2025年11月5日
H&Iグローバルリサーチ(株)
*****「デジタル変電所の世界市場:モジュール別(ハードウェア、光通信ネットワーク)(2025~2030)」産業調査レポートを販売開始 *****
H&Iグローバルリサーチ株式会社(本社:東京都中央区)は、この度、Grand View Research社が調査・発行した「デジタル変電所の世界市場:モジュール別(ハードウェア、光通信ネットワーク)(2025~2030)」市場調査レポートの販売を開始しました。デジタル変電所の世界市場規模、市場動向、市場予測、関連企業情報などが含まれています。
***** 調査レポートの概要 *****
1.市場の定義・背景
デジタル変電所とは、従来のアナログ制御系を置き換え、通信ネットワーク・制御ソフトウェア・インテリジェント電子機器(IED)によって構成された次世代の電力変電所を指します。
このシステムは、送配電の安定性・安全性・効率を高めるために、IEC 61850などの国際規格に基づいた統合通信を実装し、機器間のリアルタイムデータ交換を可能としています。
再生可能エネルギー比率の上昇、電力需要の多様化、スマートグリッドの拡大により、電力インフラのデジタル化は急務となっています。デジタル変電所は、遠隔監視・自動保護・故障予知などを実現し、従来のメンテナンス中心型からデータ駆動型の運用への転換を支える技術基盤です。
2024年時点における市場規模はおよそ70~80億米ドルと推定され、2030年までに100億米ドルを超える水準へ成長する見通しです。年平均成長率は約7〜8%で推移すると予測されています。
この成長を支えるのは、送配電網の老朽化対策、再エネ導入拡大、通信技術の高度化、ならびに自動化需要の高まりです。特に、アジア太平洋地域が世界全体の3分の1超を占める最大市場となっており、欧州・北米がこれに続きます。
また、従来型の変電所と比較して、デジタル変電所は機器点数を削減できるため設置スペースを縮小でき、ケーブルや接点の物理的劣化を最小化します。これにより、設計段階からコスト最適化が可能となり、ライフサイクル全体での運用効率化が実現します。
政策面では、電力網近代化や再エネ統合を進める政府方針に沿って、通信・自動制御の標準化が進展しており、規制・認可制度も徐々に整備されつつあります。これらの制度支援が、デジタル変電所の導入を後押しする大きな推進力となっています。
2.主要成長ドライバーと阻害要因
2.1 成長ドライバー
(1) スマートグリッド化の進展
世界的にエネルギーシステムのデジタル化が進む中、スマートメーター、分散電源、EV充電網などが増加しています。これにより、リアルタイム制御と柔軟な系統運用を可能とするデジタル変電所の導入が加速しています。
(2) 再生可能エネルギーの普及
太陽光・風力といった変動型電源の比率上昇に伴い、送配電系統の安定化が重要課題となっています。デジタル変電所は、系統電圧の自動調整・潮流制御を行うことで、再エネ電力の受入れを円滑にします。
(3) 設備の老朽化と保守効率化ニーズ
多くの国で変電所設備の耐用年数が限界に近づいており、更新投資が活発化しています。デジタル変電所は、モジュール構成による分割更新や、遠隔メンテナンスによるコスト削減を実現することから、既存設備のリプレース用途で採用が増加しています。
(4) 通信技術の進化と自動化需要の拡大
光ファイバー通信、イーサーネット、クラウド監視、AI診断技術などの進展により、設備状態の高精度モニタリングが可能になりました。AIによる故障予測や異常診断は、O&Mコスト削減に寄与しています。
(5) 地域別インフラ整備と新興国市場の拡大
アジア、中東、アフリカでは電化需要が急速に伸びており、初期段階からデジタル変電所を導入することで、従来インフラの制約を回避する動きが見られます。政府主導の送電網拡張プロジェクトも市場拡大に拍車をかけています。
2.2 阻害要因
(1) 高コスト構造と投資回収の難しさ
デジタル変電所の導入には、通信システム、制御装置、ソフトウェアライセンスなど多層的な初期投資が必要です。費用対効果の検証が不十分な地域では、導入判断が慎重になる傾向があります。
(2) サイバーセキュリティリスク
デジタル化は運用効率を高める一方で、外部からの侵入リスクを増大させます。送配電網へのサイバー攻撃は社会インフラ全体に深刻な影響を与える可能性があるため、高度な暗号化通信・侵入検知システム・セキュリティポリシーの整備が求められます。
(3) 標準化・相互運用性の課題
異なるメーカー・ベンダーの機器を統合運用する際、通信規格の整合性が課題となる場合があります。国際標準IEC 61850への準拠は進んでいるものの、既設設備との整合性確保やソフトウェア間の互換性確立には時間を要します。
(4) 専門人材不足と技術移行の遅れ
高度な通信・制御・電力系統知識を兼ね備えたエンジニアが不足しており、導入・運用フェーズでの教育やスキル継承が課題です。特に新興国では専門人材の育成が市場普及の鍵を握ります。
(5) サプライチェーン制約
変電所用機器(遮断器、変圧器、ケーブル、通信モジュールなど)の供給リードタイムが長く、国際的な部材供給網の混乱がプロジェクトの遅延につながる事例も報告されています。
2.3 市場機会と戦略的焦点
(1) 既存設備のレトロフィット市場
既設変電所に通信・監視・制御モジュールを追加して段階的にデジタル化する動きが拡大しています。これにより、運転停止時間を最小化しながら性能を向上させることが可能です。
(2) AI・デジタルツイン・クラウドの導入
仮想空間上で変電設備の挙動を再現する「デジタルツイン」技術が注目されています。AIを組み合わせることで、運用最適化・予防保全・負荷予測などが高精度で行えるようになります。
(3) エネルギー転換政策と連携した導入促進
脱炭素政策の中核として送配電網のデジタル化を掲げる国が増加しています。補助金制度や規制緩和、官民連携によるインフラ投資が、市場拡大を強力に後押しします。
(4) サービス型ビジネスへの移行
ハードウェア販売に加え、保守契約・データ分析・クラウド監視といったサブスクリプション型モデルが拡大しています。長期O&M契約を通じた継続収益モデルが確立されつつあります。
3.市場の構造と将来展望
3.1 セグメント別分析
デジタル変電所市場は、主に次のセグメントで構成されます。
- モジュール別:ハードウェア、通信ネットワーク、制御ソフトウェア。中でもハードウェアが収益の過半を占めています。
- 電圧別:中電圧(≤220 kV)、高電圧(220–500 kV)、超高電圧(>500 kV)。特に220–500 kV区分が最大シェア。
- 用途別:送電変電所、配電変電所。配電用途が全体の約6割を占めます。
- 地域別:北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ。
このうち、アジア太平洋地域は最大シェアを維持し、都市化・産業化・電化の加速によって今後も最も高い成長率が見込まれます。北米は既存設備の更新需要が中心で、欧州は再エネ統合と規制対応が市場拡大の主要因です。
3.2 地域別動向
- アジア太平洋:政府主導の送配電網拡張、再エネ導入計画、スマートシティ政策に支えられ、今後も高い投資水準を維持します。中国・インド・日本・韓国・東南アジア諸国が主要市場です。
- 北米:送電網の近代化とEVインフラ整備が進行中で、CAGRは7〜8%程度。米国の再エネ拡張政策が主導要因です。
- ヨーロッパ:エネルギー転換政策の中心として、変電所の自動化・デジタル化を国家戦略に位置づける国が増えています。
- 中南米/中東・アフリカ:発展途上地域では系統整備段階での導入が進みつつあります。再エネ資源の豊富な地域では、洋上風力・太陽光と併設されるケースも増えています。
3.3 将来展望
2030年までにデジタル変電所市場は、総額100億米ドルを超える規模に成長し、年間7〜8%の持続的成長が続く見通しです。
主な成長牽引要因は以下のとおりです:
- 送配電網の自動化需要
- 再生可能エネルギー統合の拡大
- データ分析・AI・IoTの普及
- コスト構造の改善と標準化の進展
今後は、通信・制御・保守の一体化による「スマート変電所」化がさらに進み、クラウドベースの監視・制御サービスが主流となる見込みです。
3.4 競争環境と戦略的展開
主要企業は、総合電機メーカーや電力機器サプライヤー、ICT企業を中心に形成されています。代表的なプレーヤーには、ABB、シーメンス、シュナイダーエレクトリック、GE、イートン、日立エネルギーなどが含まれます。
これら企業は、変電機器から通信・制御・ソフトウェアまでを統合したソリューションを展開し、プロジェクト型・サービス型の両面で競争を展開しています。M&Aや共同開発、地域別アライアンスによる技術強化も活発化しています。
また、クラウド・AI・サイバー防御分野では新興企業やスタートアップの参入も増加しており、競争の多層化が進んでいます。
競合優位を築く鍵は、製品信頼性・保守性・相互運用性の確保に加え、導入コストを低減する標準化アプローチと、長期O&M契約による収益モデルの確立です。
3.5 成長リスクと課題
- サイバー攻撃やシステム障害による信頼性リスク
- 初期投資額の増大による導入抑制
- 標準化の遅れと認証手続きの煩雑さ
- 資材・部品供給の逼迫による納期遅延
- 人材・施工リソースの地域偏在
これらのリスクを緩和するため、政府・電力会社・機器メーカーが連携した安全保障・人材育成・技術検証体制の構築が求められています。
3.6 総括
デジタル変電所市場は、再エネ導入・送配電の自動化・系統のレジリエンス強化を支える基幹分野として、今後10年で最も注目されるエネルギーインフラ市場の一つとなります。
特に、AI・IoT・クラウドを活用したデータ駆動型運用は、エネルギー効率・安全性・コスト最適化を同時に実現し、持続可能な電力システムへの移行を加速させると考えられます。
***** 調査レポートの目次(一部抜粋) *****
第1章 概要(Executive Summary)
1.1 レポート概要
1.2 調査対象範囲および目的
1.3 市場定義と分類
1.4 調査手法とデータソース
1.5 主要調査結果の要約
1.6 世界市場規模の推定値(2024年時点)
1.7 予測期間(2025–2030年)の市場成長見通し
1.8 市場成長の主なドライバーと抑制要因の概要
1.9 地域別・セグメント別の主要インサイト
1.10 主要企業の市場ポジショニング概要
第2章 市場背景とマクロ動向(Market Context & Macroeconomic Overview)
2.1 電力産業のデジタル化トレンド
2.2 送配電網近代化の政策的背景
2.3 エネルギー転換と再生可能エネルギー統合の進展
2.4 スマートグリッド技術の普及動向
2.5 インダストリー4.0・IoT・AI導入の影響
2.6 電力需要・都市化・電化の地域別傾向
2.7 環境・規制・安全基準の変化と対応
2.8 インフラ投資・公的支援・補助金動向
2.9 市場における地政学的影響・貿易政策の影響
2.10 デジタル変電所に関連する国際標準化・技術規格(IEC 61850、IEEE、CIGREなど)
第3章 市場概要(Market Overview)
3.1 市場構造:コンポーネント、通信、ソフトウェア、制御系統の階層
3.2 デジタル変電所の概念と技術的枠組み
3.3 アナログ変電所との比較分析
3.4 主要システム構成要素
・インテリジェント電子機器(IED)
・マージングユニット(MU)
・通信バックボーン(光ファイバー/イーサーネット)
・サブステーション自動化システム(SAS)
・リモート制御センター
3.5 運用アーキテクチャ:レイヤー構造(プロセス、ベイ、ステーション)
3.6 導入プロセスと設計基準
3.7 データ収集・モニタリング・診断技術の進展
3.8 システム統合と相互運用性の課題
3.9 主要通信プロトコルと相互連携性(IEC 60870、Modbus、DNP3など)
3.10 電力会社・製造企業・EPC事業者の役割分担
第4章 市場動向分析(Market Dynamics Analysis)
4.1 市場ドライバー
4.1.1 送配電網の老朽化と近代化ニーズ
4.1.2 再生可能エネルギー統合の拡大
4.1.3 スマートグリッド導入政策の加速
4.1.4 予知保全・自動化・遠隔監視の需要増大
4.2 市場抑制要因
4.2.1 初期導入コストの高さ
4.2.2 標準化・互換性の課題
4.2.3 サイバーセキュリティ懸念
4.2.4 熟練人材不足
4.3 市場機会
4.3.1 既設変電所のデジタルレトロフィット需要
4.3.2 AI・IoT・デジタルツインによる最適化機会
4.3.3 クラウド型監視・メンテナンスサービスの拡大
4.3.4 新興国市場における電化インフラ整備
4.4 市場課題
4.4.1 システム複雑性の増大
4.4.2 電力系統と通信ネットワークの統合運用の難しさ
4.4.3 認証・検証プロセスの長期化
4.5 ポーターのファイブフォース分析
4.6 PESTLE分析(政治・経済・社会・技術・法制度・環境)
第5章 市場セグメンテーション(Market Segmentation)
5.1 分類概要
5.2 モジュール別分析
・ハードウェア
・通信ネットワーク装置
・ソフトウェアおよびSCADAシステム
・サービス(設置、保守、エンジニアリング)
5.3 電圧別分析
・低電圧(≤220 kV)
・中電圧(220–500 kV)
・高電圧(>500 kV)
5.4 用途別分析
・送電変電所(Transmission Substation)
・配電変電所(Distribution Substation)
・発電プラント連系用途
5.5 導入タイプ別分析
・新設プロジェクト
・既設改修・レトロフィット
5.6 コンポーネント別分析
・保護リレー/遮断器制御ユニット
・監視・制御装置(RTU/SCADA)
・通信機器・サーバ
・センサー・IoTデバイス
5.7 運用モデル別分析
・集中制御モデル
・クラウド/リモート監視モデル
・ハイブリッドモデル
5.8 顧客別分析
・電力会社/送配電事業者(TSO/DSO)
・独立発電事業者(IPP)
・産業・鉱業・大型キャンパスなどの自家発電系統
第6章 地域別市場分析(Regional Market Analysis)
6.1 地域別概要
6.2 北米市場
・市場規模と予測
・米国の電力インフラ政策と規制
・主要導入事例
6.3 ヨーロッパ市場
・送配電網相互連系と地域政策
・主要国分析(ドイツ、英国、フランス、北欧諸国など)
6.4 アジア太平洋市場
・市場シェアと成長率
・主要国分析(中国、インド、日本、韓国、東南アジア)
6.5 中東・アフリカ市場
・発展途上地域における新規プロジェクト動向
・再エネとの統合計画
6.6 中南米市場
・送電拡張とインフラ更新の現状
・ブラジル・メキシコなど主要国の投資動向
6.7 地域別比較分析
・投資額、導入率、政策支援、リスク比較
第7章 技術動向(Technology Trends)
7.1 ハードウェア技術の進展(IED、変圧器、遮断器等)
7.2 通信技術の革新(光通信・5G・クラウドリンク)
7.3 制御・自動化システムの最新動向
7.4 AI・IoT・データ解析の応用
7.5 デジタルツイン/シミュレーションモデルの活用
7.6 サイバーセキュリティ・データ保護の新潮流
7.7 標準化と認証の進展(IEC 61850適合の拡大)
7.8 スマートサブステーションへの発展段階
第8章 競争環境分析(Competitive Landscape)
8.1 業界構造概要
8.2 市場シェア分析(企業別・地域別)
8.3 主要プレーヤーの概要
・ABB Ltd.
・Siemens AG
・Schneider Electric SE
・General Electric Company
・Eaton Corporation plc
・Hitachi Energy Ltd.
・Mitsubishi Electric Corporation
・NR Electric Co., Ltd.
8.4 企業戦略分析
・製品ポートフォリオの拡充
・地域展開と販売チャネル
・提携・買収・パートナーシップ動向
・R&Dおよび技術革新戦略
8.5 新規参入企業とスタートアップの動向
8.6 競争優位性分析(SWOTマトリクス)
第9章 市場予測(Market Forecasts)
9.1 市場規模予測(2025–2030)
9.2 セグメント別・地域別の成長率比較
9.3 収益予測と数量ベース予測
9.4 長期シナリオ分析(2035年までの展望)
9.5 価格動向とコスト構造の見通し
9.6 需要ドライバーの強度分析
9.7 政策シナリオ別の成長モデル(規制・補助金・炭素税)
9.8 投資機会とリスク見通し
第10章 サプライチェーン分析(Supply Chain & Value Chain Analysis)
10.1 製造プロセスと主要部品構成
10.2 調達・物流・施工の流れ
10.3 主要ベンダーと部材供給構造
10.4 EPC事業者・エンジニアリング企業の役割
10.5 流通チャネル・販売構造
10.6 原材料価格動向とコスト感応度分析
10.7 メンテナンス・O&Mサービスの付加価値構造
第11章 リスク分析と課題(Risk Analysis & Challenges)
11.1 市場リスクの分類
11.2 経済・政策リスク
11.3 技術的リスク(通信障害・相互運用性問題など)
11.4 サイバー攻撃リスク
11.5 供給網・人材リスク
11.6 法規制リスク
11.7 自然災害・環境リスク
11.8 リスク軽減策とベストプラクティス
第12章 戦略的提言(Strategic Recommendations)
12.1 投資家向け提言
12.2 電力事業者向け提言
12.3 政策立案者・規制機関向け提言
12.4 技術サプライヤー/OEM向け提言
12.5 中小企業・新興企業の市場参入戦略
12.6 アライアンス・共同開発の方向性
12.7 長期的な持続可能性とデジタル変電所の将来展望
第13章 付録(Appendix)
13.1 用語集(Glossary)
13.2 略語一覧(Abbreviations)
13.3 調査方法詳細(Methodology Notes)
13.4 参考データセットと統計出典
13.5 会社情報と連絡先
※「デジタル変電所の世界市場:モジュール別(ハードウェア、光通信ネットワーク)(2025~2030)」調査レポートの詳細紹介ページ
⇒https://www.marketreport.jp/digital-substation-market
※その他、Grand View Research社調査・発行の市場調査レポート一覧
⇒https://www.marketreport.jp/grand-view-research-reports-list
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