。 総じて、仮想発電所は、エネルギーリソースを効果的に管理し、持続可能なエネルギー利用を促進するための重要な技術です。再生可能エネルギーのコストが低下し、利用が拡大する中で、VPPの役割はますます重要になっています。これにより、電力の需給バランスが取れることのみならず、地域のエネルギー自給率向上や温室効果ガス削減にも寄与することが期待されます。将来的には、より多くの国や地域での導入が進むことが予想され、多様なエネルギーシステムとの統合が進んでいくことでしょう。このような取り組みにより、持続可能で安定したエネルギー社会の実現が期待されます。 |

