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電力用エネルギー貯蔵システムの世界市場展望・分析・予測(~2032年):リチウム、鉛酸、NaS、その他

• 英文タイトル:Global Utility Energy Storage System Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Utility Energy Storage System Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「電力用エネルギー貯蔵システムの世界市場展望・分析・予測(~2032年):リチウム、鉛酸、NaS、その他」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ00704
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、138ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:エネルギー&電力
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

世界のユーティリティ向けエネルギー貯蔵システム市場は、主要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引され、2025年の232億8500万米ドルから2032年には360億5900万米ドルへ、年平均成長率6.3%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。

2025年には、世界のユーティリティ向けエネルギー貯蔵システム生産量は約385,969MWhに達しました。平均価格は約60.3米ドル/kWhです。

ユーティリティ向けエネルギー貯蔵システムは、充電式バッテリーを使用して電力を貯蔵し、必要に応じて放電することで、公益事業送配電網、発電資産、大規模再生可能エネルギープロジェクトを支援する、大容量の系統連系型エネルギー貯蔵システムです。

本レポートは、エネルギー貯蔵用バッテリーの視点から市場を分析しており、市場規模および関連データは主にエネルギー貯蔵用バッテリー製品に基づいて測定されています。

世界のユーティリティ向けエネルギー貯蔵システム市場は、電力システムが再生可能エネルギーの比率を拡大し、電力需要がより変動的になり、系統運用者がより高い柔軟性、信頼性、バランス調整能力を求めるようになるにつれて、急速に拡大しています。

ユーティリティ規模のBESS(Battery Energy Storage System)は、ピークシェービング、ロードシフト、周波数調整、エネルギー裁定取引、再生可能エネルギーの平滑化、容量サポート、混雑管理、および系統レジリエンスを提供するために、太陽光・風力発電所、変電所、発電所、送配電ノード、および独立型貯蔵施設として導入されることが増えています。

上流の産業チェーンは、主にバッテリー原材料と主要コンポーネントで構成されており、これにはリチウム、ニッケル、コバルト、リン酸鉄、グラファイト、電解質、セパレーター、正極材、負極材、バッテリーセル、バッテリーモジュール、バッテリー管理システム、パワー半導体、インバーター、熱管理機器、変圧器、消火システム、電気部品、制御ハードウェアが含まれます。

バッテリーセルは、コストと性能の最も重要な推進要因の一つであり、リン酸鉄リチウムバッテリーは、その競争力のあるコスト、安全性、サイクル寿命、および定置型貯蔵への適合性から現在広く採用されています。一方、ナトリウムイオンバッテリーやその他の新興化学技術もますます注目を集めています。

中流セグメントには、バッテリーパックおよびラック製造、コンテナ型貯蔵システム組立、電力変換システム、エネルギー管理システム、システム統合、試験、エンジニアリング設計、およびBESSの完全な納入が含まれます。

システムインテグレーターは、バッテリー、パワーエレクトロニクス、ソフトウェア、冷却、消火、監視、および系統インターフェース機器を組み合わせ、標準化されたまたはプロジェクト固有のソリューションを構築し、性能保証、試運転、運用最適化、および長期サービスに対する責任をますます負っています。

下流市場には、電力会社、独立系発電事業者、再生可能エネルギー開発者、系統運用者、エネルギー取引業者、産業用エネルギー利用者、インフラ投資家が含まれ、主要なアプリケーションは再生可能エネルギー統合、系統規模のピーク調整、系統補助サービス、容量市場、送配電支援、および独立型商用貯蔵プロジェクトをカバーしています。

今後、ユーティリティ規模のBESS市場は、太陽光および風力発電設備の継続的な成長、バッテリーシステムコストの低下、電力価格変動の増加、系統の近代化、電化、エネルギー貯蔵支援政策、および調整可能な低炭素電力への需要の増加から恩恵を受けると予想されます。

将来の開発は、より大規模なプロジェクト容量、より長時間の貯蔵、より高いシステム安全性、改良された熱管理、高度な火災保護、より高いエネルギー密度、モジュール式のコンテナ型設計、インテリジェントなEMSプラットフォーム、AIベースのディスパッチ最適化、より強力な系統形成能力、および再生可能発電と電力市場とのより緊密な統合をますます重視するでしょう。

同時に、競争はバッテリーハードウェア単体から、システム効率、劣化管理、保証性能、ソフトウェア機能、資金調達、運用・保守、バンカビリティを含むトータルライフサイクル価値へと徐々に移行しています。

貯蔵期間が長くなり、電力システムがより高い柔軟性を必要とするにつれて、リチウムイオンバッテリーは短期から中期的に主要な技術であり続けると予想されますが、ナトリウムイオンバッテリー、フローバッテリー、およびその他の長時間エネルギー貯蔵技術は、より長い放電時間、強化された安全性、または重要鉱物への依存度低減を必要とするアプリケーションでシェアを獲得する可能性があります。

**レポートの範囲**

本決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、ステークホルダーに、世界のユーティリティ向けエネルギー貯蔵システム市場の360°ビューを提供し、バリューチェーン全体にわたる生産能力と販売実績をシームレスに統合します。

2021年から2025年までの過去の生産、収益、販売データを分析し、2032年までの予測を提供することで、需要トレンドと成長要因を明らかにします。

タイプ別およびアプリケーション別に市場をセグメント化することで、本調査は数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、代替リスクを定量化し、下流顧客の分布パターンを分析します。

詳細な地域インサイトは、5つの主要市場(北米、欧州、APAC、南米、MEA)をカバーし、20カ国以上の詳細な分析が含まれています。

各地域の主要製品、競争環境、および下流需要トレンドが明確に詳述されています。

重要な競合インテリジェンスとして、メーカー(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、主要顧客)をプロファイリングし、製品ライン、アプリケーション、および地域全体におけるトッププレイヤーのポジショニングを分析して、戦略的強みを明らかにします。

簡潔なサプライチェーンの概要は、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的なギャップと満たされていない需要を特定します。

**[市場セグメンテーション]**

企業別
* CATL
* BYD
* EVE
* LG
* Samsung SDI
* CALB
* Gotion
* Great Power
* Narada
* Pylon Technologies

タイプ別セグメント
* リチウム
* 鉛蓄電池
* NaS(ナトリウム硫黄)
* その他

エネルギー容量別セグメント
* 10 MWh未満
* 10~100 MWh
* 100 MWh超

熱管理別セグメント
* 空冷式
* 液冷式

アプリケーション別セグメント
* 発電側
* 系統側
* 需要家側

地域別売上
* 北米
* 米国
* カナダ
* メキシコ
* アジア太平洋
* 中国
* 日本
* 韓国
* インド
* 中国台湾
* 東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
* その他のアジア
* 欧州
* ドイツ
* フランス
* 英国
* イタリア
* ロシア
* 中南米
* ブラジル
* アルゼンチン
* その他の中南米
* 中東、アフリカ
* トルコ
* エジプト
* GCC諸国
* 南アフリカ
* その他の中東・アフリカ

**[章立て]**

第1章:ユーティリティ向けエネルギー貯蔵システムの調査範囲を定義し、市場をタイプ別、アプリケーション別などにセグメント化し、セグメント規模と成長可能性を強調します。

第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益、販売、生産を予測し、高消費地域と新興市場の促進要因を特定します。

第3章:メーカーの状況を分析し、数量と収益によるランキング、収益性と価格設定の分析、生産拠点のマッピング、製品タイプ別のメーカー実績の詳細、M&Aの動きと並行した集中度評価を行います。

第4章:高利益率製品セグメントを明らかにし、販売、収益、ASP、技術的差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調します。

第5章:下流市場の機会を対象とし、アプリケーション別の販売、収益、価格設定を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別およびアプリケーション別の主要顧客をプロファイリングします。

第6章:世界の生産能力、稼働率、市場シェア(2021年~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにします。

第7章:北米:アプリケーション別および国別の販売と収益を分析し、主要メーカーをプロファイリングし、成長要因と障壁を評価します。

第8章:欧州:アプリケーション別およびメーカー別の地域売上、収益、市場を分析し、成長要因と障壁を指摘します。

第9章:アジア太平洋:アプリケーション別、地域/国別の販売と収益を定量化し、トップメーカーをプロファイリングし、高潜在的な拡大領域を明らかにします。

第10章:中南米:アプリケーション別、国別の販売と収益を測定し、トップメーカーをプロファイリングし、投資機会と課題を特定します。

第11章:中東およびアフリカ:アプリケーション別、国別の販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイリングし、投資見通しと市場の障壁を概説します。

第12章:メーカーを詳細にプロファイリングします。製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述し、2025年のトップメーカーの製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別の売上内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向を提示します。

第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造フットプリントと技術、コストドライバー、および下流チャネルと流通業者の役割を分析します。

第14章:市場ダイナミクス:推進要因、阻害要因、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探ります。

第15章:実行可能な結論と戦略的推奨事項。

**[本レポートが必要な理由]**

標準的な市場データを超えて、本分析は明確な収益性ロードマップを提供し、以下のことを可能にします。

* 高成長地域(第7~11章)および高利益率セグメント(第5章)に戦略的に資本を配分できます。
* コストと需要に関するインテリジェンスを活用し、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉できます。
* 競合他社の運営、利益率、戦略に関する詳細な洞察(第4章および第12章)により、競合他社を出し抜くことができます。
* 上流および下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを混乱から保護できます。
* この360°インテリジェンスを活用して、市場の複雑さを実行可能な競争優位に変えることができます。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 電力用エネルギー貯蔵システムの概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 タイプ別市場区分
1.2.1 タイプ別世界電力用エネルギー貯蔵システム市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 リチウム
1.2.3 鉛蓄電池
1.2.4 NaS
1.2.5 その他
1.3 エネルギー容量別の市場区分
1.3.1 エネルギー容量別の世界の電力用エネルギー貯蔵システム市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 10 MWh未満
1.3.3 10~100 MWh
1.3.4 100 MWh超
1.4 熱管理別市場セグメンテーション
1.4.1 熱管理別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.4.2 空冷式
1.4.3 液冷式
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 発電側
1.5.3 系統側
1.5.4 ユーザー側
1.6 仮定および制限事項
1.7 調査目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界の電力用エネルギー貯蔵システムの売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の電力用エネルギー貯蔵システムの売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年、2025年、2032年
2.2.2 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界の電力用エネルギー貯蔵システムの販売台数推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界の電力用エネルギー貯蔵システム販売台数
2.4.1 販売台数の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界販売市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てて:成長要因と投資動向
2.5 世界規模の電力用エネルギー貯蔵システムの生産能力と稼働率(2021年 vs 2025年 vs 2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム販売状況
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量別世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界のユーティリティ向けエネルギー貯蔵システムメーカーの売上高ランキングおよびティア分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 世界の主要メーカー売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカー別の価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 リチウム:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 鉛蓄電池:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 NaS:主要メーカー別市場シェア
3.5.4 その他:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の電力用エネルギー貯蔵システム市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 タイプ別世界の電力用エネルギー貯蔵システム販売実績
4.1.1 タイプ別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 エネルギー容量別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの販売実績
4.2.1 エネルギー容量別 世界のユーティリティ向けエネルギー貯蔵システム販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 エネルギー容量別 世界のユーティリティ向けエネルギー貯蔵システム売上高(2021年~2032年)
4.2.3 エネルギー容量別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 熱管理別 世界の電力用エネルギー貯蔵システムの販売実績
4.3.1 熱管理別 世界の電力用エネルギー貯蔵システムの販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 熱管理別 世界の電力用エネルギー貯蔵システムの売上高(2021年~2032年)
4.3.3 熱管理別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプ動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と導入の推進要因
4.5.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム売上高
5.1.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.1.2 用途別世界売上高市場シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長アプリケーションの特定
5.1.4 新興アプリケーションの事例研究
5.2 用途別グローバル電力用エネルギー貯蔵システムの売上高
5.2.1 用途別グローバル売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界生産分析
6.1 世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向と見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
6.2.4 生産に対する規制および貿易政策の影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 日本
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 用途別北米ユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
7.5 国別北米ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム市場規模
7.5.1 国別北米売上高
7.5.2 国別北米販売動向
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 用途別欧州ユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
8.5 欧州の電力用エネルギー貯蔵システム市場規模(国別)
8.5.1 欧州の売上高(国別)
8.5.2 欧州の販売動向(国別)
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 用途別アジア太平洋地域のユーティリティ用エネルギー貯蔵システム販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.4 地域別アジア太平洋地域のユーティリティ用エネルギー貯蔵システム市場規模
9.4.1 アジア太平洋地域の地域別売上高
9.4.2 アジア太平洋地域の地域別販売動向
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年、2025年、2032年の比較)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米のユーティリティ向けエネルギー貯蔵システムの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主要な課題
10.5 中南米のユーティリティ向けエネルギー貯蔵システム市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高の推移(国別) (2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカの販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 中東・アフリカの主要メーカーの2025年の売上高
11.3 中東・アフリカの電力用エネルギー貯蔵システムの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカの電力用エネルギー貯蔵システムの国別市場規模
11.5.1 中東・アフリカの国別売上高の推移 (2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 CATL
12.1.1 CATLの企業情報
12.1.2 CATLの事業概要
12.1.3 CATLのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
12.1.4 CATLのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のCATLのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの製品別販売数量
12.1.6 2025年のCATLユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの用途別販売状況
12.1.7 2025年のCATLユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの地域別販売状況
12.1.8 CATLユーティリティ用エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
12.1.9 CATLの最近の動向
12.2 BYD
12.2.1 BYDの企業情報
12.2.2 BYDの事業概要
12.2.3 BYDのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
12.2.4 BYDのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの容量、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のBYDのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの製品別販売状況
12.2.6 2025年のBYDのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの用途別販売状況
12.2.7 2025年のBYDのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの地域別販売状況
12.2.8 BYDのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
12.2.9 BYDの最近の動向
12.3 EVE
12.3.1 EVE社の企業情報
12.3.2 EVEの事業概要
12.3.3 EVEのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
12.3.4 EVEのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの容量、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のEVEのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの製品別販売状況
12.3.6 2025年のEVEユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの用途別売上高
12.3.7 2025年のEVEユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの地域別売上高
12.3.8 EVEユーティリティ用エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
12.3.9 EVEの最近の動向
12.4 LG
12.4.1 LG社に関する情報
12.4.2 LGの事業概要
12.4.3 LGのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
12.4.4 LGのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの容量、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のLGのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの製品別販売台数
12.4.6 2025年のLGユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの用途別売上高
12.4.7 2025年のLGユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの地域別売上高
12.4.8 LGユーティリティ用エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
12.4.9 LGの最近の動向
12.5 サムスンSDI
12.5.1 サムスンSDIの企業情報
12.5.2 サムスンSDIの事業概要
12.5.3 サムスンSDIのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
12.5.4 サムスンSDIのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のサムスンSDIのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの製品別販売状況
12.5.6 2025年のサムスンSDIのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの用途別販売状況
12.5.7 2025年のサムスンSDIのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの地域別販売状況
12.5.8 サムスンSDIのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
12.5.9 サムスンSDIの最近の動向
12.6 CALB
12.6.1 CALB社の企業情報
12.6.2 CALB社の事業概要
12.6.3 CALB社のユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
12.6.4 CALB社のユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの容量、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 CALBの最近の動向
12.7 Gotion
12.7.1 Gotionの企業情報
12.7.2 Gotionの事業概要
12.7.3 Gotionのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
12.7.4 Gotionの電力用エネルギー貯蔵システムの容量、販売台数、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 Gotionの最近の動向
12.8 Great Power
12.8.1 Great Power社の企業情報
12.8.2 Great Powerの事業概要
12.8.3 Great Powerのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
12.8.4 Great Powerのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 Great Powerの最近の動向
12.9 Narada
12.9.1 Naradaの企業情報
12.9.2 ナラダの事業概要
12.9.3 ナラダの電力向けエネルギー貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
12.9.4 ナラダの電力向けエネルギー貯蔵システムの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 ナラダの最近の動向
12.10 パイロン・テクノロジーズ
12.10.1 パイロン・テクノロジーズ社の企業情報
12.10.2 パイロン・テクノロジーズ社の事業概要
12.10.3 パイロン・テクノロジーズ社のユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの製品モデル、説明および仕様
12.10.4 パイロン・テクノロジーズ社のユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 パイロン・テクノロジーズの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 ユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの産業チェーン
13.2 ユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 ユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの統合生産分析
13.3.1 製造拠点分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 ユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 ユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの市場動向
14.1 業界のトレンドと進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国の関税の影響
15 世界の電力用エネルギー貯蔵システム調査における主な調査結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報

表一覧
表1. タイプ別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. エネルギー容量別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表3. 熱管理別 世界の電力用エネルギー貯蔵システム市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別 世界の電力用エネルギー貯蔵システム市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム販売量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (MWh)
表7. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表8. 地域別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (MWh)
表9. メーカー別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム販売量(MWh)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. 世界の大規模電力用エネルギー貯蔵システムにおけるメーカー別売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表13. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表14. 大規模電力用エネルギー貯蔵システムの売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界のメーカー別順位、2025年
表15. 世界の電力用エネルギー貯蔵システムのメーカー別平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. 世界の電力用エネルギー貯蔵システムのメーカー別平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの生産拠点および本社所在地
表18. 世界のユーティリティ用エネルギー貯蔵システム市場の集中率(CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表20. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表21. タイプ別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム販売量(MWh)、2021年~2026年
表22. タイプ別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム販売量(MWh)、2027年~2032年
表23. タイプ別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表24. 世界の電力用エネルギー貯蔵システムの売上高(種類別、百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 世界の電力用エネルギー貯蔵システムの販売量(エネルギー容量別、MWh)、2021年~2026年
表26. 世界の電力用エネルギー貯蔵システムの販売量(エネルギー容量別、MWh)、2027年~2032年
表27. 世界のユーティリティ向けエネルギー貯蔵システムのエネルギー容量別売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 世界のユーティリティ向けエネルギー貯蔵システムのエネルギー容量別売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 世界のユーティリティ向けエネルギー貯蔵システムの熱管理別販売量(MWh)、2021年~2026年
表30. 熱管理別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム販売量(MWh)、2027年~2032年
表31. 熱管理別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 熱管理別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 主要製品タイプ別の技術仕様
表34. 用途別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム販売量(MWh)、2021年~2026年
表35. 用途別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム販売量(MWh)、2027年~2032年
表36. ユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの成長著しいセクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026年~2032年)
表37. 用途別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム生産量(MWh)、2021年~2026年
表42. 地域別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの生産量(MWh)、2027年~2032年
表43. 北米ユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの成長促進要因および市場障壁
表44. 国別北米ユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米における国別電力用エネルギー貯蔵システムの販売量(MWh)(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州における電力用エネルギー貯蔵システムの成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州における国別電力用エネルギー貯蔵システムの売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表48. 欧州の電力会社向けエネルギー貯蔵システムの国別販売量(MWh)(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域の電力会社向けエネルギー貯蔵システムの地域別売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域の国別電力用エネルギー貯蔵システム販売量(MWh)(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域の電力用エネルギー貯蔵システムの成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアの地域別電力用エネルギー貯蔵システム売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表53. 中南米の電力向けエネルギー貯蔵システムの投資機会と主な課題
表54. 中南米の電力向けエネルギー貯蔵システムの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカの電力向けエネルギー貯蔵システムの投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカの電力向けエネルギー貯蔵システムの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. CATL社の企業情報
表58. CATL社の概要および主要事業
表59. CATL社の製品モデル、説明および仕様
表60. CATL社の生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のCATLの製品別売上高構成比
表62. 2025年のCATLの用途別売上高構成比
表63. 2025年のCATLの地域別売上高構成比
表64. CATLの電力用エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
表65. CATLの最近の動向
表66. BYD Corporationの情報
表67. BYDの概要および主要事業
表68. BYDの製品モデル、説明および仕様
表69. BYDの生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表70. 2025年のBYDの製品別売上高構成比
表71. 2025年のBYDの用途別売上高構成比
表72. 2025年のBYDの地域別売上高構成比
表73. BYDのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
表74. BYDの最近の動向
表75. EVE社の企業情報
表76. EVE社の概要および主要事業
表77. EVE社の製品モデル、概要および仕様
表78. EVE社の生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表79. 2025年のEVE製品別売上高構成比
表80. 2025年のEVE用途別売上高構成比
表81. 2025年のEVE地域別売上高構成比
表82. EVEユーティリティ用エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
表83. EVEの最近の動向
表84. LGコーポレーションに関する情報
表85. LGの概要および主要事業
表86. LGの製品モデル、説明および仕様
表87. LGの生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021年~2026年)
表88. 2025年のLGの製品別売上高構成比
表89. 2025年のLGの用途別売上高構成比
表90. 2025年のLGの地域別売上高構成比
表91. LGのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
表92. LGの最近の動向
表93. サムスンSDI社の企業情報
表94. サムスンSDI社の概要および主要事業
表95. サムスンSDIの製品モデル、概要および仕様
表96. サムスンSDIの生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021年~2026年)
表97. 2025年のサムスンSDIの製品別売上高構成比
表98. 2025年のサムスンSDIの用途別売上高構成比
表99. 2025年のサムスンSDIの地域別売上高構成比
表100. サムスンSDIの電力用エネルギー貯蔵システムのSWOT分析
表101. サムスンSDIの最近の動向
表102. CALB社の情報
表103. CALB社の概要および主要事業
表104. CALBの製品モデル、概要および仕様
表105. CALBの生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021年~2026年)
表106. CALBの最近の動向
表107. Gotion Corporationの情報
表108. Gotionの概要および主要事業
表109. Gotionの製品モデル、概要および仕様
表110. Gotionの生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表111. Gotionの最近の動向
表112. Great Power Corporationに関する情報
表113. Great Powerの概要および主要事業
表114. Great Powerの製品モデル、説明および仕様
表115. Great Powerの生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表116. Great Powerの最近の動向
表117. ナラダ社の企業情報
表118. ナラダ社の概要および主要事業
表119. ナラダ社の製品モデル、説明および仕様
表120. ナラダ社の設備容量、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表121. ナラダの最近の動向
表122. パイロン・テクノロジーズ社の企業情報
表123. パイロン・テクノロジーズ社の概要および主要事業
表124. パイロン・テクノロジーズ社の製品モデル、説明および仕様
表125. パイロン・テクノロジーズ社の生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率 (2021-2026年)
表126. パイロン・テクノロジーズの最近の動向
表127. 主要原材料の分布
表128. 原材料の主要サプライヤー
表129. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表130. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表131. 販売代理店一覧
表132. 市場動向および市場の進化
表133. 市場の推進要因および機会
表134. 市場の課題、リスク、および制約要因
表135. 本レポートの調査プログラム/設計
表136. 二次情報源からの主要データ情報
表137. 一次情報源からの主要データ情報


図表一覧
図1. 電力用エネルギー貯蔵システムの製品概要
図2. タイプ別世界電力用エネルギー貯蔵システム市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図3. リチウム製品の概要
図4. 鉛蓄電池製品の概要
図5. NaS製品の概要
図6. その他の製品の概要
図7. エネルギー容量別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図8. 10 MWh未満の製品の概要
図9. 10~100 MWhの製品構成
図10. 100 MWh超の製品構成
図11. 熱管理別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図12. 空冷式製品の構成
図13. 液冷式製品の構成
図14. 用途別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図15. 発電側
図16. 系統側
図17. ユーザー側
図18. 本レポートの対象期間
図19. 世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの売上高、 (百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図20. 世界の電力会社向けエネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図21. 地域別世界の電力会社向けエネルギー貯蔵システムの売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図22. 地域別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図23. 世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの販売量(MWh)、2021年~2032年
図24. 地域別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(MWh)
図25. 地域別 世界の電力用エネルギー貯蔵システム販売市場シェア(2021年~2032年)
図26. 世界の電力用エネルギー貯蔵システムの容量、生産量、利用量(MWh):2021年対2025年対2032年
図27. 2025年の電力用エネルギー貯蔵システム販売数量における上位5社および上位10社のメーカー別市場シェア
図28. 世界のユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図29. 売上高寄与度別のティア分布(2021年対2025年)
図30. 2025年のメーカー別リチウム系エネルギー貯蔵システムの売上高ベースの市場シェア
図31. 2025年のメーカー別鉛蓄電池系エネルギー貯蔵システムの売上高ベースの市場シェア
図32. 2025年のメーカー別NaS売上高ベースの市場シェア
図33. 2025年のメーカー別その他売上高ベースの市場シェア
図34. タイプ別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システム販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図35. 世界の電力用エネルギー貯蔵システム:タイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図36. 世界の電力用エネルギー貯蔵システム:タイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図37. 世界の電力用エネルギー貯蔵システム:エネルギー容量別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図38. 世界のユーティリティ向けエネルギー貯蔵システムのエネルギー容量別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 世界のユーティリティ向けエネルギー貯蔵システムのエネルギー容量別平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図40. 世界のユーティリティ向けエネルギー貯蔵システムの熱管理別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図41. 熱管理別、世界のユーティリティ向けエネルギー貯蔵システムの売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図42. 熱管理別、世界のユーティリティ向けエネルギー貯蔵システムの平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図43. 用途別、世界のユーティリティ向けエネルギー貯蔵システムの販売台数ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図44. 用途別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図45. 用途別世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021-2032年
図46. 世界ユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの容量、生産量および利用率(MWh)、2021-2032年
図47. 地域別 世界の電力用エネルギー貯蔵システムの生産市場シェア(2021年~2032年)
図48. 生産能力の促進要因と制約要因
図49. 北米における電力用エネルギー貯蔵システムの生産成長率(MWh)、2021年~2032年
図50. 欧州における電力用エネルギー貯蔵システムの生産成長率(MWh)、2021年~2032年
図51. 中国におけるユーティリティ向けエネルギー貯蔵システムの生産成長率(MWh)、2021-2032年
図52. 日本におけるユーティリティ向けエネルギー貯蔵システムの生産成長率(MWh)、2021-2032年
図53. 北米におけるユーティリティ向けエネルギー貯蔵システムの売上高の前年比(MWh)、2021-2032年
図54. 北米における電力用エネルギー貯蔵システムの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図55. 2025年の北米における上位5社の電力用エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)
図56. 北米における電力用エネルギー貯蔵システムの販売量(MWh)の用途別内訳 (2021年~2032年)
図57. 北米における電力用エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図58. 米国における電力用エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図59. カナダにおける電力用エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図60. メキシコの電力用エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. 欧州の電力用エネルギー貯蔵システムの販売量(前年比、MWh)、2021年~2032年
図62. 欧州の電力用エネルギー貯蔵システムの売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図63. 2025年の欧州上位5社の電力会社向けエネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)
図64. 用途別欧州電力会社向けエネルギー貯蔵システム販売量(MWh)(2021年~2032年)
図65. 用途別欧州電力会社向けエネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図66. ドイツの電力用エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. フランスの電力用エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図68. 英国の電力用エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. イタリアの電力会社向けエネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. ロシアの電力会社向けエネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. アジア太平洋地域の電力会社向けエネルギー貯蔵システムの販売量(前年比、MWh)、2021年~2032年
図72. アジア太平洋地域の電力向けエネルギー貯蔵システムの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図73. 2025年のアジア太平洋地域における上位8社の電力向けエネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)
図74. 用途別アジア太平洋地域の電力向けエネルギー貯蔵システムの販売量(MWh)、2021年~2032年
図75. アジア太平洋地域のユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル):用途別(2021-2032年)
図76. インドネシアのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図77. 日本のユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図78. 韓国における電力用エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 中国台湾における電力用エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. インドにおける電力用エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. 中南米における電力向けエネルギー貯蔵システムの販売量(前年比、MWh)、2021年~2032年
図82. 中南米における電力向けエネルギー貯蔵システムの売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図83. 中南米における主要メーカー上位5社の電力向けエネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2025年
図84. 中南米における電力用エネルギー貯蔵システムの販売量(MWh)の用途別内訳(2021-2032年)
図85. 中南米における電力用エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021-2032年)
図86. ブラジルにおける電力用エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図87. アルゼンチンの電力用エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図88. 中東・アフリカの電力用エネルギー貯蔵システムの販売量(前年比、MWh)、2021年~2032年
図89. 中東・アフリカの電力用エネルギー貯蔵システムの売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図90. 2025年の中東・アフリカ地域における上位5社の電力用エネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)
図91. 中東・アフリカ地域の用途別電力用エネルギー貯蔵システム販売量(MWh)(2021-2032年)
図92. 中東・アフリカ地域の用途別電力用エネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル) (2021年~2032年)
図93. GCC諸国のユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図94. トルコのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図95. エジプトのユーティリティ用エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図96. 南アフリカの電力用エネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図97. 電力用エネルギー貯蔵システムの産業チェーン図
図98. 地域別電力用エネルギー貯蔵システム製造拠点の分布(%)
図99. 電力用エネルギー貯蔵システムの生産プロセス
図100. 地域別電力用エネルギー貯蔵システムの生産コスト構造
図101. 流通チャネル(直接販売対流通販売)
図102. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図103. データの三角検証
図104. インタビュー対象となった主要幹部

※電力用エネルギー貯蔵システム(Utility Energy Storage System: UESS)とは、大規模な電力系統に接続され、電力供給と需要のバランスを最適化するために、電力を一時的に貯蔵し、必要な時に放出する技術や設備全般を指します。電力は基本的に貯蔵が難しく、発電と消費が常に一致している必要がありますが、UESSはこの課題を解決し、電力系統の安定稼働、効率化、そして再生可能エネルギーの導入拡大に不可欠な役割を担っています。
UESSには、様々な種類が存在します。最も広く普及しているのは電気化学貯蔵、すなわちバッテリーシステムです。その中でも、リチウムイオン電池は高エネルギー密度、高効率、長寿命といった特性から、短時間から中時間の貯蔵用途で広く採用されています。一方で、ナトリウム硫黄(NAS)電池は、長時間の貯蔵に適しており、大規模なシステムに用いられることがあります。レドックスフロー電池は、電解液の交換により長寿命化が可能で、出力とエネルギー容量を独立して設計できるため、大規模かつ長時間の貯蔵に適していますが、エネルギー密度は比較的低いという特徴があります。

機械式貯蔵システムも重要な位置を占めています。揚水発電は、高低差を利用して水をポンプで高い位置に汲み上げ、必要に応じて水を流してタービンを回して発電する、最も大規模かつ実績のある貯蔵技術です。系統の調整力として非常に重要ですが、建設には地理的条件が必要で、初期投資も大きいです。圧縮空気エネルギー貯蔵(CAES)は、余剰電力で空気を圧縮し、地下貯蔵庫などに蓄え、必要な時に膨張させてタービンを回して発電します。応答性が高く大規模化も可能ですが、効率が課題となることがあります。フライホイールは、高速回転する重い円筒に運動エネルギーとして電力を貯蔵し、短時間で大出力の充放電が可能なため、主に周波数調整など高速応答が求められる用途に利用されます。

この他、熱エネルギー貯蔵システムは、太陽熱発電と組み合わせて溶融塩などに熱を貯蔵し、夜間や曇天時に利用して蒸気タービンを回す方式などがあります。また、水素エネルギー貯蔵は、余剰電力で水を電気分解して水素を製造し、貯蔵後、燃料電池で発電したり、ガスタービンで利用したりするもので、長期・大規模貯蔵の可能性を秘めていますが、総合効率やコストが今後の課題とされています。

UESSの用途は多岐にわたります。まず、電力系統の安定性を保つための周波数調整です。電力の過不足によって変動する系統の周波数を、UESSが高速な充放電によって規定値に維持し、安定した電力供給を可能にします。また、電力の需給バランス調整も重要な役割です。特に、天候に左右される太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーの出力変動を吸収し、系統全体での安定供給を支援します。これにより、再生可能エネルギーの大量導入が可能となります。

さらに、電力需要の最大値であるピーク時に貯蔵電力を放出し、発電設備の負担を軽減するピークカットや、需要が少ない時間帯に充電し、多い時間帯に放電することで、発電機の稼働率を平準化し、効率的な運用を促進するロードレベリングにも活用されます。送電網の混雑緩和にも貢献し、特定の送電線や変電所に負荷が集中するのを防ぐことで、既存設備の増強を遅らせたり、回避したりすることも可能です。送電線の末端などで発生しやすい電圧変動を吸収し、系統電圧を安定させる電圧安定化の機能も持ちます。

大規模停電が発生し、電力系統が完全に停止した状態(ブラックアウト)から、自立して系統を立ち上げるためのブラックスタート電源としても活用できる可能性があります。このように、UESSは電力系統の様々な課題を解決し、より柔軟で強靭な電力インフラを構築するために不可欠な技術となっています。

UESSを構成する関連技術としては、まずパワーコンディショニングシステム(PCS)が挙げられます。これは、貯蔵装置と電力系統の間で直流と交流の変換を行い、電力の流れを制御する装置であり、充放電の効率や応答性に大きく影響します。また、エネルギー管理システム(EMS)は、UESS全体の運転計画、充放電スケジュール、系統への貢献度などを最適化するソフトウェア・ハードウェアシステムです。電気化学貯蔵においては、個々の電池セルの電圧、電流、温度などを監視し、安全性と寿命を最大化するためにバッテリー管理システム(BMS)が不可欠となります。これらの技術が連携することで、UESSは最大限の性能を発揮するのです。