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通信電力システム市場 サイズとシェア 2026-2035

レポートID: GMI4585
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発行日: September 2026
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通信電力システム市場規模

世界の通信電力システム市場は、5G容量の拡大、バックアップの自律性強化、従来のネットワーク負荷を想定して設計された電源設備の近代化を背景に、2025年の68億米ドルから2026年には74億米ドル、2035年には155億米ドルへ拡大し、年平均成長率(CAGR)8.6%で成長すると予測される。

通信電力システム市場の主なポイント

2025年の市場規模
68億米ドル
2026年の市場規模
74億米ドル
2035年の予測市場規模
155億米ドル
年平均成長率(2026〜2035年)
8.6%
地域別動向
最大市場
アジア太平洋
最も急速に成長する地域
アジア太平洋
主要企業
  • 市場リーダー:2025年は ZTE が 13.3%超の市場シェアを占め、市場をリードした。

  • 主要企業:この市場の主要5社には、Cummins、Delta Electronics、Huawei Technologies、Schneider Electric、ZTE が含まれ、2025年にはこれらの企業が合計で 52.7% の市場シェアを占めた。

通信電力システムは、基地局、分散アンテナシステム(DAS)、通信データセンター、エッジ施設、伝送ノードにおいて、電力の変換、蓄電、配電、調整、管理に使用される機器を包含する。対象となる機器群には、整流器、インバーター、コンバーター、コントローラー、バッテリー、発電機、熱管理システム、配電ユニット(PDU)、エネルギー管理システムが含まれる。需要は拠点によって大きく異なり、系統電源に接続された都市部の拠点では効率的な変換と監視型バックアップが求められる一方、遠隔地や電力網が脆弱な地域の拠点では、太陽光発電、蓄電、発電機、系統電源を連携させる必要がある。

5Gは、従来のネットワーク層が稼働を続けるなかで、アップグレードによって無線機やアンテナアレイが追加されることが多いため、拠点電源投資の経済性を変化させている。ETSIによると、複雑な5Gマクロ基地局はピーク負荷時に8〜24 kWを消費する可能性がある。64T64Rアクティブアンテナユニットの消費電力は1,000〜1,400 W、ベースバンドユニットは1,200〜1,500 Wを追加で消費する[1]。2G/3G/4Gを基準とした場合、5Gの追加により拠点全体の電力需要は約290%まで上昇する可能性がある。そのため、容量増強には無線機のアップグレードだけでなく、整流器シェルフ、バッテリーストリング、配電設備、冷却設備、遠隔制御システムを一体的に再設計する必要が生じることが多い。

ネットワークの拡大は、この交換・拡張サイクルの需要基盤となる。世界のモバイル接続数は2025年に88億件、固有加入者数は58億人に達し、2024年には約2億人がモバイルインターネットの利用を開始した[2]。GSMAは、通信事業者による2025年から2030年までの設備投資額が1.2兆米ドルに達すると見込んでいる。したがって、電力機器への投資は新規拠点の建設だけでなく、大幅に高密度化する設置済みネットワークのエネルギー要件と可用性要件にも結び付いている。

GMIアナリストの見解

市場の主な変化は、個別のバックアップ機器を供給することから、拠点レベルでエネルギーを運用上の変数として管理することへの移行である。5G負荷の増加により、電力変換損失、バッテリーの稼働時間、熱性能は、二次的なエンジニアリング上の検討事項ではなく、ネットワークコストに直結する要素となっている。このため、無線負荷、蓄電状態、再生可能エネルギー発電、系統電源の利用可能性の相互作用を可視化し、制御できるシステムが有利となる。

成長は、設置済み設備全体で一様に進むわけではない。成熟した都市部のネットワークでは、エネルギー消費をわずかに削減するだけでも、高密度な拠点群全体で効果が積み上がるため、インテリジェント制御と高効率の直流(DC)構成を導入する合理性がある。農村部や電力網が脆弱な地域の展開では、価値提案がより直接的になる。蓄電とハイブリッド発電により、サービス中断とディーゼル燃料への依存を低減できるためである。したがって、同じ電力プラットフォームであっても、都市部では運用費の最適化、遠隔地のタワーではエネルギー自立というように、異なる経済的目標に対応する必要がある。

本分析では、マクロ基地局および屋外基地局(BTS)、データセンター、屋内DAS設備で使用される通信電力システムを対象とする。

タイプ、技術、用途、部品、系統タイプ、定格出力、地域別に市場の動向を評価しており、対象地域は北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに及びます。市場規模は 2024年を基準年とし、2035年までを対象としており、2022年と2023年は実績の参照年として示しています。

主要成長要因

成長要因CAGR予測への影響(約)%地理的関連性影響の時間軸
5Gの高密度化により、サイト当たりの電力設備容量が増加+3.2%北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ中期(2〜4年)
プライベートモバイルネットワークの拡大により、対象市場が拡大+2.3%北米、欧州、アジア太平洋中期(2〜4年)
農村地域の接続性向上プログラムにより、自律型電力アーキテクチャが必要に+2.6%アジア太平洋、北米、ラテンアメリカ、中東・アフリカ長期(4年超)
ハイブリッド電源により、調達が統合制御へ移行+2.9%欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋短期(2年以下)

5Gの高密度化により、サイト当たりの電力設備容量が増加

5Gの成長は、サイトの増設と既存拠点における電力負荷の増大の双方を通じて、通信電力需要を押し上げています。マルチバンドのマクロサイトでは 10 kWを超える場合があり、複雑な構成では 24 kW近くに達することもあります。この負荷特性により、既存の整流器やバッテリーが従来型のトラフィックおよび無線構成を前提に設計されていた地域では、改修の判断がより広範な電源設備の近代化プロジェクトへと発展しています。

商業面では、ピーク負荷時や系統障害時にもサービス品質を維持するシステムへの支出割合が高まります。高出力の無線設備群には、拡張可能な整流、十分な配電容量、過剰な蓄電設備を構築することなく稼働時間を確保できるバッテリー管理が求められます。また、分散ノードの数が増加するにつれて手作業による保守は現実的でなくなるため、通信事業者は遠隔監視機能も必要としています。

プライベートモバイルネットワークの拡大により、公衆網事業者以外にも対象市場が広がる

プライベートLTEおよび5Gの導入により、工場、キャンパス、鉱山、港湾、重要インフラ施設において、通信事業者向けの高信頼電源システムに対する新たな需要経路が生まれています。GSAによると、2025年末までに84か国・地域で 1,953の組織がプライベートモバイルネットワークを導入しており、そのうち 934の組織では5Gが稼働中または導入中でした [3]。これらの設備では、屋内無線機、ローカルコンピューティング、従来の企業ネットワークよりも厳格な稼働時間要件を組み合わせることが多くなっています。

電力要件は標準化されたものではなく、サイトごとに異なります。製造施設では生産の中断防止と現地バックアップが重視される一方、鉱山では安定した系統電力から遠く離れた場所でも稼働できる、堅牢なハイブリッドシステムが必要になる場合があります。運用環境に合わせて、コンパクトな直流電源、蓄電、遠隔監視、サービスサポートを構成できるサプライヤーは、固定型の公衆網向けキャビネット設計を販売するベンダーに対して優位性を持ちます。

農村地域の接続性向上プログラムにより、自律型電力アーキテクチャが必要に

農村地域の通信カバレッジ政策により、系統電力の延伸が高コストまたは不安定な地域で、カバレッジ義務を満たすための設備導入が進んでいます。インドのDigital Bharat Nidhiの枠組みは、ユニバーサルサービス資金の拠出メカニズムを提供し、共有型の農村通信サイトへの再生可能エネルギー導入を支援しています [4]。米国では、FCCの「地方アメリカ向け5G基金(5G Fund for Rural America)」が、カバレッジが限られる地域における高度なモバイルブロードバンド向けユニバーサルサービス支援の枠組みを構築している。

これらのプログラムは屋外電源システムの需要を喚起するが、その機器構成は都市部での展開とは異なる。遠隔地のサイトでは、十分な蓄電自律性、効率的な太陽光変換、必要に応じた発電機との統合、さらに現地訪問を抑制するテレメトリーが求められる。そのため、ハイブリッドシステムの価値は、再生可能エネルギーの導入比率だけでなく、フィールドサービスへのアクセスが高コストで、停電が長期化する可能性のある場所で無線通信の可用性を維持できるかどうかによって評価される。

ハイブリッド電源により、調達は統合制御へシフト

ハイブリッドシステムは、系統電力、再生可能エネルギー発電、蓄電池、発電機を協調制御する。電力系統に接続された事業者であっても、電力コスト、脱炭素化目標、バックアップ要件を管理する必要があるため、その採用は完全なオフグリッド基地局にとどまらず拡大している。Huaweiは2025年3月のMWC BarcelonaでSingle SitePowerアーキテクチャを発表し、サイトの電源設備、無線負荷、蓄電設備、系統との連携を協調させる仕組みについて説明した。VertivのPowerDirect 7100 Energyは、2025年11月にEMEA向けに導入され、52 kWの直流システム内で系統、発電機、太陽光、風力、燃料電池からの入力を統合する。

この統合により、選定基準は部品単体の効率から、運用制御の品質へと変化している。購入企業は、利用可能な再生可能電力を優先し、停電に備えて蓄電池の予備容量を確保し、可用性を損なうことなく発電機の稼働時間を短縮できる機器をますます必要としている。この要件により、コントローラー、エネルギー管理ソフトウェア、相互運用可能な蓄電池システムの戦略的重要性が高まっている。

主な抑制要因

抑制要因年平均成長率(CAGR)予測への影響(〜)%地理的関連性影響期間
環境規制への適合により、ライフサイクル全体の義務が増加-0.7%欧州、北米中期(2〜4年)
重要鉱物の価格変動が蓄電池の経済性に影響-0.9%北米、欧州、アジア太平洋長期(4年超)
専門的な設置・保守能力が展開を遅らせる可能性-0.8%アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ中期(2〜4年)

環境規制への適合により、ライフサイクル全体の義務が増加

通信電源機器には、設置時点の効率性を超えた要件への適合がますます求められている。EU電池規則は、蓄電池の持続可能性、表示、デューデリジェンス、廃電池管理に関する義務を定めている [5]。改正WEEE指令は、電気・電子機器の回収および処理に関する規定を強化している。これらの要件により、供給業者と事業者には、追加の文書化、引き取り、材料トレーサビリティ、リサイクルに関する責任が生じる。

コストへの影響は、鉛蓄電池、パワーエレクトロニクス、発電機連携システムを大量に配備したポートフォリオで最も顕著となる。遠隔地のサイトは廃棄時の保守対応が難しく、リバースロジスティクスや適合性を示す証拠が、単なる事務作業ではなく運用上の制約となる。ライフサイクルプロセスを文書化し、互換性のある交換経路を整備しているベンダーは、購入企業のコンプライアンス負担を軽減できる一方、小規模な供給業者は、より長い認定サイクルに直面する可能性がある。

重要鉱物の価格変動が蓄電池の経済性に影響

バッテリーシステムはレジリエンスの中核を担う一方、その投入コストは、供給源が集中し価格変動も大きい鉱物サプライチェーンの影響を受けやすい。国際エネルギー機関(IEA)は、2024年にリチウム需要が約30%増加したと報告し、需要が急速に拡大する場合、2030年代には一部の重要鉱物で供給不足が生じる可能性を指摘した[6]。銅についても、鉱石品位の低下、プロジェクトの長期化、鉱山開発の制約により供給が逼迫する可能性があるため、確保が懸念されている。

リン酸鉄リチウム電池は、コバルトとニッケルへの依存を一部軽減するものの、リチウム、銅、パワーエレクトロニクス、認定済みのバッテリーマネジメントシステムへの依存をなくすものではない。そのため、調達部門は、ライフサイクルを通じた保守費用の低減と、初期の材料コストの不確実性とのトレードオフに直面する。これにより、モジュール型蓄電設計、複数調達戦略、バッテリー価格の急激な変動から運用事業者を守る契約が有利となる。

専門的な設置・保守能力が導入を遅らせる可能性

最新のサイトアーキテクチャは、DC変換、リチウム電池、再生可能エネルギー入力、発電機、熱制御、デジタル監視を組み合わせている。技術的な複雑性は、従来型の整流器と発電機の構成を大幅に上回る。ETSIによるマルチバンド5G電源構成の分析は、複雑なサイトで必要となる機器および負荷管理要件の増大を示している。

ハイブリッドシステムの必要性が最も高い市場では、労働力の制約が導入を遅らせる可能性がある。バッテリーマネジメントシステムやコントローラーの試運転が不十分な場合、投資の根拠となった信頼性向上の効果が損なわれる可能性がある。そのため、製品価格に加えて、サービス提供能力、現地での技術研修、試運転支援、スペアパーツの確保が重要な競争要因となる。

GMIアナリストの見解

需要側の拡大と供給側の摩擦が相互に作用し、より高付加価値な電力アーキテクチャへの移行を促している。無線設備の負荷が増加した場合や、新たなカバレッジ義務が電力網の脆弱な地域に及んだ場合、運用事業者はバックアップおよび変換設備への投資を避けられない。ただし、現場サービスの必要性を低減し、バッテリー寿命を延ばすシステムを選択することはできる。このため、購入価格よりもライフサイクル経済性の影響が大きくなっている。

規制とコモディティ価格へのエクスポージャーは、特に差別化されていない機器の利益率を圧迫する。規制に適合したバッテリーソリューションに加え、遠隔制御、信頼性の高いリサイクル支援、柔軟なハイブリッド構成を組み合わせて提供できるサプライヤーが、より強固な戦略的ポジションを得る。この環境において、レジリエンスは単独の製品機能ではない。ハードウェア設計、ソフトウェア制御、材料調達、フィールドサービスの遂行によって生み出される商業的成果である。

通信電源システム市場のセグメント別分析

タイプ別

2025年は、マクロBTSサイトがモバイルネットワークの中核となる物理レイヤーであり続けていることから、屋外通信電源システムがより大きな市場基盤を占めた。これらの設備は、気象環境への曝露、温度変動、電力網の不安定性、高い無線負荷に耐える必要がある。その規模を背景に、堅牢化キャビネット、バックアップバッテリー、発電機、ハイブリッド制御プラットフォームへの需要が引き続き見込まれる。

通信電源システム市場規模、タイプ別、2022〜2035年(10億米ドル)

屋内システムは、スモールセル、DASノード、プライベートネットワーク、通信関連データ施設が建物やキャンパスのより深部へ展開されていることから、約 9.7% の年平均成長率(CAGR)で、より速い成長が予測されています。屋内展開では、コンパクトな設計、設置の迅速性、安全性、低い配線工事の影響が重視されます。個々のノード当たりの負荷は小さい場合がありますが、大規模施設や産業拠点全体で集約すると、建物単位で相当量の電力需要が生じます。

技術別

直流電力は最大の技術カテゴリーを占めています。これは、通信機器において 48 V DC が確立された役割を担っていることを反映したものです。直流を直接配電することで、整流器、バッテリー、通信負荷の間の変換段階を減らせるほか、モジュール式整流器により、サイトの需要増加に応じて容量を追加できます。Delta Electronics は、整流器ポートフォリオ全体で最大 98% の変換効率を挙げています [7]

交流電力は、発電機に接続された設備、UPSシステム、旧式インフラ、高容量データセンター環境において引き続き重要です。8.8%の予測年平均成長率は、交流配電およびUPS機器と、直流通信負荷を併存させる必要がある施設の成長を反映しています。

Digital Electricity は、2025年の 2.9億米ドルから2035年までに 14.5億米ドルへ拡大し、約 17.2% のCAGRで成長すると予測されています。VoltServer の技術は、集中型送信機とエンドポイント受信機を使用し、制御されたパケット単位で電力を配電します。用途には、4G/5G屋上サイト、DAS、リモート無線ユニットなどが含まれます。従来型の電力ケーブル、配管、許認可によって、建物内の分散型設置に時間や高いコストがかかる場合に、特に重要性が高まります。

用途別

屋内DASサブセグメント:アクティブDAS、パッシブDAS、ハイブリッドDAS

マクロおよび屋外BTS用途は、サイト数が最も多く、サイト当たりのエネルギー需要も増加していることから、最大の用途セグメントを形成しています。成長の基盤となっているのは、無線設備の近代化、地方でのネットワーク整備、多帯域構成の追加に伴う電源設備の更新需要です。

通信事業者がクラウドネイティブコア、エッジノード、AI指向の施設を拡張していることから、データセンターはより重要性の高い用途になりつつあります。EUエネルギー効率指令には、データセンターのエネルギー性能および関連指標に影響を及ぼす報告規定が含まれています [8]。これにより、UPSシステム、バッテリー、スイッチギア、冷却、監視、エネルギー管理プラットフォームへの投資が、容量拡大とコンプライアンス要件の双方に結び付いています。

屋内DASは、会場、交通施設、病院、オフィス、キャンパスにおける通信カバレッジを支えます。アクティブDASでは給電されたリモートユニットが必要となる一方、パッシブDASはより大きく受動型の配電に依存します。ハイブリッド構成では、アクティブなヘッドエンド機能と受動型の要素を組み合わせます。Digital Electricity は、制約の多い建物環境内で分散型エンドポイントまで電力を延伸する必要があるため、アクティブおよびハイブリッドの設置に特に適しています。

コンポーネント別

バッテリーは最大のコンポーネントカテゴリーであり、2025年の市場規模は 16.3億米ドルに達し、約 10.6% のCAGRで拡大すると予測されています。成長の背景には、停電時のネットワーク可用性を確保する必要性と、従来型ソリューションから、より高性能なリチウムベース蓄電への置き換えがあります。IEAは、定置型蓄電が広範なバッテリー需要において重要性を増している分野であると指摘しており、エネルギー貯蔵用途ではLFP化学系の普及が進んでいます。

通信電力システム市場のコンポーネント別市場シェア(2025年)

コントローラーは最も急速に成長しているコンポーネントで、年平均成長率(CAGR)は約 11.1%です。その重要性は、変動する系統電力の供給、再生可能エネルギーの入力、バッテリーの状態、発電機の稼働配分、無線負荷を調整する必要性にあります。Nokiaは、AI対応のエネルギー効率化ツールにより、適用可能な導入環境では固定的な停止スケジュールよりも効果的にネットワークの電力消費を削減できるとしています。商業的価値は、過剰なエネルギー消費と、回避可能なバックアップ予備電力の損失の双方を防ぐことにあります。

発電機は、遠隔地や系統電力が脆弱な地域で引き続き重要な役割を担っていますが、予測される年平均成長率 6.3%は、バッテリーやコントローラーを下回ります。Cumminsは2025年6月、最大出力 1 MWの17-literデュアルターボ発電機プラットフォームを投入し、データセンターや重要インフラを含む高度なバックアップ用途を対象としました。再生可能エネルギーによる発電と蓄電だけでは、経済的に自律運転を実現できない地域で、発電機の需要は今後も続く見込みです。

系統タイプ別

系統連系システムは、都市部および郊外の通信サイトの大半が電力会社の電力網に接続されているため、収益規模の大きいセグメントとなっています。その成長は、系統連系型電力設備の高度化によって促進されています。系統が安定している場合でも、高効率整流、UPS機器、計測、遠隔制御、再生可能エネルギーの統合が必要とされます。

オフグリッドおよび弱電力網サイトでは、発電、蓄電、電力変換機器、監視を組み合わせた異なる構成が必要です。Huaweiは、同社のiGridソリューションにより、特定の不安定な系統環境への導入において、電力利用可能率が 70%から約 99.9%に改善したと報告しています。これらの用途は都市部のサイトほど標準化されていないため、エンジニアリング能力と現地サービス支援の価値が高まっています。

定格電力別

10〜50 kWの範囲が最大の定格電力セグメントであり、マクロBTSサイト、企業向けプライベートネットワーク、エッジ拠点の広範な基盤をカバーしています。ETSIが示す5Gサイトの負荷範囲は、この帯域が市場の大部分を占める理由を示しています。追加の無線帯域やアンテナ構成が導入されるにつれて、電力要件が大幅に増加するためです。

50 kW超のシステムは、約 12.0%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。データセンターの建設拡大、大規模な通信ハブサイト、AI対応コンピューティング負荷により、大容量UPS、直流配電、開閉装置、待機用発電設備の需要が増加しています。高密度AIインフラ向けの800 V HVDCリファレンスアーキテクチャに関するEatonとNVIDIAの取り組みは、通信エコシステムのデータセンター側で進む電力システム開発の規模を示しています。

GMIアナリストの見解

セグメント別の業績は、成熟した電力変換ハードウェアと、エネルギーの利用可能性、設置の複雑さ、ライフサイクルコストを管理するシステムとの間で市場を二分しています。バッテリーとコントローラーは、変動する電力供給や増加する無線負荷によって生じる運用上の課題を解決するため、より速いペースで成長しています。獲得可能な市場価値は、電力変換ハードウェアそのものだけでなく、電力設備を取り巻く調整レイヤーへと移行しています。

最も急速に成長する機会は、導入環境の両極にも存在します。Digital Electricityは建物内に分散配置された電力供給の物理的制約に対応する一方、50 kW超のシステムは、データセンターやハブサイトに集中する負荷に対応します。これらを互換性のある用途として一括して扱わず、双方に対応できるベンダーは、より有利な立場に立つでしょう。一方では安全かつ経済的な分散型電力供給が必要であり、他方では大容量アーキテクチャ、耐障害性、施設レベルの電力システムとの統合が求められます。

通信電力システム市場の地域別分析

北米

北米の需要は、5Gの高密度化、プライベートネットワークの展開、地方部における通信カバレッジ義務によって形成されている。米国が地域市場規模の大半を占める一方、FCCの5G基金は、通信サービスが行き届いていない地方地域でのサービス拡大を支援する政策手段となっている。こうしたサイトでは、人口密度の高い都市部の展開よりも、自律型の屋外電源設計が求められる場合がある。

米国通信電力システム市場規模、2022〜2035年(10億米ドル)

カナダでは、分散した地理的条件により、遠隔地の環境に適した高い耐久性を備えた機器への需要が生じている。地域全体では、産業施設、物流施設、キャンパスなどにおけるプライベートLTEおよび5Gの導入が、単一の通信事業者標準に統一された設計ではなく、構成を柔軟に変更できる屋内・屋外電源システムへの需要を支えている。

欧州

欧州は、5G投資、データセンター開発、ならびにエネルギー・環境政策の要件が比較的厳しいことを背景に、約9.1%の年平均成長率(CAGR)で成長すると予測される。エネルギー効率指令は、データセンターに報告を義務付けるとともに、エネルギー測定、効率性および関連する性能情報の重要性を購入者にとって高める枠組みを定めている。バッテリー規則は、通信バックアップシステムに関連するライフサイクルおよびトレーサビリティの義務を追加している。

2025年にはドイツが地域市場をリードしている。同国の産業基盤とプライベートネットワークの活動が企業向け電力需要を支える一方、データセンターのエネルギー管理は拡大する需要分野となっている。英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、オランダ、ベルギーもそれぞれ、ネットワークの近代化、企業向け接続、エネルギー効率化投資を組み合わせた独自の要因を通じて市場に寄与している。

アジア太平洋

アジア太平洋は最大の地域市場であり、約9.7%と最も高いCAGRを記録すると予想される。中国における5Gの整備拡大と国内の供給基盤が、DCシステム、バッテリー、制御装置、統合型サイト電源プラットフォームの大規模展開を可能にしている。Huaweiは、2025年のデジタルパワー事業の売上高が773億1,200万人民元となり、前年比12.7%増加したと報告した。

インドでは異なる需要構成が見られる。大規模な5G投資が、地方部の接続プログラムや遠隔地サイトにおける再生可能エネルギー要件と並行して進められている。AirtelはFY2024-25におけるスペクトラム投資として6,857クロールを報告し、5G拡大を支えるネットワーク投資を継続した。したがって、中国、インド、日本、オーストラリア、韓国、フィリピン、インドネシアでは、大量の都市部展開と、ハイブリッド型および弱電力網向け電源ソリューションに対する地理的に分散した需要が組み合わさっている。

中南米

ブラジルは地域最大の国別市場であり、5G展開による需要の中心となっている。Anatelは、3.5 GHz帯を追加の自治体で5G向けに段階的に利用可能にしてきた[9]。Nokiaが2024年8月にTIM Brasilと締結した、2025年1月から15州で5Gカバレッジを拡大する契約は、関連するサイト電源要件を生み出す無線ネットワーク投資を示す事例である。

メキシコとアルゼンチンでは、ネットワークの近代化とカバレッジの拡大を通じて需要が生じているが、投資サイクルは両国で異なる。中南米全体では、電力網の中断、電圧変動、地方部のカバレッジ不足により、バッテリー、サージ耐性を備えた変換装置、ディーゼル・太陽光ハイブリッド設計の重要性が高まっている。したがって、同地域の電源システム市場の機会は、接続数の増加だけでなく、電力供給の信頼性に関する状況とより密接に結び付いている。

中東・アフリカ

中東・アフリカ地域では、湾岸諸国における高度なインフラ投資と、アフリカ市場全体に広がる脆弱な電力網およびオフグリッド分野の大きな機会が併存している。湾岸諸国では、5G、データセンター、産業施設、スマートシティに関する大規模なプロジェクトが、高効率で可用性の高い電力システムを必要としている。一方、アフリカ市場では、ネットワークの稼働時間を維持しながら、ディーゼルへの依存を低減することが優先される場合が多い。

Huaweiは2024年9月、アフリカの通信塔事業者を対象に、太陽光発電システム、エネルギー貯蔵、インテリジェントなサイト管理を支援する取り組みを発表した。この種の導入は、同地域の二極化した経済性を示している。湾岸諸国のプロジェクトでは大容量かつデジタル管理されたシステムが重視される一方、アフリカの農村地域では、エネルギー自立性、燃料削減、保守性がより重視される。南アフリカ、サウジアラビア、UAEが、地域階層における主要な市場として挙げられる。

GMIアナリストの見解

地域ごとの需要は、主に事業者が電力インフラに投資する理由によって異なる。北米と欧州では、効率性、規制遵守、高密度ネットワークの近代化が重視される。アジア太平洋地域では、最大規模の展開と、農村地域向けおよびハイブリッドシステムに対する大きな需要が併存している。中南米およびアフリカの多くの地域では、電力網の品質が無線容量への需要と同程度に重要となり得るため、バックアップの自立性により高い経済的価値が置かれている。

この相違により、画一的な製品戦略の有効性は限られる。欧州市場に対応するサプライヤーは、測定、規制遵守に関する文書化、高効率な統合を通じて受注を獲得できる可能性がある一方、アフリカの遠隔地を対象とするサプライヤーは、稼働時間、燃料削減、実用的なフィールドサービスを実証する必要がある。アジア太平洋地域は、両方のアプローチを大規模に必要とするため、特に重要である。同地域では、大量の都市部向け電力設備更新と、強靭なハイブリッド構成を必要とする遠隔地向け接続プログラムが並行して進められている。

通信電力システム市場のシェアと競争環境

市場では、世界的な電力インフラサプライヤーに加え、通信分野の専門企業、地域のエンジニアリングプロバイダー、新興のデジタル電力企業が競争している。2025年には、ZTEが市場シェア13.4%を占め、Huaweiが11.6%、Schneider Electricが10.7%、Cumminsが9.4%、Delta Electronicsが7.6%、Vertivが5.1%、Eatonが4.1%で続いた。これらのサプライヤーへの市場集中は、グローバルサプライチェーン、技術認定、サービス能力の重要性を反映している。一方、残りの市場では、地域固有の条件や設置上の特有の課題に対応する専門企業にも参入の余地が残されている。

グローバル企業

Huawei Technologiesは、サイト電力、蓄電、再生可能エネルギー、データセンターインフラを統合したソリューションによって競争している。同社のSingle SitePowerアーキテクチャは、電力網、蓄電、無線負荷、再生可能エネルギーの相互作用を統合的に管理するよう設計されている。ZTEは、通信電力ソリューションと、通信サイト全体のエネルギーを集中管理するiEnergy ElasticNetプラットフォームを提供している。

Schneider Electricは、通信電力とデータセンター電力が交差する分野で強固な地位を築いている。同社は2024年12月、高密度用途向けに最大1.25 MWの容量を備えたGalaxy VXLモジュール型UPSを発表した。Schneider ElectricとSK Telecomはまた、2025年に提携を正式化し、蔚山AIデータセンター向けの開閉装置、UPS、変圧器、自動制御を対象とした協力を開始した。

Cumminsは、通信事業者や施設所有者が待機用または常用の発電設備を必要とする分野で、引き続き重要な存在である。同社のCentum Forceコンテナ型ソリューションと17-liter発電機プラットフォームは、遠隔地の通信サイトから大規模な重要インフラ施設まで、幅広い用途に対応している。Delta Electronicsは、屋内・屋外用通信電力システム、整流器、再生可能エネルギー・ハイブリッドソリューション、遠隔管理プラットフォームを供給している。同社の製品ポートフォリオには、通信およびデータセンター用途向けの高効率整流システムが含まれる。

Vertivは、PowerDirect 7100 Energyなどハイブリッド対応の直流電源システムを通じて、通信分野での事業基盤を拡大している。Eatonは、インテリジェントな電力管理、UPS、配電、高密度データセンター向け電力インフラにまたがる事業を展開している。General Electric Companyは、高容量通信ハブや重要インフラに関連する、より広範なエネルギーおよびパワーエレクトロニクスの能力を通じて事業に参入している。

地域企業

Eltekは、Delta Electronicsグループの一員として、高信頼性の直流電源技術を提供している。Alpha Technologiesは、ケーブルブロードバンドおよび光ファイバーアクセスネットワーク向けの電源ソリューションに注力している。Ascot Industrial、Myers Power Products、UniPowerは、用途別の直流電源、UPS、屋外電源に対する要件に対応している。Hangzhou Zhongheng Power Energyは、中国市場向けに電源システムおよび関連機器を供給している。Staticonは、モジュール式電源および整流器システムを通じて事業を展開している。Corningは、DASやスモールセルの設置に付随する光ファイバーおよび接続インフラを通じて、電源システムの導入に関連している。

新興企業

VoltServerは、Digital Electricityによって差別化を図っている。これは、リモート無線ユニット、DAS、建物内に分散配置されたエンドポイントに適した、パケット化された電力供給アーキテクチャである。Dynamic Powerは、直流電源、エネルギー貯蔵、電力管理の用途に参入している。AEG Power Solutionsは、通信および産業分野の顧客向けに、UPS、整流器、コンバーター、バッテリー管理システムを供給している。Benning Power Solutionsは、厳しい要件が求められる通信用途向けに、直流電源、充電、UPSシステムを提供している。

競争力は、ハードウェア、ソフトウェア、サービスを統合する能力にますます左右されている。整流器のサプライヤーは効率性やモジュール性で競争できる一方、電力網、太陽光発電、蓄電、発電機から成る混在型の設備群を運用する事業者は、制御システムの相互運用性、予知保全、保証サポート、使用済みバッテリーのコンプライアンスをより重視する可能性がある。通信分野とデータセンター向け電力の融合により、パートナーシップおよびシステムレベルの設計能力の重要性が高まっている。

最近の業界動向

2025年3月 — Huawei、MWC BarcelonaでSingle SitePowerを発表

Huaweiは、サイトの電力設備、無線ネットワーク負荷、電力網との相互作用を対象とする3層の協調アプローチを採用したSingle SitePowerアーキテクチャを発表した。この製品には、Solar-Battery、Power-Grid、Power-RAN、Power-Serviceの各シナジー機能が含まれる。

2025年11月 — Vertiv、EMEA向けにPowerDirect 7100 Energyを発売

Vertivは、通信およびエッジ展開向けの52 kWハイブリッド対応直流電源システム、PowerDirect 7100 Energyを発表した。同システムは、電力網、発電機、太陽光、風力、燃料電池からの入力に対応し、系統連系型、電力網が不安定な環境、オフグリッド環境向けに設計されている。

2025年11月 — Schneider ElectricとDigital Realty、供給能力契約を発表

Schneider ElectricとDigital Realtyは、データセンターの拡張に向けたUPSシステム、低圧開閉装置、プレハブ式スキッドを対象とする、3億7,300万米ドルの供給能力契約を発表した。

2025年6月 — Cummins、17-liter発電機セットを発売

Cumminsは、最大出力1 MWのデュアルターボS17発電機プラットフォームを発表し、データセンター、重要インフラ、その他の高需要施設におけるバックアップ電源用途をターゲットとした。

2024年9月 — Huawei、アフリカのタワー会社によるエネルギー多様化への支援を発表

Huaweiは、太陽光発電、エネルギー貯蔵、インテリジェントなサイトエネルギー管理を通じて、アフリカのTowerCosを支援すると発表した。これにより、信頼性の向上とディーゼルへの依存低減を目指す。

2024年8月 — NokiaとTIM Brasil、5Gカバレッジ拡大で合意

Nokiaは、2025年から開始されるTIM Brasilのネットワーク拡張に向け、マッシブMIMO無線機およびベースバンドユニットを含む5G RAN機器の供給企業に選定された。同拡張は15州にわたって実施される。

通信電力システム市場調査レポート

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調査ニーズに応じて、地域別分析、国別分析、企業プロファイル、その他のセグメントレベルのインサイトを個別にご購入いただけます。

著者:  Preeti Wadhwani , Satyam Jaiswal
よくある質問(FAQ):
通信向け電力システム市場の規模はどの程度ですか?
通信向け電力システム市場の規模は、2025年に68億米ドルと推定され、2026年には74億米ドルに達すると予測されている。
通信電力システム市場の2035年の予測はどのようになっていますか?
市場規模は、2026年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)8.6%で成長し、2035年までに155億米ドルに達すると予測される。
通信電力システム市場で最大のシェアを占めている地域はどこですか?
2025年時点で、アジア太平洋地域が通信電源システム市場で最大のシェアを占めている。
通信電力システム市場で、最も速い成長が見込まれる地域はどこですか?
予測期間中、アジア太平洋地域は最も急速に成長する地域になると予測される。
通信電力システム市場の主要企業はどこですか?
通信電力システム市場の主要企業には、Cummins、Delta Electronics、Huawei Technologies、Schneider Electric、ZTEなどが含まれます。

研究方法論、データソース、検証プロセス

本レポートは、直接的な業界との対話、独自のモデリング、厳格な相互検証に基づく体系的な研究プロセスに基づいており、単なる机上調査ではありません。

6ステップの研究プロセス

  1. 1. 研究設計とアナリストの監督

    GMIでは、私たちの研究方法論は人間の専門知識、厳格な検証、そして完全な透明性の基盤の上に構築されています。私たちのレポートにおけるすべての洞察、トレンド分析、予測は、お客様の市場の微妙なニュアンスを理解する経験豊富なアナリストによって開発されています。

    私たちのアプローチは、業界の参加者や専門家との直接的な関わりを通じた広範な一次調査を統合し、検証済みのグローバルソースからの包括的な二次調査で補完しています。元のデータソースから最終的な洞察までの完全なトレーサビリティを維持しながら、信頼性の高い予測を提供するために定量化された影響分析を適用しています。

  2. 2. 一次研究

    一次調査は私たちの方法論の根幹を形成し、全体的な洞察の約80%を貢献しています。分析の正確さと深さを確保するために、業界参加者との直接的な関わりが含まれます。私たちの構造化されたインタビュープログラムは、経営幹部、取締役、そして専門家からのインプットを得て、地域およびグローバル市場をカバーしています。これらのやり取りは、戦略的、運用的、技術的な視点を提供し、包括的な洞察と信頼性の高い市場予測を可能にします。

  3. 3. データマイニングと市場分析

    データマイニングは私たちの研究プロセスの重要な部分であり、全体的な方法論の約20%を貢献しています。主要プレーヤーの収益シェア分析を通じて、市場構造の分析、業界トレンドの特定、マクロ経済要因の評価が含まれます。関連データは有料および無料のソースから収集され、信頼性の高いデータベースを構築します。この情報は、販売代理店、メーカー、協会などの主要ステークホルダーからの検証を受け、一次調査と市場規模の算定をサポートするために統合されます。

  4. 4. 市場規模算定

    私たちの市場規模算定はボトムアップアプローチに基づいており、一次インタビューを通じて直接収集された企業の収益データから始まり、製造業者の生産量データや設置・展開統計が加わります。これらのインプットを地域市場全体でまとめ、実際の業界活動に基づいたグローバルな推定値を算出します。

  5. 5. 予測モデルと主要な前提条件

    すべての予測には以下の明示的な文書化が含まれます:

    • ✓ 主要な成長ドライバーとその代演内容

    • ✓ 抑制要因と緩和シナリオ

    • ✓ 規制上の代演内容と政策変更リスク

    • ✓ 技術普及曲線パラメータ

    • ✓ マクロ経済の代演内容(GDP成長、インフレ、通貨)

    • ✓ 競争の動態と市場参入/椭退の見通し

  6. 6. 検証と品質保証

    最終段階では人による検証が行われます。ドメイン専門家がフィルタリングされたデータを手動でレビューし、自動化システムには視点や文脈上の誤りを発見します。この専門家レビューにより、品質保証の重要な層が加わり、データが研究目標および分野固有の基準に沖していることが確保されます。

    私たちの3層構造の検証プロセスは、データの信頼性を最大化します:

    • ✓ 統計的検証

    • ✓ 専門家検証

    • ✓ 市場実態チェック

信頼性と信用

10+
サービス年数
設立以来の一貫した提供
A+
BBB認定
専門的基準と満足度
ISO
認定品質
ISO 9001-2015認証企業
150+
リサーチアナリスト
20以上の業界分野
95%
顧客維持率
5年間の関係価値

検証済みデータソース

  • 業界誌・トレード出版物

    業界誌、トレード出版物、専門メディア

  • 業界データベース

    独自および第三者市場データベース

  • 規制申請書類

    政府調達記録と政策文書

  • 学術研究

    大学研究および専門機関のレポート

  • 企業レポート

    年次報告書、投資家向けプレゼンテーション、届出書類

  • 専門家インタビュー

    経営幹部、調達担当者、技術スペシャリスト

  • GMIアーカイブ

    20以上の産業分野にわたる13,000件以上の発行済み調査

  • 貿易データ

    輸出入量、HSコード、税関記録

調査・評価されたパラメータ

本レポートのすべてのデータポイントは、一次インタビュー、真のボトムアップモデリング、および厳密なクロスチェックによって検証されています。 当社のリサーチプロセスについて設明を読む →

著者:  Preeti Wadhwani, Satyam Jaiswal

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