1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
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 市場推定手法
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 世界の住宅用エネルギー貯蔵システム市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 技術タイプ別市場分析
6.1 リチウムイオン電池
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 鉛蓄電池
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 その他
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 出力別市場区分
7.1 3-6 Kw
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 6-10 Kw
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 10 Kw超
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 所有形態別市場分析
8.1 顧客所有型
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 電力会社所有型
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 第三者所有型
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 接続タイプ別市場分析
9.1 系統連系型
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 独立型
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 推進要因、抑制要因、機会
11.1 概要
11.2 推進要因
11.3 抑制要因
11.4 機会
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の度合い
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 ABB Ltd.
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務状況
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 BYD Company Limited
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務状況
15.3.2.4 SWOT分析
15.3.3 Delta Electronics Inc.
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 財務状況
15.3.3.4 SWOT分析
15.3.4 イートン・コーポレーション
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務状況
15.3.4.4 SWOT分析
15.3.5 エグアナ・テクノロジーズ社
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務状況
15.3.5.4 SWOT分析
15.3.6 エンフェイズ・エナジー社
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務状況
15.3.6.4 SWOT分析
15.3.7 Huawei Technologies Co. Ltd.
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.3 SWOT分析
15.3.8 LGエナジーソリューション株式会社
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.8.3 SWOT分析
15.3.9 パナソニック株式会社
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務状況
15.3.9.4 SWOT分析
15.3.10 サムスンSDI株式会社
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務状況
15.3.10.4 SWOT分析
15.3.11 シュナイダーエレクトリックSE
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.12 SENEC (EnBW Energie Baden-Wüttemberg AG)
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.13 Sonnen GmbH
15.3.13.1 会社概要
15.3.13.2 製品ポートフォリオ
15.3.14 テスラ株式会社
15.3.14.1 会社概要
15.3.14.2 製品ポートフォリオ
15.3.14.3 財務状況
15.3.14.4 SWOT分析
15.3.15 ヴァルタAG
15.3.15.1 会社概要
15.3.15.2 製品ポートフォリオ
15.3.15.3 財務状況
※これは企業リストの一部のみを記載したものであり、完全なリストは報告書内に記載されています。
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Residential Energy Storage System Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Technology Type
6.1 Lithium-ion Batteries
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Lead-acid Batteries
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Others
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Power Rating
7.1 3-6 Kw
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 6-10 Kw
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 More Than 10 Kw
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Ownership Type
8.1 Customer-owned
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Utility-owned
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Third-Party Owned
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Connectivity Type
9.1 On-Grid
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Off-Grid
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 Drivers, Restraints, and Opportunities
11.1 Overview
11.2 Drivers
11.3 Restraints
11.4 Opportunities
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 ABB Ltd.
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 BYD Company Limited
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.2.4 SWOT Analysis
15.3.3 Delta Electronics Inc.
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 Financials
15.3.3.4 SWOT Analysis
15.3.4 Eaton Corporation plc
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 Eguana Technologies Inc
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.5.4 SWOT Analysis
15.3.6 Enphase Energy Inc
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.6.4 SWOT Analysis
15.3.7 Huawei Technologies Co. Ltd.
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 SWOT Analysis
15.3.8 LG Energy Solution Ltd
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 SWOT Analysis
15.3.9 Panasonic Corporation
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.9.4 SWOT Analysis
15.3.10 Samsung SDI Co. Ltd
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT Analysis
15.3.11 Schneider Electric SE
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.12 SENEC (EnBW Energie Baden-Wüttemberg AG)
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.13 Sonnen GmbH
15.3.13.1 Company Overview
15.3.13.2 Product Portfolio
15.3.14 Tesla Inc.
15.3.14.1 Company Overview
15.3.14.2 Product Portfolio
15.3.14.3 Financials
15.3.14.4 SWOT Analysis
15.3.15 Varta AG
15.3.15.1 Company Overview
15.3.15.2 Product Portfolio
15.3.15.3 Financials
Kindly note that this only represents a partial list of companies, and the complete list has been provided in the report.
| ※参考情報 住宅用エネルギー貯蔵システム(RES)は、家庭における電力の効率的な利用と管理を目的とした装置であり、主に再生可能エネルギーを利用する際のキー要素となっています。特に太陽光発電システムと組み合わせて使用されることが多く、発電した電力を必要なときに利用できるように貯蔵する役割を果たします。家庭内におけるエネルギーの自給自足を促進し、電力のコスト削減や環境負荷の軽減に寄与するため、近年ますます注目されています。 住宅用エネルギー貯蔵システムには、いくつかの種類があります。最も一般的なのはリチウムイオンバッテリーを使用したシステムです。これは高いエネルギー密度と長寿命を持ち、効率的に電力を貯蔵し、取り出すことができます。その他にも、鉛酸バッテリー、ナトリウム硫黄バッテリー、フロー電池などがあり、それぞれ特性が異なります。鉛酸バッテリーはコストが低いため導入が簡単ですが、寿命が短いことが課題です。一方、フロー電池は長時間の放電が可能で大容量の貯蔵が可能ですが、初期投資が高額です。 用途としては、主に家庭内の電力使用の最適化があります。例えば、太陽光発電によって余った電力をバッテリーに貯め、夜間や曇りの日に使用できるようにすることで、電力会社からの買電を減らすことができます。また、停電時にバックアップ電源として機能することも重要な役割の一つであり、特に自然災害の多い地域ではその重要性が増しています。さらに、エネルギーのピークシフトを行うことで、電気料金が高い時間帯の消費を抑えることができます。 関連技術としては、エネルギー管理システム(EMS)が挙げられます。このシステムは、家庭内のエネルギーの流れをリアルタイムで監視し、最適なエネルギーの使用と蓄積を行うためのソフトウェアやハードウェアが含まれています。EMSは太陽光発電システムや各種家電機器と連携し、利用者にとって最も効率的なエネルギーの使い方を提案する仕組みを提供します。 また、スマートグリッドとの連携も重要です。スマートグリッドは、電力の需要と供給を最適化するためにIT技術を活用した電力網のことを指します。住宅用エネルギー貯蔵システムは、スマートグリッドと連携することで、電力の需給調整に貢献し、全体のエネルギー効率を高めることが可能です。 こうした技術やシステムは、いわゆる「エネルギーの地産地消」を促進し、持続可能な社会の実現に寄与します。住宅用エネルギー貯蔵システムは、今後ますます普及し、家庭におけるエネルギー自立を支援する重要な要素として位置づけられるでしょう。電力の自由化が進む中で、住宅用エネルギー貯蔵システムは家庭の経済的な負担軽減や環境対策にも大きく貢献することが期待されています。 今後の技術革新によって、エネルギー貯蔵システムのコストがさらに低下し、性能が向上することで、より多くの家庭に導入される可能性が高まります。それにより、環境に優しいエネルギー利用が一層広がることが期待され、持続可能な社会の実現に貢献することができると考えられます。 |
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