エネルギー管理システムの世界市場2023~2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

◆英語タイトル:Energy Management System Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23OT0223)◆商品コード:IMARC23OT0223
◆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:145
◆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:技術&メディア
◆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 ❖

市場概要世界のエネルギー管理システム市場規模は、2022年に481億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2023年から2028年にかけて13%の成長率(CAGR)を示し、2028年までに1,039億米ドルに達すると予測しています。

エネルギー管理システム(EMS)とは、送電または発電システムのパフォーマンスを監視、制御、最適化するために利用されるコンピュータ支援ツールの自動化システムのことです。家庭用、ビル用、産業用などが一般的なEMSの種類です。ファン、ポンプ、冷暖房機器、ダンパー、照明など、エネルギーを消費する機器を制御・監視するために、電力会社の送電網のオペレータによって広く使用されています。EMSは、スマートパネル、消費量モニター、スマート回路、監視・制御アプリなど、さまざまなコンポーネントで構成されています。消費傾向の分析、カーボンフットプリントの削減、生産性の向上、ブランドイメージの改善、事業者のエネルギー消費目標の評価と構築、運用コストとエネルギーコストの最小化を支援します。

エネルギー管理システムの市場動向:世界中の住宅ビルで広く製品が採用されていることが、市場に明るい見通しを生み出しています。エネルギー管理システムは、建物のエネルギー需要を監視・制御し、施設の全体的なエネルギー効率を向上させるために広く使用されています。さらに、運用コストと温室効果ガスの排出を最小限に抑えるために、企業や組織におけるEMSの需要が増加していることも、市場の成長を後押ししています。これとは別に、人工知能(AI)とモノのインターネット(IoT)を大規模に統合して電力使用を最適化し、データを分析し、使用パターンに基づく効果的で持続可能なエネルギー消費戦略を支援することが、市場の成長を大幅に後押ししています。さらに、世界的なエネルギー消費の増加により、エネルギー効率と最適化に対する消費者の志向が高まっていることも、市場成長にプラスの影響を与えています。持続可能なエネルギー使用に焦点を当てた様々な政府イニシアチブの実施とともに、スマートメーターとスマートグリッドの展開の増加を促進しているスマートシティの開発の高まりを含むその他の要因は、市場の成長を促進すると予想されます。

主要市場細分化:IMARC Groupは、世界のエネルギー管理システム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と、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、市場をコンポーネント、製品、ソリューション、業種、最終用途に基づいて分類しています。

コンポーネント別内訳
センサー
コントローラ
ソフトウェア
バッテリー
表示装置
その他

製品別内訳
産業用エネルギー管理システム(IEMS)
ビルエネルギーマネジメントシステム(BEMS)
ホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS)

ソリューション別内訳
炭素エネルギー管理
デマンドレスポンス・マネジメント
ユーティリティ課金・顧客情報システム

産業分野別内訳
電力・エネルギー
電気通信・IT
製造業
小売&オフィス
ヘルスケア
その他

最終用途別内訳
住宅
商業

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

競争環境:業界の競争環境は、C3.ai Inc., Delta Electronics Inc., Eaton Corporation PLC, Emerson Electric Co., General Electric Company, Honeywell International Inc., Johnson Controls International PLC, Rockwell Automation Inc., Schneider Electric SE, Siemens AG, Toshiba Corporation and Yokogawa Electric Corporation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:世界のエネルギー管理システム市場はこれまでどのように推移し、今後数年間はどのように推移するのか?
COVID-19が世界のエネルギー管理システム市場に与えた影響は?
主要地域市場とは?
コンポーネントに基づく市場の内訳は?
製品別の市場構成は?
ソリューションに基づく市場の内訳は?
産業別市場の内訳は?
最終用途に基づく市場の内訳は?
業界のバリューチェーンにおける様々な段階とは?
業界の主な推進要因と課題は?
世界のエネルギー管理システム市場の構造と主要プレイヤーは?
業界における競争の程度は?

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 世界のエネルギー管理システム市場
6 コンポーネント別市場分析
7 製品別市場分析
8 ソリューション別市場分析
9 産業別市場分析
10 エンドユーザー別市場分析
11 地域別市場分析
12 SWOT分析
13 バリューチェーン分析
14 ポーターズファイブフォース分析
15 価格分析
16 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 関係者
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 世界のエネルギー管理システム市場
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 構成要素別市場分析
6.1 センサー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 制御装置
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ソフトウェア
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 バッテリー
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 表示装置
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 その他
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
7 製品別市場区分
7.1 産業用エネルギー管理システム(IEMS)
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ビルエネルギー管理システム(BEMS)
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 家庭用エネルギー管理システム(HEMS)
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 ソリューション別市場分析
8.1 カーボンエネルギー管理
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 デマンドレスポンス管理
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 公益事業課金・顧客情報システム
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 産業分野別市場分析
9.1 電力・エネルギー
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 通信・IT
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 製造業
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 小売・オフィス
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 医療
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 その他
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
10 用途別市場分析
10.1 住宅
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 商業用
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
11 地域別市場分析
11.1 北米
11.1.1 アメリカ合衆国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋地域
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 ヨーロッパ
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 ラテンアメリカ
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東・アフリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 国別市場分析
11.5.3 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱み
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターの5つの力分析
14.1 概要
14.2 買い手の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の激しさ
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格分析
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレイヤー
16.3 主要プレイヤーのプロファイル
16.3.1 C3.ai Inc.
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.1.3 財務状況
16.3.2 デルタ・エレクトロニクス社
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.2.3 財務状況
16.3.2.4 SWOT分析
16.3.3 イートン・コーポレーション社
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.3.3 財務状況
16.3.3.4 SWOT分析
16.3.4 エマソン・エレクトリック社
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.4.3 財務状況
16.3.4.4 SWOT分析
16.3.5 ゼネラル・エレクトリック社
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.5.3 財務状況
16.3.5.4 SWOT分析
16.3.6 ハネウェル・インターナショナル社
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.6.3 財務状況
16.3.7 ジョンソン・コントロールズ・インターナショナルPLC
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.7.3 財務状況
16.3.7.4 SWOT分析
16.3.8 ロックウェル・オートメーション社
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.8.3 財務状況
16.3.8.4 SWOT分析
16.3.9 シュナイダーエレクトリック社
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.9.3 財務状況
16.3.9.4 SWOT分析
16.3.10 シーメンスAG
16.3.10.1 会社概要
16.3.10.2 製品ポートフォリオ
16.3.10.3 財務状況
16.3.10.4 SWOT分析
16.3.11 東芝株式会社
16.3.11.1 会社概要
16.3.11.2 製品ポートフォリオ
16.3.11.3 財務状況
16.3.11.4 SWOT分析
16.3.12 横河電機株式会社
16.3.12.1 会社概要
16.3.12.2 製品ポートフォリオ
16.3.12.3 財務状況
16.3.12.4 SWOT分析



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 Energy Management System Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Component
6.1 Sensors
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Controllers
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Software
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Batteries
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Display Devices
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Others
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Product
7.1 Industrial Energy Management Systems (IEMS)
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Building Energy Management Systems (BEMS)
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Home Energy Management Systems (HEMS)
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Solution
8.1 Carbon Energy Management
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Demand Response Management
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Utility Billing and Customer Information System
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Industry Vertical
9.1 Power & Energy
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Telecom & IT
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Manufacturing
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Retail & Offices
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Healthcare
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
9.6 Others
9.6.1 Market Trends
9.6.2 Market Forecast
10 Market Breakup by End Use
10.1 Residential
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Commercial
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
11 Market Breakup by Region
11.1 North America
11.1.1 United States
11.1.1.1 Market Trends
11.1.1.2 Market Forecast
11.1.2 Canada
11.1.2.1 Market Trends
11.1.2.2 Market Forecast
11.2 Asia-Pacific
11.2.1 China
11.2.1.1 Market Trends
11.2.1.2 Market Forecast
11.2.2 Japan
11.2.2.1 Market Trends
11.2.2.2 Market Forecast
11.2.3 India
11.2.3.1 Market Trends
11.2.3.2 Market Forecast
11.2.4 South Korea
11.2.4.1 Market Trends
11.2.4.2 Market Forecast
11.2.5 Australia
11.2.5.1 Market Trends
11.2.5.2 Market Forecast
11.2.6 Indonesia
11.2.6.1 Market Trends
11.2.6.2 Market Forecast
11.2.7 Others
11.2.7.1 Market Trends
11.2.7.2 Market Forecast
11.3 Europe
11.3.1 Germany
11.3.1.1 Market Trends
11.3.1.2 Market Forecast
11.3.2 France
11.3.2.1 Market Trends
11.3.2.2 Market Forecast
11.3.3 United Kingdom
11.3.3.1 Market Trends
11.3.3.2 Market Forecast
11.3.4 Italy
11.3.4.1 Market Trends
11.3.4.2 Market Forecast
11.3.5 Spain
11.3.5.1 Market Trends
11.3.5.2 Market Forecast
11.3.6 Russia
11.3.6.1 Market Trends
11.3.6.2 Market Forecast
11.3.7 Others
11.3.7.1 Market Trends
11.3.7.2 Market Forecast
11.4 Latin America
11.4.1 Brazil
11.4.1.1 Market Trends
11.4.1.2 Market Forecast
11.4.2 Mexico
11.4.2.1 Market Trends
11.4.2.2 Market Forecast
11.4.3 Others
11.4.3.1 Market Trends
11.4.3.2 Market Forecast
11.5 Middle East and Africa
11.5.1 Market Trends
11.5.2 Market Breakup by Country
11.5.3 Market Forecast
12 SWOT Analysis
12.1 Overview
12.2 Strengths
12.3 Weaknesses
12.4 Opportunities
12.5 Threats
13 Value Chain Analysis
14 Porters Five Forces Analysis
14.1 Overview
14.2 Bargaining Power of Buyers
14.3 Bargaining Power of Suppliers
14.4 Degree of Competition
14.5 Threat of New Entrants
14.6 Threat of Substitutes
15 Price Analysis
16 Competitive Landscape
16.1 Market Structure
16.2 Key Players
16.3 Profiles of Key Players
16.3.1 C3.ai Inc.
16.3.1.1 Company Overview
16.3.1.2 Product Portfolio
16.3.1.3 Financials
16.3.2 Delta Electronics Inc.
16.3.2.1 Company Overview
16.3.2.2 Product Portfolio
16.3.2.3 Financials
16.3.2.4 SWOT Analysis
16.3.3 Eaton Corporation PLC
16.3.3.1 Company Overview
16.3.3.2 Product Portfolio
16.3.3.3 Financials
16.3.3.4 SWOT Analysis
16.3.4 Emerson Electric Co.
16.3.4.1 Company Overview
16.3.4.2 Product Portfolio
16.3.4.3 Financials
16.3.4.4 SWOT Analysis
16.3.5 General Electric Company
16.3.5.1 Company Overview
16.3.5.2 Product Portfolio
16.3.5.3 Financials
16.3.5.4 SWOT Analysis
16.3.6 Honeywell International Inc.
16.3.6.1 Company Overview
16.3.6.2 Product Portfolio
16.3.6.3 Financials
16.3.7 Johnson Controls International PLC
16.3.7.1 Company Overview
16.3.7.2 Product Portfolio
16.3.7.3 Financials
16.3.7.4 SWOT Analysis
16.3.8 Rockwell Automation Inc.
16.3.8.1 Company Overview
16.3.8.2 Product Portfolio
16.3.8.3 Financials
16.3.8.4 SWOT Analysis
16.3.9 Schneider Electric SE
16.3.9.1 Company Overview
16.3.9.2 Product Portfolio
16.3.9.3 Financials
16.3.9.4 SWOT Analysis
16.3.10 Siemens AG
16.3.10.1 Company Overview
16.3.10.2 Product Portfolio
16.3.10.3 Financials
16.3.10.4 SWOT Analysis
16.3.11 Toshiba Corporation
16.3.11.1 Company Overview
16.3.11.2 Product Portfolio
16.3.11.3 Financials
16.3.11.4 SWOT Analysis
16.3.12 Yokogawa Electric Corporation
16.3.12.1 Company Overview
16.3.12.2 Product Portfolio
16.3.12.3 Financials
16.3.12.4 SWOT Analysis
※参考情報

エネルギー管理システム(EMS)は、組織や施設のエネルギー使用を最適化し、効率を向上させるための統合的なシステムです。EMSは、エネルギー消費の監視、分析、制御を行い、コストの削減、環境負荷の軽減、およびエネルギー効率の向上を目的としています。このシステムは、さまざまな技術と手法を組み合わせており、企業や公共施設においてますます重要な役割を担うようになっています。
エネルギー管理システムの基本的な機能には、エネルギー消費データの収集、リアルタイム分析、エネルギー需要の予測、効果的な制御戦略の実施があります。これにより、実際の使用状況を把握し、無駄なエネルギー消費を削減することが可能になります。特に、IoT(物のインターネット)テクノロジーの進展により、エネルギー使用のモニタリングがより精密に行えるようになり、文化施設や商業ビル、工場などにおいて、エネルギー管理の効率が向上しています。

エネルギー管理システムは大きく分けて、光熱(電気・ガス・水道)管理と、温度や湿度の管理を行う環境制御の二つの側面があります。光熱管理では、電力やガスの使用量をモニタリングし、消費のピーク時間を把握したり、契約内容に基づいて最適な使用を行うための指針を提供します。一方、環境制御では、温度や湿度を調整して作業環境を快適に保ちつつ、エネルギーコストを抑えることを目的としています。

エネルギー管理システムには、いくつかの種類があります。例えば、テクノロジーに基づく電子的なEMS、手動で管理されるプロセス型EMS、ソフトウェアプラットフォームを使用した情報管理型EMSなどがあります。また、EMSは地域や用途によっても異なり、商業ビル、工場、住宅など、さまざまな分野で適用されています。

主な用途には、工場の生産ラインのエネルギー効率を向上させるための製造業、ビルのエネルギーコストを削減するための商業業界、再生可能エネルギーの導入を促進するための地域エネルギー管理などがあります。例えば、製造業においては、エネルギーを効率的に利用するために、生産システムの最適化やメンテナンスの計画が行われ、エネルギーの無駄を減少させることができます。商業ビルでは、空調や照明の自動制御により、利用状況に応じたエネルギー消費を実現しましょう。

エネルギー管理システムは、さらに関連技術と連携して機能します。たとえば、スマートメーターやセンサー、データ解析技術などが組み合わさることで、リアルタイムのエネルギー消費データが取得され、必要に応じた柔軟な対応が可能となります。これにより、エネルギーの使用を最適化し、ピークシフトを行うことで、電力供給の安定性向上にも寄与します。加えて、再生可能エネルギーの導入やエネルギー貯蔵システムとも連携し、持続可能なエネルギー利用を推進しています。

最近では、エネルギー管理に対する意識が高まり、政府や地方自治体がエネルギー効率の向上を促進するプログラムや政策を展開するようになっています。これにより、企業や施設はより積極的にEMSを導入し、エネルギー効率の向上を求められるようになってきています。

総じて、エネルギー管理システムは、エネルギーの効率的な利用と持続可能な社会の実現に向けて重要な役割を果たしています。今後も技術の進展に伴い、より高効率なエネルギー管理が求められます。また、環境保護やコスト削減といった側面からも、エネルギー管理システムの導入は一層重要性を増していくことでしょう。各組織は、自らの状況に応じた最適なEMSを構築し、持続可能な成長を目指していく必要があります。


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