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市場調査レポート
商品コード
1892730

EVバッテリー健康状態監視市場の機会、成長要因、業界動向分析、および2025年から2034年までの予測

EV Battery Health Monitoring Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2025 - 2034


出版日
ページ情報
英文 210 Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
EVバッテリー健康状態監視市場の機会、成長要因、業界動向分析、および2025年から2034年までの予測
出版日: 2025年12月04日
発行: Global Market Insights Inc.
ページ情報: 英文 210 Pages
納期: 2~3営業日
GIIご利用のメリット
  • 概要

世界のEVバッテリー健康状態監視市場は、2024年に91億米ドルと評価され、2034年までにCAGR11.5%で成長し、257億米ドルに達すると予測されています。

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電気自動車の普及加速に伴い、正確かつリアルタイムなバッテリー健康状態データの需要が急増しております。バッテリーはEV総コストのほぼ半分を占めるため、OEMメーカーやフリート運営者は、保証請求の削減、運用安全性の向上、消費者信頼の強化を目的として、充電状態(SOC)および健康状態(SOH)の厳密な監視を推進しております。先進的なバッテリー監視システムでは、故障予測、充電パターンの最適化、熱問題の防止を目的として、予知保全、人工知能、機械学習の統合が進んでいます。これらの技術革新により、ダウンタイムの最小化、バッテリー寿命の延長、フリートの信頼性向上が実現されます。ソフトウェア定義型バッテリープラットフォームの台頭に伴い、効率的なバッテリー管理には予測分析とデジタルツインが不可欠となりつつあります。さらに、バッテリー安全性とリサイクルに関する政府規制やライフサイクル透明性要件が、世界の高度な診断・監視ソリューションの導入を促進し、予測期間中の堅調な市場成長を支えています。

市場範囲
開始年 2024年
予測期間 2025-2034
開始時価値 91億米ドル
予測金額 257億米ドル
CAGR 11.5%

乗用車セグメントは2024年に83%のシェアを占め、2025年から2034年にかけてCAGR 11%で成長すると予測されています。乗用車における電気自動車(EV)の普及拡大が、正確でリアルタイムなバッテリーデータへの需要を促進しています。保証期間の長期化、安全性の向上、予測可能な性能により、メーカーは高度な状態評価(SOH)および充電状態(SOC)アルゴリズムの統合を迫られており、これにより消費者の信頼が高まり、モデル間の差別化が図られています。

リチウムイオン電池セグメントは2024年に95%のシェアを占め、2025年から2034年にかけてCAGR 11.5%で成長が見込まれます。EVにおける広範な使用は、主要性能指標の監視の必要性を強調しています。高いエネルギー密度、温度変動への敏感さ、電圧不均衡、頻繁な充電サイクルは、多様な走行条件下で均一な性能を維持し、安全性を確保し、電池寿命を延長するために高度な診断技術を必要とします。

米国のEVバッテリー健康状態監視市場は2024年に86%のシェアを占め、31億米ドルの市場規模を生み出しました。政府のインセンティブ、税制優遇措置、クリーンモビリティ施策に支えられたEVの普及拡大により、OEMメーカーやフリート運営者は、安全性の確保、保証の最適化、様々な条件下での信頼性の高い長期運用を実現するため、先進的なバッテリー健康状態管理システムの導入を推進しています。

よくあるご質問

  • 世界のEVバッテリー健康状態監視市場の市場規模はどのように予測されていますか?
  • 乗用車セグメントの市場シェアはどのように予測されていますか?
  • リチウムイオン電池セグメントの市場シェアはどのように予測されていますか?
  • 米国のEVバッテリー健康状態監視市場の市場規模はどのように予測されていますか?
  • EVバッテリー健康状態監視市場における主要企業はどこですか?
  • 地域企業としてどのような企業がEVバッテリー健康状態監視市場に参入していますか?
  • 新興企業としてどのような企業がEVバッテリー健康状態監視市場に参入していますか?

目次

第1章 調査手法

  • 市場範囲と定義
  • 調査設計
    • 調査アプローチ
    • データ収集方法
  • データマイニングソース
    • 世界
    • 地域別/国別
  • 基本推定値と計算
    • 基準年計算
    • 市場推定における主要な動向
  • 1次調査と検証
    • 一次情報
  • 予測モデル
  • 調査前提条件と制限事項

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

  • エコシステム分析
    • サプライヤーの情勢
    • 利益率分析
    • コスト構造
    • 各段階における付加価値
    • バリューチェーンに影響を与える要因
    • ディスラプション
  • 業界への影響要因
    • 促進要因
      • コネクテッドEVプラットフォームの普及拡大
      • AI駆動型バッテリー診断への移行
      • バッテリー安全規制および透明性確保の義務
      • 電動化商用フリートの成長
    • 業界の潜在的リスク&課題
      • 高度な監視ハードウェアの高コスト
      • 電池化学組成および設計の多様性
      • 熱安全性に関する懸念事項
      • データセキュリティとプライバシーに関する課題
    • 市場機会
      • セカンドライフおよびリサイクル市場の拡大
      • アジア太平洋地域における電気自動車製造の成長
      • 充電インフラ統合
      • フリート向け予知保全サービス
  • 成長可能性分析
  • 規制情勢
  • ポーター分析
  • PESTEL分析
  • 技術とイノベーションの展望
    • 現行技術
      • 高度なバッテリー管理システム
      • 車載バッテリー診断・組み込みセンシング
      • クラウド接続型バッテリー分析プラットフォーム
      • 車両テレマティクス及びCANバスベースのデータ統合
    • 新興技術
      • AIを活用した予測型バッテリー健康状態・残存寿命(RUL)モデリング
      • デジタルツインによるバッテリーモデリング
      • ブロックチェーンを活用したバッテリ追跡可能性とライフサイクル完全性
      • 5G対応低遅延バッテリーテレメトリー及びV2X統合
  • 特許分析
  • 生産統計
    • 生産拠点
    • 消費ハブ
    • 輸出と輸入
  • 価格動向
    • 地域別
    • バッテリー別
  • 価格分析とコスト構造
    • BMSハードウェアコスト内訳
    • ソフトウェアライセンシング及びサブスクリプションモデル
    • フリート事業者向け総所有コスト
    • 価格下落の動向とコモディティ化リスク
  • 持続可能性と環境面
    • 持続可能な取り組み
    • 廃棄物削減戦略
    • 製造工程におけるエネルギー効率
    • 環境に配慮した取り組み
    • カーボンフットプリントに関する考慮事項
  • 電池化学の多様性とモニタリングの複雑性
    • リチウムイオン電池の化学組成バリエーション
    • 固体電池モニタリングの課題
  • 熱管理および熱暴走防止アーキテクチャ
    • 熱暴走メカニズムと検知段階
    • マルチポイント温度センシング戦略
    • 熱伝播モニタリング及び早期警報システム
    • 能動的vs.受動的熱管理統合
  • V2G統合とバッテリー消耗量管理
    • ISO 15118-20双方向電力転送プロトコル
    • V2G運用におけるバッテリーの劣化メカニズム
    • V2G専用SOH追跡・報告
    • グリッドサービス最適化アルゴリズム
  • セカンドライフ電池の評価と循環型経済の実行可能性
    • 初寿命終了基準及び健全性閾値
    • セカンドライフ用途適合性分析
    • セカンドライフ認証のための健全性モニタリング
  • フリートテレマティクス統合と総所有コスト最適化
    • フリート管理プラットフォームのアーキテクチャ
    • フリート総所有コスト削減のためのバッテリー健全性モニタリング
    • 複数車両におけるバッテリー健康状態のベンチマーク
    • フリート電動化のROIモデリング

第4章 競合情勢

  • イントロダクション
  • 企業の市場シェア分析
  • 主要市場企業の競合分析
  • 競合ポジショニングマトリックス
  • 戦略的展望マトリックス
  • 主な発展
    • 合併・買収
    • 提携・協業
    • 新製品の発売
    • 事業拡大計画と資金調達

第5章 市場推計・予測:バッテリー別、2021-2034

  • 主要動向
  • リチウムイオン電池
  • 鉛蓄電池
  • ニッケル水素電池
  • その他

第6章 市場推計・予測:推進力別、2021-2034

  • 主要動向
  • BEV(バッテリー式電気自動車)
  • プラグインハイブリッド車(PHEV)
  • HEV

第7章 市場推計・予測:車両別、2021-2034

  • 主要動向
  • 乗用車
    • ハッチバック
    • セダン
    • SUV
  • 商用車
    • 小型車
    • 中型車
    • 大型車

第8章 市場推計・予測:技術別、2021-2034

  • 主要動向
  • バッテリー管理システム
  • 監視・診断
  • AI/機械学習およびクラウドベースの分析
  • フリートテレマティクスおよび遠隔監視
  • アフターマーケット向け診断ソリューション
  • その他

第9章 市場推計・予測:用途別、2021-2034

  • 主要動向
  • 初度登録車両の運用
  • フリート管理
  • 充電インフラの統合
  • 車両からグリッドへのサービス
  • その他

第10章 市場推計・予測:最終用途別、2021-2034

  • 主要動向
  • 自動車メーカー
  • フリート事業者
  • バッテリーメーカー及びサプライヤー
  • 充電インフラプロバイダー
  • アフターマーケットサービスプロバイダー
  • その他

第11章 市場推計・予測:地域別、2021-2034

  • 主要動向
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • 北欧諸国
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ANZ
    • 東南アジア
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン
  • 中東・アフリカ地域
    • 南アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦

第12章 企業プロファイル

  • 世界企業
    • Continental
    • LG Energy Solution
    • Panasonic
    • CATL
    • BYD
    • Analog Devices
    • Samsung SDI
    • Texas Instruments
    • Infineon
    • LEM International
  • 地域企業
    • Samsara
    • Geotab
    • NXP Semiconductors
    • Denso
    • Valeo
    • Renesas Electronics
    • STMicroelectronics
  • 新興企業
    • Qnovo
    • Teltonika
    • Twaice Technologies
    • Breathe Battery Technologies
    • Voltaiq
    • Brill Power