ビルディングオートメーションの世界市場展望、2029年Global Building Automation Market Outlook, 2029 ビルディング・オートメーション・システム(BAS)は、ビルディング・マネジメント・システム(BMS)とも呼ばれ、建物に不可欠な機能を監視、管理、自動化する集中制御システムです。これらの機能には、暖房、換... もっと見る
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サマリービルディング・オートメーション・システム(BAS)は、ビルディング・マネジメント・システム(BMS)とも呼ばれ、建物に不可欠な機能を監視、管理、自動化する集中制御システムです。これらの機能には、暖房、換気、空調(HVAC)、照明、セキュリティ、火災安全、その他の重要なシステムが含まれる。BASの主な目的は、運用効率を高め、エネルギー消費を削減し、居住者により快適で安全な環境を作り出すことである。ビルディング・オートメーション・システムは、よりスマートで持続可能かつ効率的なビルを目指す上で、極めて重要な進歩です。多様なビル機能をシームレスに統合することで、BASはエネルギー効率とコスト削減を高めるだけでなく、居住者の快適性、安全性、生産性にも貢献します。ビルディング・オートメーション・システム(BAS)業界は、現代のビルディングを進化させる原動力として台頭し、建築環境との関わり方や管理方法を再構築している。技術の進歩が加速し続ける中、BAS業界は、居住者の多様なニーズに応えるインテリジェントで効率的、かつ持続可能な空間を創造する最前線に立っている。BAS業界は過去10年間、著しい成長と変貌を遂げてきた。エネルギー効率に優れたスマートビルへの需要が高まる中、ビルオートメーションソリューションの市場は、商業、住宅、工業の各分野で拡大している。IoT(モノのインターネット)技術、クラウドコンピューティング、データ分析の統合は、BASの機能をさらに推進し、様々なビルシステムのシームレスな制御と監視を可能にした。BASの中心的な役割には、居住スケジュールに合わせて室内環境を維持すること、システム性能を継続的に監視すること、機器の故障を迅速に検知して警告を発することなどが含まれる。自動化を導入することで、これらのシステムはエネルギー消費とメンテナンス費用の両方を効果的に削減する。ほぼすべての複数階建てのグリーン・ビルが、BASを意図的に組み込んで設計されていることは注目に値する。BASは、エネルギーの節約、空気品質の管理、水の使用量の最適化において極めて重要な役割を果たしている。さらに、グリーン・ビルディングは、多くの場合、パワー・オーバー・イーサネット配線と統合された低電力DC機器の数々を利用する傾向がある。ネット・ゼロ・エネルギー消費の達成を目指した超高効率設計の場合でも、BASは通常、熱の取り込み、遮光、換気、機器の動作スケジューリングを効率的に管理するために不可欠です。Bonafide Research社の調査レポート「世界のビルディングオートメーションシステム(BAS)市場の展望、2029年」によると、同市場は2023年の1,065億2,000万米ドルから2029年には1,750億米ドルを超えると予測されている。同市場は2024-29年までに年平均成長率9.22%で成長すると予測されている。持続可能性と省エネルギーが世界的に重視される中、建物のエネルギー使用を最適化するソリューションへの需要が高まっている。BASは、暖房、換気、空調(HVAC)、照明、その他のシステムをインテリジェントに制御することで極めて重要な役割を果たし、大幅な省エネにつながる。モノのインターネット(IoT)技術の統合は、BASの機能に革命をもたらした。IoTセンサーとデバイスにより、リアルタイムのデータ収集、監視、分析が可能になり、ビルシステムをより正確に制御し最適化することができる。包括的なBASへの初期投資は多額になる可能性がありますが、エネルギー消費の削減、運用コストの低減、機器の寿命延長に伴う長期的なコスト削減と投資収益率(ROI)を認識する企業が増えています。快適で生産性の高い室内環境を作ることが重視され、BASの導入が進んでいます。自動化された空調制御、照明調整、個別設定は、居住者の福利厚生と生産性の向上に貢献し、ビルをテナントや利用者にとってより魅力的なものにしている。世界各国の政府は、エネルギー効率の高い持続可能な建築手法の採用を奨励するため、規制を実施し、インセンティブを提供している。こうした基準に準拠するためには、BASの統合が必要になることが多く、さまざまな業界で需要が高まっている。特にCOVID-19パンデミックのような世界的な出来事を背景に、ビルシステムを遠隔で監視・制御する能力の重要性が増している。BASは遠隔管理を容易にし、ビル・オペレーターが世界のどこからでも問題に迅速に対応し、診断を実行し、システム・パフォーマンスを最適化できるようにする。BASにセキュリティ・システムを統合することは、ビル居住者と資産の安全と保護を確保する上で極めて重要になっている。入退室管理、監視、緊急対応を一元管理できることが、業界の成長に寄与している。BACnetやMQTTなどのオープンな通信プロトコルや標準の採用は、異なるデバイスやシステム間の相互運用性を促進します。この柔軟性により、さまざまなビルコンポーネントとのシームレスな統合が可能になり、BASは多様な業界にとってより魅力的なものとなっている。 市場促進要因 - 持続可能性とエネルギー効率:政府、企業、個人は皆、エネルギー消費を削減し、環境への影響を最小限に抑える方法を模索している。BASは、HVAC、照明、水管理などのビルシステムを最適化し、大幅なエネルギー節約につなげることで、こうした目標を達成する上で重要な役割を果たしている。 - 技術の進歩とIoTの統合:技術の急速な進歩、特にモノのインターネット(IoT)デバイスの統合は、BAS業界に革命をもたらした。IoTセンサー、アクチュエーター、コントローラーは、ビルシステムのリアルタイムデータ収集、分析、制御を可能にする。この統合により、BASのインテリジェンスと応答性が強化され、ビルの効率、快適性、セキュリティの向上につながる。 市場の課題 - レガシーシステムの統合:多くのビルは、最新のBASソリューションと互換性がない可能性のある、時代遅れのシステムや専有システムでまだ稼動している。新しい技術に対応するためにこれらのシステムを改修またはアップグレードすることは、複雑でコストがかかる可能性があり、慎重な計画と実行が必要です。 - サイバーセキュリティの懸念:BASの相互接続が進み、デジタル通信ネットワークへの依存度が高まるにつれ、サイバーセキュリティが重要な課題として浮上している。ビルディングオートメーションシステムは、ハッキング、マルウェア、データ漏洩などのサイバー脅威に脆弱であり、ビルディングシステムのセキュリティと機能を損なう可能性があります。これらの脅威から保護するためには、暗号化、認証、侵入検知システムなど、強固なサイバーセキュリティ対策が必要です。 市場動向 - 人工知能(AI)とデータ分析の統合:BAS業界の顕著なトレンドは、人工知能(AI)と高度なデータ分析機能の統合である。AIアルゴリズムと機械学習技術は、BASシステムが収集した大量のデータを分析してパターンを特定し、システム性能を最適化し、メンテナンスの必要性を予測することができる。この傾向は、ビルオートメーションにおける効率性、信頼性、予測能力の向上を推進している。 - クラウドベースのソリューションと遠隔監視:BAS業界ではクラウドベースのソリューションの導入が進んでおり、ビルシステムの遠隔監視、管理、制御が可能になっています。クラウドプラットフォームは、拡張性、柔軟性、アクセシビリティを提供し、ビルオペレータがインターネット接続さえあればどこからでもシステム設定を監視・調整できるようにする。この傾向は、ビルにおけるプロアクティブ・メンテナンス、リアルタイムの意思決定、運用効率の向上を促進する。 Covid-19の影響 多くの企業や組織が突然リモートワークにシフトしたことで、ビル・オペレーターがビル・システムをリモートで監視・制御する必要性が生まれました。クラウドベースの機能を備えたBASソリューションは、ビル運用の継続的な機能性と効率性を確保するために、ますます不可欠になった。戸締まりや社会的な距離を置く措置は、ビルの稼働率の変動につながった。以前は活気に満ちていたビルも、入居者数が大幅に減少した。BASは、HVAC、照明、その他のシステムを変更された要件に合わせて調整し、エネルギー効率を確保しながら、その場にいる人々にとって快適な環境を維持することで、こうした変化に対応しなければならなかった。COVID-19を含む呼吸器系疾患の蔓延を防ぐための室内空気質の重要性に対する認識が高まる中、BASは換気システムを管理する役割で注目を集めた。建物内の空気循環とろ過を強化するために、HVACシステムを最適化することに注目が集まった。パンデミックは、表面への物理的接触を最小限に抑えるタッチレス技術の採用を加速させた。BASの文脈では、タッチレス・インターフェイスと制御が普及し、居住者が個人用デバイスや音声コマンドを使ってビル・システムと対話できるようになった。BASは、居住レベルを監視し、社会的距離を縮める手段をサポートする機能を組み込むよう適応してきた。これには、特定のエリアにいる人の数を追跡するセンサーの使用、ビルへのアクセス管理、リアルタイムのデータに基づくスペース利用の最適化などが含まれる。パンデミックは、屋内スペースにおける健康とウェルネスへの関心を高めた。BASは、空気の質の監視、換気量の調整、より健康的な室内環境に貢献する技術の統合など、居住者の健康を優先する機能を取り入れるよう適応してきた。パンデミック時の遠隔ビル管理の必要性は、永続的な傾向となっている。ビル事業者や施設管理者は、ビルシステムを遠隔で監視・制御し、日々の業務に柔軟性と効率性をもたらすクラウドベースのBASソリューションへの依存度を高めている。BASを含むデジタル技術への依存度の高まりは、強固なサイバーセキュリティ対策の重要性を強調している。ビル事業者は現在、潜在的なサイバー脅威をより強く認識し、機密データを保護し、ビル・システムの完全性を確保するために、強化されたセキュリティ・プロトコルを導入している。 スマートビル内の居住者、データ、インフラを保護するための厳格な対策へのニーズの高まりと相まって、物理的およびデジタル資産を保護することへの認識と優先順位が高まっているため、セキュリティとアクセス制御がビルオートメーションシステム(BAS)市場をリードしている。 ビルディング・オートメーション・システム(BAS)市場におけるセキュリティとアクセス制御の優位性は、主に、現代の構造物の物理的領域とデジタル領域の両方を強化することの重要性に対する認識が高まっていることに起因している。相互接続されたデバイスの急増とモノのインターネット(IoT)の広範な統合がスマートビルの効率と利便性を高めると同時に、これらのエコシステムはサイバーセキュリティの脅威の数々にさらされている。この二重の脆弱性により、サイバー攻撃や不正な物理アクセスから保護できる包括的なセキュリティ・ソリューションへの重要なシフトが加速している。データ漏洩から居住者の安全に対する潜在的脅威まで、現代のセキュリティに関する懸念は多面的であるため、セキュリティとアクセス制御がリスクを軽減し、スマートビルの回復力を強化するための要となる統合的なアプローチが必要となっている。相互接続されたデバイスの出現とモノのインターネットのシームレスな統合は、現代の建造物の運用効率と利便性に革命をもたらしたことは否定できない。しかし、この相互接続性は脆弱性の新時代を到来させ、ビルシステムを拡大するサイバーセキュリティの脅威にさらしています。こうした脅威の重大性を認識した関係者の間では、スマートビルのデジタルと物理の両側面を包括するセキュリティ対策を優先するという考え方にパラダイムシフトが起きている。デジタルの領域では、機密データや重要インフラを保護するための強固なサイバーセキュリティ対策の必要性がこれまで以上に高まっている。居住者の個人データから運用プロトコルまで、さまざまな情報が保存されているスマートビル内でデータ侵害が発生した場合、その潜在的な結果は壊滅的なものになりかねない。そのため、ビル・オートメーション・システム内に組み込まれ、悪意のあるサイバー攻撃から構造物を確実に保護する、高度なサイバーセキュリティ・ソリューションに対する需要が高まっている。同時に、スマート・ビルの物理的セキュリティも最重要課題となっている。セキュリティとアクセス・コントロールの統合により、ビルのオーナーやオペレーターは、不正アクセスや侵入を阻止するための高度な対策を講じることができるようになった。これは、単に資産を保護するだけでなく、スマートビル環境内の居住者の安全を確保することでもある。デジタル・セキュリティと物理的セキュリティを統合されたフレームワークに収束させることは、スマート・ビルの全体的なセキュリティ体制を構築する上で極めて重要である。 有線技術は、その比類のない信頼性と安定性によりビルオートメーションシステム(BAS)市場をリードしており、現代のスマートビルの複雑で重要な運用フレームワークの中で、シームレスな通信、一貫したデータ伝送、安全な制御のための強固な基盤を提供している。 スマートビルの特徴である、複雑に絡み合ったデバイスやシステムには、信頼性の高い通信インフラが不可欠である。イーサネットやその他の有線ソリューションのような有線技術は、無線技術には及ばないレベルの信頼性を提供します。有線接続固有の安定性により、ビル・オートメーションに要求されるリアルタイムの制御と監視に不可欠な、一貫した安全なデータ伝送が保証されます。有線技術は、スマート・ビルディング・システムのデータの完全性を損なう可能性のある信号干渉、伝送障害、サイバーセキュリティの脅威に関連する潜在的なリスクを軽減します。この堅牢性は、ビル・オートメーションのシームレスな運用によく見られるように、精度、正確性、即時応答性が不可欠な環境では特に重要です。これらの技術のハードワイヤードの性質は、継続的で安定した情報の流れを保証するだけでなく、外部干渉や信号劣化の影響を最小限に抑え、BASの回復力を保証します。さらに、有線技術の信頼性は、ビルオートメーションインフラの全体的な回復力と冗長性に貢献します。ダウンタイムや通信障害が広範囲に影響を及ぼしかねないミッションクリティカルなアプリケーションでは、有線ソリューションが提供する予測可能性と安定性は譲れないものとなります。この信頼性は、大規模なデータ伝送と多様なビル・システムの同時制御が日常業務に不可欠なシナリオで特に顕著に現れます。 ビルディング・オートメーション・システム(BAS)市場では、主に業務効率、コスト削減、持続可能性の目標に注目が集まっており、スマート技術の統合によってエネルギー使用量を最適化し、業務を合理化し、居住者の快適性と体験を全体的に向上させることができるため、業務用アプリケーションが市場をリードしている。 ビルディング・オートメーション・システム(BAS)市場における業務用アプリケーションの台頭は、業務効率化、コスト最適化、商業空間における持続可能性という目標間の戦略的収束を象徴している。オフィスや小売スペースからホテルや医療施設に至るまで、商業ビルはダイナミックで多面的な運用要件を特徴としている。このような状況において、ビルオートメーションシステムの導入は、単なる贅沢品ではなく、現代市場の進化する需要に対応し、競争力を維持しようとする企業にとって必要不可欠なものとなっています。大規模なオペレーションと複雑なシステムが日々の活動を支配する商業環境では、BASによるスマートテクノロジーの統合が、様々なプロセスを管理し最適化する合理的なアプローチを提供します。照明、HVAC(暖房、換気、空調)、セキュリティ、その他の重要なシステムの自動化は、正確な制御と調整を可能にし、大幅なエネルギー節約と運用コストの削減につながります。ルーチン・タスクを自動化し、リアルタイムの需要に対応する能力は、効率を高めるだけでなく、より機敏で応答性の高い商業環境にも貢献する。コスト削減は、商業団体の意思決定プロセスにおいて極めて重要な役割を果たし、BASの採用をさらに促進する。エネルギー消費の最適化、予知保全機能によるメンテナンスコストの削減、積極的なシステム監視によるダウンタイムの最小化により、ビルオートメーションシステムは、商業アプリケーションに具体的かつ迅速な投資対効果をもたらします。このような経済的なメリットは、商業セクターの特徴である現実的でボトムライン重視のアプローチとシームレスに一致します。効率とコストに加え、持続可能性が重視されるようになったことも、ビル・オートメーションへの商業アプリケーションの方向性を決定する重要な要因となっています。今日の企業は、環境保護の目標に沿うことの重要性を認識しており、BASは、エネルギー効率を達成し、建物の二酸化炭素排出量を削減するための強力なツールを提供します。エネルギー使用量を監視・管理し、デマンドレスポンス戦略を実施し、最適な環境条件を確保する能力は、規制要件を満たすだけでなく、環境意識の高い消費者や利害関係者の価値観にも共鳴します。さらに、BASが提供する居住者の体験と快適性の向上は、商業空間の魅力に貢献する。自然な昼光に基づく照明の最適化、最適な室内温度の維持、強固なセキュリティ対策の確保など、これらの要素は総合的に、商業ビル内の居住者の全体的な満足度と生産性を高める。 北米がビルディング・オートメーション・システム(BAS)市場をリードしている主な理由は、堅牢なインフラ、高度な技術導入、エネルギー効率と持続可能性の重視であり、さまざまな分野でスマート・ビル・ソリューションの広範な導入を推進している。 ビルディング・オートメーション・システム(BAS)市場における北米の優位性は、スマートビルディング技術の広範な採用を助長する環境を総体的に作り出す諸要因の収束に起因している。その最前線にあるのが、この地域の強固で先進的なインフラであり、確立された商業施設、住宅施設、産業施設によって特徴付けられる。北米の成熟した建物ストックは、既存の構造物を改修することがますます一般的になるにつれて、ビルオートメーションシステムを統合するための肥沃な土壌を提供する。これらのシステムが多様な建築構造に適合し、老朽化したインフラの機能を強化できることから、BASはビル運営の近代化と最適化のための極めて重要なソリューションとして位置づけられている。北米がBAS市場をリードする主な原動力は、この地域の技術導入の高さである。北米の企業や消費者は最先端技術を取り入れる傾向を示しており、技術革新とデジタル化が日常生活の様々な側面に急速に同化する環境が醸成されている。技術に精通した文化にスマート・テクノロジーが融合したことで、商業、住宅、工業の各領域でビルディング・オートメーション・システムのシームレスな統合が促進された。このような技術志向の考え方が採用のペースを加速させ、北米を世界のBAS市場の軌道を形成するフロントランナーにしている。さらに、この地域がエネルギー効率、持続可能性、環境意識を強く重視していることも、BASを広く導入する原動力となっている。ビル運用が環境に与える影響に対する意識が高まる中、企業や政府を含む北米の利害関係者は、エネルギー消費を最小限に抑え、二酸化炭素排出量を削減するソリューションを積極的に模索している。ビルディングオートメーションシステムは、これらの目標を達成するための包括的なツールキットを提供し、照明、HVAC、およびその他の重要なシステムを正確に制御してエネルギー使用を最適化することができます。BASと持続可能性の目標との整合性は、その採用をさらに推進するインセンティブ、規制、イニシアチブをもたらし、世界のBAS市場のリーダーとしての北米の地位を確固たるものにしている。さらに、ビルオートメーション技術に特化したメーカー、ベンダー、サービスプロバイダーの強固なエコシステムの存在が、北米の優位性において極めて重要な役割を果たしている。多様なソリューションが利用可能であり、技術革新を促す競争環境と相まって、同地域のBAS市場の成長を後押ししている。さらに、ビルオートメーションシステムの展開とメンテナンスに精通した熟練労働力と専門家のネットワークの存在が、北米市場の全体的な成熟と成功に寄与している。 ビルディング・オートメーション・システム市場の主要企業は、クラウド・コンピューティング技術を用いた新しいビルディング・オートメーション・システムを開発している。これは、オートメーション技術をより優れたレベルに引き上げるものである。これは、企業やその他のデータ指向の企業に適したシステムである。米国の主要プレーヤーは、中小企業の自動化に役立つ新世代のビルオートメーションシステムを導入している。このシステムは、柔軟で拡張性のある自動化を実行できる。主要プレーヤーは、住宅に適した新しいビルオートメーションソリューションを導入している。このスマートホームコンセプトは、家庭での完全な利便性を提供する。住宅での監視、モニタリング、省エネに適している。市場の主要プレイヤーは、市場への浸透を高め、業界における足場を強化するために、製品ポートフォリオの拡大、合併&買収、契約、地理的拡大、およびコラボレーションなどの様々な戦略を採用している。 - 2023年9月、インテリジェントで健康に配慮した環境に優しいビルづくりの世界的権威であるジョンソンコントロールズは、最新サービス「OpenBlueサービス」を発表した:セキュリティ・デバイスの性能確保このサービスは、建物の安全性の向上、リスクの軽減、セキュリティ技術への投資価値の最適化を支援するために開発されました。このサービスは、ジョンソンコントロールズの相互接続ソリューションOpenBlueスイート、さまざまなメーカーのセキュリティデバイスを監督・制御する機能、リモートサポートサービス、専門エンジニアによる貴重な洞察、統合されたゼロトラスト・サイバーセキュリティ保護システムを統合し、包括的なサービスとして提供するものです。 - 2023年5月、キャリアはi-Vuビルディングオートメーションシステム用に設計された最新のソフトウェアi-Vu Pro v8.5を発表しました。このソフトウェアは、コントローラのファームウェア・アップグレードに効果的な段階的ダウンロード・アプローチを導入し、顧客のサービス性を向上させます。ダウンロードの全過程でHVAC機器の動作を中断させる従来の方法とは異なり、新しい段階的手法ではダウンロードを明確な段階に分けることで、接続されているHVAC機器のダウンタイムを最小限に抑えます。 - 2023年3月、ハネウェルは、自動テストが可能なUL認定の自己テスト煙感知器を搭載した画期的な火災警報システムを発表し、火災・生活安全システムの設置、テスト、メンテナンス手順に革命をもたらしました。 - シーメンスは2023年3月、中小規模ビルの管理向けに開発された、アクセス可能でオープンなIoTソリューション「Connect Box」を発表した。Siemens Xceleratorポートフォリオに新たに加わったこのソリューションは、建物のパフォーマンスを追跡するためのユーザーフレンドリーな方法を提供し、学校、小売店、アパート、小規模オフィスなどの施設において、エネルギー効率を30%改善し、室内の空気の質を大幅に向上させる可能性がある。 - 2023年3月、シュナイダーエレクトリックは、建物の持続可能性の促進を目的としたソリューションの改良を発表した。これらの機能強化には、Eco Struxure Building Operation内の高度な統合機能が含まれ、効率的なエネルギー管理、二酸化炭素排出削減、建物価値の全体的な向上に必要な重要データへのアクセスを合理化・迅速化します。 - 2023年2月、ハネウェルはハネウェル・オプティマイザー・スイートの導入により、ビル管理ソリューション・ポートフォリオを拡大しました。これは、強化されたサイバーセキュリティ保護を提供するだけでなく、インストールとメンテナンスの容易さでも知られている堅牢なビル管理システムソリューションです。 - 2023年2月、ABBは革新的なワイヤレス・ソリューションを発表した。このソリューションは、迅速で使いやすいモバイル・アプリケーションを通じて、非常用照明システム全体の設置、監視、保守を簡単に行うことができる。このシステムは、病院や大学などの商業ビルや産業ビルで使用されるように設計されており、完全自動化を提供し、デジタル・フロアプラン・ディスプレイを介して、すべての監視対象ビルのステータスをリアルタイムで更新します。その目的は、建物の安全性を強化し、メンテナンス計画の努力を合理化することである。 本レポートの対象 - 歴史的な年2018 - 基準年2023 - 推定年2024 - 予測年2029 本レポートでカバーされている側面 - ビルディングオートメーション市場調査レポート:セグメント別の価値と予測 - 様々な促進要因と課題 - 進行中のトレンドと開発 - トッププロファイル企業 - 戦略的提言 製品別 - 施設管理システム - セキュリティ&アクセスコントロール - 防火システム - ビル・エネルギー管理ソフトウェア - BASサービス - その他 技術別 - 有線技術 - 無線技術 アプリケーション別 - 商業 - 住宅用 - 産業用 レポートのアプローチ 本レポートは、一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されている。はじめに、市場を理解し、そこに存在する企業をリストアップするために、二次調査が用いられた。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府が作成した報告書やデータベースなどの第三者情報源からなる。二次情報源からデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要プレーヤーに電話インタビューを行い、市場のディーラーやディストリビューターと取引コールを行うことによって実施された。その後、消費者を地域別、階層別、年齢層別、性別に均等にセグメンテーションし、一次調査を開始した。一次データを入手したら、二次ソースから得た詳細の検証を開始することができる。 対象読者 本レポートは、業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、団体、ビルディングオートメーション業界関連組織、政府機関、その他関係者が市場中心の戦略を立てる際に役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションだけでなく、業界に関する競合知識を高めることもできます。***ご注意:ご注文確認後、レポートのお届けまでに48時間(2営業日)かかります。 目次目次1.エグゼクティブ・サマリー 2.市場ダイナミクス 2.1.市場促進要因と機会 2.2.市場の阻害要因と課題 2.3.市場動向 2.3.1.XXXX 2.3.2.XXXX 2.3.3.XXXX 2.3.4.XXXX 2.3.5.XXXX 2.4.コビッド19効果 2.5.サプライチェーン分析 2.6.政策と規制の枠組み 2.7.業界専門家の見解 3.調査方法 3.1.二次調査 3.2.一次データ収集 3.3.市場形成と検証 3.4.レポート作成、品質チェック、納品 4.市場構造 4.1.市場への配慮 4.2.前提条件 4.3.制限事項 4.4.略語 4.5.出典 4.6.定義 5.経済・人口統計 6.ビルディングオートメーションシステムの世界市場展望 6.1.市場規模(金額ベース 6.2.地域別市場シェア 6.3.地域別市場規模および予測 6.4.市場規模・予測:提供製品別 6.5.市場規模・予測:技術別 6.6.市場規模・予測:アプリケーション別 7.北米ビルオートメーションシステム市場展望 7.1.市場規模:金額別 7.2.国別市場シェア 7.3.市場規模および予測、製品別 7.4.市場規模・予測:技術別 7.5.市場規模・予測:アプリケーション別 7.6.米国ビルオートメーションシステム市場展望 7.6.1.市場規模:金額別 7.6.2.提供製品別の市場規模と予測 7.6.3.技術別の市場規模と予測 7.6.4.用途別市場規模・予測 7.7.カナダのビルディングオートメーションシステム市場展望 7.7.1.市場規模:金額別 7.7.2.提供製品別の市場規模と予測 7.7.3.技術別の市場規模と予測 7.7.4.用途別市場規模・予測 7.8.メキシコのビルディングオートメーションシステム市場展望 7.8.1.市場規模:金額別 7.8.2.提供製品別の市場規模と予測 7.8.3.技術別の市場規模と予測 7.8.4.用途別市場規模と予測 8.欧州ビルディングオートメーションシステム市場展望 8.1.市場規模:金額別 8.2.国別市場シェア 8.3.市場規模および予測、製品別 8.4.市場規模・予測:技術別 8.5.市場規模・予測:アプリケーション別 8.6.ドイツのビルディングオートメーションシステム市場展望 8.6.1.市場規模:金額別 8.6.2.提供サービス別の市場規模と予測 8.6.3.技術別の市場規模と予測 8.6.4.用途別市場規模・予測 8.7.イギリスのビルオートメーションシステム市場展望 8.7.1.市場規模:金額別 8.7.2.提供製品別の市場規模と予測 8.7.3.技術別の市場規模と予測 8.7.4.用途別市場規模・予測 8.8.フランスビルディングオートメーションシステム市場展望 8.8.1.市場規模:金額別 8.8.2.提供製品別の市場規模と予測 8.8.3.技術別の市場規模と予測 8.8.4.用途別市場規模・予測 8.9.イタリアのビルディングオートメーションシステム市場展望 8.9.1.市場規模:金額別 8.9.2.提供製品別の市場規模および予測 8.9.3.技術別の市場規模と予測 8.9.4.用途別市場規模・予測 8.10.スペインのビルディングオートメーションシステム市場展望 8.10.1.市場規模:金額別 8.10.2.提供製品別市場規模および予測 8.10.3.技術別の市場規模と予測 8.10.4.用途別市場規模・予測 8.11.ロシアのビルディングオートメーションシステム市場展望 8.11.1.市場規模:金額別 8.11.2.提供製品別の市場規模と予測 8.11.3.技術別の市場規模と予測 8.11.4.用途別市場規模・予測 9.アジア太平洋地域のビルオートメーションシステム市場展望 9.1.市場規模:金額別 9.2.国別市場シェア 9.3.市場規模および予測、製品別 9.4.市場規模・予測:技術別 9.5.市場規模・予測:アプリケーション別 9.6.中国ビルオートメーションシステム市場展望 9.6.1.市場規模:金額別 9.6.2.提供サービス別の市場規模と予測 9.6.3.技術別の市場規模と予測 9.6.4.用途別市場規模・予測 9.7.日本のビルディングオートメーションシステムの市場展望 9.7.1.市場規模:金額別 9.7.2.提供サービス別の市場規模と予測 9.7.3.技術別の市場規模と予測 9.7.4.用途別市場規模・予測 9.8.インドのビルオートメーションシステム市場展望 9.8.1.市場規模:金額別 9.8.2.提供製品別の市場規模と予測 9.8.3.技術別の市場規模と予測 9.8.4.用途別市場規模・予測 9.9.オーストラリアのビルディングオートメーションシステム市場展望 9.9.1.市場規模:金額別 9.9.2.提供製品別の市場規模および予測 9.9.3.技術別の市場規模と予測 9.9.4.用途別市場規模・予測 9.10.韓国のビルディングオートメーションシステム市場展望 9.10.1.市場規模:金額別 9.10.2.提供製品別の市場規模および予測 9.10.3.技術別の市場規模と予測 9.10.4.アプリケーション別市場規模・予測 10.南米ビルオートメーションシステム市場展望 10.1.市場規模:金額別 10.2.国別市場シェア 10.3.市場規模および予測、製品別 10.4.市場規模・予測:技術別 10.5.市場規模・予測:アプリケーション別 10.6.ブラジルのビルオートメーションシステム市場展望 10.6.1.市場規模:金額別 10.6.2.提供製品別の市場規模と予測 10.6.3.技術別の市場規模と予測 10.6.4.用途別市場規模・予測 10.7.アルゼンチンのビルオートメーションシステム市場展望 10.7.1.市場規模:金額別 10.7.2.提供製品別の市場規模および予測 10.7.3.技術別の市場規模と予測 10.7.4.用途別市場規模・予測 10.8.コロンビアのビルオートメーションシステム市場展望 10.8.1.市場規模:金額 10.8.2.提供製品別市場規模および予測 10.8.3.技術別の市場規模と予測 10.8.4.用途別市場規模・予測 11.中東・アフリカのビルオートメーションシステム市場展望 11.1.市場規模:金額別 11.2.国別市場シェア 11.3.市場規模および予測、製品別 11.4.市場規模・予測:技術別 11.5.市場規模・予測:アプリケーション別 11.6.UAEビルディングオートメーションシステム市場展望 11.6.1.市場規模:金額別 11.6.2.提供製品別の市場規模と予測 11.6.3.技術別の市場規模と予測 11.6.4.用途別市場規模・予測 11.7.サウジアラビアのビルオートメーションシステム市場展望 11.7.1.市場規模:金額別 11.7.2.提供サービス別の市場規模および予測 11.7.3.技術別の市場規模と予測 11.7.4.用途別市場規模・予測 11.8.南アフリカのビルオートメーションシステム市場展望 11.8.1.市場規模:金額別 11.8.2.提供サービス別の市場規模および予測 11.8.3.技術別の市場規模と予測 11.8.4.用途別市場規模・予測 12.競争環境 12.1.競合ダッシュボード 12.2.主要企業の事業戦略 12.3.主要プレーヤーの市場シェアの洞察と分析、2022年 12.4.主要プレーヤーの市場ポジショニングマトリックス 12.5.ポーターの5つの力 12.6.企業プロフィール 12.6.1.ABB社 12.6.1.1.会社概要 12.6.1.2.会社概要 12.6.1.3.財務ハイライト 12.6.1.4.地理的洞察 12.6.1.5.事業セグメントと業績 12.6.1.6.製品ポートフォリオ 12.6.1.7.主要役員 12.6.1.8.戦略的な動きと展開 12.6.2.シスコシステムズ 12.6.3.ハネウェル・インターナショナル 12.6.4.シーメンス 12.6.5.シュナイダーエレクトリックSE 12.6.6.ゼネラル・エレクトリック社 12.6.7.トラン・テクノロジーズ plc 12.6.8.日立製作所 12.6.9.ハッベル・インコーポレイテッド 12.6.10.イートンコーポレーション 12.6.11.三菱電機株式会社 12.6.12.アキュイティ・ブランズ 12.6.13.エマソン・エレクトリック 12.6.14.バジャイ・エレクトリカルズ社 12.6.15.華為技術股份有限公司 12.6.16.ベイジャー・エレクトロニクス 12.6.17.ジョンソンコントロールズ・インターナショナル 12.6.18.キャリア・グローバル・コーポレーション 12.6.19.ロバート・ボッシュGmbH 12.6.20.ルグラン 13.戦略的提言 14.付録 14.1.よくある質問 14.2.注意事項 14.3.関連レポート 15.免責事項 図表一覧 図1:ビルディングオートメーションシステムの世界市場規模(億ドル)、地域別、2023年・2029年 図2:市場魅力度指数(2029年地域別 図3:市場魅力度指数(セグメント別) 2029年 図4:ビルディングオートメーションシステムの世界市場規模(金額ベース)(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル 図5:ビルディングオートメーションシステムの世界市場地域別シェア(2023年) 図6:北米のビルオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル) 図7:北米のビルディングオートメーションシステム国別市場シェア(2023年) 図8:米国のビルオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル) 図9:カナダのビルオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル) 図10:メキシコのビルディングオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル) 図11: 欧州のビルディングオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル) 図12:欧州ビルディングオートメーションシステム国別市場シェア(2023年) 図13:ドイツのビルオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル) 図14:イギリスのビルディングオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル) 図15:フランスのビルオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル) 図16:イタリアのビルオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル) 図17:スペインのビルディングオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル) 図18:ロシアのビルディングオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル) 図19:アジア太平洋地域のビルオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル) 図20:アジア太平洋地域のビルオートメーションシステム国別市場シェア(2023年) 図21:中国のビルオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル) 図22:日本のビルオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル) 図23:インドのビルディングオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル) 図24:オーストラリアのビルディングオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年)(単位:億米ドル) 図25:韓国のビルオートメーションシステムの市場規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル) 図26:南米のビルオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル) 図27:南米のビルオートメーションシステム国別市場シェア(2023年) 図28:ブラジルブラジルのビルオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル) 図29:アルゼンチンのビルオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル) 図30: コロンビアコロンビアのビルオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029F) (単位:億米ドル) 図31:中東・アフリカのビルオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル) 図32:中東・アフリカのビルオートメーションシステム市場中東・アフリカのビルオートメーションシステム国別市場シェア(2023年) 図33:中東・アフリカのビルオートメーションシステム市場UAEのビルオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル) 図34:サウジアラビアのビルオートメーションシステム市場規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル) 図35:南アフリカのビルオートメーションシステムの市場規模:金額(2018年、2023年、2029年) (単位:億米ドル) 図36:南アフリカのビルオートメーションシステム市場上位5社の競争ダッシュボード(2023年 図37:主要企業の市場シェア(2023年主要企業の市場シェア(2023年 図38:ビルディングオートメーションシステムの世界市場におけるポーターの5つの力 表一覧 表1:ビルオートメーションシステムの世界市場スナップショット(セグメント別)(2023年・2029年)(単位:億米ドル 表2:ビルオートメーションシステム市場の影響要因(2023年 表3:上位10カ国の経済スナップショット(2022年 表4:その他の主要国の経済スナップショット(2022年 表5:外国通貨から米ドルへの平均為替レート 表6:ビルディングオートメーションシステムの世界市場規模・地域別予測(2018~2029F)(単位:億米ドル) 表7:ビルディングオートメーションシステムの世界市場規模・予測:提供製品別(2018~2029F)(単位:億米ドル) 表8:ビルディングオートメーションシステムの世界市場規模・予測:技術別(2018~2029F)(単位:億米ドル) 表9:ビルディングオートメーションシステムの世界市場規模・予測:用途別(2018年~2029年) (単位:億米ドル) 表10:北米のビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:提供サービス別(2018~2029F)(単位:億米ドル) 表11:北米のビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018年~2029F)(単位:億米ドル) 表12:北米のビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018年~2029年) (単位:億米ドル) 表13:米国のビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:提供製品別(2018~2029F)(単位:億米ドル) 表14:米国のビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018年~2029F) (単位:億米ドル) 表15:米国のビルディングオートメーションシステム市場規模・用途別予測(2018年~2029年)(単位:億米ドル) 表16:カナダのビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:提供サービス別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表17:カナダのビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表18:カナダのビルディングオートメーションシステム市場規模・用途別予測(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表19:メキシコのビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:提供製品別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表20:メキシコのビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:技術別 (2018年~2029F) (単位:億米ドル) 表21:メキシコのビルディングオートメーションシステム市場規模・用途別予測(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表22:欧州のビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:提供サービス別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表23:欧州ビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F)(単位:億米ドル) 表24:欧州ビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F)(単位:億米ドル) 表25:ドイツ ビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:提供製品別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表26:ドイツのビルオートメーションシステム市場ドイツのビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表27:ドイツのビルオートメーションシステム市場ドイツのビルオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表28:イギリスのビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:提供製品別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表29:イギリスのビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表30:イギリスのビルオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表31:フランス ビルオートメーションシステム市場規模・予測:提供製品別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表32:フランスのビルオートメーションシステム市場フランス ビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表33:フランスのビルオートメーションシステム市場フランス ビルオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表34:イタリアのビルオートメーションシステム市場規模・予測:提供製品別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表35:イタリアのビルオートメーションシステム市場イタリアのビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表36:イタリアのビルオートメーションシステム市場イタリアのビルオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表37:スペインスペインのビルオートメーションシステム市場規模・予測:提供サービス別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表38:スペインのビルオートメーションシステム市場スペインのビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表39:スペインのビルオートメーションシステム市場スペインのビルオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表40:ロシアのビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:提供製品別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表41:ロシアロシアのビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表42:ロシアのビルオートメーションシステム市場ロシアのビルオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表43:アジア太平洋地域のビルオートメーションシステム市場規模・予測:提供サービス別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表44:アジア太平洋地域のビルオートメーションシステム市場アジア太平洋地域のビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F)(単位:億米ドル) 表45:アジア太平洋地域のビルオートメーションシステム市場アジア太平洋地域のビルオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F)(単位:億米ドル) 表 46:中国 ビルオートメーションシステム市場規模・予測:提供製品別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表47:中国ビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F)(単位:億米ドル) 表 48:中国ビルオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表49:日本日本のビルオートメーションシステム市場規模・予測:提供製品別(2018年~2029年)(単位:億米ドル) 表50:日本のビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018年~2029F)(単位:億米ドル) 表51:日本のビルオートメーションシステム市場日本のビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表52:インドインド ビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:提供製品別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表53:インドのビルオートメーションシステム市場インドのビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表54:インドのビルオートメーションシステム市場インドのビルオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表55:オーストラリアオーストラリア ビルオートメーションシステム市場規模・予測:提供製品別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表56:オーストラリアのビルオートメーションシステム市場オーストラリアのビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表57:オーストラリアのビルオートメーションシステム市場オーストラリアのビルオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表 58:韓国 ビルオートメーションシステム市場規模・予測:提供製品別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表59:韓国のビルオートメーションシステム市場韓国のビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表60:韓国のビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F)(単位:億米ドル) 表 61:南米のビルオートメーションシステム市場規模・予測:提供サービス別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表62:南米のビルオートメーションシステム市場南米のビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F)(単位:億米ドル) 表63:南米のビルオートメーションシステム市場南米のビルオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F)(単位:億米ドル) 表64:ブラジルのビルオートメーションシステム市場規模・予測:提供製品別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表65:ブラジルのビルオートメーションシステム市場ブラジルのビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表66:ブラジルのビルオートメーションシステム市場ブラジルのビルオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表67:アルゼンチンアルゼンチン ビルオートメーションシステム市場規模・予測:提供製品別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表68:アルゼンチンのビルオートメーションシステム市場アルゼンチンのビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表69:アルゼンチンのビルオートメーションシステム市場アルゼンチンのビルオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表70:コロンビアのビルオートメーションシステム市場コロンビアのビルオートメーションシステム市場規模・予測:提供サービス別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表71:コロンビアのビルオートメーションシステム市場コロンビアのビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表72:コロンビアのビルオートメーションシステム市場コロンビアのビルオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表73:中東・アフリカのビルオートメーションシステム市場規模・予測:提供サービス別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表74:中東・アフリカのビルオートメーションシステム市場中東・アフリカのビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表 75:中東・アフリカのビルオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表 76:アラブ首長国連邦のビルオートメーションシステム市場規模・予測:提供製品別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表77:アラブ首長国連邦のビルオートメーションシステム市場アラブ首長国連邦のビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表78:アラブ首長国連邦のビルオートメーションシステム市場アラブ首長国連邦のビルオートメーションシステム市場規模・用途別予測(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表 79:サウジアラビアのビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:提供製品別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表80:サウジアラビアのビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:技術別 (2018~2029F)(単位:億米ドル) 表81:サウジアラビアのビルオートメーションシステム市場サウジアラビアのビルオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表82:南アフリカのビルオートメーションシステム市場規模・予測:提供サービス別(2018~2029F)(単位:億米ドル) 表83:南アフリカのビルオートメーションシステム市場南アフリカのビルオートメーションシステム市場規模・予測:技術別(2018~2029F) (単位:億米ドル) 表84:南アフリカのビルオートメーションシステム市場南アフリカのビルディングオートメーションシステム市場規模・予測:用途別(2018~2029F) (単位:億米ドル)
SummaryA Building Automation System (BAS), also known as a Building Management System (BMS), is a centralized control system that monitors, manages, and automates a building's essential functions. These functions can include heating, ventilation, air conditioning (HVAC), lighting, security, fire safety, and other critical systems. The primary goal of a BAS is to enhance operational efficiency, reduce energy consumption, and create a more comfortable and secure environment for occupants. Building Automation Systems represent a pivotal advancement in the quest for smarter, more sustainable, and efficient buildings. By seamlessly integrating diverse building functions, BAS not only enhances energy efficiency and cost savings but also contributes to occupant comfort, safety, and productivity. The Building Automation System (BAS) industry has emerged as a driving force in the evolution of modern buildings, reshaping the way we interact with and manage our built environments. As technological advancements continue to accelerate, the BAS industry stands at the forefront of creating intelligent, efficient, and sustainable spaces that cater to the diverse needs of occupants. The BAS industry has witnessed significant growth and transformation over the past decade. With the increasing demand for energy-efficient and smart buildings, the market for building automation solutions has expanded across commercial, residential, and industrial sectors. The integration of IoT (Internet of Things) technology, cloud computing, and data analytics has further propelled the capabilities of BAS, enabling seamless control and monitoring of various building systems. The central role of a BAS encompasses maintaining the indoor climate in alignment with occupancy schedules, continuous monitoring of system performance, and the prompt detection of device malfunctions, with the capability to issue alerts. By implementing automation, these systems effectively reduce both energy consumption and maintenance expenses. It is noteworthy that nearly all multi-story green buildings are purposefully designed to incorporate a BAS, which plays a pivotal role in conserving energy, managing air quality, and optimizing water usage. Moreover, green buildings tend to utilize an array of low-power DC devices, often integrated with power over Ethernet wiring. Even in the case of ultra-efficient designs aimed at achieving net-zero energy consumption, a BAS is typically indispensable for efficiently managing heat capture, shading, venting, and scheduling device operation. Table of ContentsTable of Content
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2024/12/19 10:26 155.94 円 162.31 円 199.02 円 |