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市場調査レポート
商品コード
2016509
バーチャル・パワー・プラント市場レポート:技術別、電源別、エンドユーザー別、地域別(2026年~2034年)Virtual Power Plant Market Report by Technology (Distribution Generation, Demand Response, Mixed Asset), Source (Renewable Energy, Cogeneration, Energy Storage), End User (Industrial, Commercial, Residential), and Region 2026-2034 |
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カスタマイズ可能
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| バーチャル・パワー・プラント市場レポート:技術別、電源別、エンドユーザー別、地域別(2026年~2034年) |
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出版日: 2026年04月01日
発行: IMARC
ページ情報: 英文 136 Pages
納期: 2~3営業日
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概要
世界のバーチャル・パワー・プラント(VPP)市場規模は、2025年に25億米ドルに達しました。今後について、IMARC Groupは、2026年から2034年にかけてCAGR20.51%で成長し、2034年までに市場規模が143億米ドルに達すると予測しています。市場を牽引する主な要因としては、持続可能なエネルギー源への需要の高まり、エネルギー管理・制御システムの進歩、および電気自動車(EV)の普及拡大などが挙げられます。
バーチャル・パワープラント市場の動向:
再生可能エネルギー源の導入拡大
持続可能なエネルギー源や再生可能エネルギー源の導入拡大が、バーチャル・パワー・プラント(VPP)の需要を後押ししています。太陽光パネルや風力タービンの設置増加は、分散型エネルギー発電モデルの強化につながっています。分散型エネルギー資源(DER)の増加に伴い、これらの資産を効果的に管理・最適化するための需要が高まっています。VPPは、様々なDERの円滑な統合、収集、管理を促進することで再生可能エネルギーの可能性を引き出し、ひいては送電網の安定性と信頼性を向上させる上で重要な役割を果たしています。さらに、多くの企業が他の利害関係者と提携し、再生可能エネルギー源の改善に取り組んでいます。2023年9月6日、ABB MotionとWindESCoは戦略的提携を締結し、ABBはベンチャーキャピタル部門であるABB Technology Ventures(ATV)を通じて、同社の少数株式を取得しました。米国に拠点を置くWindESCoは、風力タービンの性能と信頼性を向上させるための分析ソフトウェアを提供するリーディングカンパニーです。WindESCoのソリューションを活用することで、この投資は、低炭素社会の実現に向けた主要な推進者としてのABBの地位、および再生可能エネルギー発電分野における同社の地位を強化することになります。
グリッドの分散化への移行が進む
電力網の分散化への移行が進んでいることが、バーチャル・パワー・プラント(VPP)市場の成長を後押ししています。電力網の分散化は、再生可能エネルギー源の電力網へのより一層の組み込みを促進しています。さらに、太陽光パネルや風力タービンが、分散型エネルギー発電システムへの貢献に有益な様々な場所に設置されています。また、電力網の分散化の動向は、電力網のレジリエンス(回復力)の向上を促進しています。これは、気候変動に関連する課題や自然災害に対処する上で特に重要です。2022年8月4日、テスラとPG&Eは、カリフォルニア州最大のバーチャル・パワー・プラントを建設する計画を発表しました。これらのプラントは、送電網の信頼性を支える貴重な資源であり、カリフォルニア州のクリーンエネルギーの未来にとって不可欠な要素だからです。
高度なエネルギー管理・制御システムの開発拡大
仮想発電所への需要は、高度なエネルギー管理・制御システムの開発が進んでいることによって促進されています。分散したエネルギー資源を同時に集約、分析、最適化するこれらのシステムの能力は向上しています。こうした継続的な進歩により、VPPはエネルギーの需給変動により効果的に対応できるようになっています。さらに、エネルギー管理・制御システムに機械学習(ML)や人工知能(AI)アルゴリズムを統合することで、VPPはエネルギー市場の変化をより高い精度で予測し、適応できるようになります。また、仮想発電所市場の主要企業は、様々な用途に向けた高度なサービスを提供するため、提携や買収を進めています。2023年1月10日、GM、フォード、グーグル、および太陽光発電事業者が協力し、電力供給が不足した際に電力網の負荷を軽減するシステムであるバーチャル・パワー・プラント(VPP)の利用拡大に向けた基準を策定しました。バーチャル・パワー・プラント・パートナーシップ(VP3)は、同システムの利用促進に向けた政策の形成も目指しています。
目次
第1章 序文
第2章 調査範囲と調査手法
- 調査の目的
- ステークホルダー
- データソース
- 一次情報
- 二次情報
- 市場推定
- ボトムアップアプローチ
- トップダウンアプローチ
- 予測手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 イントロダクション
第5章 世界のバーチャル・パワー・プラント市場
- 市場概要
- 市場実績
- COVID-19の影響
- 市場予測
第6章 市場内訳:技術別
- 分散型発電
- デマンドレスポンス
- 複合資産
第7章 市場内訳:ソース別
- 再生可能エネルギー
- コジェネレーション
- エネルギー貯蔵
第8章 市場内訳:エンドユーザー別
- 産業
- 商業
- 住宅
第9章 市場内訳:地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- インドネシア
- その他
- 欧州
- ドイツ
- フランス
- 英国
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他
- ラテンアメリカ
- ブラジル
- メキシコ
- その他
- 中東・アフリカ
第10章 SWOT分析
第11章 バリューチェーン分析
第12章 ポーターのファイブフォース分析
第13章 価格分析
第14章 競合情勢
- 市場構造
- 主要企業
- 主要企業プロファイル
- ABB Ltd.
- AGL Energy Ltd.
- Autogrid Systems Inc.
- Enel Spa
- Flexitricity Limited(Reserve Power Holdings(Jersey)Limited)
- General Electric Company
- Hitachi Ltd.
- Next Kraftwerke GmbH
- Osisoft LLC(AVEVA Group plc)
- Schneider Electric SE
- Siemens Aktiengesellschaft
- Sunverge Energy Inc.

