通信用電力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:Telecom Power Systems Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23OT0220)◆商品コード:IMARC23OT0220
◆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:141
◆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
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❖ レポートの概要 ❖

市場概要世界の通信用電力システム市場規模は2022年に48億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2023年から2028年にかけて8.6%の成長率(CAGR)を示し、2028年までに80億米ドルに達すると予測しています。

通信用電力システムは、通信ネットワーク上の電力の流れを制御・監視することで、通信サービスを支援するために使用されます。通信用電力システムは、コンバータ、コントローラ、分配器など、さまざまな技術的要件を満たす多数の小型ユニットで構成されています。テレコム・パワーシステム市場の進化は、テレコム産業が情報技術(IT)と統合された後にもたらされました。世界の通信用電力システム市場は、地方や遠隔地にも通信塔が多数設置されるようになり、現在急成長を遂げています。送電網による電力供給は大きな課題であり、電力不足に直面することも多いため、電力システムはこのような地域で通信サービスを維持・制御するための費用対効果の高いソリューションです。

特にアジア太平洋地域やアフリカなどの発展途上地域では、地方における通信インフラが大きく成長しており、通信用電力システムの需要を促進する重要な要因となっています。このような地域で増加する加入者の需要を満たすため、地方や遠隔地に多くのタワーが設置されています。通信用電力システムは、このような場所での通信サービスの効率と信頼性を向上させる上で大きな役割を果たしています。さらに、ハイブリッド電源システムの利用が増加しており、風力や太陽光などの再生可能エネルギーを利用することで、温室効果ガスの排出量を削減し、環境にも良い影響を与えています。

主要市場細分化:IMARC Groupは、世界の通信用電力システム市場レポートの各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&地域レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、製品タイプ、コンポーネント、電源、グリッドタイプに基づいて市場を分類しています。

製品タイプ別内訳
直流
交流

製品タイプに基づき、市場は直流(DC)&交流(AC)ベースの電力システムに区分されます。現在、直流システムが市場を支配し、最大のシェアを占めています。

コンポーネント別内訳
整流器
コンバータ
コントローラー
熱管理システム
発電機
その他

コンポーネントに基づき、市場は整流器、コンバータ、コントローラ、熱管理システム、発電機、その他に区分されます。

電源別内訳
ディーゼル-バッテリー
ディーゼル-ソーラー
ディーゼル-風力
複数電源

電力源に基づき、市場はディーゼル電池、ディーゼルソーラー、ディーゼル風力、複数の電力源に区分されます。

グリッドタイプ別内訳
オングリッド
オフグリッド
不良グリッド

地域別内訳
北米
アジア太平洋
ヨーロッパ
中東・アフリカ
中南米

地域別では、市場は北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東・アフリカ、ラテンアメリカにセグメント化されています。

競争環境:市場の競争環境も調査されており、主なプレーヤーとしては、Delta Electronics Inc.、Eaton Corporation plc、ABB Ltd.、Huawei Technologies Co. Ltd.、Schneider Electric SE、Vertiv Group Corporation、Cummins Inc.、Myers Power Products Inc.、Ascot Industrial S.r.l.、Unipowerなどがあります。

この調査レポートは、世界の通信用電力システム市場について、その重要な側面をすべて網羅した深い洞察を提供しています。その範囲は、市場のマクロ的な概要から、業界実績のミクロ的な詳細、最近の動向、主要な市場促進要因と課題、SWOT分析、ファイブフォース分析、バリューチェーン分析など多岐にわたります。本レポートは、起業家、投資家、研究者、コンサルタント、ビジネス戦略家、&何らかの形で通信用電力システム市場に参入する、または参入を計画しているすべての人々にとって必読の書です。

本レポートで扱う主な質問

1. 2022年の通信用電力システムの世界市場規模は?
2. 予測期間(2023-2028年)における通信用電力システム市場の見通しは?
3. 通信用電力システムの世界市場の主な促進要因は?
4. 通信用電力システムの世界市場における主要動向は?
5. COVID-19が通信用電力システムの世界市場に与える影響とは?
6. 通信用電力システムの世界市場における製品タイプ別内訳は?
7. 通信用電力システムの世界市場におけるコンポーネント別内訳は?
8. 通信用電力システムの世界市場における電源別内訳は?
9. 通信用電力システムの世界市場:グリッドタイプ別内訳は?
10. 通信用電力システム市場の主要地域は?
11. 通信用電力システム業界の主要プレーヤーは?

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 世界の通信用電力システム市場
6 製品タイプ別市場分析
7 コンポーネント別市場分析
8 電源別市場分析
9 グリッドタイプ別市場分析
10 地域別市場分析
11 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
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 世界の通信用電源システム市場
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 製品タイプ別市場区分
5.5 構成部品別市場区分
5.6 電源別市場区分
5.7 グリッドタイプ別市場区分
5.8 地域別市場区分
5.9 市場予測
5.10 SWOT分析
5.10.1 概要
5.10.2 強み
5.10.3 弱み
5.10.4 機会
5.10.5 脅威
5.11 バリューチェーン分析
5.12 ポーターの5つの力分析
5.12.1 概要
5.12.2 購買者の交渉力
5.12.3 供給者の交渉力
5.12.4 競争の度合い
5.12.5 新規参入の脅威
5.12.6 代替品の脅威
5.13 主要な成功要因とリスク要因
6 製品タイプ別市場分析
6.1 直流(DC)
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 交流(AC)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 構成部品別市場分析
7.1 整流器
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 コンバータ
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 コントローラ
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 熱管理システム
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 発電機
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 その他
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
8 電源別市場区分
8.1 ディーゼル-バッテリー
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 ディーゼル-太陽光
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 ディーゼル-風力
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 複数電源
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 グリッドタイプ別市場分析
9.1 オングリッド
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 オフグリッド
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 不良グリッド
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 アジア太平洋
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 中東・アフリカ
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 ラテンアメリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
11 競争環境
11.1 市場構造
11.2 主要企業
11.3 主要企業のプロフィール
11.3.1 Delta Electronics Inc.
11.3.2 Eaton Corporation plc
11.3.3 ABB Ltd.
11.3.4 Huawei Technologies Co. Ltd.
11.3.5 シュナイダーエレクトリック SE
11.3.6 Vertiv Group Corporation
11.3.7 カミンズ社
11.3.8 マイヤーズ・パワー・プロダクツ社
11.3.9 アスコット・インダストリアル社
11.3.10 ユニパワー社



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 Telecom Power Systems Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Product Type
5.5 Market Breakup by Component
5.6 Market Breakup by Power Source
5.7 Market Breakup by Grid Type
5.8 Market Breakup by Region
5.9 Market Forecast
5.10 SWOT Analysis
5.10.1 Overview
5.10.2 Strengths
5.10.3 Weaknesses
5.10.4 Opportunities
5.10.5 Threats
5.11 Value Chain Analysis
5.12 Porters Five Forces Analysis
5.12.1 Overview
5.12.2 Bargaining Power of Buyers
5.12.3 Bargaining Power of Suppliers
5.12.4 Degree of Competition
5.12.5 Threat of New Entrants
5.12.6 Threat of Substitutes
5.13 Key Success and Risk Factors
6 Market Breakup by Product Type
6.1 DC
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 AC
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Component
7.1 Rectifiers
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Converters
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Controllers
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Heat Management Systems
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Generators
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Others
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Power Source
8.1 Diesel-Battery
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Diesel-Solar
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Diesel-Wind
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Multiple Sources
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Grid Type
9.1 On Grid
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Off Grid
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Bad Grid
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Asia Pacific
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Middle East and Africa
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
10.5 Latin America
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Forecast
11 Competitive Landscape
11.1 Market Structure
11.2 Key Players
11.3 Profiles of Key Players
11.3.1 Delta Electronics Inc.
11.3.2 Eaton Corporation plc
11.3.3 ABB Ltd.
11.3.4 Huawei Technologies Co. Ltd.
11.3.5 Schneider Electric SE
11.3.6 Vertiv Group Corporation
11.3.7 Cummins Inc.
11.3.8 Myers Power Products Inc.
11.3.9 Ascot Industrial S.r.l.
11.3.10 Unipower
※参考情報

通信用電力システムは、通信設備に必要な電力を供給するためのシステムであり、特に通信インフラの安定性と信頼性を確保するために欠かせない要素です。このシステムは、モバイル通信基地局、データセンター、固定電話網、光ファイバー通信網など、さまざまな通信設備に使用されます。電力供給が途切れると、通信サービスが停止したり、データ損失が発生する可能性があるため、冗長性やバックアップの機能を持つことが重要です。
通信用電力システムにはいくつかの主要な構成要素があります。まず、電源供給装置としてはAC/DC変換器やDC/DCコンバータが挙げられます。これらの装置は、商用電源(AC)を通信機器が使用できる直流電源(DC)に変換します。次に、バッテリーシステムがあり、これには通常、鉛酸バッテリーやリチウムイオンバッテリーが用いられます。バッテリーは停電時や電源障害が発生した際に、通信機器に電力を供給する役割を果たします。

さらに、通信用電力システムは、効率的なエネルギー管理が求められます。これには、パワーマネジメントシステム(PMS)が導入され、システム全体の電力使用状況を監視し、最適化する機能を持つものが一般的です。PMSは、電力消費のデータを収集し、不必要な電力量の削減を図るためにアプローチを変更することができます。

通信用電力システムは、その用途に応じて様々な種類のシステムが存在します。例えば、モバイル通信基地局用の電力システムは、特に厳しい環境下でも耐久性が求められ、通常は小型化されており、天候に耐えられるよう設計されています。一方、データセンター用の電力システムは、高い可用性と効率性が要求され、しばしば大量の電力を消費するため、冷却装置や発電機といったサポートシステムが併用されます。

最近の技術革新により、通信用電力システムはさらに進化しています。例えば、再生可能エネルギーの導入が進んでおり、ソーラーパネルや風力発電の利用が増えています。これは、環境負荷を軽減するだけでなく、電力コストを削減する効果もあります。また、スマートグリッド技術の進展により、電力供給の最適化や需要予測が可能になっています。このような技術を活用することで、システムは効率を高め、障害時の対応力を向上させることができます。

さらに、エッジコンピューティングの普及に伴い、通信インフラの電力ニーズが変化しています。エッジデバイスは、データの処理を中心に通信機器の近くで行うことで、遅延を減少させることができますが、それに伴う電力供給の負荷も増加します。通信用電力システムは、こうした変化に対応するために、柔軟性とスケーラビリティが求められるようになっています。

このように、通信用電力システムは、通信インフラを支える基盤として重要な役割を果たしています。今後も、通信技術の進歩とともに、より効率的で持続可能な電力システムの開発が進むことが期待されます。加えて、サステナビリティやコスト削減といった観点から、通信用電力システムのさらなる革新が求められています。これにより、通信サービスの品質向上と、環境への負荷低減が同時に実現されるでしょう。


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