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
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)。 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 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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