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エネルギーと電力


Energy & Power

電力系統シミュレーション・ソフトウェア市場概要 世界の電力系統シミュレーションソフトウェア市場は、2023年の14億5,680万ドルから2033年には33億1,600万ドルに達し、予測期間2023-2033年のCAGRは7.57%で成... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
BIS Research
ビーアイエスリサーチ
2024年5月9日 US$4,950
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128 英語

 

サマリー

電力系統シミュレーション・ソフトウェア市場概要

世界の電力系統シミュレーションソフトウェア市場は、2023年の14億5,680万ドルから2033年には33億1,600万ドルに達し、予測期間2023-2033年のCAGRは7.57%で成長すると予測される。世界の電力系統シミュレーション・ソフトウェア市場は、電力、再生可能エネルギー、産業アプリケーションなどさまざまな分野で効率的かつ信頼性の高いエネルギー管理に対するニーズが高まっていることから、力強い成長を遂げている。再生可能エネルギー源の統合やスマートグリッド技術の拡大に重点が移るにつれ、高度なシミュレーションツールに対する需要が高まっている。これらのツールは、電力がどのように分配され使用されるかを分析・最適化し、グリッドの信頼性と運用効率を向上させる上で極めて重要です。さらに、環境問題に対する意識の高まりと持続可能なエネルギー慣行へのシフトは、業界各社が厳しい規制を遵守し、二酸化炭素排出量を最小限に抑えることを目指していることから、需要を促進しています。政府の政策に支えられた研究開発への継続的な投資も、この市場の成長を促進しており、世界的な持続可能性の目標に合致し、市場を技術と拡大の最先端に保っている。

電力系統シミュレーションソフトウェアの紹介

電力系統シミュレーション・ソフトウェアは、電力セクターにおける重要な技術的進歩として機能し、基本的にデジタル版の電力系統ラボとして動作する。これにより、エンジニアは実際に物理的な実験を行うことなく、電力系統の詳細な分析を行うことができます。このソフトウェアは、送電網全体の配電効率を高め、損失を減らし、電圧レベルを安全な範囲内に維持するのに役立ち、それによって費用対効果が高く、信頼できる電力供給をサポートするために不可欠です。さらに、このソフトウェアは、落雷や機器の故障などの予期せぬ障害に対して送電網がどのように反応するかをシミュレートすることができます。このプロアクティブな機能により、エンジニアは脆弱性を特定し、送電網の回復力を強化するための具体的な対策を講じることができます。

市場紹介

電力系統シミュレーション・ソフトウェアは、電力系統の解析とシミュレーションのために設計された高度なツールである。電力系統シミュレーション・ソフトウェア市場は、電力、再生可能エネルギー、産業用アプリケーションなどさまざまな分野で効率的なエネルギー管理に対する需要が高まっていることや、政府の有益な政策が市場成長を後押ししていることなど、いくつかの主要な要因によって大きな成長を遂げている。さらに、再生可能エネルギー源の統合とスマートグリッド技術の拡大に注力することで、高度なシミュレーションツールの需要が高まっている。これらのツールは、配電の包括的な分析と最適化を可能にし、グリッドの信頼性と運用効率を高める。しかし、同市場は高い投資コストや導入コスト、データセキュリティをめぐる懸念といった課題に直面している。こうした制約はあるものの、世界的なスマートエネルギーインフラのトレンドの高まりや、シミュレーションソフトを利用した再生可能エネルギーの統合など、市場関係者には多くのビジネスチャンスが存在する。全体として、電力系統シミュレーションソフトウェア市場は、成長と革新のための有望な展望を示しており、各社は新たなトレンドと市場機会を活用するために戦略的なポジショニングをとっている。

産業への影響

電力系統シミュレーションソフトウェアは、電力系統の正確なモデリングと解析を可能にすることで、産業運営に多大な影響を与えます。製造業、公益事業、エネルギー産業など、安定的かつ効率的な電力供給に大きく依存している産業では、ピーク負荷条件や機器の故障など、さまざまなシナリオにおけるシステムの挙動を予測するために、このソフトウェアが不可欠です。これらのツールを導入することで、産業界は潜在的な問題を事前に特定し、タイムリーな是正措置を講じることができるため、操業の中断と関連コストを最小限に抑えることができます。さらに、さまざまなエネルギーシナリオをシミュレートする機能は、再生可能エネルギー源を効果的に統合し、エネルギーの持続可能性と環境基準へのコンプライアンスを確保するのに役立ちます。産業界がデジタルトランスフォーメーションとスマートグリッド技術にますます注力する中、電力系統シミュレーションソフトウェアの戦略的な導入は、オペレーションを合理化するだけでなく、エネルギー効率の大幅な改善とコスト削減を促進し、現代の産業インフラ管理における重要な資産となっています。

市場区分

セグメンテーション1:アプリケーション
- 電力
- 産業用
- その他

市場をリードする電力(用途別)

電力部門は、電力系統シミュレーションソフトウェア市場の成長を牽引する主要な要因である。エネルギー効率化、送電網の最適化、再生可能エネルギーの統合に世界的な注目が集まる中、先進的なシミュレーションツールの需要が急増している。エネルギーエコシステムに欠かせない電力会社は、グリッドの信頼性向上、資産利用の最適化、運用リスクの低減のために、こうしたツールの利用を増やしている。この影響はさまざまな業界に及んでおり、シミュレーションソフトウェアの普及を後押ししています。

セグメンテーション2:モジュールタイプ別
- パワーフロー
- 短絡
- 機器調整
- アークフラッシュ
- 動的状態調査モジュール
- 再生可能エネルギーの統合
- エネルギー貯蔵システムモデリング
- その他

市場で最大のシェアを占めるパワーフロー(モジュールタイプ別)

進化を続ける電力系統シミュレーションソフトウェア市場において、パワーフロー(負荷フロー解析)は極めて重要であり、系統解析と最適化において不可欠な役割を果たすため、最大の市場シェアを獲得する勢いである。この基本的なシミュレーション手法は、電力系統の定常運転状態を決定するもので、その用途の広さから広く利用されています。パワーフロー解析は、送電網の計画や設計に極めて重要であり、電力会社やエンジニアリング会社は、さまざまな条件下で電圧やパワーフローを評価することができます。また、系統運用のリアルタイム監視・制御においても重要な役割を果たしています。

セグメンテーション3:地域
- 北米
- ヨーロッパ
- アジア太平洋
- その他の地域

市場をリードする北米地域(地域別)

北米は、先進的な技術インフラと、再生可能エネルギーの統合や送電網の近代化に対する積極的なアプローチにより、世界の電力系統シミュレーションソフトウェア市場をリードしている。同地域の技術的専門知識により、エネルギー部門の変化するニーズに対応する革新的なシミュレーションツールの開発が可能になっている。環境目標や規制要件に後押しされた再生可能エネルギーの急速な導入により、系統運用を最適化し安定性を確保するための高度なソフトウェアが求められています。このニーズは、政府の資金援助やインセンティブに支えられた大規模な送電網近代化プロジェクトによってさらに後押しされ、これらの技術に対する需要を押し上げている。北米が持続可能なエネルギーへの取り組みを開拓し続ける中、シミュレーションソフトウェア市場における北米の優位性は揺るぎないものとなっている。

世界の電力系統シミュレーションソフトウェア市場の最新動向:

- 2023年7月、General Electric Companyのエネルギーコンサルティング部門は、再設計された正方向シーケンス負荷フロー解析(PSLF)ソフトウェアを発表した。
- 2023年9月、シュナイダーエレクトリックはETAPを発表した。ETAPは、電力システムの全寿命を通じてデジタル化プロセスを促進する、新しい統合デジタルツインプラットフォームである。
- 2022年11月、DNV GLは南アフリカを拠点とする有名なグリッドコンサルティング会社であるPower System Dynamics (PSD Consulting Engineering Pty. Ltd.)の買収を発表しました。PSDは、高圧電力系統の動的挙動のモデリングに関する専門知識で世界的に認められています。

需要 - 推進要因、課題、機会

市場の需要促進要因

世界の電力系統シミュレーションソフトウェア市場は、都市化と工業化に伴う世界的な電力需要の増加により、大きな成長を遂げています。これらのソフトウェア・ソリューションは、エンジニアやオペレーターによる電力系統のシミュレーション、分析、最適化を可能にし、事前予防的な管理と意思決定を支援します。また、変動性の課題に対処することで、再生可能エネルギー源の既存送電網への統合を促進する。人工知能や機械学習などの技術の進歩はシミュレーションの精度を高め、研究開発への投資は市場の成長を促進する。有利な政策や規制の枠組みはエネルギー効率と再生可能エネルギーの統合を促進し、市場の拡大をさらに後押しする。リアルタイムデータ処理や予測分析など、シミュレーションソフトウェアの強化された機能は、先手を打った問題特定と効率的なシステム設計を可能にすることで、プロジェクトの時間とコストを削減する。これにより、投資回収の迅速化と運用コストの削減につながります。電力業界が進化する中、シミュレーションソフトウェアに投資する企業は、プロジェクトの効率性と費用対効果において大きなメリットを得ることができ、市場での競争力を確保することができます。

市場の阻害要因

電力系統シミュレーション・ソフトウェア市場は、投資コストと導入コストが高いという大きな壁に直面しており、多くの組織にとって障壁となっている。高性能なコンピューティング・システムとカスタマイズされたソフトウェアを購入するには、専門的なトレーニングの必要性に加え、初期費用と継続費用がかなりかかる。しかし、こうした投資は、ダウンタイムの削減や送電網の信頼性向上など、長期的なコスト削減や業務効率化の可能性によって正当化される。

電力系統シミュレーション・ソフトウェア市場では、データの機密性とIoTデバイスの統合が進んでいることから、データ・セキュリティが重要な関心事となっている。リスクを軽減するには、暗号化、安全なコーディングの実践、定期的なセキュリティ監査など、強固なサイバーセキュリティ対策が必要である。クラウドベースのソリューションは新たなセキュリティ上の課題をもたらすため、高度なセキュリティ・プロトコルやサイバーセキュリティのベストプラクティスに関する従業員教育が必要となる。データ・セキュリティを優先することは、国家インフラと経済の安定に不可欠な電力システムの信頼性と回復力を維持するために不可欠である。

市場機会

スマートグリッドやスマートシティを含むスマートエネルギーインフラの世界的な台頭は、電力系統シミュレーションソフトウェアに大きな市場機会をもたらしている。これらの高度なツールは、電気の流れを予測し効率的に管理することで複雑なネットワークを最適化し、信頼性と効率を高めるために不可欠である。さらに、再生可能エネルギー源の電力網への統合には、変動性と予測不可能性を扱うための堅牢なシミュレーションソフトウェアが必要です。シミュレーションツールにより、関係者はさまざまなシナリオをモデル化し、問題を予測し、リスクを軽減する戦略を考案して、信頼性の高いエネルギー供給を確保することができます。さらに、シミュレーションソフトウェアは、再生可能エネルギー資産の配置と運用の最適化や、エネルギー生産量の予測にも役立ちます。二酸化炭素排出量の削減と再生可能エネルギー利用の拡大に向けた世界的な取り組みが進む中、高度なシミュレーションツールに対する需要が高まっている。電力系統シミュレーションソフトウェア市場の企業は、再生可能エネルギー統合の複雑性を正確にモデル化して管理し、持続可能なエネルギーソリューションへの移行を支援する革新的なソフトウェアを開発することで、この機会を活用することができます。

本レポートは組織にどのような価値をもたらすのか?

製品/イノベーション戦略:本レポートは、電力系統シミュレーションソフトウェア市場の包括的な製品/イノベーション戦略を提供し、市場参入、技術採用、持続的成長の機会を特定します。企業が電力系統シミュレーションソフトウェアを活用して環境基準を満たし、競争力を高め、さまざまな産業で高まる環境に優しいソリューションへの需要を活用できるよう、実用的な洞察を提供しています。

成長/マーケティング戦略:本レポートは、電力系統シミュレーションソフトウェア市場に特化して設計された包括的な成長戦略およびマーケティング戦略を提供します。特化した市場セグメントを特定し、競争上の優位性を確立し、市場シェアと財務業績の最適化を目指した創造的なマーケティング施策を実施するための的を絞ったアプローチを提示しています。これらの戦略的提言を活用することで、企業は市場での存在感を高め、新たな展望をつかみ、効率的に収益拡大を推進することができます。

競争戦略本レポートは、電力系統シミュレーションソフトウェア市場に合わせた強力な競争戦略を構築します。市場のライバルを評価し、際立つための方法を提案し、競争力を維持するための指針を提供します。これらの戦略的指示を遵守することで、企業は市場競争に直面して効果的なポジションを確立し、持続的な繁栄と収益性を確保することができます。

調査方法

データ予測とモデリングの要因

- 本レポートの対象範囲は、数種類の電力系統シミュレーションソフトウェアのアプリケーションと製品に焦点を当てている。
- 市場分析で考慮した基本通貨は米ドルである。米ドル以外の通貨は、その年の平均換算レートを考慮し、すべての統計計算で米ドルに換算している。
- 通貨換算レートは、Oanda ウェブサイトの過去の為替レートから取得している。
- 本調査研究では、2021 年 1 月から 2024 年 3 月までのほぼすべての最近の動向を考慮した。
- 本レポートに記載された情報は、綿密な一次インタビュー、調査、二次分析の結果である。
- 関連情報が入手できない場合は、代理指標と外挿を採用した。
- 将来の景気後退は、市場の推定と予測には考慮されていない。
- 現在使用されている技術は、大きな技術的ブレークスルーがない限り、予測期間中存続すると予想される。

市場の推定と予測

この調査研究では、世界の電力系統シミュレーションソフトウェア市場に関する広範かつ技術的、市場志向的、商業的な調査に役立つ効果的な情報を収集するため、認定出版物、著名な著者による記事、ホワイトペーパー、企業の年次報告書、ディレクトリ、主要データベースなどの広範な二次情報源を使用します。

市場工学のプロセスでは、市場統計の計算、市場規模の推定、市場予測、市場分解、データの三角測量などを行います(このような定量データプロセスの方法論については、さらに詳しいセクションで説明します)。一次調査は、市場の主要企業のセグメンテーションタイプや業界動向に関する情報を収集し、市場数を検証するために実施しました。

一次調査

一次情報源には、電力系統シミュレーションソフトウェア市場の業界専門家やエコシステムの様々な利害関係者が含まれています。最高経営責任者(CEO)、副社長、マーケティング責任者、技術・イノベーション責任者などの回答者にインタビューを行い、本調査研究の質的・量的側面の両方を入手・検証した。

一次情報源から得られた主なデータは以下の通りである:

- すべての数値とグラフの検証と三角測量
- レポートのセグメンテーションと主要な定性的調査結果の検証
- 競合状況の把握
- 市場タイプ別の各種市場数の検証
- 地域別分析における個別市場の割合

二次調査

電力系統シミュレーションソフトウェア市場に関するこの調査研究では、広範な二次調査、ディレクトリー、企業ウェブサイト、年次報告書を使用しています。また、ITU、Hoovers、Bloomberg、Businessweek、Factivaなどのデータベースを活用し、世界市場の広範かつ技術的、市場志向的、商業的な調査に役立つ効果的な情報を収集します。

二次調査は、業界のバリューチェーン、収益モデル、市場の金銭的連鎖、主要プレイヤーの総体、現在および潜在的な使用事例とアプリケーションに関する重要な情報を得るために行われた。

二次調査から得られた主なデータは以下の通り:

- セグメンテーションとパーセンテージシェア
- 市場価値のデータ
- 市場トッププレーヤーの主要業界動向
- 市場の様々な側面、主要トレンド、イノベーションの新たな領域に関する定性的洞察
- 数学的・統計的計算のための定量的データ

主要市場プレーヤーと競合の概要

世界の電力系統シミュレーションソフトウェア市場でプロファイリングされている企業は、主要な専門家から収集した情報に基づいて選択されており、企業のカバレッジ、製品ポートフォリオ、市場浸透度を分析しています。

この市場で著名な企業は以下の通りです:

- シーメンス
- OPAL-RT Technologies, Inc.
- DIgSILENT
- パワーワールド・コーポレーション
- IncSys Inc.
- マニトバ・ハイドロ・インターナショナル社
- RTDS Technologies Inc.
- The MathWorks Inc.
- ABB
- ゼネラル・エレクトリック社
- シュナイダーエレクトリック
- プレキシム社
- DNV GL
- 富士電機
- CYMEインターナショナル
- PGSTech

前述のプールに属さない企業も、本レポートのさまざまなセクション(該当する場合)において、十分な表現がなされている。

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目次

エグゼクティブ・サマリー
範囲と定義
1 市場
1.1 トレンド現在と将来の影響評価
1.1.1 傾向:現在と将来への影響評価
1.1.1.1 送電網近代化のニーズの高まり
1.1.1.2 再生可能エネルギー導入へのシフトの加速
1.2 サプライチェーンの概要
1.2.1 バリューチェーン分析
1.2.2 エンドユーザーバリューチェーン
1.2.3 価格予測
1.3 研究開発レビュー
1.3.1 特許出願動向(国別・企業別)
1.3.2 研究イニシアティブと製品開発発表(企業別)
1.3.2.1 研究イニシアティブ
1.3.2.2 製品開発発表
1.4 規制の状況
1.5 ステークホルダー分析
1.5.1 ユースケース
1.5.1.1 ユースケースの検討
1.5.1.1.1 サンディア国立研究所
1.5.1.1.2 ハイドロ・ケベック(Hydro-Québec):
1.5.1.1.3 ニューヨーク電力協会(NYPA)
1.5.1.1.4 アンプリオン社
1.5.1.1.5 ナショナルHVDCセンター(英国)
1.5.1.1.6 電池エネルギー貯蔵システムの運用基準の導入
1.5.1.1.7 発電機および変圧器保護のハードウェア・イン・ザ・ループ試験
1.5.1.1.8 ヨハン・スヴェルドラップ・プロジェクト(Equinor
1.5.2 エンドユーザーと購入基準
1.6 世界の主要イベント(COVID-19、ロシア/ウクライナ紛争、中東危機)の影響分析
1.7 市場ダイナミクス:概要
1.7.1 市場促進要因
1.7.1.1 電力需要の増加による世界の電力系統シミュレーションソフトウェア市場の拡大
1.7.1.2 市場の成長を促進する有利な政策と規制枠組み
1.7.1.3 シミュレーションソフトウェアの機能強化によるプロジェクト期間とコストの削減
1.7.2 市場の阻害要因
1.7.2.1 高い投資コストと導入コスト
1.7.2.2 データセキュリティに関する懸念
1.7.3 市場機会
1.7.3.1 世界的なスマートエネルギーインフラの台頭
1.7.3.2 シミュレーションソフトウェアによる再生可能エネルギー統合
2 アプリケーション
2.1 アプリケーションの区分
2.2 アプリケーション概要
2.3 電力系統シミュレーションソフトウェアの世界市場(用途別)
2.3.1 電力
2.3.1.1 長期発電
2.3.1.2 送電拡張計画
2.3.1.3 短期運用シミュレーション
2.3.2 産業用
2.3.3 その他
3 製品
3.1 製品区分
3.2 製品概要
3.3 電力系統シミュレーションソフトウェアの世界市場(モジュールタイプ別)
3.3.1 パワーフロー
3.3.2 短絡
3.3.3 機器調整
3.3.4 アークフラッシュ
3.3.5 動的状態調査モジュール
3.3.5.1 安定性と耐故障性解析
3.3.5.2 制御システム解析
3.3.6 再生可能エネルギー統合
3.3.7 エネルギー貯蔵システムモデリング
3.3.8 その他
4 地域
4.1 地域の概要
4.2 推進要因と阻害要因
4.3 北米
4.3.1 地域概要
4.3.2 市場成長の促進要因
4.3.3 市場の課題要因
4.3.4 用途
4.3.5 製品
4.3.6 米国
4.3.6.1 用途
4.3.6.2 製品
4.3.7 カナダ
4.3.7.1 用途
4.3.7.2 製品
4.3.8 メキシコ
4.3.8.1 用途
4.3.8.2 製品
4.4 ヨーロッパ
4.4.1 地域概要
4.4.2 市場成長の推進要因
4.4.3 市場の課題要因
4.4.3.1 アプリケーション
4.4.3.2 製品
4.4.4 ドイツ
4.4.4.1 用途
4.4.4.2 製品
4.4.5 イギリス
4.4.5.1 用途
4.4.5.2 製品
4.4.6 南・地中海ヨーロッパ
4.4.6.1 用途
4.4.6.2 製品
4.4.7 東欧
4.4.7.1 用途
4.4.7.2 製品
4.4.8 北欧
4.4.8.1 用途
4.4.8.2 製品
4.5 アジア太平洋地域
4.5.1 地域概要
4.5.2 市場成長の推進要因
4.5.3 市場の課題要因
4.5.3.1 アプリケーション
4.5.3.2 製品
4.5.4 中国
4.5.4.1 用途
4.5.4.2 製品
4.5.5 日本
4.5.5.1 用途
4.5.5.2 製品
4.5.6 インド
4.5.6.1 用途
4.5.6.2 製品
4.5.7 韓国
4.5.7.1 用途
4.5.7.2 製品
4.5.8 アジア太平洋地域
4.5.8.1 用途
4.5.8.2 製品
4.6 世界の休息地
4.6.1 地域概要
4.6.2 市場成長の促進要因
4.6.3 市場の課題要因
4.6.3.1 アプリケーション
4.6.3.2 製品
4.6.4 南米
4.6.4.1 用途
4.6.4.2 製品
4.6.5 中東・アフリカ(MEA)
4.6.5.1 用途
4.6.5.2 製品
5 市場-競合ベンチマーキングと企業プロフィール
5.1 ネクスト・フロンティア
5.2 地理的評価
5.2.1 シーメンス
5.2.1.1 概要
5.2.1.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.1.3 競合他社
5.2.1.4 ターゲット顧客
5.2.1.5 キーパーソン
5.2.1.6 アナリストの見解
5.2.1.7 市場シェア、2022年
5.2.2 OPAL-RT TECHNOLOGIES, Inc.
5.2.2.1 概要
5.2.2.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.2.3 競合他社
5.2.2.4 ターゲット顧客
5.2.2.5 キーパーソン
5.2.2.6 アナリストの見解
5.2.2.7 市場シェア、2022年
5.2.3 ディグサイレント
5.2.3.1 概要
5.2.3.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.3.3 競合他社
5.2.3.4 ターゲット顧客
5.2.3.5 キーパーソン
5.2.3.6 アナリストの見解
5.2.3.7 市場シェア、2022年
5.2.4 パワーワールド・コーポレーション
5.2.4.1 概要
5.2.4.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.4.3 トップ・コンペティター
5.2.4.4 ターゲット顧客
5.2.4.5 キーパーソン
5.2.4.6 アナリストの見解
5.2.4.7 市場シェア、2022年
5.2.5 IncSys, Inc.
5.2.5.1 概要
5.2.5.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.5.3 競合他社
5.2.5.4 ターゲット顧客
5.2.5.5 キーパーソン
5.2.5.6 アナリストの見解
5.2.5.7 市場シェア、2022年
5.2.6 マニトバ・ハイドロ・インターナショナル・リミテッド
5.2.6.1 概要
5.2.6.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.6.3 競合他社
5.2.6.4 顧客ターゲット
5.2.6.5 キーパーソン
5.2.6.6 アナリストの見解
5.2.6.7 市場シェア、2022年
5.2.7 RTDS Technologies Inc.
5.2.7.1 概要
5.2.7.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.7.3 競合他社
5.2.7.4 ターゲット顧客
5.2.7.5 キーパーソン
5.2.7.6 アナリストの見解
5.2.7.7 市場シェア、2022年
5.2.8 The MathWorks, Inc.
5.2.8.1 概要
5.2.8.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.8.3 競合他社
5.2.8.4 ターゲット顧客
5.2.8.5 キーパーソン
5.2.8.6 アナリストの見解
5.2.8.7 市場シェア、2022年
5.2.9 ABB
5.2.9.1 概要
5.2.9.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.9.3 競合他社
5.2.9.4 ターゲット顧客
5.2.9.5 キーパーソン
5.2.9.6 アナリストの見解
5.2.9.7 市場シェア、2022年
5.2.10 ゼネラル・エレクトリック社
5.2.10.1 概要
5.2.10.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.10.3 競合他社
5.2.10.4 ターゲット顧客
5.2.10.5 キーパーソン
5.2.10.6 アナリストの見解
5.2.10.7 市場シェア、2022年
5.2.11 シュナイダーエレクトリック
5.2.11.1 概要
5.2.11.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.11.3 競争相手
5.2.11.4 ターゲット顧客
5.2.11.5 キーパーソン
5.2.11.6 アナリストの見解
5.2.11.7 市場シェア、2022年
5.2.12 プレキシムGmbH
5.2.12.1 概要
5.2.12.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.12.3 競合他社
5.2.12.4 ターゲット顧客
5.2.12.5 キーパーソン
5.2.12.6 アナリストの見解
5.2.12.7 市場シェア、2022年
5.2.13 DNV GL
5.2.13.1 概要
5.2.13.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.13.3 競合他社
5.2.13.4 ターゲット顧客
5.2.13.5 キーパーソン
5.2.13.6 アナリストの見解
5.2.13.7 市場シェア、2022年
5.2.14 富士電機株式会社
5.2.14.1 概要
5.2.14.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.14.3 競合他社
5.2.14.4 ターゲット顧客
5.2.14.5 キーパーソン
5.2.14.6 アナリストの見解
5.2.14.7 市場シェア、2022年
5.2.15 CYMEインターナショナル
5.2.15.1 概要
5.2.15.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.15.3 競合他社
5.2.15.4 ターゲット顧客
5.2.15.5 アナリストの見解
5.2.15.6 市場シェア、2022年
5.2.16 PGSTech
5.2.16.1 概要
5.2.16.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.16.3 競合他社
5.2.16.4 ターゲット顧客
5.2.16.5 キーパーソン
5.2.16.6 アナリストの見解
5.2.16.7 市場シェア、2022年
5.2.17 その他
6 調査方法
6.1 データソース
6.1.1 一次データソース
6.1.2 セカンダリー・データ・ソース
6.1.3 データ三角測量
6.2 市場の推定と予測
図表一覧
図1:電力系統シミュレーションソフトウェアの世界市場(地域別)、100万ドル、2023年、2027年、2033年
図2:電力系統シミュレーションソフトウェアの世界市場(用途別)、100万ドル、2023年、2027年、2033年
図3:電力系統シミュレーションソフトウェアの世界市場(モジュールタイプ別)、100万ドル、2023年、2027年、2033年
図4:電力系統シミュレーションソフトウェアの世界市場、最近の動向
図5:サプライチェーンとサプライチェーン内のリスク
図6: 電力系統シミュレーションソフトウェアの世界市場、価格スナップショット、$/月、2022年、2027年、2033年
図7: 特許分析(国別)、2020年1月および2023年12月
図8: 特許分析(企業別)、2020年1月と2023年12月
図9: 米国の電力系統シミュレーションソフトウェア市場、百万ドル、2022年~2033年
図10: カナダの電力系統シミュレーションソフトウェア市場、百万ドル、2022-2033年
図11: メキシコ電力系統シミュレーションソフトウェア市場、百万ドル、2022-2033年
図12: ドイツ電力系統シミュレーションソフトウェア市場、百万ドル、2022-2033年
図13:イギリスの電力系統シミュレーションソフトウェア市場、百万ドル、2022-2033年
図14:南欧・地中海地域の電力系統シミュレーションソフトウェア市場、百万ドル、2022-2033年
図15: 東欧電力系統シミュレーションソフトウェア市場、百万ドル、2022-2033年
図16:北欧地域の電力系統シミュレーションソフトウェア市場、百万ドル、2022-2033年
図17: 中国電力系統シミュレーションソフトウェア市場、百万ドル、2022-2033年
図18:日本の電力系統シミュレーションソフトウェア市場、百万ドル、2022-2033年
図19:インドの電力系統シミュレーションソフトウェア市場、100万ドル、2022-2033年
図20:韓国の電力系統シミュレーションソフトウェア市場、100万ドル、2022-2033年
図21:アジア太平洋地域以外の電力系統シミュレーションソフトウェア市場、100万ドル、2022-2033年
図 22: 南米の電力系統シミュレーションソフトウェア市場、百万ドル、2022-2033 年
図23: 中東およびアフリカの電力系統シミュレーションソフトウェア市場、百万ドル、2022-2033年
図24: 戦略的取り組み、2021-2023年
図25: 戦略的イニシアチブのシェア、2021-2023年戦略的イニシアチブのシェア(2021~2023年
図26:データの三角測量
図27:トップダウンアプローチとボトムアップアプローチ
図28:仮定と限界
表一覧
表1:市場スナップショット
表2:電力系統シミュレーションソフトウェア市場、地域ごとの機会
表3:市場を動かす要因の影響分析(2023年~2033年
表4:電力系統シミュレーションソフトウェアの世界市場(地域別)、100万ドル、2022年~2033年
表5:北米の電力系統シミュレーションソフトウェア市場(用途別)、100万ドル、2022年〜2033年
表6:北米電力系統シミュレーションソフトウェア市場(モジュールタイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表7:米国の電力系統シミュレーションソフトウェア市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表8:米国の電力系統シミュレーションソフトウェア市場(モジュールタイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表9:カナダの電力系統シミュレーションソフトウェア市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表10:カナダの電力系統シミュレーションソフトウェア市場(モジュールタイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表11:メキシコの電力系統シミュレーションソフトウェア市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表12:メキシコの電力系統シミュレーションソフトウェア市場(モジュールタイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表13:欧州の電力系統シミュレーションソフトウェア市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表14:欧州電力系統シミュレーションソフトウェア市場(モジュールタイプ別)、100万ドル、2022年~2033年
表15:ドイツの電力系統シミュレーションソフトウェア市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表16:ドイツの電力系統シミュレーションソフトウェア市場(モジュールタイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表17:イギリスの電力系統シミュレーションソフトウェア市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表18:イギリス電力系統シミュレーションソフトウェア市場(モジュールタイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表19:南欧・地中海地域の電力系統シミュレーションソフトウェア市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表20:南欧・地中海地域の電力系統シミュレーションソフトウェア市場(モジュールタイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表21:東欧電力系統シミュレーションソフトウェア市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表22:東欧電力系統シミュレーションソフトウェア市場(モジュールタイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表23:北欧地域の電力系統シミュレーションソフトウェア市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表24:北欧地域の電力系統シミュレーションソフトウェア市場(モジュールタイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表25:アジア太平洋地域の電力系統シミュレーションソフトウェア市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表26:アジア太平洋地域の電力系統シミュレーションソフトウェア市場(モジュールタイプ別)、100万ドル、2022年~2033年
表27:中国の電力系統シミュレーションソフトウェア市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表28:中国電力系統シミュレーションソフトウェア市場(モジュールタイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表29:日本の電力系統シミュレーションソフトウェア市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表30:日本の電力系統シミュレーションソフトウェア市場(モジュールタイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表31:インドの電力系統シミュレーションソフトウェア市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表32:インドの電力系統シミュレーションソフトウェア市場インドの電力系統シミュレーションソフトウェア市場(モジュールタイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表33:韓国の電力系統シミュレーションソフトウェア市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表34:韓国の電力系統シミュレーションソフトウェア市場(モジュールタイプ別)、100万ドル、2022年~2033年
表 35:アジア太平洋地域の電力系統シミュレーションソフトウェア市場(用途別)、100万ドル、2022年~2033年
表 36:アジア太平洋地域の電力系統シミュレーションソフトウェア市場(モジュールタイプ別)、100万ドル、2022年~2033年
表 37:世界の電力系統シミュレーションソフトウェア市場(用途別)、100万ドル、2022年~2033年
表 38:世界の電力系統シミュレーションソフトウェア市場(モジュールタイプ別)、100万ドル、2022年~2033年
表 39:南米の電力系統シミュレーションソフトウェア市場(用途別)、100万ドル、2022-2033年
表40:南米の電力系統シミュレーションソフトウェア市場(モジュールタイプ別)、100万ドル、2022-2033年
表 41:中東・アフリカ電力系統シミュレーションソフトウェア市場(用途別)、100万ドル、2022年~2033年
表42:中東・アフリカ電力系統シミュレーションソフトウェア市場(モジュールタイプ別)、100万ドル、2022年~2033年
表43:市場シェア
表44:その他の主要企業その他の主要プレーヤー

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プレスリリース

世界の電力系統シミュレーションソフトウェア市場は、2033年までに33億1,600万ドルに達すると推定されることが、BIS Researchのプレミアム市場インテリジェンス調査で明らかになった。また、予測期間2023-2033年のCAGRは7.57%になると予測しています。

世界の電力系統シミュレーションソフトウェア市場は、系統信頼性へのニーズの高まりや、公益事業、運輸、産業用途など様々な分野にわたる再生可能エネルギー源の統合に牽引され、堅調な成長を遂げる構えです。デジタル技術の進歩により、シミュレーションツールの機能と精度が向上し、より効果的でコスト効率の高いものとなっている。

本レポートの特長

- 電力系統シミュレーションソフトウェア市場で事業を展開する主要企業が採用しているトレンドに焦点を当てた専門セクション
- 電力系統シミュレーションソフトウェア市場の全体像を示す、エコシステムで事業を展開する企業の競争状況
- 電力系統シミュレーションソフトウェア市場の地域別、国別、用途別、製品セグメント別の定性・定量分析
- サプライチェーンとバリューチェーン分析

アナリストの視点

BISリサーチの主席アナリスト、Debraj Chakraborty氏によると、「電力系統シミュレーションソフトウェア市場は、世界的な電力需要の増加と、よりスマートで持続可能なエネルギーシステムへの移行に牽引され、有望な成長見通しを示している。この市場は、再生可能エネルギー源の採用の増加、送電網の近代化構想、スマートシティの開発から利益を得ています。こうした要因により、送電網の運用を最適化し、再生可能エネルギーを効率的に統合するための高度なシミュレーションツールの必要性が高まっている。投資コストの高さやデータセキュリティに関する懸念といった課題にもかかわらず、市場は拡大に向かっている。リアルタイムのデータ処理やIoT機器との統合など、拡張性が高くカスタマイズ可能なソフトウェア・ソリューションに投資している企業は、この進化する環境において有利なチャンスをつかむ可能性が高い。さらに、ベンダーが競争力を維持し、電力セクター関係者の進化するニーズに応えるためには、戦略的パートナーシップと継続的なイノベーションが極めて重要である。"

主な企業

本レポートに掲載されている主要企業には、シーメンス、OPAL-RT Technologies, Inc.、DIgSILENT、PowerWorld Corporation、IncSys Inc.、Manitoba Hydro International Ltd.、RTDS Technologies Inc.、The MathWorks Inc.、ABB、General Electric Company、Schneider Electric、Plexim GmbH、DNV GL、富士電機、CYME International、PGSTechが含まれる。

本レポートで扱う主な質問

- 電力系統シミュレーションソフトウェアの急速な普及に向けた主要アプリケーションは?
- 各国の電力系統シミュレーションソフトウェアの最新動向は?
- 電力系統シミュレーションソフトウェアの採用を増加させた様々な政府規制/イニシアチブとは?
- 電力系統シミュレーションソフトウェアの採用は、予測期間中、各国の電力系統シミュレーションソフトウェアの需要にどのような影響を与えるか?
- 世界の電力系統シミュレーションソフトウェア市場において、主要かつ急成長が見込まれる分野は?
- 世界の電力系統シミュレーションソフトウェア市場で企業が出願した主な特許は?
- 電力系統シミュレーションソフトウェアネットワークの開発に取り組んでいる著名なプレーヤーはどこか、またその主な製品は何か?
- 電力系統シミュレーションソフトウェアの需要でリードすると予測される用途別・製品別のセグメントと、2023~2033年に高い需要成長が見込まれるセグメントは?
- 電力系統シミュレーションソフトウェアの消費でリードしているのはどの地域と国であり、2023~2033年に高い需要成長が見込まれるのはどの地域と国か?

 

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Summary

Power System Simulation Software Market Overview

The global power system simulation software market is projected to reach $3,316.0 million by 2033 from $1,456.8 million in 2023, growing at a CAGR of 7.57% during the forecast period 2023-2033. The global power system simulation software market is experiencing strong growth due to increasing needs for efficient and reliable energy management in various sectors such as power, renewable energy, and industrial applications. As the focus shifts toward integrating renewable energy sources and expanding smart grid technologies, there is a higher demand for sophisticated simulation tools. These tools are crucial for analyzing and optimizing how power is distributed and used, which improves grid reliability and operational efficiency. Additionally, a growing awareness of environmental issues and a shift toward sustainable energy practices are driving demand as industry players aim to comply with strict regulations and minimize their carbon footprints. Ongoing investments in research and development, supported by government policies, are also promoting growth in this market, aligning with worldwide sustainability objectives and keeping the market at the cutting edge of technology and expansion.

Introduction to Power System Simulation Software

Power system simulation software acts as a crucial technological advancement in the power sector, essentially operating as a digital version of a power grid lab. It allows engineers to perform detailed analyses of electrical power systems without actual physical experiments. This software is essential for enhancing the efficiency of electricity distribution across the grid, helping to reduce losses and maintain voltage levels within safe limits, thereby supporting a cost-effective and dependable power supply. Additionally, the software can simulate how the power grid would react to unexpected disruptions such as lightning strikes or equipment malfunctions. This proactive capability helps engineers identify vulnerabilities and take specific actions to strengthen the grid's resilience.

Market Introduction

Power system simulation software is an advanced tool designed for the analysis and simulation of electrical power systems. The power system simulation software market is experiencing substantial growth, fueled by several key drivers, such as increasing demands for efficient energy management across various sectors, including power, renewable energy, industrial applications, and beneficial government policies, which are propelling market growth. Additionally, the focus on integrating renewable energy sources and expanding smart grid technologies is driving up the demand for sophisticated simulation tools. These tools enable comprehensive analysis and optimization of power distribution, enhancing grid reliability and operational efficiency. However, the market faces challenges such as high investment and deployment costs, as well as concerns surrounding data security. Despite these restraints, numerous opportunities exist for market players, including the rising trend of smart energy infrastructure worldwide and the integration of renewable energy using simulation software. Overall, the power system simulation software market presents a promising landscape for growth and innovation, with companies strategically positioning themselves to capitalize on emerging trends and market opportunities.

Industrial Impact

Power system simulation software has a profound impact on industrial operations by enabling precise modeling and analysis of electrical grids, which is crucial for optimizing performance and reducing downtime. Industries heavily reliant on stable and efficient power supply, such as manufacturing, utilities, and energy, find this software indispensable for predicting system behavior under various scenarios, including peak load conditions and equipment failure. By implementing these tools, industries can preemptively identify potential issues, allowing for timely corrective measures and thus minimizing operational disruptions and associated costs. Additionally, the ability to simulate different energy scenarios aids in integrating renewable sources effectively, ensuring energy sustainability and compliance with environmental standards. As industries increasingly focus on digital transformation and smart grid technologies, the strategic deployment of power system simulation software not only streamlines operations but also drives significant energy efficiency improvements and cost reductions, making it a critical asset in modern industrial infrastructure management.

Market Segmentation

Segmentation 1: Application
• Power
• Industrial
• Others

Power to Lead the Market (by Application)

The power sector is a major driver for the growth of the power system simulation software market. As global focus intensifies on energy efficiency, grid optimization, and the integration of renewable energy, the demand for advanced simulation tools is surging. Power utilities, which are crucial to the energy ecosystem, are increasingly using these tools to improve grid reliability, optimize asset utilization, and reduce operational risks. This influence extends across various industries, driving widespread adoption of simulation software.

Segmentation 2: by Module Type
• Power Flow
• Short Circuit
• Device Coordination
• Arc Flash
• Dynamic State Studies Module
• Renewable Energy Integration
• Energy Storage System Modeling
• Others

Power Flow to Hold the Largest Share in the Market (by Module Type)

In the evolving power system simulation software market, power flow, or load flow analysis, stands out as pivotal, poised to capture the largest market share due to its essential role in grid analysis and optimization. This fundamental simulation technique determines the steady-state operating conditions of power systems and is widely used due to its versatile applications. Power flow analysis is crucial for grid planning and design, enabling power utilities and engineering firms to assess voltage and power flow under various conditions. It also plays a key role in the real-time monitoring and control of grid operations.

Segmentation 3: Region
• North America
• Europe
• Asia-Pacific
• Rest-of-the-World

North America Region to Lead the Market (by Region)

North America leads the global power system simulation software market, fueled by its advanced technological infrastructure and a proactive approach to renewable energy integration and grid modernization. The region's technological expertise allows for the creation of innovative simulation tools that meet the changing needs of the energy sector. The rapid adoption of renewable energy, driven by environmental goals and regulatory requirements, demands sophisticated software for optimizing grid operations and ensuring stability. This need is further supported by extensive grid modernization projects backed by government funding and incentives, boosting the demand for these technologies. As North America continues to pioneer sustainable energy initiatives, its dominant position in the simulation software market is solidified.

Recent Developments in the Global Power System Simulation Software Market:

• In July 2023, General Electric Company's energy consulting division unveiled its redesigned positive sequence load flow analysis (PSLF) software, allowing clients to simulate their power systems with increased speed and efficiency compared to previous versions.
• In September 2023, Schneider Electric introduced ETAP, a novel integrated digital twin platform that expedites the digitization process throughout the entire lifespan of power systems.
• In November 2022, DNV GL announced its acquisition of Power System Dynamics (PSD Consulting Engineering Pty. Ltd.), a renowned grid consulting firm based in South Africa. PSD is globally recognized for its expertise in modeling the dynamic behavior of high-voltage power systems.

Demand - Drivers, Challenges, and Opportunities

Market Demand Drivers

The global power system simulation software market is experiencing significant growth due to rising electricity demand worldwide, driven by urbanization and industrialization. These software solutions enable engineers and operators to simulate, analyze, and optimize power systems, aiding in proactive management and decision-making. They also facilitate the integration of renewable energy sources into existing grids by addressing variability challenges. Technological advancements, including artificial intelligence and machine learning, enhance simulation accuracy, while investment in research and development fosters market growth. Favorable policies and regulatory frameworks encourage energy efficiency and renewable integration, further propelling market expansion. Simulation software's enhanced capabilities, such as real-time data processing and predictive analytics, reduce project time and costs by enabling preemptive issue identification and efficient system designs. This leads to accelerated returns on investment and decreased operational expenses. As the power industry evolves, companies investing in simulation software stand to gain substantial benefits in project efficiency and cost-effectiveness, ensuring competitiveness in the market.

Market Restraints

The power system simulation software market faces significant hurdles due to high investment and deployment costs, which pose barriers for many organizations. Procuring high-performance computing systems and customized software involves substantial initial and ongoing expenses, along with the need for specialized training. However, these investments are justified by potential long-term savings and operational efficiencies such as reduced downtime and enhanced grid reliability.

Data security is a critical concern in the power system simulation software market, given the sensitivity of the data involved and the increasing integration of IoT devices. Robust cybersecurity measures, including encryption, secure coding practices, and regular security audits, are necessary to mitigate risks. Cloud-based solutions introduce new security challenges, necessitating advanced security protocols and employee training on cybersecurity best practices. Prioritizing data security is essential for maintaining the reliability and resilience of power systems, crucial to national infrastructure and economic stability.

Market Opportunities

The global rise of smart energy infrastructure, including smart grids and smart cities, presents a significant market opportunity for power system simulation software. These sophisticated tools are essential for optimizing complex networks by predicting and managing electricity flow efficiently, enhancing reliability and efficiency. Additionally, the integration of renewable energy sources into power grids requires robust simulation software to handle variability and unpredictability. Simulation tools enable stakeholders to model various scenarios, anticipate issues, and devise strategies to mitigate risks, ensuring a reliable energy supply. Moreover, simulation software assists in optimizing the placement and operation of renewable energy assets and forecasting energy production. With the growing global commitment to reducing carbon emissions and increasing renewable energy use, there's a rising demand for advanced simulation tools. Companies in the power system simulation software market can capitalize on this opportunity by developing innovative software that accurately models and manages the complexities of renewable energy integration, supporting the transition to sustainable energy solutions.

How can this report add value to an organization?

Product/Innovation Strategy: This report provides a comprehensive product/innovation strategy for the power system simulation software market, identifying opportunities for market entry, technology adoption, and sustainable growth. It offers actionable insights, helping organizations leverage power system simulation software to meet environmental standards, gain a competitive edge, and capitalize on the increasing demand for eco-friendly solutions in various industries.

Growth/Marketing Strategy: This report offers a comprehensive growth and marketing strategy designed specifically for the power system simulation software market. It presents a targeted approach to identifying specialized market segments, establishing a competitive advantage, and implementing creative marketing initiatives aimed at optimizing market share and financial performance. By harnessing these strategic recommendations, organizations can elevate their market presence, seize emerging prospects, and efficiently propel revenue expansion.

Competitive Strategy: This report crafts a strong competitive strategy tailored to the power system simulation software market. It evaluates market rivals, suggests methods to stand out, and offers guidance for maintaining a competitive edge. By adhering to these strategic directives, companies can position themselves effectively in the face of market competition, ensuring sustained prosperity and profitability.

Research Methodology

Factors for Data Prediction and Modeling

• The scope of this report focuses on several types of power system simulation software applications and products.
• The base currency considered for the market analysis is US$. Currencies other than the US$ have been converted to the US$ for all statistical calculations, considering the average conversion rate for that particular year.
• The currency conversion rate has been taken from the historical exchange rate of the Oanda website.
• Nearly all the recent developments from January 2021 to March 2024 have been considered in this research study.
• The information rendered in the report is a result of in-depth primary interviews, surveys, and secondary analysis.
• Where relevant information was not available, proxy indicators and extrapolation were employed.
• Any economic downturn in the future has not been taken into consideration for the market estimation and forecast.
• Technologies currently used are expected to persist through the forecast with no major technological breakthroughs.

Market Estimation and Forecast

This research study involves the usage of extensive secondary sources, such as certified publications, articles from recognized authors, white papers, annual reports of companies, directories, and major databases to collect useful and effective information for an extensive, technical, market-oriented, and commercial study of the global power system simulation software market.

The process of market engineering involves the calculation of the market statistics, market size estimation, market forecast, market crackdown, and data triangulation (the methodology for such quantitative data processes is explained in further sections). The primary research study has been undertaken to gather information and validate the market numbers for segmentation types and industry trends of the key players in the market.

Primary Research

The primary sources involve industry experts from the power system simulation software market and various stakeholders in the ecosystem. Respondents such as CEOs, vice presidents, marketing directors, and technology and innovation directors have been interviewed to obtain and verify both qualitative and quantitative aspects of this research study.

The key data points taken from primary sources include:

• validation and triangulation of all the numbers and graphs
• validation of reports segmentation and key qualitative findings
• understanding the competitive landscape
• validation of the numbers of various markets for market type
• percentage split of individual markets for geographical analysis

Secondary Research

This research study of the power system simulation software market involves extensive secondary research, directories, company websites, and annual reports. It also makes use of databases, such as ITU, Hoovers, Bloomberg, Businessweek, and Factiva, to collect useful and effective information for an extensive, technical, market-oriented, and commercial study of the global market.

Secondary research was done in order to obtain crucial information about the industry’s value chain, revenue models, the market’s monetary chain, the total pool of key players, and the current and potential use cases and applications.

The key data points taken from secondary research include:

• segmentations and percentage shares
• data for market value
• key industry trends of the top players of the market
• qualitative insights into various aspects of the market, key trends, and emerging areas of innovation
• quantitative data for mathematical and statistical calculations

Key Market Players and Competition Synopsis

The companies that are profiled in the global power system simulation software market have been selected based on input gathered from primary experts and analyzing company coverage, product portfolio, and market penetration.

Some of the prominent companies in this market are:

• Siemens
• OPAL-RT Technologies, Inc.
• DIgSILENT
• PowerWorld Corporation
• IncSys Inc.
• Manitoba Hydro International Ltd.
• RTDS Technologies Inc.
• The MathWorks Inc.
• ABB
• General Electric Company
• Schneider Electric
• Plexim GmbH
• DNV GL
• Fuji Electric Co., Ltd.
• CYME International
• PGSTech

Companies that are not a part of the aforementioned pool have been well represented across different sections of the report (wherever applicable).



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Table of Contents

Executive Summary
Scope and Definition
1 Markets
1.1 Trends: Current and Future Impact Assessment
1.1.1 Trends: Current and Future Impact Assessment
1.1.1.1 Increasing Need for Grid Modernization
1.1.1.2 Accelerating Shift toward Renewable Energy Adoption
1.2 Supply Chain Overview
1.2.1 Value Chain Analysis
1.2.2 End-User Value Chain
1.2.3 Pricing Forecast
1.3 Research and Development Review
1.3.1 Patent Filing Trend (by Country and Company)
1.3.2 Research Initiatives and Product Development Announcements (by Company)
1.3.2.1 Research Initiatives
1.3.2.2 Product Development Announcements
1.4 Regulatory Landscape
1.5 Stakeholder Analysis
1.5.1 Use Case
1.5.1.1 Use Case Examination:
1.5.1.1.1 Sandia National Laboratories:
1.5.1.1.2 Hydro-Québec:
1.5.1.1.3 New York Power Association (NYPA)
1.5.1.1.4 Amprion GmbH
1.5.1.1.5 National HVDC Centre (U.K.)
1.5.1.1.6 Implementing Operational Standards for Battery Energy Storage Systems
1.5.1.1.7 Hardware-in-the-loop Testing of Generator and Transformer Protection
1.5.1.1.8 Johan Sverdrup Project - Equinor
1.5.2 End User and Buying Criteria
1.6 Impact Analysis for Key Global Events-COVID-19, Russia/Ukraine Conflict, or Middle East Crisis
1.7 Market Dynamics: Overview
1.7.1 Market Drivers
1.7.1.1 Rising Demand for Electricity to Propel the Expansion of the Global Power System Simulation Software Market
1.7.1.2 Favorable Policies and Regulatory Frameworks to Drive Growth in the Market
1.7.1.3 Enhanced Capabilities of Simulation Software to Reduce Project Time and Cost
1.7.2 Market Restraints
1.7.2.1 High Investment and Deployment Costs
1.7.2.2 Concerns Surrounding Data Security
1.7.3 Market Opportunities
1.7.3.1 Rise of Smart Energy Infrastructure Worldwide
1.7.3.2 Renewable Energy Integration Using Simulation Software
2 Application
2.1 Application Segmentation
2.2 Application Summary
2.3 Global Power System Simulation Software Market (by Application)
2.3.1 Power
2.3.1.1 Long-Term Generation
2.3.1.2 Transmission Expansion Planning
2.3.1.3 Short-Term Operational Simulations
2.3.2 Industrial
2.3.3 Others
3 Products
3.1 Product Segmentation
3.2 Product Summary
3.3 Global Power System Simulation Software Market (by Module Type)
3.3.1 Power Flow
3.3.2 Short Circuit
3.3.3 Device Coordination
3.3.4 Arc Flash
3.3.5 Dynamic State Studies Module
3.3.5.1 Stability and Fault Tolerance Analysis
3.3.5.2 Control System Analysis
3.3.6 Renewable Energy Integration
3.3.7 Energy Storage System Modeling
3.3.8 Others
4 Regions
4.1 Regional Summary
4.2 Drivers and Restraints
4.3 North America
4.3.1 Regional Overview
4.3.2 Driving Factors for Market Growth
4.3.3 Factors Challenging the Market
4.3.4 Application
4.3.5 Product
4.3.6 U.S.
4.3.6.1 Application
4.3.6.2 Product
4.3.7 Canada
4.3.7.1 Application
4.3.7.2 Product
4.3.8 Mexico
4.3.8.1 Application
4.3.8.2 Product
4.4 Europe
4.4.1 Regional Overview
4.4.2 Driving Factors for Market Growth
4.4.3 Factors Challenging the Market
4.4.3.1 Application
4.4.3.2 Product
4.4.4 Germany
4.4.4.1 Application
4.4.4.2 Product
4.4.5 U.K.
4.4.5.1 Application
4.4.5.2 Product
4.4.6 Southern and Mediterranean Europe
4.4.6.1 Application
4.4.6.2 Product
4.4.7 Eastern Europe
4.4.7.1 Application
4.4.7.2 Product
4.4.8 Nordic Region
4.4.8.1 Application
4.4.8.2 Product
4.5 Asia-Pacific
4.5.1 Regional Overview
4.5.2 Driving Factors for Market Growth
4.5.3 Factors Challenging the Market
4.5.3.1 Application
4.5.3.2 Product
4.5.4 China
4.5.4.1 Application
4.5.4.2 Product
4.5.5 Japan
4.5.5.1 Application
4.5.5.2 Product
4.5.6 India
4.5.6.1 Application
4.5.6.2 Product
4.5.7 South Korea
4.5.7.1 Application
4.5.7.2 Product
4.5.8 Rest-of-Asia-Pacific
4.5.8.1 Application
4.5.8.2 Product
4.6 Rest-of-the-World
4.6.1 Regional Overview
4.6.2 Driving Factors for Market Growth
4.6.3 Factors Challenging the Market
4.6.3.1 Application
4.6.3.2 Product
4.6.4 South America
4.6.4.1 Application
4.6.4.2 Product
4.6.5 Middle East and Africa (MEA)
4.6.5.1 Application
4.6.5.2 Product
5 Markets - Competitive Benchmarking & Company Profiles
5.1 Next Frontiers
5.2 Geographic Assessment
5.2.1 Siemens
5.2.1.1 Overview
5.2.1.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.1.3 Top Competitors
5.2.1.4 Target Customers
5.2.1.5 Key Personnel
5.2.1.6 Analyst View
5.2.1.7 Market Share, 2022
5.2.2 OPAL-RT TECHNOLOGIES, Inc.
5.2.2.1 Overview
5.2.2.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.2.3 Top Competitors
5.2.2.4 Target Customers
5.2.2.5 Key Personnel
5.2.2.6 Analyst View
5.2.2.7 Market Share, 2022
5.2.3 DIgSILENT
5.2.3.1 Overview
5.2.3.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.3.3 Top Competitors
5.2.3.4 Target Customers
5.2.3.5 Key Personnel
5.2.3.6 Analyst View
5.2.3.7 Market Share, 2022
5.2.4 PowerWorld Corporation
5.2.4.1 Overview
5.2.4.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.4.3 Top Competitors
5.2.4.4 Target Customers
5.2.4.5 Key Personnel
5.2.4.6 Analyst View
5.2.4.7 Market Share, 2022
5.2.5 IncSys, Inc.
5.2.5.1 Overview
5.2.5.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.5.3 Top Competitors
5.2.5.4 Target Customers
5.2.5.5 Key Personnel
5.2.5.6 Analyst View
5.2.5.7 Market Share, 2022
5.2.6 Manitoba Hydro International Ltd.
5.2.6.1 Overview
5.2.6.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.6.3 Top Competitors
5.2.6.4 Target Customers
5.2.6.5 Key Personnel
5.2.6.6 Analyst View
5.2.6.7 Market Share, 2022
5.2.7 RTDS Technologies Inc.
5.2.7.1 Overview
5.2.7.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.7.3 Top Competitors
5.2.7.4 Target Customers
5.2.7.5 Key Personnel
5.2.7.6 Analyst View
5.2.7.7 Market Share, 2022
5.2.8 The MathWorks, Inc.
5.2.8.1 Overview
5.2.8.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.8.3 Top Competitors
5.2.8.4 Target Customers
5.2.8.5 Key Personnel
5.2.8.6 Analyst View
5.2.8.7 Market Share, 2022
5.2.9 ABB
5.2.9.1 Overview
5.2.9.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.9.3 Top Competitors
5.2.9.4 Target Customers
5.2.9.5 Key Personnel
5.2.9.6 Analyst View
5.2.9.7 Market Share, 2022
5.2.10 General Electric Company
5.2.10.1 Overview
5.2.10.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.10.3 Top Competitors
5.2.10.4 Target Customers
5.2.10.5 Key Personnel
5.2.10.6 Analyst View
5.2.10.7 Market Share, 2022
5.2.11 Schneider Electric
5.2.11.1 Overview
5.2.11.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.11.3 Top Competitors
5.2.11.4 Target Customers
5.2.11.5 Key Personnel
5.2.11.6 Analyst View
5.2.11.7 Market Share, 2022
5.2.12 Plexim GmbH
5.2.12.1 Overview
5.2.12.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.12.3 Top Competitors
5.2.12.4 Target Customers
5.2.12.5 Key Personnel
5.2.12.6 Analyst View
5.2.12.7 Market Share, 2022
5.2.13 DNV GL
5.2.13.1 Overview
5.2.13.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.13.3 Top Competitors
5.2.13.4 Target Customers
5.2.13.5 Key Personnel
5.2.13.6 Analyst View
5.2.13.7 Market Share, 2022
5.2.14 Fuji Electric Co., Ltd.
5.2.14.1 Overview
5.2.14.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.14.3 Top Competitors
5.2.14.4 Target Customers
5.2.14.5 Key Personnel
5.2.14.6 Analyst View
5.2.14.7 Market Share, 2022
5.2.15 CYME International
5.2.15.1 Overview
5.2.15.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.15.3 Top Competitors
5.2.15.4 Target Customers
5.2.15.5 Analyst View
5.2.15.6 Market Share, 2022
5.2.16 PGSTech
5.2.16.1 Overview
5.2.16.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.16.3 Top Competitors
5.2.16.4 Target Customers
5.2.16.5 Key Personnel
5.2.16.6 Analyst View
5.2.16.7 Market Share, 2022
5.2.17 Others
6 Research Methodology
6.1 Data Sources
6.1.1 Primary Data Sources
6.1.2 Secondary Data Sources
6.1.3 Data Triangulation
6.2 Market Estimation and Forecast
List of Figures
Figure 1: Global Power System Simulation Software Market (by Region), $Million, 2023, 2027, and 2033
Figure 2: Global Power System Simulation Software Market (by Application), $Million, 2023, 2027, and 2033
Figure 3: Global Power System Simulation Software Market (by Module Type), $Million, 2023, 2027, and 2033
Figure 4: Global Power System Simulation Software Market, Recent Developments
Figure 5: Supply Chain and Risks within the Supply Chain
Figure 6: Global Power System Simulation Software Market, Global Pricing Snapshot, $/Month, 2022, 2027, and 2033
Figure 7: Patent Analysis (by Country), January 2020 and December 2023
Figure 8: Patent Analysis (by Company), January 2020 and December 2023
Figure 9: U.S. Power System Simulation Software Market, $Million, 2022-2033
Figure 10: Canada Power System Simulation Software Market, $Million, 2022-2033
Figure 11: Mexico Power System Simulation Software Market, $Million, 2022-2033
Figure 12: Germany Power System Simulation Software Market, $Million, 2022-2033
Figure 13: U.K. Power System Simulation Software Market, $Million, 2022-2033
Figure 14: Southern and Mediterranean Europe Power System Simulation Software Market, $Million, 2022-2033
Figure 15: Eastern Europe Power System Simulation Software Market, $Million, 2022-2033
Figure 16: Nordic Region Power System Simulation Software Market, $Million, 2022-2033
Figure 17: China Power System Simulation Software Market, $Million, 2022-2033
Figure 18: Japan Power System Simulation Software Market, $Million, 2022-2033
Figure 19: India Power System Simulation Software Market, $Million, 2022-2033
Figure 20: South Korea Power System Simulation Software Market, $Million, 2022-2033
Figure 21: Rest-of-Asia-Pacific Power System Simulation Software Market, $Million, 2022-2033
Figure 22: South America Power System Simulation Software Market, $Million, 2022-2033
Figure 23: Middle East and Africa Power System Simulation Software Market, $Million, 2022-2033
Figure 24: Strategic Initiatives, 2021-2023
Figure 25: Share of Strategic Initiatives, 2021-2023
Figure 26: Data Triangulation
Figure 27: Top-Down and Bottom-Up Approach
Figure 28: Assumptions and Limitations
List of Tables
Table 1: Market Snapshot
Table 2: Power System Simulation Software Market, Opportunities across Regions
Table 3: Impact Analysis of Market Navigating Factors, 2023-2033
Table 4: Global Power System Simulation Software Market (by Region), $Million, 2022-2033
Table 5: North America Power System Simulation Software Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 6: North America Power System Simulation Software Market (by Module Type), $Million, 2022-2033
Table 7: U.S. Power System Simulation Software Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 8: U.S. Power System Simulation Software Market (by Module Type), $Million, 2022-2033
Table 9: Canada Power System Simulation Software Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 10: Canada Power System Simulation Software Market (by Module Type), $Million, 2022-2033
Table 11: Mexico Power System Simulation Software Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 12: Mexico Power System Simulation Software Market (by Module Type), $Million, 2022-2033
Table 13: Europe Power System Simulation Software Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 14: Europe Power System Simulation Software Market (by Module Type), $Million, 2022-2033
Table 15: Germany Power System Simulation Software Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 16: Germany Power System Simulation Software Market (by Module Type), $Million, 2022-2033
Table 17: U.K. Power System Simulation Software Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 18: U.K. Power System Simulation Software Market (by Module Type), $Million, 2022-2033
Table 19: Southern and Mediterranean Europe Power System Simulation Software Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 20: Southern and Mediterranean Europe Power System Simulation Software Market (by Module Type), $Million, 2022-2033
Table 21: Eastern Europe Power System Simulation Software Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 22: Eastern Europe Power System Simulation Software Market (by Module Type), $Million, 2022-2033
Table 23: Nordic Region Power System Simulation Software Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 24: Nordic Region Power System Simulation Software Market (by Module Type), $Million, 2022-2033
Table 25: Asia-Pacific Power System Simulation Software Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 26: Asia-Pacific Power System Simulation Software Market (by Module Type), $Million, 2022-2033
Table 27: China Power System Simulation Software Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 28: China Power System Simulation Software Market (by Module Type), $Million, 2022-2033
Table 29: Japan Power System Simulation Software Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 30: Japan Power System Simulation Software Market (by Module Type), $Million, 2022-2033
Table 31: India Power System Simulation Software Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 32: India Power System Simulation Software Market (by Module Type), $Million, 2022-2033
Table 33: South Korea Power System Simulation Software Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 34: South Korea Power System Simulation Software Market (by Module Type), $Million, 2022-2033
Table 35: Rest-of-Asia-Pacific Power System Simulation Software Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 36: Rest-of-Asia-Pacific Power System Simulation Software Market (by Module Type), $Million, 2022-2033
Table 37: Rest-of-the-World Power System Simulation Software Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 38: Rest-of-the-World Power System Simulation Software Market (by Module Type), $Million, 2022-2033
Table 39: South America Power System Simulation Software Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 40: South America Power System Simulation Software Market (by Module Type), $Million, 2022-2033
Table 41: Middle East and Africa Power System Simulation Software Market (by Application), $Million, 2022-2033
Table 42: Middle East and Africa Power System Simulation Software Market (by Module Type), $Million, 2022-2033
Table 43: Market Share
Table 44: Other Key players

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Press Release

The global power system simulation software market is estimated to reach $3,316.0 million by 2033, reveals the premium market intelligence study by BIS Research. The study also highlights that the market is set to witness a CAGR of 7.57% during the forecast period 2023-2033.

The global power system simulation software market is poised for robust growth, driven by the increasing need for grid reliability and the integration of renewable energy sources across various sectors, including utilities, transportation, and industrial applications. Advances in digital technology enhance the capabilities and accuracy of simulation tools, making them more effective and cost efficient.

USPs of this report

• A dedicated section focusing on the trends adopted by the key players operating in the power system simulation software market
• The competitive landscape of the companies operating in the ecosystem, offering a holistic view of the power system simulation software market landscape
• Qualitative and quantitative analysis of the power system simulation software market at the region and country level and granularity by application and product segments
• Supply chain and value chain analysis

Analyst Perspective

According to Debraj Chakraborty, Principal Analyst, BIS Research, “The power system simulation software market exhibits promising growth prospects driven by increasing global demand for electricity and the transition toward smarter, more sustainable energy systems. The market benefits from the rising adoption of renewable energy sources, grid modernization initiatives, and the development of smart cities. These factors amplify the need for advanced simulation tools to optimize power grid operations and integrate renewables efficiently. Despite challenges such as high investment costs and concerns regarding data security, the market is poised for expansion. Companies investing in scalable, customizable software solutions with enhanced capabilities, including real-time data processing and integration with IoT devices, are likely to seize lucrative opportunities in this evolving landscape. Moreover, strategic partnerships and continuous innovation are pivotal for vendors to maintain competitiveness and cater to the evolving needs of the power sector stakeholders.”

Key Companies Profiled

The key players profiled in the report include Siemens, OPAL-RT Technologies, Inc., DIgSILENT, PowerWorld Corporation, IncSys Inc., Manitoba Hydro International Ltd., RTDS Technologies Inc., The MathWorks Inc., ABB, General Electric Company, Schneider Electric, Plexim GmbH, DNV GL, Fuji Electric Co., Ltd., CYME International , and PGSTech

Key Questions Answered in the Report

• Which are the leading applications that are working toward the rapid adoption of power system simulation software?
• What are the latest developments in power system simulation software in various countries?
• What are the various governmental regulations/initiatives that have increased the adoption of power system simulation software?
• How will the adoption of power system simulation software affect the demand for power system simulation software during the forecast period in different countries?
• Which is expected to be the leading and fastest-growing segment in the global power system simulation software market?
• What are the major patents filed by the companies in the global power system simulation software market?
• Which are the prominent players working on the development of power system simulation software networks, and what are the key offerings?
• Which segments by application and product are projected to lead in terms of demand for power system simulation software, and which of them are expected to witness high demand growth during 2023-2033?
• Which regions and countries are leading in terms of consumption of power system simulation software, and which of them are expected to witness high demand growth during 2023-2033?

 

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