仮想発電所 (VPP) 市場 (タイプ:テクニカルVPP、コマーシャルVPP;テクノロジー:デマンドレスポンス (DR)、分散型電源VPP、複合アセット/ハイブリッドVPP、再生可能エネルギー型VPP;電源:太陽光発電、風力発電、蓄電池エネルギー貯蔵システム (BESS)、コジェネレーション (CHP)、フレキシブル負荷、その他;用途:住宅、商業、産業) — グローバル業界分析、規模、シェア、成長、トレンド、および2025年~2035年の予測

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バーチャルパワープラント(VPP)市場は、2035年までの成長と予測に関する詳細なレポートが発表されました。この市場は、分散型エネルギー資源(DER)の導入加速、仮想アグリゲーションモデルの進展、そして電力網の柔軟性とピーク負荷最適化への高まるニーズに牽引され、著しい成長を遂げると予測されています。
市場概要と予測
世界のバーチャルパワープラント(VPP)市場規模は、2024年に34億米ドルと評価されました。これが2035年には286億米ドルに達すると予測されており、2025年から2035年までの予測期間において、年平均成長率(CAGR)は21.3%という高い伸びを示す見込みです。
市場のハイライト
2024年において、VPP市場は34億米ドルに達し、2035年には286億米ドルに拡大すると見込まれています。主要企業としては、ABB、シーメンスAG、シュナイダーエレクトリックSE、GEバーノバ、日立製作所などが挙げられます。地域別では、北米が2024年に38.9%の収益シェアを占め、市場を牽引しました。また、最終用途別では、産業セグメントが43.8%と最大のシェアを占めています。
アナリストの視点
VPP市場は、世界の電力網が分散型システムへと移行し、再生可能エネルギーの統合が進む中で、大きな勢いを増しています。屋上太陽光発電、メーター裏の蓄電池、EV充電インフラ、スマートホームエネルギーシステムなどの普及により、分散型資源を柔軟な容量として集約することが可能になりました。電力網の安定性、ピーク負荷管理、および炭素排出量削減目標へのニーズが高まっていることが、市場成長の主要因となっています。
VPPは、太陽光発電、エネルギー貯蔵システム、EV充電器、制御可能な負荷といった分散型エネルギー資源を、クラウドベースのプラットフォームを通じてデジタルで接続し、調整することで機能します。これにより、集約された資産は単一の発電所として機能し、エネルギー取引、系統補助サービスの提供、ピーク負荷の削減、周波数調整などに活用されます。このモデルは、再生可能エネルギーの変動性に対応し、高価な系統アップグレードを回避するために、電力会社や系統運用者によってますます採用されています。
市場の主要企業は、大規模な顧客登録プログラム、デバイスインセンティブ制度、電力会社との提携などを通じて、業界の拡大を推進しています。また、DERオーケストレーションソフトウェア、AIベースの予測ツール、標準プラットフォームに多額の投資を行い、送電の精度と信頼性を向上させています。さらに、主要地域における協調的な規制努力やパイロットプロジェクトが、VPPのアグリゲーションと価値創出を可能にする魅力的な環境を構築し、広範な導入を促進しています。
グローバルVPP市場の概要
バーチャルパワープラント(VPP)とは、地理的に分散していながらもデジタルで接続された分散型エネルギー資源(DER)のネットワークを指します。これには、屋上太陽光パネル、蓄電池システム、EV充電器、スマート家電、柔軟な産業用負荷などが含まれ、これらが集約されて単一の制御可能な電力ユニットとして機能します。このシステムは、高度なソフトウェア、IoTセンサー、リアルタイム分析を活用し、様々な場所でのエネルギー生産、消費、貯蔵を同期させ、最適化します。
VPPは、新たな物理的発電所を必要とせずに、ピーク負荷の回避、周波数調整、エネルギー取引、電力網の信頼性向上に貢献します。これにより、電力会社は再生可能エネルギー源の変動性を制御し、運用コストを削減し、システム全体のバランスを取ることでエネルギー効率を向上させることができます。結果として、VPPは、再生可能エネルギーを動力源とする新しい分散型でクリーンな電力システムの主要な推進力となっています。
市場の主要な推進要因
1. 分散型エネルギー資源(DER)の導入増加と仮想アグリゲーションモデルの加速
屋上太陽光発電、メーター裏の蓄電池、EV充電器、スマートホームデバイスといった分散型エネルギー資源(DER)の急速な増加により、世界の発電シナリオは根本的に変化し、分散化が進んでいます。再生可能エネルギーの部品コストの低下、電気料金の上昇、多様なインセンティブ制度が相まって、家庭や企業におけるDERの設置ペースが大幅に加速しています。これにより、多様な小規模ユニットが多数存在する高度に分散化された発電環境が生まれ、従来の電力会社の管理手法では対応が困難になっています。
VPPは、多数の小規模で分散したDERユニットを、単一の調整可能で送電可能な仮想資産として接続することで、この課題を解決します。VPP運用者は、クラウドプラットフォーム、高度な予測、リアルタイム制御を活用し、DERクラスターを系統をサポートできる資源に変え、ピークシェービング、系統補助サービス、市場取引などを提供します。このように資産を集約することで、個々ではアクセスできなかったデマンドレスポンスプログラムや貯蔵エネルギーの市場参加から収益を得ることが可能になり、資産の経済的価値が高まります。
ビジネスの観点から見ると、VPPを利用して小規模DERを集約することは、電力会社が高価な系統アップグレードを回避し、混雑を緩和し、高い再生可能エネルギー浸透率から生じる双方向の電力フローを管理する上で大きな助けとなります。同時に、産業用および商業用ユーザーは、脱炭素化とESGコミットメントを達成するためにDERを設置しており、VPPに統合可能な資産プールの成長に貢献しています。これら技術的準備とDER拡大という二つの要因の組み合わせにより、VPPは現代の分散型エネルギーシステムを可能にする主要な要素の一つとして位置づけられています。
2. 電力網の柔軟性とピーク負荷最適化への高まるニーズ
世界の電力網は、経済の電化、再生可能エネルギー源の変動性、EV充電や都市成長による需要ピークの増加といった要因から生じる負荷増大への対応に苦慮しています。従来の集中型発電所は、これらの変動に十分迅速に対応できず、安定性の問題を引き起こしています。柔軟性への需要が高まる中、VPPは、迅速かつ局所的に、そして費用対効果の高いバランス調整サポートを提供する戦略的に重要なソリューションとなっています。
蓄電池、スマート負荷、制御可能なDERを調整することで、VPPはリアルタイムのピーク削減と緊急対応能力を提供し、電力会社が新たな発電所の建設やピーク時の高価なエネルギー購入に費やす費用を節約する上で不可欠な役割を果たします。これらのデジタル制御システムにより、資産は消費を削減したり、貯蔵されたエネルギーをピーク時に供給したりすることが可能になり、ピークを削減し、系統を安定させます。これは運用効率の大幅な向上であり、系統の混雑問題の緩和にも貢献します。
極端な気象現象、熱波、気候変動による停電の頻度が増加する傾向は、VPPのビジネスケースをさらに強化しています。レジリエンスの重要性が高まるにつれて、電力会社や規制当局は、大規模なインフラ投資を必要とせずに系統の信頼性を確保する手段としてVPPをますます認識しています。VPPの拡張可能でソフトウェア駆動型の柔軟性モデルは、レジリエントな未来の電力システムにおいて不可欠な要素となる主要な理由です。
最終用途セグメント
産業セグメントは、2024年にVPP市場全体の約43.8%を占め、この市場分野を支配しました。これは主に、大規模な製造施設、データセンター、加工工場が、CHPユニット、太陽光発電、大規模蓄電池システムなどの相当な柔軟な負荷とオンサイト発電源を有しているためです。これらの資源は、VPPを通じて集約されることで、貴重な系統サービスを提供します。産業セグメントは、精製所、製造工場、データセンター、重加工ユニットなど、エネルギー集約型の大規模施設が、貯蔵、オンサイト発電、柔軟な負荷をVPPネットワークに統合していることを表しています。
地域別VPP市場の洞察
地域ダイナミクスは世界のVPP市場に大きな影響を与えています。北米は、屋上太陽光発電の広範な利用により、世界市場の約38.9%を占めています。さらに、この地域では、住宅用および商業用蓄電池システムと、主に電力会社主導のデマンドレスポンスプログラムが大規模に展開されています。非常に有利な政策、洗練されたスマートグリッドインフラ、そして異常気象による系統への負荷増大が、VPPの導入をさらに促進しています。主要なテクノロジープロバイダーと非常に活発な市場参加フレームワークも、この地域の急速な成長を後押ししています。
ヨーロッパは市場の31.1%のシェアを占めていますが、これは主に規制環境の断片化と、各国におけるエネルギー市場ルールの違いに影響されています。しかし、再生可能エネルギーの利用増加、野心的な脱炭素化目標の設定、顧客側でのDERの広範な統合が、市場成長の主要な推進要因となっています。風力や太陽光の変動性の影響を受ける系統を安定させるため、電力会社はVPPに大きく依存するようになり、柔軟性を高め、従来の発電所の利用を減らしています。
VPP市場の主要企業分析
ABB、シーメンスAG、シュナイダーエレクトリックSE、GEバーノバ、日立製作所といった企業は、DERアグリゲーションプラットフォーム、スマートグリッドソフトウェア、エネルギー管理システム、系統自動化、負荷制御ソリューション、分散型エネルギー資源のリアルタイム調整を可能にするデジタル最適化ツールなど、VPPの様々な技術的側面に注力しています。
さらに、ソーラーエッジ、テスラ社、シェルplc、エネルX、ネクストクラフトヴェルケ、ボッシュGmbH、三菱、ハネウェルインターナショナル社、AGLエナジー社なども、イノベーションと生産性によって支配される競争環境の中で、統合されたVPP市場において重要な役割を担っています。
VPP市場の動向
* 2025年10月、ABBとNVIDIAの協業: ABBは、AIデータセンターのメガワット規模サーバーラック向けに800V DC電力アーキテクチャを実装するため、NVIDIAとの協業を発表しました。これは直接的なVPPの発表ではありませんが、大規模な負荷、貯蔵、迅速な送電が関わるVPP指向の展開と非常に合致しており、大規模な電力インフラ問題の解決に戦略的に焦点を当てています。これは、VPPエコシステムで事業を展開する企業が、柔軟性、電力変換、資産集約といった隣接分野に多角化していることを示しています。
* 2025年10月、ソーラーエッジのVPPポートフォリオ拡大: ソーラーエッジは、米国各地で500MWhを超える住宅用蓄電池を登録することで、VPPポートフォリオを大幅に拡大しました。この成果は、同社が系統連系型クリーンエネルギーへの移行における主要プレーヤーとしての地位を高め、数千の住宅所有者がピーク時に貯蔵された太陽光エネルギーを提供することを可能にします。この新たなポートフォリオは、系統の安定性、電力会社のデマンドレスポンスプログラム、顧客の収益源をサポートします。ソーラーエッジの最先端エネルギー管理プラットフォームは、リアルタイムの調整を保証し、分散型貯蔵資産の効率的な送電を可能にすることで、VPP技術提供のパイオニアとしての同社をさらに裏付けています。
* 2024年12月、ABBによるシーメンスガメサのパワーエレクトロニクス部門買収: ABBは、再生可能電力変換技術の提供を強化する目的で、スペインのシーメンスガメサのパワーエレクトロニクス部門を買収することを決定しました。この動きにより、ABBはVPPのようなシステムにおけるDER(分散型エネルギー資源)統合を促進するソリューションの全範囲を提供する能力を拡大し、集約と系統の柔軟性を可能にします。この買収は、ABBが電力変換および貯蔵インターフェースにおけるハードウェアおよびシステムポートフォリオを拡大することで、VPPプラットフォームをアップグレードする前触れとなります。
これらの各プレーヤーは、企業概要、財務概要、事業戦略、製品ポートフォリオ、事業セグメント、最近の動向といったパラメータに基づいて、VPP市場調査レポートでプロファイルされています。
結論
VPP市場は、分散型で再生可能エネルギーベースのシステムへの世界的なエネルギー転換と、系統の柔軟性および最適化に対する喫緊のニーズに牽引され、大幅な成長が見込まれています。主要企業は革新と提供範囲の拡大に注力しており、支援的な政策とDER導入の増加が、世界中でVPPの展開を加速させています。
## よくある質問
Q: 仮想発電所(VPP)市場は2024年にどのくらいの規模でしたか?
A: 2024年における仮想発電所(VPP)市場の市場規模は34億米ドルでした。
Q: 仮想発電所(VPP)市場は2035年までにどのように成長すると予測されていますか?
A: 仮想発電所(VPP)業界は、2025年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)21.3%で成長すると予測されています。
Q: 仮想発電所(VPP)市場の主要な推進要因は何ですか?
A: 分散型エネルギー資源(DER)の導入増加、仮想アグリゲーションモデルの加速、および電力網の柔軟性とピーク負荷最適化へのニーズの高まりです。
Q: 2024年に仮想発電所(VPP)市場で最大のセグメントは何でしたか?
A: 産業分野が最大の最終用途セグメントであり、その市場価値は予測期間中に年平均成長率(CAGR)21.6%で成長すると予測されています。
Q: 2024年に仮想発電所(VPP)業界で最も収益性の高かった地域はどこでしたか?
A: 2024年には北米が最も収益性の高い地域でした。
Q: 仮想発電所(VPP)事業における主要なプレーヤーは誰ですか?
A: ABB、シーメンスAG、シュナイダーエレクトリックSE、GEベルノバ、日立製作所、ソーラーエッジ、テスラ社、シェルplc、エネルX、ネクスト・クラフトヴェルケ、ボッシュGmbH、三菱、ハネウェル・インターナショナル社、AGLエナジー社などが、仮想発電所(VPP)市場の主要なプレーヤーです。


本市場レポートは、世界の仮想発電所(VPP)市場に関する包括的な分析と2020年から2035年までの予測を提供しています。
まず、エグゼクティブサマリーでは、世界市場の全体的な見通し、需要側のトレンド、主要な事実と数値、市場に影響を与えるトレンド、そしてTMR(Transparency Market Research)独自の成長機会ホイールが提示され、報告書の主要なポイントが簡潔にまとめられています。
市場概要のセクションでは、主要な市場動向、市場の定義、そして市場のダイナミクスが詳細に解説されています。市場のダイナミクスには、市場を推進する要因、成長を阻害する要因、および新たな機会が含まれます。また、2020年から2035年までの世界のVPP市場の収益予測が示され、ポーターの5フォース分析、規制環境、バリューチェーン分析(コンポーネントサプライヤー、EPC企業、潜在顧客のリストを含む)、およびコスト構造分析を通じて、市場の構造と競争環境が深く掘り下げられています。
現在の地政学的シナリオが市場に与える影響についても、独立したセクションで分析されています。
次に、世界のVPP市場は、様々なセグメントにわたる詳細な分析と予測が提供されています。
タイプ別分析では、技術的VPPと商業的VPPの市場価値予測(2020-2035年)と、それぞれのタイプにおける市場の魅力度が評価されています。
テクノロジー別分析では、デマンドレスポンス(DR)、分散型発電VPP、複合資産/ハイブリッドVPP、再生可能エネルギーベースVPPの各テクノロジーにおける市場価値予測と魅力度が示されています。
電源別分析では、太陽光発電(Solar PV)、風力発電、蓄電池エネルギー貯蔵システム(BESS)、熱電併給(CHP)、フレキシブル負荷、その他の電源が対象となり、それぞれの市場価値予測と魅力度が評価されています。
用途別分析では、住宅用、商業用、産業用の各エンドユースにおける市場価値予測と魅力度が提供されています。
地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの各地域における市場価値予測と魅力度が詳細に分析されています。
さらに、各主要地域(北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ)については、2020年から2035年までのVPP市場のより詳細な分析と予測が提供されています。これらの地域別分析では、主要な調査結果が提示されるとともに、タイプ別、テクノロジー別、電源別、用途別の市場価値予測が示されています。また、各地域内の主要国(例:北米では米国、カナダ。欧州ではドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア。アジア太平洋では中国、インド、日本、ASEAN諸国。ラテンアメリカではブラジル、メキシコ。中東・アフリカではGCC諸国、南アフリカなど)についても、同様にタイプ別、テクノロジー別、電源別、用途別の市場価値予測が提供され、各地域の市場魅力度分析も行われています。
競合状況のセクションでは、市場プレーヤーの競合マトリックス(企業のティアと規模別)、2024年の市場シェア分析、およびタイプ別・用途別の市場フットプリント分析を通じて、競争環境が詳細に描かれています。また、ABB、シーメンスAG、シュナイダーエレクトリックSE、GEバーノバ、日立製作所、ソーラーエッジ、テスラ、シェルplc、エネルX、ネクストクラフトヴェルケ、ボッシュGmbH、三菱、ハネウェルインターナショナルInc.、AGLエナジーLtd.といった主要企業のプロファイルが掲載されており、各企業の収益、事業概要、製品セグメント、地理的フットプリント、戦略的提携、M&A、新製品イノベーションなどの情報が提供されています。
最後に、報告書には付録が含まれています。
このレポートは、世界のVPP市場の現状と将来の展望を理解するための貴重な情報源であり、市場参入戦略の策定や投資判断に役立つ洞察を提供しています。
表一覧
表1 世界の仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) 予測、タイプ別、2020年~2035年
表2 世界の仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、タイプ別、2020年~2035年
表3 世界の仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) 予測、技術別、2020年~2035年
表4 世界の仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、技術別、2020年~2035年
表5 世界の仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) 予測、電源別、2020年~2035年
表6 世界の仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、電源別、2020年~2035年
表7 世界の仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) 予測、最終用途別、2020年~2035年
表8 世界の仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、最終用途別、2020年~2035年
表9 世界の仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) 予測、地域別、2020年~2035年
表10 世界の仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、地域別、2020年~2035年
表11 北米の仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) 予測、タイプ別、2020年~2035年
表12 北米の仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、タイプ別、2020年~2035年
表13 北米の仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) 予測、技術別、2020年~2035年
表14 北米の仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、技術別、2020年~2035年
表15 北米バーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、供給源別、2020年~2035年
表16 北米バーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、供給源別、2020年~2035年
表17 北米バーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、最終用途別、2020年~2035年
表18 北米バーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、最終用途別、2020年~2035年
表19 北米バーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、国別、2020年~2035年
表20 北米バーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、国別、2020年~2035年
表21 米国バーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、タイプ別、2020年~2035年
表22 米国バーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、タイプ別、2020年~2035年
表23 米国バーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、技術別、2020年~2035年
表24 米国バーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2035年
表25 米国バーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、供給源別、2020年~2035年
表26 米国バーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、供給源別、2020年~2035年
表27 米国バーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、最終用途別、2020年~2035年
表28 米国バーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、最終用途別、2020年~2035年
表29 カナダの仮想発電所(VPP)市場 数量(トン)予測、タイプ別、2020年~2035年
表30 カナダの仮想発電所(VPP)市場 金額(US$ Bn)予測、タイプ別、2020年~2035年
表31 カナダの仮想発電所(VPP)市場 数量(トン)予測、技術別、2020年~2035年
表32 カナダの仮想発電所(VPP)市場 金額(US$ Bn)予測、技術別、2020年~2035年
表33 カナダの仮想発電所(VPP)市場 数量(トン)予測、供給源別、2020年~2035年
表34 カナダの仮想発電所(VPP)市場 金額(US$ Bn)予測、供給源別、2020年~2035年
表35 カナダの仮想発電所(VPP)市場 数量(トン)予測、最終用途別、2020年~2035年
表36 カナダの仮想発電所(VPP)市場 金額(US$ Bn)予測、最終用途別、2020年~2035年
表37 ヨーロッパの仮想発電所(VPP)市場 数量(トン)予測、タイプ別、2020年~2035年
表38 ヨーロッパの仮想発電所(VPP)市場 金額(US$ Bn)予測、タイプ別、2020年~2035年
表39 ヨーロッパの仮想発電所(VPP)市場 数量(トン)予測、技術別、2020年~2035年
表40 ヨーロッパの仮想発電所(VPP)市場 金額(US$ Bn)予測、技術別、2020年~2035年
表41 ヨーロッパの仮想発電所(VPP)市場 数量(トン)予測、供給源別、2020年~2035年
表42 ヨーロッパの仮想発電所(VPP)市場 金額(US$ Bn)予測、供給源別、2020年~2035年
表43 欧州バーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、用途別、2020年~2035年
表44 欧州バーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
表45 欧州バーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、国・地域別、2020年~2035年
表46 欧州バーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、国・地域別、2020年~2035年
表47 ドイツバーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、タイプ別、2020年~2035年
表48 ドイツバーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、タイプ別、2020年~2035年
表49 ドイツバーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、技術別、2020年~2035年
表50 ドイツバーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2035年
表51 ドイツバーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、供給源別、2020年~2035年
表52 ドイツバーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、供給源別、2020年~2035年
表53 ドイツバーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、用途別、2020年~2035年
表54 ドイツバーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2035年
表55 フランスバーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、タイプ別、2020年~2035年
表56 フランスバーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、タイプ別、2020年~2035年
表 57 フランス仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) 予測、技術別、2020年~2035年
表 58 フランス仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、技術別、2020年~2035年
表 59 フランス仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) 予測、供給源別、2020年~2035年
表 60 フランス仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、供給源別、2020年~2035年
表 61 フランス仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) 予測、最終用途別、2020年~2035年
表 62 フランス仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、最終用途別、2020年~2035年
表 63 英国仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) 予測、タイプ別、2020年~2035年
表 64 英国仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、タイプ別、2020年~2035年
表 65 英国仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) 予測、技術別、2020年~2035年
表 66 英国仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、技術別、2020年~2035年
表 67 英国仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) 予測、供給源別、2020年~2035年
表 68 英国仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、供給源別、2020年~2035年
表 69 英国仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) 予測、最終用途別、2020年~2035年
表 70 英国仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、最終用途別、2020年~2035年
表71 イタリア バーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、タイプ別、2020年~2035年
表72 イタリア バーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、タイプ別、2020年~2035年
表73 イタリア バーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、技術別、2020年~2035年
表74 イタリア バーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2035年
表75 イタリア バーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、供給源別、2020年~2035年
表76 イタリア バーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、供給源別、2020年~2035年
表77 イタリア バーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、最終用途別、2020年~2035年
表78 イタリア バーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、最終用途別、2020年~2035年
表79 スペイン バーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、タイプ別、2020年~2035年
表80 スペイン バーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、タイプ別、2020年~2035年
表81 スペイン バーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、技術別、2020年~2035年
表82 スペイン バーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2035年
表83 スペイン バーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、供給源別、2020年~2035年
表84 スペイン バーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、供給源別、2020年~2035年
表 85 スペインの仮想発電所(VPP)市場規模(トン)予測、最終用途別、2020年~2035年
表 86 スペインの仮想発電所(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、最終用途別、2020年~2035年
表 87 ロシアおよびCISの仮想発電所(VPP)市場規模(トン)予測、タイプ別、2020年~2035年
表 88 ロシアおよびCISの仮想発電所(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、タイプ別、2020年~2035年
表 89 ロシアおよびCISの仮想発電所(VPP)市場規模(トン)予測、技術別、2020年~2035年
表 90 ロシアおよびCISの仮想発電所(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2035年
表 91 ロシアおよびCISの仮想発電所(VPP)市場規模(トン)予測、供給源別、2020年~2035年
表 92 ロシアおよびCISの仮想発電所(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、供給源別、2020年~2035年
表 93 ロシアおよびCISの仮想発電所(VPP)市場規模(トン)予測、最終用途別、2020年~2035年
表 94 ロシアおよびCISの仮想発電所(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、最終用途別、2020年~2035年
表 95 その他のヨーロッパの仮想発電所(VPP)市場規模(トン)予測、タイプ別、2020年~2035年
表 96 その他のヨーロッパの仮想発電所(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、タイプ別、2020年~2035年
表 97 その他のヨーロッパの仮想発電所(VPP)市場規模(トン)予測、技術別、2020年~2035年
表98 その他のヨーロッパ バーチャルパワープラント (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、技術別、2020年~2035年
表99 その他のヨーロッパ バーチャルパワープラント (VPP) 市場規模 (トン) 予測、供給源別、2020年~2035年
表100 その他のヨーロッパ バーチャルパワープラント (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、供給源別、2020年~2035年
表101 その他のヨーロッパ バーチャルパワープラント (VPP) 市場規模 (トン) 予測、最終用途別、2020年~2035年
表102 その他のヨーロッパ バーチャルパワープラント (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、最終用途別、2020年~2035年
表103 アジア太平洋 バーチャルパワープラント (VPP) 市場規模 (トン) 予測、種類別、2020年~2035年
表104 アジア太平洋 バーチャルパワープラント (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、種類別、2020年~2035年
表105 アジア太平洋 バーチャルパワープラント (VPP) 市場規模 (トン) 予測、技術別、2020年~2035年
表106 アジア太平洋 バーチャルパワープラント (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、技術別、2020年~2035年
表107 アジア太平洋 バーチャルパワープラント (VPP) 市場規模 (トン) 予測、供給源別、2020年~2035年
表108 アジア太平洋 バーチャルパワープラント (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、供給源別、2020年~2035年
表109 アジア太平洋 バーチャルパワープラント (VPP) 市場規模 (トン) 予測、最終用途別、2020年~2035年
表110 アジア太平洋 バーチャルパワープラント (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、最終用途別、2020年~2035年
表 111 アジア太平洋仮想発電所 (VPP) 市場規模(トン)国およびサブ地域別予測、2020年~2035年
表 112 アジア太平洋仮想発電所 (VPP) 市場価値(10億米ドル)国およびサブ地域別予測、2020年~2035年
表 113 中国仮想発電所 (VPP) 市場規模(トン)タイプ別予測、2020年~2035年
表 114 中国仮想発電所 (VPP) 市場価値(10億米ドル)タイプ別予測、2020年~2035年
表 115 中国仮想発電所 (VPP) 市場規模(トン)技術別予測、2020年~2035年
表 116 中国仮想発電所 (VPP) 市場価値(10億米ドル)技術別予測、2020年~2035年
表 117 中国仮想発電所 (VPP) 市場規模(トン)供給源別予測、2020年~2035年
表 118 中国仮想発電所 (VPP) 市場価値(10億米ドル)供給源別予測、2020年~2035年
表 119 中国仮想発電所 (VPP) 市場規模(トン)最終用途別予測、2020年~2035年
表 120 中国仮想発電所 (VPP) 市場価値(10億米ドル)最終用途別予測、2020年~2035年
表 121 日本仮想発電所 (VPP) 市場規模(トン)タイプ別予測、2020年~2035年
表 122 日本仮想発電所 (VPP) 市場価値(10億米ドル)タイプ別予測、2020年~2035年
表 123 日本仮想発電所 (VPP) 市場規模(トン)技術別予測、2020年~2035年
表 124 日本仮想発電所 (VPP) 市場価値(10億米ドル)技術別予測、2020年~2035年
表 125 日本バーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、供給源別、2020年~2035年
表 126 日本バーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、供給源別、2020年~2035年
表 127 日本バーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、最終用途別、2020年~2035年
表 128 日本バーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、最終用途別、2020年~2035年
表 129 インドバーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、タイプ別、2020年~2035年
表 130 インドバーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、タイプ別、2020年~2035年
表 131 インドバーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、技術別、2020年~2035年
表 132 インドバーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2035年
表 133 インドバーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、供給源別、2020年~2035年
表 134 インドバーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、供給源別、2020年~2035年
表 135 インドバーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、最終用途別、2020年~2035年
表 136 インドバーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、最終用途別、2020年~2035年
表 137 ASEANバーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、タイプ別、2020年~2035年
表 138 ASEANバーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、タイプ別、2020年~2035年
表139 ASEANバーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、技術別、2020年~2035年
表140 ASEANバーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2035年
表141 ASEANバーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、供給源別、2020年~2035年
表142 ASEANバーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、供給源別、2020年~2035年
表143 ASEANバーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、最終用途別、2020年~2035年
表144 ASEANバーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、最終用途別、2020年~2035年
表145 その他のアジア太平洋地域バーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、タイプ別、2020年~2035年
表146 その他のアジア太平洋地域バーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、タイプ別、2020年~2035年
表147 その他のアジア太平洋地域バーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、技術別、2020年~2035年
表148 その他のアジア太平洋地域バーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2035年
表149 その他のアジア太平洋地域バーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、供給源別、2020年~2035年
表150 その他のアジア太平洋地域バーチャルパワープラント(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、供給源別、2020年~2035年
表151 その他のアジア太平洋地域バーチャルパワープラント(VPP)市場規模(トン)予測、最終用途別、2020年~2035年
表 152 その他のアジア太平洋地域 仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) エンドユース別予測、2020年~2035年
表 153 ラテンアメリカ 仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) タイプ別予測、2020年~2035年
表 154 ラテンアメリカ 仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) タイプ別予測、2020年~2035年
表 155 ラテンアメリカ 仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) 技術別予測、2020年~2035年
表 156 ラテンアメリカ 仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 技術別予測、2020年~2035年
表 157 ラテンアメリカ 仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) 供給源別予測、2020年~2035年
表 158 ラテンアメリカ 仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 供給源別予測、2020年~2035年
表 159 ラテンアメリカ 仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) エンドユース別予測、2020年~2035年
表 160 ラテンアメリカ 仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) エンドユース別予測、2020年~2035年
表 161 ラテンアメリカ 仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) 国およびサブ地域別予測、2020年~2035年
表 162 ラテンアメリカ 仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 国およびサブ地域別予測、2020年~2035年
表 163 ブラジル 仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) タイプ別予測、2020年~2035年
表 164 ブラジル 仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) タイプ別予測、2020年~2035年
表 165 ブラジル バーチャルパワープラント (VPP) 市場 数量 (トン) 予測、技術別、2020年~2035年
表 166 ブラジル バーチャルパワープラント (VPP) 市場 金額 (US$ Bn) 予測、技術別、2020年~2035年
表 167 ブラジル バーチャルパワープラント (VPP) 市場 数量 (トン) 予測、供給源別、2020年~2035年
表 168 ブラジル バーチャルパワープラント (VPP) 市場 金額 (US$ Bn) 予測、供給源別、2020年~2035年
表 169 ブラジル バーチャルパワープラント (VPP) 市場 数量 (トン) 予測、最終用途別、2020年~2035年
表 170 ブラジル バーチャルパワープラント (VPP) 市場 金額 (US$ Bn) 予測、最終用途別、2020年~2035年
表 171 メキシコ バーチャルパワープラント (VPP) 市場 数量 (トン) 予測、タイプ別、2020年~2035年
表 172 メキシコ バーチャルパワープラント (VPP) 市場 金額 (US$ Bn) 予測、タイプ別、2020年~2035年
表 173 メキシコ バーチャルパワープラント (VPP) 市場 数量 (トン) 予測、技術別、2020年~2035年
表 174 メキシコ バーチャルパワープラント (VPP) 市場 金額 (US$ Bn) 予測、技術別、2020年~2035年
表 175 メキシコ バーチャルパワープラント (VPP) 市場 数量 (トン) 予測、供給源別、2020年~2035年
表 176 メキシコ バーチャルパワープラント (VPP) 市場 金額 (US$ Bn) 予測、供給源別、2020年~2035年
表 177 メキシコ バーチャルパワープラント (VPP) 市場 数量 (トン) 予測、最終用途別、2020年~2035年
表 178 メキシコ バーチャルパワープラント (VPP) 市場 金額 (US$ Bn) 予測、最終用途別、2020年~2035年
表179 その他ラテンアメリカの仮想発電所(VPP)市場規模(トン)、タイプ別予測、2020年~2035年
表180 その他ラテンアメリカの仮想発電所(VPP)市場価値(10億米ドル)、タイプ別予測、2020年~2035年
表181 その他ラテンアメリカの仮想発電所(VPP)市場規模(トン)、技術別予測、2020年~2035年
表182 その他ラテンアメリカの仮想発電所(VPP)市場価値(10億米ドル)、技術別予測、2020年~2035年
表183 その他ラテンアメリカの仮想発電所(VPP)市場規模(トン)、供給源別予測、2020年~2035年
表184 その他ラテンアメリカの仮想発電所(VPP)市場価値(10億米ドル)、供給源別予測、2020年~2035年
表185 その他ラテンアメリカの仮想発電所(VPP)市場規模(トン)、最終用途別予測、2020年~2035年
表186 その他ラテンアメリカの仮想発電所(VPP)市場価値(10億米ドル)、最終用途別予測、2020年~2035年
表187 中東&アフリカの仮想発電所(VPP)市場規模(トン)、タイプ別予測、2020年~2035年
表188 中東&アフリカの仮想発電所(VPP)市場価値(10億米ドル)、タイプ別予測、2020年~2035年
表189 中東&アフリカの仮想発電所(VPP)市場規模(トン)、技術別予測、2020年~2035年
表190 中東&アフリカの仮想発電所(VPP)市場価値(10億米ドル)、技術別予測、2020年~2035年
表 191 中東・アフリカ仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) 予測、供給源別、2020年~2035年
表 192 中東・アフリカ仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、供給源別、2020年~2035年
表 193 中東・アフリカ仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) 予測、最終用途別、2020年~2035年
表 194 中東・アフリカ仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、最終用途別 2020年~2035年
表 195 中東・アフリカ仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) 予測、国およびサブ地域別、2020年~2035年
表 196 中東・アフリカ仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、国およびサブ地域別、2020年~2035年
表 197 GCC仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) 予測、タイプ別、2020年~2035年
表 198 GCC仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、タイプ別、2020年~2035年
表 199 GCC仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) 予測、テクノロジー別、2020年~2035年
表 200 GCC仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、テクノロジー別、2020年~2035年
表 201 GCC仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) 予測、供給源別、2020年~2035年
表 202 GCC仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、供給源別、2020年~2035年
表 203 GCC仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) 予測、最終用途別、2020年~2035年
表204 GCC仮想発電所(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、最終用途別、2020年~2035年
表205 南アフリカ仮想発電所(VPP)市場規模(トン)予測、タイプ別、2020年~2035年
表206 南アフリカ仮想発電所(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、タイプ別、2020年~2035年
表207 南アフリカ仮想発電所(VPP)市場規模(トン)予測、技術別、2020年~2035年
表208 南アフリカ仮想発電所(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2035年
表209 南アフリカ仮想発電所(VPP)市場規模(トン)予測、供給源別、2020年~2035年
表210 南アフリカ仮想発電所(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、供給源別、2020年~2035年
表211 南アフリカ仮想発電所(VPP)市場規模(トン)予測、最終用途別、2020年~2035年
表212 南アフリカ仮想発電所(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、最終用途別、2020年~2035年
表213 中東・アフリカのその他の地域仮想発電所(VPP)市場規模(トン)予測、タイプ別、2020年~2035年
表214 中東・アフリカのその他の地域仮想発電所(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、タイプ別、2020年~2035年
表215 中東・アフリカのその他の地域仮想発電所(VPP)市場規模(トン)予測、技術別、2020年~2035年
表216 中東・アフリカのその他の地域仮想発電所(VPP)市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2035年
表217 その他の中東およびアフリカ 仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) 予測、供給源別、2020年から2035年
表218 その他の中東およびアフリカ 仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、供給源別、2020年から2035年
表219 その他の中東およびアフリカ 仮想発電所 (VPP) 市場規模 (トン) 予測、最終用途別、2020年から2035年
表220 その他の中東およびアフリカ 仮想発電所 (VPP) 市場価値 (10億米ドル) 予測、最終用途別 2020年から2035年
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仮想発電所(VPP:Virtual Power Plant)とは、複数の分散型電源(太陽光発電、風力発電、蓄電池、電気自動車など)や、需要家側の設備(デマンドレスポンス)を、高度な情報通信技術(ICT)を用いて統合的に制御し、あたかも一つの大規模な発電所のように機能させるシステムのことです。これにより、電力系統の安定化や再生可能エネルギーの導入拡大に貢献します。
VPPを構成するリソースは多岐にわたります。発電側リソースとしては、太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギー、コジェネレーションシステムなどが挙げられます。蓄電側リソースには、定置型蓄電池や電気自動車(EV)のバッテリー(V2G機能)が含まれます。また、需要側リソースとしては、工場やビルの空調・照明設備、家庭用電化製品などを制御し、電力消費量を調整するデマンドレスポンス(DR)が重要な役割を果たします。これらの多様なリソースを組み合わせることで、VPPは柔軟な電力供給能力を生み出します。
VPPの主な用途は、電力系統の需給バランス調整です。再生可能エネルギーの出力変動を吸収し、電力系統の周波数や電圧を安定させる役割を担います。また、電力市場(容量市場、需給調整市場など)において、VPPが提供する調整力を取引することで、収益を生み出すことも可能です。災害時には、地域内のVPPが独立して電力を供給するマイクログリッドとして機能し、地域のレジリエンス向上に貢献します。さらに、送配電網の増強を抑制する「ノンワイヤーアセット」としても期待されており、効率的な電力インフラの構築に寄与します。
VPPの実現には、様々な先進技術が不可欠です。中核となるのは、分散型電源や需要家設備からリアルタイムでデータを収集し、分析・制御を行う情報通信技術(ICT)です。具体的には、IoTデバイス、クラウドコンピューティング、AI(人工知能)による需給予測や最適制御が挙げられます。また、家庭(HEMS)、ビル(BEMS)、工場(FEMS)、地域(CEMS)といった各レベルのエネルギーマネジメントシステム(EMS)が、VPPのリソースを効率的に管理します。スマートメーターによる電力使用量の詳細な計測も基盤技術の一つです。さらに、蓄電池技術の進化や、EVのV2G技術の普及もVPPの可能性を大きく広げています。