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仮想発電所市場 - 世界と地域の分析:用途、製品、地域分析にフォーカス - 2025-2035年の分析と予測

仮想発電所市場 - 世界と地域の分析:用途、製品、地域分析にフォーカス - 2025-2035年の分析と予測


Virtual Power Plant Market - A Global and Regional Analysis: Focus on Application, Product, and Regional Analysis - Analysis and Forecast, 2025-2035

このレポートは1営業日以内にお届けできます。 仮想発電所市場の概要 世界のバーチャルパワープラント(VPP)市場は、2025年の34億770万ドルから2035年には179億5,020万ドルに成長すると予測され、年平均成... もっと見る

 

 

出版社
BIS Research
ビーアイエスリサーチ
出版年月
2025年12月3日
電子版価格
納期
2-3営業日以内
ページ数
182
言語
英語

英語原文をAIを使って翻訳しています。


 

サマリー

このレポートは1営業日以内にお届けできます。

仮想発電所市場の概要

世界のバーチャルパワープラント(VPP)市場は、2025年の34億770万ドルから2035年には179億5,020万ドルに成長すると予測され、年平均成長率は18.08%と高い。成長の原動力となっているのは、分散型エネルギー資源(DER)の急速な拡大、ソフトウェアで実現する送電網の柔軟性への依存度の高まり、再生可能エネルギーの変動性と電化に関連した送電網の信頼性に関する課題の高まりである。電力会社がコストのかかるインフラの更新を延期する必要に迫られる中、VPPは、屋上太陽光発電、蓄電池、EV充電器、スマート家電、産業用負荷をディスパッチ可能な容量に集約する、スケーラブルで迅速な導入が可能な代替手段を提供している。

分散型発電がこの技術分野の大半を占め、次いでデマンドレスポンスとミックスアセットVPPが続くと予想される。主な課題としては、断片化された規制の枠組み、サイバーセキュリティへの懸念、スマートメーターの限定的な普及、新興市場における顧客の意識の低さなどが挙げられる。系統ストレスの増加、支援的な政策、電力会社、アグリゲーター、テクノロジー・プロバイダーが主導する大規模な導入により、VPP市場は力強い拡大が見込まれ、近代的で柔軟な脱炭素電力システムの不可欠な構成要素となっている。

市場紹介

BIS Research社の調査によると、仮想発電所(VPP)市場は、近代的、分散型、デジタルオーケストレーションされた電力システムの極めて重要なイネーブラーである。VPPは、リアルタイムの柔軟性、需要側の最適化、家庭、商業、工業の顧客セグメントにわたる集約容量を提供できる多機能グリッド資産へと急速に進化している。これらのシステムは、特に再生可能エネルギーの普及が進み、輸送や建物の電化が進み、系統ストレス事象の頻度が高まる中、系統の安定性と信頼性を支える上でますます不可欠になっています。

DERオーケストレーション・ソフトウェア、AI主導の予測、IoT対応デバイス接続、自動化されたデマンドレスポンスなどの進歩により、VPPはより自律的でスケーラブル、かつ応答性の高いものになりつつある。モジュール化されたソフトウェア定義のアーキテクチャにより、蓄電池群、屋上太陽光発電ネットワーク、EV充電器、スマート家電、産業用負荷など、多様な資産ポートフォリオに対応した迅速な構成が可能になり、系統運用者と需要家の双方にとって新たな価値の流れが開かれている。電力系統が柔軟性主導、分散型、データ主導の運用へとシフトする中、VPPは、迅速な発送電、メーター裏資産の可視性の向上、実用的なグリッド・インテリジェンスを通じて、競争上の優位性を提供します。

再生可能エネルギー導入の増加、DERアグリゲーションを可能にする規制改革、グリッド近代化投資の増加、分散型エネルギー資源の世界的な導入加速などが追い風となり、市場は今後数年間で力強い拡大が見込まれる。

産業への影響

バーチャルパワープラント(VPP)市場は、デジタルオーケストレーション、分散型エネルギー資源(DER)統合、リアルタイムグリッドインテリジェンスの急速な進歩を通じて、電力、エネルギー、ユーティリティ部門を再構築し、産業界に大きな影響を与えている。屋上太陽光発電、蓄電池、EV充電器、スマート家電、フレキシブルな産業用負荷などの資産を集約するVPPプラットフォームは、ダイナミックなグリッドバランシング、ピークカット、ディスパッチ可能容量を可能にし、住宅、商業、産業の各領域でシステムの信頼性と運用効率を大幅に向上させる。
次世代IoT制御、AI主導の予測、自動化された需要応答の統合により、モジュール式、拡張可能、ソフトウェア対応のVPPアーキテクチャに対する需要が高まっている。これらの進歩により、グリッドの柔軟性が向上し、コストのかかるインフラのアップグレードへの依存が軽減され、複雑化する再生可能エネルギーが多いグリッド環境での協調的なマルチアセット運用が可能になります。さらに、マイクログリッド、ユーティリティ・プログラム、コミュニティ・エネルギー・システムにVPP機能を展開することで、ユーティリティ企業、テクノロジー・ベンダー、DERメーカー、エネルギー小売業者間の協力が促進されている。

各国が送電網の近代化、脱炭素化、デジタルトランスフォーメーションを優先する中、VPP市場は、よりレジリエントで効率的、かつデータ主導の電力システムを実現する上で極めて重要な役割を果たすと期待されている。VPPを取り巻く産業エコシステムも急速に進化しており、強力な政策支援、DER導入の増加、AIを活用したエネルギー管理への投資の拡大がイノベーションを推進し、VPPを次世代電力ネットワークの要として確固たるものにしている。

市場の細分化

セグメント1:エンドユーザー別
- 産業用
- 商業
- 住宅

バーチャルパワープラント市場を支配する産業用セグメント(エンドユーザー別)

バーチャルパワープラント(VPP)市場では、産業用施設が系統運用者に提供できる大幅な柔軟性と制御可能な容量によって、産業用セグメントがエンドユーザー別で優位を占めると予測される。製造工場、データセンター、製油所、化学施設、大型処理装置などの産業用施設は、最もインパクトのある負荷シフトの可能性を提供するため、VPPアグリゲーション戦略の要となる。このセグメントは、熱電併給(CHP)ユニット、敷地内太陽光発電、バックアップ発電機、系統安定性とピーク需要管理をサポートするために戦略的に調整できる高負荷プロセスなどの分散型発電資産への広範なアクセスから利益を得ている。

一方、商業分野は、小売チェーン、複合オフィスビル、物流センター、機関ビルなどで、ビル・エネルギー管理システム、自動需要応答、ビハインド・ザ・メーター・バッテリーの採用が増加していることを反映して、最も急成長しているエンドユーザー・グループのひとつになると予想される。商業施設のデジタル化と相互接続が進むにつれて、商業施設は拡張可能で迅速に展開可能なグリッドの柔軟性の源となり、特にピーク負荷イベント時にその役割を果たします。

これに続く住宅用分野では、屋上太陽光発電、スマート・サーモスタット、家庭用バッテリー、スマート給湯器、EV充電インフラの導入が加速しており、大幅な拡大が見込まれている。住宅用資産は、ひとたび大量に集約されれば、大規模で応答性の高いVPP容量を生み出し、ソフトウェア対応の自動化が調整の中心的役割を果たす。

これらのエンドユーザーセグメントは、共にバーチャルパワープラントの将来を形成し、レジリエンスを強化し、運用コストを削減し、高い再生可能エネルギー普及率をサポートする、より分散された、インテリジェントで、顧客中心のグリッドリソースへのシフトを推進している。

セグメンテーション2:技術別
- 配電発電
- デマンドレスポンス
- ミックスド・アセット

仮想発電所市場で優位性を維持する配電発電(技術別)

最近の市場データによると、配電発電は世界の仮想発電所(VPP)市場において支配的な技術セグメントであり続け、2035年まで最大のシェアを維持すると予測されている。2025年に14億5,530万ドルと評価されたこのセグメントは、2035年には82億3,820万ドルに達し、年平均成長率17.24%で成長すると予測されている。この持続的なリーダーシップは、VPPアグリゲーションの中核となる発電レイヤーを形成する、屋上太陽光発電、小規模風力発電、マイクロタービン、熱電併給(CHP)ユニットなどの分散型エネルギー資産の急速な展開によってもたらされた。分散型発電は、フレキシブルで地域に密着した容量を供給できるため、ピークカット、周波数サポート、系統全体の安定性にとって不可欠である。

配電発電は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域で、依然として望ましいVPP技術であり、再生可能エネルギーの義務化と脱炭素化政策によって、DERの導入が加速し続けている。これらの資産は、予測可能な出力、VPP管理システムとの強力な互換性、多様なサービス機能を提供し、市場拡大における主導的な役割を確固たるものにしている。

一方、デマンドレスポンス(DR)分野は、現在2025年に10億2900万ドルと小さいが、年平均成長率18.58%で急成長し、2035年には66億300万ドルに達すると予測される。成長の原動力となるのは、スマートメーターの普及拡大、ダイナミックタリフプログラム、自動負荷制御技術、変動する再生可能エネルギーとのバランスを取るための柔軟な消費リソースへの電力会社の依存度の増加である。

2025年に4億5,140万ドルだった混合資産型VPP分野も、2035年には年平均成長率19.41%で31億900万ドルと大幅に増加する見込みだ。このセグメントは、配電発電、デマンドレスポンス、エネルギー貯蔵を単一の制御可能なポートフォリオに統合するもので、アグリゲーターや公益事業者にとって、柔軟性の強化、より幅広いサービス提供、より強力な収益積み上げの可能性を可能にする。

DRとミックス・アセット・ソリューションが将来のイノベーションとグリッド近代化を推進する一方で、配電発電は、再生可能エネルギー導入の加速、屋上太陽光発電コストの低下、グリッドエッジ発電にインセンティブを与える政策に支えられ、最も価値の高いセグメントであり続けると予想される。配電発電は、仮想発電所アーキテクチャの形成において基礎的な役割を担っているため、予測期間中も優位性を維持することが確実である。

セグメンテーション3:電源別
- 再生可能エネルギー
- エネルギー貯蔵システム
- コージェネレーション

セグメンテーション4:地域別
- 北米米国、カナダ
- ヨーロッパドイツ、フランス、英国、イタリア、その他のヨーロッパ地域
- アジア太平洋地域中国、日本、韓国、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
- 世界の残り:ラテンアメリカ、中東、アフリカ

北米は、世界の仮想発電所(VPP)市場において支配的な地位を維持し、予測期間を通じて最も高い市場価値を保持すると予想される。この地域市場は、2025年の15億7,830万ドルから2035年には56億8,570万ドルに成長し、年平均成長率13.67%を記録すると予測されている。このリーダーシップは、DERの深い普及、連邦および州の強力な脱炭素化指令、分散型発電、ビハインド・ザ・メーターの蓄電池、EV充電器、高度な需要応答プラットフォームの広範な展開によってもたらされる。

成熟した卸売市場(PJM、CAISO、ERCOT)は、FERCオーダー2222のような規制的枠組みと相まって、集約されたDERが容量、エネルギー、アンシラリーサービス市場に参加することを可能にし、VPPの採用を直接加速している。送電網の近代化、AMIの導入、柔軟な負荷プログラムに対する電力会社の投資は、北米が世界的に最も進んだVPPエコシステムとしての役割をさらに強化している。

アジア太平洋地域は、2025年の3億9,210万ドルから2035年には64億950万ドルへと、異例の年平均成長率32.23%で拡大し、VPPの市場として最も急成長すると予測されている。成長の原動力となっているのは、中国、日本、韓国、インド、オーストラリアにおける大規模な再生可能エネルギー増設と、分散型エネルギーと送電網のデジタル化を推進する政府の強力な取り組みである。

特に日本とオーストラリアでは、電力需要の急増、全国的なAMIの展開、パイロットVPPの商業運転への拡大が、採用をさらに加速させている。APACは、柔軟な市場、消費者側のエネルギー参加、蓄電池の導入に積極的に取り組んでおり、世界的に最も進歩が速く、最も変革的なVPP地域と位置づけられている。

ラテンアメリカと中東・アフリカを含むRest-the-World(RoW)は、2025年の4,920万ドルから2035年には4億8,620万ドルに成長し、年平均成長率は25.74%と高成長が見込まれている。市場規模は小さいが、湾岸諸国での太陽光発電導入の増加、アフリカでのマイクログリッド・プログラムの台頭、遠隔地コミュニティを支援しグリッド回復力を向上させるVPPフレームワークへの関心の高まりが市場拡大を支えている。

特に、信頼性の問題や配電網の脆弱さ、ディーゼル・ベースのバックアップ・システムへの依存度が高い地域では、デジタル化されたグリッド・ソリューションやピークカット用のビハインド・ザ・メーター・ストレージを模索する国々が、VPPの採用を加速させている。

欧州は依然として世界的に最も成熟し安定したVPP市場の一つであり、2025年の13億8,800万ドルから2035年には53億6,880万ドルへと、年平均成長率14.48%で安定した成長が見込まれている。成長の原動力は、柔軟性サービスを推進する先進的なEUエネルギー政策、再生可能エネルギーの高い普及率、家庭用および業務用DERの急速な導入である。

ドイツ、英国、オランダ、スペインなどの国々は、新たなバランシング市場、グリッド柔軟性プログラム、ヒートポンプ、EV充電器、定置型蓄電池の大規模アグリゲーションを通じて、VPP事業を拡大している。欧州は、規制環境の整備、AMIの普及、デジタル・グリッドの近代化が進んでおり、VPPが高度に発達し、技術革新が進んでいる地域である。

需要:原動力、制約、機会

市場の需要促進要因:柔軟な分散型グリッド機能へのニーズの高まり

バーチャルパワープラント(VPP)市場は、急速なエネルギー分散化、再生可能エネルギー普及率の上昇、変動とピーク需要の管理に対する送電網への圧力の高まりによって、需要が大きく伸びている。主な需要促進要因の1つは、屋上太陽光発電、蓄電池、EV充電器、スマート家電、HVACシステム、柔軟な産業用負荷などのビハインド・ザ・メーター・リソースの大規模展開であり、これらのリソースは、VPPプラットフォームを通じて集約されると、ディスパッチ可能な容量のスケーラブルなプールを提供する。

異常気象、電化率の上昇、配電網の老朽化によって悪化する系統の不安定化は、柔軟な需要側資源の必要性を高めている。公益事業者や系統運用者は、ピークロード時や供給不足時の信頼性を確保しつつ、コストのかかるピーカープラントを回避し、送電や配電のアップグレードを延期するために、VPPの採用を増やしている。

規制当局の支援も需要を強化している。いくつかの市場では、DERの集約、ダイナミックプライシング、アンシラリーサービスへの分散型資源の参加を可能にする改革が、VPPの採用を加速させている。高度計測インフラ(AMI)やデジタル制御システムを導入する地域が増えるにつれ、マルチアセット、マルチセクターの分散型資源を調整する能力が急速に拡大している。蓄電池、需要応答プログラム、EVスマート充電、スマートホームデバイスの導入が進むにつれ、柔軟な資産のプールがさらに増え、VPPは系統回復力の向上、再生可能エネルギー統合の最適化、より分散化されたエネルギーエコシステムの実現に不可欠なソリューションとして位置づけられている。

市場の課題相互運用性のギャップ、規制上の制約、インフラの限界

バーチャルパワープラント市場は、その規模と商業的実現性を制限しかねないいくつかの構造的・運用上の課題に直面している。主な障壁は、標準化された通信プロトコルと異種DERデバイス間のデータ相互運用性の欠如であり、これがリアルタイムの調整、予測精度、信頼性の高いディスパッチを複雑にしている。この断片化は、OEMのエコシステムが多種多様であるため、バッテリー、EV充電器、家庭用エネルギー機器の異なるブランド間でのシームレスな集約が制限され、さらに激化している。

規制上の制約も大きなハードルとなっている。多くの市場では、時代遅れのグリッドコード、DER参加に関する不明確なルール、柔軟性サービスに対する限定的な補償メカニズムが、卸売市場やアンシラリーサービスプログラムへのVPP参加を制限している。容量市場の規則、相互接続の待ち行列、ビハインド・ザ・メーターの双方向フローの制限などが、さらに普及を遅らせている。

インフラの課題もこれらの問題を複雑にしている。スマートメーターの普及が限定的で、配電網の可視性が弱く、送電網のデジタル化が不十分なため、電力会社がDERのパフォーマンスを検証したり、正確な価格シグナルを提供したりする能力が低下している。ビハインド・ザ・メーター・バッテリー・システムの初期費用が高いこと、消費者の意識が低いこと、家庭用機器を電力会社が管理することに文化的な抵抗感があることも、家庭用アグリゲーション・プログラムへの参加を妨げている。

新興経済国では、配電インフラが脆弱で、資金調達の選択肢が限られており、補助金付きの電気料金に依存しているため、VPP 導入の経済的インセンティブが低下している。インバーター、バッテリー、系統管理ハードウェアのサプライチェーンの制約が、さらに普及を遅らせている。これらの課題を総合すると、VPP事業をグローバルに拡大するためには、規制の強化、デジタル・インフラの改善、相互運用フレームワークの標準化が必要であることがわかる。

市場機会:遠隔地およびオフグリッド・エネルギー・ソリューション

送電網の回復力とクリーンエネルギーの統合に対するニーズの高まりは、VPP拡大の大きなチャンスを世界中に生み出している。再生可能エネルギー発電の規模が拡大するにつれ、VPPは、余剰発電を動的にシフトまたは貯蔵することで、太陽光発電や風力発電を抑制することなく統合するためのコスト効率の高い経路を提供する。分散型バッテリー、EV、および制御可能な負荷を集約する能力により、VPPは容量サービス、周波数調整、および従来は集中型発電所によって提供されていたピークカット機能を提供することができる。

輸送や暖房の電化が進むことで、新たな柔軟な需要源が生まれる。EVのスマートチャージ、ビークル・ツー・グリッド(V2G)サービス、電気ヒートポンプ、商業ビルのオートメーションは、グリッドストレスを軽減するために調整可能な、大規模でディスパッチ可能な負荷プールを提供する。産業施設では、フレキシブルモーター、低温貯蔵システム、プロセス負荷が、アンシラリーサービス市場で価値の高いVPP参加の大きな可能性を生み出している。新興市場にはさらなる機会がある。アフリカの農村部、島嶼国、遠隔地の産業クラスターなど、送電網が脆弱であったり遠隔地であったりする地域では、VPP を利用して信頼性を高めると同時に、コストのかかる送電網の拡張を回避できる可能性がある。このような地域でのドナー支援プログラムやパイロットVPPは、分散型再生可能エネルギーによるハイブリッド・マイクログリッドの可能性を示している。

AIを活用した予測、リアルタイムの最適化プラットフォーム、IoTを活用した機器制御、ブロックチェーンを活用した決済などの進歩により、VPPの商業的実現性はさらに高まっている。柔軟性市場を活性化し、ダイナミック・プライシングを導入する地域が増えるにつれ、VPP事業者は電力会社とエンドユーザーの双方にとって新たな収益源を解き放つことができ、VPPは将来の分散型脱炭素エネルギー・システムの礎石となるだろう。

本レポートは、組織にどのような価値をもたらすのか?

製品/イノベーション戦略:本レポートは、進化するバーチャルパワープラント(VPP)技術とアグリゲーションモデルに関する詳細な洞察を提供し、企業が製品戦略を新たなグリッドニーズに合わせることを可能にします。AI主導のDERオーケストレーション、高度な予測アルゴリズム、双方向EV充電、IoT対応デバイス制御、分散型エネルギー資源(DER)のリアルタイム調整を可能にするグリッドアウェア最適化エンジンなどのイノベーションを検証している。これらの進歩は、柔軟性を向上させ、グリッドの混雑を緩和し、エネルギー、容量、アンシラリーサービス市場への自動参加を可能にすることで、VPPの状況を再構築している。本レポートでは、バッテリー、太陽光発電、スマート家電、産業用負荷、EV充電器などを集約できるモジュール型VPPプラットフォームが、家庭用、商業用、産業用アプリケーションにどのような拡張性と適応性を提供しているかを紹介している。主要な技術動向、規制の実現要因、競合製品のベンチマークを明らかにすることで、本レポートはエネルギー市場の関係者の研究開発計画、プラットフォーム開発、長期的な技術革新ロードマッピングを支援する。

成長/マーケティング戦略:仮想発電所市場は、電力会社、技術開発者、アグリゲーター、ハードウェアメーカーに大きな成長機会をもたらす。この市場を形成する主要戦略には、大規模なDERアグリゲーション・プログラム、電力会社と技術企業間の戦略的パートナーシップ、住宅用および商業用バッテリーのオーケストレーションの拡大、パイロット・プログラムの本格的な商業展開への地理的拡大などが含まれる。企業は、AIベースの最適化、スマートメーター統合、EV充電制御、およびVPPのパフォーマンスを強化し、新たな収益源を確保するための高度なデマンドレスポンス機能への投資を増やしている。送電網の柔軟性に対するニーズの高まり、分散型発電の普及率の上昇、集約型DERへの参加枠組みなどの規制支援により、北米、欧州、アジア太平洋地域、新興国での市場導入が加速している。こうした動きは、新たな顧客獲得モデル、需要サイドの収益化、複数のエンドユーザー・セグメントにわたるプラットフォーム提供の拡大を可能にする。

競争戦略:本レポートでは、アグリゲーター、DER技術プロバイダー、バッテリー・インバータメーカー、需要応答専門企業、高度分析企業など、VPPエコシステムの主要プレーヤーを紹介している。競争環境には、戦略的パートナーシップ、電力会社との提携、複数地域での展開、ハードウェアとソフトウェアの統合イニシアティブ、グリッドサービス契約などが含まれる。この分析により、関係者は高成長の市場セグメントを特定し、技術の差別化、地理的拡大、規制の調整、顧客側のイノベーションを通じて、競争力のあるポジショニングに磨きをかけることができる。送電網の安定化と脱炭素化のためにVPPの重要性が高まるにつれ、オーケストレーションの高度化、データインテリジェンス、相互運用性、多様な市場や規制の枠組みでDER集約を拡大する能力をめぐる競争が激化している。

調査方法

データ予測とモデリングの要因

- 仮想発電所市場の分析で考慮した基本通貨は米ドルである。米ドル以外の通貨は、その年の平均換算レートを考慮し、すべての統計計算で米ドルに換算している。
- 通貨換算レートは、OANDAウェブサイトの過去の為替レートから取得している。
- 本調査研究では、2021 年 1 月から 2024 年 3 月までのほぼすべての最近の動向を考慮した。
- 報告書に記載された情報は、綿密な一次インタビュー、調査、二次分析の結果である。
- 関連情報が入手できない場合は、代理指標と外挿を採用した。
- 将来のいかなる景気後退も、市場の推定と予測には考慮されていない。
- 現在使用されている技術は、大きな技術的ブレークスルーがない限り、予測期間を通じて存続すると予想される。

市場の推定と予測

本調査では、VPP市場に関する技術的、市場志向的、商業的洞察をまとめるため、政府のエネルギー関連出版物、電力会社への届出、DER統合報告書、アグリゲーターのケーススタディ、白書、企業の年次報告書、主要なエネルギーデータベースなど、広範な二次資料を取り入れた。
市場エンジニアリングのプロセスには、統計モデリング、市場規模の推定、セグメンテーションレベルの予測、データの三角測量によるクロスチェック、一次インタビューによる主要数値の検証などが含まれる。プライマリーリサーチは、すべての主要技術およびエンドユーザーカテゴリーのトレンドを確認し、市場規模を検証するために実施された。

一次調査

一次情報源には、経営幹部、VPPプラットフォーム開発者、電力会社のプログラム・マネージャー、DERメーカー、系統運用者、規制の専門家などが含まれる。CEO、副社長、エンジニアリング・ディレクター、グリッド・イノベーション・リーダー、プログラム・ストラテジストとのインタビューにより、定性的および定量的な検証を行った。

一次情報源から得られた主なデータは以下の通り:

- すべての数値とグラフの検証と三角測量
- レポートのセグメンテーションと主要な定性的調査結果の検証
- 競合状況の把握
- 市場タイプ別の各種市場数の検証
- 地域別分析における個別市場の割合

二次調査

この調査では、広範な二次調査、ディレクトリ、企業のウェブサイト、年次報告書などを利用する。また、Hoovers、Bloomberg、Businessweek、Factivaなどのデータベースを活用し、世界市場の広範かつ技術的、市場志向的、商業的な調査に役立つ効果的な情報を収集している。これらのデータソースに加え、国勢調査局、OICA、ACEAといった他のデータソースやウェブサイトの協力も得て研究を進めている。

二次調査は、業界のバリューチェーン、収益モデル、市場の金銭的連鎖、主要プレイヤーの総体、現在および潜在的な使用例と用途に関する重要な情報を得るために行われた。

二次調査から得られた主なデータは以下の通り:

- セグメンテーションとパーセンテージシェア
- 市場価値のデータ
- 市場トッププレーヤーの主要業界動向
- 市場の様々な側面、主要トレンド、イノベーションの新たな領域に関する定性的洞察
- 数学的・統計的計算のための定量的データ

データの三角測量

この調査研究では、バーチャルパワープラント市場に関する広範かつ技術的、市場志向的、商業的な調査のために有用かつ効果的な情報を収集するために、認証出版物、著名な著者による記事、ホワイトペーパー、企業の年次報告書、ディレクトリ、主要データベースなどの広範な二次情報源を使用します。

市場工学のプロセスでは、市場統計の計算、市場規模の推定、市場予測、市場分解、データの三角測量などを行います(このような定量的データプロセスの方法論については、さらに詳しいセクションで説明しています)。一次調査は、情報を収集し、市場の主要プレイヤーのセグメンテーションタイプや業界動向の市場数を検証するために実施されました。

主要市場プレイヤーと競合の概要

バーチャルパワープラント市場でプロファイルされている企業は、企業のカバレッジ、製品ポートフォリオ、市場浸透度を分析した一次専門家から収集した情報に基づいて選択されています。

バーチャルパワープラント市場における著名企業は以下の通りである:

- スタットクラフト
- ネクスト・クラフトヴェルケ
- テスラ
- サンラン
- CPパワーエナジー
- エネルX
- ステム社
- フレキシトリシティ
- ソネン
- ヴォルタス
- オリジン・エナジー
- オクトパスエネルギー
- EDF
- エナジーハブ
- オートグリッド

前述のプールに属さない企業も、バーチャルパワープラントレポートのさまざまなセクションで紹介されている(該当する場合)。

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目次

エグゼクティブ・サマリー
範囲と定義
1 市場業界の展望
1.1 トレンド:現状と将来への影響評価
1.1.1 バッテリーベースのVPP参加の急成長
1.1.2 EV充電とモビリティ・エコシステムへのVPPの拡大
1.1.3 AIを活用した予測と自律的な需要の柔軟性
1.2 サプライチェーンの概要
1.2.1 バリューチェーン分析
1.2.2 市場マップ
1.3 価格予測
1.4 特許出願動向(国別・企業別)
1.4.1 特許出願動向(国別)
1.4.2 特許出願動向(企業別)
1.5 市場ダイナミクス
1.5.1 市場促進要因
1.5.1.1 分散型再生可能エネルギーの普及拡大
1.5.1.2 DERアグリゲーションとグリッドサービスに対する規制の後押し
1.5.1.3 グリッドストレスと信頼性要求の高まり
1.5.2 市場の課題
1.5.2.1 細分化された相互接続規格とグリッド・プロトコル
1.5.2.2 限られた消費者意識と参加インセンティブ
1.5.2.3 サイバーセキュリティ、データプライバシー、運用リスクへの懸念
1.5.3 市場機会
1.5.3.1 グリッド近代化のための事業者パートナーシップ
1.5.3.2 住宅用および小規模商業用の柔軟性の収益化
1.5.3.3 マイクログリッドや地域エネルギーシステムとVPPの統合
1.6 規制の状況
1.6.1 米国連邦と州の協調による多層的アプローチ
1.6.2 欧州連合調和された国境を越えた枠組み
1.6.3 英国:第三者アグリゲーターモデル
1.6.4 中国政府主導のVPP開発
1.6.5 インド再生可能エネルギー調達のためのバーチャル PPA フレームワーク
1.6.6 オーストラリア卸売市場の統合(最近の改革)
1.7 ステークホルダー分析
1.7.1 ユースケース分析
1.7.2 エンドユーザーと購入基準
1.8 様々なタイプの仮想発電所(VPP)の比較分析
1.9 事例研究
1.9.1 テスラ+PG&E VPP(米国カリフォルニア州)
1.9.2 ネクスト・クラフトヴェルケ(ドイツ-EU最大のVPP)
1.9.3 AGLレジデンシャルVPP(オーストラリア)
1.9.4 スウェル・エナジー+ハワイアン・エレクトリック(米ハワイ州)
1.9.5 エネコ・クラウドネット(オランダ)
1.9.6 東京電力+日産自動車 EV V2G VPP(日本)
2 アプリケーション
2.1 仮想発電所市場(用途別)
2.1.1 産業用
2.1.2 商業用
2.1.3 住宅用
3 製品
3.1 仮想発電所市場(技術別)
3.1.1 配電発電
3.1.2 デマンドレスポンス
3.1.3 ミックスド・アセット
3.2 仮想発電所市場(電源別)
3.2.1 再生可能エネルギー
3.2.2 蓄電システム
3.2.3 コージェネレーション
4 地域
4.1 地域別概要
4.2 北米
4.2.1 地域概要
4.2.2 市場成長の推進要因
4.2.3 市場の課題要因
4.2.3.1 アプリケーションエンドユーザー
4.2.3.2 製品技術
4.2.3.3 製品ソース
4.2.4 米国
4.2.4.1 アプリケーションエンドユーザー
4.2.4.2 製品テクノロジー
4.2.4.3 製品供給元
4.2.5 カナダ
4.2.5.1 用途エンドユーザー
4.2.5.2 製品技術
4.2.5.3 製品ソース
4.3 ヨーロッパ
4.3.1 地域概要
4.3.2 市場成長の推進要因
4.3.3 市場の課題要因
4.3.3.1 アプリケーションエンドユーザー
4.3.3.2 製品技術
4.3.3.3 製品ソース
4.3.4 ドイツ
4.3.4.1 用途エンドユーザー
4.3.4.2 製品テクノロジー
4.3.4.3 製品ソース
4.3.5 イギリス
4.3.5.1 アプリケーションエンドユーザー
4.3.5.2 製品テクノロジー
4.3.5.3 製品ソース
4.3.6 イタリア
4.3.6.1 用途エンドユーザー
4.3.6.2 製品技術
4.3.6.3 製品ソース
4.3.7 フランス
4.3.7.1 用途エンドユーザー
4.3.7.2 製品技術
4.3.7.3 製品ソース
4.3.8 ヨーロッパの休息
4.3.8.1 用途エンドユーザー
4.3.8.2 製品技術
4.3.8.3 製品ソース
4.4 アジア太平洋
4.4.1 地域概要
4.4.2 市場成長の推進要因
4.4.3 市場の課題要因
4.4.3.1 アプリケーションエンドユーザー
4.4.3.2 製品技術
4.4.3.3 製品供給源
4.4.4 中国
4.4.4.1 用途エンドユーザー
4.4.4.2 製品技術
4.4.4.3 製品供給源
4.4.5 日本
4.4.5.1 用途エンドユーザー
4.4.5.2 製品技術
4.4.5.3 製品供給源
4.4.6 韓国
4.4.6.1 用途エンドユーザー
4.4.6.2 製品技術
4.4.6.3 製品供給源
4.4.7 インド
4.4.7.1 用途エンドユーザー
4.4.7.2 製品技術
4.4.7.3 製品供給源
4.4.8 オーストラリア
4.4.8.1 用途エンドユーザー
4.4.8.2 製品テクノロジー
4.4.8.3 製品ソース
4.4.9 アジア太平洋地域
4.4.9.1 用途エンドユーザー
4.4.9.2 製品テクノロジー
4.4.9.3 製品ソース
4.5 世界のその他の地域
4.5.1 地域概要
4.5.2 市場成長の推進要因
4.5.3 市場の課題要因
4.5.3.1 アプリケーションエンドユーザー
4.5.3.2 製品技術
4.5.3.3 製品ソース
4.5.4 中南米
4.5.4.1 用途エンドユーザー
4.5.4.2 製品テクノロジー
4.5.4.3 製品ソース
4.5.5 中東・アフリカ
4.5.5.1 用途エンドユーザー
4.5.5.2 製品テクノロジー
4.5.5.3 製品ソース
5 市場-競合ベンチマーキングと企業プロフィール
5.1 スタットクラフトAS
5.1.1 概要
5.1.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.1.3 競合企業
5.1.4 ターゲット顧客
5.1.5 キーパーソン
5.1.6 アナリストの見解
5.1.7 市場シェア、2024年
5.2 ネクスト・クラフトヴェルケ社
5.2.1 概要
5.2.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.2.3 競合トップ
5.2.4 ターゲット顧客
5.2.5 キーパーソン
5.2.6 アナリストの見解
5.2.7 市場シェア、2024年
5.3 テスラ
5.3.1 概要
5.3.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.3.3 トップ・コンペティター
5.3.4 ターゲット顧客
5.3.5 キーパーソン
5.3.6 アナリストの見解
5.3.7 2024年の市場シェア
5.4 サンラン
5.4.1 概要
5.4.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.4.3 競合トップ
5.4.4 ターゲット顧客
5.4.5 キーパーソン
5.4.6 アナリストの見解
5.4.7 2024年の市場シェア
5.5 CPower
5.5.1 概要
5.5.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.5.3 競合他社
5.5.4 ターゲット顧客
5.5.5 キーパーソン
5.5.6 アナリストの見解
5.5.7 2024年の市場シェア
5.6 エネルX S.r.l.
5.6.1 概要
5.6.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.6.3 トップ・コンペティター
5.6.4 ターゲット顧客
5.6.5 キーパーソン
5.6.6 アナリストの見解
5.6.7 市場シェア、2024年
5.7 ステム社
5.7.1 概要
5.7.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.7.3 競合他社
5.7.4 ターゲット顧客
5.7.5 キーパーソン
5.7.6 アナリストの見解
5.7.7 2024年の市場シェア
5.8 フレキシトリシティ
5.8.1 概要
5.8.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.8.3 競合他社
5.8.4 ターゲット顧客
5.8.5 キーパーソン
5.8.6 アナリストの見解
5.8.7 市場シェア、2024年
5.9 ソネングループ
5.9.1 概要
5.9.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.9.3 競合他社
5.9.4 ターゲット顧客
5.9.5 キーパーソン
5.9.6 アナリストの見解
5.9.7 市場シェア、2024年
5.1 ボルタス
5.10.1 概要
5.10.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.10.3 競合他社
5.10.4 ターゲット顧客
5.10.5 キーパーソン
5.10.6 アナリストの見解
5.10.7 2024年の市場シェア
5.11 オリジン・エナジー社
5.11.1 概要
5.11.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.11.3 上位競争相手
5.11.4 ターゲット顧客
5.11.5 キーパーソン
5.11.6 アナリストの見解
5.11.7 市場シェア、2024年
5.12 オクトパスエナジー社
5.12.1 概要
5.12.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.12.3 競合他社
5.12.4 ターゲット顧客
5.12.5 キーパーソン
5.12.6 アナリストの見解
5.12.7 市場シェア、2024年
5.13 EDFエナジー
5.13.1 概要
5.13.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.13.3 上位競争相手
5.13.4 ターゲット顧客
5.13.5 キーパーソン
5.13.6 アナリストの見解
5.13.7 市場シェア、2024年
5.14 エナジーハブ
5.14.1 概要
5.14.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.14.3 上位競合企業
5.14.4 ターゲット顧客
5.14.5 キーパーソン
5.14.6 アナリストの見解
5.14.7 市場シェア、2024年
5.15 オートグリッドシステムズ
5.15.1 概要
5.15.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.15.3 競合他社
5.15.4 ターゲット顧客
5.15.5 キーパーソン
5.15.6 アナリストの見解
5.15.7 市場シェア、2024年
6 調査方法
6.1 データソース
6.1.1 一次データソース
6.1.2 セカンダリー・データ・ソース
6.1.3 データ三角測量
6.2 市場の推定と予測

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図表リスト

図表一覧
図1:仮想発電所の世界市場(シナリオ別)、百万ドル、2025年、2030年、2035年
図2:バーチャルパワープラントの世界市場、2024年、2035年
図3:仮想発電所の世界市場、上位国別、2024年
図4:世界市場スナップショット、2024年
図5:仮想発電所の世界市場、百万ドル、2024年および2035年
図6:バーチャルパワープラントの世界市場(用途別)、100万ドル、2024年、2030年、2035年
図7:バーチャルパワープラントの世界市場(技術別)、100万ドル、2024年、2030年、2035年
図8:仮想発電所の世界市場(電源別)、100万ドル、2024年、2030年、2035年
図9:仮想発電所市場のセグメンテーション
図10:テスラ+PG&E VPP(米国カリフォルニア州)
図11:ネクスト・クラフトヴェルケ(ドイツ、EU最大のVPP)
図12: AGL Residential VPP(オーストラリア)
図13: スウェル・エナジー+ハワイアン・エレクトリック(米国ハワイ州)
図14:エネコ・クラウドネット(オランダ)
図15:東京電力+日産EV V2G VPP(日本)
図16:仮想発電所の世界市場(アプリケーション別)、百万ドル、2024年、2030年、2035年
図17:バーチャルパワープラントの世界市場(用途別):MW、2024年、2030年、2035年
図18:バーチャルパワープラントの世界市場(産業用)、100万ドル、2024年〜2035年
図19:バーチャルパワープラントの世界市場(産業用)、MW、2024年〜2035年
図20:バーチャルパワープラントの世界市場(商業用)、100万ドル、2024年~2035年
図21:バーチャルパワープラントの世界市場(商業用)、MW、2024年~2035年
図22:バーチャルパワープラントの世界市場(住宅用)、100万ドル、2024年~2035年
図23:仮想発電所の世界市場(住宅用)、MW、2024年~2035年
図24:バーチャルパワープラントの世界市場(技術別)、100万ドル、2024年、2030年、2035年
図25:仮想発電所の世界市場(技術別)、MW、2024年、2030年、2035年
図26:仮想発電所の世界市場(配電発電)、百万ドル、2024年~2035年
図27:仮想発電所の世界市場(配電発電)、MW、2024年~2035年
図28:仮想発電所の世界市場(需要応答)、100万ドル、2024年~2035年
図29:仮想発電所の世界市場(需要応答)、MW、2024年~2035年
図 30:仮想発電所の世界市場(混合資産)、百万ドル、2024年~2035年
図31:仮想発電所の世界市場(混合資産)、MW、2024年~2035年
図32:仮想発電所の世界市場(電源別)、百万ドル、2024年、2030年、2035年
図33:仮想発電所の世界市場(供給源別)、MW、2024年、2030年、2035年
図34:仮想発電所の世界市場(再生可能エネルギー)、百万ドル、2024年~2035年
図35:仮想発電所の世界市場(再生可能エネルギー仮想発電所の世界市場(再生可能エネルギー)、MW、2024年~2035年
図 36:仮想発電所の世界市場(エネルギー貯蔵システム)、100万ドル、2024年~2035年
図37:仮想発電所の世界市場(エネルギー貯蔵システム)、MW、2024年~2035年
図 38:仮想発電所の世界市場(コージェネレーション)、百万ドル、2024年~2035年
図39:仮想発電所の世界市場(コージェネレーション)、MW、2024年~2035年
図 40:米国の仮想発電所市場、百万ドル、2024年~2035年
図 41:カナダの仮想発電所市場、百万ドル、2024-2035年
図 42:ドイツの仮想発電所市場、百万ドル、2024-2035年
図 43:イギリスの仮想発電所市場、百万ドル、2024-2035年
図 44:イタリアの仮想発電所市場、百万ドル、2024-2035年
図45:フランスの仮想発電所市場、100万ドル、2024-2035年
図 46:欧州以外の地域の仮想発電所市場、100万ドル、2024-2035年
図 47:中国仮想発電所市場、百万ドル、2024年~2035年
図 48:日本の仮想発電所市場、百万ドル、2024-2035年
図 49:韓国の仮想発電所市場、百万ドル、2024-2035年
図50:インドの仮想発電所市場、100万ドル、2024-2035年
図 51:オーストラリアの仮想発電所市場、百万ドル、2024-2035年
図 52:アジア太平洋地域の仮想発電所市場、百万ドル、2024年~2035年
図 53:ラテンアメリカの仮想発電所市場、100万ドル、2024年~2035年
図 54:中東・アフリカの仮想発電所市場、100万ドル、2024年~2035年
図55:戦略的取り組み、2022年1月~2025年8月
図56:データの三角測量
図57:トップダウンアプローチとボトムアップアプローチトップダウンアプローチとボトムアップアプローチ
図58:仮定と限界
表一覧
表1:市場スナップショット
表2:競合環境スナップショット
表3:トレンド:現在と将来の影響評価
表4:市場マップ
表5:年間平均価格予測(2024~2035年), $/W
表6:ドライバー、課題、機会(2024~2035年
表7:異なるタイプのVPPの比較分析
表8:仮想発電所市場(地域別)、百万ドル、2024-2035年
表9:バーチャルパワープラント市場(地域別)、MW、2024-2035年
表10:北米の仮想発電所市場(エンドユーザー別)、百万ドル、2024年~2035年
表11:北米の仮想発電所市場(エンドユーザー別)、MW、2024年〜2035年
表12:北米の仮想発電所市場(技術別)、百万ドル、2024年~2035年
表13:北米の仮想発電所市場(技術別)、MW、2024年〜2035年
表14:北米のバーチャルパワープラント市場(供給源別)、百万ドル、2024年〜2035年
表15:北米の仮想発電所市場(供給源別)、MW、2024年~2035年
表16:米国の仮想発電所市場(エンドユーザー別)、百万ドル、2024年~2035年
表17:米国の仮想発電所市場(エンドユーザー別)、MW、2024年~2035年
表18:米国の仮想発電所市場(技術別)、百万ドル、2024年~2035年
表19:米国の仮想発電所市場(技術別)、MW、2024-2035年
表20:米国の仮想発電所市場(電源別)、百万ドル、2024-2035年
表21:米国の仮想発電所市場(供給源別)、MW、2024年~2035年
表22:カナダの仮想発電所市場(エンドユーザー別)、百万ドル、2024年~2035年
表23:カナダの仮想発電所市場(エンドユーザー別)、MW、2024年~2035年
表24:カナダのバーチャルパワープラント市場(技術別)、100万ドル、2024年〜2035年
表25:カナダの仮想発電所市場(技術別カナダのバーチャルパワープラント市場(技術別)、MW、2024年〜2035年
表26:カナダの仮想発電所市場カナダの仮想発電所市場(電源別)、100万ドル、2024年~2035年
表27:カナダの仮想発電所市場(供給源別カナダの仮想発電所市場(供給源別)、MW、2024年~2035年
表 28:欧州の仮想発電所市場(エンドユーザー別)、100万ドル、2024年~2035年
表29:欧州の仮想発電所市場欧州の仮想発電所市場(エンドユーザー別)、MW、2024年~2035年
表30:欧州の仮想発電所市場(技術別欧州の仮想発電所市場(技術別)、100万ドル、2024年〜2035年
表31:欧州の仮想発電所市場(技術別欧州の仮想発電所市場(技術別)、MW、2024年〜2035年
表32:欧州の仮想発電所市場(電源別)、100万ドル、2024年~2035年
表33:欧州の仮想発電所市場(供給源別欧州の仮想発電所市場(供給源別)、MW、2024年~2035年
表34:ドイツの仮想発電所市場(エンドユーザー別)、100万ドル、2024年~2035年
表35:ドイツの仮想発電所市場ドイツの仮想発電所市場(エンドユーザー別)、MW、2024年~2035年
表36:ドイツの仮想発電所市場(技術別ドイツの仮想発電所市場(技術別)、100万ドル、2024年~2035年
表37:ドイツの仮想発電所市場(技術別ドイツの仮想発電所市場(技術別)、MW、2024年-2035年
表 38:ドイツの仮想発電所市場(電源別)、100万ドル、2024年~2035年
表39:ドイツの仮想発電所市場(供給源別ドイツの仮想発電所市場(供給源別)、MW、2024年~2035年
表40:イギリスの仮想発電所市場(エンドユーザー別)、100万ドル、2024年~2035年
表 41:イギリスの仮想発電所市場(エンドユーザー別)、MW、2024年~2035年
表42:イギリスのバーチャルパワープラント市場(技術別)、100万ドル、2024-2035年
表43:イギリスのバーチャルパワープラント市場(技術別)、MW、2024-2035年
表44:イギリスのバーチャルパワープラント市場(電源別)、百万ドル、2024-2035年
表45:イギリスのバーチャルパワープラント市場(供給源別)、MW、2024-2035年
表46:イタリアの仮想発電所市場イタリアの仮想発電所市場(エンドユーザー別)、100万ドル、2024年~2035年
表47:イタリアの仮想発電所市場イタリアの仮想発電所市場(エンドユーザー別)、MW、2024年~2035年
表48:イタリアの仮想発電所市場(技術別イタリアのバーチャルパワープラント市場(技術別)、100万ドル、2024年~2035年
表49:イタリアの仮想発電所市場(技術別イタリアのバーチャルパワープラント市場(技術別)、MW、2024年~2035年
表50:イタリアの仮想発電所市場(供給源別)、百万ドル、2024年~2035年
表51:イタリアの仮想発電所市場イタリアの仮想発電所市場(供給源別)、MW、2024年~2035年
表52:フランスの仮想発電所市場(エンドユーザー別)、100万ドル、2024年~2035年
表53:フランスの仮想発電所市場フランスの仮想発電所市場(エンドユーザー別)、MW、2024年~2035年
表54:フランスの仮想発電所市場(技術別フランスのバーチャルパワープラント市場(技術別)、100万ドル、2024年~2035年
表55:フランスの仮想発電所市場(技術別フランスのバーチャルパワープラント市場(技術別)、MW、2024年~2035年
表56:フランスの仮想発電所市場フランスの仮想発電所市場(電源別)、100万ドル、2024年~2035年
表57:フランスの仮想発電所市場フランスのバーチャルパワープラント市場(供給源別)、MW、2024年~2035年
表 58:欧州以外の地域の仮想発電所市場(エンドユーザー別)、100万ドル、2024年~2035年
表 59:欧州安息の仮想発電所市場(エンドユーザー別)、MW、2024年-2035年
表60:欧州安息の仮想発電所市場(技術別)、百万ドル、2024年~2035年
表 61:欧州安息の仮想発電所市場(技術別)、MW、2024年~2035年
表62:欧州以外の地域の仮想発電所市場欧州の仮想発電所市場(電源別)、百万ドル、2024年~2035年
表 63:欧州以外の地域の仮想発電所市場(供給源別)、MW、2024年~2035年
表 64:アジア太平洋地域の仮想発電所市場(エンドユーザー別)、100万ドル、2024年〜2035年
表 65:アジア太平洋地域の仮想発電所市場(エンドユーザー別)、MW、2024年〜2035年
表 66:アジア太平洋地域の仮想発電所市場(技術別)、100万ドル、2024年〜2035年
表 67:アジア太平洋地域の仮想発電所市場(技術別)、MW、2024年〜2035年
表 68:アジア太平洋地域の仮想発電所市場(電源別)、100万ドル、2024年~2035年
表 69:アジア太平洋地域の仮想発電所市場(供給源別)、MW、2024年~2035年
表 70:中国の仮想発電所市場(エンドユーザー別)、100万ドル、2024年~2035年
表71:中国の仮想発電所市場(エンドユーザー別中国の仮想発電所市場(エンドユーザー別)、MW、2024年〜2035年
表 72:中国の仮想発電所市場(技術別)、100万ドル、2024年〜2035年
表73:中国の仮想発電所市場(技術別中国の仮想発電所市場(技術別)、MW、2024年〜2035年
表 74:中国の仮想発電所市場(電源別)、100万ドル、2024年~2035年
表75:中国の仮想発電所市場(供給源別中国の仮想発電所市場(供給源別)、MW、2024年~2035年
表 76:日本の仮想発電所市場(エンドユーザー別)、100万ドル、2024年~2035年
表77:日本の仮想発電所市場日本の仮想発電所市場(エンドユーザー別)、MW、2024年~2035年
表78:日本の仮想発電所市場(技術別日本のバーチャルパワープラント市場(技術別)、100万ドル、2024年〜2035年
表79:日本の仮想発電所市場(技術別日本のバーチャルパワープラント市場(技術別)、MW、2024年〜2035年
表80:日本の仮想発電所市場日本の仮想発電所市場(電源別)、100万ドル、2024年~2035年
表81:日本の仮想発電所市場(供給源別日本のバーチャルパワープラント市場(供給源別)、MW、2024-2035年
表82:韓国のバーチャルパワープラント市場(エンドユーザー別)、100万ドル、2024年~2035年
表 83:韓国の仮想発電所市場(エンドユーザー別)、MW、2024年~2035年
表84:韓国の仮想発電所市場(エンドユーザー別韓国のバーチャルパワープラント市場(技術別)、100万ドル、2024年~2035年
表 85:韓国のバーチャルパワープラント市場(技術別)、MW、2024年~2035年
表86:韓国のバーチャルパワープラント市場(電源別)、100万ドル、2024年~2035年
表87:韓国のバーチャルパワープラント市場(供給源別)、MW、2024年~2035年
表88:インドのバーチャルパワープラント市場(エンドユーザー別)、100万ドル、2024年~2035年
表89:インドの仮想発電所市場(エンドユーザー別)、MW、2024年~2035年
表90:インドの仮想発電所市場(技術別インドのバーチャルパワープラント市場(技術別)、100万ドル、2024年~2035年
表91:インドのバーチャルパワープラント市場(技術別)、MW、2024-2035年
表92:インドのバーチャルパワープラント市場(供給源別)、100万ドル、2024年~2035年
表93:インドのバーチャルパワープラント市場(供給源別)、MW、2024-2035年
表 94:オーストラリアの仮想発電所市場(エンドユーザー別)、100万ドル、2024年〜2035年
表95:オーストラリアの仮想発電所市場オーストラリアの仮想発電所市場(エンドユーザー別)、MW、2024年~2035年
表96:オーストラリアの仮想発電所市場(技術別オーストラリアのバーチャルパワープラント市場(技術別)、100万ドル、2024年〜2035年
表 97:オーストラリアの仮想発電所市場(技術別オーストラリアのバーチャルパワープラント市場(技術別)、MW、2024年〜2035年
表98:オーストラリアの仮想発電所市場オーストラリアのバーチャルパワープラント市場(電源別)、100万ドル、2024年~2035年
表99:オーストラリアの仮想発電所市場(供給源別オーストラリアのバーチャルパワープラント市場(供給源別)、MW、2024年~2035年
表100:アジア太平洋地域の仮想発電所市場(エンドユーザー別)、百万ドル、2024年~2035年
表 101:アジア太平洋地域の仮想発電所市場(エンドユーザー別)、MW、2024年-2035年
表 102: アジア太平洋地域の仮想発電所市場アジア太平洋地域の仮想発電所市場(技術別)、百万ドル、2024年-2035年
表103:アジア太平洋地域の仮想発電所市場(技術別)、MW、2024年-2035年
表104:アジア太平洋地域の仮想発電所市場(電源別)、百万ドル、2024年~2035年
表105:アジア太平洋地域の仮想発電所市場(供給源別)、MW、2024年~2035年
表 106:世界の仮想発電所市場(エンドユーザー別)、100万ドル、2024年~2035年
表 107:世界の仮想発電所市場(エンドユーザー別)、MW、2024年~2035年
表 108:世界の仮想発電所市場(技術別)、百万ドル、2024年~2035年
表 109:世界の仮想発電所市場(技術別)、MW、2024年~2035年
表110:世界の仮想発電所市場世界の仮想発電所市場(電源別)、100万ドル、2024年~2035年
表111:世界の仮想発電所市場(供給源別)、MW、2024年~2035年
表112:ラテンアメリカの仮想発電所市場(エンドユーザー別)、100万ドル、2024年〜2035年
表113:ラテンアメリカの仮想発電所市場(エンドユーザー別)、MW、2024年~2035年
表114:ラテンアメリカの仮想発電所市場(エンドユーザー別中南米のバーチャルパワープラント市場(技術別)、100万ドル、2024年〜2035年
表115:ラテンアメリカの仮想発電所市場(技術別)、MW、2024年〜2035年
表116:ラテンアメリカの仮想発電所市場(技術別中南米の仮想発電所市場(電源別)、100万ドル、2024年〜2035年
表117:ラテンアメリカの仮想発電所市場ラテンアメリカの仮想発電所市場(供給源別)、MW、2024年~2035年
表118:中東・アフリカの仮想発電所市場(エンドユーザー別)、100万ドル、2024年〜2035年
表119:中東・アフリカの仮想発電所市場(エンドユーザー別)、MW、2024年~2035年
表120:中東・アフリカの仮想発電所市場中東・アフリカの仮想発電所市場(技術別)、100万ドル、2024年~2035年
表121:中東・アフリカの仮想発電所市場(技術別)、MW、2024年~2035年
表122:中東・アフリカの仮想発電所市場(電源別)、100万ドル、2024年~2035年
表123:中東・アフリカの仮想発電所市場中東・アフリカの仮想発電所市場(供給源別)、MW、2024年~2035年
表124:中東・アフリカの仮想発電所市場企業市場シェア、2024年

 

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Summary

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Virtual Power Plant Market Overview

The global virtual power plant (VPP) market is projected to grow from $3,407.7 million in 2025 to $17,950.2 million by 2035, reflecting a strong CAGR of 18.08%. Growth is being driven by the rapid expansion of distributed energy resources (DERs), increasing reliance on software-enabled grid flexibility, and rising grid reliability challenges linked to renewable variability and electrification. As utilities face mounting pressure to defer costly infrastructure upgrades, VPPs offer a scalable, fast-deployable alternative that aggregates rooftop solar, battery storage, EV chargers, smart appliances, and industrial loads into dispatchable capacity.

Distributed generation is expected to dominate the technology segment, followed by demand response and mixed-asset VPPs, as behind-the-meter solar and storage installations accelerate worldwide. Key challenges include fragmented regulatory frameworks, cybersecurity concerns, limited smart-meter penetration, and low customer awareness in emerging markets. With rising grid stress, supportive policies, and major deployments led by utilities, aggregators, and technology providers, the VPP market is positioned for robust expansion, becoming an essential component of modern, flexible, and decarbonized power systems.

Market Introduction

The study conducted by BIS Research identifies the virtual power plant (VPP) market as a pivotal enabler of modern, decentralized, and digitally orchestrated power systems. VPPs are rapidly evolving into multifunctional grid assets capable of delivering real-time flexibility, demand-side optimization, and aggregated capacity across residential, commercial, and industrial customer segments. These systems are increasingly essential in supporting grid stability and reliability, particularly amid rising renewable penetration, growing electrification of transport and buildings, and the heightened frequency of grid stress events.

With advancements in DER orchestration software, AI-driven forecasting, IoT-enabled device connectivity, and automated demand response, VPPs are becoming more autonomous, scalable, and responsive. Their modular and software-defined architecture allows for rapid configuration around diverse asset portfolios, whether battery storage fleets, rooftop solar networks, EV chargers, smart appliances, or industrial loads, unlocking new value streams for grid operators and prosumers alike. As power systems shift toward flexibility-led, distributed, and data-driven operations, VPPs offer a competitive advantage through faster dispatch, improved visibility of behind-the-meter assets, and actionable grid intelligence.

The market is expected to witness robust expansion in the coming years, fueled by increasing renewable deployment, regulatory reforms enabling DER aggregation, rising grid modernization investments, and accelerating adoption of distributed energy resources worldwide.

Industrial Impact

The virtual power plant (VPP) market is having a profound industrial impact, reshaping the power, energy, and utility sectors through rapid advancements in digital orchestration, distributed energy resource (DER) integration, and real-time grid intelligence. VPP platforms, aggregating assets such as rooftop solar, battery storage, EV chargers, smart appliances, and flexible industrial loads, enable dynamic grid balancing, peak-shaving, and dispatchable capacity, significantly enhancing system reliability and operational efficiency across residential, commercial, and industrial domains.
The integration of next-generation IoT controls, AI-driven forecasting, and automated demand response is driving increased demand for modular, scalable, and software-enabled VPP architectures. These advancements are improving grid flexibility, reducing reliance on costly infrastructure upgrades, and enabling coordinated multi-asset operations in increasingly complex, renewable-heavy grid environments. Additionally, the deployment of VPP capabilities across microgrids, utility programs, and community energy systems is fostering collaboration between utilities, technology vendors, DER manufacturers, and energy retailers.

As nations prioritize grid modernization, decarbonization, and digital transformation, the VPP market is expected to play a pivotal role in enabling more resilient, efficient, and data-driven power systems. The industrial ecosystem surrounding VPPs is also evolving rapidly, with strong policy support, rising DER adoption, and growing investment in AI-enabled energy management pushing innovation forward, cementing VPPs as a cornerstone of next-generation electricity networks.

Market Segmentation:

Segmentation 1: by End User
• Industrial
• Commercial
• Residential

Industrial Segment to Dominate the Virtual Power Plant Market (by End User)

In the virtual power plant (VPP) market, the industrial segment is projected to dominate by end user, driven by the substantial flexibility and controllable capacity that industrial facilities can provide to grid operators. Industrial sites, such as manufacturing plants, data centers, refineries, chemical facilities, and large processing units, offer the most impactful load-shifting potential, making them the cornerstone of VPP aggregation strategies. This segment benefits from extensive access to distributed generation assets, including combined heat and power (CHP) units, onsite solar, backup generators, and high-load processes that can be strategically modulated to support grid stability and peak demand management.

Meanwhile, the commercial segment is anticipated to be one of the fastest-growing end-user groups, reflecting the rising adoption of building energy management systems, automated demand response, and behind-the-meter batteries across retail chains, office complexes, logistics centers, and institutional buildings. As commercial facilities become increasingly digitized and interconnected, they represent a scalable and rapidly deployable source of grid flexibility, particularly during peak-load events.

Following closely, the residential segment is expected to witness significant expansion, fueled by the accelerating deployment of rooftop solar, smart thermostats, home batteries, smart water heaters, and EV charging infrastructure. Residential assets, once aggregated in large numbers, create sizable and highly responsive VPP capacity, with software-enabled automation playing a central role in coordination.

Together, these end-user segments are shaping the future of virtual power plants, driving a shift toward more distributed, intelligent, and customer-centric grid resources that enhance resilience, reduce operational costs, and support high renewable penetration.

Segmentation 2: by Technology
• Distribution Generation
• Demand Response
• Mixed Asset

Distribution Generation to Maintain Dominance in the Virtual Power Plant Market (by Technology)

According to recent market data, distribution generation is projected to remain the dominant technology segment in the global virtual power plant (VPP) market, maintaining the largest share through 2035. Valued at $1,455.3 million in 2025, the segment is expected to reach $8,238.2 million by 2035, growing at a CAGR of 17.24%. This sustained leadership has been driven by the rapid deployment of decentralized energy assets, such as rooftop solar, small-scale wind, micro-turbines, and combined heat and power (CHP) units, that form the core generation layer for VPP aggregation. Their ability to deliver flexible, localized capacity makes distribution generation critical for peak shaving, frequency support, and overall grid stability.

Distribution generation remains the preferred VPP technology across North America, Europe, and Asia-Pacific, where renewable energy mandates and decarbonization policies continue to accelerate DER adoption. These assets offer predictable output, strong compatibility with VPP management systems, and diversified service capabilities, cementing their leading role in market expansion.

In contrast, the demand response (DR) segment, currently smaller at $1,029 million in 2025, is projected to grow rapidly at a CAGR of 18.58%, reaching $6,603 million by 2035. Growth is fueled by expanding smart-meter penetration, dynamic tariff programs, automated load-control technologies, and increasing utility reliance on flexible consumption resources to balance variable renewable energy.

The mixed-asset VPP segment, valued at $451.4 million in 2025, is also expected to rise significantly to $3,109 million by 2035, at a CAGR of 19.41%. This segment integrates distribution generation, demand response, and energy storage into a single controllable portfolio, enabling enhanced flexibility, broader service offerings, and stronger revenue stacking potential for aggregators and utilities.

While DR and mixed-asset solutions will drive future innovation and grid modernization, distribution generation is expected to remain the highest-value segment, supported by accelerated renewable deployment, falling rooftop solar costs, and policies incentivizing grid-edge generation. Its foundational role in shaping virtual power plant architectures ensures continued dominance through the forecast period.

Segmentation 3: by Source
• Renewable Energy
• Energy Storage Systems
• Cogeneration

Segmentation 4: by Region
• North America: U.S. and Canada
• Europe: Germany, France, U.K., Italy, and Rest-of-Europe
• Asia-Pacific: China, Japan, South Korea, India, Australia, and Rest-of-Asia-Pacific
• Rest-of-the-World: Latin America and the Middle East and Africa

North America is expected to maintain its dominant position in the global virtual power plant (VPP) market, holding the highest market value throughout the forecast period. The regional market is projected to grow from $1,578.3 million in 2025 to $5,685.7 million by 2035, registering a robust CAGR of 13.67%. This leadership is driven by deep DER penetration, strong federal and state decarbonization mandates, and widespread deployment of distributed generation, behind-the-meter battery storage, EV chargers, and advanced demand response platforms.

Mature wholesale markets (PJM, CAISO, ERCOT), combined with enabling regulatory frameworks such as FERC Order 2222, allow aggregated DERs to participate in capacity, energy, and ancillary service markets, directly accelerating VPP adoption. Utility investments in grid modernization, AMI rollouts, and flexible load programs further reinforce North America’s role as the most advanced VPP ecosystem globally.

The Asia-Pacific region is projected to be the fastest-growing market for VPPs, expanding from $392.1 million in 2025 to $6,409.5 million by 2035, at an exceptional CAGR of 32.23%. Growth is fueled by large-scale renewable energy additions in China, Japan, South Korea, India, and Australia, coupled with strong government initiatives promoting decentralized energy and grid digitalization.

Rapid increases in electricity demand, nationwide AMI deployments, and the scaling of pilot VPPs into commercial operations, particularly in Japan and Australia, are further accelerating adoption. APAC’s aggressive push toward flexible markets, consumer-side energy participation, and battery storage deployment positions it as the fastest-advancing and most transformative VPP region globally.

The Rest-of-the-World (RoW), including Latin America and the Middle East and Africa, is expected to grow from $49.2 million in 2025 to $486.2 million by 2035, at a high CAGR of 25.74%. Although starting from a smaller base, market expansion is supported by rising solar PV adoption in the Gulf states, emerging microgrid programs in Africa, and increasing interest in VPP frameworks to support remote communities and improve grid resiliency.

Countries exploring digitalized grid solutions and behind-the-meter storage for peak reduction are accelerating VPP adoption, especially in regions facing reliability challenges, weak distribution networks, and high dependence on diesel-based backup systems.

Europe remains one of the most mature and stable VPP markets globally, with the market expected to grow from $1,388.0 million in 2025 to $5,368.8 million by 2035, at a steady CAGR of 14.48%. Growth is driven by advanced EU energy policies promoting flexibility services, strong renewable energy penetration, and rapid adoption of residential and commercial DERs.

Countries such as Germany, the U.K., the Netherlands, and Spain are expanding VPP operations through new balancing markets, grid flexibility programs, and large-scale aggregation of heat pumps, EV chargers, and stationary storage. Europe’s supportive regulatory environment, widespread AMI deployment, and ongoing digital grid modernization reinforce its position as a highly developed and innovation-driven VPP region.

Demand: Drivers, Limitations, and Opportunities

Market Demand Drivers: Rising Need for Flexible, Distributed Grid Capabilities

The virtual power plant (VPP) market has been experiencing strong demand growth, driven by rapid energy decentralization, rising renewable penetration, and increasing pressure on grids to manage variability and peak demand. One of the primary demand drivers is the large-scale deployment of behind-the-meter resources, such as rooftop solar, battery storage, EV chargers, smart appliances, HVAC systems, and flexible industrial loads, which provide a scalable pool of dispatchable capacity when aggregated through VPP platforms.

Growing grid instability, exacerbated by extreme weather events, rising electrification, and aging distribution networks, has intensified the need for flexible demand-side resources. Utilities and grid operators are increasingly adopting VPPs to avoid costly peaker plants and defer transmission and distribution upgrades, while still ensuring reliability during peak-load events and supply shortages.

Regulatory support is also strengthening demand. In several markets, reforms that enable DER aggregation, dynamic pricing, and participation of distributed resources in ancillary services are accelerating VPP adoption. As more regions deploy advanced metering infrastructure (AMI) and digital control systems, the ability to orchestrate multi-asset, multi-sector distributed resources is expanding rapidly. The rising adoption of battery storage, demand response programs, EV smart charging, and smart home devices further contributes to the growing pool of flexible assets, positioning VPPs as a critical solution for improving grid resilience, optimizing renewable integration, and enabling a more decentralized energy ecosystem.

Market Challenges: Interoperability Gaps, Regulatory Constraints, and Infrastructure Limitations

The virtual power plant market faces several structural and operational challenges that could limit its scale and commercial viability. A major barrier is the lack of standardized communication protocols and data interoperability across heterogeneous DER devices, which complicates real-time coordination, forecasting accuracy, and reliable dispatch. This fragmentation is further intensified by the wide variety of OEM ecosystems, limiting seamless aggregation across different brands of batteries, EV chargers, and home energy devices.

Regulatory constraints remain another significant hurdle. In many markets, outdated grid codes, unclear rules for DER participation, and limited compensation mechanisms for flexibility services restrict VPP participation in wholesale markets or ancillary service programs. Capacity market rules, interconnection queues, and restrictions on behind-the-meter bidirectional flows further slow deployment.

Infrastructure challenges compound these issues. Limited smart-meter rollout, weak distribution-grid visibility, and insufficient grid digitalization reduce the ability of utilities to validate DER performance or provide accurate pricing signals. High upfront costs of behind-the-meter battery systems, low consumer awareness, and cultural reluctance toward utility control of household devices also dampen participation in residential aggregation programs.

In emerging economies, weak distribution infrastructure, limited financing options, and reliance on subsidized electricity tariffs reduce the economic incentives for VPP adoption. Supply chain constraints for inverters, batteries, and grid-management hardware further delay deployments. Collectively, these challenges highlight the need for stronger regulatory alignment, improved digital infrastructure, and standardized interoperability frameworks to scale VPP operations globally.

Market Opportunities: Remote and Off-Grid Energy Solutions

The growing need for grid resilience and clean energy integration is creating strong opportunities for VPP expansion worldwide. As renewable generation scales, VPPs offer a cost-effective pathway to integrate solar and wind without curtailment by dynamically shifting or storing excess generation. The ability to aggregate distributed batteries, EVs, and controllable loads enables VPPs to provide capacity services, frequency regulation, and peak-shaving functions traditionally provided by centralized power plants.

Rising electrification of transport and heating is unlocking new flexible demand sources. EV smart charging, vehicle-to-grid (V2G) services, electric heat pumps, and commercial building automation provide large, dispatchable load pools that can be orchestrated to reduce grid stress. In industrial facilities, flexible motors, cold storage systems, and process loads create substantial potential for high-value VPP participation in ancillary services markets. Emerging markets present additional opportunities. Regions with weak or remote grids, such as rural Africa, island nations, and remote industrial clusters, may use VPPs to enhance reliability while avoiding costly grid extensions. Donor-supported programs and pilot VPPs in these regions also demonstrate strong potential for hybrid microgrids powered by distributed renewable assets.

Advancements in AI-driven forecasting, real-time optimization platforms, IoT-enabled device control, and blockchain-based settlement are further enhancing the commercial viability of VPPs. As more regions activate flexibility markets and implement dynamic pricing, VPP operators can unlock new revenue streams for both utilities and end users, making VPPs a cornerstone of future distributed, decarbonized energy systems.

How can this report add value to an organization?

Product/Innovation Strategy: This report provides in-depth insight into evolving virtual power plant (VPP) technologies and aggregation models, enabling organizations to align their product strategies with emerging grid needs. It examines innovations such as AI-driven DER orchestration, advanced forecasting algorithms, bi-directional EV charging, IoT-enabled device control, and grid-aware optimization engines that enable real-time coordination of distributed energy resources (DERs). These advancements are reshaping the VPP landscape by improving flexibility, reducing grid congestion, and enabling automated participation in energy, capacity, and ancillary service markets. The report highlights how modular VPP platforms, capable of aggregating batteries, solar PV, smart appliances, industrial loads, and EV chargers, offer scalability and adaptability across residential, commercial, and industrial applications. By identifying key technology trends, regulatory enablers, and competitive product benchmarks, the report supports R&D planning, platform development, and long-term innovation road mapping for stakeholders in energy markets.

Growth/Marketing Strategy: The virtual power plant market presents significant growth opportunities for utilities, technology developers, aggregators, and hardware manufacturers. Key strategies shaping this market include large-scale DER aggregation programs, strategic partnerships between utilities and tech firms, expansion of residential and commercial battery orchestration, and geographic scaling of pilot programs into full commercial deployments. Companies are increasingly investing in AI-based optimization, smart meter integration, EV charging control, and advanced demand-response capabilities to enhance VPP performance and unlock new revenue streams. The growing need for grid flexibility, rising penetration of distributed generation, and regulatory support, such as participation frameworks for aggregated DERs, are accelerating market adoption across North America, Europe, Asia-Pacific, and emerging economies. These developments enable new customer acquisition models, demand-side monetization, and expanded platform offerings across multiple end-user segments.

Competitive Strategy: The report profiles key players in the VPP ecosystem, including aggregators, DER technology providers, battery and inverter manufacturers, demand-response specialists, and advanced analytics firms. The competitive landscape includes strategic partnerships, utility collaborations, multi-region deployments, hardware–software integration initiatives, and grid services contracts. This analysis enables stakeholders to identify high-growth market segments and refine their competitive positioning through technology differentiation, geographic expansion, regulatory alignment, and customer-side innovation. As VPPs become increasingly vital for grid stability and decarbonization, competition is intensifying around orchestration sophistication, data intelligence, interoperability, and the ability to scale DER aggregation across diverse markets and regulatory frameworks.

Research Methodology

Factors for Data Prediction and Modelling

• The base currency considered for the virtual power plant market analysis is the US$. Currencies other than the US$ have been converted to the US$ for all statistical calculations, considering the average conversion rate for that particular year.
• The currency conversion rate has been taken from the historical exchange rate on the Oanda website.
• Nearly all the recent developments from January 2021 to March 2024 have been considered in this research study.
• The information rendered in the report is a result of in-depth primary interviews, surveys, and secondary analysis.
• Where relevant information was not available, proxy indicators and extrapolation were employed.
• Any economic downturn in the future has not been taken into consideration for the market estimation and forecast.
• Technologies currently used are expected to persist through the forecast with no major technological breakthroughs.

Market Estimation and Forecast

This study incorporates extensive secondary sources such as government energy publications, utility filings, DER integration reports, aggregator case studies, white papers, company annual reports, and major energy databases to compile technical, market-oriented, and commercial insights on the VPP market.
The market engineering process includes statistical modeling, market size estimation, segmentation-level forecasting, cross-checking through data triangulation, and validation of key numbers with primary interviews. Primary research has been conducted to confirm trends and validate market sizing across all major technologies and end-user categories.

Primary Research

Primary sources include executives, VPP platform developers, utility program managers, DER manufacturers, grid operators, and regulatory experts. Interviews with CEOs, VPs, engineering directors, grid innovation leaders, and program strategists provided both qualitative and quantitative validation.

The key data points taken from primary sources include:

• validation and triangulation of all the numbers and graphs
• validation of report segmentations and key qualitative findings
• understanding the competitive landscape
• validation of the numbers of various markets for the market type
• percentage split of individual markets for geographical analysis

Secondary Research

This research study involves the usage of extensive secondary research, directories, company websites, and annual reports. It also makes use of databases, such as Hoovers, Bloomberg, Businessweek, and Factiva, to collect useful and effective information for an extensive, technical, market-oriented, and commercial study of the global market. In addition to the data sources, the study has been undertaken with the help of other data sources and websites, such as the Census Bureau, OICA, and ACEA.

Secondary research has been done to obtain crucial information about the industry’s value chain, revenue models, the market’s monetary chain, the total pool of key players, and the current and potential use cases and applications.

The key data points taken from secondary research include:

• segmentations and percentage shares
• data for market value
• key industry trends of the top players in the market
• qualitative insights into various aspects of the market, key trends, and emerging areas of innovation
• quantitative data for mathematical and statistical calculations

Data Triangulation

This research study involves the usage of extensive secondary sources, such as certified publications, articles from recognized authors, white papers, annual reports of companies, directories, and major databases, to collect useful and effective information for an extensive, technical, market-oriented, and commercial study of the virtual power plant market.

The process of market engineering involves the calculation of the market statistics, market size estimation, market forecast, market crackdown, and data triangulation (the methodology for such quantitative data processes has been explained in further sections). The primary research study has been undertaken to gather information and validate the market numbers for segmentation types and industry trends of the key players in the market.

Key Market Players and Competition Synopsis

The companies that are profiled in the virtual power plant market have been selected based on inputs gathered from primary experts, who have analyzed company coverage, product portfolio, and market penetration.

Some of the prominent names in the virtual power plant market are:

• Statkraft
• Next Kraftwerke
• Tesla
• Sunrun
• CPower Energy
• Enel X
• Stem, Inc.
• Flexitricity
• sonnen
• Voltus
• Origin Energy
• Octopus Energy
• EDF
• EnergyHub
• AutoGrid

Companies that are not a part of the aforementioned pool have been well represented across different sections of the virtual power plant report (wherever applicable).



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Table of Contents

Executive Summary
Scope and Definition
1 Market: Industry Outlook
1.1 Trends: Current and Future Impact Assessment
1.1.1 Rapid Growth of Battery-Based VPP Participation
1.1.2 Expansion of VPPs into EV Charging and Mobility Ecosystems
1.1.3 AI-Enabled Forecasting and Autonomous Demand Flexibility
1.2 Supply Chain Overview
1.2.1 Value Chain Analysis
1.2.2 Market Map
1.3 Pricing Forecast
1.4 Patent Filing Trend (by Country and Company)
1.4.1 Patent Filing Trend (by Country)
1.4.2 Patent Filing Trend (by Company)
1.5 Market Dynamics
1.5.1 Market Drivers
1.5.1.1 Growing Penetration of Distributed Renewable Energy
1.5.1.2 Regulatory Push for DER Aggregation and Grid Services
1.5.1.3 Rising Grid Stress and Reliability Demands
1.5.2 Market Challenges
1.5.2.1 Fragmented Interconnection Standards and Grid Protocols
1.5.2.2 Limited Consumer Awareness and Participation Incentives
1.5.2.3 Cybersecurity, Data-Privacy, and Operational Risk Concerns
1.5.3 Market Opportunities
1.5.3.1 Utility Partnerships for Grid Modernization
1.5.3.2 Monetization of Residential and Small Commercial Flexibility
1.5.3.3 Integration of VPPs with Microgrids and Community Energy Systems
1.6 Regulatory Landscape
1.6.1 U.S.: Multi-Tiered Approach with Federal-State Coordination
1.6.2 European Union: Harmonized Cross-Border Framework
1.6.3 U.K.: Third-Party Aggregator Model
1.6.4 China: Government-Directed VPP Development
1.6.5 India: Virtual PPA Framework for Renewable Procurement
1.6.6 Australia: Wholesale Market Integration (Recent Reforms)
1.7 Stakeholder Analysis
1.7.1 Use Case Analysis
1.7.2 End Users and Buying Criteria
1.8 Comparative Analysis of Different Types of Virtual Power Plants (VPPs)
1.9 Case Studies
1.9.1 Tesla + PG&E VPP (California, U.S.)
1.9.2 Next Kraftwerke (Germany – EU’s Largest VPP)
1.9.3 AGL Residential VPP (Australia)
1.9.4 Swell Energy + Hawaiian Electric (Hawaii, U.S.)
1.9.5 Eneco CrowdNett (Netherlands)
1.9.6 TEPCO + Nissan EV V2G VPP (Japan)
2 Application
2.1 Virtual Power Plant Market (by Application)
2.1.1 Industrial
2.1.2 Commercial
2.1.3 Residential
3 Products
3.1 Virtual Power Plant Market (by Technology)
3.1.1 Distribution Generation
3.1.2 Demand Response
3.1.3 Mixed Asset
3.2 Virtual Power Plant Market (by Source)
3.2.1 Renewable Energy
3.2.2 Energy Storage Systems
3.2.3 Cogeneration
4 Region
4.1 Regional Summary
4.2 North America
4.2.1 Regional Overview
4.2.2 Driving Factors for Market Growth
4.2.3 Factors Challenging the Market
4.2.3.1 Application: End User
4.2.3.2 Product: Technology
4.2.3.3 Product: Source
4.2.4 U.S.
4.2.4.1 Application: End User
4.2.4.2 Product: Technology
4.2.4.3 Product: Source
4.2.5 Canada
4.2.5.1 Application: End User
4.2.5.2 Product: Technology
4.2.5.3 Product: Source
4.3 Europe
4.3.1 Regional Overview
4.3.2 Driving Factors for Market Growth
4.3.3 Factors Challenging the Market
4.3.3.1 Application: End User
4.3.3.2 Product: Technology
4.3.3.3 Product: Source
4.3.4 Germany
4.3.4.1 Application: End User
4.3.4.2 Product: Technology
4.3.4.3 Product: Source
4.3.5 U.K.
4.3.5.1 Application: End User
4.3.5.2 Product: Technology
4.3.5.3 Product: Source
4.3.6 Italy
4.3.6.1 Application: End User
4.3.6.2 Product: Technology
4.3.6.3 Product: Source
4.3.7 France
4.3.7.1 Application: End User
4.3.7.2 Product: Technology
4.3.7.3 Product: Source
4.3.8 Rest-of-Europe
4.3.8.1 Application: End User
4.3.8.2 Product: Technology
4.3.8.3 Product: Source
4.4 Asia-Pacific
4.4.1 Regional Overview
4.4.2 Driving Factors for Market Growth
4.4.3 Factors Challenging the Market
4.4.3.1 Application: End User
4.4.3.2 Product: Technology
4.4.3.3 Product: Source
4.4.4 China
4.4.4.1 Application: End User
4.4.4.2 Product: Technology
4.4.4.3 Product: Source
4.4.5 Japan
4.4.5.1 Application: End User
4.4.5.2 Product: Technology
4.4.5.3 Product: Source
4.4.6 South Korea
4.4.6.1 Application: End User
4.4.6.2 Product: Technology
4.4.6.3 Product: Source
4.4.7 India
4.4.7.1 Application: End User
4.4.7.2 Product: Technology
4.4.7.3 Product: Source
4.4.8 Australia
4.4.8.1 Application: End User
4.4.8.2 Product: Technology
4.4.8.3 Product: Source
4.4.9 Rest-of-Asia-Pacific
4.4.9.1 Application: End User
4.4.9.2 Product: Technology
4.4.9.3 Product: Source
4.5 Rest-of-the-World
4.5.1 Regional Overview
4.5.2 Driving Factors for Market Growth
4.5.3 Factors Challenging the Market
4.5.3.1 Application: End User
4.5.3.2 Product: Technology
4.5.3.3 Product: Source
4.5.4 Latin America
4.5.4.1 Application: End User
4.5.4.2 Product: Technology
4.5.4.3 Product: Source
4.5.5 Middle East and Africa
4.5.5.1 Application: End User
4.5.5.2 Product: Technology
4.5.5.3 Product: Source
5 Markets - Competitive Benchmarking & Company Profiles
5.1 Statkraft AS
5.1.1 Overview
5.1.2 Top Products/Product Portfolio
5.1.3 Top Competitors
5.1.4 Target Customers
5.1.5 Key Personnel
5.1.6 Analyst View
5.1.7 Market Share, 2024
5.2 Next Kraftwerke GmbH
5.2.1 Overview
5.2.2 Top Products/Product Portfolio
5.2.3 Top Competitors
5.2.4 Target Customers
5.2.5 Key Personnel
5.2.6 Analyst View
5.2.7 Market Share, 2024
5.3 Tesla
5.3.1 Overview
5.3.2 Top Products/Product Portfolio
5.3.3 Top Competitors
5.3.4 Target Customers
5.3.5 Key Personnel
5.3.6 Analyst View
5.3.7 Market Share, 2024
5.4 Sunrun
5.4.1 Overview
5.4.2 Top Products/Product Portfolio
5.4.3 Top Competitors
5.4.4 Target Customers
5.4.5 Key Personnel
5.4.6 Analyst View
5.4.7 Market Share, 2024
5.5 CPower
5.5.1 Overview
5.5.2 Top Products/Product Portfolio
5.5.3 Top Competitors
5.5.4 Target Customers
5.5.5 Key Personnel
5.5.6 Analyst View
5.5.7 Market Share, 2024
5.6 Enel X S.r.l.
5.6.1 Overview
5.6.2 Top Products/Product Portfolio
5.6.3 Top Competitors
5.6.4 Target Customers
5.6.5 Key Personnel
5.6.6 Analyst View
5.6.7 Market Share, 2024
5.7 Stem, Inc
5.7.1 Overview
5.7.2 Top Products/Product Portfolio
5.7.3 Top Competitors
5.7.4 Target Customers
5.7.5 Key Personnel
5.7.6 Analyst View
5.7.7 Market Share, 2024
5.8 Flexitricity
5.8.1 Overview
5.8.2 Top Products/Product Portfolio
5.8.3 Top Competitors
5.8.4 Target Customers
5.8.5 Key Personnel
5.8.6 Analyst View
5.8.7 Market Share, 2024
5.9 sonnenGroup
5.9.1 Overview
5.9.2 Top Products/Product Portfolio
5.9.3 Top Competitors
5.9.4 Target Customers
5.9.5 Key Personnel
5.9.6 Analyst View
5.9.7 Market Share, 2024
5.1 Voltus
5.10.1 Overview
5.10.2 Top Products/Product Portfolio
5.10.3 Top Competitors
5.10.4 Target Customers
5.10.5 Key Personnel
5.10.6 Analyst View
5.10.7 Market Share, 2024
5.11 Origin Energy Limited
5.11.1 Overview
5.11.2 Top Products/Product Portfolio
5.11.3 Top Competitors
5.11.4 Target Customers
5.11.5 Key Personnel
5.11.6 Analyst View
5.11.7 Market Share, 2024
5.12 Octopus Energy Ltd
5.12.1 Overview
5.12.2 Top Products/Product Portfolio
5.12.3 Top Competitors
5.12.4 Target Customers
5.12.5 Key Personnel
5.12.6 Analyst View
5.12.7 Market Share, 2024
5.13 EDF Energy
5.13.1 Overview
5.13.2 Top Products/Product Portfolio
5.13.3 Top Competitors
5.13.4 Target Customers
5.13.5 Key Personnel
5.13.6 Analyst View
5.13.7 Market Share, 2024
5.14 EnergyHub
5.14.1 Overview
5.14.2 Top Products/Product Portfolio
5.14.3 Top Competitors
5.14.4 Target Customers
5.14.5 Key Personnel
5.14.6 Analyst View
5.14.7 Market Share, 2024
5.15 AutoGrid Systems
5.15.1 Overview
5.15.2 Top Products/Product Portfolio
5.15.3 Top Competitors
5.15.4 Target Customers
5.15.5 Key Personnel
5.15.6 Analyst View
5.15.7 Market Share, 2024
6 Research Methodology
6.1 Data Sources
6.1.1 Primary Data Sources
6.1.2 Secondary Data Sources
6.1.3 Data Triangulation
6.2 Market Estimation and Forecast

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List of Tables/Graphs

List of Figures
Figure 1: Global Virtual Power Plant Market (by Scenario), $Million, 2025, 2030, and 2035
Figure 2: Global Virtual Power Plant Market, 2024 and 2035
Figure 3: Global Virtual Power Plant Market, Top Country-Wise, 2024
Figure 4: Global Market Snapshot, 2024
Figure 5: Global Virtual Power Plant Market, $Million, 2024 and 2035
Figure 6: Global Virtual Power Plant Market (by Application), $Million, 2024, 2030, and 2035
Figure 7: Global Virtual Power Plant Market (by Technology), $Million, 2024, 2030, and 2035
Figure 8: Global Virtual Power Plant Market (by Source), $Million, 2024, 2030, and 2035
Figure 9: Virtual Power Plant Market Segmentation
Figure 10: Tesla + PG&E VPP (California, U.S.)
Figure 11: Next Kraftwerke (Germany – EU’s Largest VPP)
Figure 12: AGL Residential VPP (Australia)
Figure 13: Swell Energy + Hawaiian Electric (Hawaii, U.S.)
Figure 14: Eneco CrowdNett (Netherlands)
Figure 15: TEPCO + Nissan EV V2G VPP (Japan)
Figure 16: Global Virtual Power Plant Market (by Application), $Million, 2024, 2030, and 2035
Figure 17: Global Virtual Power Plant Market (by Application), MW, 2024, 2030, and 2035
Figure 18: Global Virtual Power Plant Market (Industrial), $Million, 2024-2035
Figure 19: Global Virtual Power Plant Market (Industrial), MW, 2024-2035
Figure 20: Global Virtual Power Plant Market (Commercial), $Million, 2024-2035
Figure 21: Global Virtual Power Plant Market (Commercial), MW, 2024-2035
Figure 22: Global Virtual Power Plant Market (Residential), $Million, 2024-2035
Figure 23: Global Virtual Power Plant Market (Residential), MW, 2024-2035
Figure 24: Global Virtual Power Plant Market (by Technology), $Million, 2024, 2030, and 2035
Figure 25: Global Virtual Power Plant Market (by Technology), MW, 2024, 2030, and 2035
Figure 26: Global Virtual Power Plant Market (Distribution Generation), $Million, 2024-2035
Figure 27: Global Virtual Power Plant Market (Distribution Generation), MW, 2024-2035
Figure 28: Global Virtual Power Plant Market (Demand Response), $Million, 2024-2035
Figure 29: Global Virtual Power Plant Market (Demand Response), MW, 2024-2035
Figure 30: Global Virtual Power Plant Market (Mixed Asset), $Million, 2024-2035
Figure 31: Global Virtual Power Plant Market (Mixed Asset), MW, 2024-2035
Figure 32: Global Virtual Power Plant Market (by Source), $Million, 2024, 2030, and 2035
Figure 33: Global Virtual Power Plant Market (by Source), MW, 2024, 2030, and 2035
Figure 34: Global Virtual Power Plant Market (Renewable Energy), $Million, 2024-2035
Figure 35: Global Virtual Power Plant Market (Renewable Energy), MW, 2024-2035
Figure 36: Global Virtual Power Plant Market (Energy Storage Systems), $Million, 2024-2035
Figure 37: Global Virtual Power Plant Market (Energy Storage Systems), MW, 2024-2035
Figure 38: Global Virtual Power Plant Market (Cogeneration), $Million, 2024-2035
Figure 39: Global Virtual Power Plant Market (Cogeneration), MW, 2024-2035
Figure 40: U.S. Virtual Power Plant Market, $Million, 2024-2035
Figure 41: Canada Virtual Power Plant Market, $Million, 2024-2035
Figure 42: Germany Virtual Power Plant Market, $Million, 2024-2035
Figure 43: U.K. Virtual Power Plant Market, $Million, 2024-2035
Figure 44: Italy Virtual Power Plant Market, $Million, 2024-2035
Figure 45: France Virtual Power Plant Market, $Million, 2024-2035
Figure 46: Rest-of-Europe Virtual Power Plant Market, $Million, 2024-2035
Figure 47: China Virtual Power Plant Market, $Million, 2024-2035
Figure 48: Japan Virtual Power Plant Market, $Million, 2024-2035
Figure 49: South Korea Virtual Power Plant Market, $Million, 2024-2035
Figure 50: India Virtual Power Plant Market, $Million, 2024-2035
Figure 51: Australia Virtual Power Plant Market, $Million, 2024-2035
Figure 52: Rest-of-Asia-Pacific Virtual Power Plant Market, $Million, 2024-2035
Figure 53: Latin America Virtual Power Plant Market, $Million, 2024-2035
Figure 54: Middle East and Africa Virtual Power Plant Market, $Million, 2024-2035
Figure 55: Strategic Initiatives, January 2022-August 2025
Figure 56: Data Triangulation
Figure 57: Top-Down and Bottom-Up Approach
Figure 58: Assumptions and Limitations
List of Tables
Table 1: Market Snapshot
Table 2: Competitive Landscape Snapshot
Table 3: Trends: Current and Future Impact Assessment
Table 4: Market Map
Table 5: Annual Average Pricing Forecast (2024–2035), $/W
Table 6: Drivers, Challenges, and Opportunities, 2024-2035
Table 7: Comparative Analysis of Different Types of VPPs
Table 8: Virtual Power Plant Market (by Region), $Million, 2024-2035
Table 9: Virtual Power Plant Market (by Region), MW, 2024-2035
Table 10: North America Virtual Power Plant Market (by End User), $Million, 2024-2035
Table 11: North America Virtual Power Plant Market (by End User), MW, 2024-2035
Table 12: North America Virtual Power Plant Market (by Technology), $Million, 2024-2035
Table 13: North America Virtual Power Plant Market (by Technology), MW, 2024-2035
Table 14: North America Virtual Power Plant Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 15: North America Virtual Power Plant Market (by Source), MW, 2024-2035
Table 16: U.S. Virtual Power Plant Market (by End User), $Million, 2024-2035
Table 17: U.S. Virtual Power Plant Market (by End User), MW, 2024-2035
Table 18: U.S. Virtual Power Plant Market (by Technology), $Million, 2024-2035
Table 19: U.S. Virtual Power Plant Market (by Technology), MW, 2024-2035
Table 20: U.S. Virtual Power Plant Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 21: U.S. Virtual Power Plant Market (by Source), MW, 2024-2035
Table 22: Canada Virtual Power Plant Market (by End User), $Million, 2024-2035
Table 23: Canada Virtual Power Plant Market (by End User), MW, 2024-2035
Table 24: Canada Virtual Power Plant Market (by Technology), $Million, 2024-2035
Table 25: Canada Virtual Power Plant Market (by Technology), MW, 2024-2035
Table 26: Canada Virtual Power Plant Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 27: Canada Virtual Power Plant Market (by Source), MW, 2024-2035
Table 28: Europe Virtual Power Plant Market (by End User), $Million, 2024-2035
Table 29: Europe Virtual Power Plant Market (by End User), MW, 2024-2035
Table 30: Europe Virtual Power Plant Market (by Technology), $Million, 2024-2035
Table 31: Europe Virtual Power Plant Market (by Technology), MW, 2024-2035
Table 32: Europe Virtual Power Plant Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 33: Europe Virtual Power Plant Market (by Source), MW, 2024-2035
Table 34: Germany Virtual Power Plant Market (by End User), $Million, 2024-2035
Table 35: Germany Virtual Power Plant Market (by End User), MW, 2024-2035
Table 36: Germany Virtual Power Plant Market (by Technology), $Million, 2024-2035
Table 37: Germany Virtual Power Plant Market (by Technology), MW, 2024-2035
Table 38: Germany Virtual Power Plant Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 39: Germany Virtual Power Plant Market (by Source), MW, 2024-2035
Table 40: U.K. Virtual Power Plant Market (by End User), $Million, 2024-2035
Table 41: U.K. Virtual Power Plant Market (by End User), MW, 2024-2035
Table 42: U.K. Virtual Power Plant Market (by Technology), $Million, 2024-2035
Table 43: U.K. Virtual Power Plant Market (by Technology), MW, 2024-2035
Table 44: U.K. Virtual Power Plant Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 45: U.K. Virtual Power Plant Market (by Source), MW, 2024-2035
Table 46: Italy Virtual Power Plant Market (by End User), $Million, 2024-2035
Table 47: Italy Virtual Power Plant Market (by End User), MW, 2024-2035
Table 48: Italy Virtual Power Plant Market (by Technology), $Million, 2024-2035
Table 49: Italy Virtual Power Plant Market (by Technology), MW, 2024-2035
Table 50: Italy Virtual Power Plant Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 51: Italy Virtual Power Plant Market (by Source), MW, 2024-2035
Table 52: France Virtual Power Plant Market (by End User), $Million, 2024-2035
Table 53: France Virtual Power Plant Market (by End User), MW, 2024-2035
Table 54: France Virtual Power Plant Market (by Technology), $Million, 2024-2035
Table 55: France Virtual Power Plant Market (by Technology), MW, 2024-2035
Table 56: France Virtual Power Plant Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 57: France Virtual Power Plant Market (by Source), MW, 2024-2035
Table 58: Rest-of-Europe Virtual Power Plant Market (by End User), $Million, 2024-2035
Table 59: Rest-of-Europe Virtual Power Plant Market (by End User), MW, 2024-2035
Table 60: Rest-of-Europe Virtual Power Plant Market (by Technology), $Million, 2024-2035
Table 61: Rest-of-Europe Virtual Power Plant Market (by Technology), MW, 2024-2035
Table 62: Rest-of-Europe Virtual Power Plant Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 63: Rest-of-Europe Virtual Power Plant Market (by Source), MW, 2024-2035
Table 64: Asia-Pacific Virtual Power Plant Market (by End User), $Million, 2024-2035
Table 65: Asia-Pacific Virtual Power Plant Market (by End User), MW, 2024-2035
Table 66: Asia-Pacific Virtual Power Plant Market (by Technology), $Million, 2024-2035
Table 67: Asia-Pacific Virtual Power Plant Market (by Technology), MW, 2024-2035
Table 68: Asia-Pacific Virtual Power Plant Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 69: Asia-Pacific Virtual Power Plant Market (by Source), MW, 2024-2035
Table 70: China Virtual Power Plant Market (by End User), $Million, 2024-2035
Table 71: China Virtual Power Plant Market (by End User), MW, 2024-2035
Table 72: China Virtual Power Plant Market (by Technology), $Million, 2024-2035
Table 73: China Virtual Power Plant Market (by Technology), MW, 2024-2035
Table 74: China Virtual Power Plant Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 75: China Virtual Power Plant Market (by Source), MW, 2024-2035
Table 76: Japan Virtual Power Plant Market (by End User), $Million, 2024-2035
Table 77: Japan Virtual Power Plant Market (by End User), MW, 2024-2035
Table 78: Japan Virtual Power Plant Market (by Technology), $Million, 2024-2035
Table 79: Japan Virtual Power Plant Market (by Technology), MW, 2024-2035
Table 80: Japan Virtual Power Plant Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 81: Japan Virtual Power Plant Market (by Source), MW, 2024-2035
Table 82: South Korea Virtual Power Plant Market (by End User), $Million, 2024-2035
Table 83: South Korea Virtual Power Plant Market (by End User), MW, 2024-2035
Table 84: South Korea Virtual Power Plant Market (by Technology), $Million, 2024-2035
Table 85: South Korea Virtual Power Plant Market (by Technology), MW, 2024-2035
Table 86: South Korea Virtual Power Plant Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 87: South Korea Virtual Power Plant Market (by Source), MW, 2024-2035
Table 88: India Virtual Power Plant Market (by End User), $Million, 2024-2035
Table 89: India Virtual Power Plant Market (by End User), MW, 2024-2035
Table 90: India Virtual Power Plant Market (by Technology), $Million, 2024-2035
Table 91: India Virtual Power Plant Market (by Technology), MW, 2024-2035
Table 92: India Virtual Power Plant Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 93: India Virtual Power Plant Market (by Source), MW, 2024-2035
Table 94: Australia Virtual Power Plant Market (by End User), $Million, 2024-2035
Table 95: Australia Virtual Power Plant Market (by End User), MW, 2024-2035
Table 96: Australia Virtual Power Plant Market (by Technology), $Million, 2024-2035
Table 97: Australia Virtual Power Plant Market (by Technology), MW, 2024-2035
Table 98: Australia Virtual Power Plant Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 99: Australia Virtual Power Plant Market (by Source), MW, 2024-2035
Table 100: Rest-of-Asia-Pacific Virtual Power Plant Market (by End User), $Million, 2024-2035
Table 101: Rest-of-Asia-Pacific Virtual Power Plant Market (by End User), MW, 2024-2035
Table 102: Rest-of-Asia-Pacific Virtual Power Plant Market (by Technology), $Million, 2024-2035
Table 103: Rest-of-Asia-Pacific Virtual Power Plant Market (by Technology), MW, 2024-2035
Table 104: Rest-of-Asia-Pacific Virtual Power Plant Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 105: Rest-of-Asia-Pacific Virtual Power Plant Market (by Source), MW, 2024-2035
Table 106: Rest-of-the-World Virtual Power Plant Market (by End User), $Million, 2024-2035
Table 107: Rest-of-the-World Virtual Power Plant Market (by End User), MW, 2024-2035
Table 108: Rest-of-the-World Virtual Power Plant Market (by Technology), $Million, 2024-2035
Table 109: Rest-of-the-World Virtual Power Plant Market (by Technology), MW, 2024-2035
Table 110: Rest-of-the-World Virtual Power Plant Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 111: Rest-of-the-World Virtual Power Plant Market (by Source), MW, 2024-2035
Table 112: Latin America Virtual Power Plant Market (by End User), $Million, 2024-2035
Table 113: Latin America Virtual Power Plant Market (by End User), MW, 2024-2035
Table 114: Latin America Virtual Power Plant Market (by Technology), $Million, 2024-2035
Table 115: Latin America Virtual Power Plant Market (by Technology), MW, 2024-2035
Table 116: Latin America Virtual Power Plant Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 117: Latin America Virtual Power Plant Market (by Source), MW, 2024-2035
Table 118: Middle East and Africa Virtual Power Plant Market (by End User), $Million, 2024-2035
Table 119: Middle East and Africa Virtual Power Plant Market (by End User), MW, 2024-2035
Table 120: Middle East and Africa Virtual Power Plant Market (by Technology), $Million, 2024-2035
Table 121: Middle East and Africa Virtual Power Plant Market (by Technology), MW, 2024-2035
Table 122: Middle East and Africa Virtual Power Plant Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 123: Middle East and Africa Virtual Power Plant Market (by Source), MW, 2024-2035
Table 124: Company Market Share, 2024

 

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