1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global String Inverter Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Connection Type
6.1 On-Grid
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Off-Grid
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Phase
7.1 Single Phase
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Three Phase
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Power Rating
8.1 Up to 10kW
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 11kW to 40kW
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 41kW to 80kW
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Above 80kW
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End Use
9.1 Residential
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Commercial and Industrial
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Utilities
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 ABB Ltd.
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 Chint Power Systems
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 Delta Electronics (Thailand) PCL
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 Financials
15.3.3.4 SWOT Analysis
15.3.4 Fronius International GmbH
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.5 Ginlong Technologies Co. Ltd.
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.6 Huawei Technologies Co. Ltd.
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.7 Schneider Electric SE
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.7.4 SWOT Analysis
15.3.8 Siemens AG
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 Financials
15.3.8.4 SWOT Analysis
15.3.9 SMA Solar Technology AG
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.9.4 SWOT Analysis
15.3.10 SolarEdge Technologies Inc.
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.11 SOLARMAX GmbH
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.12 Sungrow Power Supply Co. Ltd.
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.12.3 Financials
| ※参考情報 ストリングインバータは、太陽光発電システムにおいて、複数の太陽光パネルからの直流電力を交流電力に変換する装置です。太陽光発電は、太陽電池を用いて太陽光から直接電気エネルギーを生成する技術ですが、生成される電力は直流です。家庭や商業施設で使用される電力は交流であるため、直流を交流に変換する必要があります。この変換を行うのがストリングインバータです。 ストリングインバータの最も一般的な特徴は、複数の太陽光パネルを「ストリング」という単位で接続し、そのストリングを一つのインバータでまとめて管理する点です。一つのストリングは通常、10枚から20枚のパネルで構成されることが多いです。ストリングインバータは、各ストリングの発電量を最大化するために、全体の運転を最適化するMPPT(最大電力点追従)技術を搭載していることが一般的です。この技術により、日照条件やパネルの温度に応じて、効率的に電力を取引することが可能になります。 ストリングインバータにはいくつかの種類があり、主に出力容量や特徴によって分類されます。一般的な分類には、単相インバータと三相インバータがあります。単相インバータは、家庭用の小規模な太陽光発電システムに適しており、低出力のためコストも抑えられます。一方、三相インバータは、商業用や産業用の大規模なシステムに利用され、高出力が可能です。さらに、多機能型インバータやハイブリッドインバータがあり、これらは蓄電池との連携を考慮した設計がされています。 ストリングインバータの主な用途は、住宅やビル、商業施設の太陽光発電システムでの使用です。特に、住宅用の場合、ストリングインバータは設置が容易で、コストパフォーマンスが優れているため、非常に人気があります。商業施設や工場においては、より大きな電力を必要とするため、三相ストリングインバータの使用が一般的です。また、ストリングインバータは、太陽光発電システムのほかに、風力発電やバイオマス発電など、他の再生可能エネルギーシステムにも適用されることがあります。 ストリングインバータの関連技術には、監視システムや通信技術があります。多くのストリングインバータには、発電量やシステムの状態をリアルタイムで監視する機能が備わっており、遠隔からも確認することができます。これにより、発電効率の最適化やメンテナンスが容易になり、システムの信頼性が向上します。クラウドベースのプラットフォームやアプリケーションを通じたデータ管理は、ユーザーが自分のシステムをより効率的に運用するために役立ちます。 最近では、ストリングインバータの技術も進化しています。より高効率な部品の使用や、熱管理技術の向上により、発電効率が向上しながらも、設置スペースが小さくなっています。さらに、AI技術を活用した予測機能も加わり、電力市場の動向を考慮した運用が可能になりつつあります。これにより、ストリングインバータは今後も市場での需要が増加すると考えられます。 このように、ストリングインバータは太陽光発電システムに欠かせない重要な要素であり、その設計や性能は技術の進化とともに向上し続けています。再生可能エネルギーの普及が進む中、ストリングインバータの役割はますます重要となるでしょう。エネルギー供給の安定化や持続可能な社会の実現に向けて、ストリングインバータは今後も大きな貢献をすることが期待されています。 |

