1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推計
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の太陽光発電インバータ市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 技術別市場内訳
5.5 電圧別市場内訳
5.6 用途別市場内訳
5.7 地域別市場内訳
5.8 市場予測
6 市場内訳技術
6.1 セントラルインバータ
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ストリングインバータ
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 マイクロインバータ
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 電圧別市場内訳
7.1 1,000V未満
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 1,000 – 1,499V
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 1,000V以上1,500 V
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 用途別市場内訳
8.1 公益事業規模
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 住宅規模
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 小規模商業規模
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 大規模商業規模
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 産業規模
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 アジア太平洋地域
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 ヨーロッパ
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 北米
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 中東・アフリカ
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 中南米
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 世界の太陽光発電インバーター業界:SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 世界の太陽光発電インバーター業界:バリューチェーン分析
11.1 概要
11.2 研究開発
11.3 原材料調達
11.4 製造
11.5 マーケティング
11.6 流通
11.7 最終用途
12 世界の太陽光発電インバーター業界:ポーターのファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 サプライヤーの交渉力
12.4 競争の度合い
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 世界の太陽光発電インバーター業界:価格分析
13.1 価格指標
13.2 価格構造
13.3 利益率分析
14 太陽光発電インバーターの製造プロセス
14.1 製品概要
14.2 原材料要件
14.3 製造プロセス
14.4 成功要因とリスク要因
15 競争環境
15.1 市場組織図
15.2 主要プレーヤー
15.3 主要プレーヤーの概要
15.3.1 ABB Ltd.
15.3.2 Schneider Electric SE
15.3.3 Siemens AG
15.3.4 三菱電機株式会社
15.3.5 オムロン株式会社
15.3.6 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
15.3.7 SMA Solar Technology AG
15.3.8 Delta Energy Systems Inc.
15.3.9 Enphase Energy Inc.
15.3.10 SolarEdge Technologies Inc.
15.3.11 Huawei Technologies Co. Ltd.
15.3.12 Kstar New Energy Co. Ltd.
15.3.13 Sineng Electric Co. Ltd.
15.3.14 Sungrow Power Supply Co. Ltd.
15.3.15 田淵電機株式会社
15.3.16 TBEAサンノアシス株式会社
15.3.17 株式会社東芝
図1:世界の太陽光発電インバータ市場:主要な推進要因と課題図2:世界の太陽光発電インバータ市場:売上高(10億米ドル)、2017年~2022年
図3:世界の太陽光発電インバータ市場:技術別内訳(%)、2022年
図4:世界の太陽光発電インバータ市場:電圧別内訳(%)、2022年
図5:世界の太陽光発電インバータ市場:用途別内訳(%)、2022年
図6:世界の太陽光発電インバータ市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:世界の太陽光発電インバータ市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図8:世界の太陽光発電インバータ業界:SWOT分析
図9:世界の太陽光発電インバータ業界:バリューチェーン分析
図10:世界:太陽光発電インバータ業界:ポーターのファイブフォース分析
図11:世界:太陽光発電インバータ(セントラルインバータ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図12:世界:太陽光発電インバータ(セントラルインバータ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図13:世界:太陽光発電インバータ(ストリングインバータ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図14:世界:太陽光発電インバータ(ストリングインバータ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図15:世界:太陽光発電インバータ(マイクロインバータ)市場:売上高(百万米ドル) 2017年および2022年
図16:世界:太陽光発電用インバータ(マイクロインバータ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図17:世界:太陽光発電用インバータ(その他)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図18:世界:太陽光発電用インバータ(その他)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図19:世界:太陽光発電用インバータ(1,000V未満)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図20:世界:太陽光発電用インバータ(1,000V未満)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図21:世界:太陽光発電用インバータ(1,000~1,499V)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図22:世界:太陽光発電用インバータ(1,000~1,499V)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図23:世界:太陽光発電用インバータ(> 1,500V)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図24:世界:太陽光発電用インバータ(> 1,500V)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図25:世界:太陽光発電用インバータ(公益事業規模)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図26:世界:太陽光発電太陽光発電インバータ(公益事業規模)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図27:世界:太陽光発電インバータ(住宅規模)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図28:世界:太陽光発電インバータ(住宅規模)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図29:世界:太陽光発電インバータ(小規模商業規模)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図30:世界:太陽光発電インバータ(小規模商業規模)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図31:世界:太陽光発電インバータ(大規模商業規模)市場:売上高(百万米ドル) (百万米ドル)、2017年および2022年
図32:世界:太陽光発電用インバータ(大規模商業用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図33:世界:太陽光発電用インバータ(産業用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図34:世界:太陽光発電用インバータ(産業用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図35:アジア太平洋地域:太陽光発電用インバータ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図36:アジア太平洋地域:太陽光発電用インバータ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図37:欧州:太陽光発電インバータ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図38:欧州:太陽光発電インバータ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図39:北米:太陽光発電インバータ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図40:北米:太陽光発電インバータ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図41:中東およびアフリカ:太陽光発電インバータ市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図42:中東およびアフリカ:太陽光発電インバータ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図43:ラテンアメリカ:太陽光発電インバータ市場:売上高(百万米ドル)百万米ドル)、2017年および2022年
図44:ラテンアメリカ:太陽光発電用インバータ市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図45:太陽光発電用インバータ製造:プロセスフロー
表1:世界:太陽光発電インバータ市場:主要な業界動向(2022年および2028年)
表2:世界:太陽光発電インバータ市場予測:技術別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表3:世界:太陽光発電インバータ市場予測:電圧別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表4:世界:太陽光発電インバータ市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表5:世界:太陽光発電インバータ市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表6:太陽光発電インバータ:原材料要件
表7:世界:太陽光発電インバータ市場:競争構造
表8:世界:太陽光発電インバータ市場:主要プレイヤー
| ※参考情報 太陽光発電インバーターは、太陽光発電システムにおいて欠かせない重要な機器です。主に太陽光パネルで発電された直流(DC)電力を交流(AC)電力に変換する役割を担っています。一般的に、家庭用や業務用の電力供給に向けて、さらには電力網への接続をするためには交流電力が必要なため、インバーターはその中核的な存在です。 太陽光発電インバーターは、大きく分けて三つの種類があります。一つ目は「ストリングインバーター」で、複数の太陽光パネルを串状に接続し、その全体の出力を変換します。設置が簡単で、コストパフォーマンスが良い反面、一部のパネルが影になったり、故障した場合などに全体の発電効率に影響を与えることがあります。二つ目は「マイクロインバーター」で、各太陽光パネルに個別に取り付けられ、そのパネル単位で電力を変換します。このため、各パネルの異なる発電状況を最適化でき、全体の発電効率が向上しますが、設置コストが高くなることがデメリットです。三つ目の種類は「パワーオプティマイザー」で、マイクロインバーターのような性能を持ちながら、ストリングインバーターと連携して使用されます。これによって、コストを抑えつつ、発電効率を向上させることが可能です。 インバーターの用途は多岐にわたり、家庭用の太陽光発電システムだけでなく、産業用や商業用の大規模な発電システムにも広く利用されています。また、バッテリーとの連携が重要な要素となり、太陽光発電の不安定な発電特性を補完する役割も果たします。例えば、昼間は太陽光で発電し、余剰電力をバッテリーに蓄え、夜間や曇りの日にもその電力を使用することができます。このように、インバーターはエネルギーの効率的な利用を促進する役割を果たしています。 関連技術としては、スマートグリッドやEnergy Management System(EMS)が挙げられます。これらの技術は、電力の需給状況をリアルタイムで把握し、最適なエネルギー供給を実現するためのシステムです。インバーターは、これらのシステムと連携することで、さらなるエネルギー効率の向上や、需要ピーク時の負荷軽減などに寄与します。 最近では、太陽光発電インバーターのスマート化が進んでおり、インターネットを介した遠隔監視や制御が可能となっています。これは、発電状況のリアルタイムな把握や故障時の迅速な対応を可能にし、ユーザーの利便性を高めています。また、AI技術を取り入れたインバーターも登場しており、発電効率の最適化やメンテナンスの予測が行えるようになっています。 太陽光発電インバーターの発展により、再生可能エネルギーの利用がより一般的になり、持続可能な社会の実現に向けた一歩が踏み出されています。今後、技術の進化とともに、さらなるコスト削減や性能向上が期待されており、太陽光発電の普及が進むことで、環境負荷の軽減にも寄与するでしょう。このように、太陽光発電インバーターは、再生可能エネルギーの最前線で重要な役割を果たし続けることが期待されています。 |
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