1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の住宅用蓄電システム市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 技術タイプ別市場構成
6.1 リチウムイオン電池
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 鉛蓄電池
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 その他
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 定格電力別市場
7.1 3-6 Kw
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 6-10 Kw
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 10Kw以上
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 所有形態別市場
8.1 顧客所有
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 ユーティリティ所有
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 第三者所有
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 接続タイプ別市場
9.1 オングリッド
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 オフグリッド
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
10 地域別市場構成
10.1 北米
10.1.1 米国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 中南米
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場内訳
10.5.3 市場予測
11 推進要因、阻害要因、機会
11.1 概要
11.2 推進要因
11.3 阻害要因
11.4 機会
12 バリューチェーン分析
13 ポーターズファイブフォース分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の程度
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレーヤー
15.3 主要プレーヤーのプロフィール
15.3.1 ABB Ltd.
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 BYDカンパニー・リミテッド
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務
15.3.2.4 SWOT分析
15.3.3 デルタ・エレクトロニクス社
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 財務
15.3.3.4 SWOT分析
15.3.4 イートン・コーポレーション plc
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務
15.3.4.4 SWOT分析
15.3.5 エグアナ・テクノロジーズ・インク
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務
15.3.5.4 SWOT分析
15.3.6 エンフェーズ・エナジー社
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務
15.3.6.4 SWOT分析
15.3.7 Huawei Technologies Co. Ltd.
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.3 SWOT分析
15.3.8 LGエナジー・ソリューション・リミテッド
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.8.3 SWOT 分析
15.3.9 パナソニック株式会社
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務
15.3.9.4 SWOT分析
15.3.10 Samsung SDI Co. Ltd.
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務
15.3.10.4 SWOT分析
15.3.11 シュナイダーエレクトリックSE
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.12 SENEC (EnBW Energie Baden-Württemberg AG)
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.13 ゾンネン社
15.3.13.1 会社概要
15.3.13.2 製品ポートフォリオ
15.3.14 テスラ社
15.3.14.1 会社概要
15.3.14.2 製品ポートフォリオ
15.3.14.3 財務
15.3.14.4 SWOT分析
15.3.15 Varta AG
15.3.15.1 会社概要
15.3.15.2 製品ポートフォリオ
15.3.15.3 財務
なお、これは一部の企業リストであり、完全なリストは報告書に記載されています。
| ※参考情報 住宅用蓄電システムは、家庭で発生する電力を蓄えておき、必要な時に使用するための装置です。主に太陽光発電と組み合わせて使用されることが多く、再生可能エネルギーの活用を促進します。これにより、家庭での電力自給自足が可能になり、電気料金の削減や環境負荷の軽減が期待できます。蓄電池は、電力を充電して貯蔵する役割を担い、家庭内で使用する電力の効率を高めることができます。 住宅用蓄電システムの主な種類としては、リチウムイオン電池、鉛蓄電池、全固体電池などがあります。リチウムイオン電池は、軽量で高エネルギー密度を誇り、サイクル寿命が長いため、住宅用システムに最も一般的に使用されているタイプです。一方、鉛蓄電池はコストが安く、大型の蓄電所や一時的なバックアップ電源として利用されることが多いです。全固体電池は、安全性が高く、今後の技術革新が期待される分野ですが、まだ商業化には至っていません。 住宅用蓄電システムの用途は多岐にわたります。主な用途の一つは、太陽光発電システムと連携し、昼間に発電した電力を蓄えておき、夜間や曇りの日に利用することです。これにより、家庭内での電力使用の外部依存度が低下し、自家消費率の向上が図れます。また、電力料金の高い時間帯にエネルギーを使用せず、安価な時間帯に充電しておくことで、経済的メリットも享受できます。 さらに、蓄電システムは停電時のバックアップ電源としても利用できます。大規模な自然災害や突発的な事故により電力供給が遮断された場合、蓄電システムに蓄えられた電力を使用して、冷蔵庫や照明、通信機器などの基本的な生活設備を維持することができます。これは、特に地震や台風などが頻発する日本において、重要な利点となります。 関連技術としては、エネルギー管理システム(EMS)が挙げられます。EMSは、蓄電池や発電機、電力需要を統合的に管理するシステムであり、効率的なエネルギー使用を実現します。家庭用のEMSは、電力の使用状況をリアルタイムでモニタリングし、最適な充放電タイミングを自動で判断する機能を持っています。これにより、ユーザーは手間をかけることなく、電力を効率的に利用できます。 また、インターネットの普及により、スマートホーム技術との連携が進んでいます。スマートフォンアプリを通じて、遠隔地から蓄電システムの状態を確認したり、充電や放電の設定を行うことが可能となっています。これにより、ユーザーは自宅のエネルギー状況を常に把握し、より効率的なエネルギー管理を行えるようになります。 住宅用蓄電システムは、環境保護の観点からも重要な役割を果たします。地球温暖化対策として、再生可能エネルギーの導入が進められる中で、蓄電技術はその普及を支える基盤となります。特に、使用する電力を依存することなく自家発電と蓄電で賄うことで、化石燃料に依存しない持続可能な社会の実現に寄与します。 今後も技術の進展により、住宅用蓄電システムはますます普及すると考えられています。コストの低下や性能の向上、さらには再生可能エネルギーの選択肢が広がることで、より多くの家庭に導入されるでしょう。これにより、個々の家庭が持つエネルギーの自給自足が進み、地域全体の電力需給の安定化にも寄与することが期待されます。住宅用蓄電システムは、未来のエネルギー社会において欠かせない存在となるでしょう。 |
❖ 世界の住宅用蓄電システム市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・住宅用蓄電システムの世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の住宅用蓄電システムの世界市場規模を10億3340万米ドルと推定しています。
・住宅用蓄電システムの世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の住宅用蓄電システムの世界市場規模を5,227.6百万米ドルと予測しています。
・住宅用蓄電システム市場の成長率は?
→IMARC社は住宅用蓄電システムの世界市場が2024年~2032年に年平均19.1%成長すると予測しています。
・世界の住宅用蓄電システム市場における主要企業は?
→IMARC社は「ABB Ltd.、BYD Company Limited、Delta Electronics Inc.、Eaton Corporation plc、Eguana Technologies Inc、Enphase Energy Inc、Huawei Technologies Co. Ltd.、LG Energy Solution Ltd、Panasonic Corporation、Samsung SDI Co. Ltd、Schneider Electric SE、SENEC (EnBW Energie Baden-Württemberg AG)、Sonnen GmbH、Tesla Inc.、Varta AGなど ...」をグローバル住宅用蓄電システム市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

