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. 供給者の交渉力が高い
3.3.2. 購入者の交渉力が高い
3.3.3. 代替品の脅威が中程度から高い
3.3.4. 新規参入の脅威が中程度
3.3.5. 競争の激しさが中程度
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムにおけるリチウムイオン電池の需要増加
3.4.1.2. 継続的な送電網近代化に伴う送電網エネルギー貯蔵システムの需要増加
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムの設置に必要な高額な資本支出。
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 世界的な農村電化プロジェクト数の急増。
3.5. 市場に対するCOVID-19の影響分析
第4章:接続タイプ別グローバルリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 系統連系型
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. オフグリッド
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
第5章:用途別グローバルリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 商業用
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. 産業用
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. 住宅用
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:地域別グローバルリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム市場
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要トレンドと機会
6.2.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.2.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.1.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.2.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.2.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.2.4.2.3. アプリケーション別市場規模と予測
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.3.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.2.4.3.3. アプリケーション別市場規模と予測
6.3. ヨーロッパ
6.3.1. 主要トレンドと機会
6.3.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.3.3. アプリケーション別市場規模と予測
6.3.4. 国別市場規模と予測
6.3.4.1. イギリス
6.3.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.1.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.3.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.2. ドイツ
6.3.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.2.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.3.4.2.3. アプリケーション別市場規模と予測
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.3.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.3.4.3.3. アプリケーション別市場規模と予測
6.3.4.4. その他の欧州地域
6.3.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.4.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.3.4.4.3. アプリケーション別市場規模と予測
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要動向と機会
6.4.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.4.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4. 国別市場規模と予測
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.1.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.4.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.2. インド
6.4.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.2.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.4.4.2.3. アプリケーション別市場規模と予測
6.4.4.3. 日本
6.4.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.3.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.4.4.3.3. アプリケーション別市場規模と予測
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.4.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.4.4.4.3. アプリケーション別市場規模と予測
6.4.4.5. アジア太平洋地域その他
6.4.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.5.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.4.4.5.3. 用途別市場規模と予測
6.5. LAMEA地域
6.5.1. 主要動向と機会
6.5.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.5.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4. 国別市場規模と予測
6.5.4.1. ラテンアメリカ
6.5.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.1.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.5.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4.2. 中東
6.5.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.2.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.5.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4.3. アフリカ
6.5.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.3.2. 接続タイプ別市場規模と予測
6.5.4.3.3. アプリケーション別市場規模と予測
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. 主な勝者戦略
7.3. 主要10社の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競争ヒートマップ
7.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第8章:企業プロファイル
8.1. Siemens AG
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 会社概要
8.1.4. 事業セグメント
8.1.5. 製品ポートフォリオ
8.1.6. 業績動向
8.1.7. 主要な戦略的動向と展開
8.2. 日立製作所
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 事業セグメント
8.2.5. 製品ポートフォリオ
8.2.6. 業績動向
8.2.7. 主要な戦略的動向と展開
8.3. ハネウェル・インターナショナル社
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 会社概要
8.3.4. 事業セグメント
8.3.5. 製品ポートフォリオ
8.3.6. 事業実績
8.3.7. 主要な戦略的動向と展開
8.4. LGエレクトロニクス株式会社
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 会社概要
8.4.4. 事業セグメント
8.4.5. 製品ポートフォリオ
8.4.6. 業績動向
8.4.7. 主要な戦略的動向と展開
8.5. サムスン電子株式会社
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.5.4. 事業セグメント
8.5.5. 製品ポートフォリオ
8.5.6. 業績動向
8.5.7. 主要戦略的施策と動向
8.6. パナソニック株式会社
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.6.4. 事業セグメント
8.6.5. 製品ポートフォリオ
8.6.6. 業績動向
8.6.7. 主要な戦略的動向と展開
8.7. ABB Ltd.
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.7.4. 事業セグメント
8.7.5. 製品ポートフォリオ
8.7.6. 業績動向
8.7.7. 主要な戦略的動向と展開
8.8. 東芝株式会社
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要幹部
8.8.3. 会社概要
8.8.4. 事業セグメント
8.8.5. 製品ポートフォリオ
8.8.6. 業績
8.8.7. 主要な戦略的動向と展開
8.9. パーカー・ハニフィン・コーポレーション
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要幹部
8.9.3. 会社概要
8.9.4. 事業セグメント
8.9.5. 製品ポートフォリオ
8.9.6. 業績動向
8.10. ジャクソン・グループ
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要幹部
8.10.3. 会社概要
8.10.4. 事業セグメント
8.10.5. 製品ポートフォリオ
8.10.6. 主要な戦略的動向と発展
| ※参考情報 リチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システムは、リチウムイオン電池を利用して電力を蓄える設備や技術のことを指します。このシステムは、電気エネルギーを化学エネルギーに変換し、それを再び電気エネルギーとして取り出すことができる特性があります。リチウムイオン電池は、軽量で高エネルギー密度を持ち、多くのサイクル寿命を確保できるため、さまざまな応用が広がっています。 リチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システムの主な種類には、家庭用、商業用、産業用、大規模電力貯蔵といった分類があります。家庭用システムは、住宅における太陽光発電システムと組み合わせて利用され、発電した電力を蓄えておくことで、電力消費のピーク時に使用することができます。商業用と産業用システムは、ビルや工場でのエネルギーコスト削減、安定性向上のために導入されます。これらは、営業時間中の電力消費を補完したり、電力の需給バランスを取る役割を果たします。大規模電力貯蔵システムは、主に発電所や送電ネットワークに接続され、電力の安定供給やピークシフトに貢献します。 リチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システムの用途は多岐にわたります。主に、太陽光や風力などの再生可能エネルギーの蓄電、電力系統の安定化、電気自動車の充電インフラ、緊急電源、電力の需給調整などが挙げられます。再生可能エネルギーは、その発電量が時間帯や気象条件によって変動するため、エネルギー貯蔵システムが必要です。リチウムイオン電池を利用することで、エネルギーの過不足を調整し、効率的な利用が可能となります。 関連技術としては、エネルギー管理システム(EMS)、電力変換装置、スマートグリッド技術などがあります。エネルギー管理システムは、電力の発電、蓄電、消費を一元管理するもので、最適なエネルギー利用を実現します。電力変換装置は、直流電力を交流電力に変換したり、その逆を行う技術で、システムのインターフェースとして重要な役割を果たします。スマートグリッド技術は、電力供給と需要をリアルタイムに調整するネットワークであり、エネルギー貯蔵システムと連携することで、効率的なエネルギー利用を促進します。 リチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システムには、環境への配慮や持続可能性の観点からも重要な役割があります。従来の化石燃料に依存するエネルギー供給の仕組みから、再生可能エネルギーの導入とその蓄電技術の活用が進む中、リチウムイオン電池はその中心的な技術として位置付けられています。また、リチウムイオン電池はリサイクル技術の進展も期待されており、使用後の電池からの資源回収や新たな材料の供給が将来的な課題とされています。 このように、リチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システムは、エネルギーの効率的な利用、再生可能エネルギーの促進、そして持続可能な社会の実現に向けて、ますます重要な役割を担っていくことでしょう。今後、省エネルギー技術や新たな材料の研究が進む中で、その性能や用途の拡大が期待されています。リチウムイオン電池式エネルギー貯蔵システムは、私たちの生活や産業を支える基盤として、さらなる技術革新と普及が進む分野です。 |

