データセンター用バッテリーの世界市場展望・分析・予測(~2032年):無停電電源装置(UPS)、バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)

• 英文タイトル:Global Data Center Battery Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Data Center Battery Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「データセンター用バッテリーの世界市場展望・分析・予測(~2032年):無停電電源装置(UPS)、バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ02215
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、170ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:エネルギー&電力
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

グローバルデータセンターバッテリー市場は、主要な製品セグメントと多様なエンドユースアプリケーションに牽引され、2025年の51億2300万米ドルから2032年までに75億4700万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)6.0%(2026-2032年)で成長すると予測されています。

データセンターバッテリーとは、データセンターの電気インフラストラクチャにバックアップ電源、短時間高電力サポート、およびエネルギー管理を提供するために特別に設計されたバッテリー製品およびバッテリーエネルギー貯蔵システムを指します。これらのバッテリーは主に無停電電源装置(UPS)システムとバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)に配備され、停電、電圧変動、または発電機への切り替え期間中に重要なIT負荷の継続性を確保します。一方、一部のシステムはピークシェービング、負荷分散、およびグリッド連動型エネルギー管理もサポートできます。主要なバッテリー技術にはリチウムイオンバッテリーと先進鉛蓄電池が含まれ、リチウムイオンソリューションは高い電力密度、小さな設置面積、長いサイクル寿命、インテリジェントなバッテリー管理機能のため重要性を増しています。一方、鉛蓄電池技術は従来のUPS環境において相当な設置基盤を維持しています。調査範囲は、エンタープライズ、クラウドおよびハイパースケール、エッジデータセンターで使用されるバッテリーセル、モジュール、キャビネット、および統合バッテリーシステムに焦点を当てています。

**主な調査結果**
UPSとBESSはデータセンターバッテリーシステムの主要な2つの配備形態です。
リチウムイオンと先進鉛蓄電池は主要な商業技術ルートであり続けています。
クラウドおよびハイパースケールデータセンターは、より高電力密度のバッテリーソリューションの需要を牽引しています。
AIコンピューティングは、コンパクトな高レートおよびインテリジェントなバッテリーシステムの採用を加速させています。

**市場トレンド**
データセンターバッテリーは、従来のスタンバイバックアップコンポーネントから、高電力、インテリジェントでますます多機能なエネルギー資産へと進化しています。AIコンピューティングの急速な成長は、ラック電力密度を増加させ、より動的な負荷変動を生み出しており、より少ない物理スペースで数秒または数分以内に非常に高い電力を供給できるバッテリーを必要としています。このため、リチウムイオン技術はUPSおよび分散型バックアップアーキテクチャ全体に拡大しており、一方、TPPLや先進AGMなどの高性能鉛蓄電池技術は電力密度、耐用年数、熱性能を改善し続けています。もう一つの重要なトレンドは、集中型UPSのみのアーキテクチャから、集中型UPS、ラックレベルまたは分散型バッテリーバックアップ、HVDC電力システム、およびBESSの組み合わせへの移行です。Samsung SDIはAIデータセンター向けに高出力UPSおよびBBUバッテリーを開発しており、Panasonic Energyはラックマウント型データセンターエネルギー貯蔵システムを拡大しており、SunwodaはAIDCアプリケーション向けに6Cおよび10Cの高レートリチウムシステムと800Vアーキテクチャを開発しています。

**[市場の原動力]**

**促進要因**
主な成長促進要因は、クラウドコンピューティング、生成AI、および高性能コンピューティングインフラストラクチャの急速な拡大です。AIサーバーは、従来のコンピューティング機器よりも大幅に高く、変動の大きい電力を必要とし、停電や一時的な負荷変動に即座に対応できるバックアップシステムの重要性を高めています。同時に、ハイパースケール事業者はより大規模な施設を建設し、ラックレベルの電力密度を増加させており、より高い放電率、コンパクトな設置面積、および強化された安全性を備えたバッテリーの需要を生み出しています。LG Energy Solutionは、データセンターUPSおよびBBUを新たなESSアプリケーションとして特定しており、Samsung SDIとPanasonic EnergyはAIデータセンター向けのバッテリーソリューションを積極的に拡大しています。エッジコンピューティングの成長も、エンドユーザーに近い、より小型で分散型のバッテリー設置をサポートしています。

**阻害要因**
データセンターバッテリーは、信頼性、火災安全性、ライフサイクル性能、およびUPSおよび配電機器との互換性について厳しい要件に直面しています。バッテリーの故障がミッションクリティカルなコンピューティングインフラストラクチャに直接影響を与える可能性があるためです。リチウムイオンシステムは、高度なBMS、熱管理、および熱伝播に対する保護を必要とし、初期システム複雑性と認証要件を増加させます。鉛蓄電池は一般的にエネルギー密度が低く、より大きな設置面積と頻繁な交換を必要とする場合がありますが、リチウムイオンシステムは通常、より高い初期設備投資を伴います。長い顧客認証サイクル、地域の安全コードの違い、および既存のUPSアーキテクチャとのバッテリー統合の必要性も、特に既存のデータセンターにおいて、技術の置き換えを遅らせます。

**機会**
AIデータセンター、分散型バッテリーバックアップ、高電圧DCアーキテクチャ、およびバックアップ電源とエネルギー貯蔵機能の統合から、主要な機会が生まれています。データセンター事業者は、緊急バックアップとしてだけでなく、ピークシェービング、グリッドサービス、および電力品質管理もサポートできるバッテリーシステムをますます求めており、従来のスタンバイ専用バッテリーと比較して資産利用率を向上させます。Panasonic Energyは、バックアップとピークシェービング機能を組み合わせたラックマウント型システムを開発しており、TeslaはMegapackをデータセンターでの継続的な電力サポート向けに明確に位置付けています。CATLも、AI駆動型データセンターを高密度BESSソリューションの重要なアプリケーションとして特定しました。したがって、高レートリチウムバッテリー、LFPシステム、LTOシステム、およびインテリジェントモジュラーバッテリーキャビネットは、重要な成長機会を表しています。

**課題**
主な課題は、安全性、耐用年数、または総所有コストを損なうことなく、高い電力密度を達成することです。AIワークロードは急激な電力変動を生じさせる可能性があり、バッテリーは高い放電率を繰り返し供給する必要がある一方、データセンター事業者は極めて高い可用性と予測可能な劣化を期待しています。エネルギー密度を増加させることは、熱管理および火災安全要件を高める可能性があり、セル化学、システムアーキテクチャ、BMSアルゴリズム、および熱伝播制御を重要な競争要因にしています。サプライヤーはまた、従来のUPS、BBU、HVDC、および新たな800Vシステムを含む、急速に進化する電力アーキテクチャに適応する必要があります。同時に、異なる顧客は異なるバックアップ期間と冗長性戦略を採用しており、バッテリーメーカーが単一の標準化された構成に依存するのではなく、柔軟なポートフォリオを維持することを必要としています。

**産業チェーン分析**
川上産業には、リチウム、ニッケル、コバルト、リン酸鉄、グラファイト、鉛、その他のバッテリー材料、およびセパレーター、電解質、バッテリー管理IC、熱管理コンポーネント、バッテリー製造装置が含まれます。中流の参加者は、バッテリーセル、モジュール、ラック、キャビネット、および統合バッテリーシステムを製造します。リチウムイオンサプライヤーは、セルをBMS、火災保護、通信、および監視機能とますます統合しており、一方、先進鉛蓄電池メーカーは、高レート放電性能、信頼性、および長いフロート寿命に焦点を当てています。川下バッテリーシステムは、エンタープライズ、クラウドおよびハイパースケール、エッジデータセンターに配備される前に、UPS、HVDCシステム、およびBESSプラットフォームと統合されます。価値創造は、個々のバッテリーセルから、完全なシステム設計、パワーエレクトロニクス互換性、安全工学、インテリジェント監視、およびライフサイクルサービスへと徐々に移行しています。

**セグメントインサイト**
製品タイプ別では、市場は無停電電源装置(UPS)バッテリーとバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)バッテリーに分けられます。UPSバッテリーはミッションクリティカルなバックアップにとって基本的なカテゴリーであり続け、電力会社の故障直後に電力を供給し、発電機または代替電源が利用可能になるまで継続します。それらの性能優先順位は、高レート放電、信頼性、短い応答時間、および予測可能なバックアップ期間です。BESSバッテリーはより広範なエネルギー管理シナリオで動作し、より長時間のバックアップ、ピークシェービング、需要管理、およびグリッド連携を提供できます。データセンターの電力需要が増加するにつれて、UPSとBESSの機能的境界は厳格ではなくなりつつあり、一部の事業者はバッテリー資産が緊急バックアップとエネルギー管理機能の両方を提供するアーキテクチャを模索しています。

バッテリー技術別では、市場は主にリチウムイオンバッテリーと先進鉛蓄電池で構成されています。リチウムイオンバッテリーは、高いエネルギー密度と電力密度、小さな設置面積、長いサイクル寿命、およびデジタルBMS機能のためシェアを拡大しています。異なるリチウム化学物質も、安全性とライフサイクル性能のためのLFP、高電力、急速充電、および長いサイクル寿命のためのLTOなど、特定のアプリケーション向けに最適化されています。東芝のSCiB LTOシステムは、データセンターUPSアプリケーション向けに特に位置付けられています。先進鉛蓄電池(AGM、液式鉛蓄電池、TPPL技術を含む)は、成熟したサプライチェーン、確立されたUPS互換性、および比較的予測可能な資本コストのため重要であり続けています。EnerSys、GS Yuasa、C&D Technologies、およびExideは、データセンターバックアップアプリケーション向けに高性能鉛蓄電池ソリューションの開発を続けています。

**川下市場機会**
クラウドおよびハイパースケールデータセンターは、大規模なAIおよびクラウド事業者が非常に高いバックアップ容量、高電力密度、および標準化された世界の配備を必要とするため、ますます重要な機会を表しています。エンタープライズデータセンターは引き続き信頼性の高いUPSバッテリーシステムを需要し、交換サイクルが継続的なアフターマーケットを生み出しています。エッジデータセンターは、設置規模が小さく、地理的に分散しており、現場での技術サポートが限られていることが多いため、モジュラー型、コンパクトでメンテナンス効率の高いバッテリーシステムにとって別の機会を提供します。AIワークロードがハイパースケール施設からエンタープライズおよびエッジ環境へと広がるにつれて、ラックレベルのバックアップからマルチメガワットのBESSまで、スケーラブルなポートフォリオを提供できるバッテリーサプライヤーは、より広範な川下要件に対応できます。

**地域別インサイト**
北米は、ハイパースケールクラウド事業者、AIコンピューティングインフラストラクチャ、および大規模データセンターキャンパスの集中により、重要な需要の中心地を表しています。この地域は、リチウムイオンおよび先進鉛蓄電池UPSバッテリーの両方にとって主要な市場でもあります。アジア太平洋地域は、中国、韓国、日本に主要なバッテリーメーカーがあり、クラウドおよびAIインフラストラクチャが急速に成長していることで、供給側と需要側の両方で重要性を増しています。Samsung SDI、LG Energy Solution、Panasonic Energy、Toshiba、CATL、BYD、EVE Energy、およびSunwodaは、この地域に強力なバッテリー製造基盤を提供しています。ヨーロッパは、高信頼性UPSバッテリーに対する大きな需要を維持しており、エネルギー効率、安全性、および再生可能エネルギーシステムとの統合をますます重視しています。地域の競争は、現地製造、安全認証、サプライチェーンセキュリティ、および技術サービス能力によってますます影響を受けています。

**競合状況分析**
競合状況は、リチウムイオンセルメーカー、専門の定置型バッテリーサプライヤー、および統合エネルギー貯蔵会社に及びます。本調査のために提供された企業プールには、LG Energy Solution、Samsung SDI、Tesla、Panasonic、GS Yuasa Battery、EnerSys、Toshiba、BYD、Contemporary Amperex Technology(CATL)、EVE Energy、およびSunwoda Electronicsが含まれます。それらの位置付けは大きく異なります。Samsung SDI、LG Energy Solution、Panasonic Energy、Toshiba、EVE Energy、およびSunwodaは、リチウムイオンバックアップおよび高レートデータセンターアプリケーションにますます注力しています。EnerSysとGS Yuasaは、従来の鉛蓄電池および先進鉛蓄電池UPSバッテリーにおいて強力な地位を維持しつつ、新しい貯蔵技術を拡大しています。TeslaとCATLは、データセンター電力インフラストラクチャのBESS側面に特に関連しています。BYDも、データセンター環境に適用可能なリチウムバッテリーおよびエネルギー貯蔵ソリューションを提供しています。強化されたグローバルサプライヤープールに基づくと、Saft、C&D Technologies、およびExide Technologiesは、追加の確立されたデータセンターバッテリーサプライヤーです。競争は、バッテリーセルコスト単独ではなく、高レート放電能力、電力密度、熱安全性、ライフサイクル性能、モジュール性、BMSインテリジェンス、および新たなUPS、BBU、HVDCアーキテクチャとの互換性へと移行しています。

**レポートの範囲**
この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、およびステークホルダーにグローバルデータセンターバッテリー市場の360°ビューを提供し、バリューチェーン全体の生産能力と販売実績をシームレスに統合します。過去の生産、収益、および販売データ(2021~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要トレンドと成長促進要因を明らかにします。
市場をタイプ別およびアプリケーション別にセグメント化することにより、本調査は数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、および代替リスクを定量化し、川下顧客の分布パターンを分析します。
詳細な地域別インサイトは、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、MEA)をカバーし、20カ国以上の詳細な分析を含みます。各地域の主要製品、競合状況、および川下需要トレンドが明確に詳述されています。
重要な競合インテリジェンスは、メーカー(生産能力、販売数量、収益、マージン、価格戦略、および主要顧客)をプロファイルし、製品ライン、アプリケーション、および地域におけるトッププレイヤーの位置付けを分析して、戦略的強みを明らかにします。
簡潔なサプライチェーン概要は、川上サプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的ギャップと満たされていない需要を特定します。

**[市場セグメンテーション]**

**企業別**
LG Energy Solution
Samsung SDI
Tesla
Panasonic
GS Yuasa Battery
EnerSys
Toshiba
BYD
Contemporary Amperex Technology
EVE ENERGY
Sunwoda Electronics

**タイプ別セグメント**
無停電電源装置(UPS)
バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)

**バッテリータイプ別セグメント**
リチウムイオンバッテリー
先進鉛蓄電池
その他

**アプリケーション別セグメント**
エンタープライズデータセンター
クラウド&ハイパースケールデータセンター
エッジデータセンター
その他

**地域別売上**
北米
米国
カナダ
メキシコ
アジア太平洋
中国
日本
韓国
インド
中国台湾
東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
その他のアジア
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
英国
イタリア
ロシア
中南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の中南米
中東、アフリカ
トルコ
エジプト
GCC諸国
南アフリカ
その他の中東・アフリカ

**[章の構成]**

第1章: データセンターバッテリー調査範囲を定義し、市場をタイプ別およびアプリケーション別などでセグメント化し、セグメントの規模と成長可能性を強調します。
第2章: 現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益、売上、生産を予測し、高消費地域と新たな市場触媒を特定します。
第3章: メーカーの状況を分析:数量と収益でランク付けし、収益性と価格設定を分析し、生産拠点をマッピングし、製品タイプ別のメーカー実績を詳述し、M&Aの動きと共に集中度を評価します。
第4章: 高マージン製品セグメントを解明:売上、収益、ASP、および技術的差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調します。
第5章: 川下市場機会をターゲット:アプリケーション別の売上、収益、価格設定を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別およびアプリケーション別の主要顧客をプロファイルします。
第6章: 世界の生産能力、利用率、および市場シェア(2021~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにします。
第7章: 北米:アプリケーション別および国別の売上と収益を分解し、主要メーカーをプロファイルし、成長促進要因と阻害要因を評価します。
第8章: ヨーロッパ:アプリケーション別およびメーカー別の地域売上、収益、市場を分析し、促進要因と阻害要因を指摘します。
第9章: アジア太平洋:アプリケーション別および地域/国別の売上と収益を定量化し、トップメーカーをプロファイルし、高可能性な拡大領域を明らかにします。
第10章: 中南米:アプリケーション別および国別の売上と収益を測定し、トップメーカーをプロファイルし、投資機会と課題を特定します。
第11章: 中東およびアフリカ:アプリケーション別および国別の売上と収益を評価し、主要メーカーをプロファイルし、投資展望と市場のハードルを概説します。
第12章: メーカーを詳細にプロファイル:製品仕様、生産能力、売上、収益、マージンを詳述;トップメーカーの2025年売上高の内訳(製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別)、SWOT分析、および最近の戦略的動向。
第13章: サプライチェーン:川上の原材料とサプライヤー、製造フットプリントと技術、コストドライバー、さらに川下チャネルと流通業者の役割を分析します。
第14章: 市場の原動力:促進要因、阻害要因、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探ります。
第15章: 実用的な結論と戦略的提言。

**[本レポートの価値]**

標準的な市場データを超えて、本分析は明確な収益性ロードマップを提供し、以下のことを可能にします。
高成長地域(第7~11章)と高マージンセグメント(第5章)に戦略的に資本を配分します。
コストと需要のインテリジェンスを使用して、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉します。
競合他社の事業、マージン、および戦略に関する詳細なインサイト(第4章および第12章)を用いて、競合他社を出し抜きます。
川上および川下の可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを混乱から保護します。
この360°のインテリジェンスを活用して、市場の複雑さを実用的な競争優位に変えます。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 データセンター用バッテリーの概要:定義、特性、および主要な属性
1.2 タイプ別市場区分
1.2.1 タイプ別世界データセンター用バッテリー市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 無停電電源装置(UPS)
1.2.3 バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)
1.3 バッテリータイプ別の市場区分
1.3.1 バッテリータイプ別世界データセンター用バッテリー市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 リチウムイオンバッテリー
1.3.3 先進型鉛蓄電池
1.3.4 その他
1.4 用途別の市場区分
1.4.1 用途別世界データセンター用バッテリー市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.4.2 エンタープライズデータセンター
1.4.3 クラウドおよびハイパースケールデータセンター
1.4.4 エッジデータセンター
1.4.5 その他
1.5 仮定および制限事項
1.6 調査目的
1.7 対象期間
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界のデータセンター用バッテリー売上高の推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界のデータセンター用バッテリー売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年、2025年、2032年
2.2.2 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界のデータセンター用バッテリー販売数量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界のデータセンター用バッテリー販売数量
2.4.1 販売数量の比較:2021年 vs 2025年 vs 2032年
2.4.2 地域別世界販売市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てて:成長要因と投資動向
2.5 世界のデータセンター用バッテリー生産能力と稼働率(2021年 vs 2025年 vs 2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界データセンター用バッテリー売上高
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア (2025年)
3.2 世界のデータセンター用バッテリーメーカーの売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 主要メーカーの世界売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカーレベルの価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別の主要メーカーの市場シェア
3.5.1 無停電電源装置(UPS):主要メーカー別の市場シェア
3.5.2 バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS):主要メーカー別の市場シェア
3.6 世界のデータセンター用バッテリー市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退の分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 タイプ別世界データセンター用バッテリー販売実績
4.1.1 タイプ別世界データセンター用バッテリー販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界データセンター用バッテリー売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 バッテリータイプ別世界データセンター用バッテリー販売実績
4.2.1 バッテリータイプ別世界データセンター用バッテリー販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 バッテリータイプ別世界データセンター用バッテリー売上高(2021-2032年)
4.2.3 バッテリータイプ別世界平均販売価格(ASP)の動向(2021-2032年)
4.3 製品技術の差別化
4.4 サブタイプの動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.4.1 高成長ニッチ市場と導入推進要因
4.4.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.4.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界データセンター用バッテリー販売状況
5.1.1 用途別世界販売実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界販売シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途の事例研究
5.2 用途別世界データセンター用バッテリー売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界生産分析
6.1 世界のデータセンター用バッテリー生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別の生産動向と見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
6.2.4 規制および貿易政策が生産に与える影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 日本
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 用途別北米データセンター用バッテリーの販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場障壁
7.5 国別北米データセンター用バッテリー市場規模
7.5.1 北米の国別売上高
7.5.2 北米の国別販売動向
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 欧州のデータセンター用バッテリー:用途別販売数量および売上高(2021-2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 欧州のデータセンター用バッテリー市場規模(国別)
8.5.1 欧州の売上高(国別)
8.5.2 欧州の販売動向(国別)
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021-2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域のデータセンター用バッテリーの販売数量および売上高(用途別) (2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域のデータセンター用バッテリー市場規模(地域別)
9.4.1 アジア太平洋地域の売上高(地域別)
9.4.2 アジア太平洋地域の販売動向(地域別)
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの売上高(国別) (2021年対2025年対2032年)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米のデータセンター用バッテリーの販売数量および売上高(用途別)(2021-2032年)
10.4 中南米の投資機会と主要な課題
10.5 中南米のデータセンター用バッテリー市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高の推移(国別) (2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカの販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東・アフリカ主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカにおけるデータセンター用バッテリーの販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカにおける投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカにおけるデータセンター用バッテリー市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカにおける売上高の推移(国別)(2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 LGエナジーソリューション
12.1.1 LGエナジーソリューション社の企業情報
12.1.2 LGエナジーソリューションの事業概要
12.1.3 LGエナジーソリューションのデータセンター用バッテリー製品モデル、説明および仕様
12.1.4 LGエナジーソリューションのデータセンター用バッテリーの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のLGエナジーソリューションのデータセンター用バッテリー製品別販売数量
12.1.6 2025年のLGエナジーソリューションのデータセンター用バッテリーの用途別販売状況
12.1.7 2025年のLGエナジーソリューションのデータセンター用バッテリーの地域別販売状況
12.1.8 LGエナジーソリューションのデータセンター用バッテリーのSWOT分析
12.1.9 LGエナジーソリューションの最近の動向
12.2 サムスンSDI
12.2.1 サムスンSDI社の企業情報
12.2.2 サムスンSDIの事業概要
12.2.3 サムスンSDIのデータセンター用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.2.4 サムスンSDIのデータセンター用バッテリーの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のサムスンSDIのデータセンター用バッテリーの製品別販売状況
12.2.6 2025年のサムスンSDIデータセンター用バッテリーの用途別販売状況
12.2.7 2025年のサムスンSDIデータセンター用バッテリーの地域別販売状況
12.2.8 サムスンSDIデータセンター用バッテリーのSWOT分析
12.2.9 サムスンSDIの最近の動向
12.3 テスラ
12.3.1 テスラ社の企業情報
12.3.2 テスラの事業概要
12.3.3 テスラのデータセンター用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.3.4 テスラのデータセンター用バッテリーの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のテスラのデータセンター用バッテリーの販売状況(製品別)
12.3.6 2025年のテスラ・データセンター用バッテリーの用途別販売状況
12.3.7 2025年のテスラ・データセンター用バッテリーの地域別販売状況
12.3.8 テスラ・データセンター用バッテリーのSWOT分析
12.3.9 テスラの最近の動向
12.4 パナソニック
12.4.1 パナソニック株式会社に関する情報
12.4.2 パナソニックの事業概要
12.4.3 パナソニックのデータセンター用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.4.4 パナソニックのデータセンター用バッテリーの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のパナソニックのデータセンター用バッテリーの販売状況(製品別)
12.4.6 2025年のパナソニックのデータセンター用バッテリーの販売状況(用途別)
12.4.7 2025年のパナソニックのデータセンター用バッテリーの地域別販売実績
12.4.8 パナソニックのデータセンター用バッテリーのSWOT分析
12.4.9 パナソニックの最近の動向
12.5 GSユアサバッテリー
12.5.1 GSユアサバッテリー株式会社の概要
12.5.2 GSユアサ・バッテリーの事業概要
12.5.3 GSユアサ・バッテリーのデータセンター用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.5.4 GSユアサ・バッテリーのデータセンター用バッテリーの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のGSユアサ・バッテリーのデータセンター用バッテリー製品別販売額
12.5.6 2025年のGSユアサ・バッテリーのデータセンター用バッテリーの用途別販売状況
12.5.7 2025年のGSユアサ・バッテリーのデータセンター用バッテリーの地域別販売状況
12.5.8 GSユアサ・バッテリーのデータセンター用バッテリーのSWOT分析
12.5.9 GSユアサ・バッテリーの最近の動向
12.6 エネルシス
12.6.1 エネルシス社の企業情報
12.6.2 エネルシスの事業概要
12.6.3 エネルシスのデータセンター用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.6.4 エネルシスのデータセンター用バッテリーの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 エナシスの最近の動向
12.7 東芝
12.7.1 東芝株式会社に関する情報
12.7.2 東芝の事業概要
12.7.3 東芝のデータセンター用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.7.4 東芝のデータセンター用バッテリーの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 東芝の最近の動向
12.8 BYD
12.8.1 BYD社の企業情報
12.8.2 BYD社の事業概要
12.8.3 BYD社のデータセンター用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.8.4 BYD社のデータセンター用バッテリーの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 BYD社の最近の動向
12.9 コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー
12.9.1 コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー社の企業情報
12.9.2 コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジーの事業概要
12.9.3 コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジーのデータセンター用バッテリー製品モデル、説明および仕様
12.9.4 コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジーのデータセンター用バッテリーの容量、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジーの最近の動向
12.10 EVE ENERGY
12.10.1 EVE ENERGYの企業情報
12.10.2 EVE ENERGYの事業概要
12.10.3 EVE ENERGYのデータセンター用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.10.4 EVE ENERGYのデータセンター用バッテリーの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 EVE ENERGYの最近の動向
12.11 Sunwoda Electronics
12.11.1 サンウォダ・エレクトロニクス社の企業情報
12.11.2 サンウォダ・エレクトロニクス社の事業概要
12.11.3 サンウォダ・エレクトロニクス社のデータセンター用バッテリー製品モデル、説明および仕様
12.11.4 サンウォダ・エレクトロニクス社のデータセンター用バッテリーの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 サンウォダ・エレクトロニクスの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 データセンター用バッテリーの産業チェーン
13.2 データセンター用バッテリーの上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 データセンター用バッテリーの統合生産分析
13.3.1 製造拠点の分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 データセンター用バッテリーの販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 データセンター用バッテリー市場の動向
14.1 業界のトレンドと進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国の関税の影響
15 世界のデータセンター用バッテリー調査における主な調査結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報

表一覧
表1. タイプ別世界データセンター用バッテリー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. バッテリータイプ別世界データセンター用バッテリー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 用途別世界データセンター用バッテリー市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 地域別世界データセンター用バッテリー売上高の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界データセンター用バッテリー販売量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(MW)
表6. 新興市場における国別売上高の成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表7. 地域別世界データセンター用バッテリー生産量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(MW)
表8. メーカー別世界データセンター用バッテリー販売量(MW)、2021年~2026年
表9. メーカー別世界データセンター用バッテリー販売シェア(2021年~2026年)
表10. メーカー別世界データセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表11. メーカー別世界データセンター用バッテリー売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表12. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表13. データセンター用バッテリー売上高に基づく世界のメーカー別ティア別内訳(Tier 1、Tier 2、Tier 3)、2025年
表14. 世界のデータセンター用バッテリーのメーカー別平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表15. 世界のデータセンター用バッテリーのメーカー別平均販売価格(ASP)(米ドル/kW)、2021年~2026年
表16. 主要メーカーのデータセンター用バッテリー製造拠点および本社所在地
表17. 世界のデータセンター用バッテリー市場の集中率(CR5)
表18. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表19. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表20. タイプ別世界のデータセンター用バッテリー販売数量(MW)、2021年~2026年
表21. タイプ別世界データセンター用バッテリー販売量(MW)、2027-2032年
表22. タイプ別世界データセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表23. タイプ別世界データセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表24. 世界のデータセンター用バッテリー販売数量(バッテリータイプ別)(MW)、2021年~2026年
表25. 世界のデータセンター用バッテリー販売数量(バッテリータイプ別)(MW)、2027年~2032年
表26. 世界のデータセンター用バッテリー売上高(バッテリータイプ別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表27. バッテリー種別による世界のデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表28. 主要製品種別による技術仕様
表29. 用途別による世界のデータセンター用バッテリー販売量(MW)、2021年~2026年
表30. 用途別による世界のデータセンター用バッテリー販売量(MW)、2027年~2032年
表31. データセンター用バッテリーの成長著しいセクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026-2032年)
表32. 用途別世界データセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表33. 用途別世界データセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表34. 地域別主要顧客
表35. 用途別主要顧客
表36. 地域別世界データセンター用バッテリー生産量(MW)、2021年~2026年
表37. 地域別世界データセンター用バッテリー生産量(MW)、2027年~2032年
表38. 北米データセンター用バッテリーの成長促進要因および市場障壁
表39. 北米データセンター用バッテリー売上高の年平均成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表40. 北米データセンター用バッテリー販売量(MW):国別 (2021年対2025年対2032年)
表41. 欧州のデータセンター用バッテリーの成長促進要因および市場障壁
表42. 欧州のデータセンター用バッテリー売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表43. 欧州のデータセンター用バッテリー販売量(MW)の国別内訳(2021年対2025年対2032年)
表44. アジア太平洋地域のデータセンター用バッテリー売上高成長率(CAGR)の地域別内訳:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表45. アジア太平洋地域のデータセンター用バッテリー販売量(MW)国別比較(2021年対2025年対2032年)
表46. アジア太平洋地域のデータセンター用バッテリー市場の成長促進要因と障壁
表47. 東南アジアのデータセンター用バッテリー売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 中南米におけるデータセンター用バッテリーの投資機会と主な課題
表49. 中南米におけるデータセンター用バッテリーの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表50. 中東・アフリカのデータセンター用バッテリーにおける投資機会と主な課題
表51. 中東・アフリカのデータセンター用バッテリー売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表52. LGエナジーソリューション社の企業情報
表53. LGエナジーソリューション社の概要および主要事業
表54. LGエナジーソリューションの製品モデル、説明および仕様
表55. LGエナジーソリューションの生産能力、販売量(MW)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kW)および粗利益率(2021年~2026年)
表56. 2025年のLGエナジーソリューションの製品別売上高構成比
表57. 2025年のLGエナジーソリューションの用途別売上高構成比
表58. 2025年のLGエナジーソリューションの地域別売上高構成比
表59. LGエナジーソリューションのデータセンター用バッテリーに関するSWOT分析
表60. LGエナジーソリューションの最近の動向
表61. サムスンSDI株式会社に関する情報
表62. サムスンSDIの概要および主要事業
表63. サムスンSDIの製品モデル、概要および仕様
表64. サムスンSDIの生産能力、販売量(MW)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kW)および粗利益率(2021年~2026年)
表65. 2025年のサムスンSDIの製品別売上高構成比
表66. 2025年のサムスンSDIの用途別売上高構成比
表67. 2025年のサムスンSDIの地域別売上高構成比
表68. サムスンSDIのデータセンター用バッテリーに関するSWOT分析
表69. サムスンSDIの最近の動向
表70. テスラ社の企業情報
表71. テスラの概要および主要事業
表72. テスラの製品モデル、概要および仕様
表73. テスラの生産能力、販売量(MW)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kW)、粗利益率(2021-2026年)
表74. 2025年のテスラ製品別売上高構成比
表75. 2025年のテスラ 用途別売上高構成比
表76. 2025年のテスラ 地域別売上高構成比
表77. テスラ データセンター用バッテリーのSWOT分析
表78. テスラの最近の動向
表79. パナソニック株式会社の情報
表80. パナソニックの概要および主要事業
表81. パナソニックの製品モデル、概要および仕様
表82. パナソニックの生産能力、販売量(MW)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kW)、粗利益率(2021年~2026年)
表83. 2025年のパナソニックの製品別売上高構成比
表84. 2025年のパナソニックの用途別売上高構成比
表85. 2025年のパナソニックの地域別売上高構成比
表86. パナソニックのデータセンター用バッテリーに関するSWOT分析
表87. パナソニックの最近の動向
表88. GSユアサバッテリー株式会社に関する情報
表89. GSユアサバッテリーの概要および主要事業
表90. GSユアサバッテリーの製品モデル、概要および仕様
表91. GSユアサバッテリーの生産能力、販売量(MW)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kW)、粗利益率(2021年~2026年)
表92. 2025年のGSユアサバッテリーの製品別売上高構成比
表93. 2025年のGSユアサバッテリーの用途別売上高構成比
表94. 2025年のGSユアサ製バッテリーの地域別売上高構成比
表95. GSユアサ製データセンター用バッテリーのSWOT分析
表96. GSユアサ製バッテリーの最近の動向
表97. EnerSys Corporationに関する情報
表98. EnerSysの概要および主要事業
表99. EnerSysの製品モデル、説明および仕様
表100. EnerSysの生産能力、販売量(MW)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kW)、粗利益率(2021-2026年)
表101. EnerSysの最近の動向
表102. 東芝株式会社に関する情報
表103. 東芝の概要および主要事業
表104. 東芝の製品モデル、説明および仕様
表105. 東芝の生産能力、販売量(MW)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kW)、粗利益率(2021-2026年)
表106. 東芝の最近の動向
表107. BYD社の情報
表108. BYD社の概要および主要事業
表109. BYD社の製品モデル、概要および仕様
表110. BYDの生産能力、販売量(MW)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kW)、粗利益率(2021-2026年)
表111. BYDの最近の動向
表112. Contemporary Amperex Technology Corporationに関する情報
表113. Contemporary Amperex Technologyの概要および主要事業
表114. コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジーの製品モデル、説明および仕様
表115. コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジーの生産能力、販売量(MW)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kW)および粗利益率(2021-2026年)
表116. コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジーの最近の動向
表117. EVE ENERGY Corporationの情報
表118. EVE ENERGYの概要および主要事業
表119. EVE ENERGYの製品モデル、概要および仕様
表120. EVE ENERGYの生産能力、販売量(MW)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kW)および粗利益率(2021-2026年)
表121. EVE ENERGYの最近の動向
表122. Sunwoda Electronics Corporationの情報
表123. Sunwoda Electronicsの概要および主要事業
表124. Sunwoda Electronicsの製品モデル、概要および仕様
表125. サンウォダ・エレクトロニクスの生産能力、販売量(MW)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kW)、粗利益率(2021-2026年)
表126. サンウォダ・エレクトロニクスの最近の動向
表127. 主要原材料の分布
表128. 原材料の主要サプライヤー
表129. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表130. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表131. 販売代理店一覧
表132. 市場動向および市場の進化
表133. 市場の推進要因および機会
表134. 市場の課題、リスク、および制約要因
表135. 本レポートの調査プログラム/設計
表136. 二次情報源からの主要データ情報
表137. 一次情報源からの主要データ情報


図表一覧
図1. データセンター用バッテリー製品画像
図2. タイプ別世界データセンター用バッテリー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図3. 無停電電源装置(UPS)の製品画像
図4. バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)の製品画像
図5. バッテリータイプ別世界データセンター用バッテリー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図6. リチウムイオンバッテリーの製品画像
図7. 先進型鉛蓄電池の製品画像
図8. その他製品の画像
図9. 用途別世界データセンター用バッテリー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図10. エンタープライズデータセンター
図11. クラウドおよびハイパースケールデータセンター
図12. エッジデータセンター
図13. その他
図14. 本レポートの対象期間
図15. 世界のデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図16. 世界のデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図17. 地域別世界のデータセンター用バッテリー売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
図18. 地域別世界データセンター用バッテリー売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図19. 世界データセンター用バッテリー販売量(MW)、2021年~2032年
図20. 地域別世界データセンター用バッテリー販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年 (MW)
図21. 地域別世界データセンター用バッテリー販売シェア(2021年~2032年)
図22. 世界データセンター用バッテリーの容量、生産量、稼働率(MW):2021年対2025年対2032年
図23. 2025年のデータセンター用バッテリー販売数量における上位5社および上位10社の市場シェア
図24. 世界のデータセンター用バッテリー売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図25. 売上高構成比によるティア別分布(2021年対2025年)
図26. 2025年のメーカー別無停電電源装置(UPS)売上高ベースの市場シェア
図27. 2025年のメーカー別バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)売上高ベースの市場シェア
図28. 世界のデータセンター用バッテリー販売数量ベースの市場シェア(タイプ別、2021年~2032年)
図29. 世界のデータセンター用バッテリー売上高ベースの市場シェア(タイプ別、2021年~2032年)
図30. 世界のデータセンター用バッテリーのタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/kW)、2021-2032年
図31. 世界のデータセンター用バッテリーのバッテリータイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図32. 世界のデータセンター用バッテリーのバッテリータイプ別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図33. データセンター用バッテリーの世界平均販売価格(ASP):バッテリータイプ別(米ドル/kW)、2021-2032年
図34. データセンター用バッテリーの世界販売シェア:用途別(2021-2032年)
図35. データセンター用バッテリーの世界売上高ベースの市場シェア:用途別(2021-2032年)
図36. 用途別世界データセンター用バッテリー平均販売価格(ASP)(米ドル/kW)、2021-2032年
図37. 世界データセンター用バッテリーの容量、生産量および稼働率(MW)、2021-2032年
図38. 地域別世界データセンター用バッテリー生産市場シェア(2021-2032年)
図39. 生産能力の促進要因および制約要因
図40. 北米におけるデータセンター用バッテリー生産の成長率(MW)、2021年~2032年
図41. 欧州におけるデータセンター用バッテリー生産の成長率(MW)、2021年~2032年
図42. 中国におけるデータセンター用バッテリー生産の成長率(MW)、2021年~2032年
図43. 日本のデータセンター用バッテリー生産成長率(MW)、2021年~2032年
図44. 北米のデータセンター用バッテリー販売量(前年比、MW)、2021年~2032年
図45. 北米のデータセンター用バッテリー売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図46. 2025年の北米トップ5メーカーのデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)
図47. 用途別北米データセンター用バッテリー販売量(MW)(2021-2032年)
図48. 用途別北米データセンター用バッテリー売上高(百万米ドル) (2021年~2032年)
図49. 米国におけるデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図50. カナダにおけるデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図51. メキシコにおけるデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図52. 欧州のデータセンター用バッテリー販売量(MW)の前年比(2021-2032年)
図53. 欧州のデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)の前年比(2021-2032年)
図54. 2025年の欧州トップ5メーカーのデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)
図55. 用途別欧州データセンター用バッテリー販売量(MW)(2021年~2032年)
図56. 用途別欧州データセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図57. ドイツのデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図58. フランスにおけるデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図59. 英国におけるデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図60. イタリアにおけるデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. ロシアのデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. アジア太平洋地域のデータセンター用バッテリー販売量の前年比(MW)、2021年~2032年
図63. アジア太平洋地域のデータセンター用バッテリー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図64. 2025年のアジア太平洋地域トップ8メーカーのデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)
図65. 用途別アジア太平洋地域データセンター用バッテリー販売量(MW)(2021-2032年)
図66. 用途別アジア太平洋地域データセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)(2021-2032年)
図67. インドネシアのデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図68. 日本のデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. 韓国のデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. 中国台湾のデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. インドのデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. 中南米のデータセンター用バッテリー販売量の前年比(MW)、2021年~2032年
図73. 中南米におけるデータセンター用バッテリー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図74. 中南米における主要5メーカーのデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル、2025年)
図75. 中南米におけるデータセンター用バッテリー販売量(MW)の用途別内訳(2021年~2032年)
図76. 中南米におけるデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図77. ブラジルにおけるデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図78. アルゼンチンにおけるデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 中東・アフリカのデータセンター用バッテリー販売量(MW)の前年比(2021-2032年)
図80. 中東・アフリカのデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)の前年比(2021-2032年)
図81. 中東・アフリカのトップ5メーカーによるデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)(2025年)
図82. 中東・アフリカにおけるデータセンター用バッテリーの販売数量(MW)の用途別内訳(2021年~2032年)
図83. 中東・アフリカにおけるデータセンター用バッテリーの売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図84. GCC諸国におけるデータセンター用バッテリーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図85. トルコのデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図86. エジプトのデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図87. 南アフリカのデータセンター用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図88. データセンター用バッテリー産業チェーンのマッピング
図89. 地域別データセンター用バッテリー製造拠点の分布(%)
図90. データセンター用バッテリーの製造プロセス
図91. 地域別データセンター用バッテリーの生産コスト構造
図92. 流通チャネル(直販対卸売)
図93. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図94. データの三角検証
図95. インタビュー対象となった主要幹部

※データセンター用バッテリーは、情報社会を支えるデータセンターの安定稼働に不可欠な電力供給システムの中核を成す要素です。その主な役割は、商用電源の停止や瞬時電圧低下といった電力異常が発生した際に、サーバーやストレージ、ネットワーク機器などのIT負荷へ無停電で電力を供給し続けることにあります。これにより、データの破損を防ぎ、サービスの連続性を確保することが可能となります。
バッテリーの用途は、単に停電時のバックアップ電源としてだけでなく、多岐にわたります。最も一般的なのは、無停電電源装置(UPS)に内蔵または接続され、商用電源が停止した際に瞬時に直流電力を供給し、インバータを通じて交流電力に変換してIT機器へ供給する役割です。これにより、短時間の停電や電圧変動からシステムを保護します。また、電力会社からの供給電力が安い時間帯に充電し、高い時間帯に放電することで電力コストを削減するピークシフトや、電力網の周波数や電圧を調整するグリッドサポート、再生可能エネルギー源(太陽光発電や風力発電など)の出力変動を吸収し、安定した電力供給を可能にする役割も担っています。近年では、電力系統への負荷を軽減し、デマンドレスポンスプログラムに参加することで、収益化を図るケースも増えてきています。

データセンター用バッテリーの種類には、主に鉛蓄電池とリチウムイオン電池があります。鉛蓄電池は長年にわたり使用されてきた実績があり、初期導入コストが比較的低いというメリットがあります。制御弁式鉛蓄電池(VRLA)や液体電解液式鉛蓄電池(OPzSなど)といった種類があり、VRLAはメンテナンスが容易で設置場所を選ばない利点がありますが、寿命が比較的短く、重量と体積が大きい点が課題です。OPzSは長寿命で信頼性が高いですが、液面管理などのメンテナンスが必要です。一方、近年主流となっているのがリチウムイオン電池です。特にリン酸鉄リチウム(LFP)やニッケル・マンガン・コバルト(NMC)を正極材とするものが多く採用されています。リチウムイオン電池は、鉛蓄電池と比較してエネルギー密度が非常に高く、小型・軽量で設置面積を大幅に削減できます。また、充放電サイクル寿命が長く、高速充電・放電が可能で、メンテナンス頻度も少ないというメリットがあります。しかし、初期導入コストが高いことや、熱暴走のリスクに対する安全対策がより重要になるという課題もあります。その他、大規模なデータセンターや長時間のバックアップを目的としたシステムでは、フロー電池などの次世代バッテリー技術も研究・導入が進められています。

データセンター用バッテリーの性能を最大限に引き出し、安全に運用するためには、様々な関連技術が不可欠です。最も重要なのがバッテリー管理システム(BMS)です。BMSは、各バッテリーセルの電圧、電流、温度を常時監視し、過充電や過放電、過電流、過熱などからバッテリーを保護します。また、各セルのバランスを保ち、バッテリー全体の健全性を維持することで、寿命を延ばす役割も果たします。熱管理システムも極めて重要です。バッテリー、特にリチウムイオン電池は温度に非常に敏感であり、適切な温度範囲で稼働させることが性能維持と寿命延長、そして安全性の確保に直結します。空冷方式やより効率的な液冷方式などが採用されています。データセンターインフラ管理(DCIM)システムとの連携も進んでおり、バッテリーの状態や残量、寿命予測などの情報をDCIMを通じて一元的に監視・管理することで、データセンター全体の運用効率と信頼性を向上させています。また、バッテリーの充放電を制御する電力変換技術(インバータやコンバータ)の効率化も、システム全体のエネルギー効率に大きく貢献します。安全対策としては、火災検知・消火システム、熱暴走を抑制する設計、適切な換気システムなどが導入されており、特にリチウムイオン電池の導入においては、これらの安全技術がより一層重視されています。さらに、使用済みバッテリーのリサイクル技術の開発も、環境負荷低減の観点から重要な課題となっています。これらの技術の組み合わせにより、データセンターは安定した電力供給を確保し、持続可能な運用を目指しています。
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• 英文レポート名:Global Data Center Battery Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032
• 日本語訳:データセンター用バッテリーの世界市場展望・分析・予測(~2032年):無停電電源装置(UPS)、バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)
• レポートコード:MRC6TCOQ02215 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)