TABLE OF CONTENTS
1 EXECUTIVE SUMMARY
1.1 MARKET ATTRACTIVENESS ANALYSIS
1.1.1 GLOBAL RESIDENTIAL SOLAR ENERGY STORAGE MARKET, BY OWNERSHIP TYPE
1.1.2 GLOBAL RESIDENTIAL SOLAR ENERGY STORAGE MARKET, BY POWER RATING
1.1.3 GLOBAL RESIDENTIAL SOLAR ENERGY STORAGE MARKET, BY CONNECTIVITY TYPE
1.1.4 GLOBAL RESIDENTIAL SOLAR ENERGY STORAGE MARKET, BY TECHNOLOGY
1.1.5 GLOBAL RESIDENTIAL SOLAR ENERGY STORAGE MARKET, BY REGION
2 MARKET INTRODUCTION
2.1 DEFINITION
2.2 SCOPE OF THE STUDY
2.3 MARKET STRUCTURE
3 RESEARCH METHODOLOGY
3.1 RESEARCH PROCESS
3.2 PRIMARY RESEARCH
3.3 SECONDARY RESEARCH
3.4 MARKET SIZE ESTIMATION
3.5 TOP DOWN & BOTTOM UP APPROACH
3.6 FORECAST MODEL
3.7 LIST OF ASSUMPTIONS
4 MARKET INSIGHTS
5 MARKET DYNAMICS
5.1 INTRODUCTION
5.2 DRIVERS
5.2.1 DECLINING COST OF LITHIUM-ION BATTERIES
5.2.2 PARADIGM SHIFT TOWARD LOW CARBON ENERGY GENERATION AMID INCREASING POWER CONSUMPTION
5.3 RESTRAINTS
5.3.1 HIGH INITIAL INVESTMENT
5.4 OPPORTUNITIES
5.4.1 GOVERNMENT SUBSIDIES FOR SOLAR POWER ACROSS THE WORLD
5.5 IMPACT OF COVID-19 ON GLOBAL ECONOMY
5.6 IMPACT OF COVID-19 ON THE GLOBAL RESIDENTIAL SOLAR ENERGY STORAGE MARKET
5.7 SUPPLY CHAIN IMPACT
5.7.1 IMPACT ON MANUFACTURER/DEVELOPER
5.7.2 IMPACT ON COMPONENT/SERVICES SUPPLIER
5.7.3 IMPACT ON DISTRIBUTION/LOGISTICS
6 MARKET FACTOR ANALYSIS
6.1 SUPPLY/VALUE CHAIN ANALYSIS
6.1.1 R&D
6.1.2 MANUFACTURING & ASSEMBLY
6.1.3 DISTRIBUTION & SALES
6.1.4 POST-SALES MONITORING
6.2 PORTER’S FIVE FORCES MODEL
6.2.1 THREAT OF NEW ENTRANTS
6.2.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS
6.2.3 BARGAINING POWER OF BUYERS
6.2.4 THREAT OF SUBSTITUTES
6.2.5 INTENSITY OF RIVALRY
7 GLOBAL RESIDENTIAL SOLAR ENERGY STORAGE MARKET, BY OWNERSHIP TYPE
7.1 OVERVIEW
7.2 CUSTOMER-OWNED
7.2.1 CUSTOMER-OWNED: MARKET ESTIMATES & FORECAST, BY REGION/COUNTRY, 2023-2030
7.3 UTILITY-OWNED
7.3.1 UTILITY-OWNED: MARKET ESTIMATES & FORECAST BY REGION/COUNTRY, 2023-2030
7.4 THIRD PARTY-OWNED
7.4.1 THIRD PARTY-OWNED: MARKET ESTIMATES & FORECAST BY REGION/COUNTRY, 2023-2030
8 GLOBAL RESIDENTIAL SOLAR ENERGY STORAGE MARKET, BY CONNECTIVITY TYPE
8.1 OVERVIEW
8.2 ON-GRID
8.2.1 ON-GRID: MARKET ESTIMATES & FORECAST, BY REGION/COUNTRY, 2023-2030
8.3 OFF-GRID
8.3.1 OFF-GRID: MARKET ESTIMATES & FORECAST BY REGION/COUNTRY, 2023-2030
9 GLOBAL RESIDENTIAL SOLAR ENERGY STORAGE MARKET, BY POWER RATING
9.1 OVERVIEW
9.2 UP TO 6 KW
9.2.1 UP TO 6 KW: MARKET ESTIMATES & FORECAST BY REGION/COUNTRY, 2023-2030
9.3 6 KW TO 10 KW
9.3.1 6 KW TO 10 KW: MARKET ESTIMATES & FORECAST BY REGION/COUNTRY, 2023-2030
10 GLOBAL RESIDENTIAL SOLAR ENERGY STORAGE MARKET, BY TECHNOLOGY
10.1 OVERVIEW
10.2 LITHIUM-ION
10.2.1 LITHIUM-ION: MARKET ESTIMATES & FORECAST BY REGION/COUNTRY, 2023-2030
10.3 LEAD-ACID
10.3.1 LEAD-ACID: MARKET ESTIMATES & FORECAST BY REGION/COUNTRY, 2023-2030
11 GLOBAL RESIDENTIAL SOLAR ENERGY STORAGE MARKET, BY REGION
11.1 OVERVIEW
11.2 NORTH AMERICA
11.2.1 U.S.
11.2.2 CANADA
11.2.3 MEXICO
11.3 EUROPE
11.3.1 GERMANY
11.3.2 FRANCE
11.3.3 UK
11.3.4 ITALY
11.3.5 REST OF EUROPE
11.4 ASIA PACIFIC
11.4.1 CHINA
11.4.2 JAPAN
11.4.3 INDIA
11.4.4 AUSTRALIA
11.4.5 REST OF ASIA PACIFIC
11.5 SOUTH AMERICA
11.5.1 BRAZIL
11.5.2 ARGENTINA
11.5.3 REST OF SOUTH AMERICA
11.6 MIDDLE EAST & AFRICA
11.6.1 SAUDI ARABIA
11.6.2 UAE
11.6.3 SOUTH AFRICA
11.6.4 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA
12 COMPETITIVE LANDSCAPE
12.1 COMPETITIVE OVERVIEW
12.2 COMPETITIVE BENCHMARKING
12.3 COMPANY MARKET SHARE ANALYSIS
12.4 KEY DEVELOPMENTS & GROWTH STRATEGIES
12.4.1 COLLABORATIONS /ACQUISTIONS AND PRODUCT LAUNCHES
13 COMPANY PROFILES
13.1 BYD COMPANY LTD
13.1.1 COMPANY OVERVIEW
13.1.2 FINANCIAL OVERVIEW
13.1.3 PRODUCTS OFFERED
13.1.4 SWOT ANALYSIS
13.2 SIEMENS AG
13.2.1 COMPANY OVERVIEW
13.2.2 FINANCIAL OVERVIEW
13.2.3 PRODUCTS OFFERED
13.2.4 SWOT ANALYSIS
13.3 SCHNEIDER ELECTRIC
13.3.1 COMPANY OVERVIEW
13.3.2 FINANCIAL OVERVIEW
13.3.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
13.3.4 SWOT ANALYSIS
13.3.5 KEY DEVELOPMENTS
13.4 SAMSUNG SDI CO., LTD.
13.4.1 COMPANY OVERVIEW
13.4.2 FINANCIAL OVERVIEW
13.4.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
13.4.4 SWOT ANALYSIS
13.5 EATON CORPORATION
13.5.1 COMPANY OVERVIEW
13.5.2 FINANCIAL OVERVIEW
13.5.3 PRODUCTS OFFERED
13.5.4 SWOT ANALYSIS
13.6 TESLA
13.6.1 COMPANY OVERVIEW
13.6.2 FINANCIAL OVERVIEW
13.6.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
13.6.4 SWOT ANALYSIS
13.7 LG CHEM
13.7.1 COMPANY OVERVIEW
13.7.2 FINANCIAL OVERVIEW
13.7.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
13.7.4 SWOT ANALYSIS
13.8 SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
13.8.1 COMPANY OVERVIEW
13.8.2 FINANCIAL OVERVIEW
13.8.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
13.8.4 SWOT ANALYSIS
13.9 EGUANA TECHNOLOGIES
13.9.1 COMPANY OVERVIEW
13.9.2 FINANCIAL OVERVIEW
13.9.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
13.9.4 SWOT ANALYSIS
13.9.5 KEY DEVELOPMENTS
13.10 HUAWEI
13.10.1 COMPANY OVERVIEW
13.10.2 FINANCIAL OVERVIEW
13.10.3 PRODUCTS/SERVICES OFFERED
13.10.4 KEY DEVELOPMENTS
13.10.5 SWOT ANALYSIS
13.11 ENERSYS
13.11.1 COMPANY OVERVIEW
13.11.2 FINANCIAL OVERVIEW
13.11.3 RODUCTS/SERVICES OFFERED
13.11.4 SWOT ANALYSIS
13.12 TABUCHI ELECTRIC COMPANY
13.12.1 COMPANY OVERVIEW
13.12.2 PRODUCTS OFFERINGS
13.12.3 SWOT ANALYSIS
13.13 SUNPOWER CORPORATION
13.13.1 COMPANY OVERVIEW
13.13.2 FINANCIAL OVERVIEW
13.13.3 PRODUCTS OFFERINGS
13.13.4 SWOT ANALYSIS
13.14 KYOCERA CORPORATION
13.14.1 COMPANY OVERVIEW
13.14.2 PRODUCTS OFFERINGS
13.14.3 SWOT ANALYSIS
13.15 SONNEN GMBH
13.15.1 COMPANY OVERVIEW
13.15.2 PRODUCTS OFFERINGS
13.15.3 SWOT ANALYSIS
| ※参考情報 家庭用太陽エネルギー貯蔵とは、家庭で生成した太陽光エネルギーを効率的に蓄え、必要な時に利用するためのシステムを指します。太陽光発電の普及に伴い、家庭内でのエネルギーの自給自足を目指す動きが広まりつつあります。このシステムは、単に発電するだけでなく、そのエネルギーを蓄えて有効活用することが重要です。 家庭用太陽エネルギー貯蔵の主な種類には、リチウムイオン電池、鉛蓄電池、フロー電池などが含まれます。リチウムイオン電池は、エネルギー密度が高く、充放電効率が良いことから、多くの住宅で採用されています。また、鉛蓄電池はコストが比較的低いことから、安価な選択肢として利用されています。一方、フロー電池は長寿命で深い放電が可能ですが、まだ普及段階にあるため、一般家庭での導入は少ないのが現状です。 これらの貯蔵システムは、家庭で生成した太陽光エネルギーを蓄え、昼間に発電した電力を夜間や曇りの日に利用できるようにします。これにより、電力の自給自足が可能になり、電気代の削減につながります。また、停電時のバックアップ電源としても機能し、非常時の安心感を提供します。 家庭用太陽エネルギー貯蔵システムは、その設置にあたっていくつかの関連技術が重要です。まず、太陽光発電パネルと貯蔵システムを接続するためのインバーターが必要です。インバーターは、太陽光発電で生成された直流電力を家庭で使用するための交流電力に変換します。 さらに、監視システムも重要な役割を果たします。これによって、発電量や電力使用量をリアルタイムで確認できます。スマートフォンやタブレットを通じて、どれくらいのエネルギーを蓄え、どのくらい使っているのかを把握することが可能です。このようなデータをもとに、効率的にエネルギーを管理することが重要です。 最近では、家庭用エネルギー管理システム(HEMS)が登場しています。HEMSは家庭内のエネルギーの流れを最適化し、電力使用の効率を向上させるためのシステムです。太陽光発電とエネルギー貯蔵を組み合わせることで、家庭全体のエネルギー利用を効率的に行えるようになります。 また、家庭用太陽エネルギー貯蔵は、地域社会においても持続可能なエネルギーを実現する一助となります。複数の家庭が太陽光エネルギーを貯蔵し、地域全体での電力の自給自足を図る地域連携型の試みも増えてきています。このような取り組みは、地域の電力網への負荷を軽減し、再生可能エネルギーの活用を促進します。 加えて、政府や自治体による支援策も存在します。太陽光発電やエネルギー貯蔵システムの導入に対する補助金や税制優遇が行われることもあります。このような支援は、家庭用太陽エネルギー貯蔵システムの導入を後押しし、より多くの家庭が再生可能エネルギーを利用するきっかけとなります。 家庭用太陽エネルギー貯蔵は、持続可能な社会の実現に貢献する重要な技術です。今後も技術の進歩やコストの低下が期待されており、ますます一般的な選択肢となるでしょう。また、環境への意識の高まりとともに、再生可能エネルギーの利用が進む中で、家庭用の太陽エネルギー貯蔵は生活の一部として欠かせない存在になっていくと考えられます。家庭におけるエネルギーの自給自足を目指すことは、経済面だけではなく、環境面でも大きな意義を持っているのです。 |

