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 グローバル電気バス充電インフラの年間販売額(2020年~2031年)
2.1.2 地域別電気バス充電インフラの現状と将来分析(2020年、2024年、2031年)
2.1.3 世界電気バス充電インフラの地域別(国/地域)現在の状況と将来予測(2020年、2024年、2031年)
2.2 電気バス充電インフラストラクチャのセグメント別分析(タイプ別)
2.2.1 基地充電システム
2.2.2 都市型および柱型充電システム
2.3 電気バス充電インフラストラクチャの売上高(タイプ別)
2.3.1 グローバル電気バス充電インフラ市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
2.3.2 グローバル電気バス充電インフラストラクチャの売上高と市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
2.3.3 グローバル電気バス充電インフラの売上価格(種類別)(2020-2025)
2.4 電気バス充電インフラストラクチャのセグメント別(用途別)
2.4.1 高速道路輸送
2.4.2 その他
2.5 電気バス充電インフラの販売額(用途別)
2.5.1 グローバル電気バス充電インフラ販売市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.2 グローバル電気バス充電インフラストラクチャの売上高と市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.3 グローバル電気バス充電インフラ販売価格(用途別)(2020-2025)
3 グローバル企業別
3.1 グローバル電気バス充電インフラストラクチャの企業別内訳データ
3.1.1 グローバル電気バス充電インフラの年間販売額(企業別)(2020-2025)
3.1.2 グローバル電気バス充電インフラストラクチャの売上市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.2 グローバル電気バス充電インフラの年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.1 グローバル電気バス充電インフラの売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.2 グローバル電気バス充電インフラ市場における企業別売上高シェア(2020-2025)
3.3 グローバル電気バス充電インフラ販売価格(企業別)
3.4 主要メーカーの電気バス充電インフラ生産地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカーの電気バス充電インフラ製品所在地分布
3.4.2 主要メーカーの電気バス充電インフラ製品ラインナップ
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 地域別電気バス充電インフラの世界歴史的動向
4.1 世界電気バス充電インフラ市場規模(地域別)(2020-2025)
4.1.1 地域別電気バス充電インフラの年間売上高(2020-2025)
4.1.2 地域別グローバル電気バス充電インフラ年間売上高(2020-2025)
4.2 世界電気バス充電インフラ市場規模(地域別/国別)(2020-2025)
4.2.1 グローバル電気バス充電インフラの年間販売額(国/地域別)(2020-2025)
4.2.2 グローバル電気バス充電インフラの年間売上高(地域別)(2020-2025)
4.3 アメリカ大陸の電気バス充電インフラ販売成長率
4.4 アジア太平洋地域電気バス充電インフラ販売成長
4.5 欧州電気バス充電インフラ販売成長率
4.6 中東・アフリカ地域 電気バス充電インフラ販売成長率
5 アメリカ
5.1 アメリカ大陸の電気バス充電インフラ販売額(国別)
5.1.1 アメリカ大陸の電気バス充電インフラ販売額(国別)(2020-2025)
5.1.2 アメリカ大陸の電気バス充電インフラの売上高(国別)(2020-2025)
5.2 アメリカ大陸の電気バス充電インフラ販売額(種類別)(2020-2025)
5.3 アメリカズ電気バス充電インフラ販売額(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
6.1 APAC地域別電気バス充電インフラ販売額
6.1.1 アジア太平洋地域(APAC)の電気バス充電インフラ販売額(地域別)(2020-2025)
6.1.2 アジア太平洋地域(APAC)の電気バス充電インフラの売上高(地域別)(2020-2025)
6.2 アジア太平洋地域(APAC)の電気バス充電インフラ販売額(2020-2025)
6.3 アジア太平洋地域(APAC)の電気バス充電インフラ販売額(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 欧州の電気バス充電インフラ(国別)
7.1.1 欧州電気バス充電インフラ販売額(国別)(2020-2025)
7.1.2 欧州電気バス充電インフラの売上高(国別)(2020-2025)
7.2 欧州電気バス充電インフラのタイプ別販売額(2020-2025)
7.3 欧州電気バス充電インフラの売上高(用途別)(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 電気バス充電インフラ(国別)
8.1.1 中東・アフリカ地域における電気バス充電インフラの売上高(国別)(2020-2025)
8.1.2 中東・アフリカ地域における電気バス充電インフラの売上高(国別)(2020-2025)
8.2 中東・アフリカ 電気バス充電インフラ 種類別販売額(2020-2025)
8.3 中東・アフリカ地域における電気バス充電インフラの売上高(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 電気バス充電インフラの製造コスト構造分析
10.3 電気バス充電インフラの製造プロセス分析
10.4 電気バス充電インフラ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 電気バス充電インフラの卸売業者
11.3 電気バス充電インフラ顧客
12 地域別電気バス充電インフラの世界市場予測レビュー
12.1 地域別電気バス充電インフラ市場規模予測
12.1.1 地域別電気バス充電インフラ予測(2026-2031)
12.1.2 地域別グローバル電気バス充電インフラ年間売上高予測(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年)
12.5 中東・アフリカ地域別予測(2026-2031年)
12.6 グローバル電気バス充電インフラ市場予測(タイプ別)(2026-2031)
12.7 グローバル電気バス充電インフラ市場予測(用途別)(2026-2031)
13 主要企業分析
13.1 ABB
13.1.1 ABB企業情報
13.1.2 ABBの電気バス充電インフラ製品ポートフォリオと仕様
13.1.3 ABBの電気バス充電インフラの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.1.4 ABBの主要事業概要
13.1.5 ABBの最新動向
13.2 Proterra
13.2.1 Proterra 会社情報
13.2.2 Proterra 電気バス充電インフラ製品ポートフォリオと仕様
13.2.3 Proterra 電気バス充電インフラの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.2.4 Proterra 主な事業概要
13.2.5 Proterraの最新動向
13.3 ChargePoint
13.3.1 ChargePoint 会社概要
13.3.2 ChargePoint 電気バス充電インフラ製品ポートフォリオと仕様
13.3.3 ChargePoint 電気バス充電インフラの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.3.4 ChargePoint 主な事業概要
13.3.5 ChargePointの最新動向
13.4 ALSTOM
13.4.1 ALSTOM 会社情報
13.4.2 ALSTOM 電気バス充電インフラ製品ポートフォリオと仕様
13.4.3 ALSTOM 電気バス充電インフラの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.4.4 ALSTOM 主な事業概要
13.4.5 ALSTOMの最新動向
13.5 シーメンス
13.5.1 Siemens 会社概要
13.5.2 Siemens 電気バス充電インフラ製品ポートフォリオと仕様
13.5.3 Siemens 電気バス充電インフラの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.5.4 Siemens 主な事業概要
13.5.5 シーメンスの最新動向
13.6 フルラー+フライ
13.6.1 フルラー+フライ 会社情報
13.6.2 フルラー+フレイの電気バス充電インフラ製品ポートフォリオと仕様
13.6.3 フルラー+フライ 電気バス充電インフラの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.6.4 Furrer+Frey 主な事業概要
13.6.5 フルラー・アンド・フライの最新動向
13.7 Heliox
13.7.1 Heliox 会社情報
13.7.2 Heliox 電気バス充電インフラ製品ポートフォリオと仕様
13.7.3 Heliox 電気バス充電インフラの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.7.4 Heliox 主な事業概要
13.7.5 ヘリオックスの最新動向
14 研究結果と結論
13.7.2 ヘリオックス電気バス充電インフラ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 Electric Bus Charging Infrastruct Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Electric Bus Charging Infrastruct by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Electric Bus Charging Infrastruct by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Electric Bus Charging Infrastruct Segment by Type
2.2.1 Depot Charging System
2.2.2 City and Column Charging System
2.3 Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Type
2.3.1 Global Electric Bus Charging Infrastruct Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Electric Bus Charging Infrastruct Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Electric Bus Charging Infrastruct Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Electric Bus Charging Infrastruct Segment by Application
2.4.1 Highway Transportation
2.4.2 Others
2.5 Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Application
2.5.1 Global Electric Bus Charging Infrastruct Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Electric Bus Charging Infrastruct Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Electric Bus Charging Infrastruct Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global by Company
3.1 Global Electric Bus Charging Infrastruct Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Electric Bus Charging Infrastruct Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Electric Bus Charging Infrastruct Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Electric Bus Charging Infrastruct Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Electric Bus Charging Infrastruct Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Electric Bus Charging Infrastruct Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Electric Bus Charging Infrastruct Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Electric Bus Charging Infrastruct Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Electric Bus Charging Infrastruct Product Location Distribution
3.4.2 Players Electric Bus Charging Infrastruct 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 Electric Bus Charging Infrastruct by Geographic Region
4.1 World Historic Electric Bus Charging Infrastruct Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Electric Bus Charging Infrastruct Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Electric Bus Charging Infrastruct Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Electric Bus Charging Infrastruct Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Electric Bus Charging Infrastruct Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Electric Bus Charging Infrastruct Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Electric Bus Charging Infrastruct Sales Growth
4.4 APAC Electric Bus Charging Infrastruct Sales Growth
4.5 Europe Electric Bus Charging Infrastruct Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Electric Bus Charging Infrastruct Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Country
5.1.1 Americas Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Electric Bus Charging Infrastruct Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Type (2020-2025)
5.3 Americas Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Application (2020-2025)
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Region
6.1.1 APAC Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Electric Bus Charging Infrastruct Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Type (2020-2025)
6.3 APAC Electric Bus Charging Infrastruct 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 Electric Bus Charging Infrastruct by Country
7.1.1 Europe Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Electric Bus Charging Infrastruct Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Type (2020-2025)
7.3 Europe Electric Bus Charging Infrastruct 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 Electric Bus Charging Infrastruct by Country
8.1.1 Middle East & Africa Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Electric Bus Charging Infrastruct Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Electric Bus Charging Infrastruct Sales by Type (2020-2025)
8.3 Middle East & Africa Electric Bus Charging Infrastruct 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 Electric Bus Charging Infrastruct
10.3 Manufacturing Process Analysis of Electric Bus Charging Infrastruct
10.4 Industry Chain Structure of Electric Bus Charging Infrastruct
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Electric Bus Charging Infrastruct Distributors
11.3 Electric Bus Charging Infrastruct Customer
12 World Forecast Review for Electric Bus Charging Infrastruct by Geographic Region
12.1 Global Electric Bus Charging Infrastruct Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Electric Bus Charging Infrastruct Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Electric Bus Charging Infrastruct 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 Electric Bus Charging Infrastruct Forecast by Type (2026-2031)
12.7 Global Electric Bus Charging Infrastruct Forecast by Application (2026-2031)
13 Key Players Analysis
13.1 ABB
13.1.1 ABB Company Information
13.1.2 ABB Electric Bus Charging Infrastruct Product Portfolios and Specifications
13.1.3 ABB Electric Bus Charging Infrastruct Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 ABB Main Business Overview
13.1.5 ABB Latest Developments
13.2 Proterra
13.2.1 Proterra Company Information
13.2.2 Proterra Electric Bus Charging Infrastruct Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Proterra Electric Bus Charging Infrastruct Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Proterra Main Business Overview
13.2.5 Proterra Latest Developments
13.3 ChargePoint
13.3.1 ChargePoint Company Information
13.3.2 ChargePoint Electric Bus Charging Infrastruct Product Portfolios and Specifications
13.3.3 ChargePoint Electric Bus Charging Infrastruct Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 ChargePoint Main Business Overview
13.3.5 ChargePoint Latest Developments
13.4 ALSTOM
13.4.1 ALSTOM Company Information
13.4.2 ALSTOM Electric Bus Charging Infrastruct Product Portfolios and Specifications
13.4.3 ALSTOM Electric Bus Charging Infrastruct Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 ALSTOM Main Business Overview
13.4.5 ALSTOM Latest Developments
13.5 Siemens
13.5.1 Siemens Company Information
13.5.2 Siemens Electric Bus Charging Infrastruct Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Siemens Electric Bus Charging Infrastruct Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Siemens Main Business Overview
13.5.5 Siemens Latest Developments
13.6 Furrer+Frey
13.6.1 Furrer+Frey Company Information
13.6.2 Furrer+Frey Electric Bus Charging Infrastruct Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Furrer+Frey Electric Bus Charging Infrastruct Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 Furrer+Frey Main Business Overview
13.6.5 Furrer+Frey Latest Developments
13.7 Heliox
13.7.1 Heliox Company Information
13.7.2 Heliox Electric Bus Charging Infrastruct Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Heliox Electric Bus Charging Infrastruct Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.7.4 Heliox Main Business Overview
13.7.5 Heliox Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 電気バス充電インフラは、持続可能な交通手段としての電気バスの普及を支える重要な技術インフラです。このインフラの設計、運用、保守について詳しく探ることは、今後の交通システムがどのように発展していくかを考える上で不可欠です。 電気バスは、内燃機関バスに代わる環境に優しい公共交通手段として注目されています。これらのバスは、走行中に排出ガスを出さず、エネルギー効率が高いことから、都市部の大気汚染や温室効果ガスの削減に寄与します。しかし、電気バスの普及には、充電インフラの整備が欠かせません。 充電インフラの概念は、主に電気バスに必要な電力を供給するための施設や装置を意味します。これには、充電ステーション、電源供給設備、バッテリー管理システム、通信システムなどが含まれます。これらの要素は互いに連携し、効率的な充電を可能にするために必要です。 電気バス充電インフラの特徴は、主に以下の点にあります。一つ目は、充電方式の多様性です。電気バスには、急速充電、定置充電、ワイヤレス充電などの異なる充電方式があります。急速充電は短時間でバッテリーを充電できるため、運行スケジュールに柔軟性を持たせます。定置充電は、バスが長時間停車する際に充電を行う方式で、その間に充電を行うことが可能です。ワイヤレス充電は、バスが特定の地点で停車することで、自動的に充電が行われる技術で、利便性が高いです。 二つ目の特徴は、エネルギー供給の効率性です。電気バス充電インフラは、高効率の電源供給装置が求められます。これにより、バスが必要とするエネルギーを効率よく供給することができ、運行コストの削減にも繋がります。また、再生可能エネルギーとの統合も進んでおり、さらに持続可能なエネルギー供給が実現可能です。 三つ目は、通信技術の重要性です。充電インフラは、オペレーターとバス、さらには充電ステーションがリアルタイムで情報を交換できる仕組みが必要です。運行管理システムとの連携により、バスの運行状況、充電状況、故障情報などを迅速に把握し、適切な対応ができるようになります。 電気バス充電インフラには、大きく分けて数種類のものがあります。まず、路面充電方式です。この方式は、バスが特定の位置に停車すると、地面に埋め込まれた充電装置から無線で電力を供給されるもので、特に市内循環バスに適しています。次に、急速充電ステーションがあります。これらは、バスが短時間で充電できるように設計されており、一瞬の停車でも充電が可能です。 さらに、陰圧バス車両用の充電インフラも増えてきています。これらは、特定のバス専用の充電ネットワークを持つもので、他の一般的な車両と共有されることはありません。専用の充電インフラを持つことで、効率的な運行が実現されます。 用途としては、公共交通機関の運行効率を高めるだけでなく、都市部の交通渋滞緩和や観光地における電気バスの導入などが挙げられます。特に観光地では、環境への配慮から電気バスが選ばれることが増えており、観光施設へのアクセス向上にも寄与しています。また、学校や病院など特定の施設へのアクセスを目的とした電気バスの導入が進むことで、地域の交通インフラが整備されることも期待されています。 電気バス充電インフラと関連する技術には、スマートグリッド技術があります。これにより、エネルギーの供給と需要のバランスをリアルタイムで調整し、効率的な電力の使用が可能となります。加えて、デジタル技術の進化により、充電ステーションの運用状況のモニタリングやデータ分析が可能となり、より効率的な運営を実現します。 また、蓄電池技術の進化も重要な要素です。リチウムイオンバッテリーの性能向上や新たなバッテリー技術の開発により、電気バスの航続距離や充電速度が改善されており、これが充電インフラの整備の推進にも寄与しています。 このように、電気バス充電インフラは、電気バスの運行を支えるための多岐にわたる要素を有し、その整備は今後の持続可能な交通システムにとって不可欠なものです。都市部の交通混雑や環境問題の解決策として、これらのインフラが重要な役割を果たすことが期待されており、その整備と技術進化が今後の鍵となるでしょう。電気バスと充電インフラの調和された発展が、より良い未来の交通システムを実現することに貢献することを願っています。 |
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