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EV用充電通信の世界市場見通し2025年-2031年

• 英文タイトル:Charging Communication for EV Market, Global Outlook and Forecast 2025-2031

Market Monitor Globalが調査・発行した産業分析レポートです。EV用充電通信の世界市場見通し2025年-2031年 / Charging Communication for EV Market, Global Outlook and Forecast 2025-2031 / MRC2312MG12054資料のイメージです。• レポートコード:MRC2312MG12054
• 出版社/出版日:Market Monitor Global / 2025年9月
• レポート形態:英文、PDF、64ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:自動車&輸送
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要

世界のEV充電通信市場は2024年に百万ドルと評価され、予測期間中に%のCAGRで成長し、2031年までに百万米ドルに達すると予測されている。
米国市場は2024年に百万ドルと推定され、中国は百万ドルに達する見込みです。
ソフトウェアセグメントは今後6年間で%のCAGRを示し、2031年までに百万ドル規模に成長する見込みである。

EV用充電通信の世界的な主要企業には、Vitesco Technologies、Robert Bosch GmbH、AKKA、chargebyte、VISPIRON SYSTEMS、QualityLogic、Watt & Wellなどが含まれます。2024年、世界のトップ5企業は収益ベースで約%のシェアを占めました。

MARKET MONITOR GLOBAL, INC (MMG) は、EV向け充電通信企業および業界専門家を対象に、収益、需要、製品タイプ、最新動向と計画、業界トレンド、推進要因、課題、障壁、潜在リスクに関する調査を実施しました。
本レポートは、定量的・定性的分析を組み合わせたEV充電通信の世界市場に関する包括的な提示を目指し、読者がビジネス/成長戦略の策定、市場競争状況の評価、現行市場における自社の位置付け分析、EV充電通信に関する情報に基づいたビジネス判断を行うことを支援します。本レポートには、以下の市場情報を含む、世界のEV充電通信の市場規模と予測が含まれています:
世界のEV充電通信市場収益(2020-2025年、2026-2031年)(単位:百万ドル)
2024年における世界のEV充電通信トップ5企業(%)
セグメント別市場規模:
タイプ別グローバルEV充電通信市場規模(2020-2025年、2026-2031年、百万ドル)
2024年 EV向け充電通信市場セグメント別割合(タイプ別)(%)
ソフトウェア
ハードウェア

電気自動車向け充電通信の世界市場、用途別、2020-2025年、2026-2031年(百万ドル)
電気自動車向け充電通信の世界市場セグメント別割合(用途別、2024年)(%)
純電気自動車
ハイブリッド電気自動車

地域・国別EV充電通信市場規模(2020-2025年、2026-2031年)(百万ドル)
地域・国別EV充電通信市場セグメント割合、2024年(%)
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
ロシア
北欧諸国
ベネルクス
その他のヨーロッパ諸国
アジア
中国
日本
韓国
東南アジア
インド
アジアその他
南アメリカ
ブラジル
アルゼンチン
南米その他
中東・アフリカ
トルコ
イスラエル
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
その他中東・アフリカ

競合分析
本レポートでは、主要市場参加者の分析も提供しています。
主要企業別 EV充電通信サービス収益(世界市場、2020-2025年(推定)、百万ドル)
主要企業別 EV充電通信収益の世界市場シェア(2024年)(%)
さらに、本レポートでは市場における競合他社のプロファイルを提示しており、主要プレイヤーには以下が含まれます:
Vitesco Technologies
Robert Bosch GmbH
AKKA
チャージバイト
ヴィスピロン・システムズ
QualityLogic
ワット&ウェル

主要章の概要:
第1章:EV向け充電通信の定義と市場概要を紹介。
第2章:世界のEV充電通信市場の収益規模。
第3章:EV充電通信企業の競争環境、収益・市場シェア、最新開発計画、合併・買収情報などの詳細分析。
第4章:タイプ別市場セグメント分析を提供。各セグメントの市場規模と成長可能性をカバーし、異なる市場セグメントにおけるブルーオーシャン市場の発見を支援。
第5章:用途別市場セグメント分析を提供。各セグメントの市場規模と成長可能性を網羅し、異なる下流市場におけるブルーオーシャン市場の発見を支援。
第6章:地域レベルおよび国レベルにおけるEV充電通信の売上高を分析。各地域および主要国の市場規模と発展可能性を定量的に分析し、世界の各国の市場発展状況、将来の発展見通し、市場規模を紹介。
第7章:主要プレイヤーのプロファイルを提供。市場における主要企業の基本状況を詳細に紹介し、製品販売、収益、価格、粗利益率、製品紹介、最近の開発動向などを含む。
第8章:本報告書の要点と結論。

レポート目次

1 研究・分析レポートの概要
1.1 EV充電通信市場の定義
1.2 市場セグメント
1.2.1 タイプ別セグメント
1.2.2 用途別セグメント
1.3 世界のEV向け充電通信市場概要
1.4 本レポートの特徴と利点
1.5 調査方法と情報源
1.5.1 調査方法論
1.5.2 調査プロセス
1.5.3 基準年
1.5.4 レポートの前提条件と注意事項

2 世界のEV充電通信市場規模
2.1 世界のEV充電通信市場規模:2024年対2031年
2.2 世界のEV充電通信市場規模、見通し及び予測:2020-2031年
2.3 主要市場動向、機会、推進要因および抑制要因
2.3.1 市場機会と動向
2.3.2 市場推進要因
2.3.3 市場抑制要因

3 企業動向
3.1 世界のEV充電通信市場における主要プレイヤー
3.2 収益ベースでランク付けされた世界のEV充電通信トップ企業
3.3 企業別グローバルEV充電通信収益
3.4 2024年収益ベースの世界市場におけるEV充電通信企業トップ3およびトップ5
3.5 EV充電通信の世界企業別製品タイプ
3.6 グローバル市場におけるティア1、ティア2、ティア3のEV充電通信企業
3.6.1 グローバルティア1 EV充電通信企業一覧
3.6.2 グローバルティア2およびティア3EV充電通信企業一覧

4 製品別展望
4.1 概要
4.1.1 タイプ別セグメンテーション – 世界の EV 充電通信市場規模、2024 年および 2031 年
4.1.2 ソフトウェア
4.1.3 ハードウェア
4.2 タイプ別セグメンテーション – 世界のEV向け充電通信の収益と予測
4.2.1 タイプ別セグメンテーション – EV向け充電通信の世界収益、2020-2025年
4.2.2 タイプ別セグメンテーション – 世界のEV充電通信収益、2026-2031年
4.2.3 タイプ別セグメンテーション – EV向け充電通信の世界市場における収益シェア、2020-2031年

5 用途別展望
5.1 概要
5.1.1 用途別セグメンテーション – 世界のEV向け充電通信市場規模、2024年および2031年
5.1.2 純電気自動車
5.1.3 ハイブリッド電気自動車
5.2 用途別セグメンテーション – EV向け充電通信の世界市場規模と予測
5.2.1 用途別セグメンテーション – 世界のEV向け充電通信収益、2020-2025年
5.2.2 用途別セグメンテーション – EV向け充電通信の世界収益、2026-2031年
5.2.3 用途別セグメンテーション – EV向け充電通信の世界市場シェア、2020-2031年

6 地域別展望
6.1 地域別 – 世界のEV充電通信市場規模、2024年および2031年
6.2 地域別 – 世界のEV充電通信収益と予測
6.2.1 地域別 – 世界のEV充電通信収益、2020-2025年
6.2.2 地域別 – EV向け充電通信の世界収益、2026-2031年
6.2.3 地域別 – EV向け充電通信の世界市場における収益シェア、2020-2031年
6.3 北米
6.3.1 国別 – 北米 EV 充電通信収益、2020-2031
6.3.2 米国におけるEV充電通信市場規模、2020-2031年
6.3.3 カナダにおけるEV充電通信市場規模、2020-2031年
6.3.4 メキシコにおけるEV充電通信の市場規模、2020-2031年
6.4 欧州
6.4.1 国別 – 欧州におけるEV充電通信の収益、2020-2031年
6.4.2 ドイツにおけるEV充電通信市場規模、2020-2031年
6.4.3 フランスにおけるEV充電通信市場規模、2020-2031年
6.4.4 イギリスにおけるEV充電通信市場規模(2020-2031年)
6.4.5 イタリアにおけるEV充電通信市場規模、2020-2031年
6.4.6 ロシアにおけるEV充電通信市場規模(2020-2031年)
6.4.7 北欧諸国におけるEV充電通信市場規模(2020-2031年)
6.4.8 ベネルクスにおけるEV充電通信市場規模(2020-2031年)
6.5 アジア
6.5.1 地域別 – アジアにおけるEV充電通信収益、2020-2031年
6.5.2 中国におけるEV充電通信市場規模、2020-2031年
6.5.3 日本におけるEV充電通信市場規模、2020-2031年
6.5.4 韓国におけるEV充電通信市場規模、2020-2031年
6.5.5 東南アジアにおけるEV充電通信市場規模、2020-2031年
6.5.6 インドにおけるEV充電通信市場規模(2020-2031年)
6.6 南米
6.6.1 国別 – 南米におけるEV充電通信の収益規模(2020-2031年)
6.6.2 ブラジルにおけるEV充電通信市場規模、2020-2031年
6.6.3 アルゼンチンにおけるEV充電通信市場規模、2020-2031年
6.7 中東・アフリカ
6.7.1 国別 – 中東・アフリカにおける EV 充電通信の収益、2020-2031 年
6.7.2 トルコにおけるEV充電通信市場規模、2020-2031年
6.7.3 イスラエルにおけるEV充電通信市場規模、2020-2031年
6.7.4 サウジアラビアにおけるEV充電通信市場規模、2020-2031年
6.7.5 アラブ首長国連邦(UAE)におけるEV充電通信市場規模、2020-2031年

7 企業プロファイル
7.1 ヴィテスコ・テクノロジーズ
7.1.1 Vitesco Technologies 企業概要
7.1.2 Vitesco Technologies 事業概要
7.1.3 Vitesco Technologies EV向け充電通信主要製品ラインアップ
7.1.4 Vitesco Technologies EV向け充電通信の世界市場における収益(2020-2025年)
7.1.5 Vitesco Technologiesの主要ニュースと最新動向
7.2 Robert Bosch GmbH
7.2.1 Robert Bosch GmbH 企業概要
7.2.2 Robert Bosch GmbH 事業概要
7.2.3 Robert Bosch GmbH EV向け充電通信主要製品ラインアップ
7.2.4 Robert Bosch GmbH EV向け充電通信の世界市場における収益(2020-2025年)
7.2.5 ロバート・ボッシュ社の主なニュースと最新動向
7.3 AKKA
7.3.1 AKKA 企業の概要
7.3.2 AKKAの事業概要
7.3.3 AKKA EV向け充電通信主要製品ラインアップ
7.3.4 AKKA EV充電通信の世界市場における収益(2020-2025年)
7.3.5 AKKAの主なニュースと最新動向
7.4 chargebyte
7.4.1 chargebyte 企業概要
7.4.2 chargebyte 事業概要
7.4.3 chargebyte EV向け充電通信主要製品提供
7.4.4 chargebyte EV向け充電通信の世界市場における収益(2020-2025年)
7.4.5 chargebyte 主要ニュースと最新動向
7.5 VISPIRON SYSTEMS
7.5.1 VISPIRON SYSTEMS 企業概要
7.5.2 VISPIRON SYSTEMS 事業概要
7.5.3 VISPIRON SYSTEMS 電気自動車向け充電通信 主要製品提供
7.5.4 VISPIRON SYSTEMS EV向け充電通信の世界市場収益(2020-2025年)
7.5.5 VISPIRON SYSTEMS 主要ニュースと最新動向
7.6 クオリティロジック
7.6.1 QualityLogic 企業概要
7.6.2 QualityLogic 事業概要
7.6.3 QualityLogic EV向け充電通信主要製品ラインアップ
7.6.4 QualityLogic EV充電通信の世界市場における収益(2020-2025年)
7.6.5 QualityLogicの主なニュースと最新動向
7.7 ワット&ウェル
7.7.1 Watt & Well 企業概要
7.7.2 Watt & Wellの事業概要
7.7.3 Watt & Well 電気自動車向け充電通信主要製品ラインアップ
7.7.4 ワット&ウェル EV充電通信の世界市場における収益(2020-2025年)
7.7.5 ワット&ウェル 主要ニュースと最新動向

8 結論

9 付録

1 Introduction to Research & Analysis Reports
1.1 Charging Communication for EV Market Definition
1.2 Market Segments
1.2.1 Segment by Type
1.2.2 Segment by Application
1.3 Global Charging Communication for EV Market Overview
1.4 Features & Benefits of This Report
1.5 Methodology & Sources of Information
1.5.1 Research Methodology
1.5.2 Research Process
1.5.3 Base Year
1.5.4 Report Assumptions & Caveats

2 Global Charging Communication for EV Overall Market Size
2.1 Global Charging Communication for EV Market Size: 2024 VS 2031
2.2 Global Charging Communication for EV Market Size, Prospects & Forecasts: 2020-2031
2.3 Key Market Trends, Opportunity, Drivers and Restraints
2.3.1 Market Opportunities & Trends
2.3.2 Market Drivers
2.3.3 Market Restraints

3 Company Landscape
3.1 Top Charging Communication for EV Players in Global Market
3.2 Top Global Charging Communication for EV Companies Ranked by Revenue
3.3 Global Charging Communication for EV Revenue by Companies
3.4 Top 3 and Top 5 Charging Communication for EV Companies in Global Market, by Revenue in 2024
3.5 Global Companies Charging Communication for EV Product Type
3.6 Tier 1, Tier 2, and Tier 3 Charging Communication for EV Players in Global Market
3.6.1 List of Global Tier 1 Charging Communication for EV Companies
3.6.2 List of Global Tier 2 and Tier 3 Charging Communication for EV Companies

4 Sights by Product
4.1 Overview
4.1.1 Segmentation by Type - Global Charging Communication for EV Market Size Markets, 2024 & 2031
4.1.2 Software
4.1.3 Hardware
4.2 Segmentation by Type - Global Charging Communication for EV Revenue & Forecasts
4.2.1 Segmentation by Type - Global Charging Communication for EV Revenue, 2020-2025
4.2.2 Segmentation by Type - Global Charging Communication for EV Revenue, 2026-2031
4.2.3 Segmentation by Type - Global Charging Communication for EV Revenue Market Share, 2020-2031

5 Sights by Application
5.1 Overview
5.1.1 Segmentation by Application - Global Charging Communication for EV Market Size, 2024 & 2031
5.1.2 Pure Electric Vehicle
5.1.3 Hybrid Electric Vehicle
5.2 Segmentation by Application - Global Charging Communication for EV Revenue & Forecasts
5.2.1 Segmentation by Application - Global Charging Communication for EV Revenue, 2020-2025
5.2.2 Segmentation by Application - Global Charging Communication for EV Revenue, 2026-2031
5.2.3 Segmentation by Application - Global Charging Communication for EV Revenue Market Share, 2020-2031

6 Sights by Region
6.1 By Region - Global Charging Communication for EV Market Size, 2024 & 2031
6.2 By Region - Global Charging Communication for EV Revenue & Forecasts
6.2.1 By Region - Global Charging Communication for EV Revenue, 2020-2025
6.2.2 By Region - Global Charging Communication for EV Revenue, 2026-2031
6.2.3 By Region - Global Charging Communication for EV Revenue Market Share, 2020-2031
6.3 North America
6.3.1 By Country - North America Charging Communication for EV Revenue, 2020-2031
6.3.2 United States Charging Communication for EV Market Size, 2020-2031
6.3.3 Canada Charging Communication for EV Market Size, 2020-2031
6.3.4 Mexico Charging Communication for EV Market Size, 2020-2031
6.4 Europe
6.4.1 By Country - Europe Charging Communication for EV Revenue, 2020-2031
6.4.2 Germany Charging Communication for EV Market Size, 2020-2031
6.4.3 France Charging Communication for EV Market Size, 2020-2031
6.4.4 U.K. Charging Communication for EV Market Size, 2020-2031
6.4.5 Italy Charging Communication for EV Market Size, 2020-2031
6.4.6 Russia Charging Communication for EV Market Size, 2020-2031
6.4.7 Nordic Countries Charging Communication for EV Market Size, 2020-2031
6.4.8 Benelux Charging Communication for EV Market Size, 2020-2031
6.5 Asia
6.5.1 By Region - Asia Charging Communication for EV Revenue, 2020-2031
6.5.2 China Charging Communication for EV Market Size, 2020-2031
6.5.3 Japan Charging Communication for EV Market Size, 2020-2031
6.5.4 South Korea Charging Communication for EV Market Size, 2020-2031
6.5.5 Southeast Asia Charging Communication for EV Market Size, 2020-2031
6.5.6 India Charging Communication for EV Market Size, 2020-2031
6.6 South America
6.6.1 By Country - South America Charging Communication for EV Revenue, 2020-2031
6.6.2 Brazil Charging Communication for EV Market Size, 2020-2031
6.6.3 Argentina Charging Communication for EV Market Size, 2020-2031
6.7 Middle East & Africa
6.7.1 By Country - Middle East & Africa Charging Communication for EV Revenue, 2020-2031
6.7.2 Turkey Charging Communication for EV Market Size, 2020-2031
6.7.3 Israel Charging Communication for EV Market Size, 2020-2031
6.7.4 Saudi Arabia Charging Communication for EV Market Size, 2020-2031
6.7.5 UAE Charging Communication for EV Market Size, 2020-2031

7 Companies Profiles
7.1 Vitesco Technologies
7.1.1 Vitesco Technologies Corporate Summary
7.1.2 Vitesco Technologies Business Overview
7.1.3 Vitesco Technologies Charging Communication for EV Major Product Offerings
7.1.4 Vitesco Technologies Charging Communication for EV Revenue in Global Market (2020-2025)
7.1.5 Vitesco Technologies Key News & Latest Developments
7.2 Robert Bosch GmbH
7.2.1 Robert Bosch GmbH Corporate Summary
7.2.2 Robert Bosch GmbH Business Overview
7.2.3 Robert Bosch GmbH Charging Communication for EV Major Product Offerings
7.2.4 Robert Bosch GmbH Charging Communication for EV Revenue in Global Market (2020-2025)
7.2.5 Robert Bosch GmbH Key News & Latest Developments
7.3 AKKA
7.3.1 AKKA Corporate Summary
7.3.2 AKKA Business Overview
7.3.3 AKKA Charging Communication for EV Major Product Offerings
7.3.4 AKKA Charging Communication for EV Revenue in Global Market (2020-2025)
7.3.5 AKKA Key News & Latest Developments
7.4 chargebyte
7.4.1 chargebyte Corporate Summary
7.4.2 chargebyte Business Overview
7.4.3 chargebyte Charging Communication for EV Major Product Offerings
7.4.4 chargebyte Charging Communication for EV Revenue in Global Market (2020-2025)
7.4.5 chargebyte Key News & Latest Developments
7.5 VISPIRON SYSTEMS
7.5.1 VISPIRON SYSTEMS Corporate Summary
7.5.2 VISPIRON SYSTEMS Business Overview
7.5.3 VISPIRON SYSTEMS Charging Communication for EV Major Product Offerings
7.5.4 VISPIRON SYSTEMS Charging Communication for EV Revenue in Global Market (2020-2025)
7.5.5 VISPIRON SYSTEMS Key News & Latest Developments
7.6 QualityLogic
7.6.1 QualityLogic Corporate Summary
7.6.2 QualityLogic Business Overview
7.6.3 QualityLogic Charging Communication for EV Major Product Offerings
7.6.4 QualityLogic Charging Communication for EV Revenue in Global Market (2020-2025)
7.6.5 QualityLogic Key News & Latest Developments
7.7 Watt & Well
7.7.1 Watt & Well Corporate Summary
7.7.2 Watt & Well Business Overview
7.7.3 Watt & Well Charging Communication for EV Major Product Offerings
7.7.4 Watt & Well Charging Communication for EV Revenue in Global Market (2020-2025)
7.7.5 Watt & Well Key News & Latest Developments

8 Conclusion

9 Appendix
【EV用充電通信について】

※EV(電気自動車)用充電通信は、電気自動車が充電インフラと相互にデータを交換するためのプロトコルやメソッドを指します。この通信は、充電の効率を向上させるだけでなく、ユーザーの利便性を高め、電力の需給バランスを最適化するためにも重要です。本稿では、EV用充電通信の概念について、定義、特徴、種類、用途、関連技術などを詳しく解説します。

まず、EV用充電通信の定義について説明します。これは、電気自動車と充電ステーション、大規模な電力供給システムとの間で行われる情報のやり取りを指し、具体的には充電プロトコル、充電する電力の量、充電速度、ユーザー認証、料金計算、メンテナンス情報などが含まれます。通信は有線または無線で行われることがあり、車両の充電認証や充電状態の監視を行う上で欠かせない役割を果たします。

EV用充電通信の特徴には、まず高いセキュリティが求められます。特に、課金情報やユーザーのプライベートデータを取り扱うため、通信プロトコルは高い暗号化技術を用いることが必須です。また、充電通信はリアルタイム性が求められ、迅速なデータ交換が必要不可欠です。さらに、さまざまなメーカーやモデルのEVが存在するため、相互運用性も重要な課題です。これを実現するために、国際的な標準化団体が策定したプロトコルが数多く存在しています。

次に、EV用充電通信の種類について触れます。代表的なものとしては、CHAdeMO、CCS(コンボ充電システム)、Type 1、Type 2などが挙げられます。CHAdeMOは日本発の高速充電方式であり、主に日産や三菱などの日本メーカーのEVで採用されています。一方、CCSは欧米を中心に普及しているプロトコルで、急速充電が可能なマルチスタンダードを採用しています。Type 1とType 2は、主に家庭用充電器や商業用充電器に用いられるもので、異なる仕様や電流に対応しています。

用途については、EV用充電通信は多岐にわたります。まず一つは、充電ステーションとの接続です。これにより、ユーザーは自身のEVを充電する際に必要な情報をリアルタイムで受け取ることができます。また、各種の充電プランや料金体系に基づいて、適切な充電方法を選択できるようになります。次に、充電ステーションの管理やメンテナンスにおいても、充電通信は重要です。これにより、ステーションの稼働状況や故障情報を把握し、適切な対応が可能となります。さらには、電力需給の調整においても、充電通信が利用されます。再生可能エネルギーの導入が進む中で、電力網の状態をリアルタイムで把握し、最適な充電タイミングを選ぶことが求められています。

最近では、EV用充電通信に関連する技術も数多く進展しています。例えば、V2G(Vehicle to Grid)技術があります。これは、EVが充電中に電力網に戻すことができる技術で、電力需給のバランスを保つために役立ちます。さらに、IoT(モノのインターネット)技術との統合も進んでおり、充電ステーションやEVからのデータがクラウドに集約され、ビッグデータ解析によるサービス改善が期待されています。

また、充電通信は、EVの充電だけでなく、車両と他の交通インフラとのインタラクションにも関連しています。例えば、充電中に最適な交通ルート情報を提供したり、地域の電力状況に基づいて充電プランを最適化するような機能も考えられています。

EV用充電通信は、持続可能な社会を実現するために非常に重要な技術です。電気自動車の普及が進む現在、充電インフラとの通信はますます重要になってきています。ユーザーの利便性を向上させるとともに、電力網の効率化や持続可能なエネルギーの利用を促進するために、この分野の技術革新が期待されています。これからのEV用充電通信の進展により、より便利で効率的な充電環境が整備されることでしょう。
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