無線EV充電市場(充電方式:走行中ワイヤレス充電システムおよび静止中ワイヤレス充電システム)-グローバル産業分析、規模、シェア、成長、トレンド、および予測、2024-2034年

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ワイヤレス電気自動車充電市場に関する本レポートは、2023年の市場規模が1億2,580万米ドルであったことを示しています。2024年から2034年の予測期間において、年平均成長率(CAGR)29.2%で著しい成長を遂げ、2034年末には23億米ドルに達すると予測されています。この市場は、電気自動車(EV)充電インフラへの投資増加とEVの普及拡大という主要な推進要因によって大きく発展すると見込まれています。
ワイヤレスEV充電は、物理的なプラグイン接続の煩わしさを解消し、ワイヤー、機械的コネクター、関連インフラを不要にする革新的な技術です。これにより、雨天時でも充電が容易になり、システムは適応性が高く、位置に依存せず、モビリティを可能にします。公共および民間の充電ネットワークにワイヤレス充電を統合することで、従来のプラグインコネクターの摩耗を軽減し、長期的な信頼性の向上とメンテナンスコストの削減に貢献します。
化石燃料の不足と大気中の炭素排出量削減という課題に対応するため、持続可能な交通手段への需要が高まっており、EV向けワイヤレス電力伝送(WPT)技術の進歩が加速しています。また、従来のEVの限られたバッテリー航続距離も、WPTの研究開発を促進する要因となっています。本レポートでは、2020年から2022年までの過去データも提供されており、市場の価値は米ドル(Mn/Bn)、数量は千単位で定量的に分析されています。
市場の成長を牽引する主な要因は二つあります。一つ目は、電気自動車充電インフラへの投資の増加です。世界各国の政府は、交通部門の脱炭素化を目指し、電動モビリティへの移行を進めています。例えば、米国では2030年までに公共用の直流急速充電器を50万基追加するために75億米ドルを投資する計画があり、これにより現在の3万3,000基の急速充電器ネットワークが大幅に拡大され、EVの普及が促進されると期待されています。また、ワイヤレス充電道路の展開も市場収益を押し上げています。2023年には、米国のデトロイト市でワイヤレス充電道路が発表されました。この技術は、EV向けワイヤレス充電ソリューションを提供するElectreon社によって開発されたもので、欧州の一部の国ではすでに導入されており、EV所有者の航続距離不安の軽減に貢献しています。このようなインフラ投資の拡大は、ワイヤレスEV充電市場の需要を大きく押し上げています。
二つ目の主要な推進要因は、電気自動車の普及の増加です。世界的に化石燃料の埋蔵量が急速に枯渇しているため、交通部門では代替エネルギー源の利用が促されています。石油、石炭、天然ガスといった天然資源は有限であり、現在の消費ペースでは2060年までに枯渇すると推定されています。この状況を受け、多くの国でEVの利用が著しく増加しています。欧州環境庁によると、2022年にはEUにおける電気自動車およびバン新規登録台数の21.6%がEVであり、地域全体のEV総数は2021年の1億7,400万台から200万台に増加しました。このようなEV普及の加速が、ワイヤレスEV充電市場の収益を増大させています。
地域別に見ると、アジア太平洋地域が2023年に最大の市場シェアを占めました。この地域では、誘導型EV充電技術への選好が高まっていることが市場統計を牽引しています。2024年6月に発表されたオークランド大学の調査では、既存および将来のEVドライバー1,150人のうち93%が動的ワイヤレス充電技術に楽観的であり、将来的に試してみたいと回答しています。北米地域でも、ワイヤレス充電の研究開発が市場シェアを押し上げています。2024年6月には、米国エネルギー省オークリッジ国立研究所の研究者らが、フォルクスワーゲン・オブ・アメリカと共同で、軽量EVへの270kWワイヤレス電力伝送を初めて実証しました。このデモンストレーションではポルシェ・タイカンが使用され、ORNLが開発した多相ワイヤレス充電システムが活用されました。
本レポートでは、市場分析として、セグメントレベルおよび地域レベルの分析が含まれています。さらに、定性分析として、市場の推進要因、阻害要因、機会、主要トレンド、ポーターのファイブフォース分析、バリューチェーン分析、および主要トレンド分析が詳細に検討されています。競争環境については、2023年の企業別市場シェア分析が提供されています。企業プロファイルセクションには、各企業の概要、製品ポートフォリオ、販売拠点、主要子会社または販売代理店、戦略と最近の動向、および主要財務情報が含まれています。ワイヤレスEV充電市場の主要プレーヤーは、低コストソリューションの開発に注力しています。例えば、フランスを拠点とするティア1自動車メーカーであるValeo社は、2024年2月に、車載機器の低コスト化と軽量化により普及を加速できる新しい誘導型ワイヤレスEV充電技術を発表しました。
主要な市場動向としては、以下のような最近の進展が挙げられます。
* 2024年1月、Ideanicsの子会社であるWAVE Charging社は、500kWの超高速ワイヤレス充電システムの開発を発表しました。この革新的なシステムは、Cummins社および米国エネルギー省との共同開発により、クラス8の電気トラックを15分未満で完全に充電できる急速充電能力を実証しました。
* 2023年には、国際的な専門家団体および標準化団体であるSAE Internationalが、MAHLE社の位置決めシステムをワイヤレス充電のグローバル標準ソリューションとして採用しました。ドイツを拠点とする自動車部品メーカーであるMAHLE社は、EVが床下の充電コイルの上に簡単、確実、かつ正確に位置合わせできる位置決めシステムを開発しました。
本市場で事業を展開する主要企業には、WiTricity Corporation、Qualcomm Incorporated、PLUGLESS POWER INC.、InductEV, Inc.、Continental AG、ZTE Corporation、TOSHIBA CORPORATION、HEVO INC.、Mojo Mobility Inc.、WIRELESS ADVANCED VEHICLE ELECTRIFICATION, LLC (WAVE Charging)、Robert Bosch GmbH、OLEV、Energous Corporation、Nissan Motor Co., Ltd.、Hyundai Motor Company、TOYOTA MOTOR CORPORATIONなどが挙げられます。
市場は、様々な側面から詳細にセグメント化されています。
充電タイプ別: 動的ワイヤレス充電システム、定置型ワイヤレス充電システム。
充電技術別: 磁気共鳴ワイヤレス充電、誘導ワイヤレス充電、無線周波数(RF)ワイヤレス充電、マイクロ波ワイヤレス充電。
コンポーネント別: 充電パッド/マット、パワーコントロールユニット(PCU)、車両レシーバーユニット、通信モジュール、インフラ統合コンポーネント。
電源範囲別: 最大3.7 kW、3.7 kWから7.7 kW、7.8 kWから11 kW、11 kW以上。
アプリケーション別: 住宅用ワイヤレス充電、公共ワイヤレス充電ステーション、職場ワイヤレス充電、フリート充電ソリューション。
車両タイプ別: 二輪車/三輪車、乗用車(ハッチバック、セダン、SUVを含む)、小型商用車、大型トラック、バスおよびコーチ、オフロード車。
電気自動車タイプ別: バッテリー電気自動車(BEV)、プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)。
本レポートは、広範な地域と国々をカバーしており、グローバルな市場動向を把握することができます。
対象地域: 北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米。
対象国: 米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ロシアおよびCIS諸国、日本、中国、インド、韓国、ASEAN諸国、オーストラリア・ニュージーランド(ANZ)、湾岸協力会議(GCC)諸国、南アフリカ、トルコ、ブラジル、アルゼンチン。
本レポートは、電子形式(PDF)およびExcel形式で提供されます。カスタマイズの範囲および価格については、ご要望に応じて提供されます。
## よくあるご質問
Q: 2023年における世界のワイヤレス電気自動車充電市場の規模はどのくらいでしたか?
A: 2023年には1億2,580万米ドルと評価されました。
Q: 予測期間中、ワイヤレス電気自動車充電業界はどのように成長すると予測されていますか?
A: 2024年から2034年にかけて、年平均成長率 (CAGR) 29.2%で成長すると予測されています。
Q: ワイヤレス電気自動車充電の需要を牽引する主要な要因は何ですか?
A: 電気自動車充電インフラへの投資の増加、および電気自動車の普及の拡大です。
Q: 2023年における世界のワイヤレス電気自動車充電市場で主要な地域はどこでしたか?
A: 2023年にはアジア太平洋地域が主要な地域でした。
Q: 主要なワイヤレス電気自動車充電ベンダーはどこですか?
A: WiTricityコーポレーション、クアルコム・インコーポレーテッド、プラグレス・パワー・インク、インダクトEV・インク、コンチネンタルAG、ZTEコーポレーション、東芝、HEVOインク、モジョ・モビリティ・インク、ワイヤレス・アドバンスト・ビークル・エレクトリフィケーションLLC (WAVE Charging)、ロバート・ボッシュGmbH、OLEV、エナゴウス・コーポレーション、日産自動車、現代自動車、トヨタ自動車です。
本市場レポートは、世界のワイヤレス電気自動車(EV)充電市場に関する包括的な分析を提供しております。2020年から2034年までの市場規模と価値の予測を含むグローバル市場の展望から始まり、市場参入戦略として、需要と供給のトレンド、潜在的な市場空間の特定、顧客の購買プロセスの理解、推奨される販売・マーケティング戦略が詳細に検討されております。また、競合ダッシュボード分析を通じて、市場の競争環境も把握できるよう構成されております。
市場概要のセクションでは、市場の定義、範囲、および限界が明確に示され、TMRによる分析と推奨事項が提供されます。市場のダイナミクスについては、成長を促進する要因(ドライバー)、成長を阻害する要因(阻害要因)、および将来の機会が詳細に分析されております。さらに、ポーターのファイブフォース分析やSWOT分析といった市場要因分析、規制シナリオ、主要なトレンド分析、バリューチェーン分析、コスト構造分析、利益率分析を通じて、市場の構造と収益性に関する深い洞察が得られます。
グローバルワイヤレスEV充電市場は、多岐にわたるセグメントに基づいて詳細に分析されております。具体的には、充電タイプ(動的ワイヤレス充電システム、定置型ワイヤレス充電システム)、充電技術(磁気共鳴ワイヤレス充電、誘導ワイヤレス充電、無線周波数(RF)ワイヤレス充電、マイクロ波ワイヤレス充電)、コンポーネント(充電パッド/マット、電力制御ユニット(PCU)、車両受信ユニット、通信モジュール、インフラ統合コンポーネント)、電力供給範囲(3.7kW以下、3.7~7.7kW、7.8~11kW、11kW超)、アプリケーション(住宅用ワイヤレス充電、公共ワイヤレス充電ステーション、職場ワイヤレス充電、フリート充電ソリューション)、車両タイプ(二輪・三輪車、乗用車(ハッチバック、セダン、SUV)、小型商用車、大型トラック、バス・コーチ、オフロード車)、電気自動車タイプ(バッテリー電気自動車(BEV)、プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV))といった分類ごとに、市場のスナップショット、導入、定義、主要な調査結果、市場成長率と前年比予測、基準点シェア分析、および2020年から2034年までの市場規模と予測が提供されております。
地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米の各市場が個別に深く掘り下げられております。各地域において、グローバル市場と同様の充電タイプ、充電技術、コンポーネント、電力供給範囲、アプリケーション、車両タイプ、電気自動車タイプによる詳細な市場規模と予測が提示されるとともに、米国、カナダ、メキシコ、ドイツ、英国、フランス、中国、インド、日本、ブラジル、アルゼンチンなど、主要国別の市場データも網羅されております。
競合情勢のセクションでは、2023年の企業シェア分析やブランドシェア分析が提供され、市場における主要プレイヤーの立ち位置が明確に示されております。WiTricity Corporation、Qualcomm Incorporated、PLUGLESS POWER INC.、InductEV, Inc.、Continental AG、ZTE Corporation、TOSHIBA CORPORATION、HEVO INC.、Mojo Mobility Inc.、WIRELESS ADVANCED VEHICLE ELECTRIFICATION, LLC (WAVE Charging)、Robert Bosch GmbH、OLEV、Energous Corporation、Nissan Motor Co., Ltd.、Hyundai Motor Company、TOYOTA MOTOR CORPORATIONなど、多数の主要企業について、企業概要、事業展開、生産拠点、製品ポートフォリオ、競合他社と顧客、子会社と親会社、最近の動向、財務分析、収益性、収益シェアといった詳細なプロファイルが提供されており、各企業の戦略と市場パフォーマンスを深く理解するための貴重な情報源となっております。
本レポートは、ワイヤレスEV充電市場の現状と将来の展望を包括的に捉え、戦略的な意思決定に資する詳細な情報を提供することを目指しております。
表一覧
表01:世界のワイヤレス電気自動車充電市場価値(US$ Mn)予測、充電タイプ別、2020-2034年
表02:世界のワイヤレス電気自動車充電市場量(千台)予測、充電タイプ別、2020-2034年
表03:世界のワイヤレス電気自動車充電市場価値(US$ Mn)予測、充電技術別、2020-2034年
表04:世界のワイヤレス電気自動車充電市場量(千台)予測、充電技術別、2020-2034年
表05:世界のワイヤレス電気自動車充電市場価値(US$ Mn)予測、コンポーネント別、2020-2034年
表06:世界のワイヤレス電気自動車充電市場量(千台)予測、コンポーネント別、2020-2034年
表07:世界のワイヤレス電気自動車充電市場価値(US$ Mn)予測、電源範囲別、2020-2034年
表08:世界のワイヤレス電気自動車充電市場量(千台)予測、電源範囲別、
表63:アジア太平洋ワイヤレス電気自動車充電市場金額(US$ Mn)予測、国別、2020-2034年
表64:アジア太平洋ワイヤレス電気自動車充電市場数量(千台)予測、国別、2020-2034年
表65:中東&アフリカワイヤレス電気自動車充電市場金額(US$ Mn)予測、充電タイプ別、2020-2034年
表66:中東&アフリカワイヤレス電気自動車充電市場数量(千台)予測、充電タイプ別、2020-2034年
表67:中東&アフリカワイヤレス電気自動車充電市場金額(US$ Mn)予測、充電技術別、2020-2034年
表68:中東&アフリカワイヤレス電気自動車充電市場数量(千台)予測、充電技術別、2020-2034年
表69:中東&アフリカワイヤレス電気自動車充電市場金額(US$ Mn)予測、コンポーネント別、2020-2034年
表70:中東&アフリカワイヤレス電気自動車充電市場数量(千台)予測、コンポーネント別、2020-2034年
表71:中東&アフリカワイヤレス電気自動車充電市場金額(US$ Mn)予測、電源範囲別、2020-2034年
表72:中東&アフリカワイヤレス電気自動車充電市場数量(千台)予測、電源範囲別、2020-2034年
表73:中東&アフリカワイヤレス電気自動車充電市場金額(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年
表74:中東&アフリカワイヤレス電気自動車充電市場数量(千台)予測、用途別、2020-2034年
表75:中東&アフリカワイヤレス電気自動車充電市場金額(US$ Mn)予測、車両タイプ別、2020-2034年
表76:中東&アフリカワイヤレス電気自動車充電市場数量(千台)予測、車両タイプ別、2020-2034年
表77:中東&アフリカワイヤレス電気自動車充電市場金額(US$ Mn)予測、電気自動車タイプ別、2020-2034年
表78:中東&アフリカワイヤレス電気自動車充電市場数量(千台)予測、電気自動車タイプ別、2020-2034年
表79:中東&アフリカワイヤレス電気自動車充電市場金額(US$ Mn)予測、国別、2020-2034年
表80:中東&アフリカワイヤレス電気自動車充電市場数量(千台)予測、国別、2020-2034年
表81:南米ワイヤレス電気自動車充電市場金額(US$ Mn)予測、充電タイプ別、2020-2034年
表82:南米ワイヤレス電気自動車充電市場数量(千台)予測、充電タイプ別、2020-2034年
表83:南米ワイヤレス電気自動車充電市場金額(US$ Mn)予測、充電技術別、2020-2034年
表84:南米ワイヤレス電気自動車充電市場数量(千台)予測、充電技術別、2020-2034年
表85:南米ワイヤレス電気自動車充電市場金額(US$ Mn)予測、コンポーネント別、2020-2034年
表86:南米ワイヤレス電気自動車充電市場数量(千台)予測、コンポーネント別、2020-2034年
表87:南米ワイヤレス電気自動車充電市場金額(US$ Mn)予測、電源範囲別、2020-2034年
表88:南米ワイヤレス電気自動車充電市場数量(千台)予測、電源範囲別、2020-2034年
表89:南米ワイヤレス電気自動車充電市場金額(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034年
表90:南米ワイヤレス電気自動車充電市場数量(千台)予測、用途別、2020-2034年
表91:南米ワイヤレス電気自動車充電市場金額(US$ Mn)予測、車両タイプ別、2020-2034年
表92:南米ワイヤレス電気自動車充電市場数量(千台)予測、車両タイプ別、2020-2034年
表93:南米ワイヤレス電気自動車充電市場金額(US$ Mn)予測、電気自動車タイプ別、2020-2034年
表94:南米ワイヤレス電気自動車充電市場数量(千台)予測、電気自動車タイプ別、2020-2034年
表95:南米ワイヤレス電気自動車充電市場金額(US$ Mn)予測、国別、2020-2034年
表96:南米ワイヤレス電気自動車充電市場数量(千台)予測、国別、2020-2034年
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無線EV充電は、電気自動車(EV)をケーブルで接続することなく充電する革新的な技術です。送電側と受電側のコイル間で電力を非接触で伝送し、利便性、安全性、そして将来的な自動運転との連携において大きな可能性を秘めています。
主な方式としては、電磁誘導方式と磁界共鳴方式があります。電磁誘導方式は、送電コイルと受電コイルを近接させ、磁界の変化を利用して受電側に電流を発生させます。効率が高く実用化が進んでいますが、コイル間の距離や位置ずれに制約があります。一方、磁界共鳴方式は、共鳴現象を利用し、比較的離れた距離や多少の位置ずれがあっても効率的に電力を伝送できる特徴を持ちます。この特性から、走行中のEVへの充電(走行中充電)への応用が期待されています。
無線EV充電の用途は多岐にわたります。最も一般的なのは、駐車場や自宅ガレージ、商業施設、タクシー乗り場、バス停などでの「静止充電」です。ケーブル接続の手間がなくなることで、高齢者や身体障がい者の方々にも優しい充電環境を提供し、自動運転車が自律的に充電を行うことを可能にします。将来的な応用として注目されるのが、道路に埋め込まれた送電コイルから走行中のEVへ給電する「走行中充電」です。これにより、EVのバッテリー容量を小型化し、航続距離の不安を解消できる可能性がありますが、インフラ整備には大きなコストと時間がかかります。工場内の無人搬送車(AGV)やフォークリフトなどの特殊車両への応用も進んでおり、充電のための停止時間を削減し、稼働率向上に貢献しています。
この技術を支える関連技術も重要です。効率的な電力伝送のためには、送電コイルと受電コイルの正確な「位置合わせ技術」が不可欠であり、センサーやカメラ、AI画像認識などが活用されます。また、高周波電力の「変換・制御技術」は、送電効率の最大化、異物検知による安全性確保、電力網との連携において中心的な役割を果たします。EVと充電器間の情報交換を行う「通信技術」も、充電状態の監視や認証、V2G(Vehicle-to-Grid)のような電力融通の実現に貢献します。さらに、国際的な「標準化」の推進(例:SAE J2954)は、異なるメーカー間の互換性を確保し、無線EV充電の普及を加速させる上で極めて重要です。これらの技術の進化と連携により、無線EV充電は持続可能なモビリティ社会の実現に向けた重要な柱となるでしょう。