1 はじめに 26
1.1 調査目的 26
1.2 市場の定義 26
1.3 調査範囲 27
1.3.1 対象範囲と除外項目 27
1.3.2 対象市場と地域範囲 28
1.3.3 考慮した年数 29
1.4 考慮した通貨 29
1.5 制限事項 29
1.6 利害関係者 30
1.7 変更点のまとめ 30
2 調査方法 32
2.1 調査データ 32
2.1.1 二次データ 33
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 34
2.1.2 一次データ 34
2.1.2.1 一次インタビューにおける主な参加者 35
2.1.2.2 主要な業界インサイト 35
2.1.2.3 プライマリーの内訳 36
2.1.2.4 一次ソースからの主要データ 37
2.2 市場の内訳とデータの三角測量 38
2.3 市場規模の推定 39
2.3.1 ボトムアップアプローチ 39
2.3.2 トップダウンアプローチ 39
2.3.2.1 需要サイド分析 41
2.3.3 需要側指標の計算 41
2.3.4 需要側測定基準の前提条件 42
2.3.4.1 供給側分析 42
2.3.5 供給側分析の前提条件 43
2.3.6 供給側分析の計算 43
2.3.7 成長予測の前提 44
2.4 研究の限界 44
2.5 リスク評価 45
3 エグゼクティブ・サマリー 46
4 プレミアムインサイト 50
4.1 分散型エネルギー資源管理システム(DERMS)市場におけるプレーヤーの魅力的な機会 50
4.2 分散型エネルギー資源管理システム(DERMS)市場:地域別 51
4.3 分散型エネルギー資源管理システム(DERMS)市場:提供製品別 51
4.4 分散型エネルギー資源管理システム(DERMS)市場:用途別 52
4.5 分散型エネルギー資源管理システム(DERMS)市場:エンドユーザー別 52
4.6 分散型エネルギー資源管理システム(DERMS)市場
北米、提供サービス別、国別 53
5 市場の概要
5.1 導入 54
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 強固な政府政策による発電における再生可能エネルギーの採用拡大 55
5.2.1.2 停電リスクを軽減するための送電網の信頼性と回復力の強化の必要性 56
5.2.2 阻害要因 57
5.2.2.1 DERMS の設置コストが高い 57
5.2.2.2 不確実性や管轄区域によって異なる規制のため、DERMS の導入は限定的 57
5.2.3 機会 58
5.2.3.1 老朽化した電力インフラの近代化投資の増加 58
5.2.3.2 電気自動車インフラの拡大 59
5.2.4 課題 60
5.2.4.1 異なるエネルギーシステムや技術間の相互運用性の問題 60
5.2.4.2 DERMSに関連するサイバーセキュリティリスク 60
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 62
5.4 サプライチェーン分析 63
5.5 エコシステム分析 64
5.6 ケーススタディ分析 65
5.6.1 バーンズ&マクドネル社、分散型エネルギー資源管理システム(DERMS)の導入でエバジ ー社のエネルギー消費削減を支援 65
5.6.2 スマートグリッド・ソリューションは、Nrel 社が太陽光発電システムによる電力流 れを管理するために、家庭、地域社会、グリッドレベルの 50%以上で Ders の普及を促進するのを支援 66
5.7 投資と資金調達のシナリオ
5.8 技術分析 67
5.8.1 主要技術 67
5.8.1.1 人工知能と機械学習 67
5.8.1.2 高度計測インフラ 67
5.8.2 補完的技術 67
5.8.2.1 分散型制御システム 67
5.8.2.2 リアルタイム通信とIoTの統合 68
5.8.3 隣接技術 68
5.8.3.1 グリッドエッジ分析 68
5.8.3.2 エネルギー取引のためのブロックチェーン技術 68
5.9 特許分析 69
5.10 貿易分析 72
5.10.1 輸入シナリオ(HSコード8536) 72
5.10.2 輸出シナリオ(HSコード8536) 73
5.10.3 輸入シナリオ(HSコード854143) 74
5.10.4 輸出シナリオ(HSコード854143) 75
5.11 主要な会議とイベント(2025年) 76
5.12 分散型エネルギー資源(Ders)、グリッド接続別 77
5.12.1 オングリッド 77
5.12.2 オフグリッド 77
5.12.3 ハイブリッド
5.13 分散型エネルギー資源(DER)アプリケーション 78
5.13.1 蓄電最適化 78
5.13.2 需要応答 78
5.13.3 再生可能エネルギー統合 78
5.13.4 マイクログリッド管理 78
5.13.5 グリッドバランシングと安定性 78
5.13.6 負荷予測とエネルギー分析 79
5.14 価格分析 79
5.14.1 指標価格分析(オファリング別、2023 年) 79
5.14.2 ダームス・ソリューションの平均販売価格動向(地域別)(2020~2023年) 80
5.15 規制の状況 81
5.15.1 規制機関、政府機関、その他の組織 81
5.15.2 規制の枠組み 83
5.16 ポーターの5つの力分析 85
5.16.1 代替品の脅威 86
5.16.2 供給者の交渉力 86
5.16.3 買い手の交渉力 86
5.16.4 新規参入企業の脅威 86
5.16.5 競合の激しさ 86
5.17 主要ステークホルダーと購買基準 87
5.17.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 87
5.17.2 購入基準
5.18 ジェネレーティブAI/AIが医療機器市場に与える影響 88
5.18.1 導入 88
5.18.2 Derms市場におけるジェネレーティブAI/AIアプリケーションの採用 88
5.18.3 ジェネレーティブAI/AIの影響(アプリケーション別、地域別) 89
5.18.4 AIがDerms市場に与える影響(地域別) 89
5.19 世界のマクロ経済見通し 90
5.19.1 GDP成長率 90
5.19.2 研究開発費 90
5.19.3 ダームス技術への投資 91
6 分散型エネルギー資源管理システム(DERMS)市場
サービス別 92
6.1 導入 93
6.2 ソフトウェア
6.2.1 エネルギー分析ソフトウェア 96
6.2.1.1 ネットワーク運用をリアルタイムで可視化する要求の高まりが需要を押し上げる 96
6.2.2 VPP ソフトウェア 97
6.2.2.1 需要を加速するエネルギー生産・消費パターンの予測能力 97
6.2.3 管理・制御ソフトウェア 98
6.2.3.1 DER の出力を自動的に調整することでグリッドの回復力を高め、普及を促進する可能性 98
6.3 サービス 99
6.3.1 グリッドの安定性と信頼性要件が需要を牽引 99
7 分散型エネルギー資源管理システム(DERMS)市場
アプリケーション別 101
7.1 導入 102
7.2 太陽光発電システム 103
7.2.1 リアルタイムでエネルギー生産と配電を監視、制御、最適化し、需要を押し上げる可能性 103
7.3 風力エネルギー・システム 104
7.3.1 風力エネルギーの効率的利用の必要性が大きく普及に拍車 104
7.4 エネルギー貯蔵システム 106
7.4.1 市場の成長を促す送電網の近代化への強い関心 106
7.5 電力供給システム 107
7.5.1 導入を促進する送電網の信頼性と回復力を向上させるための政府プログラムとインセ ンティブ 107
7.6 EV充電ソリューション 108
7.6.1 莫大な投資と電気自動車の高い普及率が市場成長を促進 108
7.7 その他のアプリケーション 110
8 分散型エネルギー資源管理システム(DERMS)市場
エンドユーザー別 112
8.1 導入 113
8.2 住宅 114
8.2.1 スマートホーム技術の採用が増加し、セグメント成長を促進 114
8.3 商業 116
8.3.1 需要の引き金となるピーク時の電力有効活用の必要性 116
8.4 産業用 117
8.4.1 工場運営の中断を防ぐためのエネルギー需要の急増が市場成長を促進 117
9 分散型エネルギー資源管理システム(DERMS)市場
地域別 119
9.1 はじめに 120
9.2 北米 122
9.2.1 米国 127
9.2.1.1 再生可能エネルギー事業への政府投資の増加が市場成長に寄与 127
9.2.2 カナダ 129
9.2.2.1 送電網の近代化を支援し、エネルギー効率を高める政府のイニシアチブの高まりが市場を牽引 129
9.3 欧州 131
9.3.1 英国 135
9.3.1.1 ネット・ゼロ・カーボン・フットプリントの達成と送電網の近代化への注力の高まり が市場成長を促進 135
9.3.2 ドイツ 137
9.3.2.1 エネルギーインフラ近代化のための政府投資の増加が市場成長を促進 137
9.3.3 フランス 139
9.3.3.1 送電網インフラの近代化ニーズが市場成長に寄与 139
9.3.4 デンマーク 141
9.3.4.1 先進的なDERMS技術による送電網の柔軟性と信頼性の向上が市場を牽引 141
9.3.5 その他のヨーロッパ 143
9.4 アジア太平洋 146
9.4.1 中国 151
9.4.1.1 急速な工業化とインフラ整備が市場成長を加速 151
9.4.2 オーストラリア 154
9.4.2.1 マイクログリッド技術への政府投資の増加が市場を牽引 154
9.4.3 日本 156
9.4.3.1 スマートグリッドの統合と再生可能エネルギー目標達成の重視が市場成長を促進 156
9.4.4 韓国 158
9.4.4.1 エネルギーフローの最適化と送電網の安定性維持への注目の高まりが有利な機会を創出 158
9.4.5 その他のアジア太平洋地域 161
9.5 中東・アフリカ 163
9.5.1 GCC 167
9.5.1.1 サウジアラビア 167
9.5.1.1.1 石油から天然ガスと再生可能エネルギーのバランスの取れた発電への移行が市 場を牽引 167
9.5.1.2 UAE 170
9.5.1.2.1 信頼性が高く持続可能な電力へのアクセスを向上させるイニシアチブの実施が市場成長を促進 170
9.5.1.3 GCCの他の地域 172
9.5.2 南アフリカ 174
9.5.2.1 産業化による電力インフラへの投資の増加が市場成長を促進 174
9.5.3 その他の中東・アフリカ 176
9.6 ラテンアメリカ 178
9.6.1 メキシコ 182
9.6.1.1 EV充電インフラ整備の急務が市場を牽引 182
9.6.2 ブラジル 184
9.6.2.1 経済発展と都市化による電力消費の増加が市場成長を加速 184
9.6.3 アルゼンチン 187
9.6.3.1 再生可能資源を利用した発電への傾斜の高まりが市場成長を促進 187
9.6.4 その他のラテンアメリカ 189
10 競争環境 191
10.1 概要 191
10.2 主要プレーヤーの戦略/勝利への権利(2021~2024年) 191
10.3 収益分析(2019-2023年) 193
10.4 市場シェア分析、2023年 194
10.5 企業評価と財務指標(2023年) 196
10.6 オファリングの比較 197
10.7 企業評価マトリックス:主要企業(2023年) 198
10.7.1 スター企業 198
10.7.2 新興リーダー 198
10.7.3 浸透型プレーヤー 198
10.7.4 参加企業 198
10.7.5 企業フットプリント:主要プレーヤー(2023年) 200
10.7.5.1 企業フットプリント 200
10.7.5.2 地域別フットプリント 201
10.7.5.3 オファリングのフットプリント 202
10.7.5.4 アプリケーションのフットプリント 203
10.7.5.5 エンドユーザーのフットプリント 204
10.8 企業評価マトリクス:新興企業/SM(2023年) 205
10.8.1 進歩的企業 205
10.8.2 対応力のある企業 205
10.8.3 ダイナミック企業 205
10.8.4 スタートアップ企業 205
10.8.5 競争ベンチマーキング:新興企業/SM(2023年
10.8.5.1 主要新興企業/中小企業の詳細リスト 207
10.8.5.2 主要新興企業/中小企業の競争ベンチマーク 208
10.9 競争シナリオ 209
10.9.1 製品上市 209
10.9.2 取引 210
10.9.3 その他の開発 211
11 企業プロファイル 212
11.1 主要企業 212
Siemens (Germany)
General Electric Company (US)
Schneider Electric (France)
ABB (Switzerland)
and Hitachi Ltd. (Switzerland)
12 付録 269
12.1 業界専門家による洞察 269
12.2 ディスカッションガイド 270
12.3 Knowledgestore: マーケットサ ンドマーケッツの購読ポータル 275
12.4 カスタマイズオプション 277
12.5 関連レポート 277
12.6 著者の詳細 278
❖ 掲載企業 ❖
Siemens (Germany), General Electric Company (US), Schneider Electric (France), ABB (Switzerland), and Hitachi, Ltd. (Switzerland)など
❖ 免責事項 ❖
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