仮想発電所(VPP)の世界市場2023~2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

◆英語タイトル:Virtual Power Plant Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23OT0110)◆商品コード:IMARC23OT0110
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2023年9月27日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
◆ページ数:142
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:エネルギー&鉱業
◆販売価格オプション(消費税別)
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
※為替レートは適宜修正・更新しております。リアルタイム更新ではありません。

❖ レポートの概要 ❖

市場概要世界の仮想発電所(VPP)市場規模は2022年に14億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2023年から2028年の間に25.2%の成長率(CAGR)を示し、市場は2028年までに56億米ドルに達すると予測しています。

仮想発電所(VPP)は、発電プロセスを強化するために異種の分散型エネルギー資源(DER)容量を集約する分散型ネットワークです。VPPは、再生可能エネルギー源から電力を生成し、そのエネルギーをバッテリーに集約して循環させることで、スムーズな電力供給を実現します。VPPには、現在の電力為替レート、グリッド情報、天気予報に関する過剰なデータを処理する中央制御システムが含まれています。その結果、既存の電源からの最適化された発電、信頼性、二酸化炭素排出量の削減など、さまざまな利点が得られます。

仮想発電所(VPP)市場の動向:バイオマス、水力発電、太陽エネルギーなど、さまざまな再生可能エネルギー源の発電への広範な採用は、世界の仮想発電所(VPP)市場の成長を促進する重要な要因の1つです。クラウドベースのソリューションやモノのインターネット(IoT)など、いくつかの先進技術の統合や、集中型発電から分散型発電への漸進的なシフトが市場成長に寄与しています。加えて、環境意識の高まりや持続可能な開発への関心の高まりを背景に、温室効果ガス(GHG)排出を抑制するための再生可能技術の導入に向けた各国の政府による数多くの取り組みが、市場に明るい見通しを生み出しています。また、主要企業間の戦略的提携や、仮想発電所(VPP)のアップグレード版を導入するための研究開発(R&D)活動への投資が増加していることも、市場を牽引しています。その他、電気自動車(EV)需要の増加、既存のスマートグリッドインフラのアップグレード、特に新興経済圏における電力セクター改革への取り組みなどが、世界全体で市場の見通しをさらに明るいものにしています。

主要市場細分化:IMARC Groupは、世界の仮想発電所(VPP)市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析を、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測とともに提供しています。当レポートでは、市場を技術、供給元、エンドユーザーに基づいて分類しています。

技術別内訳
配電発電
デマンドレスポンス
ミックスアセット

供給源別内訳
再生可能エネルギー
コージェネレーション
エネルギー貯蔵

エンドユーザー別内訳
産業用
商業
住宅

地域別内訳
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

競合情勢:業界の競合情勢は、ABB Ltd., AGL Energy Ltd., Autogrid Systems Inc., Enel Spa, Flexitricity Limited (Reserve Power Holdings (Jersey) Limited), General Electric Company, Hitachi Ltd., Next Kraftwerke GmbH, Osisoft LLC (AVEVA Group plc), Schneider Electric SE, Siemens Aktiengesellschaft and Sunverge Energy Inc.などの主要企業のプロフィールとともに調査されています。

本レポートで扱う主な質問

1. 2022年の世界の仮想発電所(VPP)市場規模は?
2. 2023-2028年の世界の仮想発電所(VPP)市場の予想成長率は?
3. 仮想発電所(VPP)の世界市場を牽引する主要因は?
4. COVID-19が世界の仮想発電所(VPP)市場に与えた影響は?
5. 世界の仮想発電所(VPP)市場の技術別内訳は?
6. 仮想発電所(VPP)世界市場のエンドユーザー別内訳は?
7. 仮想発電所(VPP)の世界市場における主要地域は?
8. 仮想発電所(VPP)の世界市場における主要プレイヤー/企業は?

1 序論
2 調査範囲&手法
3 エグゼクティブサマリー
4 イントロダクション
5 仮想発電所(VPP)の世界市場
6 技術別市場分析
7 ソース別市場分析
8 エンドユーザー別市場分析
9 地域別市場分析
10 SWOT分析
11 バリューチェーン分析
12 ポーターズファイブフォース分析
13 価格分析
14 競争状況

❖ レポートの目次 ❖

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 予測手法
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 グローバル仮想発電所市場
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 技術別市場分析
6.1 分散型発電
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 デマンドレスポンス
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 複合資産
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 電源別市場分析
7.1 再生可能エネルギー
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 コージェネレーション
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 エネルギー貯蔵
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場分析
8.1 産業用
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 商業用
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 住宅用
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 ABB Ltd.
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 AGL Energy Ltd.
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 Autogrid Systems Inc.
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 エネル・スパ
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務状況
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 フレキシトリシティ・リミテッド(リザーブ・パワー・ホールディングス(ジャージー)リミテッド)
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 株式会社日立製作所
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 ネクスト・クラフトヴェルケ社
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 オシソフト社(AVEVAグループ)
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 シュナイダーエレクトリックSE
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務状況
14.3.10.4 SWOT分析
14.3.11 シーメンス株式会社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務状況
14.3.11.4 SWOT分析
14.3.12 サンバージ・エナジー株式会社
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ



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 Virtual Power Plant Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Technology
6.1 Distribution Generation
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Demand Response
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Mixed Asset
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Source
7.1 Renewable Energy
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Cogeneration
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Energy Storage
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End User
8.1 Industrial
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Commercial
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Residential
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 ABB Ltd.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 AGL Energy Ltd.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Autogrid Systems Inc.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 Enel Spa
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 Flexitricity Limited (Reserve Power Holdings (Jersey) Limited)
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 General Electric Company
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 Hitachi Ltd.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 Next Kraftwerke GmbH
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Osisoft LLC (AVEVA Group plc)
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Schneider Electric SE
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 Siemens Aktiengesellschaft
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 Sunverge Energy Inc.
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
※参考情報

仮想発電所(VPP、Virtual Power Plant)は、分散型の発電資源やエネルギー貯蔵システム、需要側管理などをネットワーク化し、統合的に管理・運用することで、需給バランスを最適化するシステムです。この概念は、再生可能エネルギーの導入が進む中で、その不安定性を克服し、全体のエネルギー供給を安定化させるために生まれました。VPPは、複数の発電所や電力利用者を一つのエネルギーシステムとして扱うことで、エネルギーの需給を効率的に制御する手段となります。
仮想発電所は、主に再生可能エネルギーを活用するためのシステムとして機能し、太陽光発電や風力発電といった発電方式が含まれます。また、バッテリーや蓄電池、電気自動車(EV)のバッテリーなども、エネルギーを蓄積し、必要に応じて供給する役割を果たします。このように、VPPは多様なエネルギー資源を組み合わせ、柔軟な発電能力を提供することができます。

仮想発電所の種類には、いくつかの異なる形式が存在します。一つは、単独の再生可能エネルギー源を基盤としたVPPです。これには、特定の地理的エリア内の複数の太陽光発電パネルや風力タービンをネットワーク化するものが含まれます。もう一つは、複数の異なる電源(風力、太陽光、バイオマスなど)を統合したVPPです。さらに、需要側管理や需給調整機能を持つVPPも存在し、これによって消費者がエネルギー取引に参加する機会を提供します。

VPPは多岐にわたる用途があります。まず、エネルギーの需給調整が挙げられます。需要が高い時間帯に蓄積したエネルギーを供給することで、電力網の安定性を保つことができます。また、発電過剰な時間帯にはエネルギーを貯蔵し、需要が少ない時間に放出することができます。このような需給調整は、再生可能エネルギーの利用率を最大化するだけでなく、電力会社や消費者にとってコスト削減にもつながります。

さらに、VPPはエネルギー取引のプラットフォームとしても機能し、需給に応じて電力を販売することが可能です。これにより、分散型電源や貯蔵システムを持つ家庭や企業は、電力市場に参加し、自己消費を最適化しながら収益を上げることができます。特に、ピークシフトサービスやダイナミックプライシングを活用すれば、需要が急増する時間帯に高い価格で電力を供給することができます。

関連技術としては、スマートメーターやセンサー技術、通信技術が挙げられます。これらの技術により、リアルタイムでのデータ収集や解析が可能となり、エネルギー資源の状況を把握しやすくします。さらに、自動制御技術により、需要と供給の変動に迅速に対応することも可能です。人工知能(AI)やビッグデータ解析技術を活用することで、予測精度を向上させ、効率的な運用を実現することが期待されています。

また、ブロックチェーン技術もVPPに関連して活用されることが増えています。これにより、エネルギー取引の透明性が向上し、取引コストの削減やスマートコントラクトを利用した自動化も実現可能です。このように、VPPは今後のエネルギーシステムにおいて重要な役割を果たすことが見込まれています。そのため、さまざまな技術革新や政策の変化に対応しつつ、持続可能なエネルギー社会の構築に寄与することが期待されているのです。


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