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市場調査レポート
商品コード
1514869

電力系統シミュレーションソフトウェアの世界市場規模調査:用途別、モジュールタイプ別、地域別、2022年~2032年の予測

Global Power System Simulation Software Market Size study, by Application, by Module Type and Regional Forecasts 2022-2032


出版日
ページ情報
英文 200 Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
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電力系統シミュレーションソフトウェアの世界市場規模調査:用途別、モジュールタイプ別、地域別、2022年~2032年の予測
出版日: 2024年07月11日
発行: Bizwit Research & Consulting LLP
ページ情報: 英文 200 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

世界の電力系統シミュレーションソフトウェア市場は、2023年に約14億5,800万米ドルと評価され、予測期間2024年から2032年にかけて7.62%以上の健全な成長率で成長すると予測されています。

電力系統シミュレーションソフトウェアは、電力セクターにおける重要な技術的進歩として機能し、基本的にデジタル版の電力系統ラボとして動作します。実際に物理的な実験を行うことなく、エンジニアは電力系統の詳細な分析を行うことができます。このソフトウェアは、送電網全体の配電効率を高め、損失を減らし、電圧レベルを安全な範囲内に維持するのに役立ち、それによって費用対効果が高く、信頼できる電力供給をサポートするために不可欠です。さらに、このソフトウェアは、落雷や機器の故障などの予期せぬ障害に対して送電網がどのように反応するかをシミュレートすることができます。このプロアクティブな機能により、エンジニアは脆弱性を特定し、送電網の回復力を強化するための具体的な対策を講じることができます。

世界の電力系統シミュレーションソフトウェア市場は、電力、再生可能エネルギー、産業用アプリケーションなど、さまざまな分野で効率的で信頼性の高いエネルギー管理に対するニーズが高まっていることから、力強い成長を遂げています。再生可能エネルギー源の統合やスマートグリッド技術の拡大に焦点が移るにつれ、高度なシミュレーションツールに対する需要が高まっています。これらのツールは、電力がどのように分配され使用されるかを分析・最適化し、グリッドの信頼性と運用効率を向上させるために極めて重要です。さらに、環境問題に対する意識の高まりと持続可能なエネルギー慣行へのシフトは、業界関係者が厳しい規制を遵守し、カーボンフットプリントを最小限に抑えることを目指していることから、需要を促進しています。さらに、政府の政策に支えられた研究開発への継続的な投資も、この市場の成長を促進し、世界の持続可能性の目標に合致し、市場を最先端の技術と拡張に維持しています。しかし、高い導入コストとデータセキュリティの懸念が、2024-2032年の予測期間中、市場全体の需要を阻害することになると思われます。

電力系統シミュレーションソフトウェアの世界市場調査において考慮した主要地域には、アジア太平洋地域、北米、欧州、中南米、その他ラテンアメリカが含まれます。2023年、北米は、スマートグリッドや高度計測インフラストラクチャなどのスマート電力ソリューションの導入が増加しており、関連ソフトウェアの需要を押し上げると予想されるなどの要因により、地域市場の中で収益面で支配的でした。これらのソリューションは、効率的なエネルギー管理、リアルタイムのモニタリング、エネルギー損失の削減に役立ちます。米国では、エネルギー効率と持続可能性の向上を目的とした省エネ技術やインフラへの投資が増加しているため、この動向は勢いを増しています。さらに、アジア太平洋地域の市場は、予測期間2024年から2032年にかけて最も速い速度で発展すると予測されています。

目次

第1章 電力系統シミュレーションソフトウェアの世界市場エグゼクティブサマリー

  • 電力系統シミュレーションソフトウェアの世界市場規模・予測(2022-2032年)
  • 地域別概要
  • セグメント別概要
    • 用途別
    • モジュールタイプ別
  • 主要動向
  • 景気後退の影響
  • アナリストの結論・提言

第2章 電力系統シミュレーションソフトウェアの世界市場定義と調査前提条件

  • 調査目的
  • 市場の定義
  • 調査前提条件
    • 包含と除外
    • 制限事項
    • 供給サイドの分析
      • 入手可能性
      • インフラ
      • 規制環境
      • 市場競争
      • 経済性(消費者の視点)
    • 需要サイド分析
      • 規制の枠組み
      • 技術の進歩
      • 環境への配慮
      • 消費者の意識と受容
  • 調査手法
  • 調査対象年
  • 通貨換算レート

第3章 電力系統シミュレーションソフトウェアの世界市場力学

  • 市場促進要因
    • 効率的なエネルギー管理に対する需要の増加
    • 再生可能エネルギー統合の成長
    • 政府の政策と支援
  • 市場の課題
    • 高い投資と導入コスト
    • データセキュリティへの懸念
  • 市場機会
    • スマートエネルギーインフラの動向の高まり
    • シミュレーションソフトウェアによる再生可能エネルギーの統合
    • 技術の進歩と革新

第4章 世界の電力系統シミュレーションソフトウェア市場産業分析

  • ポーターのファイブフォースモデル
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • ポーターのファイブフォースモデルへの未来的アプローチ
    • ポーターのファイブフォースの影響分析
  • PESTEL分析
    • 政治
    • 経済
    • 社会
    • 技術
    • 環境
    • 法律
  • 主な投資機会
  • 主要成功戦略
  • 破壊的動向
  • 業界専門家の視点
  • アナリストの結論・提言

第5章 電力系統シミュレーションソフトウェアの世界市場規模と予測:用途別、2022年~2032年

  • セグメントダッシュボード
  • 電力系統シミュレーションソフトウェアの世界市場:収益動向分析、2022年・2032年
    • 電力
    • 産業
    • その他

第6章 電力系統シミュレーションソフトウェアの世界市場規模と予測:モジュールタイプ別、2022年~2032年

  • セグメントダッシュボード
  • 電力系統シミュレーションソフトウェアの世界市場:収益動向分析、2022年・2032年
    • パワーフロー
    • 短絡
    • デバイス調整
    • アークフラッシュ
    • 動的状態調査モジュール
    • 再生可能エネルギーの統合
    • エネルギー貯蔵システムモデリング
    • その他

第7章 電力系統シミュレーションソフトウェアの世界市場規模と予測:地域別、2022年~2032年

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他アジア太平洋
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • その他ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第8章 競合情報

  • 主要企業のSWOT分析
  • 主要市場戦略
  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd.
      • 主要情報
      • 概要
      • 財務(データの入手可能性によります)
      • 製品概要
      • 市場戦略
    • Siemens AG
    • General Electric Company
    • Schneider Electric SE
    • Eaton Corporation
    • Opal-RT Technologies
    • ETAP/Operation Technology Inc.
    • MathWorks Inc.
    • PowerWorld Corporation
    • Neplan AG

第9章 調査プロセス

  • 調査プロセス
    • データマイニング
    • 分析
    • 市場推定
    • 検証
    • 出版
  • 調査属性
目次

Global Power System Simulation Software Market is valued approximately at USD 1,458 million in 2023 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than 7.62% over the forecast period 2024-2032. Power system simulation software acts as a crucial technological advancement in the power sector, essentially operating as a digital version of a power grid lab. It allows engineers to perform detailed analyses of electrical power systems without actual physical experiments. This software is essential for enhancing the efficiency of electricity distribution across the grid, helping to reduce losses and maintain voltage levels within safe limits, thereby supporting a cost-effective and dependable power supply. Additionally, the software can simulate how the power grid would react to unexpected disruptions such as lightning strikes or equipment malfunctions. This proactive capability helps engineers identify vulnerabilities and take specific actions to strengthen the grid's resilience.

The Global Power System Simulation Software Market is experiencing strong growth due to increasing needs for efficient and reliable energy management in various sectors such as power, renewable energy, and industrial applications. As the focus shifts toward integrating renewable energy sources and expanding smart grid technologies, there is a higher demand for sophisticated simulation tools. These tools are crucial for analysing and optimizing how power is distributed and used, which improves grid reliability and operational efficiency. Additionally, a growing awareness of environmental issues and a shift toward sustainable energy practices are driving demand as industry players aim to comply with strict regulations and minimize their carbon footprints. Furthermore, ongoing investments in research and development, supported by government policies, are also promoting growth in this market, aligning with worldwide sustainability objectives, and keeping the market at the cutting edge of technology and expansion. However, high deployment costs and data security concerns is going to impede the overall demand for the market during the forecast period 2024-2032.

The key regions considered for the Global Power System Simulation Software Market study includes Asia Pacific, North America, Europe, Latin America, and Rest of the World. In 2023, North America was the dominating among regional market in terms of revenue owing to factors such as increasing implementation of smart electricity solutions, such as smart grids and advanced metering infrastructure, is expected to boost the demand for related software. These solutions help in efficient energy management, real-time monitoring, and reduction of energy losses. In the US, this trend is gaining momentum due to rising investments in energy-saving technologies and infrastructure, aimed at enhancing energy efficiency and sustainability. Furthermore, the market in Asia Pacific is anticipated to develop at the fastest rate over the forecast period 2024-2032.

Major market player included in this report are:

  • ABB Ltd
  • Siemens AG
  • General Electric Company
  • Schneider Electric SE
  • Eaton Corporation
  • Opal-RT Technologies
  • ETAP/Operation Technology Inc.
  • MathWorks Inc.
  • PowerWorld Corporation
  • Neplan AG

The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:

By Application

  • Power
  • Industrial
  • Others

By Module Type

  • Power Flow
  • Short Circuit
  • Device Coordination
  • Arc Flash
  • Dynamic State Studies Module
  • Renewable Energy Integration
  • Energy Storage System Modeling
  • Others

By Region:

  • North America
  • U.S.
  • Canada
  • Europe
  • UK
  • Germany
  • France
  • Spain
  • Italy
  • ROE
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • Australia
  • South Korea
  • RoAPAC
  • Latin America
  • Brazil
  • Mexico
  • Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • South Africa
  • RoMEA

Years considered for the study are as follows:

  • Historical year - 2022
  • Base year - 2023
  • Forecast period - 2024 to 2032

Key Takeaways:

  • Market Estimates & Forecast for 10 years from 2022 to 2032.
  • Annualized revenues and regional level analysis for each market segment.
  • Detailed analysis of geographical landscape with Country level analysis of major regions.
  • Competitive landscape with information on major players in the market.
  • Analysis of key business strategies and recommendations on future market approach.
  • Analysis of competitive structure of the market.
  • Demand side and supply side analysis of the market

Table of Contents

Chapter 1. Global Power System Simulation Software Market Executive Summary

  • 1.1. Global Power System Simulation Software Market Size & Forecast (2022-2032)
  • 1.2. Regional Summary
  • 1.3. Segmental Summary
    • 1.3.1. By Application
    • 1.3.2. By Module Type
  • 1.4. Key Trends
  • 1.5. Recession Impact
  • 1.6. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 2. Global Power System Simulation Software Market Definition and Research Assumptions

  • 2.1. Research Objective
  • 2.2. Market Definition
  • 2.3. Research Assumptions
    • 2.3.1. Inclusion & Exclusion
    • 2.3.2. Limitations
    • 2.3.3. Supply Side Analysis
      • 2.3.3.1. Availability
      • 2.3.3.2. Infrastructure
      • 2.3.3.3. Regulatory Environment
      • 2.3.3.4. Market Competition
      • 2.3.3.5. Economic Viability (Consumer's Perspective)
    • 2.3.4. Demand Side Analysis
      • 2.3.4.1. Regulatory frameworks
      • 2.3.4.2. Technological Advancements
      • 2.3.4.3. Environmental Considerations
      • 2.3.4.4. Consumer Awareness & Acceptance
  • 2.4. Estimation Methodology
  • 2.5. Years Considered for the Study
  • 2.6. Currency Conversion Rates

Chapter 3. Global Power System Simulation Software Market Dynamics

  • 3.1. Market Drivers
    • 3.1.1. Increasing Demand for Efficient Energy Management
    • 3.1.2. Growth of Renewable Energy Integration
    • 3.1.3. Government Policies and Support
  • 3.2. Market Challenges
    • 3.2.1. High Investment and Deployment Costs
    • 3.2.2. Data Security Concerns
  • 3.3. Market Opportunities
    • 3.3.1. Rising Trend of Smart Energy Infrastructure
    • 3.3.2. Integration of Renewable Energy Using Simulation Software
    • 3.3.3. Technological Advancements and Innovations

Chapter 4. Global Power System Simulation Software Market Industry Analysis

  • 4.1. Porter's 5 Force Model
    • 4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.1.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.1.3. Threat of New Entrants
    • 4.1.4. Threat of Substitutes
    • 4.1.5. Competitive Rivalry
    • 4.1.6. Futuristic Approach to Porter's 5 Force Model
    • 4.1.7. Porter's 5 Force Impact Analysis
  • 4.2. PESTEL Analysis
    • 4.2.1. Political
    • 4.2.2. Economical
    • 4.2.3. Social
    • 4.2.4. Technological
    • 4.2.5. Environmental
    • 4.2.6. Legal
  • 4.3. Top Investment Opportunity
  • 4.4. Top Winning Strategies
  • 4.5. Disruptive Trends
  • 4.6. Industry Expert Perspective
  • 4.7. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 5. Global Power System Simulation Software Market Size & Forecasts by Application 2022-2032

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Global Power System Simulation Software Market: Application Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million)
    • 5.2.1. Power
    • 5.2.2. Industrial
    • 5.2.3. Others

Chapter 6. Global Power System Simulation Software Market Size & Forecasts by Module Type 2022-2032

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Global Power System Simulation Software Market: Module Type Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million)
    • 6.2.1. Power Flow
    • 6.2.2. Short Circuit
    • 6.2.3. Device Coordination
    • 6.2.4. Arc Flash
    • 6.2.5. Dynamic State Studies Module
    • 6.2.6. Renewable Energy Integration
    • 6.2.7. Energy Storage System Modeling
    • 6.2.8. Others

Chapter 7. Global Power System Simulation Software Market Size & Forecasts by Region 2022-2032

  • 7.1. North America Power System Simulation Software Market
    • 7.1.1. U.S. Power System Simulation Software Market
      • 7.1.1.1. Application breakdown size & forecasts, 2022-2032
      • 7.1.1.2. Module Type breakdown size & forecasts, 2022-2032
    • 7.1.2. Canada Power System Simulation Software Market
  • 7.2. Europe Power System Simulation Software Market
    • 7.2.1. U.K. Power System Simulation Software Market
    • 7.2.2. Germany Power System Simulation Software Market
    • 7.2.3. France Power System Simulation Software Market
    • 7.2.4. Spain Power System Simulation Software Market
    • 7.2.5. Italy Power System Simulation Software Market
    • 7.2.6. Rest of Europe Power System Simulation Software Market
  • 7.3. Asia-Pacific Power System Simulation Software Market
    • 7.3.1. China Power System Simulation Software Market
    • 7.3.2. India Power System Simulation Software Market
    • 7.3.3. Japan Power System Simulation Software Market
    • 7.3.4. Australia Power System Simulation Software Market
    • 7.3.5. South Korea Power System Simulation Software Market
    • 7.3.6. Rest of Asia Pacific Power System Simulation Software Market
  • 7.4. Latin America Power System Simulation Software Market
    • 7.4.1. Brazil Power System Simulation Software Market
    • 7.4.2. Mexico Power System Simulation Software Market
    • 7.4.3. Rest of Latin America Power System Simulation Software Market
  • 7.5. Middle East & Africa Power System Simulation Software Market
    • 7.5.1. Saudi Arabia Power System Simulation Software Market
    • 7.5.2. South Africa Power System Simulation Software Market
    • 7.5.3. Rest of Middle East & Africa Power System Simulation Software Market

Chapter 8. Competitive Intelligence

  • 8.1. Key Company SWOT Analysis
  • 8.2. Top Market Strategies
  • 8.3. Company Profiles
    • 8.3.1. ABB Ltd.
      • 8.3.1.1. Key Information
      • 8.3.1.2. Overview
      • 8.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
      • 8.3.1.4. Product Summary
      • 8.3.1.5. Market Strategies
    • 8.3.2. Siemens AG
    • 8.3.3. General Electric Company
    • 8.3.4. Schneider Electric SE
    • 8.3.5. Eaton Corporation
    • 8.3.6. Opal-RT Technologies
    • 8.3.7. ETAP/Operation Technology Inc.
    • 8.3.8. MathWorks Inc.
    • 8.3.9. PowerWorld Corporation
    • 8.3.10. Neplan AG

Chapter 9. Research Process

  • 9.1. Research Process
    • 9.1.1. Data Mining
    • 9.1.2. Analysis
    • 9.1.3. Market Estimation
    • 9.1.4. Validation
    • 9.1.5. Publishing
  • 9.2. Research Attributes