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の視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要投資分野
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. 新規参入の脅威の低さ
3.3.3. 代替品の脅威の低さ
3.3.4. 競争の激しさの低さ
3.3.5. 購入者の交渉力の弱さ
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 再生可能エネルギー統合とエネルギー転換目標
3.4.1.2. 技術進歩とコストメリット
3.4.1.3. 政府政策・インセンティブ・規制支援によるエネルギー市場の活性化
3.4.1.4. 電気自動車とエネルギー柔軟性への需要
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 劣化による初期コストの高さと比較的短い寿命
3.4.2.2. 依存性と環境問題
3.4.2.3. 規制と許可の不確実性を伴う技術的課題
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 再生可能エネルギー統合と電化
3.4.3.2. 柔軟性を提供するマイクログリッドの分散化と近代化
3.4.3.3. エネルギー転換とグリーン水素
3.5. バリューチェーン分析
3.6. 特許動向
第4章:グリッド規模バッテリー市場(バッテリータイプ別)
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
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. フロー電池
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. 亜鉛ハイブリッド電池
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. ナトリウム系電池
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:グリッド規模バッテリー市場(展開ネットワーク別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 送電ネットワーク
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
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. 配電ネットワーク
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
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. 再生可能エネルギー発電設備
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:グリッド規模バッテリー市場(用途別)
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 再生可能負荷分担
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. ピークシェービング
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. 負荷シフト
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. バックアップ電源
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:地域別グリッド規模バッテリー市場
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. バッテリータイプ別市場規模と予測
7.2.3. 導入ネットワーク別市場規模と予測
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. 導入ネットワーク別市場規模と予測
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. 電池タイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.2. 展開ネットワーク別市場規模と予測
7.2.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 電池タイプ別市場規模と予測
7.2.5.3.2. 展開ネットワーク別市場規模と予測
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. 展開ネットワーク別市場規模と予測
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. ドイツ
7.3.5.1.1. 電池タイプ別市場規模と予測
7.3.5.1.2. 展開ネットワーク別市場規模と予測
7.3.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.2. イギリス
7.3.5.2.1. 電池タイプ別市場規模と予測
7.3.5.2.2. 展開ネットワーク別市場規模と予測
7.3.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.3. フランス
7.3.5.3.1. 電池タイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.2. 導入ネットワーク別市場規模と予測
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. 導入ネットワーク別市場規模と予測
7.3.5.4.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.5. スペイン
7.3.5.5.1. 電池タイプ別市場規模と予測
7.3.5.5.2. 展開ネットワーク別市場規模と予測
7.3.5.5.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.6. その他の欧州地域
7.3.5.6.1. 電池タイプ別市場規模と予測
7.3.5.6.2. 展開ネットワーク別市場規模と予測
7.3.5.6.3. 用途別市場規模と予測
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. 電池タイプ別市場規模と予測
7.4.3. 展開ネットワーク別市場規模と予測
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. 展開ネットワーク別市場規模と予測
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. 展開ネットワーク別市場規模と予測
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. 電池タイプ別市場規模と予測
7.4.5.3.2. 展開ネットワーク別市場規模と予測
7.4.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 電池タイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.2. 展開ネットワーク別市場規模と予測
7.4.5.4.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.5. オーストラリア
7.4.5.5.1. 電池タイプ別市場規模と予測
7.4.5.5.2. 展開ネットワーク別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.6. アジア太平洋地域その他
7.4.5.6.1. 市場規模と予測(電池タイプ別)
7.4.5.6.2. 市場規模と予測(展開ネットワーク別)
7.4.5.6.3. 市場規模と予測(用途別)
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.2. 市場規模と予測(電池タイプ別)
7.5.3. 市場規模と予測(展開ネットワーク別)
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. ブラジル
7.5.5.1.1. 電池タイプ別市場規模と予測
7.5.5.1.2. 展開ネットワーク別市場規模と予測
7.5.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.5.5.2. サウジアラビア
7.5.5.2.1. 電池タイプ別市場規模と予測
7.5.5.2.2. 展開ネットワーク別市場規模と予測
7.5.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.5.5.3. 南アフリカ
7.5.5.3.1. 市場規模と予測(電池タイプ別)
7.5.5.3.2. 市場規模と予測(展開ネットワーク別)
7.5.5.3.3. 市場規模と予測(用途別)
7.5.5.4. LAMEA地域その他
7.5.5.4.1. 市場規模と予測(電池タイプ別)
7.5.5.4.2. 市場規模と予測(展開ネットワーク別)
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. ABB Ltd.
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. 業績
9.1.7. 主要戦略的動向と展開
9.2. BYD COMPANY LIMITED
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
9.2.6. 業績
9.3. Fluence Corporation
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
9.4. ゼネラル・エレクトリック
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. LGエナジーソリューション
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進展
9.6. 日本ガイシ株式会社
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
9.7. パナソニックホールディングス株式会社
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
9.7.6. 業績
9.8. S&C Electric Company
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
9.9. SAMSUNG SDI CO., LTD.
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
9.10. テスラ
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
| ※参考情報 グリッドスケール電池とは、大規模なエネルギー貯蔵システムであり、電力グリッド全体の調整や安定化、再生可能エネルギーの導入を促進する役割を果たしています。このような電池は、主に発電所や変電所の近くに設置され、電力の需給バランスを取るために使用されます。特に、風力発電や太陽光発電のような変動性のあるエネルギー源からの電力を効率的に管理するために重要な役割を果たしています。 グリッドスケール電池の主要な種類には、リチウムイオン電池、フロー電池、鉛酸電池、ナトリウム硫黄電池などがあります。リチウムイオン電池は高いエネルギー密度と効率を持ち、現在最も広く使用されていますが、大規模システムの導入にはコストや資源供給の問題が課題です。フロー電池は、電解質が外部タンクに貯蔵されているため、スケーラビリティに優れ、大量のエネルギーを長時間にわたって供給することが可能です。鉛酸電池はコストが低いため依然として利用されていますが、エネルギー密度はリチウムイオン電池に劣ります。ナトリウム硫黄電池は高温で動作するため特定の用途に向いていますが、運用コストが高いという面があります。 用途としては、ピークシフトや電力品質の向上、周波数調整、電力のバックアップ供給などがあります。ピークシフトとは、電力需要が高い時間帯にグリッドスケール電池から供給することで、需要を平準化し、発電所への負担を軽減することを指します。また、電力品質の向上は、電圧の変動を抑えることで電力の安定供給を実現することです。これにより、企業などの電力コストを削減することも可能になります。 さらに、再生可能エネルギーの不安定性を補完するために、グリッドスケール電池は重要な役割を果たします。太陽光や風力発電は、その発電量が天候や時間帯に大きく影響されるため、これらのエネルギー源が発電した電力を効率的に蓄えて、必要なときに供給することが求められています。このように、グリッドスケール電池は再生可能エネルギーの普及を促進し、化石燃料からの脱却を助ける重要な技術です。 関連技術としては、エネルギー管理システム(EMS)が挙げられます。EMSは、電力の需給をリアルタイムで監視・制御し、グリッドスケール電池の運用を最適化するために使用されます。また、スマートグリッド技術が進展することで、さまざまなデータを活用しながら電力網全体を効率的に運用することが可能になってきています。これにより、需給予測や電力取引の効率が向上し、全体的なエネルギー効率も改善されます。 今後、脱炭素社会に向けた取り組みが進む中で、グリッドスケール電池の重要性はますます高まると予想されています。新しい材料や技術の開発が進んでおり、さらなる効率化やコスト削減が期待されています。これにより、再生可能エネルギーの利用が促進され、持続可能なエネルギー社会の実現に寄与することができるでしょう。 このように、グリッドスケール電池はエネルギーの安定供給や効率的な利用において不可欠な技術であり、今後の発展が大いに期待されています。 |

