1 報告の範囲
1.1 市場概要
1.2 対象期間
1.3 研究目的
1.4 市場調査手法
1.5 研究プロセスとデータソース
1.6 経済指標
1.7 対象通貨
1.8 市場推計の留意点
2 執行要約
2.1 世界市場の概要
2.1.1 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の年間販売額(2020年~2031年)
2.1.2 地域別データセンター用リチウムイオン電池の現在の状況と将来予測(2020年、2024年、2031年)
2.1.3 データセンター用リチウムイオン電池の地域別(国/地域)市場動向(2020年、2024年、2031年)
2.2 データセンター用リチウムイオン電池のセグメント別分析(タイプ別)
2.2.1 LiFePO4
2.2.2 三元リチウム
2.3 データセンター用リチウムイオン電池の売上高(タイプ別)
2.3.1 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の売上高市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
2.3.2 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の売上高と市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
2.3.3 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池のタイプ別販売価格(2020-2025)
2.4 データセンター用リチウムイオン電池のセグメント別アプリケーション
2.4.1 大規模データセンター
2.4.2 小規模および中規模データセンター
2.5 データセンター用リチウムイオン電池の売上高(用途別)
2.5.1 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の用途別販売市場シェア(2020-2025)
2.5.2 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の売上高と市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.3 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の用途別販売価格(2020-2025)
3 グローバル企業別
3.1 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の企業別内訳データ
3.1.1 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の年間販売量(企業別)(2020-2025)
3.1.2 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の企業別販売市場シェア(2020-2025)
3.2 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.1 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の企業別売上高(2020-2025)
3.2.2 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の売上高市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.3 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の企業別販売価格
3.4 主要メーカーのデータセンター用リチウムイオン電池の製造地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカーのデータセンター用リチウムイオン電池の製品立地分布
3.4.2 主要メーカーのデータセンター用リチウムイオン電池製品ラインナップ
3.5 市場集中率分析
3.5.1 競争環境分析
3.5.2 集中率(CR3、CR5、CR10)および(2023-2025)
3.6 新製品と潜在的な新規参入企業
3.7 市場M&A活動と戦略
4 地域別データセンター用リチウムイオン電池の世界歴史的動向
4.1 世界データセンター用リチウムイオン電池市場規模(地域別)(2020-2025)
4.1.1 地域別グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の年間売上高(2020-2025)
4.1.2 地域別グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の年間売上高(2020-2025)
4.2 世界データセンター用リチウムイオン電池市場規模(地域別)(2020-2025)
4.2.1 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の年間販売量(国/地域別)(2020-2025)
4.2.2 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の年間売上高(地域別/国別)(2020-2025)
4.3 アメリカズ データセンター用リチウムイオン電池の売上成長率
4.4 アジア太平洋地域 データセンター用リチウムイオン電池の販売成長率
4.5 欧州のデータセンター用リチウムイオン電池の販売成長率
4.6 中東・アフリカ地域 データセンター用リチウムイオン電池の売上高成長率
5 アメリカ
5.1 アメリカズ データセンター リチウムイオン電池販売量(国別)
5.1.1 アメリカズ データセンター リチウムイオン電池販売量(国別)(2020-2025)
5.1.2 アメリカズ データセンター リチウムイオン電池の売上高(国別)(2020-2025)
5.2 アメリカズ データセンター リチウムイオン電池の販売量(タイプ別)(2020-2025)
5.3 アメリカズ データセンター用リチウムイオン電池の売上高(用途別)(2020-2025)
5.4 アメリカ合衆国
5.5 カナダ
5.6 メキシコ
5.7 ブラジル
6 アジア太平洋地域
6.1 APAC地域別データセンター用リチウムイオン電池の販売量
6.1.1 APAC データセンター用リチウムイオン電池の地域別販売量(2020-2025)
6.1.2 アジア太平洋地域(APAC)のデータセンター用リチウムイオン電池の売上高(地域別)(2020-2025)
6.2 アジア太平洋地域(APAC)のデータセンター用リチウムイオン電池の販売量(2020-2025)
6.3 アジア太平洋地域(APAC)のデータセンター用リチウムイオン電池の売上高(用途別)(2020-2025)
6.4 中国
6.5 日本
6.6 韓国
6.7 東南アジア
6.8 インド
6.9 オーストラリア
6.10 中国・台湾
7 ヨーロッパ
7.1 欧州のデータセンター用リチウムイオン電池の市場規模(国別)
7.1.1 欧州データセンター用リチウムイオン電池の売上高(国別)(2020-2025)
7.1.2 欧州データセンター用リチウムイオン電池の売上高(国別)(2020-2025)
7.2 欧州データセンター用リチウムイオン電池のタイプ別販売量(2020-2025)
7.3 欧州データセンター用リチウムイオン電池のアプリケーション別販売量(2020-2025)
7.4 ドイツ
7.5 フランス
7.6 イギリス
7.7 イタリア
7.8 ロシア
8 中東・アフリカ
8.1 中東・アフリカ地域 データセンター用リチウムイオン電池の市場規模(国別)
8.1.1 中東・アフリカ地域 データセンター用リチウムイオン電池の売上高(国別)(2020-2025)
8.1.2 中東・アフリカ地域 データセンター用リチウムイオン電池の売上高(国別)(2020-2025)
8.2 中東・アフリカ地域 データセンター用リチウムイオン電池の売上高(種類別)(2020-2025)
8.3 中東・アフリカ データセンター用リチウムイオン電池の売上高(用途別)(2020-2025)
8.4 エジプト
8.5 南アフリカ
8.6 イスラエル
8.7 トルコ
8.8 GCC諸国
9 市場動向、課題、およびトレンド
9.1 市場ドライバーと成長機会
9.2 市場課題とリスク
9.3 業界の動向
10 製造コスト構造分析
10.1 原材料とサプライヤー
10.2 データセンター用リチウムイオン電池の製造コスト構造分析
10.3 データセンター用リチウムイオン電池の製造プロセス分析
10.4 データセンター用リチウムイオン電池の産業チェーン構造
11 マーケティング、販売代理店および顧客
11.1 販売チャネル
11.1.1 直接チャネル
11.1.2 間接チャネル
11.2 データセンター用リチウムイオン電池の卸売業者
11.3 データセンター用リチウムイオン電池の顧客
12 地域別データセンター用リチウムイオン電池の世界市場予測レビュー
12.1 地域別グローバルデータセンター用リチウムイオン電池市場規模予測
12.1.1 地域別グローバルデータセンター用リチウムイオン電池市場予測(2026-2031)
12.1.2 地域別グローバルデータセンター用リチウムイオン電池年間売上高予測(2026-2031)
12.2 アメリカ地域別予測(2026-2031)
12.3 アジア太平洋地域別予測(2026-2031)
12.4 欧州地域別予測(2026-2031)
12.5 中東・アフリカ地域別予測(2026-2031)
12.6 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池のタイプ別予測(2026-2031)
12.7 グローバルデータセンター用リチウムイオン電池の市場予測(用途別)(2026-2031)
13 主要企業分析
13.1 Huawei
13.1.1 Huawei企業情報
13.1.2 Huaweiのデータセンター用リチウムイオン電池製品ポートフォリオと仕様
13.1.3 Huaweiのデータセンター用リチウムイオン電池の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.1.4 Huaweiの主要事業概要
13.1.5 Huaweiの最新動向
13.2 イートン
13.2.1 イートン企業情報
13.2.2 イートン データセンター用リチウムイオン電池の製品ポートフォリオと仕様
13.2.3 イートン データセンター用リチウムイオン電池の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.2.4 イートンの主要事業概要
13.2.5 イートンの最新動向
13.3 シュナイダーエレクトリック
13.3.1 Schneider Electric 会社概要
13.3.2 Schneider Electric データセンター用リチウムイオン電池製品ポートフォリオと仕様
13.3.3 Schneider Electric データセンター用リチウムイオン電池の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.3.4 Schneider Electric 主な事業概要
13.3.5 シュナイダーエレクトリックの最新動向
13.4 三菱電機パワープロダクツ株式会社
13.4.1 三菱電機パワープロダクツ株式会社 会社概要
13.4.2 三菱電機パワープロダクツ株式会社 データセンター用リチウムイオン電池製品ポートフォリオと仕様
13.4.3 三菱電機パワープロダクツ株式会社 データセンター用リチウムイオン電池の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.4.4 三菱電機パワープロダクツ株式会社 主要事業概要
13.4.5 三菱電機パワープロダクツ株式会社の最新動向
13.5 ABB
13.5.1 ABB 会社情報
13.5.2 ABB データセンター用リチウムイオン電池製品ポートフォリオと仕様
13.5.3 ABB データセンター用リチウムイオン電池の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.5.4 ABB 主な事業概要
13.5.5 ABBの最新動向
13.6 ナラダ
13.6.1 ナラダ会社情報
13.6.2 ナラダ データセンター用リチウムイオン電池の製品ポートフォリオと仕様
13.6.3 ナラダ データセンター用リチウムイオン電池の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.6.4 ナラダ 主な事業概要
13.6.5 ナラダの最新動向
14 研究結果と結論
13.6.2 ナラダ データセンター リチウムイオン電池製品ポートフォリオと仕様
1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Data Center Lithium-ion Battery Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Data Center Lithium-ion Battery by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Data Center Lithium-ion Battery by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Data Center Lithium-ion Battery Segment by Type
2.2.1 LiFePO4
2.2.2 Ternary Lithium
2.3 Data Center Lithium-ion Battery Sales by Type
2.3.1 Global Data Center Lithium-ion Battery Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Data Center Lithium-ion Battery Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Data Center Lithium-ion Battery Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Data Center Lithium-ion Battery Segment by Application
2.4.1 Large Data Center
2.4.2 Small and Medium Data Center
2.5 Data Center Lithium-ion Battery Sales by Application
2.5.1 Global Data Center Lithium-ion Battery Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Data Center Lithium-ion Battery Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Data Center Lithium-ion Battery Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global by Company
3.1 Global Data Center Lithium-ion Battery Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Data Center Lithium-ion Battery Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Data Center Lithium-ion Battery Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Data Center Lithium-ion Battery Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Data Center Lithium-ion Battery Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Data Center Lithium-ion Battery Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Data Center Lithium-ion Battery Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Data Center Lithium-ion Battery Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Data Center Lithium-ion Battery Product Location Distribution
3.4.2 Players Data Center Lithium-ion Battery Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2023-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Market M&A Activity & Strategy
4 World Historic Review for Data Center Lithium-ion Battery by Geographic Region
4.1 World Historic Data Center Lithium-ion Battery Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Data Center Lithium-ion Battery Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Data Center Lithium-ion Battery Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Data Center Lithium-ion Battery Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Data Center Lithium-ion Battery Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Data Center Lithium-ion Battery Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Data Center Lithium-ion Battery Sales Growth
4.4 APAC Data Center Lithium-ion Battery Sales Growth
4.5 Europe Data Center Lithium-ion Battery Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Data Center Lithium-ion Battery Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Data Center Lithium-ion Battery Sales by Country
5.1.1 Americas Data Center Lithium-ion Battery Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Data Center Lithium-ion Battery Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Data Center Lithium-ion Battery Sales by Type (2020-2025)
5.3 Americas Data Center Lithium-ion Battery Sales by Application (2020-2025)
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Data Center Lithium-ion Battery Sales by Region
6.1.1 APAC Data Center Lithium-ion Battery Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Data Center Lithium-ion Battery Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Data Center Lithium-ion Battery Sales by Type (2020-2025)
6.3 APAC Data Center Lithium-ion Battery Sales by Application (2020-2025)
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Data Center Lithium-ion Battery by Country
7.1.1 Europe Data Center Lithium-ion Battery Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Data Center Lithium-ion Battery Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Data Center Lithium-ion Battery Sales by Type (2020-2025)
7.3 Europe Data Center Lithium-ion Battery Sales by Application (2020-2025)
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Data Center Lithium-ion Battery by Country
8.1.1 Middle East & Africa Data Center Lithium-ion Battery Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Data Center Lithium-ion Battery Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Data Center Lithium-ion Battery Sales by Type (2020-2025)
8.3 Middle East & Africa Data Center Lithium-ion Battery Sales by Application (2020-2025)
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Data Center Lithium-ion Battery
10.3 Manufacturing Process Analysis of Data Center Lithium-ion Battery
10.4 Industry Chain Structure of Data Center Lithium-ion Battery
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Data Center Lithium-ion Battery Distributors
11.3 Data Center Lithium-ion Battery Customer
12 World Forecast Review for Data Center Lithium-ion Battery by Geographic Region
12.1 Global Data Center Lithium-ion Battery Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Data Center Lithium-ion Battery Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Data Center Lithium-ion Battery Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country (2026-2031)
12.3 APAC Forecast by Region (2026-2031)
12.4 Europe Forecast by Country (2026-2031)
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country (2026-2031)
12.6 Global Data Center Lithium-ion Battery Forecast by Type (2026-2031)
12.7 Global Data Center Lithium-ion Battery Forecast by Application (2026-2031)
13 Key Players Analysis
13.1 Huawei
13.1.1 Huawei Company Information
13.1.2 Huawei Data Center Lithium-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Huawei Data Center Lithium-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 Huawei Main Business Overview
13.1.5 Huawei Latest Developments
13.2 Eaton
13.2.1 Eaton Company Information
13.2.2 Eaton Data Center Lithium-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Eaton Data Center Lithium-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Eaton Main Business Overview
13.2.5 Eaton Latest Developments
13.3 Schneider Electric
13.3.1 Schneider Electric Company Information
13.3.2 Schneider Electric Data Center Lithium-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Schneider Electric Data Center Lithium-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Schneider Electric Main Business Overview
13.3.5 Schneider Electric Latest Developments
13.4 Mitsubishi Electric Power Products Inc
13.4.1 Mitsubishi Electric Power Products Inc Company Information
13.4.2 Mitsubishi Electric Power Products Inc Data Center Lithium-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Mitsubishi Electric Power Products Inc Data Center Lithium-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 Mitsubishi Electric Power Products Inc Main Business Overview
13.4.5 Mitsubishi Electric Power Products Inc Latest Developments
13.5 ABB
13.5.1 ABB Company Information
13.5.2 ABB Data Center Lithium-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.5.3 ABB Data Center Lithium-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 ABB Main Business Overview
13.5.5 ABB Latest Developments
13.6 Narada
13.6.1 Narada Company Information
13.6.2 Narada Data Center Lithium-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Narada Data Center Lithium-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 Narada Main Business Overview
13.6.5 Narada Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 データセンター用リチウムイオンバッテリーは、今日の情報通信インフラの中で非常に重要な役割を果たしています。データセンターは、大量のデータを处理し、保存、配信するための施設であり、その運営には安定した電源供給が不可欠です。このため、リチウムイオンバッテリーが選ばれる理由はいくつかあります。その中でも、効率性、寿命、安全性、そしてメンテナンス性が特筆されます。 リチウムイオンバッテリーの基本的な定義は、リチウムを含む化合物を使用してエネルギーを蓄える蓄電池です。電気エネルギーを化学エネルギーに変換し、それを必要なときに使用することができます。データセンター内での電力供給やバックアップ電源として利用される際、リチウムイオンバッテリーはその高いエネルギー密度と長寿命によって特に評価されています。 リチウムイオンバッテリーの特徴として、まず挙げられるのはその高いエネルギー密度です。これにより、同じ体積または重量の他のバッテリー技術に比べて、より多くのエネルギーを蓄えることができます。また、自己放電率が非常に低く、長期間使用しない場合でも電力を失いにくいという特性もあります。さらに、充電サイクルの寿命が長いため、頻繁な交換が不要で、トータルコストを削減することが可能です。 リチウムイオンバッテリーにはいくつかの種類があります。一般的なものには、リチウムコバルト酸化物(LCO)、リチウム鉄リン酸塩(LFP)、リチウムマンガン酸化物(LMO)、リチウムニッケルマンガンコバルト酸化物(NMC)などがあります。これらはそれぞれ異なる特性を持ち、用途に応じて選択されることが多いです。例えば、LFPは高い熱安定性を持つため、安全性を重視する場面で利用されます。一方、NMCは高エネルギー密度が求められる場合に適しています。 データセンターでのリチウムイオンバッテリーの主な用途は、UPS(無停電電源供給装置)におけるバックアップ電源としての利用です。データセンターは常に稼働している必要があり、停電や電力の不安定に対応するための重要な要素です。UPSは、電源が失われた際に短期的に電力を供給し、システムの安全なシャットダウンや、次の発電源が稼働するまでのつなぎとして機能します。このような用途において、リチウムイオンバッテリーの優れた性能が活かされています。 また、リチウムイオンバッテリーの関連技術として、エネルギー管理システムがあります。データセンターでは、大量の電力が消費されるため、効率的なエネルギー管理が不可欠です。これにより、気候変動への対応やコスト削減が可能になります。エネルギー管理システムは、バッテリーの充放電を最適化し、利用状況に応じた電力供給を行うことで、効率を最大化します。 データセンターは、ますます効率性と持続可能性が求められる環境です。リチウムイオンバッテリーを利用することで、電力供給の信頼性を高めつつ、エネルギー効率を持続可能な形で向上させることができるのです。そして、環境への影響を減少させるための取り組みの一環として、再生可能エネルギーとの統合が進められています。このように、リチウムイオンバッテリーはデータセンターの未来に向けた重要な技術であり、今後ますますその重要性が増していくことでしょう。 |
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