1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 エンドユーザー分析
3.7 新興市場
3.8 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 ハイブリッド車の世界市場、ハイブリッド化種類別
5.1 はじめに
5.2 完全ハイブリッド
5.3 マイクロハイブリッド
5.4 マイルドハイブリッド
6 ハイブリッド車の世界市場:推進種類別
6.1 はじめに
6.2 ハイブリッド電気自動車(HEV)
6.3 プラグインハイブリッド車(PHEV)
6.4 天然ガス自動車(NGV)
7 ハイブリッド車の世界市場:車両種類別
7.1 はじめに
7.2 乗用車
7.3 商用車
8 ハイブリッド車の世界市場:コンポーネント別
8.1 はじめに
8.2 内燃エンジン
8.3 電気モーター
8.4 バッテリー
8.4.1 バッテリータイプ
8.4.1.1 リチウムイオン
8.4.1.2 ニッケル水素(NiMH)
8.4.1.3 その他の電池タイプ
8.4.2 電池容量
8.4.2.1 低容量
8.4.2.2 中容量
8.4.2.3 大容量
8.5 パワー・コントロール・ユニット
8.6 発電機
8.7 トランスミッション
8.8 その他のコンポーネント
9 ハイブリッド車の世界市場:ドライブトレイン別
9.1 はじめに
9.2 シリーズハイブリッド
9.3 パラレルハイブリッド
9.4 シリーズ・パラレルハイブリッド
10 ハイブリッド車の世界市場:パワートレイン出力別
10.1 はじめに
10.2 低出力(100kW未満)
10.3 中出力(100〜200kW)
10.4 高出力(200kW以上)
11 ハイブリッド車の世界市場、車両サイズ別
11.1 はじめに
11.2 小型車
11.3 ミッドサイズ
11.4 フルサイズ
11.5 SUV/クロスオーバー
11.6 ラグジュアリー
12 ハイブリッド車の世界市場、エンドユーザー別
12.1 はじめに
12.2 個人消費者
12.3 フリート事業者
12.4 ライドシェアリングサービス
13 ハイブリッド車の世界市場:地域別
13.1 はじめに
13.2 北アメリカ
13.2.1 アメリカ
13.2.2 カナダ
13.2.3 メキシコ
13.3 ヨーロッパ
13.3.1 ドイツ
13.3.2 イギリス
13.3.3 イタリア
13.3.4 フランス
13.3.5 スペイン
13.3.6 その他のヨーロッパ
13.4 アジア太平洋
13.4.1 日本
13.4.2 中国
13.4.3 インド
13.4.4 オーストラリア
13.4.5 ニュージーランド
13.4.6 韓国
13.4.7 その他のアジア太平洋地域
13.5 南アメリカ
13.5.1 アルゼンチン
13.5.2 ブラジル
13.5.3 チリ
13.5.4 その他の南アメリカ地域
13.6 中東/アフリカ
13.6.1 サウジアラビア
13.6.2 アラブ首長国連邦
13.6.3 カタール
13.6.4 南アフリカ
13.6.5 その他の中東/アフリカ地域
14 主要開発
14.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
14.2 買収と合併
14.3 新製品の発売
14.4 事業拡大
14.5 その他の主要戦略
15 企業プロフィール
15.1 Toyota Motor Corporation
15.2 Hyundai Motor Company
15.3 Volkswagen AG
15.4 BYD Company Ltd.
15.5 Honda Motor Co., Ltd.
15.6 Ford Motor Company
15.7 General Motors Company
15.8 Nissan Motor Co., Ltd.
15.9 BMW Group
15.10 Stellantis N.V.
15.11 Mercedes-Benz Group AG
15.12 Kia Corporation
15.13 Renault Group
15.15 Volvo Car Corporation
15.15 Mitsubishi Motors Corporation
15.16 Mazda Motor Corporation
15.17 Subaru Corporation
15.18 Audi AG
表一覧
表1 ハイブリッド車の世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 ハイブリッド車の世界市場展望:ハイブリッド化種類別(2022〜2030年) ($MN)
表5 ハイブリッド車の世界市場展望:完全ハイブリッド別 (2022-2030) ($MN)
表6 ハイブリッド車の世界市場展望:マイクロハイブリッド別 (2022-2030) ($MN)
表7 ハイブリッド車の世界市場展望:マイルドハイブリッド別 (2022-2030) ($MN)
表8 ハイブリッド車の世界市場展望、推進種類別 (2022-2030) ($MN)
表9 ハイブリッド車の世界市場展望:ハイブリッド電気自動車(HEV)別 (2022-2030) ($MN)
表10 ハイブリッド車の世界市場展望、プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)別 (2022-2030) ($MN)
表11 ハイブリッド車の世界市場展望、天然ガス自動車(NGV)別 (2022-2030) ($MN)
表12 ハイブリッド車の世界市場展望、車両種類別 (2022-2030) ($MN)
表13 ハイブリッド車の世界市場展望:乗用車別 (2022-2030) ($MN)
表14 ハイブリッド車の世界市場展望:商用車別 (2022-2030) ($MN)
表15 ハイブリッド車の世界市場展望:コンポーネント別 (2022-2030) ($MN)
表16 ハイブリッド車の世界市場展望:内燃機関別 (2022-2030) ($MN)
表17 ハイブリッド車の世界市場展望:電気モーター別 (2022-2030) ($MN)
表18 ハイブリッド車の世界市場展望:バッテリー別 (2022-2030) ($MN)
表19 ハイブリッド車の世界市場展望:バッテリー種類別(2022〜2030年) ($MN)
表20 ハイブリッド車の世界市場展望:バッテリー容量別(2022〜2030年) ($MN)
表21 ハイブリッド車の世界市場展望:パワーコントロールユニット別 (2022-2030) ($MN)
表22 ハイブリッド車の世界市場展望:発電機別 (2022-2030) ($MN)
表23 ハイブリッド車の世界市場展望:トランスミッション別 (2022-2030) ($MN)
表24 ハイブリッド車の世界市場展望:その他のコンポーネント別 (2022-2030) ($MN)
表25 ハイブリッド車の世界市場展望:ドライブトレイン別 (2022-2030) ($MN)
表26 ハイブリッド車の世界市場展望:シリーズハイブリッド別 (2022-2030) ($MN)
表27 ハイブリッド車の世界市場展望:パラレルハイブリッド別 (2022-2030) ($MN)
表28 ハイブリッド車の世界市場展望:シリーズ-パラレルハイブリッド別 (2022-2030) ($MN)
表29 ハイブリッド車の世界市場展望、パワートレイン出力別 (2022-2030) ($MN)
表30 ハイブリッド車の世界市場展望、低出力(100kW未満)別 (2022-2030) ($MN)
表31 ハイブリッド車の世界市場展望、中出力(100〜200kW)別 (2022-2030) ($MN)
表32 ハイブリッド車の世界市場展望、高出力(200kW超)別 (2022-2030) ($MN)
表33 ハイブリッド車の世界市場展望、車両サイズ別 (2022-2030) ($MN)
表34 ハイブリッド車の世界市場展望、コンパクト車種別 (2022-2030) ($MN)
表35 ハイブリッド車の世界市場展望:中型車サイズ別 (2022-2030) ($MN)
表36 ハイブリッド車の世界市場展望:フルサイズ別 (2022-2030) ($MN)
表37 ハイブリッド車の世界市場展望:SUV/クロスオーバー別 (2022-2030) ($MN)
表38 ハイブリッド車の世界市場展望:高級車別 (2022-2030) ($MN)
表39 ハイブリッド車の世界市場展望:エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表40 ハイブリッド車の世界市場展望:個人消費者別 (2022-2030) ($MN)
表41 ハイブリッド車の世界市場展望:フリート事業者別 (2022-2030) ($MN)
表42 ハイブリッド車の世界市場展望:ライドシェアリングサービス別 (2022-2030) ($MN)
注:北アメリカ、ヨーロッパ、APAC、南アメリカ、中東/アフリカ地域の表も上記と同様に表記しています。
| ※参考情報 ハイブリッド車とは、内燃機関と電動機を併用して動作する自動車のことを指します。この技術は、燃料の消費を減少させ、排出ガスを削減することを目的としています。一般的には、エンジンと電動モーターが連携することで、効率的な走行を実現しています。 ハイブリッド車には主に3つの種類があります。第一に「シリーズハイブリッド」です。このタイプでは、エンジンは発電機としてのみ機能し、電動モーターが車輪を駆動します。エンジンは直接的にタイヤを回さず、主にバッテリー充電と電力供給のために利用されます。第二に「パラレルハイブリッド」があります。この方式では、エンジンと電動モーターがそれぞれ独立して車輪にトルクを伝えることができます。エンジンが多くの負荷をかけるときは直接的に動かし、低速時や停車中は電動モーターが主に使用されます。第三に「プラグインハイブリッド」です。これは、外部から電源で充電できるハイブリッド車のことを指します。バッテリー容量が大きく、電動モーターだけでの走行距離が長いことが特徴です。 ハイブリッド車の主な用途は、日常の移動手段として、または通勤用の車両として利用されています。都市部での渋滞や信号の多い環境では、ハイブリッド技術が特に効果を発揮します。電動モーターによるアシストによりエンジンの負担が軽減され、燃料効率が向上します。また、環境に優しい特性から、エコカーとしての需要も高まっています。 関連技術としては、再生ブレーキシステムがあります。この技術により、ブレーキをかける際に生じる運動エネルギーを電力に変換し、バッテリーに蓄えることができますので、効率的なエネルギーの利用が可能となります。さらに、エネルギー管理システムも重要です。このシステムは、エンジンと電動モーターの出力を最適にコントロールし、状況に応じて最適な動力源を選択する役割を果たします。 また、ハイブリッド車は電池技術の進展にも依存しています。リチウムイオン電池やニッケル水素電池などの技術が発展することで、バッテリーの効率や寿命が向上し、より高性能なハイブリッド車の実現が可能となっています。特に、環境に配慮した電池の開発が進む中で、新たな材料や製造プロセスが模索されています。 ハイブリッド車の普及に伴い、充電インフラの整備も進んでいます。プラグインハイブリッド車の場合、自宅や公共の充電ステーションで充電できることで、利便性が向上し、より多くの人々に受け入れられています。これにより、電動車両の利用が促進され、大気汚染や温暖化など環境問題の解決に寄与することが期待されています。 ハイブリッド車は、その特性から多様な環境での使用が可能であり、また、エネルギーの効率的な使用や環境への負荷軽減に大きく貢献することができます。今後も、技術革新によってさらに進化し、安全性や快適性の向上が見込まれます。利用者のニーズに応じたさまざまなモデルが提供され、ますます多くの人々にとっての選択肢となるでしょう。 以上のように、ハイブリッド車は内燃機関と電動機の融合によって生まれた革新的な自動車技術であり、未来の交通手段としてますます重要な役割を果たしていくことが期待されています。 |
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