世界のマイクロインバーター市場・予測 2025-2034

■ 英語タイトル:Global Micro Inverter Market Report and Forecast 2025-2034

調査会社Expert Market Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:EMR25DC1209)■ 発行会社/調査会社:Expert Market Research
■ 商品コード:EMR25DC1209
■ 発行日:2025年8月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:産業用オートメーション&機器
■ ページ数:157
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
■ 販売価格オプション(消費税別)
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*** レポート概要(サマリー)***

世界のマイクロインバーター市場は2024年に25億5910万米ドルの規模に達した。2025年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)14.42%で成長し、2034年には98億4253万米ドルに達すると予測されている。

太陽光パネルにおけるマイクロインバーターの利用拡大が市場成長を牽引

マイクロインバーターは、ストリングインバーターや中央集約型インバーターなどの他のタイプの太陽光インバーターに比べて、数多くの技術的優位性を提供しており、これが市場の成長を促進する主要な要因となっている。マイクロインバーターは各太陽光パネルの下に設置され、単一の太陽光パネルが生成する直流(DC)電力を変換する。これに対し、従来のインバーターは太陽光アレイから離れた場所に設置され、複数の太陽光パネルを同時に監視できる。 この特性によりマイクロインバーターは独立して動作し、太陽光パネルの効率を向上させます。これが市場成長の推進力となっています。

さらにマイクロインバーターは太陽光発電システム(PVシステム)の最大性能を引き出します。1枚以上のパネルが日陰になっても安定した電力供給を維持できる利点がエンドユーザーからの支持を高め、市場のさらなる成長を促進しています。 結果として、太陽光パネルにおけるマイクロインバーターの利用増加が市場の成長を牽引している。

マイクロインバーター:市場セグメンテーション

マイクロインバーターとは、太陽光パネルが生成する直流エネルギーを実用可能な電力に変換する装置を指す。各マイクロインバーターは、最大限の制御性と信頼性を確保するため、単一の太陽光パネルに接続される。

市場は技術に基づいて大きく以下のカテゴリーに分類できる:

• 有線
• 無線

タイプ別では、市場は以下の区分に分けられる:

• 単相
• 三相

接続方式別では、市場は以下の区分に分類される:

• 独立型
• 系統連系型

最終用途別では、市場は以下の区分に分けられる:

• 住宅用
• 商業用

地域別市場構成:

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

マイクロインバーターのハードウェア部品が市場成長を牽引

市場成長は、コンデンサ、センサー、マイクロコントローラユニット(MCU)などの電気部品を含むマイクロインバーターのハードウェア部品によって推進されると予測される。これらの部品はパネルからの直流電力を交流電力に変換するのに役立つため、マイクロインバーターシステムの主要部品と見なされている。 これが市場成長の推進力となっている。加えて、家庭用・商業用アプリケーション向けにAC電力は電線・ケーブルを通じて供給される。したがって、マイクロインバーターのハードウェア部品が市場の成長を促進している。さらに、マイクロインバーター搭載の太陽光パネルは直接統合可能で、各パネルを監視できるため、市場はさらに拡大している。

グローバルマイクロインバーター市場の主要企業

本レポートでは、グローバルマイクロインバーター市場における以下の主要企業について、生産能力、市場シェア、生産能力拡張、工場稼働率、合併・買収などの最新動向を詳細に分析しています:

• Enphase Energy, Inc.
• Siemens AG
• Chilicon Power, LLC
• Sparq Systems Inc.
• ダーフォン・エレクトロニクス・コーポレーション
• アルテナジー・パワー・システムズ社
• その他

本包括的レポートは業界のマクロ・ミクロ両面を検討。EMRレポートはSWOT分析とポーターの5つの力モデル分析を提供し、市場への深い洞察を提示します。

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*** レポート目次(コンテンツ)***

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的総債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバルマイクロインバーター市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバルマイクロインバーター市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界のマイクロインバーター市場予測(2025-2034)
5.4 技術別世界のマイクロインバーター市場
5.4.1 有線
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 無線式
5.4.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.5 グローバルマイクロインバーター市場:タイプ別
5.5.1 単相式
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 三相
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6 接続方式別グローバルマイクロインバーター市場
5.6.1 スタンドアローン
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 系統連系型
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.7 用途別グローバルマイクロインバーター市場
5.7.1 住宅用
5.7.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.2 商業用
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.8 地域別グローバルマイクロインバーター市場
5.8.1 北米
5.8.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.2 欧州
5.8.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.3 アジア太平洋地域
5.8.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.4 ラテンアメリカ
5.8.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.8.5 中東・アフリカ
5.8.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.8.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米マイクロインバーター市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州マイクロインバーター市場分析
7.1 フランス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 スペイン
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 ポーランド
7.4.1 過去動向(2018-2024)
7.4.2 予測動向(2025-2034)
7.5 オランダ
7.5.1 過去動向(2018-2024)
7.5.2 予測動向(2025-2034)
7.6 その他
8 アジア太平洋地域マイクロインバーター市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034年)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024年)
8.4.2 予測動向(2025-2034年)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024年)
8.5.2 予測動向(2025-2034年)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ マイクロインバーター市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024年)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024)
9.2.2 予測動向(2025-2034)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024)
9.3.2 予測動向(2025-2034)
9.4 その他
10 中東・アフリカ地域マイクロインバーター市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024)
10.1.2 予測動向(2025-2034)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034年)
10.3 南アフリカ
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
10.3.2 予測動向(2025-2034年)
10.4 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購買者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競争の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 競争環境
13.1 サプライヤー選定
13.2 主要グローバルプレイヤー
13.3 主要地域プレイヤー
13.4 主要プレイヤーの戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 Enphase Energy, Inc.
13.5.1.1 会社概要
13.5.1.2 製品ポートフォリオ
13.5.1.3 顧客層と実績
13.5.1.4 認証
13.5.2 Siemens AG
13.5.2.1 会社概要
13.5.2.2 製品ポートフォリオ
13.5.2.3 対象地域と実績
13.5.2.4 認証
13.5.3 チリコン・パワー社
13.5.3.1 会社概要
13.5.3.2 製品ポートフォリオ
13.5.3.3 対象地域と実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 Sparq Systems Inc.
13.5.4.1 会社概要
13.5.4.2 製品ポートフォリオ
13.5.4.3 対象人口層と実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 Darfon Electronics Corporation
13.5.5.1 会社概要
13.5.5.2 製品ポートフォリオ
13.5.5.3 顧客層と実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 アルテナジー・パワー・システム社
13.5.6.1 会社概要
13.5.6.2 製品ポートフォリオ
13.5.6.3 顧客層と実績
13.5.6.4 認証
13.5.7 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Micro Inverter Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Micro Inverter Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Micro Inverter Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Micro Inverter Market by Technology
5.4.1 Wired
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Wireless
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Micro Inverter Market by Type
5.5.1 Single Phase
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Three Phase
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Micro Inverter Market by Connection
5.6.1 Stand-Alone
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Grid-Connected
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7 Global Micro Inverter Market by End Use
5.7.1 Residential
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Commercial
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8 Global Micro Inverter Market by Region
5.8.1 North America
5.8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.2 Europe
5.8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.3 Asia Pacific
5.8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.4 Latin America
5.8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.8.5 Middle East and Africa
5.8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Micro Inverter Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Micro Inverter Market Analysis
7.1 France
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 Spain
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Poland
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 The Netherlands
7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.6 Others
8 Asia Pacific Micro Inverter Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Micro Inverter Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Micro Inverter Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 South Africa
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Key Global Players
13.3 Key Regional Players
13.4 Key Player Strategies
13.5 Company Profiles
13.5.1 Enphase Energy, Inc.
13.5.1.1 Company Overview
13.5.1.2 Product Portfolio
13.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.1.4 Certifications
13.5.2 Siemens AG
13.5.2.1 Company Overview
13.5.2.2 Product Portfolio
13.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.2.4 Certifications
13.5.3 Chilicon Power, LLC
13.5.3.1 Company Overview
13.5.3.2 Product Portfolio
13.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.3.4 Certifications
13.5.4 Sparq Systems Inc.
13.5.4.1 Company Overview
13.5.4.2 Product Portfolio
13.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.4.4 Certifications
13.5.5 Darfon Electronics Corporation
13.5.5.1 Company Overview
13.5.5.2 Product Portfolio
13.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.5.4 Certifications
13.5.6 Altenergy Power System Inc.
13.5.6.1 Company Overview
13.5.6.2 Product Portfolio
13.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.6.4 Certifications
13.5.7 Others
※参考情報

マイクロインバーターとは、太陽光発電システムにおいて使用される小型のインバーターの一種です。これらは個々の太陽光パネルに取り付けられ、発電された直流電力を交流電力に変換します。従来型のストリングインバーターと異なり、マイクロインバーターは各パネルで独立して動作し、それぞれのパネルの発電効率を最適化することができます。この特徴により、各パネルのパフォーマンスが異なる場合、全体の発電量が損なわれることが少なくなります。
マイクロインバーターの主なメリットの一つは、部分的な影や汚れによる影響が最小限に抑えられる点です。ストリングインバーターでは、一つのパネルが影になったり、故障したりすると、同じストリングに接続されている他のパネルの発電にも悪影響が及ぶことがあります。一方、マイクロインバーターは各パネルが独立して動作するため、影の影響を受けたパネルだけが発電効率を下げ、他のパネルは通常通り発電を続けられます。

マイクロインバーターにはいくつかの種類がありますが、一般的には「単相」と「三相」という分類がなされています。単相マイクロインバーターは、家庭用の小規模な太陽光発電システムに適しており、一般的には自宅の屋根に設置されることが多いです。対して、三相マイクロインバーターはより大規模な商業施設や工場での利用に適しており、大量の電力を効率的に管理することができます。

また、マイクロインバーターはその特性上、モニタリング機能を備えている場合が多いです。これにより、ユーザーは各パネルの発電状況をリアルタイムで確認でき、問題が発生した際には迅速に対処することが可能です。インターネットを介してデータを共有できるモデルも多く、スマートフォンやPCから簡単にアクセスできるため、利便性が高いと言えます。

用途としては、主に屋根設置型の太陽光発電システムに適しており、住宅用、商業用、さらには農業用のシステムなど、幅広い分野で活用されています。特に、屋根の形状が複雑な地域や、周囲に高い建物がある場合など、マイクロインバーターは設置の柔軟性が高く、最適なエネルギー変換を実現することができます。

関連技術としては、エネルギー管理システム(EMS)やスマートグリッドとの連携が挙げられます。これらのシステムと統合することで、発電した電力を最適に利用することが可能になります。例えば、余剰電力をバッテリーに蓄えるための制御や、電力需要に応じた発電量の調整が実現でき、エネルギー効率の向上が期待されます。また、再生可能エネルギーの普及を促進するため、政府や地域社会との連携も重要な要素となっています。

現在、マイクロインバーターはその特性と利便性から、世界中で広く採用されています。今後も、太陽光発電市場は拡大していくと考えられ、より効率的で環境に優しいエネルギー源としての需要が高まるでしょう。そのため、マイクロインバーターの技術革新や新しい製品の開発が進むことが期待され、発電効率の向上やコストの低減につながることが予想されます。太陽光発電を利用したエネルギーシステムの一翼を担うマイクロインバーターは、再生可能エネルギーの未来を切り拓く重要な技術であると言えるでしょう。


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