世界のストリング・インバーター市場・予測 2025-2034

■ 英語タイトル:Global String 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:EMR25DC1063)■ 発行会社/調査会社:Expert Market Research
■ 商品コード:EMR25DC1063
■ 発行日:2025年7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:172
■ 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)***

世界のストリングインバーター市場は2024年に40億3000万米ドル以上の規模に達した。2025年から2034年の予測期間において、市場は年平均成長率(CAGR)9.00%でさらに成長し、2034年までに95億4000万米ドルを超える規模になると見込まれている。

ストリングインバーター市場の動向

住宅・商業分野におけるストリングインバーターの応用拡大が市場成長を促進

市場成長は、住宅・商業・産業分野における本製品の応用拡大に起因する。新興経済国における急速な都市化・工業化に支えられたエネルギー需要の増加に伴い、ストリングインバーターの需要はさらに拡大している。 住宅分野におけるストリングインバーターの安定した需要は、人口増加、可処分所得の上昇、および製品が提供する様々な利点に対する認識の高まりに起因している可能性がある。予測期間中、電気機器の故障およびそれに関連するコストに対する懸念の高まりが、住宅分野におけるストリングインバーターの需要を後押しする見込みである。

最近の動向

ストリングインバーター市場の動向に基づき、安川ソーレトリアソーラーはグリッドサポート型ユーティリティストリングインバーター「SOLECTRIA XGI 1500」の発売を発表した。本インバーターは高品質と優れた効率性を強化し、競合他社をリードする性能を実現している。

ストリングインバーター市場の成長

単相・三相ストリングインバーターの需要拡大が市場成長を牽引

相数別では単相ストリングインバーターが市場で大きなシェアを占めており、この傾向は今後数年間も継続すると見込まれる。製品の信頼性、効率性、コスト効率の高さが、住宅・商業セクター双方における単相インバーターの需要増加につながり、ストリングインバーター市場の成長を促進する。 さらに、単相ストリングインバーターは太陽光発電システムから最大量のエネルギーを引き出し、最大入力電圧は600Vである。

一方、三相ストリングインバータータイプは予測期間中に著しい成長率を示すと予想される。これは、製品が電圧上昇を管理し、高電圧による機器故障のリスクを低減する能力に起因する可能性がある。 三相ストリングインバーターが提供する系統安定性への認識の高まりが、予測期間中の市場成長を後押しする見込みである。

業界展望

ストリングインバーター市場の動向とトレンドによれば、インドの太陽光発電設備容量は2022年時点で約61.97ギガワットに達した。これによりインドは太陽光発電導入量において世界トップクラスの国の一つとなっている。 2024-25年度予算では、産業部門のエネルギー需要増加を受け、インド政府が太陽光グリッドプロジェクトに約1兆ルピーを割り当てたことが明らかになった。コスト効率と優れた動的性能により、国内のユーティリティ規模PVプロジェクトで広く採用されている中央集中型ストリングインバーターの需要が拡大している。

ドイツのフラウンホーファー太陽エネルギーシステム研究所(ISE)の研究者らは、大規模発電所向け中電圧ストリングインバーターの開発を発表した。これらのインバーターは炭化ケイ素半導体を採用し、250kVAで出力電圧を1,500Vまで引き上げられる。銅の代わりにシリコンを使用することで貴重な銅資源を節約可能だ。これによりストリングインバーター業界の収益拡大が期待される。

さらに太陽光発電用インバーターメーカーのSungrowは、2024年3月にタイのGulf Energy Developmentと戦略的供給契約を締結したと発表した。本契約に基づき、同社は今後7年間にわたりGulf Energy Developmentの3.5GWp規模プロジェクト向けに太陽光インバーター及び液体冷却式BESS設備を供給する見込みである。 これらの設備は、同国の地上設置型太陽光発電所、太陽光+蓄電ハイブリッドシステム、屋根設置型太陽光発電プロジェクトに導入される見込みであり、ストリングインバーター産業の成長に寄与する可能性がある。

太陽光エネルギーの普及拡大と効率的な電力変換技術への需要が市場成長を牽引

• 持続可能で再生可能な電源としての太陽光エネルギーの普及拡大は、太陽光パネルからの直流電力を家庭や企業で使用可能な交流電力に変換するために不可欠なストリングインバーター市場の需要を大幅に押し上げる。

• 固定価格買取制度(FIT)や税額控除を含む政府のインセンティブや政策が太陽光発電設備の導入を促進している。

• ストリングインバーターの技術進歩により、効率性、信頼性、系統連系性が向上している。

• 住宅用、商業用、大規模太陽光発電プロジェクトへの投資増加が市場成長に寄与している。

規制上の課題、高い初期コスト、代替技術との競争が市場動向に影響

• 複雑な規制枠組みの対応やストリングインバーターに必要な認証取得は、地域ごとの多様な基準への準拠を必要とし、市場プレイヤーにとって重大な課題となっている。これによりストリングインバーターの需要拡大が阻害されている。

• マイクロインバーターやパワーオプティマイザーとの競争が、市場シェアと成長に課題をもたらしている。

• ストリングインバーターの設置・統合に伴う高い初期コストは、コスト重視の市場における障壁となり得る。

• 様々な環境条件下でのストリングインバーターの耐久性と性能を確保するには、継続的な技術革新、品質保証、地域気候への適応が必要である。

• デジタル技術への依存度が高まることで、ストリングインバーターはサイバー攻撃に対して脆弱となっている。

スマートインバーター、エネルギー貯蔵統合、デジタル監視ソリューションの新興トレンドが市場可能性を拡大

• 遠隔監視、予知保全、強化された系統支援などの先進機能を備えたスマートインバーターへの傾向は、ストリングインバーターの需要予測を牽引し、エンドユーザーに付加価値を提供する。

• 太陽光発電システムのリアルタイム監視・管理のためのデジタルプラットフォームの採用増加は、性能とユーザー体験を向上させる。

• ストリングインバーターとエネルギー貯蔵システムの統合が進むことで、太陽光発電ソリューションの効率性と信頼性が向上する。

• 太陽光発電と蓄電池システムの両方に対応可能なハイブリッドインバーターの開発により、応用可能性が広がる。

世界のストリングインバーター市場における主要プレイヤーのシェアと戦略的取り組み

SMA Solar Technology AG

• 先進インバーター技術:住宅用、商業用、大規模太陽光発電設備向けに高効率・高信頼性・高性能を実現する先進ストリングインバーター技術の開発に注力し、市場価値をさらに押し上げる。

• デジタルエネルギーソリューション:ストリングインバーターと連携するデジタルエネルギーソリューションに投資し、包括的なエネルギー管理・監視・最適化を提供する。

Huawei Technologies Co., Ltd.

• グローバル市場拡大:主要地域に新たな販売・サービス拠点を設立し、現地対応のサポートと専門知識を提供することで市場プレゼンスを拡大。

• スマートPVソリューション:AIとIoT技術を統合したスマートPVソリューションを開発し、ストリングインバーターの性能・監視・保守を強化。ストリングインバーター市場の収益向上に貢献。

SolarEdge Technologies Inc.

• パワーオプティマイザー統合:パワーオプティマイザーをストリングインバーターと統合し、各太陽光モジュールからのエネルギー収穫を最大化。

• エネルギー貯蔵ソリューション:ストリングインバーターとシームレスに連携するエネルギー貯蔵ソリューションを開発。太陽光+貯蔵システムによるエネルギー自立性の向上でストリングインバーター市場シェアを拡大。

Fronius International GmbH

• 持続可能性への取り組み:ストリングインバーター製造において環境に優しい材料とプロセスを採用し、環境負荷を低減する持続可能性イニシアチブを実施。

• 革新的な製品設計:ユーザーフレンドリーで設置が容易、かつ高性能なストリングインバーターを実現する革新的な製品設計に注力。

ABB Ltd

• 包括的太陽光ソリューション:ストリングインバーター、監視システム、エネルギー管理ツールを含む包括的太陽光ソリューションを提供し、太陽光プロジェクトのエンドツーエンド支援を行うことで、ストリングインバーター業界の拡大に寄与。

• 研究開発:効率性、信頼性、系統適合性を向上させる次世代ストリングインバーター技術の開発に向け、研究開発に多額の投資を実施。

ストリングインバーター業界のセグメンテーション

ストリングインバーターとは、太陽光アレイを通じてエネルギーを発生させ、そのエネルギーを住宅用または商業用に使用可能な電力に変換する装置と定義されます。

接続タイプに基づく市場区分:

• 系統連系型(On-Grid)
• 独立型(Off-Grid)

ストリングインバーター市場の異なる相:

• 単相(Single Phase)
• 三相(Three Phase)

最終用途に基づく市場区分:

• 住宅用(Residential)
• 商業・産業用
• 公益事業

地域別市場は以下の通り:

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

競争環境

本レポートでは、世界のストリングインバーター市場における主要プレイヤーについて、競争環境、生産能力、合併・買収・投資、生産能力拡張、工場稼働率などの最新動向を詳細に分析:

• デルタ電子株式会社
• ファーウェイ・テクノロジーズ株式会社
• グロワット新エネルギー技術株式会社
• シーメンスAG
• ソーラーエッジ・テクノロジーズ株式会社
• その他

包括的なEMRレポートは、ポーターの5つの力モデルに基づく市場の詳細な評価とSWOT分析を提供します。

ストリングインバーター市場地域別分析

アジア太平洋地域は市場全体の成長において大きなシェアを占めると予測される

アジア太平洋地域は予測期間中に著しい成長率を示すと予測される。中国、フィリピン、インドなどの新興経済国における住宅・商業建設活動の増加やインフラプロジェクトへの投資拡大が、同地域におけるストリングインバーターの需要を牽引し、市場成長を促進する要因となっている。 さらに、主要市場プレイヤーの存在と膨大な消費者基盤が市場成長をさらに後押しすると予想される。加えて、省エネルギー、電力最適化、持続可能な開発目標達成への関心の高まりは、ストリングインバーター市場の主要トレンドであり、今後数年間の地域市場成長にプラスの影響を与える可能性が高い。

ストリングインバーター市場レポート概要

ストリングインバーター市場規模

ストリングインバーター市場成長

ストリングインバーター市場動向

ストリングインバーター企業

ストリングインバーター市場地域別分析

世界の市場調査レポート販売サイト(H&Iグローバルリサーチ株式会社運営)
*** 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 公的債務総額比率
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 グローバルストリングインバーター市場分析
5.1 主要業界ハイライト
5.2 グローバル・ストリングインバーター市場の歴史的動向(2018-2024年)
5.3 グローバル・ストリングインバーター市場予測(2025-2034年)
5.4 接続タイプ別グローバル・ストリングインバーター市場
5.4.1 系統連系型
5.4.1.1 歴史的動向(2018-2024年)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 オフグリッド
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5 位相別グローバルストリングインバーター市場
5.5.1 単相
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 三相
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6 用途別グローバルストリングインバーター市場
5.6.1 住宅用
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 商業・産業用
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3 公益事業
5.6.3.1 過去動向(2018-2024)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034)
5.7 地域別グローバルストリングインバーター市場
5.7.1 北米
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 欧州
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.3 アジア太平洋地域
5.7.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.4 ラテンアメリカ
5.7.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.4.2 予測動向(2025-2034)
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 過去動向(2018-2024)
5.7.5.2 予測動向(2025-2034)
6 北米ストリング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 欧州ストリングインバーター市場分析
7.1 イギリス
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 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域ストリング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)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024)
8.3.2 予測動向(2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ ストリング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年)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ地域 ストリング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年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
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 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場動向
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 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
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 供給業者選定
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 主要プレイヤー戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 デルタ電子株式会社
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 認証取得状況
13.5.2 Huawei Technologies Co., Ltd.
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 顧客層と実績
13.5.2.4 認証取得状況
13.5.3 Growatt New Energy Technology Co., Ltd.
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 Siemens AG
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 市場リーチと実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 ソーラーエッジ・テクノロジーズ株式会社
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 市場リーチと実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 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 String Inverter Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global String Inverter Historical Market (2018-2024)
5.3 Global String Inverter Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global String Inverter Market by Connection Type
5.4.1 On-Grid
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Off-Grid
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global String Inverter Market by Phase
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 String Inverter Market by End-Use
5.6.1 Residential
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Commercial and Industrial
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Utilities
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7 Global String Inverter Market by Region
5.7.1 North America
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Europe
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Asia Pacific
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Latin America
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Middle East and Africa
5.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America String 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 String Inverter Market Analysis
7.1 United Kingdom
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 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific String 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 String 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 String 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 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 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 Delta Electronics Public Co., Ltd.
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 Huawei Technologies Co., Ltd.
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 Growatt New Energy Technology Co., Ltd.
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 Siemens AG
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 Solar Edge Technologies Ltd.
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 Others
※参考情報

ストリング・インバーターは、太陽光発電システムにおいて重要な役割を果たすデバイスであり、直流電力を交流電力に変換するために使用されます。太陽光パネルで発生した電力は直流であり、家庭や商業施設で一般的に使用されている交流電力に変換する必要があります。この変換を行うのがストリング・インバーターです。
ストリング・インバーターは、通常、複数の太陽光パネルを一つのユニットとして結びつけた「ストリング」と呼ばれる構成で使用されます。各ストリングは、太陽光パネルに接続され、生成された直流電力が集約されてインバーターに送られます。その結果、インバーターはこれらの直流電力を効率的に変換し、交流電力を発生させます。

ストリング・インバーターの主な特徴の一つは、システムのスケーラビリティです。ユーザーは一定の規模から始めて、徐々にストリングを追加することで発電能力を拡大することが可能です。また、ストリング・インバーターは比較的価格が安価で、設置やメンテナンスも容易なため、個人住宅や中小規模の商業施設において非常に人気があります。

一方で、ストリング・インバーターにはいくつかの欠点もあります。例えば、一つのストリング内のパネルの発電量が低下すると、全体の発電効率が影響を受けるという問題があります。これは、パネル同士の影響を受けやすいためです。このため、特に大量のパネルを設置するシステムにおいては、発電効率が最適でない場合があります。

ストリング・インバーターには様々な種類があります。一般的には、最大出力や効率、接続可能なストリングの数、そして通信機能などによって異なります。最近では、スマートインバーターと呼ばれるモデルが増えており、これらはインターネットを通じて遠隔監視や制御が可能です。スマートインバーターを使用することで、発電の最大化やシステムのトラブルシューティングが容易になります。

ストリング・インバーターは、太陽光発電システムの要として、エネルギーの管理と運用の効率性を向上させるために重要な役割を果たします。特に、電力の需給調整が重要視される現代においては、ストリング・インバーターが持つ通信機能が今後ますます注目されるでしょう。そのため、ストリング・インバーターは、太陽光発電業界における技術革新の中心的存在となっています。

関連技術としては、パワーコンディショナーやマイクロインバーターがあります。パワーコンディショナーは、電圧や周波数のコントロールを行うもので、特に電力品質を向上させるために利用されます。マイクロインバーターは、それぞれの太陽光パネルに個別に取り付ける機器で、パネルごとの発電効率を最大化することが可能です。この技術は、ストリング・インバーターの弱点を補完するために使用されることも多く、さらなる進化を遂げています。

太陽光発電システムの普及が進む中で、ストリング・インバーターはその中心的存在として重要な役割を果たしています。今後も技術の進化とともに、より効率的かつインテリジェントなエネルギー管理のためのシステムが登場することが期待されます。ストリング・インバーターを含む太陽光発電技術は、持続可能なエネルギーの未来に向けて重要な一歩を踏み出していると言えるでしょう。


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※当市場調査資料(EMR25DC1063 )"世界のストリング・インバーター市場・予測 2025-2034" (英文:Global String Inverter Market Report and Forecast 2025-2034)はExpert Market Research社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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