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市場調査レポート

分散型エネルギー:ブロックチェーンのエネルギー取引への影響

Distributed Energy: Impact of Blockchain on Energy Trading

発行 Frost & Sullivan 商品コード 769465
出版日 ページ情報 英文 44 Pages
納期: 即日から翌営業日
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分散型エネルギー:ブロックチェーンのエネルギー取引への影響 Distributed Energy: Impact of Blockchain on Energy Trading
出版日: 2018年12月30日 ページ情報: 英文 44 Pages
概要

消費者数の増加やスマートメーターの普及などの近年の傾向から、エネルギー産業向けデータアナリティクス&ストレージおよび通信ソリューションの質が向上しており、ピーク時グリッド支援・グリッド安定性維持という形でのエンドユーザーによるエネルギー取引への参加が可能となりました。この高度な分散型エネルギーシナリオには、監視・制御の面で課題がありますが、ブロックチェーン技術がこの課題を解消する可能性を秘めています。

当レポートでは、エネルギー取引の動向と分散型エネルギーにおけるブロックチェーンの重要性を調査し、分散型エネルギー資源のグリッドへの導入動向、エネルギー産業向けブロックチェーンの概要、導入推進因子と課題、ブロックチェーン対応エネルギー取引関連の新興企業・パイロットプロジェクト・アライアンスの動向、成長機会の分析、アナリストによる見解などをまとめています。

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 分散型エネルギー資源の導入

  • グリッドエッジ資源の導入:分散化エネルギーシナリオの鍵
  • VPPによるエンドユーザーによるグリッド安定化支援
  • VPPによるデマンドレスポンスプログラム
  • マイクログリッドにおける発電:内部利用と隣接マイクログリッドへのエキスポート
  • 個々のエンドユーザーまたはマイクログリッド間でのP2Pエネルギー交換
  • 電池ベースのエネルギー交換コミュニティの台頭
  • ブロックチェーンによる分散型取引ネットワークの成長
  • セキュリティ・スマート契約:ブロックチェーン実現の重要因子

第3章 エネルギー産業向けブロックチェーン:概要

  • スマートメーター:主要なブロックチェーン導入推進因子
  • グリッドの物理的性質:ブロックチェーン導入の重要課題
  • プライバシー・ユーザーID:将来の懸念事項となる可能性
  • プロシューマー:分散化シナリオで選択の力が与えられる
  • ブロックチェーン:P2Pエネルギー取引に透明性を提供

第4章 ブロックチェーン対応エネルギー取引におけるスタートアップ企業・パイロットプロジェクト・アライアンス

  • エネルギー部門におけるブロックチェーンの利用事例
  • エネルギー取引プラットフォーム:欧州で卸売エネルギー取引を推進
  • P2P取引プラットフォーム:オーストラリアの住宅団地への太陽エネルギーの導入を可能に
  • アルゴリズムベースのP2Pプラットフォーム:ブロックチェーンプラットフォームと競合
  • ブロックチェーンに基づくマイクログリッドプロジェクト:コミュニティ内のエネルギー移動を可能に
  • 英国のブロックチェーン企業:韓国市場に柔軟性をもたらす
  • スマート契約:政策・方針の変更からステークホルダーを保護
  • 米国のユーティリティ:ブロックチェーン企業とデマンドレスポンスを実験
  • ブロックチェーンプラットフォームと専用技術製品の統合
  • 複数のソリューション向け専用ブロックチェーンプラットフォーム
  • ブロックチェーンプラットフォーム:EVオーナーのP2P取引を可能に

第5章 成長機会

  • 成長機会:分散型エネルギー導入
  • 成長機会:新興地域でのブロックチェーンのマイクログリッドへの導入と収益性

第6章 アナリストの見解

  • ブロックチェーン:不正防止機能を持つエネルギー取引の分散型ネットワーク
  • エンドユーザーのエンパワメント:分散化において重要な役割を果たす

第7章 コンタクト情報

目次
Product Code: D87D

Emerging Technologies, Innovations Ecosystem and Business Models in Blockchain-based Energy Trading

The recent trends in the energy industry such as the rise in prosumerism and increasing deployment of smart meters has resulted in better data analytics, storage and communication solutions to the energy industry. These factors have enabled the conventional end users to take part in energy transactions in the form of supporting the grid during peak hours and help maintain the stability. This highly distributed energy scenario has its challenges in the form of monitoring and controlling every energy transaction made. These challenges call for better solutions to keep track of the energy exported into the grid and also in helping the transacting bodies reach consensus regarding the amount of power exported.

Blockchain is a distributed, digital data ledger that enables the storage of digital transaction in a secure and highly transparent manner. It provides a decentralized control and enabling visibility to every party involved. As every would have visibility and every transaction or block is linked to the previous transaction or block the chain provides a clear idea about the transactions, including the time at which it occurred. Each of this block is entered only if a particular set of user defined conditions are met. Adoption of blockchain in energy sector has potential to empower the end user with better visibility over the transaction and help them understand the revenue generation model. This is expected to encourage the participation of more prosumers, enabling a highly distributed energy scenario in a more controlled and secure manner.

Table of Contents

1.0. EXECUTIVE SUMMARY

  • 1.1. Research Scope
  • 1.2. Research Process and Methodology
  • 1.3. Key Findings

2.0. ADOPTION OF DISTRIBUTED ENERGY RESOURCES

  • 2.1. Adoption of Grid Edge Sources is Key to Decentralized Energy Scenario
  • 2.2. End Users Support Grid Stability Through VPP
  • 2.3. Demand Response Programs are Enabled Through VPPs
  • 2.4. Energy Generated Within a Microgrid can be Used Internally or can be Exported to Neighboring Microgrids
  • 2.5. Peer to Peer Energy Exchange can be Between Individual End Users or Between Two Microgrids
  • 2.6. Battery-based Energy Exchanging Communities are Emerging
  • 2.7. Blockchain Enables the growth of Distributed Transaction Networks
  • 2.8. Security and Smart Contracts are Crucial in Enabling Blockchain

3.0. BLOCKCHAIN FOR THE ENERGY INDUSTRY-AN OVERVIEW

  • 3.1. Smart Meters are Key Drivers for the Adoption of Blockchain
  • 3.2. Physical Nature of the Grid has been a Key Challenge Toward the Adoption of Blockchain
  • 3.3. Privacy and User Identification can Become Points of Concern in the Future
  • 3.4. Prosumers will be Provided with the Power of Choosing in the Decentralized Scenario
  • 3.5. Blockchain Offers Transparency in Peer-to-peer Energy Trading

4.0. STARTUPS, PILOT PROJECTS, AND ALLIANCES IN BLOCKCHAIN-ENABLED ENERGY TRADING

  • 4.1. Use Cases of Blockchain in the Energy Sector
  • 4.2. Energy Trading Platform Facilitates Wholesale Energy Trading in Europe
  • 4.3. P2P Trading Platform Enables Adoption of Solar Energy for Residential Apartment Complexes in Australia
  • 4.4. Algorithm-based P2P Platform Offers Competition to Blockchain Platforms
  • 4.5. Microgrid Project Based on Blockchain Enables Energy Transfer Within Communities
  • 4.6. UK Blockchain Company to Bring Flexibility to South Korean Markets
  • 4.7. Smart Contracts Protect Stakeholders Against Policy Changes
  • 4.8. US Utility Pilots Demand Response with Blockchain Company
  • 4.9. Blockchain Platform Integrated with Proprietary Technology Products
  • 4.10. Proprietary Blockchain Platform for Use in Multiple Solutions
  • 4.11. Blockchain Platform Enables P2P Transactions for EV Owners

5.0. GROWTH OPPORTUNITIES

  • 5.1. Growth Opportunity 1: Adoption in Distributed Energy
  • 5.2. Growth Opportunity 2: Deploying Blockchain in Microgrid in Developing Regions Would be Profitable

6.0. ANALYST VIEWPOINT

  • 6.1. Blockchain Tamper Proof Distributed Network for Energy Trading
  • 6.2. End User Empowerment Will be the Crucial role of Decentralization

7.0. KEY CONTACTS

  • 7.1. Key Industry Influencers
  • Legal Disclaimer
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