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市場調査レポート
商品コード
1665082

商用・産業用ストリングインバータ市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025~2034年の予測

Commercial and Industrial String Inverter Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2025 - 2034


出版日
ページ情報
英文 115 Pages
納期
2~3営業日
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商用・産業用ストリングインバータ市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025~2034年の予測
出版日: 2024年12月12日
発行: Global Market Insights Inc.
ページ情報: 英文 115 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

商用・産業用ストリングインバータの世界市場は、2024年に131億米ドルと評価され、2025年から2034年にかけてCAGR 10.6%で成長すると予測されています。

これらのインバーターは、太陽光発電(PV)パネルによって生成された直流(DC)を、商業施設や産業施設で使用できる交流(AC)に変換する上で重要な役割を果たしています。通常、中規模から大規模の太陽光発電設備に使用され、複数のソーラー・パネル・ストリングを1台のインバーターに接続します。この構成により、コスト効率が高く、効率的です。モジュール式で拡張可能なインバーターへの需要の高まりが、市場を牽引すると予想されます。企業は、大幅なアップグレードなしにソーラー容量を拡大できるシステムを好むため、モジュラー設計が製品普及の重要な要因となっています。さらに、最大電力点追従機能(MPPT)の強化、アーク故障回路遮断器(AFCI)の内蔵、遠隔監視機能など、ストリング・インバータ技術の向上は、安全性とシステム性能の両方を向上させることで市場の成長に貢献します。

Commercial and Industrial String Inverter Market-IMG1

厳しい地域および国際的なグリッド規格に準拠したインバーターが好まれることも促進要因のひとつです。さらに、ネットメータリング、投資税額控除、再生可能エネルギー奨励金などの支援政策が、ストリング・インバータを搭載した太陽光発電技術の採用を企業に促しています。電圧別では、低電圧インバーターは既存のインフラとの互換性が高く、高電圧システムと比べて導入が容易で安価なため、230V~400V未満セグメントは2034年までに186億米ドルを超えると予想されます。低電圧インバーターは既存のインフラとの互換性が高いため、高電圧システムと比較して導入が容易であり、低コストであるためです。

市場範囲
開始年 2024
予測年 2025-2034
開始金額 131億米ドル
予測金額 379億米ドル
CAGR 10.6%

接続性に関しては、独立型インバーターは2034年までにCAGR 12.6%以上で成長すると予測されます。この成長の背景には、送電網への依存を減らし、供給の途絶を避けるために、エネルギー自給を望む企業の増加があります。スタンドアロン・システムは、グリッドへのアクセスが限られている、あるいはコストのかかる遠隔地の産業にとって特に有益であり、高価なグリッド・インフラを必要としない費用対効果の高いソリューションを提供します。さらに、スタンドアロン型インバーターは、経常的な光熱費を取り除くことで長期的に大幅な節約を実現し、企業にとって魅力的な選択肢となります。

米国の商用・産業用ストリングインバータ市場は、2034年までに34億米ドルを超えると予想されています。投資税額控除(ITC)や再生可能エネルギー義務化などの政府制度が、全米で太陽光発電技術の採用を促進しています。分散型送電網モデルへの移行が進むにつれ、分散型発電システムに目を向ける企業も増えています。さらに、二酸化炭素排出量の削減に焦点を当てた持続可能性目標の採用が増加していることも、ストリング・インバータを含むソーラー・ソリューションの需要をさらに押し上げています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

  • 調査デザイン
  • 基本推定と計算
  • 予測モデル
  • 1次調査と検証
    • 一次情報
    • データマイニングソース
  • 市場定義

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

  • 業界エコシステム
  • 規制状況
  • 業界への影響要因
    • 促進要因
    • 業界の潜在的リスク&課題
  • 成長可能性分析
  • ポーターの分析
    • 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
  • PESTEL分析

第4章 競争情勢

  • イントロダクション
  • 戦略ダッシュボード
  • イノベーションとテクノロジーの展望

第5章 市場規模・予測:電圧別、2021年~2034年

  • 主要動向
  • 230V以下 - 400V
  • 400V - 600V
  • 600V超

第6章 市場規模・予測:接続性別、2021年~2034年

  • 主要動向
  • スタンドアロン
  • オングリッド

第7章 市場規模・予測:地域別、2021年~2034年

  • 主要動向
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • ドイツ
    • イタリア
    • オランダ
    • 英国
    • フランス
  • アジア太平洋
    • 中国
    • オーストラリア
    • インド
    • 日本
    • 韓国
  • 中東・アフリカ
    • イスラエル
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • チリ

第8章 企業プロファイル

  • Delta Electronics
  • Fronius International
  • Growatt
  • GoodWe
  • Huawei Technologies
  • Havells
  • Schneider Electric
  • Sofar Solar
  • Sineng Electric
  • SMA Solar Technology
  • Sungrow
  • SolarEdge Technologies
目次
Product Code: 12624

The Global Commercial And Industrial String Inverter Market, valued at USD 13.1 billion in 2024, is expected to grow at a CAGR of 10.6% from 2025 to 2034. These inverters play a crucial role in converting the direct current (DC) produced by solar photovoltaic (PV) panels into alternating current (AC) that can be used in commercial and industrial facilities. They are typically used for medium to large-scale solar installations, connecting multiple solar panel strings to one inverter. This configuration makes them both cost-effective and efficient. The increasing demand for modular and scalable inverters is expected to drive the market. Businesses prefer systems that allow them to expand their solar capacity without significant upgrades, making modular design a key factor in product proliferation. Furthermore, improvements in string inverter technology, such as enhanced maximum power point tracking (MPPT), built-in arc-fault circuit interrupters (AFCIs), and remote monitoring features, will contribute to the market growth by improving both safety and system performance.

Commercial and Industrial String Inverter Market - IMG1

The preference for inverters that comply with stringent regional and international grid standards is another driver. In addition, supportive policies such as net metering, investment tax credits, and renewable energy incentives are encouraging companies to adopt solar technologies equipped with string inverters. In terms of voltage, the <= 230V - 400V segment is expected to exceed USD 18.6 billion by 2034, as low-voltage inverters are highly compatible with existing infrastructure, making them easier and cheaper to deploy compared to higher-voltage systems. Their adoption will be further driven by growing concerns about safety in commercial and industrial environments.

Market Scope
Start Year2024
Forecast Year2025-2034
Start Value$13.1 Billion
Forecast Value$37.9 Billion
CAGR10.6%

Regarding connectivity, standalone inverters are projected to grow at a CAGR of over 12.6% by 2034. This growth is fueled by businesses' increasing desire for energy independence to reduce reliance on the grid and avoid supply disruptions. Standalone systems are particularly beneficial for industries in remote areas with limited or costly grid access, offering a cost-effective solution that eliminates the need for expensive grid infrastructure. Additionally, standalone inverters provide substantial long-term savings by removing recurring utility expenses, making them an attractive option for businesses.

The U.S. market for commercial and industrial string inverters is expected to surpass USD 3.4 billion by 2034. Government programs such as the Investment Tax Credit (ITC) and renewable energy mandates are driving the adoption of solar technology across the country. As the shift toward a decentralized grid model continues, businesses are increasingly turning to distributed generation systems. Additionally, the rising adoption of sustainability targets focused on reducing carbon emissions is further boosting the demand for solar solutions, including string inverters.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

  • 1.1 Research design
  • 1.2 Base estimates & calculations
  • 1.3 Forecast model
  • 1.4 Primary research & validation
    • 1.4.1 Primary sources
    • 1.4.2 Data mining sources
  • 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry synopsis, 2021 – 2034

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem
  • 3.2 Regulatory landscape
  • 3.3 Industry impact forces
    • 3.3.1 Growth drivers
    • 3.3.2 Industry pitfalls & challenges
  • 3.4 Growth potential analysis
  • 3.5 Porter's analysis
    • 3.5.1 Bargaining power of suppliers
    • 3.5.2 Bargaining power of buyers
    • 3.5.3 Threat of new entrants
    • 3.5.4 Threat of substitutes
  • 3.6 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive landscape, 2024

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Strategic dashboard
  • 4.3 Innovation & technology landscape

Chapter 5 Market Size and Forecast, By Voltage, 2021 – 2034 (USD Billion & MW)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 ≤ 230V - 400 V
  • 5.3 400 V - 600 V
  • 5.4 > 600 V

Chapter 6 Market Size and Forecast, By Connectivity, 2021 – 2034 (USD Billion & MW)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Standalone
  • 6.3 On grid

Chapter 7 Market Size and Forecast, By Region, 2021 – 2034 (USD Billion & MW)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 North America
    • 7.2.1 U.S.
    • 7.2.2 Canada
  • 7.3 Europe
    • 7.3.1 Germany
    • 7.3.2 Italy
    • 7.3.3 Netherlands
    • 7.3.4 UK
    • 7.3.5 France
  • 7.4 Asia Pacific
    • 7.4.1 China
    • 7.4.2 Australia
    • 7.4.3 India
    • 7.4.4 Japan
    • 7.4.5 South Korea
  • 7.5 Middle East & Africa
    • 7.5.1 Israel
    • 7.5.2 Saudi Arabia
    • 7.5.3 UAE
    • 7.5.4 South Africa
  • 7.6 Latin America
    • 7.6.1 Brazil
    • 7.6.2 Mexico
    • 7.6.3 Chile

Chapter 8 Company Profiles

  • 8.1 Delta Electronics
  • 8.2 Fronius International
  • 8.3 Growatt
  • 8.4 GoodWe
  • 8.5 Huawei Technologies
  • 8.6 Havells
  • 8.7 Schneider Electric
  • 8.8 Sofar Solar
  • 8.9 Sineng Electric
  • 8.10 SMA Solar Technology
  • 8.11 Sungrow
  • 8.12 SolarEdge Technologies