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仮想発電所の世界市場規模調査&予測、技術別(デマンドレスポンス、分散型発電、混合資産)、エンドユーザー別(住宅、商業、産業)、地域別分析、2023-2030年


Global Virtual Power Plant Market Size study & Forecast, by Technology (Demand Response, Distributed Generation, Mixed Asset), by End-user (Residential, Commercial, Industrial) and Regional Analysis, 2023-2030

世界のバーチャルパワープラント市場は、2022年に約11.7億米ドルと評価され、予測期間2023-2030年には32.89%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。仮想発電所は、複数の分散型エネルギー源の生産能力を... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Bizwit Research & Consulting LLP
ビズウィットリサーチ&コンサルティング
2023年10月30日 US$4,950
シングルユーザライセンス(印刷不可)
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200 英語

 

サマリー

世界のバーチャルパワープラント市場は、2022年に約11.7億米ドルと評価され、予測期間2023-2030年には32.89%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。仮想発電所は、複数の分散型エネルギー源の生産能力を組み合わせて発電量を向上させ、電力市場で電力の取引や販売を行う。これによって電力の安定供給が可能になり、電力会社は再生可能エネルギー源を使って電力を生産し、バッテリーバンクに蓄え、ユーザーに提供することができる。ネットワーク化されたユニットの稼働率に関するリアルタイム情報を提供する。エネルギー源の構成における再生可能エネルギーの割合の上昇、太陽光発電価格の下落、エネルギー貯蔵の改善などの要因により、市場は拡大している。電力業界がクラウドプラットフォームやモノのインターネット(IoT)アプリケーションなどの最先端技術の利用を増やしていることも、バーチャルパワープラントの市場成長を後押ししている。バーチャルパワープラント市場が拡大している背景には、再生可能エネルギーによる発電需要の増加や、分散型発電へのシフトが進んでいることなどがある。

太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー発電は、小規模な設備がさまざまな場所に分散して設置されることが多い。バーチャル・パワー・プラントは、これらの分散型エネルギー資源を統合システムに効果的に統合し、それらの出力を最適化し、グリッドの安定性を高めることができる。国際欧州機関(IEA)は、2026年までに、世界の再生可能エネルギー発電容量は2020年の水準から60%以上増加し、4,800GW以上になると予測している。このように、再生可能エネルギー発電に対する需要の高まりが、市場成長の原動力となっている。加えて、スマートグリッドの開発が進み、再生可能エネルギー複合発電の需要が増加し、エネルギー貯蔵への投資が増加していることも、市場に新たな機会を生み出している。しかし、仮想発電所の高コストと不十分なインフラが、2023~2030年の予測期間を通じて市場の成長を阻害している。

仮想発電所の世界市場調査において考慮された主要地域には、アジア太平洋、北米、欧州、中南米、中東・アフリカが含まれる。北米は、主要な市場プレイヤーの優位性、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー設備の増加、エネルギー貯蔵技術の浸透の増加、屋上ソーラーパネルを採用する消費者の増加による分散型エネルギー発電への傾向の高まりにより、2022年の市場を支配しました。一方、アジア太平洋地域は、再生可能エネルギー発電への投資の増加、政府支援の増加などの要因により、大きな成長が予測されている。

本レポートに含まれる主な市場プレイヤーは以下の通り:
ABB, Ltd.
オートグリッド・システムズ社
シスコシステムズ
シスコシステムズ
エンバラ・パワー・ネットワークス社
エネルノック
フレキシトリシティ・リミテッド
ゼネラル・エレクトリック社
日立製作所
ロバート・ボッシュGmbH

市場における最近の動き:
 2023年2月、SolarEdge Technologies, Inc.はBattery Virtual Power Plantを開始した。同サービスは、英国全土の数千のSolarEdgeホームバッテリー所有者が利用できるもので、対象となるスマートメーターは、DFSのピーク需要イベント時に蓄電されたバッテリーエネルギーを利用して金銭的インセンティブを獲得し、送電網の安定化に利用することができる。
 2023年4月、サンパワー・プロバイダーとオームコネクトは、カリフォルニア州全域のサンパワー顧客向けに新しい仮想発電所(VPP)の提供を開始した。太陽光発電とサン・ボルト・バッテリー・ストレージを導入している一部の地域の住宅所有者は、mySunPowerアプリを通じてオームコネクトと直接接続し、ピーク時の電力使用量を管理することで報酬を得ることができる。

世界の仮想発電所市場レポートスコープ:
 過去データ - 2020 - 2021
 推計基準年 - 2022年
 予測期間 - 2023-2030
 レポート対象 - 売上予測、企業ランキング、競合環境、成長要因、動向
 対象セグメント - テクノロジー、エンドユーザー、地域
 地域範囲 - 北米; 欧州; アジア太平洋; 中南米; 中東 & アフリカ
 カスタマイズ範囲 - レポートのカスタマイズは無料(アナリストの作業時間8時間分まで)。国、地域、セグメントスコープの追加または変更*。

本調査の目的は、近年における様々なセグメントおよび国の市場規模を定義し、今後数年間の市場価値を予測することです。本レポートは、調査対象国における産業の質的・量的側面の両方を盛り込むよう設計されています。

また、市場の将来的な成長を規定する推進要因や課題などの重要な側面に関する詳細情報も提供しています。さらに、主要企業の競争環境と製品提供の詳細な分析とともに、利害関係者が投資するためのミクロ市場における潜在的な機会も組み込んでいます。市場の詳細なセグメントとサブセグメントを以下に説明する:

技術別
デマンドレスポンス
分散型発電
ミックスド・アセット

エンドユーザー別
住宅
商業
産業用

地域別

北米
米国
カナダ

ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
スペイン
イタリア
ROE

アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
RoAPAC

ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ

中東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
その他の中東・アフリカ

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目次

Chapter 1. Executive Summary
1.1. Market Snapshot
1.2. Global & Segmental Market Estimates & Forecasts, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.1. Virtual Power Plant Market, by Region, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.2. Virtual Power Plant Market, by Technology, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.3. Virtual Power Plant Market, by End-user, 2020-2030 (USD Billion)
1.3. Key Trends
1.4. Estimation Methodology
1.5. Research Assumption
Chapter 2. Global Virtual Power Plant Market Definition and Scope
2.1. Objective of the Study
2.2. Market Definition & Scope
2.2.1. Industry Evolution
2.2.2. Scope of the Study
2.3. Years Considered for the Study
2.4. Currency Conversion Rates
Chapter 3. Global Virtual Power Plant Market Dynamics
3.1. Virtual Power Plant Market Impact Analysis (2020-2030)
3.1.1. Market Drivers
3.1.1.1. Increasing demand for renewable power generation
3.1.1.2. Growing shift towards distributed generation.
3.1.2. Market Challenges
3.1.2.1. High cost of virtual power plant
3.1.2.2. Inadequate infrastructure
3.1.3. Market Opportunities
3.1.3.1. Increasing development of smart grids
3.1.3.2. Increasing demand for combined renewable energy
3.1.3.3. Growing investments in energy storage
Chapter 4. Global Virtual Power Plant Market Industry Analysis
4.1. Porter’s 5 Force Model
4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
4.1.2. Bargaining Power of Buyers
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.2. Porter’s 5 Force Impact Analysis
4.3. PEST Analysis
4.3.1. Political
4.3.2. Economical
4.3.3. Social
4.3.4. Technological
4.3.5. Environmental
4.3.6. Legal
4.4. Top investment opportunity
4.5. Top winning strategies
4.6. COVID-19 Impact Analysis
4.7. Disruptive Trends
4.8. Industry Expert Perspective
4.9. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global Virtual Power Plant Market, by Technology
5.1. Market Snapshot
5.2. Global Virtual Power Plant Market by Technology, Performance - Potential Analysis
5.3. Global Virtual Power Plant Market Estimates & Forecasts by Technology 2020-2030 (USD Billion)
5.4. Virtual Power Plant Market, Sub Segment Analysis
5.4.1. Demand Response
5.4.2. Distributed Generation
5.4.3. Mixed Asset
Chapter 6. Global Virtual Power Plant Market, by End-user
6.1. Market Snapshot
6.2. Global Virtual Power Plant Market by End-user, Performance - Potential Analysis
6.3. Global Virtual Power Plant Market Estimates & Forecasts by End-user 2020-2030 (USD Billion)
6.4. Virtual Power Plant Market, Sub Segment Analysis
6.4.1. Residential
6.4.2. Commercial
6.4.3. Industrial
Chapter 7. Global Virtual Power Plant Market, Regional Analysis
7.1. Top Leading Countries
7.2. Top Emerging Countries
7.3. Virtual Power Plant Market, Regional Market Snapshot
7.4. North America Virtual Power Plant Market
7.4.1. U.S. Virtual Power Plant Market
7.4.1.1. Technology breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
7.4.1.2. End-user breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
7.4.2. Canada Virtual Power Plant Market
7.5. Europe Virtual Power Plant Market Snapshot
7.5.1. U.K. Virtual Power Plant Market
7.5.2. Germany Virtual Power Plant Market
7.5.3. France Virtual Power Plant Market
7.5.4. Spain Virtual Power Plant Market
7.5.5. Italy Virtual Power Plant Market
7.5.6. Rest of Europe Virtual Power Plant Market
7.6. Asia-Pacific Virtual Power Plant Market Snapshot
7.6.1. China Virtual Power Plant Market
7.6.2. India Virtual Power Plant Market
7.6.3. Japan Virtual Power Plant Market
7.6.4. Australia Virtual Power Plant Market
7.6.5. South Korea Virtual Power Plant Market
7.6.6. Rest of Asia Pacific Virtual Power Plant Market
7.7. Latin America Virtual Power Plant Market Snapshot
7.7.1. Brazil Virtual Power Plant Market
7.7.2. Mexico Virtual Power Plant Market
7.8. Middle East & Africa Virtual Power Plant Market
7.8.1. Saudi Arabia Virtual Power Plant Market
7.8.2. South Africa Virtual Power Plant Market
7.8.3. Rest of Middle East & Africa Virtual Power Plant Market

Chapter 8. Competitive Intelligence
8.1. Key Company SWOT Analysis
8.1.1. Company 1
8.1.2. Company 2
8.1.3. Company 3
8.2. Top Market Strategies
8.3. Company Profiles
8.3.1. ABB, Ltd.
8.3.1.1. Key Information
8.3.1.2. Overview
8.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
8.3.1.4. Product Summary
8.3.1.5. Recent Developments
8.3.2. Autogrid Systems, Inc.
8.3.3. Cisco Systems, Inc.
8.3.4. Cpower Energy Management
8.3.5. Enbala Power Networks, Inc.
8.3.6. Enernoc, Inc
8.3.7. Flexitricity Limited
8.3.8. General Electric Company
8.3.9. Hitachi, Ltd.
8.3.10. Robert Bosch GmbH
Chapter 9. Research Process
9.1. Research Process
9.1.1. Data Mining
9.1.2. Analysis
9.1.3. Market Estimation
9.1.4. Validation
9.1.5. Publishing
9.2. Research Attributes
9.3. Research Assumption

 

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Summary

Global Virtual Power Plant Market is valued at approximately USD 1.17 billion in 2022 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than 32.89% over the forecast period 2023-2030. Virtual Power Plants combines the production capabilities of several distributed energy sources to improve power generation and trade or sell power on the electricity market. It makes it possible to have a steady supply of electricity and permits utilities to produce electricity using renewable energy sources, store it in battery banks, and then provide it to users. It offers real-time information on the networked units' capacity utilization. The market is growing due to factors such as the rising share of renewable energy in the mix of energy sources, falling solar generation prices, and improvements in energy storage. The power industry is increasing the use of cutting-edge technologies such as cloud platforms and Internet of Things (IoT) applications is also boosting the market growth for virtual power plants. The Virtual Power Plant market is expanding because of factors such as increasing demand for renewable power generation, and a growing shift towards distributed generation.

Renewable power generation, such as solar and wind, often occurs in a decentralized manner, with small-scale installations spread across various locations. Virtual Power Plants can effectively integrate these distributed energy resources into a unified system, optimizing their collective output and enhancing grid stability The International European Agency predicts that by 2026, worldwide renewable electricity capacity would have increased by more than 60% from 2020 levels to more than 4 800 GW. Thus, rising demand for renewable power generation is driving market growth. In addition, the increasing development of smart grids, increasing demand for combined renewable energy & growing investments in energy storage are creating new opportunities for the market. However, the high cost of virtual power plants and inadequate infrastructure stifles market growth throughout the forecast period of 2023-2030.

The key regions considered for the Global Virtual Power Plant Market study includes Asia Pacific, North America, Europe, Latin America, and Middle East & Africa. North America dominated the market in 2022 owing to the dominance of key market players, an increase in renewable energy installations, such as solar and wind power, increasing penetration of energy storage technologies, and a growing trend towards decentralized energy generation, with more consumers adopting rooftop solar panels. Whereas, Asia Pacific is projected to have significant growth owing to factors such as rising investment in renewable energy power generation, and rising government support in the industry.

Major market player included in this report are:
ABB, Ltd.
Autogrid Systems, Inc.
Cisco Systems, Inc.
Cpower Energy Management
Enbala Power Networks, Inc.
Enernoc, Inc
Flexitricity Limited
General Electric Company
Hitachi, Ltd.
Robert Bosch GmbH

Recent Developments in the Market:
 In February 2023, -SolarEdge Technologies, Inc. launched Battery Virtual Power Plant. The service is available to thousands of SolarEdge Home Battery owners across Great Britain with eligible smart meters, that are now able to earn financial incentives utilizing their stored battery energy during DFS peak demand events, which would be used to stabilize the grid.
 In April 2023, - SunPower provider, and OhmConnect, launched a new virtual power plant (VPP) offering for SunPower customers across California. The homeowners in select locations with solar and SunVault battery storage can connect with OhmConnect directly through the mySunPower app to earn rewards for managing their electricity use during periods of peak demand.

Global Virtual Power Plant Market Report Scope:
 Historical Data – 2020 - 2021
 Base Year for Estimation – 2022
 Forecast period - 2023-2030
 Report Coverage - Revenue forecast, Company Ranking, Competitive Landscape, Growth factors, and Trends
 Segments Covered – Technology, End-user, Region
 Regional Scope - North America; Europe; Asia Pacific; Latin America; Middle East & Africa
 Customization Scope - Free report customization (equivalent up to 8 analyst’s working hours) with purchase. Addition or alteration to country, regional & segment scope*

The objective of the study is to define market sizes of different segments & countries in recent years and to forecast the values to the coming years. The report is designed to incorporate both qualitative and quantitative aspects of the industry within countries involved in the study.

The report also caters detailed information about the crucial aspects such as driving factors & challenges which will define the future growth of the market. Additionally, it also incorporates potential opportunities in micro markets for stakeholders to invest along with the detailed analysis of competitive landscape and product offerings of key players. The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:

By Technology:
Demand Response
Distributed Generation
Mixed Asset

By End-user:
Residential
Commercial
Industrial

By Region:

North America
U.S.
Canada

Europe
UK
Germany
France
Spain
Italy
ROE

Asia Pacific
China
India
Japan
Australia
South Korea
RoAPAC

Latin America
Brazil
Mexico

Middle East & Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle East & Africa



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Table of Contents

Chapter 1. Executive Summary
1.1. Market Snapshot
1.2. Global & Segmental Market Estimates & Forecasts, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.1. Virtual Power Plant Market, by Region, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.2. Virtual Power Plant Market, by Technology, 2020-2030 (USD Billion)
1.2.3. Virtual Power Plant Market, by End-user, 2020-2030 (USD Billion)
1.3. Key Trends
1.4. Estimation Methodology
1.5. Research Assumption
Chapter 2. Global Virtual Power Plant Market Definition and Scope
2.1. Objective of the Study
2.2. Market Definition & Scope
2.2.1. Industry Evolution
2.2.2. Scope of the Study
2.3. Years Considered for the Study
2.4. Currency Conversion Rates
Chapter 3. Global Virtual Power Plant Market Dynamics
3.1. Virtual Power Plant Market Impact Analysis (2020-2030)
3.1.1. Market Drivers
3.1.1.1. Increasing demand for renewable power generation
3.1.1.2. Growing shift towards distributed generation.
3.1.2. Market Challenges
3.1.2.1. High cost of virtual power plant
3.1.2.2. Inadequate infrastructure
3.1.3. Market Opportunities
3.1.3.1. Increasing development of smart grids
3.1.3.2. Increasing demand for combined renewable energy
3.1.3.3. Growing investments in energy storage
Chapter 4. Global Virtual Power Plant Market Industry Analysis
4.1. Porter’s 5 Force Model
4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
4.1.2. Bargaining Power of Buyers
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.2. Porter’s 5 Force Impact Analysis
4.3. PEST Analysis
4.3.1. Political
4.3.2. Economical
4.3.3. Social
4.3.4. Technological
4.3.5. Environmental
4.3.6. Legal
4.4. Top investment opportunity
4.5. Top winning strategies
4.6. COVID-19 Impact Analysis
4.7. Disruptive Trends
4.8. Industry Expert Perspective
4.9. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global Virtual Power Plant Market, by Technology
5.1. Market Snapshot
5.2. Global Virtual Power Plant Market by Technology, Performance - Potential Analysis
5.3. Global Virtual Power Plant Market Estimates & Forecasts by Technology 2020-2030 (USD Billion)
5.4. Virtual Power Plant Market, Sub Segment Analysis
5.4.1. Demand Response
5.4.2. Distributed Generation
5.4.3. Mixed Asset
Chapter 6. Global Virtual Power Plant Market, by End-user
6.1. Market Snapshot
6.2. Global Virtual Power Plant Market by End-user, Performance - Potential Analysis
6.3. Global Virtual Power Plant Market Estimates & Forecasts by End-user 2020-2030 (USD Billion)
6.4. Virtual Power Plant Market, Sub Segment Analysis
6.4.1. Residential
6.4.2. Commercial
6.4.3. Industrial
Chapter 7. Global Virtual Power Plant Market, Regional Analysis
7.1. Top Leading Countries
7.2. Top Emerging Countries
7.3. Virtual Power Plant Market, Regional Market Snapshot
7.4. North America Virtual Power Plant Market
7.4.1. U.S. Virtual Power Plant Market
7.4.1.1. Technology breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
7.4.1.2. End-user breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
7.4.2. Canada Virtual Power Plant Market
7.5. Europe Virtual Power Plant Market Snapshot
7.5.1. U.K. Virtual Power Plant Market
7.5.2. Germany Virtual Power Plant Market
7.5.3. France Virtual Power Plant Market
7.5.4. Spain Virtual Power Plant Market
7.5.5. Italy Virtual Power Plant Market
7.5.6. Rest of Europe Virtual Power Plant Market
7.6. Asia-Pacific Virtual Power Plant Market Snapshot
7.6.1. China Virtual Power Plant Market
7.6.2. India Virtual Power Plant Market
7.6.3. Japan Virtual Power Plant Market
7.6.4. Australia Virtual Power Plant Market
7.6.5. South Korea Virtual Power Plant Market
7.6.6. Rest of Asia Pacific Virtual Power Plant Market
7.7. Latin America Virtual Power Plant Market Snapshot
7.7.1. Brazil Virtual Power Plant Market
7.7.2. Mexico Virtual Power Plant Market
7.8. Middle East & Africa Virtual Power Plant Market
7.8.1. Saudi Arabia Virtual Power Plant Market
7.8.2. South Africa Virtual Power Plant Market
7.8.3. Rest of Middle East & Africa Virtual Power Plant Market

Chapter 8. Competitive Intelligence
8.1. Key Company SWOT Analysis
8.1.1. Company 1
8.1.2. Company 2
8.1.3. Company 3
8.2. Top Market Strategies
8.3. Company Profiles
8.3.1. ABB, Ltd.
8.3.1.1. Key Information
8.3.1.2. Overview
8.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
8.3.1.4. Product Summary
8.3.1.5. Recent Developments
8.3.2. Autogrid Systems, Inc.
8.3.3. Cisco Systems, Inc.
8.3.4. Cpower Energy Management
8.3.5. Enbala Power Networks, Inc.
8.3.6. Enernoc, Inc
8.3.7. Flexitricity Limited
8.3.8. General Electric Company
8.3.9. Hitachi, Ltd.
8.3.10. Robert Bosch GmbH
Chapter 9. Research Process
9.1. Research Process
9.1.1. Data Mining
9.1.2. Analysis
9.1.3. Market Estimation
9.1.4. Validation
9.1.5. Publishing
9.2. Research Attributes
9.3. Research Assumption

 

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