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エネルギー・レジリエンス市場の世界産業規模、シェア、動向、機会、予測、タイプ別(蓄電システム、マイクログリッド、需要応答ソリューション、再生可能エネルギー技術、エネルギー管理システム)、用途別(住宅、商業、産業、公益事業)、地域別、競争相手別、2020-2030F

エネルギー・レジリエンス市場の世界産業規模、シェア、動向、機会、予測、タイプ別(蓄電システム、マイクログリッド、需要応答ソリューション、再生可能エネルギー技術、エネルギー管理システム)、用途別(住宅、商業、産業、公益事業)、地域別、競争相手別、2020-2030F


Energy Resilience Market Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Type (Energy Storage Systems, Microgrids, Demand Response Solutions, Renewable Energy Technologies, Energy Management Systems), By Application (Residential, Commercial, Industrial, Utilities), By Region, By Competition, 2020-2030F

世界のエネルギー回復力市場は、2024年に459億米ドルと評価され、2030年までの年平均成長率は8.3%で、2030年には747億米ドルに達すると予測されている。太陽光や風力などの再生可能エネルギー源の導入が進むにつ... もっと見る

 

 

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TechSci Research
テックサイリサーチ
2025年3月24日 US$4,500
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サマリー

世界のエネルギー回復力市場は、2024年に459億米ドルと評価され、2030年までの年平均成長率は8.3%で、2030年には747億米ドルに達すると予測されている。太陽光や風力などの再生可能エネルギー源の導入が進むにつれ、その断続的な性質からエネルギー回復力が極めて重要になり、安定供給を確保するための高度な蓄電とグリッド・ソリューションが必要となる。さらに、地政学的な懸念やエネルギー安全保障の問題から、外国からの供給への依存を減らし、多様化したエネルギー源を地元で管理する必要性が高まっている。スマートグリッド、マイクログリッド、エネルギー貯蔵システムなどの技術革新は、エネルギーネットワークの効率と信頼性を向上させることで、レジリエンスをさらに高めている。各国政府も、レジリエントなエネルギー・インフラの開発にインセンティブを与える規制や政策を通じて、重要な役割を果たしている。
主な市場要因
気候変動と異常気象
世界のエネルギー強靭化市場は、気候変動と近年頻度と激しさを増している異常気象の影響の増大によって大きく牽引されている。ハリケーン、洪水、山火事、熱波など、気候に起因する自然災害の予測不可能な性質は、広範な停電とエネルギー供給網の混乱につながっている。こうした災害は、物理的なエネルギー・インフラに損害を与えるだけでなく、従来のエネルギー・システムの脆弱性を浮き彫りにし、レジリエンスの強化が急務となっている。このような異常気象が一般的になるにつれて、このような衝撃に耐えることができるエネルギーシステムへの需要が高まっています。シーメンスAGは、エネルギーインフラにデジタル技術を取り入れ、グリッド管理を改善し、リアルタイムのモニタリングを可能にしてきた。これにより、エネルギー配分を最適化し、停電を最小限に抑えることで、エネルギーシステムの回復力を強化している。同社はまた、風力、太陽光、水力などの再生可能エネルギーを既存の送電網に統合するプロジェクトにも投資しており、より持続可能で強靭なエネルギー・ミックスを推進している。シーメンスのマイクログリッド・ソリューションは、地域社会や企業が主要な送電網から独立して機能することを可能にし、この技術を遠隔地や自然災害に弱い地域で特に有益なものにしている。
主な市場課題
高い初期資本コストと運用コスト
世界のエネルギー強靭化市場が直面する最も大きな課題の1つは、強靭なエネルギー・インフラを開発・導入するために必要な初期資本支出が大きいことである。スマートグリッド、エネルギー貯蔵システム、マイクログリッドなど、堅牢で適応性の高いエネルギーシステムの構築には、先端技術、インフラ、人材育成への多額の先行投資が必要である。これらのシステムには、再生可能エネルギー源の統合が含まれることが多いが、太陽光、風力、蓄電能力の開発に関連するコストがかかるため、資本集約的になりがちである。例えば、大規模な蓄電池設備の設置やエネルギー効率の高いマイクログリッドの建設には、多額の資金と長期的な戦略計画の両方が必要となる。
さらに、これらのシステムを維持し、アップグレードするための運用コストは、特にインフラが老朽化し、回復力に関する現在の基準を満たすために近代化が必要な地域では、高額になる可能性がある。電力会社にとっては、新しい機器を設置するための直接的な費用だけでなく、システムの維持管理、セキュリティ、およびこれらのシステムが新たな課題に適応できる能力を維持できるようにするための定期的な技術的アップグレードに関連する継続的な費用も必要になる。エネルギー強靭化技術が進化するにつれて、新たなトレンドに対応し、システムが将来に耐えうるようにするための研究開発への投資が継続的に必要となる。このようなエネルギー回復力システムの維持と進化に向けた継続的な投資は、特に資金と資源が限られている発展途上地域の企業、政府、公益事業者に負担をかけることになる。
主な市場動向
分散型エネルギーシステムの採用増加
世界のエネルギー・レジリエンス市場の主要トレンドは、マイクログリッド、分散型エネルギー資源(DER)、地域分散型再生可能エネルギー発電を含む分散型エネルギーシステムの採用が拡大していることである。これらのシステムは、大規模な混乱に対してより脆弱な集中型電力網への依存を減らすことで、エネルギーインフラの回復力を高めるため、ますます普及が進んでいる。特にマイクログリッドは、緊急時や停電時にメイングリッドから独立して動作し、重要なインフラ、地域社会、企業に信頼性の高い電力供給を提供する能力により、広く採用されつつある。このような地域分散型エネルギー・システムは通常、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー源をエネルギー貯蔵ソリューションと組み合わせ、外的条件や送電網の寸断がより広範なエネルギー・ネットワークに影響を及ぼす場合でも、継続的な電力供給を保証する。
分散型エネルギー・システムへの移行は、ハリケーン、地震、山火事などの自然災害の多い地域で特に顕著であり、集中型送電網はしばしば大きな影響を受ける。マイクログリッドや地域の再生可能エネルギー発電能力を開発することで、地域社会や企業は異常気象に直面してもエネルギーへのアクセスを維持し、回復力を大幅に向上させることができる。さらに、分散型システムは、地域の需要に合わせてエネルギー発電や蓄電を柔軟に拡張できるため、一般的に集中型送電網での長距離送電に伴うエネルギー損失を削減することができる。この傾向は、エネルギー貯蔵、制御システム、自動化の進歩などの技術革新によって推進されており、こうした分散型ソリューションのコスト効率と信頼性を高めている。
主要市場プレーヤー
- テスラ
- シーメンスAG
- シュナイダーエレクトリックSE
- ゼネラル・エレクトリック社
- ABB社
- ハネウェル・インターナショナル
- LG化学株式会社
- パナソニック株式会社
- ネクステラ・エナジー社
- イートン株式会社
レポートの範囲
本レポートでは、エネルギーレジリエンスの世界市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています:
- エネルギー回復力市場、タイプ別
o エネルギー貯蔵システム
o マイクログリッド
需要応答ソリューション
o 再生可能エネルギー技術
エネルギー管理システム
- エネルギー強靭性市場、用途別
o 住宅
o 商業
o 産業用
公益事業
- エネルギー回復力市場:地域別
o 北米
§ 北米
§ カナダ
§ メキシコ
o 欧州
§ ドイツ
§ フランス
§ イギリス
§ イタリア
§ スペイン
§ ベルギー
o アジア太平洋
§ 中国
§ インド
§ 日本
§ 韓国
§ オーストラリア
§ インドネシア
§ ベトナム
o 南米
§ ブラジル
§ コロンビア
§ アルゼンチン
§ チリ
中東・アフリカ
§ サウジアラビア
§ アラブ首長国連邦
§ 南アフリカ
§ トルコ
§ イスラエル
競合他社の状況
企業プロフィール:世界のエネルギー回復力市場に参入している主要企業の詳細分析
利用可能なカスタマイズ
TechSci Research社は、所定の市場データを使用した世界のエネルギーレジリエンス市場レポートにおいて、企業固有のニーズに応じたカスタマイズを提供しています。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング


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目次

1.製品概要
1.1.市場の定義
1.2.市場の範囲
1.2.1.対象市場
1.2.2.調査対象年
1.2.3.主な市場セグメント
2.調査方法
2.1.調査の目的
2.2.ベースラインの方法
2.3.調査範囲の設定
2.4.仮定と限界
2.5.調査の情報源
2.5.1.二次調査
2.5.2.一次調査
2.6.市場調査のアプローチ
2.6.1.ボトムアップ・アプローチ
2.6.2.トップダウン・アプローチ
2.7.市場規模と市場シェアの算出方法
2.8.予測手法
2.8.1.データの三角測量と検証
3.エグゼクティブサマリー
4.お客様の声
5.世界のエネルギー・レジリエンス市場の概要
6.世界のエネルギー回復力市場の展望
6.1.市場規模と予測
6.1.1.金額ベース
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.タイプ別(蓄電システム、マイクログリッド、デマンドレスポンスソリューション、再生可能エネルギー技術、エネルギー管理システム)
6.2.2.アプリケーション別(住宅、商業、産業、公益事業)
6.2.3.地域別(北米、欧州、南米、中東・アフリカ、アジア太平洋地域)
6.3.企業別(2024年)
6.4.市場マップ
7.北米のエネルギー回復力市場の展望
7.1.市場規模と予測
7.1.1.金額ベース
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.タイプ別
7.2.2.用途別
7.2.3.国別
7.3.北米国別分析
7.3.1.米国のエネルギー強靭性市場の展望
7.3.1.1.市場規模と予測
7.3.1.1.1.金額ベース
7.3.1.2.市場シェアと予測
7.3.1.2.1.タイプ別
7.3.1.2.2.用途別
7.3.2.カナダのエネルギー回復力市場の展望
7.3.2.1.市場規模と予測
7.3.2.1.1.金額ベース
7.3.2.2.市場シェアと予測
7.3.2.2.1.タイプ別
7.3.2.2.2.用途別
7.3.3.メキシコのエネルギー回復力市場の展望
7.3.3.1.市場規模と予測
7.3.3.1.1.金額ベース
7.3.3.2.市場シェアと予測
7.3.3.2.1.タイプ別
7.3.3.2.2.用途別
8.欧州のエネルギー回復力市場の展望
8.1.市場規模と予測
8.1.1.金額ベース
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.タイプ別
8.2.2.用途別
8.2.3.国別
8.3.ヨーロッパ国別分析
8.3.1.ドイツのエネルギー回復力市場の展望
8.3.1.1.市場規模と予測
8.3.1.1.1.金額ベース
8.3.1.2.市場シェアと予測
8.3.1.2.1.タイプ別
8.3.1.2.2.用途別
8.3.2.フランスのエネルギー回復力市場の展望
8.3.2.1.市場規模と予測
8.3.2.1.1.金額ベース
8.3.2.2.市場シェアと予測
8.3.2.2.1.タイプ別
8.3.2.2.2.用途別
8.3.3.英国のエネルギー回復力市場の展望
8.3.3.1.市場規模と予測
8.3.3.1.1.金額ベース
8.3.3.2.市場シェアと予測
8.3.3.2.1.タイプ別
8.3.3.2.2.用途別
8.3.4.イタリアのエネルギー回復力市場の展望
8.3.4.1.市場規模と予測
8.3.4.1.1.金額ベース
8.3.4.2.市場シェアと予測
8.3.4.2.1.タイプ別
8.3.4.2.2.用途別
8.3.5.スペインのエネルギー回復力市場の展望
8.3.5.1.市場規模と予測
8.3.5.1.1.金額ベース
8.3.5.2.市場シェアと予測
8.3.5.2.1.タイプ別
8.3.5.2.2.用途別
8.3.6.ベルギーのエネルギー回復力市場の展望
8.3.6.1.市場規模と予測
8.3.6.1.1.金額ベース
8.3.6.2.市場シェアと予測
8.3.6.2.1.タイプ別
8.3.6.2.2.用途別
9.アジア太平洋地域のエネルギー回復力市場の展望
9.1.市場規模と予測
9.1.1.金額ベース
9.2.市場シェアと予測
9.2.1.タイプ別
9.2.2.用途別
9.2.3.国別
9.3.アジア太平洋地域国別分析
9.3.1.中国のエネルギー強靭性市場の展望
9.3.1.1.市場規模と予測
9.3.1.1.1.金額ベース
9.3.1.2.市場シェアと予測
9.3.1.2.1.タイプ別
9.3.1.2.2.用途別
9.3.2.インドのエネルギー回復力市場の展望
9.3.2.1.市場規模と予測
9.3.2.1.1.金額ベース
9.3.2.2.市場シェアと予測
9.3.2.2.1.タイプ別
9.3.2.2.2.用途別
9.3.3.日本のエネルギー・レジリエンス市場の展望
9.3.3.1.市場規模と予測
9.3.3.1.1.金額ベース
9.3.3.2.市場シェアと予測
9.3.3.2.1.タイプ別
9.3.3.2.2.用途別
9.3.4.韓国のエネルギー回復力市場の展望
9.3.4.1.市場規模と予測
9.3.4.1.1.金額ベース
9.3.4.2.市場シェアと予測
9.3.4.2.1.タイプ別
9.3.4.2.2.用途別
9.3.5.オーストラリアのエネルギー回復力市場の展望
9.3.5.1.市場規模と予測
9.3.5.1.1.金額ベース
9.3.5.2.市場シェアと予測
9.3.5.2.1.タイプ別
9.3.5.2.2.用途別
9.3.6.インドネシアのエネルギー回復力市場の展望
9.3.6.1.市場規模と予測
9.3.6.1.1.金額ベース
9.3.6.2.市場シェアと予測
9.3.6.2.1.タイプ別
9.3.6.2.2.用途別
9.3.7.ベトナムのエネルギー回復力市場の展望
9.3.7.1.市場規模と予測
9.3.7.1.1.金額ベース
9.3.7.2.市場シェアと予測
9.3.7.2.1.タイプ別
9.3.7.2.2.用途別
10.南米のエネルギー強靭性市場の展望
10.1.市場規模と予測
10.1.1.金額ベース
10.2.市場シェアと予測
10.2.1.タイプ別
10.2.2.用途別
10.2.3.国別
10.3.南アメリカ国別分析
10.3.1.ブラジルのエネルギー強靭性市場の展望
10.3.1.1.市場規模と予測
10.3.1.1.1.金額ベース
10.3.1.2.市場シェアと予測
10.3.1.2.1.タイプ別
10.3.1.2.2.用途別
10.3.2.コロンビアのエネルギー回復力市場の展望
10.3.2.1.市場規模&予測
10.3.2.1.1.金額ベース
10.3.2.2.市場シェアと予測
10.3.2.2.1.タイプ別
10.3.2.2.2.用途別
10.3.3.アルゼンチンのエネルギー回復力市場の展望
10.3.3.1.市場規模と予測
10.3.3.1.1.金額ベース
10.3.3.2.市場シェアと予測
10.3.3.2.1.タイプ別
10.3.3.2.2.用途別
10.3.4.チリのエネルギー回復力市場の展望
10.3.4.1.市場規模と予測
10.3.4.1.1.金額ベース
10.3.4.2.市場シェアと予測
10.3.4.2.1.タイプ別
10.3.4.2.2.用途別
11.中東・アフリカのエネルギー回復力市場の展望
11.1.市場規模と予測
11.1.1.金額ベース
11.2.市場シェアと予測
11.2.1.タイプ別
11.2.2.用途別
11.2.3.国別
11.3.中東・アフリカ国別分析
11.3.1.サウジアラビアのエネルギー回復力市場の展望
11.3.1.1.市場規模と予測
11.3.1.1.1.金額ベース
11.3.1.2.市場シェアと予測
11.3.1.2.1.タイプ別
11.3.1.2.2.用途別
11.3.2.UAEのエネルギー回復力市場の展望
11.3.2.1.市場規模と予測
11.3.2.1.1.金額ベース
11.3.2.2.市場シェアと予測
11.3.2.2.1.タイプ別
11.3.2.2.2.用途別
11.3.3.南アフリカのエネルギー回復力市場の展望
11.3.3.1.市場規模と予測
11.3.3.1.1.金額ベース
11.3.3.2.市場シェアと予測
11.3.3.2.1.タイプ別
11.3.3.2.2.用途別
11.3.4.トルコのエネルギー回復力市場の展望
11.3.4.1.市場規模と予測
11.3.4.1.1.金額ベース
11.3.4.2.市場シェアと予測
11.3.4.2.1.タイプ別
11.3.4.2.2.用途別
11.3.5.イスラエルのエネルギー回復力市場の展望
11.3.5.1.市場規模と予測
11.3.5.1.1.金額ベース
11.3.5.2.市場シェアと予測
11.3.5.2.1.タイプ別
11.3.5.2.2.用途別
12.市場ダイナミクス
12.1.ドライバー
12.2.課題
13.市場動向
14.企業プロフィール
14.1.テスラ社
14.1.1.事業概要
14.1.2.主な収益と財務
14.1.3.最近の動向
14.1.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
14.1.5.主要製品/サービス
14.2.シーメンスAG
14.2.1.事業概要
14.2.2.主な収益と財務
14.2.3.最近の動向
14.2.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
14.2.5.主要製品/サービス
14.3.シュナイダーエレクトリックSE
14.3.1.事業概要
14.3.2.主な収益と財務
14.3.3.最近の動向
14.3.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
14.3.5.主要製品/サービス
14.4.ゼネラル・エレクトリック社
14.4.1.事業概要
14.4.2.主な収益と財務
14.4.3.最近の動向
14.4.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
14.4.5.主要製品/サービス
14.5.ABB社
14.5.1.事業概要
14.5.2.主な収益と財務
14.5.3.最近の動向
14.5.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
14.5.5.主要製品/サービス
14.6.ハネウェル・インターナショナル
14.6.1.事業概要
14.6.2.主な収益と財務
14.6.3.最近の動向
14.6.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
14.6.5.主要製品/サービス
14.7.LG化学
14.7.1.事業概要
14.7.2.主な収益と財務
14.7.3.最近の動向
14.7.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
14.7.5.主要製品/サービス
14.8.パナソニック株式会社
14.8.1.事業概要
14.8.2.主な収益と財務
14.8.3.最近の動向
14.8.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
14.8.5.主要製品/サービス
14.9.ネクステラ・エラ・エナジー社
14.9.1.事業概要
14.9.2.主な収入と財務
14.9.3.最近の動向
14.9.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
14.9.5.主要製品/サービス
14.10.イートン株式会社
14.10.1.事業概要
14.10.2.主な収益と財務
14.10.3.最近の動向
14.10.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
14.10.5.主要製品/サービス
15.戦略的提言
16.会社概要と免責事項

 

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Summary

The Global Energy Resilience Market was valued at USD 45.9 billion in 2024 and is expected to reach USD 74.7 billion by 2030 with a CAGR of 8.3% through 2030. With the growing adoption of renewable energy sources such as solar and wind, energy resilience becomes crucial due to their intermittent nature, requiring advanced storage and grid solutions to ensure stable supply. Additionally, geopolitical concerns and energy security have heightened the need for diversified, locally controlled energy sources, reducing dependency on foreign supplies. Technological innovations, including smart grids, microgrids, and energy storage systems, are further enhancing resilience by improving the efficiency and reliability of energy networks. Governments are also playing a key role through regulations and policies that incentivize the development of resilient energy infrastructure.
Key Market Drivers
Climate Change and Extreme Weather Events
The global energy resilience market is significantly driven by the increasing impact of climate change and extreme weather events, which have become more frequent and intense in recent years. The unpredictable nature of climate-induced natural disasters—such as hurricanes, floods, wildfires, and heatwaves—has led to widespread power outages and disruptions in energy supply chains. These events not only damage physical energy infrastructure but also highlight vulnerabilities in traditional energy systems, necessitating the urgent need for enhanced resilience. As these extreme weather events become more common, the demand for energy systems that can endure such shocks is growing. Siemens AG has been incorporating digital technologies into energy infrastructure, improving grid management and enabling real-time monitoring. This strengthens the resilience of energy systems by optimizing energy distribution and minimizing outages. The company has also been investing in projects that integrate renewable energy sources, such as wind, solar, and hydroelectric power, into existing grids, promoting a more sustainable and resilient energy mix. Siemens' microgrid solutions enable communities and businesses to function independently from the main grid, making this technology particularly beneficial in remote areas or regions vulnerable to natural disasters.
Key Market Challenges
High Initial Capital and Operational Costs
One of the most significant challenges facing the global energy resilience market is the high initial capital expenditure required to develop and implement resilient energy infrastructure. Building robust and adaptable energy systems—such as smart grids, energy storage systems, and microgrids—requires substantial upfront investments in advanced technologies, infrastructure, and workforce training. These systems often involve the integration of renewable energy sources, which can be capital-intensive due to the costs associated with developing solar, wind, and storage capacities. For example, the installation of large-scale battery storage facilities or the construction of energy-efficient microgrids requires both significant financial resources and long-term strategic planning.
Additionally, the operational costs of maintaining and upgrading these systems can be high, particularly in regions with aging infrastructure that requires modernization to meet current standards for resilience. For utilities, this can involve not only the direct costs of installing new equipment but also the ongoing expenses related to system maintenance, security, and regular technological upgrades to ensure that these systems remain capable of adapting to new challenges. As energy resilience technologies evolve, there is an ongoing need to invest in research and development to keep up with emerging trends and ensure that systems are future-proof. This continual investment in maintaining and evolving energy resilience systems can put a strain on companies, governments, and utility providers, especially in developing regions where funding and resources are limited.
Key Market Trends
Increasing Adoption of Decentralized Energy Systems
A key trend in the global energy resilience market is the growing adoption of decentralized energy systems, including microgrids, distributed energy resources (DERs), and localized renewable energy generation. These systems are becoming increasingly popular as they enhance the resilience of energy infrastructure by reducing reliance on centralized power grids, which are more vulnerable to large-scale disruptions. Microgrids, in particular, are seeing widespread adoption due to their ability to operate independently from the main grid during emergencies or power outages, providing a reliable power supply to critical infrastructure, communities, and businesses. These localized energy systems typically incorporate renewable energy sources, such as solar or wind power, coupled with energy storage solutions, to ensure continuous power supply even when external conditions or grid disruptions affect the broader energy network.
The shift toward decentralized energy systems is particularly pronounced in regions prone to natural disasters, such as hurricanes, earthquakes, or wildfires, where centralized grids are often heavily impacted. By developing microgrids and local renewable generation capabilities, communities and businesses can maintain energy access in the face of extreme weather events, significantly improving their resilience. Moreover, decentralized systems offer the flexibility to scale energy generation and storage to meet local demand, reducing energy losses that are typically associated with long-distance transmission over centralized grids. This trend is being driven by technological innovations, such as advances in energy storage, control systems, and automation, which make these decentralized solutions more cost-effective and reliable.
Key Market Players
• Tesla, Inc.
• Siemens AG
• Schneider Electric SE
• General Electric Company
• ABB Ltd.
• Honeywell International Inc.
• LG Chem Ltd.
• Panasonic Corporation
• NextEra Energy, Inc.
• Eaton Corporation
Report Scope:
In this report, the Global Energy Resilience Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• Energy Resilience Market, By Type:
o Energy Storage Systems
o Microgrids
o Demand Response Solutions
o Renewable Energy Technologies
o Energy Management Systems
• Energy Resilience Market, By Application:
o Residential
o Commercial
o Industrial
o Utilities
• Energy Resilience Market, By Region:
o North America
§ United States
§ Canada
§ Mexico
o Europe
§ Germany
§ France
§ United Kingdom
§ Italy
§ Spain
§ Belgium
o Asia Pacific
§ China
§ India
§ Japan
§ South Korea
§ Australia
§ Indonesia
§ Vietnam
o South America
§ Brazil
§ Colombia
§ Argentina
§ Chile
o Middle East & Africa
§ Saudi Arabia
§ UAE
§ South Africa
§ Turkey
§ Israel
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Energy Resilience Market.
Available Customizations:
Global Energy Resilience Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Formulation of the Scope
2.4. Assumptions and Limitations
2.5. Sources of Research
2.5.1. Secondary Research
2.5.2. Primary Research
2.6. Approach for the Market Study
2.6.1. The Bottom-Up Approach
2.6.2. The Top-Down Approach
2.7. Methodology Followed for Calculation of Market Size & Market Shares
2.8. Forecasting Methodology
2.8.1. Data Triangulation & Validation
3. Executive Summary
4. Voice of Customer
5. Global Energy Resilience Market Overview
6. Global Energy Resilience Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Type (Energy Storage Systems, Microgrids, Demand Response Solutions, Renewable Energy Technologies, Energy Management Systems)
6.2.2. By Application (Residential, Commercial, Industrial, Utilities)
6.2.3. By Region (North America, Europe, South America, Middle East & Africa, Asia Pacific)
6.3. By Company (2024)
6.4. Market Map
7. North America Energy Resilience Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Type
7.2.2. By Application
7.2.3. By Country
7.3. North America: Country Analysis
7.3.1. United States Energy Resilience Market Outlook
7.3.1.1. Market Size & Forecast
7.3.1.1.1. By Value
7.3.1.2. Market Share & Forecast
7.3.1.2.1. By Type
7.3.1.2.2. By Application
7.3.2. Canada Energy Resilience Market Outlook
7.3.2.1. Market Size & Forecast
7.3.2.1.1. By Value
7.3.2.2. Market Share & Forecast
7.3.2.2.1. By Type
7.3.2.2.2. By Application
7.3.3. Mexico Energy Resilience Market Outlook
7.3.3.1. Market Size & Forecast
7.3.3.1.1. By Value
7.3.3.2. Market Share & Forecast
7.3.3.2.1. By Type
7.3.3.2.2. By Application
8. Europe Energy Resilience Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Type
8.2.2. By Application
8.2.3. By Country
8.3. Europe: Country Analysis
8.3.1. Germany Energy Resilience Market Outlook
8.3.1.1. Market Size & Forecast
8.3.1.1.1. By Value
8.3.1.2. Market Share & Forecast
8.3.1.2.1. By Type
8.3.1.2.2. By Application
8.3.2. France Energy Resilience Market Outlook
8.3.2.1. Market Size & Forecast
8.3.2.1.1. By Value
8.3.2.2. Market Share & Forecast
8.3.2.2.1. By Type
8.3.2.2.2. By Application
8.3.3. United Kingdom Energy Resilience Market Outlook
8.3.3.1. Market Size & Forecast
8.3.3.1.1. By Value
8.3.3.2. Market Share & Forecast
8.3.3.2.1. By Type
8.3.3.2.2. By Application
8.3.4. Italy Energy Resilience Market Outlook
8.3.4.1. Market Size & Forecast
8.3.4.1.1. By Value
8.3.4.2. Market Share & Forecast
8.3.4.2.1. By Type
8.3.4.2.2. By Application
8.3.5. Spain Energy Resilience Market Outlook
8.3.5.1. Market Size & Forecast
8.3.5.1.1. By Value
8.3.5.2. Market Share & Forecast
8.3.5.2.1. By Type
8.3.5.2.2. By Application
8.3.6. Belgium Energy Resilience Market Outlook
8.3.6.1. Market Size & Forecast
8.3.6.1.1. By Value
8.3.6.2. Market Share & Forecast
8.3.6.2.1. By Type
8.3.6.2.2. By Application
9. Asia Pacific Energy Resilience Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Type
9.2.2. By Application
9.2.3. By Country
9.3. Asia Pacific: Country Analysis
9.3.1. China Energy Resilience Market Outlook
9.3.1.1. Market Size & Forecast
9.3.1.1.1. By Value
9.3.1.2. Market Share & Forecast
9.3.1.2.1. By Type
9.3.1.2.2. By Application
9.3.2. India Energy Resilience Market Outlook
9.3.2.1. Market Size & Forecast
9.3.2.1.1. By Value
9.3.2.2. Market Share & Forecast
9.3.2.2.1. By Type
9.3.2.2.2. By Application
9.3.3. Japan Energy Resilience Market Outlook
9.3.3.1. Market Size & Forecast
9.3.3.1.1. By Value
9.3.3.2. Market Share & Forecast
9.3.3.2.1. By Type
9.3.3.2.2. By Application
9.3.4. South Korea Energy Resilience Market Outlook
9.3.4.1. Market Size & Forecast
9.3.4.1.1. By Value
9.3.4.2. Market Share & Forecast
9.3.4.2.1. By Type
9.3.4.2.2. By Application
9.3.5. Australia Energy Resilience Market Outlook
9.3.5.1. Market Size & Forecast
9.3.5.1.1. By Value
9.3.5.2. Market Share & Forecast
9.3.5.2.1. By Type
9.3.5.2.2. By Application
9.3.6. Indonesia Energy Resilience Market Outlook
9.3.6.1. Market Size & Forecast
9.3.6.1.1. By Value
9.3.6.2. Market Share & Forecast
9.3.6.2.1. By Type
9.3.6.2.2. By Application
9.3.7. Vietnam Energy Resilience Market Outlook
9.3.7.1. Market Size & Forecast
9.3.7.1.1. By Value
9.3.7.2. Market Share & Forecast
9.3.7.2.1. By Type
9.3.7.2.2. By Application
10. South America Energy Resilience Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By Type
10.2.2. By Application
10.2.3. By Country
10.3. South America: Country Analysis
10.3.1. Brazil Energy Resilience Market Outlook
10.3.1.1. Market Size & Forecast
10.3.1.1.1. By Value
10.3.1.2. Market Share & Forecast
10.3.1.2.1. By Type
10.3.1.2.2. By Application
10.3.2. Colombia Energy Resilience Market Outlook
10.3.2.1. Market Size & Forecast
10.3.2.1.1. By Value
10.3.2.2. Market Share & Forecast
10.3.2.2.1. By Type
10.3.2.2.2. By Application
10.3.3. Argentina Energy Resilience Market Outlook
10.3.3.1. Market Size & Forecast
10.3.3.1.1. By Value
10.3.3.2. Market Share & Forecast
10.3.3.2.1. By Type
10.3.3.2.2. By Application
10.3.4. Chile Energy Resilience Market Outlook
10.3.4.1. Market Size & Forecast
10.3.4.1.1. By Value
10.3.4.2. Market Share & Forecast
10.3.4.2.1. By Type
10.3.4.2.2. By Application
11. Middle East & Africa Energy Resilience Market Outlook
11.1. Market Size & Forecast
11.1.1. By Value
11.2. Market Share & Forecast
11.2.1. By Type
11.2.2. By Application
11.2.3. By Country
11.3. Middle East & Africa: Country Analysis
11.3.1. Saudi Arabia Energy Resilience Market Outlook
11.3.1.1. Market Size & Forecast
11.3.1.1.1. By Value
11.3.1.2. Market Share & Forecast
11.3.1.2.1. By Type
11.3.1.2.2. By Application
11.3.2. UAE Energy Resilience Market Outlook
11.3.2.1. Market Size & Forecast
11.3.2.1.1. By Value
11.3.2.2. Market Share & Forecast
11.3.2.2.1. By Type
11.3.2.2.2. By Application
11.3.3. South Africa Energy Resilience Market Outlook
11.3.3.1. Market Size & Forecast
11.3.3.1.1. By Value
11.3.3.2. Market Share & Forecast
11.3.3.2.1. By Type
11.3.3.2.2. By Application
11.3.4. Turkey Energy Resilience Market Outlook
11.3.4.1. Market Size & Forecast
11.3.4.1.1. By Value
11.3.4.2. Market Share & Forecast
11.3.4.2.1. By Type
11.3.4.2.2. By Application
11.3.5. Israel Energy Resilience Market Outlook
11.3.5.1. Market Size & Forecast
11.3.5.1.1. By Value
11.3.5.2. Market Share & Forecast
11.3.5.2.1. By Type
11.3.5.2.2. By Application
12. Market Dynamics
12.1. Drivers
12.2. Challenges
13. Market Trends and Developments
14. Company Profiles
14.1. Tesla, Inc.
14.1.1. Business Overview
14.1.2. Key Revenue and Financials
14.1.3. Recent Developments
14.1.4. Key Personnel/Key Contact Person
14.1.5. Key Product/Services Offered
14.2. Siemens AG
14.2.1. Business Overview
14.2.2. Key Revenue and Financials
14.2.3. Recent Developments
14.2.4. Key Personnel/Key Contact Person
14.2.5. Key Product/Services Offered
14.3. Schneider Electric SE
14.3.1. Business Overview
14.3.2. Key Revenue and Financials
14.3.3. Recent Developments
14.3.4. Key Personnel/Key Contact Person
14.3.5. Key Product/Services Offered
14.4. General Electric Company
14.4.1. Business Overview
14.4.2. Key Revenue and Financials
14.4.3. Recent Developments
14.4.4. Key Personnel/Key Contact Person
14.4.5. Key Product/Services Offered
14.5. ABB Ltd.
14.5.1. Business Overview
14.5.2. Key Revenue and Financials
14.5.3. Recent Developments
14.5.4. Key Personnel/Key Contact Person
14.5.5. Key Product/Services Offered
14.6. Honeywell International Inc.
14.6.1. Business Overview
14.6.2. Key Revenue and Financials
14.6.3. Recent Developments
14.6.4. Key Personnel/Key Contact Person
14.6.5. Key Product/Services Offered
14.7. LG Chem Ltd.
14.7.1. Business Overview
14.7.2. Key Revenue and Financials
14.7.3. Recent Developments
14.7.4. Key Personnel/Key Contact Person
14.7.5. Key Product/Services Offered
14.8. Panasonic Corporation
14.8.1. Business Overview
14.8.2. Key Revenue and Financials
14.8.3. Recent Developments
14.8.4. Key Personnel/Key Contact Person
14.8.5. Key Product/Services Offered
14.9. NextEra Energy, Inc.
14.9.1. Business Overview
14.9.2. Key Revenue and Financials
14.9.3. Recent Developments
14.9.4. Key Personnel/Key Contact Person
14.9.5. Key Product/Services Offered
14.10. Eaton Corporation
14.10.1. Business Overview
14.10.2. Key Revenue and Financials
14.10.3. Recent Developments
14.10.4. Key Personnel/Key Contact Person
14.10.5. Key Product/Services Offered
15. Strategic Recommendations
16. About Us & Disclaimer

 

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