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インフラモバイル変電所市場レポート:2031年までの動向、予測、競合分析

インフラモバイル変電所市場レポート:2031年までの動向、予測、競合分析


Infrastructure Mobile Substation Market Report: Trends, Forecast and Competitive Analysis to 2031

インフラ用移動変電所市場の動向と予測 世界のインフラ用移動変電所市場の将来は、軍事市場と民生市場にビジネスチャンスがあり、有望視されている。世界のインフラ用モバイル変電所市場は、2025年から2031年に... もっと見る

 

 

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サマリー

インフラ用移動変電所市場の動向と予測
世界のインフラ用移動変電所市場の将来は、軍事市場と民生市場にビジネスチャンスがあり、有望視されている。世界のインフラ用モバイル変電所市場は、2025年から2031年にかけて年平均成長率12.2%で成長すると予測される。この市場の主な原動力は、柔軟なインフラに対するニーズの高まり、信頼性の高い電力供給に対する需要の増加、迅速な災害対応に対する需要の高まりである。

Lucintelは、タイプ別ではHV移動式変電所が予測期間中に高い成長を遂げると予測している。
用途別では、民生用変電所が高い成長が見込まれている。
地域別では、APACが予測期間中に最も高い成長が見込まれる。
150ページを超える包括的なレポートで、ビジネス上の意思決定に役立つ貴重な洞察を得てください。いくつかの洞察を含むサンプル図を以下に示す。

インフラ用移動変電所市場の新たな動向
インフラ用移動変電所市場は、柔軟性、信頼性、拡張性の高いエネルギーソリューションに対する需要の高まりに対応する新たなトレンドによって進化しています。以下は、この市場を形成する5つの主要トレンドである:
- 再生可能エネルギーの導入:再生可能エネルギーの導入:太陽光や風力などの再生可能エネルギーは、近年広く受け入れられている。移動式変電所は、発電量の変動を通じて送電網の変動に対応する重要な供給源となるため、送電網を安定させることがより現実的になっている。このような変電所では、変動する再生可能エネルギー源の性質により、エネルギー供給は安定したままである。
- スマートグリッドとの互換性:スマートグリッドが登場するにつれ、デジタルグリッドシステムで使用できる移動式変電所の建設も増加している。この変電所には先進的なセンサーやリアルタイムの監視・制御システムが搭載されており、スマートグリッドとのインターフェイスが容易になっている。これにより、送電網のより良い管理、リアルタイムのデータ分析、緊急時や停電時の効率的なエネルギー供給が容易になる。
- 災害回復力と緊急対応:自然災害の頻度が高まるにつれ、移動式変電所は緊急時の備えと復旧に不可欠なものとなっている。これらの変電所は、山火事、洪水、地震などの緊急時にバックアップ電力を供給するために迅速に配備することができ、電力供給の中断を最小限に抑えることができます。短時間で変電所を輸送・配備する能力は、災害への回復力を高める上で極めて重要である。
- 小型化と携帯性:移動式変電所の小型化傾向は、ますます勢いを増している。より小型で可搬性の高いユニットへの需要が高まるにつれ、メーカーは輸送や設置が容易なコンパクトな設計を開発している。このような小型の移動式変電所は、一時的なセットアップ、イベントや建設現場のサポート、スペースが限られている場所での緊急バックアップ電源の供給などに最適です。
- 自動化と遠隔監視の増加:インフラの移動式変電所の操作と管理の自動化が進みます。システムはオペレーターに遠隔監視を提供し、現場の担当者なしで移動式変電所の性能と状態をリアルタイムで監視できるようにします。これには、故障検出、診断、制御の自動化も含まれ、継続的な電力供給を確保するために介入を減らして運用効率を向上させる。
このようなトレンドは、エネルギーシステムの適応性、回復力、効率性を高め、近代的な配電の課題に対応することで、インフラの移動式変電所市場を再構築している。

インフラ用移動変電所市場における最近の動き
インフラ用移動変電所市場におけるいくつかの進展は、柔軟性、効率性、エネルギー安全保障における継続的な進歩を浮き彫りにしている。以下は、市場に影響を与えた5つの主要開発である:
- ハイブリッド移動式変電所:ハイブリッド型移動式変電所:ACとDCの両方の技術を含むハイブリッド型移動式変電所は、電力ソリューションを提供する柔軟性から人気が高まっている。これらは、再生可能エネルギーの統合など、電源が変化する用途に最適です。ハイブリッド・ユニットは、送電網を安定させるために迅速に配備することができ、緊急時と長期的な電力需要の両方に柔軟なソリューションを提供することができる。
- 政府の取り組みと資金調達:世界中の政府は、エネルギー安全保障と回復力を向上させるため、移動式変電所技術に投資している。こうした取り組みには、研究開発への資金提供のほか、遠隔地や災害の多い地域への移動式変電所の配備に対する助成金や補助金が含まれる。例えばインドでは、農村部での送電網近代化のための移動式変電所の配備に政府の奨励金が活用されている。
- パワーエレクトロニクスの技術的進歩:パワーエレクトロニクスの進歩は、より効率的な移動式変電所につながっている。ソリッドステート変圧器やフレキシブル交流送電システム(FACTS)などの新技術により、移動式変電所はより効率的で制御性の高い運用が可能になっている。これらの技術革新は、再生可能エネルギーを統合し、系統変動を管理する移動式変電所の能力を高めている。
- 公益事業者と技術プロバイダー間の協力:公益事業者と技術プロバイダーは、次世代の移動式変電所を開発するため、ますます協力関係を深めている。このようなパートナーシップは、自動化、リアルタイム監視、スマートグリッド統合による移動式変電所の機能強化に重点を置いている。この連携により、モバイル変電所は、最新の電力網における信頼性とエネルギー管理に対する需要の高まりに確実に応えることができる。
- 都市中心部への移動式変電所の展開:移動式変電所は当初、農村部や災害の多い地域に配備されていたが、現在では都市中心部でも導入が進んでいる。都市部では、移動式変電所は送電網の保守、工事中の臨時電力、重要インフラのバックアップ電力として使用されている。都市部のエネルギー需要の複雑化により、柔軟で機動的な電力ソリューションの必要性が高まっている。
こうした動きは、インフラ用移動式変電所市場を、現代のエネルギー・システムの課題に対応するためのより効率的で柔軟かつ弾力的なソリューションへと向かわせつつある。

インフラ用移動変電所市場における戦略的成長機会
インフラ用移動変電所市場には、進化するエネルギーニーズと技術の進歩によってもたらされる様々な成長機会がある。以下は、この市場における5つの主要な成長機会である:
- 再生可能エネルギープロジェクトへの展開:再生可能エネルギープロジェクトへの展開:再生可能エネルギープロジェクトにおける移動式変電所の統合は、大きな成長機会をもたらす。移動式変電所は、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源からの出力を安定させ、効率的な配電を保証することができる。再生可能エネルギーへの世界的な移行が進むにつれ、この用途は拡大すると予想される。
- 都市配電:都市の拡大とエネルギー需要の増加に伴い、都市部における効率的な配電の必要性が高まっています。移動式変電所は、送電網のアップグレードや建設プロジェクト、緊急事態の際に一時的なソリューションを提供することができます。都市環境における適応可能な電力ソリューションに対する需要の高まりは、移動式変電所市場の拡大機会をもたらす。
- イベントや工事用の臨時電力:移動式変電所は、大規模なイベントや建設プロジェクトの際に一時的に電力を供給するのに理想的です。特に新興市場ではインフラ整備が加速しているため、仮設電力ソリューションの必要性が引き続き移動式変電所の需要を後押しする。
- 送電網の回復力と災害復旧:自然災害の頻度が高まるにつれ、災害復旧と送電網回復のための移動式変電所に対する需要が高まっている。移動式変電所は、従来のインフラが損なわれた場合に即座に電力ソリューションを提供するため、緊急対応や長期的な復旧作業に不可欠です。
- エネルギー貯蔵の統合:エネルギー貯蔵システムと移動式変電所の統合は、柔軟性と効率を高める機会を提供する。これらのハイブリッド・システムは、オフピーク時に発電した余剰エネルギーを貯蔵し、ピーク需要時や系統停止時に供給することができる。エネルギー貯蔵と移動式変電所の組み合わせは、送電網の最適化と再生可能エネルギーに重点を置く地域で支持を集めると予想される。
柔軟で効率的、かつ回復力のある電力ソリューションへの需要が高まり続ける中、こうした成長機会がインフラ用移動式変電所市場の将来を形作る一助となっている。

インフラ用モバイル変電所市場の推進要因と課題
インフラ用移動式変電所市場は、技術の進歩、規制当局の支援、回復力のあるエネルギー・ソリューションに対するニーズの高まりなど、いくつかの要因によって牽引されている。しかし、コスト、標準化、インフラの制限に関する課題も、市場の形成に一役買っている。以下に主な推進要因と課題を示す:
インフラ・モバイル変電所市場を牽引する要因には、以下のようなものがある:
1.技術の進歩:技術進歩:パワーエレクトロニクス、自動化、スマートグリッドとの統合における技術革新が、モバイル変電所の需要を牽引している。これらの技術開発により、特にエネルギー需要が変動する地域において、より効率的で柔軟な配電が可能になる。
2.政府の支援とインセンティブ:世界各国の政府は、資金援助、インセンティブ、規制政策を通じて、移動式変電所の開発と配備を支援している。このような取り組みにより、送電網の回復力と再生可能エネルギーの統合を目的とした移動式変電所の導入が加速している。
3.グリッド・レジリエンスの必要性自然災害の頻度が増加し、都市のエネルギーシステムが複雑化していることが、移動式変電所に対する需要を後押ししている。これらの変電所は、緊急時や送電網の保守時に電力を維持するための迅速で信頼性の高いソリューションを提供します。
4.再生可能エネルギーとの統合:太陽光や風力などの再生可能エネルギーの導入が進むにつれ、柔軟で安定した電力ソリューションへのニーズが高まっています。移動式変電所は、送電網を安定させ、再生可能エネルギーの効率的な配電を確保する上で重要な役割を果たします。
5.都市化とインフラ整備:都市の急速な都市化と新興市場で進むインフラ整備は、移動式変電所のビジネスチャンスを生み出しています。これらの変電所は、送電網のアップグレードや建設プロジェクトの間、一時的またはバックアップの電力ソリューションを提供します。

インフラ用モバイル変電所市場の課題は以下の通り:
1.高い資本コスト:移動式変電所の開発・配備に必要な初期投資は高額になる可能性がある。モバイル変電所は柔軟性を提供する一方で、その製造、配備、維持にかかるコストは、特に発展途上地域にとっては障壁となりうる。
2.標準化の問題:移動式変電所の設計と技術には世界的な標準化がないため、互換性の問題が生じる可能性がある。地域によって特定の構成が要求される場合があり、メーカーや事業者が普遍的なソリューションを構築するのは困難である。
3.送電網容量の制限:移動式変電所の導入が進むにつれ、既存の送電網システムとの統合という課題が浮上する。多くの送電網(特に発展途上国)には、移動式変電設備を効率的に統合する能力がない可能性があり、送電網近代化のための追加投資が必要となる。
インフラ用移動式変電所市場は、技術革新、政府の支援、レジリエントなエネルギーシステムに対するニーズの高まりによって形成されている。しかし、市場が成長を続けるためには、コスト、標準化、グリッド容量に関する課題に対処する必要がある。これらの障害を克服することで、移動式変電所は世界のエネルギー・インフラの近代化において極めて重要な役割を果たすことができる。

インフラ用移動変電所企業リスト
同市場の企業は、提供する製品の品質で競争している。この市場の主要企業は、製造施設の拡大、研究開発投資、インフラ整備、バリューチェーン全体にわたる統合機会の活用に注力している。こうした戦略により、インフラ用移動変電所企業は需要の増加に対応し、競争力を確保し、革新的な製品と技術を開発し、生産コストを削減し、顧客基盤を拡大している。本レポートで紹介するインフラ用移動変電所企業には、以下の企業が含まれる。
- Abb
- シーメンス
- Ge Grid Solutions
- Tgood
- エルジン・パワー・ソリューションズ
- 株式会社明電舎
- マテレック・グループ
- エナーセット・パワー・ソリューションズ
- シュプリーム・アンド・カンパニー
- エコシネルジ

インフラ用移動変電所のセグメント別市場
この調査レポートは、世界のインフラ用移動変電所市場をタイプ別、用途別、地域別に予測しています。
インフラ用移動変電所のタイプ別市場【2019年から2031年までの金額
- HVモバイル変電所
- MVモバイル変電所

インフラ用移動変電所の用途別市場【2019年から2031年までの金額】:HV移動変電所
- 軍事
- 民間

インフラ用モバイル変電所の地域別市場【2019年から2031年までの金額
- 北米
- 欧州
- アジア太平洋
- その他の地域

インフラ用移動変電所市場の国別展望
インフラ用移動式変電所市場は、より柔軟で信頼性の高いエネルギー・ソリューションを求める産業や公益事業者の動きに伴い、世界的に大きな牽引力となっている。移動式変電所は、特に緊急事態やメンテナンス活動、一時的な電力需要の際に、迅速な配電を行う上で不可欠です。エネルギー・システムにおける柔軟性、機動性、効率性に対する需要の高まりは、米国、中国、ドイツ、インド、日本といった国々を、移動式変電所の開発・配備への投資拡大へと導いた。この投資拡大の背景には、技術開発、災害復旧、再生可能エネルギー源の統合に向けた動きがある。
- 米国:米国では、特に遠隔地や災害被災地など、送電網の信頼性に関する課題に対処するため、移動式変電所の活用が進んでいる。公益事業者は、ハリケーン、山火事、洪水などの自然災害時に、一時的な電力供給源として移動式変電所を統合している。さらに、再生可能エネルギー源のグリッドへの統合をサポートするために、移動式変電所の開発が活発化している。米国政府と民間エネルギー企業は、スマートグリッド近代化対策の一環として、グリッドの回復力を高め、緊急時の対応時間を短縮し、エネルギー需要の変動に対応するため、移動式変電所の保有数を増やしている。
- 中国世界最大級のエネルギー市場である中国は、送電網の信頼性を高め、再生可能エネルギーの成長をサポートするため、移動式変電所の増設に多額の投資を行っている。これらの移動式変電所は、インフラが未発達な遠隔地や、新しい送電網が建設されている地域で特に有用である。さらに、移動式変電所は、地震や洪水などの災害管理を改善する上で重要な役割を果たしている。よりクリーンなエネルギーの未来を目指す中国政府の推進も、国家送電網に組み込まれる再生可能エネルギーをサポートする移動式変電所を後押ししている。
- ドイツ再生可能エネルギー統合のリーダーであるドイツは、太陽光や風力エネルギーによる送電網の変動を管理するために移動式変電所を採用している。これらの変電所は、送電網の安定性を確保し、ピーク需要を管理する上で極めて重要です。エネルギー転換(Energiewende)が進むドイツでは、移動式変電所が提供する柔軟性が、エネルギー需給のバランスを取るために不可欠となっている。移動式変電所は、緊急時のバックアップ電源や定期メンテナンスの際にも配備され、システムのアップグレードや故障の際にも送電網の安定性を確保している。ドイツでは、マイクログリッドをサポートし、地域のエネルギー回復力を強化するために、都市部での移動式変電所の利用も検討されている。
- インドインドでは、恒久的なインフラの建設が困難な農村部や遠隔地における送電網の問題に対処するため、移動式変電所を導入している。同国が遠隔地の電化と再生可能エネルギー分野の拡大に取り組む中、移動式変電所は配電の課題に対して迅速で柔軟なソリューションを提供します。また、サイクロンや洪水などの自然災害時にバックアップ電力を供給する上でも重要な役割を果たす。さらに、移動式変電所は、スマート・グリッドを通じて送電網構造の近代化を推進するインドの再生可能エネルギーの統合や、都市部の送電網の回復力強化にも応用できる。
- 日本移動式変電所のこの市場は、エネルギーの質を高める幅広い計画を持つ日本とともに拡大している。福島の原子力発電所事故後、日本はエネルギー安全保障の向上に重点を置いており、移動式変電所は災害復旧と回復力において重要な役割を果たしている。これらの変電所は、地震、津波、その他の自然現象によって通常のインフラが損なわれた場合に、一時的な電力ソリューションを提供する。さらに、日本では太陽光や風力といった再生可能エネルギーへの依存度が高まっているため、より柔軟な送電網システムが必要とされており、移動式変電所はエネルギー供給の変動時に送電網を安定化させることで、その実現に貢献している。

世界のインフラ用移動変電所市場の特徴
市場規模の推定:インフラ用モバイル変電所の市場規模を金額(億ドル)で予測
動向と予測分析:各種セグメント別、地域別の市場動向(2019年~2024年)と予測(2025年~2031年)。
セグメント別分析:インフラ用移動式変電所の市場規模をタイプ別、用途別、地域別に金額($B)で推定。
地域別分析:インフラ用移動式変電所市場の北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域別内訳。
成長機会:インフラ用移動式変電所市場のタイプ、用途、地域別の成長機会分析。
戦略分析:インフラ用移動式変電所市場のM&A、新製品開発、競争環境など。
ポーターのファイブフォースモデルに基づく業界の競争激化度分析。

本レポートは以下の11の主要な質問に回答しています:
Q.1.インフラ用移動式変電所市場において、タイプ別(HV移動式変電所、MV移動式変電所)、用途別(軍事用、民生用)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋地域、その他の地域)に、最も有望で高成長が期待できる機会は何か?
Q.2.今後成長が加速するセグメントとその理由は?
Q.3.今後成長が加速すると思われる地域とその理由は?
Q.4.市場ダイナミクスに影響を与える主な要因は何か?市場における主な課題とビジネスリスクは?
Q.5.この市場におけるビジネスリスクと競争上の脅威は?
Q.6.この市場における新たなトレンドとその理由は?
Q.7.市場における顧客の需要の変化にはどのようなものがありますか?
Q.8.市場の新しい動きにはどのようなものがありますか?これらの開発をリードしている企業はどこですか?
Q.9.市場の主要プレーヤーは?主要プレーヤーは事業成長のためにどのような戦略的取り組みを進めていますか?
Q.10.この市場における競合製品にはどのようなものがあり、材料や製品の代替によって市場シェアを失う脅威はどの程度ありますか?
Q.11.過去5年間にどのようなM&Aが行われ、業界にどのような影響を与えましたか?



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目次

目次

1.要旨

2.市場概要
2.1 背景と分類
2.2 サプライチェーン

3.市場動向と予測分析
3.1 マクロ経済動向と予測
3.2 業界の推進要因と課題
3.3 PESTLE分析
3.4 特許分析
3.5 規制環境
3.6 インフラ用移動変電所の世界市場動向と予測

4.インフラ用移動変電所の世界市場:タイプ別
4.1 概要
4.2 タイプ別魅力度分析
4.3 HV移動変電所動向と予測(2019年~2031年)
4.4 MV移動変電所:動向と予測(2019年~2031年)

5.インフラ用移動変電所の世界市場:用途別
5.1 概要
5.2 アプリケーション別魅力度分析
5.3 軍事動向と予測(2019年~2031年)
5.4 民間動向と予測(2019年~2031年)

6.地域分析
6.1 概要
6.2 インフラ用移動変電所の世界地域別市場

7.北米インフラ用移動変電所市場
7.1 概要
7.2 北米のインフラ用モバイルサブステーションの市場:タイプ別
7.3 北米のインフラストラクチャー・モバイル・サブステーションの市場:用途別
7.4 インフラストラクチャモバイルサブステーションのアメリカ市場
7.5 メキシコのインフラ用モバイルサブステーションの市場
7.6 カナダのインフラ用モバイルサブステーションの市場

8.ヨーロッパのインフラストラクチャー・モバイル・サブステーションの市場
8.1 概要
8.2 欧州インフラ用モバイルサブステーションの市場:タイプ別
8.3 欧州インフラ用モバイルサブステーションの市場:用途別
8.4 ドイツのインフラストラクチャモバイルサブステーションの市場
8.5 フランスのインフラストラクチャー用モバイルサブステーションの市場
8.6 スペインのインフラストラクチャー用モバイルサブステーションの市場
8.7 イタリアのインフラストラクチャー・モバイルサブステーションの市場
8.8 イギリスのインフラストラクチャモバイルサブステーションの市場

9.APACインフラストラクチャー・モバイル・サブステーションの市場
9.1 概要
9.2 APACのインフラストラクチャー・モバイル・サブステーションの市場:タイプ別
9.3 APACのインフラストラクチャー・モバイル・サブステーションの市場:用途別
9.4 日本のインフラストラクチャー・モバイル・サブステーションの市場
9.5 インドのインフラ用モバイルサブステーションの市場
9.6 中国のインフラ用モバイルサブステーションの市場
9.7 韓国のインフラ用モバイルサブステーションの市場
9.8 インドネシアのインフラ用モバイルサブステーションの市場

10.ROWインフラ用移動変電所の市場
10.1 概要
10.2 ROWインフラ用モバイルサブステーションの市場:タイプ別
10.3 ROWインフラ用モバイルサブステーションの市場:用途別
10.4 中東のインフラ用モバイルサブステーションの市場
10.5 南米のインフラ用モバイルサブステーションの市場
10.6 アフリカのインフラ用モバイルサブステーションの市場

11.競合分析
11.1 製品ポートフォリオ分析
11.2 オペレーションの統合
11.3 ポーターのファイブフォース分析
- 競合ライバル
- バイヤーの交渉力
- サプライヤーの交渉力
- 代替品の脅威
- 新規参入者の脅威
11.4 市場シェア分析

12.ビジネスチャンスと戦略分析
12.1 バリューチェーン分析
12.2 成長機会分析
12.2.1 タイプ別の成長機会
12.2.2 アプリケーション別の成長機会
12.3 インフラ用移動変電所の世界市場における新たな動向
12.4 戦略的分析
12.4.1 新製品開発
12.4.2 認証とライセンス
12.4.3 合併、買収、協定、提携、合弁事業

13.バリューチェーンにおける主要企業のプロフィール
13.1 競合分析
13.2 概要
- 会社概要
- インフラ移動変電所事業概要
- 新製品開発
- 合併・買収・提携
- 認証とライセンス
13.3 シーメンス
- 会社概要
- インフラ・モバイル変電所事業概要
- 新製品開発
- 合併、買収、提携
- 認証とライセンス
13.4 Geグリッド・ソリューション
- 会社概要
- インフラ・モバイル変電所事業概要
- 新製品開発
- 合併・買収・提携
- 認証とライセンス
13.5 Tgood
- 会社概要
- インフラ・モバイル・サブステーション事業概要
- 新製品開発
- 合併・買収・提携
- 認証とライセンス
13.6 エルジン・パワー・ソリューションズ
- 会社概要
- インフラ・モバイル変電所事業概要
- 新製品開発
- 合併・買収・提携
- 認証とライセンス
13.7 株式会社明電舎
- 会社概要
- インフラ移動変電所事業概要
- 新製品開発
- 合併・買収・提携
- 認証とライセンス
13.8 マテレック・グループ
- 会社概要
- インフラ・モバイル・サブステーション事業概要
- 新製品開発
- 合併、買収、提携
- 認証とライセンス
13.9 エナーセット・パワー・ソリューションズ
- 会社概要
- インフラ・モバイル変電所事業概要
- 新製品開発
- 合併、買収、提携
- 認証とライセンス
13.10 シュプリーム・アンド・カンパニー
- 会社概要
- インフラ移動変電所事業概要
- 新製品開発
- 合併・買収・提携
- 認証とライセンス
13.11 エコシネルジ
- 会社概要
- インフラ移動変電所事業概要
- 新製品開発
- 合併・買収・提携
- 認証とライセンス

14. 付録
14.1 図のリスト
14.2 表一覧
14.3 調査方法
14.4 免責事項
14.5 著作権
14.6 略語と技術単位
14.7 会社概要
14.8 お問い合わせ

図表一覧

第1章
図1.1:世界のインフラ用移動変電所市場の動向と予測
第2章
図2.1:インフラ用移動変電所市場の用途
図2.2:インフラ用モバイルサブステーションの世界市場の分類
図2.3:インフラ用移動変電所の世界市場のサプライチェーン
図2.4:インフラ用モバイルサブステーション市場の促進要因と課題
第3章
図3.1:世界のGDP成長率の推移
図3.2:世界の人口成長率の推移
図3.3:世界のインフレ率の推移
図3.4:世界の失業率の推移
図3.5: 地域別GDP成長率の推移
図3.6:地域人口成長率の推移
図3.7: 地域インフレ率の推移
図3.8:地域失業率の推移
図3.9: 地域一人当たり所得の推移
図3.10: 世界のGDP成長率の予測
図3.11: 世界の人口成長率の予測
図3.12: 世界のインフレ率の予測
図3.13:失業率の世界予測
図3.14: 地域別GDP成長率の見通し
図3.15: 地域人口成長率の予測
図3.16: 地域インフレ率の予測
図3.17: 地域失業率の予測
図3.18: 地域一人当たり所得の予測
第4章
図4.1:2019年、2024年、2031年のインフラ用移動変電所のタイプ別世界市場
図4.2:インフラ用移動変電所の世界市場タイプ別動向(億ドル
図4.3:インフラ用モバイルサブステーションの世界市場タイプ別予測(億ドル
図4.4:インフラ用移動変電所の世界市場におけるHV移動変電所の推移と予測(2019~2031年)
図4.5:インフラ用移動変電所の世界市場におけるMV移動変電所の推移と予測(2019年~2031年)
第5章
図5.1:インフラ用移動変電所の世界市場(2019年、2024年、2031年)の用途別推移
図5.2:インフラ用移動変電所の世界市場(B$)の用途別推移
図5.3:インフラ用モバイルサブステーションの世界市場予測(用途別:億ドル
図5.4:インフラ用モバイルサブステーションの世界市場における軍事分野の動向と予測(2019~2031年)
図5.5:インフラ用モバイルサブステーションの世界市場における民生の動向と予測(2019年~2031年)
第6章
図6.1:インフラ用移動変電所の世界地域別市場規模推移($B)(2019-2024)
図6.2:インフラ用移動変電所の世界地域別市場規模予測($B)(2025-2031)
第7章
図7.1:北米のインフラ用移動変電所市場の動向と予測(2019~2031年)
図7.2:北米インフラ用移動変電所市場のタイプ別推移(2019年、2024年、2031年
図7.3:北米インフラ用移動変電所市場のタイプ別動向(2019年~2024年:億ドル
図7.4:北米のインフラ用移動変電所市場タイプ別推移予測($B)(2025年~2031年)
図7.5:北米のインフラ用移動変電所市場(2019年、2024年、2031年)の用途別推移
図7.6:北米のインフラ用移動変電所市場($B)の用途別推移(2019年〜2024年)
図7.7:北米のインフラ用移動変電所市場($B)の用途別予測(2025年~2031年)
図7.8:アメリカのインフラストラクチャー用移動変電所市場($B)の推移と予測(2019-2031)
図7.9:メキシコのインフラ用モバイル変電所市場の推移と予測($B)(2019-2031)
図7.10:カナダのインフラ用モバイルサブステーション市場の推移と予測($B)(2019-2031)
第8章
図8.1:欧州インフラ用移動変電所市場の動向と予測(2019~2031年)
図8.2:欧州インフラ用モバイルサブステーション市場のタイプ別推移(2019年、2024年、2031年
図8.3:欧州インフラ用モバイル変電所市場のタイプ別推移(億ドル)(2019年〜2024年)
図8.4:欧州インフラ用モバイル変電所市場のタイプ別市場規模予測($B)(2025年~2031年)
図8.5:欧州インフラ用モバイルサブステーション市場の用途別市場規模(2019年、2024年、2031年
図8.6:欧州インフラ用モバイルサブステーション市場($B)の用途別推移(2019年〜2024年)
図8.7:欧州インフラ用モバイルサブステーション市場の用途別市場規模予測($B)(2025-2031)
図8.8:ドイツのインフラ用モバイル変電所市場の動向と予測($B)(2019-2031)
図8.9:フランスのインフラ用モバイルサブステーション市場の推移と予測($B)(2019-2031)
図8.10:スペインのインフラ用モバイル変電所市場の推移と予測($B)(2019-2031)
図8.11:イタリアのインフラ用モバイル変電所市場の推移と予測($B)(2019-2031)
図8.12:イギリスのインフラ用モバイル変電所市場の推移と予測($B)(2019-2031)
第9章
図9.1:APACインフラ用移動変電所市場の推移と予測(2019年~2031年)
図9.2:APACインフラ用モバイル変電所市場のタイプ別推移(2019年、2024年、2031年
図9.3:APACインフラ用モバイル変電所市場のタイプ別動向(2019年~2024年:Bドル
図9.4:APACインフラ用移動変電所市場のタイプ別市場規模予測(単位:億ドル)(2025年~2031年)
図9.5:APACインフラ用モバイル変電所市場の用途別市場規模(2019年、2024年、2031年
図9.6:APACインフラ用モバイル変電所市場(Bドル)の用途別推移(2019年~2024年)
図9.7:APACインフラ用モバイル変電所市場($B)の用途別予測(2025年~2031年)
図9.8:日本のインフラ用モバイル変電所市場の推移と予測($B)(2019-2031)
図9.9:インドのインフラ用モバイル変電所市場の推移と予測($B)(2019-2031)
図9.10:中国のインフラ用モバイル変電所市場の推移と予測(億ドル)(2019年〜2031年)
図9.11:韓国のインフラ用モバイル変電所市場の推移と予測(億ドル)(2019年〜2031年)
図9.12:インドネシアのインフラ用モバイル変電所市場の推移と予測($B)(2019-2031)
第10章
図10.1:ROWのインフラ用移動変電所市場の動向と予測(2019年~2031年)
図10.2:ROWインフラ用モバイル変電所市場のタイプ別推移(2019年、2024年、2031年
図10.3:ROWインフラ用移動変電所市場のタイプ別動向(2019年~2024年:億ドル
図10.4:ROWインフラ用移動変電所市場のタイプ別市場規模予測(億ドル)(2025年~2031年)
図10.5:ROWインフラ用移動変電所市場の用途別市場規模(2019年、2024年、2031年
図10.6:ROWインフラ用移動変電所市場($B)の用途別動向(2019年〜2024年)
図10.7:ROWインフラ用移動変電所市場の用途別予測($B)(2025-2031)
図10.8:中東のインフラ用移動変電所市場の動向と予測($B)(2019-2031)
図10.9:南米のインフラ用移動変電所市場の推移と予測($B)(2019-2031)
図10.10:アフリカのインフラ用モバイル変電所市場の動向と予測(単位:億ドル)(2019年〜2031年)
第11章
図11.1:インフラ用移動変電所の世界市場のポーターの5つの力分析
図11.2:インフラ用モバイルサブステーションの世界市場における上位プレイヤーの市場シェア(%)(2024年)
第12章
図12.1:インフラ用移動変電所の世界市場におけるタイプ別の成長機会
図12.2:インフラ用モバイルサブステーションの世界市場:用途別成長機会
図12.3:インフラ用モバイルサブステーションの世界市場:地域別成長機会
図12.4:インフラ用モバイルサブステーションの世界市場の新たな動向

表一覧

第1章
表1.1:インフラ用移動変電所市場のタイプ別・用途別成長率(%、2023年~2024年)とCAGR(%、2025年~2031年
表1.2:インフラ用移動変電所市場の地域別魅力度分析
表1.3:インフラ用モバイルサブステーションの世界市場パラメータと属性
第3章
表3.1:インフラ用モバイルサブステーションの世界市場の動向(2019年~2024年)
表3.2:インフラ用モバイルサブステーションの世界市場予測(2025年~2031年)
第4章
表4.1:インフラ用移動変電所の世界市場インフラ用モバイルサブステーションの世界市場タイプ別魅力度分析
表4.2:インフラ用モバイルサブステーションの世界市場における各種タイプの市場規模およびCAGR(2019年~2024年)
表4.3:インフラ用モバイルサブステーションの世界市場における各種タイプの市場規模およびCAGR(2025年~2031年)
表4.4:インフラ用移動変電所の世界市場におけるHV移動変電所の動向(2019~2024年)
表4.5:インフラ用移動変電所の世界市場におけるHV移動変電所の予測(2025年~2031年)
表4.6:インフラ用移動変電所の世界市場におけるMV移動変電所の動向(2019年~2024年)
表4.7:インフラ用移動変電所の世界市場におけるMV移動変電所の予測(2025年~2031年)
第5章
表5.1:インフラ用モバイルサブステーションの世界市場における用途別魅力度分析
表5.2:インフラ用移動変電所の世界市場における各種アプリケーションの市場規模およびCAGR(2019年~2024年)
表5.3:インフラ用モバイルサブステーションの世界市場における各種アプリケーションの市場規模およびCAGR(2025年~2031年)
表5.4:インフラ用モバイルサブステーションの世界市場における軍事分野の動向(2019年~2024年)
表5.5:インフラ用モバイルサブステーションの世界市場における軍事の予測(2025年〜2031年)
表5.6:インフラ用モバイルサブステーションの世界市場における民生の動向(2019~2024年)
表5.7:インフラ用モバイルサブステーションの世界市場における民生の予測(2025年~2031年)
第6章
表6.1:インフラ用移動変電所の世界市場における各地域の市場規模およびCAGR(2019年~2024年)
表6.2:インフラ用移動変電所の世界市場における各地域の市場規模およびCAGR(2025年~2031年)
第7章
表7.1:北米のインフラ用モバイルサブステーション市場の動向(2019年~2024年)
表7.2:北米のインフラ用モバイル変電所市場の予測(2025年~2031年)
表7.3:北米インフラ用モバイルサブステーション市場における各種タイプの市場規模およびCAGR(2019年~2024年)
表7.4:北米インフラ用移動変電所市場における各種タイプの市場規模およびCAGR(2025年〜2031年)
表7.5:北米インフラ用移動変電所市場における各種アプリケーションの市場規模およびCAGR(2019-2024年)
表7.6:北米インフラ用移動変電所市場における各種アプリケーションの市場規模およびCAGR(2025年〜2031年)
表7.7:アメリカのインフラ用モバイルサブステーション市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表7.8:メキシコのインフラ用モバイルサブステーション市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表7.9:カナダのインフラ用モバイルサブステーション市場の動向と予測(2019年~2031年)
第8章
表8.1:欧州インフラ用モバイルサブステーション市場の動向(2019年〜2024年)
表8.2:欧州インフラ用モバイルサブステーション市場の予測(2025年~2031年)
表8.3:欧州インフラ用モバイルサブステーション市場における各種タイプの市場規模およびCAGR(2019年~2024年)
表8.4:欧州インフラ用モバイルサブステーション市場における各種タイプの市場規模およびCAGR(2025年〜2031年)
表8.5:欧州インフラ用モバイルサブステーション市場における各種アプリケーションの市場規模およびCAGR(2019-2024年)
表8.6:欧州インフラ用モバイルサブステーション市場における各種アプリケーションの市場規模推移とCAGR(2025年〜2031年)
表8.7:ドイツのインフラ用モバイルサブステーション市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表8.8:フランスのインフラ用モバイルサブステーション市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表8.9:スペインのインフラ用モバイルサブステーション市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表8.10:イタリアのインフラ用モバイルサブステーション市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表8.11:イギリスのインフラ用モバイルサブステーション市場の動向と予測(2019年〜2031年)
第9章
表9.1:APACインフラ用モバイルサブステーション市場の動向(2019年〜2024年)
表9.2:APACインフラ用モバイルサブステーション市場の予測(2025年~2031年)
表9.3:APACインフラ用モバイル変電所市場における各種タイプの市場規模およびCAGR(2019年~2024年)
表9.4:APACインフラ用モバイル変電所市場における各種タイプの市場規模およびCAGR(2025年~2031年)
表9.5:APACインフラ用モバイル変電所市場における各種アプリケーションの市場規模およびCAGR(2019-2024年)
表9.6:APACインフラ用モバイル変電所市場における各種アプリケーションの市場規模およびCAGR(2025年~2031年)
表9.7:日本のインフラ用モバイル変電所市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表9.8:インドのインフラ用モバイル変電所市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表9.9:中国のインフラ用モバイル変電所市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表9.10:韓国のインフラ用モバイル変電所市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表9.11:インドネシアのインフラ用モバイル変電所市場の動向と予測(2019年~2031年)
第10章
表10.1:ROWインフラ用移動変電所市場の動向(2019年〜2024年)
表10.2:ROWインフラ用移動変電所市場の予測(2025年~2031年)
表10.3:ROWインフラ用移動変電所市場における各種タイプの市場規模およびCAGR(2019年~2024年)
表10.4:ROWインフラ用移動変電所市場における各種タイプの市場規模およびCAGR(2025年〜2031年)
表10.5:ROWインフラ用移動変電所市場における各種アプリケーションの市場規模およびCAGR(2019-2024年)
表10.6:ROWインフラ用移動変電所市場における各種アプリケーションの市場規模およびCAGR(2025年〜2031年)
表10.7:中東のインフラ用移動変電所市場中東のインフラ用移動変電所市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表10.8:南米のインフラ用モバイルサブステーション市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表10.9:アフリカのインフラ用モバイル変電所市場の動向と予測(2019年~2031年)
第11章
表11.1:セグメントに基づくインフラ用移動変電所サプライヤーの製品マッピング
表11.2:インフラ用移動変電所メーカーの事業統合
表11.3:インフラ・モバイル・サブステーションの売上高に基づくサプライヤーのランキング
第12章
表12.1:主要インフラ用移動変電所メーカーの新製品発表(2019年~2024年)
表12.2:インフラ用モバイルサブステーションの世界市場における主要競合メーカーの認証取得状況

 

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Summary

Infrastructure Mobile Substation Market Trends and Forecast
The future of the global infrastructure mobile substation market looks promising with opportunities in the military and civil markets. The global infrastructure mobile substation market is expected to grow with a CAGR of 12.2% from 2025 to 2031. The major drivers for this market are growing the need for flexible infrastructure, increasing demand for reliable power supply, and rising demand for rapid disaster response.

Lucintel forecasts that, within the type category, HV mobile substation is expected to witness higher growth over the forecast period.
Within the application category, civil is expected to witness the higher growth.
In terms of region, APAC is expected to witness the highest growth over the forecast period.
Gain valuable insights for your business decisions with our comprehensive 150+ page report. Sample figures with some insights are shown below.

Emerging Trends in the Infrastructure Mobile Substation Market
The infrastructure mobile substation market is evolving with emerging trends that address the growing demand for flexible, reliable, and scalable energy solutions. Below are five key trends shaping this market:
• Incorporation of Renewable Energy: Renewable energy, mainly solar and wind, has recently gained wide acceptance. It has become more feasible to have stable grids because mobile substations provide a vital source of handling grid fluctuation through the means of power generation variation. Energy supply remains steady in such substations due to this fluctuating renewable source nature, thus better load management in utilities to have smooth distribution.
• Compatibility with Smart Grids: As smart grids emerge, the construction of mobile substations that can be used in digital grid systems is also growing. The units are installed with advanced sensors and real-time monitoring and control systems, making it easy to interface with smart grids. This makes it easier for better management of the grid, real-time data analysis, and efficient energy supply during emergencies and power outages.
• Disaster Resilience and Emergency Response: As natural disasters increase in frequency, mobile substations have become integral to emergency preparedness and recovery. These substations can quickly be deployed to provide backup power during emergencies, such as wildfires, floods, or earthquakes, ensuring minimal disruption to power supplies. The ability to transport and deploy substations in a short time frame is crucial for improving disaster resilience.
• Miniaturization and Portability: The trend towards miniaturization of mobile substations is gaining momentum. As the demand for smaller, more portable units rises, manufacturers are developing compact designs that are easier to transport and install. These smaller mobile substations are ideal for temporary setups, supporting events or construction sites, or providing emergency backup power in areas where space is limited.
• Increased Automation and Remote Monitoring: Increased automation in the operation and management of the infrastructure mobile substation. The systems provide remote monitoring for the operator, allowing for real-time monitoring of the performance and status of mobile substations without on-site personnel. This includes automation of fault detection, diagnostics, and control, all improving operational efficiency with less intervention to ensure a continued power delivery.
These trends are reshaping the infrastructure mobile substation market by making energy systems more adaptable, resilient, and efficient in meeting the challenges of modern power distribution.

Recent Developments in the Infrastructure Mobile Substation Market
Several developments in the infrastructure mobile substation market highlight the ongoing advancements in flexibility, efficiency, and energy security. Below are five key developments that have impacted the market:
• Hybrid Mobile Substations: Hybrid mobile substations, which include both AC and DC technologies, are becoming increasingly popular because of their flexibility in providing power solutions. These are ideal for applications where the source of power varies, such as renewable energy integration. Hybrid units can be rapidly deployed to stabilize the grid and provide a flexible solution for both emergency and long-term power requirements.
• Government Initiatives and Funding: Governments around the world are investing in mobile substation technology to improve energy security and resilience. These initiatives include funding for research and development, as well as grants and subsidies for the deployment of mobile substations in remote and disaster-prone areas. For example, in India, government incentives are being used to deploy mobile substations for grid modernization in rural areas.
• Technological Advancements in Power Electronics: Advances in power electronics have led to more efficient mobile substations. New technologies like solid-state transformers and flexible AC transmission systems (FACTS) are enabling mobile substations to operate more efficiently and with greater control. These innovations enhance the ability of mobile substations to integrate renewable energy and manage grid fluctuations.
• Collaboration Between Utilities and Technology Providers: Utilities and technology providers are increasingly collaborating to develop next-generation mobile substations. These partnerships focus on enhancing the functionality of mobile substations through automation, real-time monitoring, and smart grid integration. This collaboration ensures that mobile substations meet the growing demand for reliability and energy management in modern power grids.
• Deployment of Mobile Substations in Urban Centers: While mobile substations were initially deployed in rural and disaster-prone areas, urban centers are now seeing their adoption. In cities, mobile substations are used for grid maintenance, temporary power during construction, or as backup power for critical infrastructure. The increasing complexity of urban energy demands has driven the need for flexible and mobile power solutions.
These developments are driving the infrastructure mobile substation market toward more efficient, flexible, and resilient solutions to meet the challenges of modern energy systems.

Strategic Growth Opportunities in the Infrastructure Mobile Substation Market
The infrastructure mobile substation market offers various growth opportunities driven by evolving energy needs and technological advancements. Below are five key growth opportunities in this market:
• Deployment in Renewable Energy Projects: The integration of mobile substations in renewable energy projects presents a significant growth opportunity. Mobile substations can help stabilize power output from renewable sources such as solar and wind, ensuring that electricity is distributed efficiently. This application is expected to grow as the global transition to renewable energy continues.
• Urban Power Distribution: As cities expand and energy demands increase, the need for efficient power distribution in urban areas is rising. Mobile substations can provide temporary solutions during grid upgrades, construction projects, or emergency situations. The growing demand for adaptable power solutions in urban environments presents an opportunity for the mobile substation market to expand.
• Temporary Power for Events and Construction: Mobile substations are ideal for providing temporary power during large events or construction projects. As infrastructure development accelerates, particularly in emerging markets, the need for temporary power solutions will continue to drive demand for mobile substations.
• Grid Resilience and Disaster Recovery: The growing frequency of natural disasters has increased the demand for mobile substations for disaster recovery and grid resilience. Mobile substations provide an immediate power solution when traditional infrastructure is compromised, making them essential for emergency response and long-term recovery efforts.
• Energy Storage Integration: The integration of energy storage systems with mobile substations presents an opportunity for increased flexibility and efficiency. These hybrid systems can store excess energy generated during off-peak hours and supply it during peak demand or grid outages. The combination of energy storage with mobile substations is expected to gain traction in regions focusing on grid optimization and renewable energy.
These growth opportunities are helping to shape the future of the infrastructure mobile substation market, as the demand for flexible, efficient, and resilient power solutions continues to rise.

Infrastructure Mobile Substation Market Driver and Challenges
The infrastructure mobile substation market is driven by several factors, including technological advancements, regulatory support, and the increasing need for resilient energy solutions. However, challenges related to cost, standardization, and infrastructure limitations also play a role in shaping the market. Below are the key drivers and challenges:
The factors responsible for driving the infrastructure mobile substation market include:
1. Technological Advancements: Innovations in power electronics, automation, and integration with smart grids are driving the demand for mobile substations. These technological developments allow for more efficient and flexible power distribution, particularly in areas with fluctuating energy demands.
2. Government Support and Incentives: Governments around the world are supporting the development and deployment of mobile substations through funding, incentives, and regulatory policies. These efforts are helping accelerate the adoption of mobile substations for grid resilience and renewable energy integration.
3. Need for Grid Resilience: The increasing frequency of natural disasters and the growing complexity of urban energy systems are driving the demand for mobile substations. These substations provide a quick and reliable solution to maintain power during emergencies and grid maintenance.
4. Integration with Renewable Energy: As the adoption of renewable energy sources like solar and wind grows, the need for flexible and stable power solutions has increased. Mobile substations play a crucial role in stabilizing the grid and ensuring the efficient distribution of renewable energy.
5. Urbanization and Infrastructure Development: The rapid urbanization of cities and the ongoing infrastructure development in emerging markets are creating opportunities for mobile substations. These substations offer temporary or backup power solutions during grid upgrades and construction projects.

Challenges in the infrastructure mobile substation market are:
1. High Capital Costs: The initial investment required to develop and deploy mobile substations can be high. While they provide flexibility, the cost of manufacturing, deploying, and maintaining these substations can be a barrier, especially for developing regions.
2. Standardization Issues: The lack of global standardization in mobile substation designs and technologies can lead to compatibility issues. Different regions may require specific configurations, making it difficult for manufacturers and operators to create a universal solution.
3. Grid Capacity Limitations: As more mobile substations are deployed, the challenge of integrating them into existing grid systems arises. Many grids, especially in developing countries, may not have the capacity to efficiently integrate these mobile units, requiring additional investments in grid modernization.
The infrastructure mobile substation market is being shaped by technological innovations, government support, and the growing need for resilient energy systems. However, challenges related to cost, standardization, and grid capacity need to be addressed for the market to continue its growth. By overcoming these obstacles, mobile substations can play a pivotal role in modernizing energy infrastructure worldwide.

List of Infrastructure Mobile Substation Companies
Companies in the market compete on the basis of product quality offered. Major players in this market focus on expanding their manufacturing facilities, R&D investments, infrastructural development, and leverage integration opportunities across the value chain. With these strategies infrastructure mobile substation companies cater increasing demand, ensure competitive effectiveness, develop innovative products & technologies, reduce production costs, and expand their customer base. Some of the infrastructure mobile substation companies profiled in this report include-
• Abb
• Siemens
• Ge Grid Solutions
• Tgood
• Elgin Power Solutions
• Meidensha Corporation
• Matelec Group
• Enerset Power Solutions
• Supreme & Co.
• Ekosinerji

Infrastructure Mobile Substation Market by Segment
The study includes a forecast for the global infrastructure mobile substation market by type, application, and region.
Infrastructure Mobile Substation Market by Type [Value from 2019 to 2031]:
• HV Mobile Substation
• MV Mobile Substation

Infrastructure Mobile Substation Market by Application [Value from 2019 to 2031]:
• Military
• Civil

Infrastructure Mobile Substation Market by Region [Value from 2019 to 2031]:
• North America
• Europe
• Asia Pacific
• The Rest of the World

Country Wise Outlook for the Infrastructure Mobile Substation Market
The infrastructure mobile substation market is gaining significant traction globally as industries and utilities seek more flexible and reliable energy solutions. Mobile substations are vital in providing quick power distribution, especially during emergency situations, maintenance activities, and for temporary power requirements. This increased demand for flexibility, mobility, and efficiency in energy systems led countries such as the United States, China, Germany, India, and Japan to invest more in the development and deployment of mobile substations. The drive behind this increased investment is seen in technological developments, disaster recovery, and a move towards the integration of renewable energy sources.
• United States: In the United States, mobile substations are being increasingly utilized to address grid reliability challenges, particularly in remote or disaster-stricken areas. Utilities are integrating mobile substations as a temporary power supply during natural disasters such as hurricanes, wildfires, and floods. Moreover, there has been an uptick in mobile substation development to support the integration of renewable energy sources into the grid. The U.S. government and private energy firms are increasing their mobile substation fleet as part of smart grid modernization measures to enhance grid resilience, reduce their emergency response time, and cater to fluctuations in demand for energy.
• China: China, one of the world's largest markets for energy, is investing heavily in developing more mobile substations to ensure higher grid reliability and support renewable growth. These mobile substations are particularly useful in remote regions where infrastructures are underdeveloped or in regions where new power grids are being constructed. Further, mobile substations have played an important role in improving the management of disasters, such as earthquakes or floods. The promotion by the Chinese government to have a cleaner energy future is also driving mobile substations to support renewable energy incorporated into the national grid.
• Germany: Germany, as a leader in renewable energy integration, is adopting mobile substations to manage grid fluctuations caused by solar and wind energy. These substations are crucial for ensuring grid stability and managing peak demand. With the country’s ongoing energy transition (Energiewende), the flexibility provided by mobile substations has become essential for balancing energy supply and demand. Mobile substations are also deployed for emergency backup power and during routine maintenance, ensuring that the grid remains stable during system upgrades or failures. Germany is also exploring the use of mobile substations in urban areas to support microgrids and enhance local energy resilience.
• India: India is embracing mobile substations to address grid issues in rural and remote areas where building permanent infrastructure is challenging. As the country works towards electrifying remote regions and expanding its renewable energy sector, mobile substations offer a quick, flexible solution to power distribution challenges. These units are also crucial in providing backup power during natural disasters, such as cyclones and floods. Furthermore, mobile substations find application in integrating renewable energy with India's drive to modernize its grid structure through smart grids and in grid resilience enhancement across urban cities.
• Japan: This market for a mobile substation is expanding along with Japan, which has wider plans for increasing the quality of its energy. Following the Fukushima nuclear disaster, Japan has focused on improving energy security, with mobile substations playing a critical role in disaster recovery and resilience. These substations provide temporary power solutions when regular infrastructure is compromised by earthquakes, tsunamis, or other natural events. Moreover, Japan’s increasing reliance on renewable energy sources like solar and wind necessitates more flexible grid systems, which mobile substations help provide by stabilizing the grid during fluctuations in energy supply.

Features of the Global Infrastructure Mobile Substation Market
Market Size Estimates: Infrastructure mobile substation market size estimation in terms of value ($B).
Trend and Forecast Analysis: Market trends (2019 to 2024) and forecast (2025 to 2031) by various segments and regions.
Segmentation Analysis: Infrastructure mobile substation market size by type, application, and region in terms of value ($B).
Regional Analysis: Infrastructure mobile substation market breakdown by North America, Europe, Asia Pacific, and Rest of the World.
Growth Opportunities: Analysis of growth opportunities in different type, application, and regions for the infrastructure mobile substation market.
Strategic Analysis: This includes M&A, new product development, and competitive landscape of the infrastructure mobile substation market.
Analysis of competitive intensity of the industry based on Porter’s Five Forces model.

This report answers following 11 key questions:
Q.1. What are some of the most promising, high-growth opportunities for the infrastructure mobile substation market by type (HV mobile substation and MV mobile substation), application (military and civil), and region (North America, Europe, Asia Pacific, and the Rest of the World)?
Q.2. Which segments will grow at a faster pace and why?
Q.3. Which region will grow at a faster pace and why?
Q.4. What are the key factors affecting market dynamics? What are the key challenges and business risks in this market?
Q.5. What are the business risks and competitive threats in this market?
Q.6. What are the emerging trends in this market and the reasons behind them?
Q.7. What are some of the changing demands of customers in the market?
Q.8. What are the new developments in the market? Which companies are leading these developments?
Q.9. Who are the major players in this market? What strategic initiatives are key players pursuing for business growth?
Q.10. What are some of the competing products in this market and how big of a threat do they pose for loss of market share by material or product substitution?
Q.11. What M&A activity has occurred in the last 5 years and what has its impact been on the industry?



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Table of Contents

Table of Contents

1. Executive Summary

2. Market Overview
2.1 Background and Classifications
2.2 Supply Chain

3. Market Trends & Forecast Analysis
3.1 Macroeconomic Trends and Forecasts
3.2 Industry Drivers and Challenges
3.3 PESTLE Analysis
3.4 Patent Analysis
3.5 Regulatory Environment
3.6 Global Infrastructure Mobile Substation Market Trends and Forecast

4. Global Infrastructure Mobile Substation Market by Type
4.1 Overview
4.2 Attractiveness Analysis by Type
4.3 HV Mobile Substation: Trends and Forecast (2019-2031)
4.4 MV Mobile Substation: Trends and Forecast (2019-2031)

5. Global Infrastructure Mobile Substation Market by Application
5.1 Overview
5.2 Attractiveness Analysis by Application
5.3 Military: Trends and Forecast (2019-2031)
5.4 Civil: Trends and Forecast (2019-2031)

6. Regional Analysis
6.1 Overview
6.2 Global Infrastructure Mobile Substation Market by Region

7. North American Infrastructure Mobile Substation Market
7.1 Overview
7.2 North American Infrastructure Mobile Substation Market by Type
7.3 North American Infrastructure Mobile Substation Market by Application
7.4 United States Infrastructure Mobile Substation Market
7.5 Mexican Infrastructure Mobile Substation Market
7.6 Canadian Infrastructure Mobile Substation Market

8. European Infrastructure Mobile Substation Market
8.1 Overview
8.2 European Infrastructure Mobile Substation Market by Type
8.3 European Infrastructure Mobile Substation Market by Application
8.4 German Infrastructure Mobile Substation Market
8.5 French Infrastructure Mobile Substation Market
8.6 Spanish Infrastructure Mobile Substation Market
8.7 Italian Infrastructure Mobile Substation Market
8.8 United Kingdom Infrastructure Mobile Substation Market

9. APAC Infrastructure Mobile Substation Market
9.1 Overview
9.2 APAC Infrastructure Mobile Substation Market by Type
9.3 APAC Infrastructure Mobile Substation Market by Application
9.4 Japanese Infrastructure Mobile Substation Market
9.5 Indian Infrastructure Mobile Substation Market
9.6 Chinese Infrastructure Mobile Substation Market
9.7 South Korean Infrastructure Mobile Substation Market
9.8 Indonesian Infrastructure Mobile Substation Market

10. ROW Infrastructure Mobile Substation Market
10.1 Overview
10.2 ROW Infrastructure Mobile Substation Market by Type
10.3 ROW Infrastructure Mobile Substation Market by Application
10.4 Middle Eastern Infrastructure Mobile Substation Market
10.5 South American Infrastructure Mobile Substation Market
10.6 African Infrastructure Mobile Substation Market

11. Competitor Analysis
11.1 Product Portfolio Analysis
11.2 Operational Integration
11.3 Porter’s Five Forces Analysis
• Competitive Rivalry
• Bargaining Power of Buyers
• Bargaining Power of Suppliers
• Threat of Substitutes
• Threat of New Entrants
11.4 Market Share Analysis

12. Opportunities & Strategic Analysis
12.1 Value Chain Analysis
12.2 Growth Opportunity Analysis
12.2.1 Growth Opportunities by Type
12.2.2 Growth Opportunities by Application
12.3 Emerging Trends in the Global Infrastructure Mobile Substation Market
12.4 Strategic Analysis
12.4.1 New Product Development
12.4.2 Certification and Licensing
12.4.3 Mergers, Acquisitions, Agreements, Collaborations, and Joint Ventures

13. Company Profiles of the Leading Players Across the Value Chain
13.1 Competitive Analysis
13.2 Abb
• Company Overview
• Infrastructure Mobile Substation Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.3 Siemens
• Company Overview
• Infrastructure Mobile Substation Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.4 Ge Grid Solutions
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• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.5 Tgood
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13.6 Elgin Power Solutions
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13.7 Meidensha Corporation
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13.8 Matelec Group
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13.11 Ekosinerji
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14. Appendix
14.1 List of Figures
14.2 List of Tables
14.3 Research Methodology
14.4 Disclaimer
14.5 Copyright
14.6 Abbreviations and Technical Units
14.7 About Us
14.8 Contact Us

List of Figures

Chapter 1
Figure 1.1: Trends and Forecast for the Global Infrastructure Mobile Substation Market
Chapter 2
Figure 2.1: Usage of Infrastructure Mobile Substation Market
Figure 2.2: Classification of the Global Infrastructure Mobile Substation Market
Figure 2.3: Supply Chain of the Global Infrastructure Mobile Substation Market
Figure 2.4: Driver and Challenges of the Infrastructure Mobile Substation Market
Chapter 3
Figure 3.1: Trends of the Global GDP Growth Rate
Figure 3.2: Trends of the Global Population Growth Rate
Figure 3.3: Trends of the Global Inflation Rate
Figure 3.4: Trends of the Global Unemployment Rate
Figure 3.5: Trends of the Regional GDP Growth Rate
Figure 3.6: Trends of the Regional Population Growth Rate
Figure 3.7: Trends of the Regional Inflation Rate
Figure 3.8: Trends of the Regional Unemployment Rate
Figure 3.9: Trends of Regional Per Capita Income
Figure 3.10: Forecast for the Global GDP Growth Rate
Figure 3.11: Forecast for the Global Population Growth Rate
Figure 3.12: Forecast for the Global Inflation Rate
Figure 3.13: Forecast for the Global Unemployment Rate
Figure 3.14: Forecast for the Regional GDP Growth Rate
Figure 3.15: Forecast for the Regional Population Growth Rate
Figure 3.16: Forecast for the Regional Inflation Rate
Figure 3.17: Forecast for the Regional Unemployment Rate
Figure 3.18: Forecast for Regional Per Capita Income
Chapter 4
Figure 4.1: Global Infrastructure Mobile Substation Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 4.2: Trends of the Global Infrastructure Mobile Substation Market ($B) by Type
Figure 4.3: Forecast for the Global Infrastructure Mobile Substation Market ($B) by Type
Figure 4.4: Trends and Forecast for HV Mobile Substation in the Global Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2031)
Figure 4.5: Trends and Forecast for MV Mobile Substation in the Global Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2031)
Chapter 5
Figure 5.1: Global Infrastructure Mobile Substation Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 5.2: Trends of the Global Infrastructure Mobile Substation Market ($B) by Application
Figure 5.3: Forecast for the Global Infrastructure Mobile Substation Market ($B) by Application
Figure 5.4: Trends and Forecast for Military in the Global Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2031)
Figure 5.5: Trends and Forecast for Civil in the Global Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2031)
Chapter 6
Figure 6.1: Trends of the Global Infrastructure Mobile Substation Market ($B) by Region (2019-2024)
Figure 6.2: Forecast for the Global Infrastructure Mobile Substation Market ($B) by Region (2025-2031)
Chapter 7
Figure 7.1: Trends and Forecast for the North American Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2031)
Figure 7.2: North American Infrastructure Mobile Substation Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.3: Trends of the North American Infrastructure Mobile Substation Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 7.4: Forecast for the North American Infrastructure Mobile Substation Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 7.5: North American Infrastructure Mobile Substation Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.6: Trends of the North American Infrastructure Mobile Substation Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 7.7: Forecast for the North American Infrastructure Mobile Substation Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 7.8: Trends and Forecast for the United States Infrastructure Mobile Substation Market ($B) (2019-2031)
Figure 7.9: Trends and Forecast for the Mexican Infrastructure Mobile Substation Market ($B) (2019-2031)
Figure 7.10: Trends and Forecast for the Canadian Infrastructure Mobile Substation Market ($B) (2019-2031)
Chapter 8
Figure 8.1: Trends and Forecast for the European Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2031)
Figure 8.2: European Infrastructure Mobile Substation Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.3: Trends of the European Infrastructure Mobile Substation Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 8.4: Forecast for the European Infrastructure Mobile Substation Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 8.5: European Infrastructure Mobile Substation Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.6: Trends of the European Infrastructure Mobile Substation Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 8.7: Forecast for the European Infrastructure Mobile Substation Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 8.8: Trends and Forecast for the German Infrastructure Mobile Substation Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.9: Trends and Forecast for the French Infrastructure Mobile Substation Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.10: Trends and Forecast for the Spanish Infrastructure Mobile Substation Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.11: Trends and Forecast for the Italian Infrastructure Mobile Substation Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.12: Trends and Forecast for the United Kingdom Infrastructure Mobile Substation Market ($B) (2019-2031)
Chapter 9
Figure 9.1: Trends and Forecast for the APAC Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2031)
Figure 9.2: APAC Infrastructure Mobile Substation Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.3: Trends of the APAC Infrastructure Mobile Substation Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 9.4: Forecast for the APAC Infrastructure Mobile Substation Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 9.5: APAC Infrastructure Mobile Substation Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.6: Trends of the APAC Infrastructure Mobile Substation Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 9.7: Forecast for the APAC Infrastructure Mobile Substation Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 9.8: Trends and Forecast for the Japanese Infrastructure Mobile Substation Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.9: Trends and Forecast for the Indian Infrastructure Mobile Substation Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.10: Trends and Forecast for the Chinese Infrastructure Mobile Substation Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.11: Trends and Forecast for the South Korean Infrastructure Mobile Substation Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.12: Trends and Forecast for the Indonesian Infrastructure Mobile Substation Market ($B) (2019-2031)
Chapter 10
Figure 10.1: Trends and Forecast for the ROW Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2031)
Figure 10.2: ROW Infrastructure Mobile Substation Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.3: Trends of the ROW Infrastructure Mobile Substation Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 10.4: Forecast for the ROW Infrastructure Mobile Substation Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 10.5: ROW Infrastructure Mobile Substation Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.6: Trends of the ROW Infrastructure Mobile Substation Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 10.7: Forecast for the ROW Infrastructure Mobile Substation Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 10.8: Trends and Forecast for the Middle Eastern Infrastructure Mobile Substation Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.9: Trends and Forecast for the South American Infrastructure Mobile Substation Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.10: Trends and Forecast for the African Infrastructure Mobile Substation Market ($B) (2019-2031)
Chapter 11
Figure 11.1: Porter’s Five Forces Analysis of the Global Infrastructure Mobile Substation Market
Figure 11.2: Market Share (%) of Top Players in the Global Infrastructure Mobile Substation Market (2024)
Chapter 12
Figure 12.1: Growth Opportunities for the Global Infrastructure Mobile Substation Market by Type
Figure 12.2: Growth Opportunities for the Global Infrastructure Mobile Substation Market by Application
Figure 12.3: Growth Opportunities for the Global Infrastructure Mobile Substation Market by Region
Figure 12.4: Emerging Trends in the Global Infrastructure Mobile Substation Market

List of Tables

Chapter 1
Table 1.1: Growth Rate (%, 2023-2024) and CAGR (%, 2025-2031) of the Infrastructure Mobile Substation Market by Type and Application
Table 1.2: Attractiveness Analysis for the Infrastructure Mobile Substation Market by Region
Table 1.3: Global Infrastructure Mobile Substation Market Parameters and Attributes
Chapter 3
Table 3.1: Trends of the Global Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2024)
Table 3.2: Forecast for the Global Infrastructure Mobile Substation Market (2025-2031)
Chapter 4
Table 4.1: Attractiveness Analysis for the Global Infrastructure Mobile Substation Market by Type
Table 4.2: Market Size and CAGR of Various Type in the Global Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2024)
Table 4.3: Market Size and CAGR of Various Type in the Global Infrastructure Mobile Substation Market (2025-2031)
Table 4.4: Trends of HV Mobile Substation in the Global Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2024)
Table 4.5: Forecast for HV Mobile Substation in the Global Infrastructure Mobile Substation Market (2025-2031)
Table 4.6: Trends of MV Mobile Substation in the Global Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2024)
Table 4.7: Forecast for MV Mobile Substation in the Global Infrastructure Mobile Substation Market (2025-2031)
Chapter 5
Table 5.1: Attractiveness Analysis for the Global Infrastructure Mobile Substation Market by Application
Table 5.2: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2024)
Table 5.3: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Infrastructure Mobile Substation Market (2025-2031)
Table 5.4: Trends of Military in the Global Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2024)
Table 5.5: Forecast for Military in the Global Infrastructure Mobile Substation Market (2025-2031)
Table 5.6: Trends of Civil in the Global Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2024)
Table 5.7: Forecast for Civil in the Global Infrastructure Mobile Substation Market (2025-2031)
Chapter 6
Table 6.1: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2024)
Table 6.2: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Infrastructure Mobile Substation Market (2025-2031)
Chapter 7
Table 7.1: Trends of the North American Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2024)
Table 7.2: Forecast for the North American Infrastructure Mobile Substation Market (2025-2031)
Table 7.3: Market Size and CAGR of Various Type in the North American Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2024)
Table 7.4: Market Size and CAGR of Various Type in the North American Infrastructure Mobile Substation Market (2025-2031)
Table 7.5: Market Size and CAGR of Various Application in the North American Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2024)
Table 7.6: Market Size and CAGR of Various Application in the North American Infrastructure Mobile Substation Market (2025-2031)
Table 7.7: Trends and Forecast for the United States Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2031)
Table 7.8: Trends and Forecast for the Mexican Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2031)
Table 7.9: Trends and Forecast for the Canadian Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2031)
Chapter 8
Table 8.1: Trends of the European Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2024)
Table 8.2: Forecast for the European Infrastructure Mobile Substation Market (2025-2031)
Table 8.3: Market Size and CAGR of Various Type in the European Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2024)
Table 8.4: Market Size and CAGR of Various Type in the European Infrastructure Mobile Substation Market (2025-2031)
Table 8.5: Market Size and CAGR of Various Application in the European Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2024)
Table 8.6: Market Size and CAGR of Various Application in the European Infrastructure Mobile Substation Market (2025-2031)
Table 8.7: Trends and Forecast for the German Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2031)
Table 8.8: Trends and Forecast for the French Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2031)
Table 8.9: Trends and Forecast for the Spanish Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2031)
Table 8.10: Trends and Forecast for the Italian Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2031)
Table 8.11: Trends and Forecast for the United Kingdom Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2031)
Chapter 9
Table 9.1: Trends of the APAC Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2024)
Table 9.2: Forecast for the APAC Infrastructure Mobile Substation Market (2025-2031)
Table 9.3: Market Size and CAGR of Various Type in the APAC Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2024)
Table 9.4: Market Size and CAGR of Various Type in the APAC Infrastructure Mobile Substation Market (2025-2031)
Table 9.5: Market Size and CAGR of Various Application in the APAC Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2024)
Table 9.6: Market Size and CAGR of Various Application in the APAC Infrastructure Mobile Substation Market (2025-2031)
Table 9.7: Trends and Forecast for the Japanese Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2031)
Table 9.8: Trends and Forecast for the Indian Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2031)
Table 9.9: Trends and Forecast for the Chinese Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2031)
Table 9.10: Trends and Forecast for the South Korean Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2031)
Table 9.11: Trends and Forecast for the Indonesian Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2031)
Chapter 10
Table 10.1: Trends of the ROW Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2024)
Table 10.2: Forecast for the ROW Infrastructure Mobile Substation Market (2025-2031)
Table 10.3: Market Size and CAGR of Various Type in the ROW Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2024)
Table 10.4: Market Size and CAGR of Various Type in the ROW Infrastructure Mobile Substation Market (2025-2031)
Table 10.5: Market Size and CAGR of Various Application in the ROW Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2024)
Table 10.6: Market Size and CAGR of Various Application in the ROW Infrastructure Mobile Substation Market (2025-2031)
Table 10.7: Trends and Forecast for the Middle Eastern Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2031)
Table 10.8: Trends and Forecast for the South American Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2031)
Table 10.9: Trends and Forecast for the African Infrastructure Mobile Substation Market (2019-2031)
Chapter 11
Table 11.1: Product Mapping of Infrastructure Mobile Substation Suppliers Based on Segments
Table 11.2: Operational Integration of Infrastructure Mobile Substation Manufacturers
Table 11.3: Rankings of Suppliers Based on Infrastructure Mobile Substation Revenue
Chapter 12
Table 12.1: New Product Launches by Major Infrastructure Mobile Substation Producers (2019-2024)
Table 12.2: Certification Acquired by Major Competitor in the Global Infrastructure Mobile Substation Market

 

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2025/09/29 10:26

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