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
3.3.2. 購入者の交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 電力生産に関連するコストの増加
3.4.1.2. 世界的なEV需要の増加
3.4.1.3. 化石燃料コストの急騰
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 太陽光発電所の設備要件に伴う過剰なコスト
3.4.2.2. 太陽光エネルギー発電所の間欠性と高いスペース要件
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 増加し続けるEVの需要を満たすためのEV充電ステーションの必要性の高まり
3.4.3.2. 太陽光エネルギー利用促進のための政府のインセンティブと補助金
3.4.3.3. 太陽光設備のコスト低下と手頃な価格化
3.5. 市場に対するCOVID-19の影響分析
第4章:タイプ別太陽光充電ステーション市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 中小規模充電ステーション
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. 大規模充電ステーション
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:用途別太陽光充電ステーション市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 家庭用
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. 商業用
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
第6章:ソーラー充電ステーション市場(ステーションタイプ別)
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 系統連系型ソーラー充電ステーション
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. オフグリッド型太陽光充電ステーション
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
第7章:太陽光充電ステーション市場(構成要素別)
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模と予測
7.2. EV充電器
7.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.2. 地域別市場規模と予測
7.2.3. 国別市場シェア分析
7.3. 太陽光パネルアレイ
7.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.2. 地域別市場規模と予測
7.3.3. 国別市場シェア分析
7.4. バッテリーエネルギー貯蔵システム
7.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.2. 地域別市場規模と予測
7.4.3. 国別市場シェア分析
7.5. その他
7.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.2. 地域別市場規模と予測
7.5.3. 国別市場シェア分析
第8章:地域別ソーラー充電ステーション市場
8.1. 概要
8.1.1. 地域別市場規模と予測
8.2. 北米
8.2.1. 主要トレンドと機会
8.2.2. タイプ別市場規模と予測
8.2.3. 用途別市場規模と予測
8.2.4. ステーションタイプ別市場規模と予測
8.2.5. 構成部品別市場規模と予測
8.2.6. 国別市場規模と予測
8.2.6.1. 米国
8.2.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.1.2. タイプ別市場規模と予測
8.2.6.1.3. 用途別市場規模と予測
8.2.6.1.4. ステーションタイプ別市場規模と予測
8.2.6.1.5. 構成部品別市場規模と予測
8.2.6.2. カナダ
8.2.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.2.2. タイプ別市場規模と予測
8.2.6.2.3. 用途別市場規模と予測
8.2.6.2.4. ステーションタイプ別市場規模と予測
8.2.6.2.5. 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.2.6.3. メキシコ
8.2.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.3.2. 市場規模と予測(タイプ別)
8.2.6.3.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.2.6.3.4. 市場規模と予測(ステーションタイプ別)
8.2.6.3.5. 構成部品別市場規模と予測
8.3. 欧州
8.3.1. 主要動向と機会
8.3.2. タイプ別市場規模と予測
8.3.3. 用途別市場規模と予測
8.3.4. ステーションタイプ別市場規模と予測
8.3.5. 市場規模と予測(構成部品別)
8.3.6. 市場規模と予測(国別)
8.3.6.1. ドイツ
8.3.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.1.2. 市場規模と予測(タイプ別)
8.3.6.1.3. 市場規模と予測(用途別)
8.3.6.1.4. ステーションタイプ別市場規模と予測
8.3.6.1.5. コンポーネント別市場規模と予測
8.3.6.2. フランス
8.3.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.2.2. タイプ別市場規模と予測
8.3.6.2.3. アプリケーション別市場規模と予測
8.3.6.2.4. ステーションタイプ別市場規模と予測
8.3.6.2.5. コンポーネント別市場規模と予測
8.3.6.3. イギリス
8.3.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.3.2. タイプ別市場規模と予測
8.3.6.3.3. 用途別市場規模と予測
8.3.6.3.4. ステーションタイプ別市場規模と予測
8.3.6.3.5. 構成部品別市場規模と予測
8.3.6.4. イタリア
8.3.6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.4.2. タイプ別市場規模と予測
8.3.6.4.3. 用途別市場規模と予測
8.3.6.4.4. ステーションタイプ別市場規模と予測
8.3.6.4.5. 構成部品別市場規模と予測
8.3.6.5. その他の欧州諸国
8.3.6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.5.2. タイプ別市場規模と予測
8.3.6.5.3. 用途別市場規模と予測
8.3.6.5.4. ステーションタイプ別市場規模と予測
8.3.6.5.5. 構成要素別市場規模と予測
8.4. アジア太平洋地域
8.4.1. 主要動向と機会
8.4.2. タイプ別市場規模と予測
8.4.3. 用途別市場規模と予測
8.4.4. ステーションタイプ別市場規模と予測
8.4.5. 市場規模と予測(構成部品別)
8.4.6. 市場規模と予測(国別)
8.4.6.1. 中国
8.4.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.1.2. 市場規模と予測(タイプ別)
8.4.6.1.3. 市場規模と予測(用途別)
8.4.6.1.4. ステーションタイプ別市場規模と予測
8.4.6.1.5. コンポーネント別市場規模と予測
8.4.6.2. 日本
8.4.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.2.2. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.2.3. アプリケーション別市場規模と予測
8.4.6.2.4. ステーションタイプ別市場規模と予測
8.4.6.2.5. コンポーネント別市場規模と予測
8.4.6.3. インド
8.4.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.3.2. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.3.3. 用途別市場規模と予測
8.4.6.3.4. ステーションタイプ別市場規模と予測
8.4.6.3.5. 構成部品別市場規模と予測
8.4.6.4. 韓国
8.4.6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.4.2. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.4.3. 用途別市場規模と予測
8.4.6.4.4. ステーションタイプ別市場規模と予測
8.4.6.4.5. 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.4.6.5. アジア太平洋地域その他
8.4.6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.5.2. 市場規模と予測(タイプ別)
8.4.6.5.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.4.6.5.4. 市場規模と予測(ステーションタイプ別)
8.4.6.5.5. 構成要素別市場規模と予測
8.5. LAMEA地域
8.5.1. 主要動向と機会
8.5.2. タイプ別市場規模と予測
8.5.3. 用途別市場規模と予測
8.5.4. ステーションタイプ別市場規模と予測
8.5.5. 構成要素別市場規模と予測
8.5.6. 国別市場規模と予測
8.5.6.1. ラテンアメリカ
8.5.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.1.2. タイプ別市場規模と予測
8.5.6.1.3. 用途別市場規模と予測
8.5.6.1.4. ステーションタイプ別市場規模と予測
8.5.6.1.5. 市場規模と予測(構成部品別)
8.5.6.2. 中東
8.5.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.2.2. 市場規模と予測(タイプ別)
8.5.6.2.3. 市場規模と予測(用途別)
8.5.6.2.4. 市場規模と予測(ステーションタイプ別)
8.5.6.2.5. 市場規模と予測(コンポーネント別)
8.5.6.3. アフリカ
8.5.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.3.2. 市場規模と予測(タイプ別)
8.5.6.3.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
8.5.6.3.4. ステーションタイプ別市場規模と予測
8.5.6.3.5. コンポーネント別市場規模と予測
第9章:競争環境
9.1. はじめに
9.2. 主要な勝者戦略
9.3. トップ10企業の製品マッピング
9.4. 競争ダッシュボード
9.5. 競争ヒートマップ
9.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第10章:企業プロファイル
10.1. Giulio Barbieri SRL
10.1.1. 会社概要
10.1.2. 主要幹部
10.1.3. 会社概要
10.1.4. 事業セグメント
10.1.5. 製品ポートフォリオ
10.2. INHABIT Solar
10.2.1. 会社概要
10.2.2. 主要幹部
10.2.3. 会社概要
10.2.4. 事業セグメント
10.2.5. 製品ポートフォリオ
10.3. MDT SUN PROTECTION SYSTEM AG
10.3.1. 会社概要
10.3.2. 主要幹部
10.3.3. 会社概要
10.3.4. 事業セグメント
10.3.5. 製品ポートフォリオ
10.3.6. 主要な戦略的動向と展開
10.4. PROINSO
10.4.1. 会社概要
10.4.2. 主要幹部
10.4.3. 会社概要
10.4.4. 事業セグメント
10.4.5. 製品ポートフォリオ
10.4.6. 主要な戦略的動向と展開
10.5. Solarsense UK Limited
10.5.1. 会社概要
10.5.2. 主要幹部
10.5.3. 会社概要
10.5.4. 事業セグメント
10.5.5. 製品ポートフォリオ
10.5.6. 主要な戦略的動向と展開
10.6. Solarstone
10.6.1. 会社概要
10.6.2. 主要幹部
10.6.3. 会社概要
10.6.4. 事業セグメント
10.6.5. 製品ポートフォリオ
10.7. サンダイアル・ソーラー・ソリューションズ
10.7.1. 会社概要
10.7.2. 主要幹部
10.7.3. 会社概要
10.7.4. 事業セグメント
10.7.5. 製品ポートフォリオ
10.8. サンパワー・コーポレーション
10.8.1. 会社概要
10.8.2. 主要幹部
10.8.3. 会社概要
10.8.4. 事業セグメント
10.8.5. 製品ポートフォリオ
10.8.6. 業績
10.8.7. 主要な戦略的動向と展開
10.9. サンワークス・ソーラー
10.9.1. 会社概要
10.9.2. 主要幹部
10.9.3. 会社概要
10.9.4. 事業セグメント
10.9.5. 製品ポートフォリオ
10.10. VCTグループ
10.10.1. 会社概要
10.10.2. 主要幹部
10.10.3. 会社概要
10.10.4. 事業セグメント
10.10.5. 製品ポートフォリオ
| ※参考情報 ソーラー充電ステーションは、太陽光発電を利用して電気を生成し、様々なデバイスや電気自動車(EV)などに充電を行うための施設や設備を指します。これらのステーションは、再生可能エネルギーの一形態であり、環境に優しい持続可能なエネルギー供給を目指しています。ソーラー充電ステーションは、主に太陽光パネルを使用して太陽の光を電気に変換し、その電気を蓄電池や直接利用する形で供給します。 このような充電ステーションには、いくつかの種類があります。まず、住宅用のソーラー充電ステーションがあります。これは家庭の屋根に太陽光パネルを設置し、自宅の電気供給だけでなく、電気自動車の充電用にも利用されます。さらに、公共施設や商業施設向けに設置された商業用のソーラー充電ステーションもあり、広い駐車場や公共のスペースに設置されることが多いです。また、移動式のソーラー充電ステーションもあり、イベントやキャンプ、災害時に活用されることがあります。 ソーラー充電ステーションの用途は多岐にわたります。最も一般的な用途は、電気自動車や電動バイクの充電です。EVの普及に伴い、充電インフラの整備が求められる中、ソーラー充電ステーションは持続可能な選択肢として注目を集めています。また、スマートフォンやタブレットなどの小型電子機器の充電にも利用されることがあり、特にアウトドアイベントやフェスティバルなどで重宝されます。加えて、夜間や悪天候時の電源供給のために、蓄電池を備えたソーラー充電ステーションも存在し、エネルギーの有効活用が図られています。 関連技術としては、太陽光発電技術が基本です。ここでは、太陽光パネルが光を受けて直流電流を生成する仕組みが利用されます。パネルの効率や耐久性は、年度ごとに進化を続けており、より高効率な結晶シリコンや薄膜技術が開発されています。さらに、インバーター技術も重要です。これは、生成した直流電流を交流電流に変換する役割を果たし、様々なデバイスに対応できるようにします。 また、蓄電池技術もソーラー充電ステーションの重要な要素です。充電ステーションは、発電した電気をリアルタイムで利用できるわけではないため、効率よく電気を蓄え、必要な時に供給できるように蓄電池を用いることが一般的です。リチウムイオンバッテリーや新しい化学材料を使用した次世代バッテリーが活用されることも増えてきています。 さらに、IoT(モノのインターネット)技術も関連しています。ソーラー充電ステーションにセンサーや通信機器を組み込むことで、エネルギーの使用状況や充電スケジュールの管理、遠隔モニタリングなどが可能になります。これにより、効率的な運用と管理が実現し、利用者にとっても快適な充電体験を提供できます。 ソーラー充電ステーションは、環境に配慮した交通インフラの一部として急速に普及しています。再生可能エネルギーの利用拡大によって、化石燃料からの脱却や温室効果ガスの削減が促進され、持続可能な社会の実現に向けた大きな一歩となるでしょう。今後、技術の進化や政策の支援に伴って、より多くのソーラー充電ステーションが設置され、社会全体のエネルギー効率が向上することが期待されています。 |

