直流配電網市場の規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年~2030年)
DC配電網市場レポートは、業界をエンドユーザー(遠隔基地局、商業ビル、データセンター、軍事用途、EV急速充電システム、その他のエンドユーザー)と地域(北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカ)に分類しています。5年間の過去データと5年間の市場予測を入手できます。

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DC配電網市場分析レポートの概要を以下にご報告いたします。
市場概要
DC配電網市場は、予測期間中に年平均成長率(CAGR)7.04%を記録すると予測されています。調査期間は2019年から2030年、推定基準年は2024年、予測データ期間は2025年から2030年です。最も急速に成長する市場は中東およびアフリカ地域であり、最大の市場はヨーロッパです。市場の集中度は高く、主要企業としてはABB Ltd、Siemens AG、Vertiv Group Corp.、Eaton Corporation PLC、Secheron SAなどが挙げられます。
DC配電網業界は、再生可能エネルギーの統合と分散型発電への世界的な移行によって大きな変革期を迎えています。過去10年間で太陽光発電パネルやリチウムイオン電池のコストが約90%削減されたことが主要な触媒となり、DC配電網は商業用および住宅用アプリケーションの両方でますます実現可能になっています。再生可能エネルギー源とDC配電網の統合は、複数の変換段階を不要にし、システム全体の効率と信頼性を向上させるため、特に魅力的です。
データセンター業界は、DC配電網導入の主要な推進力となっており、インフラ展開は前例のないレベルに達しています。2022年1月現在、米国が2,751施設で世界のデータセンター展開をリードし、ドイツが484施設、英国が458施設と続いています。この業界では、電力変換段階の削減、エネルギー効率の向上、再生可能エネルギー源やエネルギー貯蔵システムとの互換性の向上といったDC電力配電の固有の利点により、DC配電へのパラダイムシフトが起きています。
電気自動車(EV)充電インフラ部門も急速な拡大と技術進歩を遂げており、DC配電網に新たな機会を創出しています。特に急速充電インフラの開発が勢いを増しており、企業は充電ステーション向けに革新的なDCマイクログリッドアーキテクチャを導入しています。これらのシステムは、複数の充電ポイントで集中型電源を共有できるため、インフラ利用を最適化し、設置コストを削減できるという点で特に有利です。太陽光発電システムとDC充電インフラの統合も一般的になりつつあり、グリッドへの依存度を低減する自給自足型充電ステーションが生まれています。
業界では、DC配電網の能力を向上させるための技術革新と戦略的提携が活発に行われています。住宅部門では、オーストラリアが分散型エネルギー統合で目覚ましい進歩を遂げ、2021年には屋上太陽光発電の設置容量が25.3 GWに達しました。この成長は、バッテリー貯蔵システムとスマートDC配電技術の採用増加を伴い、より良いエネルギー管理とグリッド統合を可能にしています。
グローバルDC配電網市場のトレンドと洞察
1. 電気自動車の普及とDC急速充電インフラの増加:
EVの急速な普及は、効率的な充電インフラ、特にDC急速充電ソリューションへの大きな需要を生み出しています。EVはバッテリー充電にDC電力のみを受け入れるため、DC配電網の導入を促進する主要な技術的利点となっています。高出力DC充電ステーションは、一般的なEVバッテリー容量の約80%を10分未満で充電できることを実証しており、AC充電に数時間かかるのと比較して劇的な充電時間の短縮を実現しています。この充電時間の短縮は、AC-DC変換プロセスをバイパスし、DC電力を直接車両のバッテリーシステムに供給することで達成されます。
EVとDC電力システムの基本的な互換性により、主要市場の政府は充電インフラ計画においてDC配電網を重視しています。米国、中国、欧州連合では、急速DC充電機器を特にターゲットとした技術標準とインセンティブプログラムが実施されています。これらの政策枠組みは、DC配電網が充電プロセスにおける複数の電力変換段階を排除し、システム全体の効率を向上させるとともに、充電ステーションの機器コストと設置スペースを削減することを認識しています。
2. 再生可能エネルギー統合と分散型発電の増加:
分散型再生可能エネルギー源、特に太陽光発電(PV)システムの導入増加は、変動する発電量を効率的に管理できるDC配電網への需要を促進しています。太陽光発電システムは本質的にDC電力を生成するため、DC配電網は変換損失を最小限に抑え、システム効率を最大化するための理想的な選択肢となります。DC配電システムの統合により、太陽光発電されたDC電力をさまざまなアプリケーションに直接利用でき、従来のACシステムで通常5〜15%の電力損失をもたらす複数の変換段階が不要になります。
DC配電網の技術的利点は、再生可能発電とエネルギー貯蔵システムを組み合わせたアプリケーションで特に顕著になります。これらのネットワークは、太陽光発電、バッテリー貯蔵、DC負荷のシームレスな統合を可能にし、高いシステム効率と電力品質を維持します。
3. データセンターの電力最適化とエネルギー効率:
データセンターは、DC駆動のIT機器との固有の互換性と、大幅なエネルギー効率改善の可能性から、DC配電網導入の主要な推進力となっています。業界の推定によると、データセンターの従来のAC配電システムは、変換プロセスと熱管理を通じて電力の約50%を損失しています。DC配電網は、複数の変換段階を排除し、サーバーや冷却システムへの電力供給を簡素化することで、これらの損失を大幅に削減できます。DC配電システムの導入は、同等のACシステムと比較して銅の使用量を最大40%削減し、床面積も約25%削減できることを実証しています。
DC配電網の技術的利点は、エネルギー効率だけでなく、データセンター運用の電力品質と信頼性の向上にも及びます。DCシステムは、AC配電システムで一般的な高調波や位相負荷バランスなどの電力品質問題を本質的に排除し、電力調整機器の必要性を低減します。
4. エネルギー貯蔵システムの統合:
さまざまなアプリケーションでのエネルギー貯蔵システム(ESS)の導入増加は、DC配電網の重要な推進力となっています。バッテリーエネルギー貯蔵システムは自然にDC電力で動作するため、DC配電網はこれらのシステムを電源と負荷の両方に統合するための最も効率的なソリューションとなります。DC配電システムにおける複数の変換段階の排除は、システム全体の効率を向上させるだけでなく、エネルギー貯蔵設備の複雑さとコストを削減します。この技術的利点は、バッテリー貯蔵システムが再生可能エネルギー統合からグリッド安定化サービスまで、幅広いアプリケーションでますます導入されるにつれて特に重要になります。
セグメント分析:電圧
低電圧および中電圧セグメントは、DC配電網市場を支配しており、2024年には市場全体の約78%を占めています。このセグメントは、750V DCまでの電圧レベルで動作し、さらなる電圧降下なしに直接使用できます。その大きな市場シェアは、EV充電機器、データセンター、通信インフラ、照明システム、電子機器など、さまざまな分野での幅広いアプリケーションに起因しています。このセグメントの優位性は、再生可能電力システム、特に太陽光発電設備の採用増加によってさらに強化されています。また、バッテリーエネルギー貯蔵システムの導入増加と、世界的なEV充電インフラの拡大もこのセグメントに恩恵をもたらしています。
低電圧および中電圧セグメントは、2024年から2029年にかけてDC配電網市場で最も急速に成長するセグメントであると予測されています。この成長は主に、北米やアジア太平洋地域への大規模な投資が流入しているデータセンターインフラの急速な拡大によって推進されています。
セグメント分析:エンドユーザー
商業および産業(C&I)セグメントは、DC配電網市場を支配しており、2024年には市場全体の約66%を占めています。このセグメントの優位性は、データセンター、通信サイト、病院などの商業施設での幅広いアプリケーションによって主に推進されています。このセグメントは、特にデータセンター部門で強力な成長の可能性を示しており、ComcastやVerizonのような企業はすでにDC電力で施設を運営しています。このセグメントでのDC配電網の採用は、電力変換損失の削減、銅使用量の削減(海洋アプリケーションで最大40%減)、冷却要件の低減など、いくつかの利点によって促進されています。
住宅セグメントは、再生可能エネルギー設置および発電コストの低下により、DC配電網の重要な市場として浮上しています。CFL、LED、冷蔵庫、テレビ、扇風機、エアコン、ラップトップ、その他の電子機器など、ほとんどの家電製品は本質的にDC負荷であるため、このセグメントは注目を集めています。住宅用太陽光発電システムとエネルギー貯蔵ソリューションの統合は、家庭でのDC配電網の採用をさらに加速させています。このセグメントの成長は、北米やヨーロッパなど、屋上太陽光発電の普及率が高い地域で特に顕著であり、政府のインセンティブと有利な政策が住宅用太陽光発電の設置を推進し続けています。
DC配電網市場の地理的セグメント分析
* 北米: 世界のDC配電網市場において支配的な勢力であり、2024年には市場シェアの約25%を占めています。この地域のリーダーシップは、高度に工業化された経済と世界で最も高い一人当たりの電力消費量によって推進されています。エネルギー貯蔵設備の堅調な成長と、米国、カナダ、メキシコ全体での分散型再生可能エネルギーシステムの導入増加が市場拡大を牽引しています。
* ヨーロッパ: 2019年から2024年にかけて約6%の年間成長を達成し、DC配電網市場で目覚ましい成長を遂げています。この地域の市場拡大は、世界最大の再生可能エネルギー市場の一つとしての地位と、分散型発電およびエネルギー貯蔵ソリューションへの強い焦点によって支えられています。
* アジア太平洋: 2024年から2029年にかけて約9%の年間成長が予測されており、DC配電網市場で大幅な成長が見込まれています。この地域の市場動向は、急速に増加する電力需要と効率的な電気インフラの必要性によって推進されています。
* 中国: 再生可能エネルギー導入とEV普及における世界的リーダーとしての地位により、世界のDC配電網市場において極めて重要な市場となっています。この市場は、グリッド近代化とスマートシティ開発への大規模な投資によって特徴付けられています。
* その他の地域(南米、中東・アフリカなど): DC配電網部門で大きな可能性を秘めています。これらの地域は、急速に増加する電力需要と、再生可能エネルギー統合のための未開発の大きな可能性によって特徴付けられています。
競争環境
DC配電網市場には、ABB、Siemens、Vertiv Group、Eaton Corporation、Secheron SAなどの著名な企業が参入しており、継続的な革新と戦略的拡大を通じて業界をリードしています。企業は、高度な電力変換技術とスマート配電網ソリューションの開発に注力し、研究開発イニシアチブを通じて製品ポートフォリオを拡大しています。
DC市場は、多様な製品ポートフォリオと強力な技術能力を持つ大規模な多国籍コングロマリットによって支配される、比較的統合された構造を示しています。これらの確立された企業は、広範な研究開発能力、グローバルな製造拠点、および確立された流通ネットワークを活用して市場での地位を維持しています。市場では、Schneider ElectricがDC Systems BVを買収し、Eaton CorporationがPower Distribution Inc.を買収するなど、技術能力と市場プレゼンスを強化するための大規模な合併・買収活動が見られます。
DC配電網市場での成功は、データセンター、再生可能エネルギー統合、EV充電インフラなどの新たなアプリケーションにおける進化する技術要件に対応し、革新し、適応する企業の能力にますます依存しています。市場プレーヤーは、競争優位性を獲得するために、高い信頼性と効率基準を維持しながら、費用対効果の高いソリューションの開発に注力する必要があります。
最近の業界動向
* 2022年3月: National GridとSiemens Energyは、脱炭素化への共通のコミットメントに基づき、Siemens Energyが設計したフッ素ガスフリーのBlue DC回路遮断器(クリーンエア絶縁と真空スイッチング技術で構成)を使用してNational Gridの変電所をアップグレードするために提携しました。
* 2022年1月: Eatonは、米国エネルギー省から490万ドルの助成金を受け、国内のEV急速充電用DC配電網の導入コストと複雑さを削減すると発表しました。Eatonは、電力変換とグリッド相互接続技術、充電器の統合とモジュール性、設置時間の改善を通じてコストを65%削減する、斬新でコンパクトなターンキーソリューションを開発・実証する予定です。
本レポートは、DC配電網市場に関する包括的な分析を提供しております。
1. 調査範囲と市場定義
本調査の対象となるDC配電網は、公称容量が1500Vdc以下の設備で使用されるものを指します。市場規模は、この電圧範囲におけるDC配電網およびシステムベンダーからの収益に基づいて算出されており、アフターサービス、交換、修理といった市場は含まれておりません。
2. エグゼクティブサマリーと市場概要
市場は、2025年から2030年の予測期間において、年平均成長率(CAGR)7.04%で着実に成長すると予測されております。2025年には欧州が最大の市場シェアを占めると見込まれており、中東・アフリカ地域は予測期間中に最も高いCAGRで成長する地域として注目されています。
市場概要では、2028年までの市場規模と需要予測(米ドル建て)が提示され、最近のトレンドと動向、政府の政策と規制、市場の推進要因(Drivers)と阻害要因(Restraints)といった市場ダイナミクスが詳細に分析されています。また、サプライチェーン分析やポーターのファイブフォース分析(サプライヤーと消費者の交渉力、新規参入の脅威、代替製品・サービスの脅威、競争の激しさ)を通じて、市場構造と競争環境が深く掘り下げられています。
3. 市場セグメンテーション
市場は主に以下の二つの軸でセグメント化され、分析されています。
* エンドユーザー別(定性分析のみ):
* 遠隔セルタワー
* 商業ビル
* データセンター
* 軍事用途
* EV急速充電システム
* その他のエンドユーザー
* 地域別:
* 北米
* 欧州
* アジア太平洋
* 南米
* 中東・アフリカ
これらのセグメントごとに、市場規模と予測が収益(米ドル)で提供されます。
4. 競争環境
競争環境の章では、市場をリードする主要企業の戦略、合併・買収、合弁事業、提携、および市場シェア分析が詳述されています。主要な企業としては、ABB Ltd.、Siemens AG、Vertiv Group Corp.、Eaton Corporation PLC、Robert Bosch GmbH、Schneider Electric SE、Alpha Technologies Inc.、Nextek Power Systems Inc.、Secheron Saなどが挙げられております。これらの企業は、市場における競争優位性を確立するための様々な戦略を展開しています。
5. 市場機会と将来のトレンド
本レポートでは、DC配電網市場における新たな市場機会と将来のトレンドについても分析されており、今後の市場の方向性や成長の可能性が示唆されています。
6. 調査期間
本レポートは、2019年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの市場規模予測をカバーしております。
本レポートの最終更新日は2024年10月4日でございます。


1. はじめに
- 1.1 調査範囲
- 1.2 市場の定義
- 1.3 調査の前提条件
2. エグゼクティブサマリー
3. 調査方法
4. 市場概要
- 4.1 はじめに
- 4.2 市場規模と需要予測(2028年までの10億米ドル)
- 4.3 最近の動向と発展
- 4.4 政府の政策と規制
-
4.5 市場のダイナミクス
- 4.5.1 推進要因
- 4.5.2 阻害要因
- 4.6 サプライチェーン分析
-
4.7 ポーターの5つの力分析
- 4.7.1 供給者の交渉力
- 4.7.2 消費者の交渉力
- 4.7.3 新規参入の脅威
- 4.7.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.7.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
-
5.1 エンドユーザー(定性分析のみ)
- 5.1.1 遠隔地の携帯電話基地局
- 5.1.2 商業ビル
- 5.1.3 データセンター
- 5.1.4 軍事用途
- 5.1.5 EV急速充電システム
- 5.1.6 その他のエンドユーザー
-
5.2 地域
- 5.2.1 北米
- 5.2.2 ヨーロッパ
- 5.2.3 アジア太平洋
- 5.2.4 南米
- 5.2.5 中東およびアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 合併・買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 主要プレーヤーが採用した戦略
- 6.3 市場シェア分析
-
6.4 企業プロファイル
- 6.4.1 ABB Ltd.
- 6.4.2 Siemens AG
- 6.4.3 Vertiv Group Corp.
- 6.4.4 Eaton Corporation PLC
- 6.4.5 Robert Bosch GmbH
- 6.4.6 Schneider Electric SE
- 6.4.7 Alpha Technologies Inc.
- 6.4.8 Nextek Power Systems Inc.
- 6.4.9 Secheron Sa
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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直流配電網とは、発電所から需要家へ電力を供給する配電系統において、交流ではなく直流で電力を送るシステムを指します。従来の電力系統は、発電から送電、配電に至るまで交流が主流でしたが、近年、再生可能エネルギーの普及や直流で動作する機器の増加に伴い、直流配電網への関心が高まっています。交流配電網では、電圧や周波数を変換する際に変圧器やインバータが必要となり、その過程で電力損失が発生します。一方、直流配電網では、直流電源から直流負荷へ直接電力を供給できるため、変換回数を減らし、電力損失を大幅に削減できるという大きな利点があります。また、交流特有の無効電力や力率の問題がなく、送電線のインピーダンスによる電圧降下も少ないため、安定した電力供給が期待できます。
直流配電網には、その電圧レベルや系統構成によっていくつかの種類が存在します。電圧レベルでは、主にデータセンターやビル内の機器に電力を供給する「低圧直流配電網」と、地域コミュニティや工場、大規模施設などに電力を供給する「中圧直流配電網」に大別されます。系統構成の観点からは、既存の交流系統と連携して運用される「系統連系型」と、特定のエリア内で独立して電力を供給する「独立型」や「マイクログリッド型」があります。独立型は、災害時など交流系統からの電力供給が途絶えた場合でも、自立して電力を供給できるレジリエンスの高さが特徴です。
直流配電網の用途は多岐にわたります。最も注目されているのは、データセンターへの適用です。サーバーやストレージなどのIT機器は内部で直流で動作するため、交流から直流への変換が必須です。直流配電網を導入することで、この変換プロセスを簡素化し、変換ロスを削減することで、データセンター全体の電力効率を大幅に向上させることができます。次に、太陽光発電や蓄電池といった再生可能エネルギー源との親和性が挙げられます。これらの電源は直流で発電・蓄電されるため、直流配電網に直接接続することで、交流への変換ロスを回避し、効率的なエネルギー利用が可能となります。また、電気自動車(EV)の急速充電ステーションにおいても、高出力の直流充電が求められるため、直流配電網の導入は効率的な充電インフラの構築に貢献します。
さらに、オフィスビルや工場、商業施設などでも直流配電網の導入が進んでいます。LED照明、DCモーター、各種電子機器など、直流で動作する負荷が増加しているため、建物全体の電力効率向上に寄与します。特に、スマートビルディングやスマートシティの構想においては、多様な直流電源と直流負荷を効率的に連携させる基盤として、直流配電網が重要な役割を担うと期待されています。船舶や航空機といった輸送分野でも、軽量化や効率化の観点から直流システムへの移行が進められており、その応用範囲は広がりを見せています。
直流配電網の実現には、いくつかの関連技術が不可欠です。まず、電力変換技術として、直流から直流へ電圧を変換するDC-DCコンバータ、交流と直流を相互に変換する双方向AC-DCコンバータ(パワーコンディショナー)の高性能化が挙げられます。これらの変換器は、高効率かつ小型化が進んでおり、直流配電網の導入コスト削減と性能向上に貢献しています。次に、保護・制御技術です。直流回路では交流のようなゼロクロス点がないため、故障発生時の電流遮断が難しく、高速かつ確実に電流を遮断できる直流遮断器(DCブレーカー)の開発が重要です。また、系統全体の安定性を維持するための高度な制御システムや、故障箇所を迅速に特定する技術も不可欠です。さらに、異なるメーカーやシステム間での互換性を確保するための電圧レベルやコネクタ、インターフェースの標準化も、普及を加速させる上で重要な課題となっています。
市場背景としては、地球温暖化対策としての再生可能エネルギーの導入加速が最大の要因です。太陽光発電や蓄電池の普及は、直流配電網の必要性を高めています。また、データセンターの電力消費量の増大や、EVの普及に伴う充電インフラの整備も、直流配電網の需要を押し上げています。電力効率向上への社会的な要求が高まる中で、変換ロスを削減できる直流配電網は、省エネルギー化の切り札として注目されています。加えて、災害時のレジリエンス強化の観点から、独立型マイクログリッドとしての直流配電網の活用も期待されており、地域社会の持続可能性に貢献する技術として認識されています。パワーエレクトロニクス技術や半導体技術の飛躍的な進歩も、直流配電網の実用化を後押しする重要な要素となっています。
将来展望として、直流配電網は、再生可能エネルギーのさらなる普及、電気自動車の本格的な普及、そしてスマートシティの実現に向けた基盤技術として、その重要性を一層増していくと考えられます。国際的な標準化の動きが加速し、異なるシステム間での相互接続性が確保されることで、導入コストの低減と普及が促進されるでしょう。技術革新は続き、より高効率で低コストな電力変換器や、高速かつ信頼性の高い直流遮断器の開発が進むことで、直流配電網の適用範囲はさらに拡大すると予想されます。AIやIoT技術と融合したスマートグリッドの一部として、直流配電網は電力の需給バランスを最適化し、電力融通や仮想発電所(VPP)といった新たなサービス創出にも貢献する可能性があります。持続可能な社会の実現に向け、直流配電網は次世代の電力インフラとして、その役割を拡大していくことでしょう。