ソーラーマイクロインバーターの世界市場2023~2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

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

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23JLY255)◆商品コード:IMARC23JLY255
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2023年7月
   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:139
◆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:電子&半導体
◆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。
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❖ レポートの概要 ❖

アイマーク社発行の当レポートでは、2022年270.7百万ドルであった世界のソーラーマイクロインバーター市場規模が、予測期間中(2023年~2028年)年平均15%成長し、2028年には632.8百万ドルに達すると予想しています。当調査レポートは、ソーラーマイクロインバーターの世界市場を調査・分析し、序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、SWOT分析、バリューチェーン分析、ファイブフォース分析、接続性別(スタンドアロン、オングリッド)分析、コンポーネント別(ハードウェア、ソフトウェア)分析、通信チャネル別(有線、無線)分析、種類別(単相、三相)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東/アフリカ、中南米)分析、価格分析、競争状況などの内容をまとめています。なお、参入企業情報として、ABB Asea Brown Boveri Ltd.、Chilicon Power、LLC、Enphase Energy Inc.、Altenergy Power System Inc.、SunPower Corporation、Darfon Electronics Corporation、Siemens AG、Delta Energy Systems (Germany) GmbH、Alencon Systems LLC、ReneSola Ltd.、Omnik New Energy Co. Ltd.などが含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・世界のソーラーマイクロインバーター市場規模:接続性別
- スタンドアロンの市場規模
- オングリッドの市場規模
・世界のソーラーマイクロインバーター市場規模:コンポーネント別
- ハードウェアの市場規模
- ソフトウェアの市場規模
・世界のソーラーマイクロインバーター市場規模:通信チャネル別
- 有線の市場規模
- 無線の市場規模
・世界のソーラーマイクロインバーター市場規模:種類別
- 単相ソーラーマイクロインバーターの市場規模
- 三相ソーラーマイクロインバーターの市場規模
・世界のソーラーマイクロインバーター市場規模:地域別
- 北米のソーラーマイクロインバーター市場規模
- ヨーロッパのソーラーマイクロインバーター市場規模
- アジア太平洋のソーラーマイクロインバーター市場規模
- 中東/アフリカのソーラーマイクロインバーター市場規模
- 中南米のソーラーマイクロインバーター市場規模
・価格分析
・競争状況

2022年の世界のソーラーマイクロインバータ市場は、2億7070万米ドルに達しました。IMARCグループは、2023年から2028年の間に年平均成長率(CAGR)15%で、2028年には6億3280万米ドルに達すると予測しています。

ソーラーマイクロインバータは、光起電力(PV)セルで使用される電子機器で、電流の波形を変換する役割を果たします。このインバータは通常、並列回路で機能し、直流(DC)を交流(AC)に変換します。PVセルシステムは、各ソーラーパネルにマイクロインバータが含まれており、各パネルの出力電力を分離してグリッド電圧に変換することができます。従来のストリングインバータと比較して、マイクロインバータは、パネルの陰影があっても一定の電力供給を維持できる能力、設計の柔軟性、最大電力点追従(MPPT)技術によるソーラーパネルからの電力最大化、火災リスクの低減などの利点があります。

市場の成長は、ソーラーマイクログリッドの展開の増加や、商業および産業部門全体でのエネルギー需要の高まりに支えられています。また、住宅用太陽光発電の設置の増加も市場成長の重要な要因です。さらに、建物の外装材料にPV発電機を統合した建物統合型太陽光発電(BIPV)の利用が増加していることも、市場成長を後押ししています。マイクロインバータは、周囲の温度を維持し、建物をさまざまな火災危険から保護します。加えて、リモートモニタリング機能による製品需要の増加、研究開発(R&D)活動の増加、再生可能エネルギーの利用を促進する政府の取り組みも市場成長を促進しています。

IMARCグループは、2023年から2028年の期間における世界のソーラーマイクロインバータ市場の主要なトレンドを分析し、接続タイプ、コンポーネント、通信チャネル、タイプ、およびアプリケーションに基づいて市場を分類しています。

接続タイプ別の内訳は、スタンドアロンとオン-gridに分類されます。コンポーネント別の内訳は、ハードウェアとソフトウェアに分かれます。通信チャネル別の内訳は、有線と無線に分類され、タイプ別の内訳は、単相と三相に分かれます。アプリケーション別の内訳は、住宅用、商業用、その他に分類されます。地域別の内訳には、北米(アメリカおよびカナダ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシアなど)、ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、ロシアなど)、ラテンアメリカ(ブラジル、メキシコなど)、中東およびアフリカが含まれます。

市場の競争環境についても分析されており、ABB Asea Brown Boveri Ltd.、Chilicon Power, LLC、Enphase Energy Inc.、Altenergy Power System Inc.、SunPower Corporation、Darfon Electronics Corporation、Siemens AG、Delta Energy Systems (Germany) GmbH、Alencon Systems LLC、ReneSola Ltd.、Omnik New Energy Co. Ltd.、EnluxSolar Co. Ltd.、Sungrow Deutschland GmbH、Sensata Technologies, Inc.などの主要企業が挙げられています。

❖ 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 世界の太陽光マイクロインバーター市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 接続性別市場区分
5.5 構成部品別市場区分
5.6 通信チャネル別市場区分
5.7 タイプ別市場区分
5.8 用途別市場区分
5.9 地域別市場区分
5.10 市場予測
6 SWOT分析
6.1 概要
6.2 強み
6.3 弱み
6.4 機会
6.5 脅威
7 バリューチェーン分析
8 ポーターの5つの力分析
8.1 概要
8.2 買い手の交渉力
8.3 供給者の交渉力
8.4 競争の激しさ
8.5 新規参入の脅威
8.6 代替品の脅威
9 接続性による市場区分
9.1 スタンドアロン
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 オングリッド
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
10 構成要素別市場区分
10.1 ハードウェア
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 ソフトウェア
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
11 通信チャネル別市場区分
11.1 有線
11.1.1 市場動向
11.1.2 市場予測
11.2 無線
11.2.1 市場動向
11.2.2 市場予測
12 タイプ別市場分析
12.1 単相
12.1.1 市場動向
12.1.2 市場予測
12.2 三相
12.2.1 市場動向
12.2.2 市場予測
13 用途別市場分析
13.1 住宅用
13.1.1 市場動向
13.1.2 市場予測
13.2 商業用
13.2.1 市場動向
13.2.2 市場予測
13.3 その他
13.3.1 市場動向
13.3.2 市場予測
14 地域別市場分析
14.1 北米
14.1.1 市場動向
14.1.2 市場予測
14.2 欧州
14.2.1 市場動向
14.2.2 市場予測
14.3 アジア太平洋地域
14.3.1 市場動向
14.3.2 市場予測
14.4 中東・アフリカ
14.4.1 市場動向
14.4.2 市場予測
14.5 ラテンアメリカ
14.5.1 市場動向
14.5.2 市場予測
15 価格分析
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要企業
16.3 主要企業プロファイル
16.3.1 ABB Asea Brown Boveri Ltd.
16.3.2 Chilicon Power, LLC
16.3.3 エンフェイズ・エナジー社
16.3.4 アルテネジー・パワー・システム社
16.3.5 サンパワー社
16.3.6 ダーフォン・エレクトロニクス社
16.3.7 デルタ・エナジー・システムズ社
16.3.8 シーメンス社
16.3.9 デルタ・エナジー・システムズ(ドイツ)社
16.3.10 アランソン・システムズ・エルエルシー
16.3.11 レネソラ・リミテッド
16.3.12 オムニック・ニュー・エナジー・カンパニー・リミテッド
16.3.13 エンラックスソーラー・カンパニー・リミテッド
16.3.14 サングロウ・ドイチュラント・ゲーエムベーハー
16.3.15 センサタ・テクノロジーズ・インク

図1:グローバル:太陽光マイクロインバーター市場:主要な推進要因と課題
図2:グローバル:太陽光マイクロインバーター市場:売上高(百万米ドル)、2017-2022年
図3:グローバル:太陽光マイクロインバーター市場:接続方式別内訳(%)、2022年
図4:世界:太陽光マイクロインバーター市場:構成部品別内訳(%)、2022年
図5:世界:太陽光マイクロインバーター市場:通信チャネル別内訳(%)、2022年
図6:世界:太陽光マイクロインバーター市場:タイプ別内訳(%)、2022年
図7:グローバル:太陽光マイクロインバーター市場:用途別内訳(%)、2022年
図8:グローバル:太陽光マイクロインバーター市場:地域別内訳(%)、2022年
図9:グローバル:太陽光マイクロインバーター市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図10:グローバル:太陽光マイクロインバーター産業:SWOT分析
図11:グローバル:太陽光マイクロインバーター産業:バリューチェーン分析
図12:グローバル:太陽光マイクロインバーター産業:ポーターの5つの力分析
図13:グローバル:太陽光マイクロインバーター(スタンドアロン)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図14:グローバル:太陽光マイクロインバーター(スタンドアロン)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図15:グローバル:太陽光マイクロインバーター(オングリッド)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図16:世界:太陽光マイクロインバーター(オングリッド)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図17:世界:太陽光マイクロインバーター(ハードウェア)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図18:世界:太陽光マイクロインバーター(ハードウェア)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図19:世界:太陽光マイクロインバーター(ソフトウェア)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図20:世界:太陽光マイクロインバーター(ソフトウェア)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図21:世界:太陽光マイクロインバーター(有線)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図22:世界:太陽光マイクロインバーター(有線)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図23:世界:太陽光マイクロインバーター(無線)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図24:世界:太陽光マイクロインバーター(無線)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図25:世界:太陽光マイクロインバーター(単相)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図26:世界:太陽光マイクロインバーター(単相)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図27:世界:太陽光マイクロインバーター(三相)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図28:世界:太陽光マイクロインバーター(三相)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図29:世界:太陽光マイクロインバーター(住宅用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図30:世界:太陽光マイクロインバーター(住宅用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図31:世界:太陽光マイクロインバーター(商業用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図32:世界:太陽光マイクロインバーター(商業用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図33:世界:太陽光マイクロインバーター(その他用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図34:世界:太陽光マイクロインバーター(その他用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図35:北米:太陽光マイクロインバーター市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図36:北米:太陽光マイクロインバーター市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図37:欧州:太陽光マイクロインバーター市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図38:欧州:太陽光マイクロインバーター市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図39:アジア太平洋:太陽光マイクロインバーター市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図40:アジア太平洋地域:太陽光マイクロインバーター市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図41:中東・アフリカ地域:太陽光マイクロインバーター市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図42:中東・アフリカ:太陽光マイクロインバーター市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図43:ラテンアメリカ:太陽光マイクロインバーター市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図44:ラテンアメリカ:太陽光マイクロインバーター市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年

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 Solar Microinverter Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Connectivity
5.5 Market Breakup by Component
5.6 Market Breakup by Communication Channel
5.7 Market Breakup by Type
5.8 Market Breakup by Application
5.9 Market Breakup by Region
5.10 Market Forecast
6 SWOT Analysis
6.1 Overview
6.2 Strengths
6.3 Weaknesses
6.4 Opportunities
6.5 Threats
7 Value Chain Analysis
8 Porter’s Five Forces Analysis
8.1 Overview
8.2 Bargaining Power of Buyers
8.3 Bargaining Power of Suppliers
8.4 Degree of Competition
8.5 Threat of New Entrants
8.6 Threat of Substitutes
9 Market Breakup by Connectivity
9.1 Standalone
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 On-Grid
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Component
10.1 Hardware
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Software
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
11 Market Breakup by Communication Channel
11.1 Wired
11.1.1 Market Trends
11.1.2 Market Forecast
11.2 Wireless
11.2.1 Market Trends
11.2.2 Market Forecast
12 Market Breakup by Type
12.1 Single Phase
12.1.1 Market Trends
12.1.2 Market Forecast
12.2 Three Phase
12.2.1 Market Trends
12.2.2 Market Forecast
13 Market Breakup by Application
13.1 Residential
13.1.1 Market Trends
13.1.2 Market Forecast
13.2 Commercial
13.2.1 Market Trends
13.2.2 Market Forecast
13.3 Others
13.3.1 Market Trends
13.3.2 Market Forecast
14 Market Breakup by Region
14.1 North America
14.1.1 Market Trends
14.1.2 Market Forecast
14.2 Europe
14.2.1 Market Trends
14.2.2 Market Forecast
14.3 Asia Pacific
14.3.1 Market Trends
14.3.2 Market Forecast
14.4 Middle East and Africa
14.4.1 Market Trends
14.4.2 Market Forecast
14.5 Latin America
14.5.1 Market Trends
14.5.2 Market Forecast
15 Price Analysis
16 Competitive Landscape
16.1 Market Structure
16.2 Key Players
16.3 Profiles of Key Players
16.3.1 ABB Asea Brown Boveri Ltd.
16.3.2 Chilicon Power, LLC
16.3.3 Enphase Energy Inc.
16.3.4 Altenergy Power System Inc.
16.3.5 SunPower Corporation
16.3.6 Darfon Electronics Corporation
16.3.7 Delta Energy Systems
16.3.8 Siemens AG
16.3.9 Delta Energy Systems (Germany) GmbH
16.3.10 Alencon Systems LLC
16.3.11 ReneSola Ltd.
16.3.12 Omnik New Energy Co. Ltd.
16.3.13 EnluxSolar Co. Ltd.
16.3.14 Sungrow Deutschland GmbH
16.3.15 Sensata Technologies, Inc.
※参考情報

ソーラーマイクロインバーターは、太陽光発電システムにおいて、各太陽光パネルから得られる直流電力を交流電力に変換するための装置です。一般的に、従来の集中型インバーターがシステム全体の電力を一つのインバーターで変換するのに対し、マイクロインバーターは各パネルごとに個別に設置されるため、効率的な電力変換が可能となります。この方式により、パネルの発電量を最大化し、影の影響や汚れの影響を受けづらくなります。
ソーラーマイクロインバーターの主な特徴として、独立した動作が挙げられます。各パネルがそれぞれの条件で最適に動作できるため、全体の発電効率が向上します。また、故障が発生した場合の影響も局所的にとどまるため、全体のシステムの信頼性が向上します。さらに、電力出力やパネルごとの発電状況を監視することができる機能を持つものも多く、リアルタイムでシステムの状態を把握できる利点があります。

マイクロインバーターにはいくつかの種類があります。一般的には、単一のパネル専用のものと、複数パネルに対応するものがあります。単一パネル用マイクロインバーターは、特に小規模な住宅用システムに適しています。一方、商業施設や大規模な発電所向けのマイクロインバーターは、複数のパネルを一括して管理できる機能を持っています。これにより、発電量の最適化や保守管理の効率化が図られます。

ソーラーマイクロインバーターの用途は多岐にわたります。住宅用の太陽光発電システムでは、屋根の形状や配置が様々なため、マイクロインバーターが特に有効です。パネルが影になることが多い立地でも、各パネルが独立して動作するため、発電ロスを最小限に抑えることが可能です。また、小規模な農業施設やキャンプ場など、設置スペースが限られている場所でも、マイクロインバーターはその特性から広く利用されています。

関連技術としては、エネルギー管理システム(EMS)との連携が挙げられます。EMSは、発電した電力の消費や蓄電、売電を効率的に管理するためのシステムで、マイクロインバーターと組み合わせることで、さらに効率的な電力運用が可能となります。また、スマートグリッド技術と連携することで、リアルタイムでの電力需要を予測し、供給を最適化することも期待されています。

最近では、環境意識の高まりや再生可能エネルギーの利用促進が進む中で、ソーラーマイクロインバーターの需要は増加しています。導入コストが下がる一方で、技術の進化により発電効率が高まっており、長期的な視点でみても経済的なメリットが大きくなっています。これからも、より効率的で持続可能な方法でのエネルギー供給が求められる中、ソーラーマイクロインバーターは重要な役割を果たしていくことでしょう。

このように、ソーラーマイクロインバーターは、太陽光発電の効率を追求するための重要な技術であり、多様な環境や用途に適応できる柔軟性を持っています。今後もその進化が期待され、再生可能エネルギーの普及に寄与していくことが見込まれます。


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