| • レポートコード:MRC6TCOQ00882 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、144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 |
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レポート概要
世界の電力系統用蓄電システム市場は、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123億4,100万米ドルから2032年までに188億5,600万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)6.2%(2026年〜2032年)で成長すると予測されています。
2025年には、世界の電力系統用蓄電システム生産量は約205,683 MWhに達しました。平均価格は約60米ドル/kWhです。電力系統用蓄電システムとは、送電または配電網に直接接続される大規模な蓄電システムを指し、系統運用をサポートし、再生可能エネルギーの統合を強化し、電力システムの信頼性を向上させるために電力を貯蔵および放電するように設計されています。本レポートは、蓄電池の観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蓄電池製品に基づいて測定されています。
電力系統用蓄電システム市場とは、送電または配電網に直接接続される大規模な蓄電ソリューションを指し、系統のバランス調整、再生可能エネルギーの統合、電力信頼性の強化、およびエネルギー市場への参加のために電力を貯蔵および供給するように設計されています。この市場は主にユーティリティ規模の蓄電システム(BESS)を含み、リチウムイオン電池、特にリン酸鉄リチウム(LFP)技術が支配的なソリューションとなっています。一方、フロー電池、ナトリウム硫黄電池、その他の長期間蓄電技術も特定のアプリケーションで注目を集めています。電力系統用蓄電システムは、太陽光発電所や風力発電所などの再生可能エネルギープロジェクト、独立型蓄電発電所、系統周波数調整設備、ピークシェービングアプリケーション、送配電サポートプロジェクトなど、幅広い分野で導入されています。上流の産業チェーンには、バッテリーセル、正極および負極材料、電解質、セパレーター、バッテリーモジュール、バッテリー管理システム(BMS)、電力変換システム(PCS)、エネルギー管理システム(EMS)、熱管理機器、電気部品、およびコンテナ型貯蔵インフラが含まれます。中流セクターは、バッテリーパックの組み立て、システム統合、ソフトウェア制御、安全管理、プロジェクトエンジニアリング、および試運転を担当する蓄電システムメーカー、システムインテグレーター、および蓄電ソリューションプロバイダーで構成されます。下流市場には、再生可能エネルギーの平滑化、ピーク負荷管理、付帯サービス、容量サポート、および系統安定性向上のために蓄電システムを利用する電力会社、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、および大規模エネルギープロジェクトが含まれます。今後、電力系統用蓄電システム市場は、世界的な再生可能エネルギーの拡大、太陽光および風力発電の浸透の増加、系統の近代化イニシアチブ、バッテリーコストの低下、および柔軟な電力インフラに対する需要の高まりによって力強い成長を遂げると予想されます。将来の発展トレンドは、より長時間の蓄電、より高いエネルギー密度、安全性向上、インテリジェントなエネルギー管理プラットフォーム、人工知能およびデジタルグリッド技術との統合、ならびに世界中の低炭素電力システムをサポートする大規模蓄電プロジェクトの導入に焦点を当てるでしょう。
**レポートの範囲**
この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および関係者に対し、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、世界の電力系統用蓄電システム市場の360°ビューを提供します。
本レポートは、過去の生産、収益、および販売データ(2021年〜2025年)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ドライバーを明らかにします。
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により、本調査は数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、および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、ヨーロッパ、APAC、南米、MEA)をカバーし、20カ国以上の詳細な分析を含みます。各地域の主要製品、競合状況、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は、メーカー(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、主要顧客)をプロファイルし、製品ライン、アプリケーション、および地域にわた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
* 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**
* 太陽エネルギー貯蔵
* 風力エネルギー貯蔵
* その他
**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)
* その他のアジア地域
* ヨーロッパ
* 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
* その他の中南米地域
* 中東、アフリカ
* トルコ
* エジプト
* GCC諸国
* 南アフリカ
* その他の中東およびアフリカ地域
**章立ての概要**
第1章:電力系統用蓄電システム調査の範囲を定義し、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、セグメントの規模と成長の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触媒を特定します。
第3章:メーカーの状況を分析します。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、およびM&A動向と並行した集中度の評価を行います。
第4章:高利益率製品セグメントを明らかにします。売上、収益、平均販売価格(ASP)、および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:下流市場の機会をターゲットとします。アプリケーション別の売上、収益、価格を評価し、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ルします。
第6章:世界の生産能力、稼働率、および市場シェア(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売上と収益を分析し、主要メーカーをプロファイルし、成長ドライバーと障壁を評価します。
第8章:ヨーロッパ: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、ドライバー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、および地域/国別の売上と収益を定量化し、トップメーカーをプロファイルし、高成長の潜在的な拡大領域を発見します。
第10章:中南米:アプリケーション別、および国別の売上と収益を測定し、トップメーカーをプロファイルし、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、および国別の売上と収益を評価し、主要メーカーをプロファイルし、投資の見通しと市場の障害を概説します。
第12章:メーカーを詳細にプロファイルします。製品仕様、生産能力、売上、収益、利益率を詳述し、主要メーカーの2025年の売上を製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別のSWOT分析、および最近の戦略的動向に分解します。
第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造拠点と技術、コストドライバー、さらに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:ドライバー、制約、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提言。
**本レポートの利点**
標準的な市場データに加え、この分析は明確な収益性ロードマップを提供し、以下を可能にします。
* 高成長地域(第7章〜第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。
* コストおよび需要インテリジェンスを活用して、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。
* 競合他社の事業、利益率、および戦略(第4章および第12章)に関する詳細なインサイトにより、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します。
* 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性へと変えることができます。
1 本調査の範囲
1.1 電力網向けバッテリー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 タイプ別の市場区分
1.2.1 タイプ別世界電力網向けバッテリー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網向けバッテリー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 熱管理別世界電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム市場規模(2021年対2025年対2032年)
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 用途別世界電力網向けバッテリー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 太陽光発電用エネルギー貯蔵
1.5.3 風力発電用エネルギー貯蔵
1.5.4 その他
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 世界の電力網向けバッテリー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 地域別世界の電力網向けバッテリー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年対2025年対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 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界販売台数推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界販売台数
2.4.1 販売量の比較: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た分析:成長要因と投資動向
2.5 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界生産能力および稼働率 (2021年、2025年、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 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界販売(メーカー別)
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 世界のトップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界メーカー別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 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界市場における集中度と動向
3.6.1 世界市場の集中度
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 世界の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの販売実績
4.1.1 タイプ別 世界の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別 世界の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 エネルギー容量別世界電力網向けバッテリー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電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界売上高(エネルギー容量別)(2021-2032年)
4.2.3 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界平均販売価格(ASP)の推移(エネルギー容量別)(2021-2032年)
4.3 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界販売実績(熱管理別)
4.3.1 熱管理別 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界販売数量(2021-2032年)
4.3.2 熱管理別 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界売上高(2021-2032年)
4.3.3 熱管理別 世界平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプ動向:成長リーダー、収益性、およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と導入推進要因
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 世界の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)販売状況
5.1.1 用途別世界電力系統向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの過去実績および予測売上高(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界電力系統向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの市場シェア(2021-2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途のケーススタディ
5.2 用途別世界電力系統向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの収益
5.2.1 用途別世界売上高(過去および予測)(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 世界の生産分析
6.1 世界の電力網向けバッテリー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 地域別の生産動向と見通し
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(2021-2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 用途別北米電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)の販売数量および売上高(2021-2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場障壁
7.5 北米の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム市場規模(国別)
7.5.1 北米の売上高(国別)
7.5.2 北米の販売動向(国別)
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収益(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの販売収益
8.3 用途別欧州電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)の販売数量および収益(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 国別欧州電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)市場規模
8.5.1 欧州の国別売上高
8.5.2 欧州の国別販売動向
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の主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域の電力網向けバッテリー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)
9.4 アジア太平洋地域の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの地域別市場規模
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および市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年対2025年対2032年)
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 中南米の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主な課題
10.5 中南米の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高動向(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 2025年の中東・アフリカ主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカの電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム: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・アフリカの電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高の推移(国別)(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の電力網向けバッテリー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の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの容量、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のCATLの電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの製品別販売状況
12.1.6 2025年のCATLの電力網向けバッテリー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電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの地域別売上高
12.1.8 CATL電力網向けバッテリー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社の企業情報
12.2.2 BYDの事業概要
12.2.3 BYDの電力網向けバッテリー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の電力網向けバッテリー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の電力網向けバッテリー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電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの用途別売上高
12.2.7 2025年のBYD電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの地域別売上高
12.2.8 BYD電力網向けバッテリー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 企業情報
12.3.2 EVE 事業概要
12.3.3 EVE 電力網向けバッテリー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 電力網向けバッテリー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)
12.3.5 2025年のEVE電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの製品別売上高
12.3.6 2025年のEVE電力網向けバッテリー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電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの地域別売上高
12.3.8 EVE電力網向けバッテリー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コーポレーションの概要
12.4.2 LGの事業概要
12.4.3 LGの電力網向けバッテリー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の電力網向けバッテリー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)
12.4.5 2025年のLGの電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの製品別売上高
12.4.6 2025年のLGの電力網向けバッテリー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の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの地域別売上高
12.4.8 LGの電力網向けバッテリー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社の企業情報
12.5.2 サムスンSDIの事業概要
12.5.3 サムスンSDIの電力網向けバッテリー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の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの容量、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のサムスンSDIの電力網向けバッテリー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の電力網向けバッテリー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の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの地域別売上高
12.5.8 サムスンSDIの電力網向けバッテリー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の事業概要
12.6.3 CALBの電力網向けバッテリー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の電力網向けバッテリー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の電力網向けバッテリー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の電力網向けバッテリー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)
12.7.5 Gotionの最近の動向
12.8 グレート・パワー
12.8.1 グレート・パワー社の企業情報
12.8.2 グレート・パワーの事業概要
12.8.3 グレート・パワーの電力網向けバッテリー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 グレート・パワーの電力網向けバッテリー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 グレート・パワーの最近の動向
12.9 ナラダ
12.9.1 ナラダ社の企業情報
12.9.2 ナラダの事業概要
12.9.3 ナラダの電力網向けバッテリー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 ナラダの電力網向けバッテリー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(2021-2026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・テクノロジーズの企業情報
12.10.2 パイロン・テクノロジーズの事業概要
12.10.3 パイロン・テクノロジーズの電力網向けバッテリー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・テクノロジーズの電力網向けバッテリー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 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの産業チェーン
13.2 電力網向けバッテリー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 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの統合生産分析
13.3.1 製造拠点の分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの販路および流通ネットワーク
13.4.1 販路
13.4.2 販売代理店
14 電力網向けバッテリー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 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムに関するグローバル調査の主な調査結果
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1. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界市場規模の成長率(タイプ別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界市場規模の成長率(エネルギー容量別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界市場規模の成長率(熱管理別)、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界市場規模の成長率(用途別)、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別 電力網向けバッテリー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 電力網向けバッテリー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. 地域別電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム生産量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(MWh)
表9. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界販売量(メーカー別)(MWh)、2021年~2026年
表10. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界販売シェア(メーカー別)(2021年~2026年)
表11. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界売上高(メーカー別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界市場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. 電力網向けバッテリー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内訳、2025年
表15. 電力網向けバッテリー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. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界平均販売価格(ASP)(メーカー別、US$/kWh)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーの電力網向けバッテリー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. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界市場集中率 (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. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界販売量(タイプ別、MWh)、2021年~2026年
表22. 世界の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの販売量(種類別、MWh)、2027-2032年
表23. 世界の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの売上高(種類別、百万米ドル)、2021-2026年
表24. 世界の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの売上高(種類別、百万米ドル)、2027-2032年
表25. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界販売量(エネルギー容量別)(MWh)、2021年~2026年
表26. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界販売量(エネルギー容量別)(MWh)、2027年~2032年
表27. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界売上高(エネルギー容量別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界売上高(エネルギー容量別)(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 熱管理別 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界販売量(MWh)、2021年~2026年
表30. 熱管理別 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界販売量(MWh)、2027年~2032年
表31. 熱管理別、電力網向け世界バッテリーエネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 熱管理別、電力網向け世界バッテリーエネルギー貯蔵システムの売上高(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. 用途別世界電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム販売量(MWh)、2021年~2026年
表35. 用途別世界電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム販売量(MWh)、2027年~2032年
表36. 電力網向けバッテリー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CAGR(2026年~2032年)
表37. 用途別世界電力網向けバッテリー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. 用途別世界電力網向けバッテリー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. 地域別電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム生産量(MWh)、2021-2026年
表42. 地域別電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム生産量(MWh)、2027-2032年
表43. 北米の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの成長促進要因と市場障壁
表44. 北米電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米電力網向けバッテリー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46. 欧州の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム:成長促進要因と市場障壁
表47. 欧州の電力網向けバッテリー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48. 欧州の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの販売量(MWh):国別 (2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域の電力網向けバッテリー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電力網向けバッテリー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51. アジア太平洋地域の電力網向けバッテリー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52. 東南アジアの電力網向けバッテリー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53. 中南米の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム:投資機会と主要な課題
表54. 中南米の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム:国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカの電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)の投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカの電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)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社に関する情報
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の電力網向けバッテリー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社の企業情報
表67. BYDの概要および主要事業
表68. BYDの製品モデル、概要および仕様
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)、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の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)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の製品モデル、概要および仕様
表78. EVEの容量、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021-2026年)
表79. 2025年のEVEの製品別売上高構成比
表80. 2025年のEVEの用途別売上高構成比
表81. 2025年のEVEの地域別売上高構成比
表82. EVEの電力網向けバッテリー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)、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. 電力網向けLGバッテリー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株式会社に関する情報
表94. サムスンSDI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)、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の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)のSWOT分析
表101. サムスンSDIの最近の動向
表102. CALB Corporationの情報
表103. CALB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. グレート・パワー社の概要
表113. グレート・パワー社の概要および主要事業
表114. グレート・パワー社の製品モデル、説明および仕様
表115. グレート・パワー社の生産能力、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116. グレート・パワーの最近の動向
表117. ナラダ・コーポレーションの情報
表118. ナラダの概要および主要事業
表119. ナラダの製品モデル、説明および仕様
表120. ナラダの設備容量、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・テクノロジーズの生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021年~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. 本レポートのための調査プログラム/設計
表136. 二次情報源からの主要データ
表137. 一次情報源からの主要データ
図表一覧
図1. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)の製品イメージ
図2. タイプ別世界電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図3. リチウム製品の画像
図4. 鉛蓄電池製品の画像
図5. NaS製品の画像
図6. その他の製品の画像
図7. エネルギー容量別世界電力網向けバッテリー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未満の製品の画像
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、世界の電力網向けバッテリー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. 空冷式製品概要
図13. 液冷式製品概要
図14. 用途別 世界の電力網向けバッテリー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. 太陽光発電用蓄電
図16. 風力発電用蓄電
図17. その他
図18. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの調査対象期間
図19. 世界の電力網向けバッテリー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. 世界の電力網向けバッテリー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 世界の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの売上高(CAGR):2021年 vs 2025年 vs 2032年(百万米ドル)
図22. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界売上高に基づく地域別市場シェア(2021年~2032年)
図23. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界販売量(MWh)、2021年~2032年
図24. 地域別電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(MWh)
図25. 地域別電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム販売市場シェア(2021年~2032年)
図26. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界容量、生産量および利用量(MWh):2021年対2025年対2032年
図27. 2025年の電力網向けバッテリー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社の市場シェア
図28. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図29. 売上高構成比によるティア別分布(2021年対2025年)
図30. 2025年のメーカー別リチウム系BESS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BESS売上高ベースの市場シェア
図32. 2025年のメーカー別NaS系BESS売上高ベースの市場シェア
図33. 2025年のその他メーカー別売上高ベースの市場シェア
図34. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界市場:タイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図35. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界市場:タイプ別売上高ベースの市場シェア (2021-2032年)
図36. 世界の電力網向けバッテリー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)、2021-2032年
図37. 世界の電力網向けバッテリー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(2021-2032年)
図38. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界市場:エネルギー容量別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図39. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界市場:エネルギー容量別平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021-2032年
図40. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界市場:熱管理別販売数量ベースの市場シェア (2021-2032年)
図41. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界市場:熱管理別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図42. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界市場:熱管理別平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021-2032年
図43. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界市場:用途別販売シェア(2021-2032年)
図44. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの世界市場:用途別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図45. 用途別世界電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図46. 世界電力網向けバッテリー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年~2032年
図47. 地域別電力網向けバッテリー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. 北米における電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの生産成長率(MWh)、2021年~2032年
図50. 欧州における電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの生産成長率(MWh)、2021-2032年
図51. 中国における電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの生産成長率(MWh)、2021-2032年
図52. 日本における電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの生産成長率(MWh)、2021-2032年
図53. 北米における電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの前年比販売量(MWh)、2021年~2032年
図54. 北米における電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの前年比売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図55. 2025年の北米電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム売上高上位5社の売上高(百万米ドル)
図56. 北米電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの販売量(MWh)の用途別推移(2021年~2032年)
図57. 北米電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図58. 米国における電力網向けバッテリー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網向けバッテリー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. メキシコにおける電力網向けバッテリー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. 欧州の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム販売量(前年比、MWh)、2021-2032年
図62. 欧州の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図63. 2025年の欧州電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム売上高上位5社の売上高(百万米ドル)
図64. 用途別 欧州の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム販売量(MWh)(2021-2032年)
図65. 用途別 欧州の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)(2021-2032年)
図66. ドイツの電力網向けバッテリー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. フランスの電力網向けバッテリー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. 英国の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図69. イタリアの電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図70. ロシアの電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図71. アジア太平洋地域の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム販売量(前年比、MWh)、2021-2032年
図72. アジア太平洋地域の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図73. アジア太平洋地域の上位8社の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム売上高 (百万米ドル)2025年
図74. アジア太平洋地域の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム:用途別販売量(MWh)(2021年~2032年)
図75. アジア太平洋地域の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム:用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図76. インドネシアの電力網向けバッテリー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. 日本の電力網向けバッテリー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. 韓国の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図79. 台湾(中国)の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. インドの電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. 中南米の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム販売量(前年比、MWh)、2021年~2032年
図82. 中南米における電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図83. 中南米における電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム売上高トップ5メーカー(2025年、百万米ドル)
図84. 中南米における電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの販売量(MWh):用途別 (2021-2032年)
図85. 中南米における電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)の用途別売上高(百万米ドル)(2021-2032年)
図86. ブラジルにおける電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図87. アルゼンチンの電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図88. 中東・アフリカの電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム販売量の前年比(MWh)、2021-2032年
図89. 中東・アフリカの電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図90. 中東・アフリカの電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システム売上高上位5社の売上高(百万米ドル)、2025年
図91. 中東・アフリカにおける電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの販売量(MWh)の用途別推移(2021年~2032年)
図92. 中東・アフリカにおける電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図93. GCC諸国の電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図94. トルコの電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図95. エジプトの電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図96. 南アフリカの電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムによる収益(百万米ドル)、2021年~2032年
図97. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの産業チェーンマップ
図98. 地域別電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの製造拠点分布(%)
図99. 電力網向けバッテリーエネルギー貯蔵システムの生産プロセス
図100. 地域別電力網向けバッテリー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)
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
| ※電力網用バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)は、大規模なバッテリーを利用して電力を一時的に貯蔵し、必要に応じて電力系統に供給または吸収する設備のことです。電力の需給バランスを調整し、電力系統の安定性、効率性、および信頼性を向上させることを主な目的としています。特に、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、その重要性が高まっています。 BESSには様々な種類のバッテリー技術が採用されています。最も普及しているのはリチウムイオンバッテリーです。これは、高いエネルギー密度と出力密度、良好なサイクル寿命、そして高速な充放電能力が特徴で、幅広い電力系統用途に適しています。しかし、熱管理や安全性への配慮、初期コストが課題となることがあります。次に、NAS(ナトリウム硫黄)バッテリーは、溶融塩を利用した高温作動型のバッテリーで、長時間の充放電が可能であり、大規模な貯蔵に適しています。高いエネルギー効率と長いサイクル寿命を持ちますが、高温動作の維持や設置スペースが必要となります。レドックスフローバッテリーも注目されており、これは電解液を外部タンクに貯蔵し、ポンプで循環させることで発電するタイプです。エネルギー容量と出力が独立して設計できるため、長寿命で安全性が高く、劣化しにくいという利点がありますが、エネルギー密度が低く、大規模な設置面積を必要とします。その他にも、鉛蓄電池や、将来的な技術として全固体電池、亜鉛空気電池などの研究開発が進められており、それぞれの特性に応じて最適なバッテリー技術が選択されています。 電力網用BESSの用途は非常に多岐にわたります。最も基本的な機能の一つは、電力系統の周波数調整です。電力の需給バランスが崩れると系統周波数が変動しますが、BESSは高速な応答性を持つため、瞬時に充放電することで周波数変動を抑制し、系統の安定性を維持します。また、無効電力の供給・吸収を通じて系統の電圧を安定化させる役割も担います。再生可能エネルギー(太陽光発電や風力発電など)の出力変動緩和も重要な用途です。これらの電源は天候によって出力が不安定ですが、BESSが余剰電力を吸収したり、不足時に放電したりすることで、出力変動を平滑化し、系統への悪影響を抑制して再生可能エネルギーの大量導入を可能にします。電力需要が低い時間帯に充電し、需要が高まるピーク時間帯に放電する「ピークシフト」や「ピークカット」により、発電機の効率的な運用を促進し、電力価格の平準化や電力系統設備への負担軽減にも寄与します。さらに、発電所の故障や送電線の事故などが発生した際に、BESSが迅速に予備力を供給することで、電力不足や大規模停電を防ぐ役割も果たします。特定の送電線が混雑している場合に、BESSが電力を貯蔵または供給することで、送電線の負荷を軽減し、新たな送電線建設の代替(ノンワイヤーソリューション)としても活用されます。災害時や電力系統の障害発生時には、マイクログリッドや自立運転システムの基幹電源として機能し、地域への電力供給を維持することで、電力レジリエンス(強靭性)の向上に貢献します。 BESSはバッテリー単体で機能するのではなく、複数の関連技術と組み合わされてシステムとして運用されます。主要な構成要素の一つは、パワーコンディショニングシステム(PCS)です。これは、バッテリーの直流電力を交流電力に変換し、系統に接続する役割を担うとともに、充放電の制御や系統の周波数・電圧調整機能を提供します。バッテリーマネジメントシステム(BMS)は、バッテリーの各セルの状態(電圧、電流、温度など)を監視し、過充電・過放電からの保護、セル間のバランス制御、劣化診断などを行うことで、バッテリーの安全性と寿命を最適化します。エネルギーマネジメントシステム(EMS)は、BESS全体の運用を最適化するための上位制御システムです。電力系統の状態、電力市場価格、気象予測、需要予測などの情報を統合し、最適な充放電スケジュールを立案・実行します。また、複数の分散型エネルギーリソース(BESS、太陽光発電、電気自動車など)を統合制御し、あたかも一つの大規模発電所のように機能させる「バーチャルパワープラント(VPP)」技術との連携も進んでおり、電力市場への参加や系統サービス提供の可能性を広げています。AIや機械学習を活用した需要予測や最適化制御、故障診断なども、BESSの運用効率と信頼性をさらに高める重要な技術として進化を続けています。 電力網用BESSは、再生可能エネルギーの主力電源化を支え、電力系統の安定性と効率性を向上させるだけでなく、災害時における電力供給の強靭化にも不可欠な基盤技術です。今後、その導入はますます加速し、持続可能なエネルギー社会の実現に向けて中心的な役割を担っていくことでしょう。 |