ワイヤレス電力伝送:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2026年~2031年)
Wireless Power Transmission - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
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- 英文 174 Pages
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- 2~3営業日
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- 2065612
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概要
Mordor Intelligenceによると、ワイヤレス電力伝送市場の規模は2025年に149億2,000万米ドルと評価され、2026年の183億7,000万米ドルから2031年までに493億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2026年~2031年)におけるCAGRは21.84%となる見込みです。

本レポートは、技術別(誘導結合など)、伝送範囲別(短距離、中距離、長距離)、用途別(スマートフォン・タブレット、ウェアラブル電子機器など)、コンポーネント別(送信機、受信機、電源管理・制御IC、磁性材料・シールドなど)、および地域別に分類されています。市場予測は金額(米ドル)で示されています。
世界のワイヤレス電力伝送市場の動向と洞察
スマートフォンおよびウェアラブル端末におけるワイヤレス充電の普及拡大
ワイヤレス電力伝送市場は、主流のスマートフォンやウェアラブル端末における高速ワイヤレス充電の普及により、直接的な後押しを受けています。2025年7月にQi2 v2.2.1が導入され、充電能力が25 Wに向上したことで、有線高速充電との差が縮まり、多くの購入者にとっての大きな購入障壁が取り除かれました。このアップデートにより、消費者向け充電層において相互運用性を中核に据えつつ性能を向上させたことで、磁気アライメントの採用がさらに後押しされました。また、Wireless Power Consortiumによると、Qi2対応デバイスは規格導入から1年以内に15億台が市場に流通したとのことです。これは、導入台数がどれほど急速に拡大したかを示しています。さらに、ワイヤレス電力伝送市場は「アクセサリー効果」の恩恵も受けています。なぜなら、磁気式充電器、ウォレット、スタンド、バッテリーパックを購入した消費者は、端末を買い替える際にも、同じ互換性のある製品群を使い続ける傾向が強いからです。
EV向けワイヤレス充電の導入加速と車両の電動化
ワイヤレス電力伝送市場は、EVのパイロット事業から目に見える商業展開への移行によっても後押しされています。エレクトレオン社は2025年10月にフランスで「A10プロジェクト」を開始し、実際の交通状況下で300 kWの誘導電力伝送を実証しました。これにより、道路運営者や自動車メーカーに対し、実験室での結果ではなく、実際のインフラに関する具体的な参考事例を提供しました。2026年3月、エレクトレオン社はInductEV社の買収を完了し、動的充電と据置型充電に関する知的財産を単一の企業下に統合しました。これにより、合計で約400件の特許を保有することとなりました。また、パデュー大学は2025年12月、米国の公道試験区間で時速65マイルで走行するクラス8トラックへの190kW充電の実証実験に成功し、大型車両での使用事例が本格的な検証段階に入っていることを示しました。ワイヤレス電力伝送市場は、エネルギー伝送コストの比較を行う前から、デポ運営者が高頻度な物流環境においてプラグの取り扱い、作業時間、コネクタの摩耗を削減できるため、さらなる勢いを得ています。
コイルの位置ずれや熱負荷による効率低下
実環境での位置合わせが理想的な試験条件と異なる場合、ワイヤレス電力伝送市場は依然として実用上の効率問題に直面しています。2025年2月に発表されたIEEE ISSCCの調査によると、小型化されたワイヤレス電力伝送における強化された周波数分割アーキテクチャのエンドツーエンド効率は60.2%でした。これは有意義な進歩ではありますが、同等の電力レベルにおける最適化された有線充電の性能には依然として大きく及ばない水準です。受信側での熱の集中は、さらなる難題となります。特に15 Wを超える民生用デバイスでは、熱的な制限により出力が低下する可能性があります。自動車分野での導入においては、高出力システムには冷却および制御インフラも必要となり、これにより、通常ワイヤレス充電の利点として挙げられる「簡便性」という主張の一部が相殺されてしまいます。2025年12月、エレクトレオン社とインフィニオン社は、炭化ケイ素デバイスを用いた300 kWの誘導充電を実証した際、この高出力に関する課題を強調しました。というのも、その電力密度を達成するためには、熱管理が依然として極めて重要であったからです。
セグメント分析
2025年、誘導結合は売上高の42.61%を占め、ワイヤレス電力伝送市場において最大の技術ブロックとなりました。これは、Qi認証を取得した民生用ハードウェアが、すでに世界的に確立されたサプライチェーンを有していたためです。この主導的地位は、互換性、生産規模、そして充電器や受信デバイスの大規模な導入実績によってもたらされました。ワイヤレス電力伝送業界では、携帯電話、タブレット、および多くの日常的なアクセサリーにおいて、依然として誘導結合に大きく依存しています。これは、誘導結合が十分に確立され、理解されているためです。とはいえ、伝送距離が短く、位置合わせの要件が厳しいため、ユーザーが機器を高精度に配置できない用途への適性は限られています。現在、ワイヤレス電力伝送市場では、コイルのオフセットに対する許容度が高く、より広い間隔を隔てても高出力の電力伝送をサポートできることから、共振誘導結合が台頭しつつあります。共振誘導結合は2031年までCAGR22.84%で成長すると予測されており、ワイヤレス電力伝送市場において最も急成長している技術経路となっています。エレクトレオン社が2025年10月にA10高速道路で実施した実証実験は、実際の交通状況下でピーク出力300 kWを達成し、このアーキテクチャの商用化における実証事例となりました。また、製品認定においても、IEC 63028およびSAE J2954の枠組みにおいて、より明確な適合実績を持つソリューションが引き続き支持されています。
容量結合は、純粋な電力スループットよりも磁場の考慮が重要となる、密閉環境、非鉄金属環境、および特殊な環境において、依然として限定的な選択肢にとどまっています。ワイヤレス電力伝送市場には、バッテリーレスセンシングや環境IoTの使用事例における高周波およびマイクロ波伝送も含まれており、これらの分野では、充電パッドの位置合わせよりも遠距離でのエネルギーハーベスティングが重視されます。Powercast社は、その豊富な特許ポートフォリオとセンサーの導入実績から、この分野においてすでにニッチな商業需要が存在することを示しており、ワイヤレス電力伝送市場のこの分野において、依然として注目すべき参考事例となっています。レーザーおよび赤外線伝送は依然として最も初期の商用カテゴリーであり、広範な導入基盤の普及というよりは、長距離または見通し距離の環境に重点が置かれています。IEEE ISSCCにおける小型共振システムの研究も重要であり、これはデバイスメーカーに対し、コンパクトな埋め込み型およびウェアラブル設計のベンチマークを提供するからです。その結果、誘導方式や共振方式のシステムが依然として主な収益源である一方で、ワイヤレス電力伝送市場における技術の多様化が進んでいます。この多様化は、同じワイヤレス電力伝送市場内において、それぞれ異なるサプライチェーン、設計ルール、および認定プロセスを生み出すという点で重要です。2025年においても、誘導方式プラットフォームのワイヤレス電力伝送市場規模は最大を維持しましたが、高出力環境や位置合わせの精度がそれほど求められない環境においては、成長曲線が共振方式アーキテクチャへとシフトしつつあります。
2025年、短距離システムはワイヤレス電力伝送市場規模の55.39%を占め、これはQiおよびQi2を基盤としたスマートフォンやウェアラブル機器の充電エコシステムが成熟していることを反映しています。自宅、職場、公共の場で、すでに数百万人のユーザーが短距離充電パッドを利用しているため、この距離帯が依然として主流となっています。ワイヤレス電力伝送市場は、販売数量、部品規模、およびサプライヤーの学習効果の面において、依然としてこの既存導入基盤に依存しています。とはいえ、現在では自動車、工場設備、およびより分散化されたワイヤレスエネルギー使用事例に対応するシステムがより急速な成長を牽引しているため、2031年にかけて短期的なシェア集中は緩和されると予想されます。長距離帯域は、2031年までCAGR22.39%で拡大すると予測されており、ワイヤレス電力伝送市場において最も成長の速い伝送カテゴリーとなる見込みです。この成長は、ダイナミック車両充電、環境RFハーベスティング、および従来のフェライトパッドのエコシステムの外にある指向性エネルギーといった概念と密接に関連しています。通常10cmから1mの範囲をカバーする中距離システムも、完全な長距離アーキテクチャを必要とせずに高い許容度を提供できるため、産業用ロボットや家具の充電分野で活用されつつあります。GuRu WirelessやOssiaといった企業は、ルームスケールでの電力供給というコンセプトを推進しており、これは伝送範囲の展望が、単純なパッドベースの充電を超えて広がりつつあることを示しています。
伝送距離が長くなるにつれて、バリューチェーンの状況も大きく変化します。短距離製品ではフェライト、コイル、シールド、受信ICなどが使用されますが、長距離システムでは、アンテナアレイ、ビームステアリング、高付加価値のRF電子部品などを含む異なる構成が必要となります。したがって、ワイヤレス電力伝送市場は、これまで携帯電話の充電部品分野で強みを持っていなかった専門企業にとって、新たな参入の余地を生み出しています。この違いにより、短距離ハードウェアにおけるコスト面での優位性が、自動的に長距離ワイヤレス電力伝送分野での優位性につながるわけではありません。また、インフラ計画者、物流事業者、企業向けIoTインテグレーターは、消費者向けデバイスメーカーとは異なる投資回収基準でこれらのシステムを評価するため、購入者の層も変化します。道路や環境電力プロジェクトからより多くの実地データが得られるにつれ、ワイヤレス電力伝送市場では、短距離分野の既存企業と長距離分野の専門企業との間で、より明確な区分が見られるようになるでしょう。この区分が重要なのは、単一の製品アーキテクチャがあらゆる使用事例を独占してしまうリスクを低減するからです。ワイヤレス電力伝送業界は、単に最終用途分野だけでなく、伝送距離の論理によってますます分断されつつあります。短距離分野は依然として基幹をなしていますが、長距離分野の機会こそが、ワイヤレス電力伝送市場における今後の競合上の再編の多くが形作られつつある領域なのです。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年にワイヤレス電力伝送市場の36.78%のシェアを占め、2031年までCAGR22.81%で拡大すると予測されています。同地域がワイヤレス電力伝送市場を牽引したのは、同じ地理的基盤内で、スマートフォン需要の高密度化、充実した電子機器製造、そして自動化への投資拡大が組み合わさっていたためです。中国は、ワイヤレス電力伝送市場向けのフェライト、リッツ線、受信IC、およびデバイス組立の大規模生産を支えているため、地域のサプライチェーンにおいて中心的な位置を占め続けています。また、韓国も2025年、商用および産業用ロボット向けのワイヤレス電力認証の拡大や、消費者向けデバイスのコンプライアンス・ハブとしての役割を強化するQi v2.2.1認証活動を通じて、その地位を固めました。
北米と欧州は、ワイヤレス電力伝送市場において第2位の規模を誇る地理的クラスターを形成し、EVの動的充電プロジェクトにおいて最も活発な地域であり続けました。米国は、スマートフォンのワイヤレス充電の普及率の高さに加え、EVフリートへの関心の高まりや目に見えるインフラの試験が相まって、北米市場を牽引しました。2025年12月にパデュー大学が実施した大型トラックの実証実験は、高速道路走行中の充電に関する強力な公的ベンチマークを同地域にもたらしました。また、2026年1月にFCCが定めた、ジオフェンス方式による6 GHz帯可変出力デバイスの規制も、高出力の環境対応ワイヤレスデバイスにとってより実現可能な道筋を明確にする一助となり、これはワイヤレス電力伝送市場における企業および産業使用事例にとって重要な意味を持ちます。ワイヤレス電力伝送市場における道路の電化において、欧州は依然として最も先進的な地域であり、フランスとイタリアが先導しています。2025年10月、フランスにおけるエレクトレオン社のA10高速道路での導入により、実際の交通状況下でのピーク300 kWの動的充電が実証されました。続いて、2026年3月にイヴェコがイタリアのA35高速道路での「eDaily」導入を発表したことは、車両側の統合が商用利用に一歩近づいていることを示しました。これらの進展は総合的に見て、欧州の道路運営事業者やOEM各社が、ダイナミック無線充電を遠い将来の概念ではなく、短期的なインフラとして捉えていることを示しています。
2026年を通じて、南米、中東・アフリカは、ワイヤレス電力伝送市場において依然として初期段階の市場にとどまりました。ブラジルとアルゼンチンは、南米において最も明確な機会を提供し続けていましたが、その導入は依然として、先進的なEVや産業用システムというよりは、消費者向けデバイスの充電に偏っていました。中東は、特にモビリティプログラムが広範な脱炭素化やスマートシティの目標と結びついている地域において、無線電力伝送市場における選別的な投資先として台頭しつつあります。Beam Global社とHEVO社は2026年2月、米国およびUAEの事業者向けに自律型のワイヤレスEV充電プラットフォームを立ち上げ、湾岸地域が他の多くの新興地域よりも早く先進的なモビリティソリューションを誘致していることを示しました。アフリカは依然として導入初期段階にあり、民生用電子機器が主な参入ポイントとなっていますが、EVや産業分野でのより広範な展開については、依然としてインフラの不足や輸入圧力に直面しています。それでも、低出力の民生用アプリケーションが普及し、その後、高付加価値の自動車や自動化プロジェクトが続くにつれて、2026年から2031年にかけて、無線電力伝送市場の地理的範囲は拡大する見込みです。
その他の特典:
- エクセル形式の市場予測(ME)シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- スマートフォンおよびウェアラブル端末におけるワイヤレス充電の普及拡大
- ワイヤレスEV充電の導入加速と車両の電動化
- ファクトリーオートメーションおよび移動型ロボット分野におけるワイヤレス電力の利用拡大
- 密閉型および埋め込み型医療機器におけるワイヤレス給電の採用拡大
- Qi2エコシステムの標準化の進展と磁気アクセサリの統合
- バッテリー不要の小売・物流向けIoTネットワークの拡大
- 市場抑制要因
- コイルの位置ずれおよび熱負荷による効率の低下
- 有線充電と比較した、システムおよびインフラコストの高さによる割増費用
- ばらばらなRF被ばくおよびEMC適合規制
- フェライトおよびリッツ線部品の供給が集中していること
- 業界バリューチェーン分析
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 技術別
- 誘導結合
- 共振誘導結合
- 容量性カップリング
- 無線周波数およびマイクロ波電力伝送
- レーザーおよび赤外線電力伝送
- 伝送範囲別
- 短距離
- 中距離
- 長距離
- 用途別
- スマートフォンおよびタブレット
- ウェアラブル・エレクトロニクス
- 電気自動車の充電
- 産業用機器およびロボット
- 医療用機器
- 公共インフラおよび家具
- コンポーネント別
- 送信機
- 受信機
- 電源管理・制御用IC
- 磁性材料およびシールド
- ソフトウェアおよびシステムコントローラ
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他のアフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- WiTricity Corporation
- Energous Corporation
- Ossia Inc.
- Powercast Corporation
- Powermat Technologies Ltd.
- Wi-Charge Ltd.
- NuCurrent, Inc.
- ConvenientPower HK Limited
- Mojo Mobility, Inc.
- GuRu Wireless, Inc.
- Electreon Wireless Ltd.
- HEVO Inc.
- Evatran, LLC
- Resonant Link Medical, LLC
- PowerLight Technologies, Inc.
- Emrod Limited
- Aeterlink Corporation
- Solace Power Inc.
- Reach Power Inc.
- Etherdyne Technologies, Inc.
- Yank Technologies, Inc.
- Aira, Inc.
- Aircharge Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 174 Pages
- 納期
- 2~3営業日