저자:
Preeti Wadhwani, Manish Verma
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통신 전력 시스템 시장 규모 및 점유율 2026-2035
보고서 ID: GMI4585
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발행일: September 2026
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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통신 전력 시스템 시장
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통신 전력 시스템 시장 규모
글로벌 통신 전력 시스템 시장은 5G 용량을 확대하고 백업 자율성을 강화하며 기존 네트워크 부하를 기준으로 설계된 전력 설비를 현대화함에 따라 2025년 68억 미국 달러에서 2026년 74억 미국 달러, 2035년 155억 미국 달러로 성장할 전망이며, 이 기간 연평균성장률(CAGR)은 8.6%에 이를 것으로 예상됩니다.
통신 전력 시스템 시장 주요 시사점
시장 선도 기업: ZTE는 2025년에 13.3%를 초과하는 시장 점유율을 기록하며 선두를 차지했습니다.
주요 기업: 이 시장의 상위 5개 기업은 Cummins, Delta Electronics, Huawei Technologies, Schneider Electric, ZTE이며, 이들 기업은 2025년에 합계 52.7%의 시장 점유율을 차지했습니다.
통신 전력 시스템은 기지국, 분산 안테나 시스템(DAS), 통신 데이터센터, 엣지 시설 및 전송 노드에서 전력을 변환·저장·분배·조정·관리하는 데 사용되는 장비를 포괄합니다. 해당 장비 범위에는 정류기, 인버터, 컨버터, 컨트롤러, 배터리, 발전기, 열관리 시스템, 전력분배장치(PDU) 및 에너지 관리 시스템이 포함됩니다. 수요는 사이트 유형에 따라 크게 다릅니다. 전력망에 연결된 도시 노드에는 효율적인 변환과 모니터링되는 백업 전원이 필요한 반면, 원격지 및 전력망이 취약한 사이트에는 태양광, 저장장치, 발전기 및 전력망 입력을 통합 관리하는 시스템이 필요합니다.
5G는 기존 네트워크 계층이 계속 운영되는 가운데 업그레이드 과정에서 일반적으로 무선 장비와 안테나 어레이가 추가되기 때문에 사이트 전력 투자의 경제성을 변화시킵니다. ETSI에 따르면 복잡한 5G 매크로 기지국은 최대 부하에서 8~24kW를 소비할 수 있습니다. 64T64R 능동 안테나 장치는 1,000~1,400W를 소비하며, 베이스밴드 장치는 1,200~1,500W를 추가로 소비합니다 [1]ETSI, ES 203 700 V1.2.1: Environmental Engineering (EE); Sustainable Power Feeding Solutions for 5G Network, September 2025, etsi.org. 2G/3G/4G 기준 구성과 비교하면 5G를 추가할 경우 사이트의 총 전력 수요는 약 290%까지 증가할 수 있습니다. 따라서 용량 확충에는 무선 장비 업그레이드만 필요한 것이 아닙니다. 정류기 셸프, 배터리 스트링, 분배 장비, 냉각 장치 및 원격 제어 시스템의 용량을 함께 조정해야 합니다.
네트워크 확장은 이러한 교체 및 확장 사이클을 뒷받침하는 수요 기반을 제공합니다. 2025년 글로벌 모바일 연결 수는 88억 건, 고유 가입자 수는 58억 명에 이르렀으며, 2024년에는 약 2억 명이 모바일 인터넷을 새롭게 사용하기 시작했습니다 [2]GSMA, The Mobile Economy 2026, February 2026, gsma.com. GSMA는 2025~2030년 통신사업자의 자본 지출이 1조 2,000억 미국 달러에 이를 것으로 예상합니다. 따라서 전력 장비에 대한 투자 타당성은 신규 사이트 구축뿐 아니라 상당히 조밀해진 설치 네트워크의 에너지 및 가용성 요구사항과도 연계되어 있습니다.
GMI 분석 관점
시장의 주요 변화는 고립된 백업 하드웨어를 공급하는 것에서 사이트 수준의 에너지를 운영 변수로 관리하는 방향으로 전환되고 있다는 점입니다. 5G 부하 증가로 인해 전력 변환 손실, 배터리 사용 시간 및 열 성능은 부차적인 엔지니어링 고려사항이 아니라 네트워크 비용을 좌우하는 중요한 요소가 되고 있습니다. 이에 따라 무선 부하, 저장장치 상태, 재생에너지 발전량 및 전력망 가용성 간 상호작용을 가시화하고 제어할 수 있는 시스템이 유리합니다.
성장은 설치 기반 전반에서 균일하게 나타나지 않을 전망입니다. 성숙한 도시 네트워크에서는 에너지 소비를 소폭만 줄여도 밀집된 사이트 포트폴리오 전반에서 효과가 누적되므로 지능형 제어 및 고효율 직류(DC) 아키텍처를 도입할 수 있습니다. 농촌 및 전력망 취약 지역에서는 가치 제안이 보다 직접적입니다. 저장장치와 하이브리드 발전을 활용하면 서비스 중단과 디젤 연료 의존도를 줄일 수 있습니다. 따라서 동일한 전력 플랫폼이라도 도시에서는 운영비용 최적화를, 원격 타워에서는 에너지 자립을 추구하는 등 서로 다른 경제적 목표를 충족해야 합니다.
본 분석은 매크로 및 실외 기지국(BTS), 데이터센터, 실내 분산 안테나 시스템(DAS)에 사용되는 통신 전력 시스템을 다룹니다.
유형, 기술, 용도, 부품, 그리드 유형, 정격 출력 및 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 시장의 실적을 평가합니다. 시장 가치는 2024년을 기준연도로 사용하며 2035년까지 산정하고, 2022년과 2023년은 과거 데이터 기준점으로 제공합니다.주요 성장 요인
5G 고밀도화로 사이트당 전력 사용량 증가
5G의 성장은 사이트 추가와 기존 사이트의 전력 집약도 증가를 통해 통신 전력 수요를 동시에 높이고 있습니다. 다중 대역 매크로 사이트는 10kW를 초과할 수 있으며, 복잡한 구성에서는 24kW에 근접할 수 있습니다. 이러한 부하 프로파일로 인해 레거시 트래픽 및 무선 구성에 맞춰 기존 정류기나 배터리 용량이 설계된 지역에서는 레트로핏 결정이 보다 광범위한 전력 설비 현대화 프로젝트로 전환됩니다.
상업적 측면에서는 피크 부하와 전력망 장애 발생 시 서비스 품질을 유지하는 시스템에 대한 지출 비중이 커집니다. 고출력 무선 설비에는 확장 가능한 정류, 충분한 배전 용량, 저장 장치를 불필요하게 과도하게 구축하지 않으면서 가동 시간을 보호할 수 있는 배터리 관리가 필요합니다. 또한 분산 노드 수가 증가함에 따라 수동 유지보수의 실용성이 낮아지므로 운영업체는 원격 가시성도 요구합니다.
프라이빗 모바일 네트워크 확대로 공공 통신사업자를 넘어 잠재 시장 확대
프라이빗 LTE 및 5G 구축으로 공장, 캠퍼스, 광산, 항만 및 핵심 인프라 사이트에서 통신사업자급 전력 시스템에 대한 별도의 수요 채널이 형성되고 있습니다. GSA에 따르면 2025년 말까지 84개 국가 및 지역에서 1,953개 조직이 프라이빗 모바일 네트워크를 구축하고 있으며, 이 중 934개 조직에서는 5G가 활성화되었거나 구축 중입니다 [3]GSA, Private Mobile Networks, February 2026, faiusr.com. 이러한 설비는 실내 무선 장비, 로컬 컴퓨팅 및 기존 기업 네트워크보다 엄격한 가동 시간 요건을 결합하는 경우가 많습니다.
전력 요구사항은 표준화되어 있지 않고 사이트별로 다릅니다. 제조 시설은 중단 없는 생산과 현장 백업을 우선시할 수 있는 반면, 광산은 안정적인 전력망에서 멀리 떨어진 곳에서도 작동할 수 있는 견고한 하이브리드 시스템을 필요로 할 수 있습니다. 운영 환경에 맞춰 소형 DC 전력, 저장 장치, 원격 모니터링 및 서비스 지원을 구성할 수 있는 공급업체는 고정형 공공 네트워크 캐비닛 설계를 판매하는 업체보다 유리합니다.
농촌 연결성 프로그램으로 자율 전력 아키텍처 필요
농촌 커버리지 정책에 따라 전력망 확장이 비용이 많이 들거나 불안정한 지역에 구축이 이루어지면서 커버리지 의무가 실제 배치로 전환되고 있습니다. 인도의 Digital Bharat Nidhi 프레임워크는 보편적 서비스 기금을 지원하는 메커니즘을 제공하며, 공동 사용 농촌 통신 사이트에 재생에너지 설비를 구축하는 것을 뒷받침합니다 [4]Digital Bharat Nidhi, Universal Service Obligation Fund: Mandate and Programs, usof.gov.in. 미국에서는 FCC의 농촌 지역 5G 기금이 서비스 범위가 제한된 지역에서 첨단 모바일 광대역 서비스를 보편적으로 지원하기 위한 체계를 마련합니다.
이러한 프로그램은 실외 전력 시스템에 대한 수요를 촉진하지만, 장비 구성은 도시 지역의 구축과 다릅니다. 원격 사이트에는 충분한 저장 자율성, 효율적인 태양광 변환, 필요한 경우 발전기 통합, 현장 방문을 줄이는 원격 측정 기능이 필요합니다. 따라서 하이브리드 시스템의 가치는 재생에너지 기여도만으로 측정되지 않으며, 현장 서비스 접근 비용이 높고 장애가 장기화될 수 있는 위치에서 무선 통신 서비스의 가용성을 유지할 수 있는지가 중요합니다.
하이브리드 전력, 통합 제어 중심으로 조달 기준 전환
하이브리드 시스템은 통합 제어를 통해 전력망 전력, 재생에너지 발전, 배터리 저장장치 및 발전기를 결합합니다. 전력망에 연결된 사업자도 전기 비용, 탈탄소화 목표 및 백업 요건을 관리해야 하므로 하이브리드 시스템의 도입은 완전한 오프그리드 기지국을 넘어 확대되고 있습니다. Huawei는 2025년 3월 MWC Barcelona에서 단일 사이트 전력(Single SitePower) 아키텍처를 선보이며, 사이트 전력 설비, 무선 부하, 저장장치 및 전력망 상호작용 간의 조정을 설명했습니다. Vertiv의 PowerDirect 7100 Energy는 2025년 11월 EMEA 시장을 대상으로 출시되었으며, 52kW DC 시스템 내에서 전력망, 발전기, 태양광, 풍력 및 연료전지 입력을 결합합니다.
이러한 통합으로 인해 선정 기준은 단순한 부품 효율성에서 운영 제어의 품질로 전환됩니다. 구매자는 가용한 재생에너지를 우선 활용하고, 정전에 대비해 배터리 예비 전력을 유지하며, 가용성을 저해하지 않으면서 발전기 가동 시간을 줄일 수 있는 장비를 점점 더 필요로 합니다. 이에 따라 컨트롤러, 에너지 관리 소프트웨어 및 상호운용 가능한 배터리 시스템의 전략적 중요성이 높아지고 있습니다.
주요 제약 요인
환경 규정 준수로 생애주기 관리 의무 증가
통신 전력 장비는 설치 시점의 효율성을 넘어서는 요건을 점점 더 충족해야 합니다. EU 배터리 규정은 배터리 지속가능성, 라벨링, 실사 및 폐배터리 관리와 관련된 의무를 요구합니다 [5]European Parliament and Council, Regulation (EU) 2023/1542 Concerning Batteries and Waste Batteries, July 2023, eur-lex.europa.eu. 개정된 WEEE 지침은 전기·전자 장비의 수거 및 처리 조항을 강화합니다. 이러한 요건으로 인해 공급업체와 운영자는 추가적인 문서화, 회수, 자재 추적성 및 재활용 책임을 부담하게 됩니다.
비용 영향은 납축전지, 전력 전자장치 및 발전기 연계 시스템이 대규모로 설치된 포트폴리오에서 가장 크게 나타납니다. 원격 사이트는 수명이 다한 장비를 정비하기 어려우므로 역물류 및 규정 준수 증빙이 단순한 행정 업무가 아니라 운영상의 제약 요인이 됩니다. 생애주기 관리 절차를 문서화하고 호환 가능한 교체 경로를 제공하는 공급업체는 구매자의 규정 준수 부담을 줄일 수 있지만, 소규모 공급업체는 자격 심사 기간이 길어질 수 있습니다.
핵심 광물 가격 변동성이 배터리 경제성에 영향
배터리 시스템은 복원력의 핵심이지만, 배터리 시스템의 투입 비용은 집중되고 변동성이 큰 광물 공급망의 영향을 여전히 크게 받습니다. 국제에너지기구(IEA)는 2024년 리튬 수요가 약 30% 증가했다고 보고했으며, 수요가 빠르게 증가할 경우 2030년대에 일부 핵심 광물의 공급 부족이 발생할 가능성을 제시했습니다 [6]International Energy Agency, Global Critical Minerals Outlook 2025, Executive Summary, iea.org. 구리 공급도 우려 요인으로 남아 있습니다. 광석 품위 하락, 긴 프로젝트 리드타임, 제한적인 광산 개발로 인해 공급이 빠듯해질 수 있기 때문입니다.
리튬인산철 배터리는 코발트와 니켈에 대한 의존도를 일부 낮추지만, 리튬, 구리, 전력 전자장치 및 인증된 배터리 관리 시스템에 대한 의존까지 없애지는 못합니다. 따라서 조달팀은 수명주기 유지보수 비용 절감과 불확실한 초기 소재 비용 사이에서 상충 관계에 직면합니다. 이에 따라 모듈형 에너지 저장 설계, 다중 공급원 전략, 급격한 배터리 가격 변동으로부터 운영자를 보호하는 계약이 선호됩니다.
전문적인 설치 및 유지보수 역량이 도입을 지연시킬 수 있습니다
현대적인 사이트 아키텍처는 직류(DC) 변환, 리튬 배터리, 재생에너지 입력, 발전기, 열 제어 장치 및 디지털 모니터링을 결합합니다. 기술적 복잡성은 기존 정류기-발전기 구성보다 상당히 높습니다. ETSI의 다중 대역 5G 전력 구성 분석은 복잡한 사이트에서 장비와 부하 관리 요구사항이 증가하고 있음을 보여줍니다.
하이브리드 시스템의 필요성이 가장 큰 시장에서는 인력 제약으로 인해 배치가 지연될 수 있습니다. 배터리 관리 시스템이나 컨트롤러의 시운전이 제대로 이루어지지 않으면 투자 타당성을 뒷받침한 신뢰성 향상 효과가 약화될 수 있습니다. 따라서 제품 가격과 함께 서비스 역량, 현지 기술 교육, 시운전 지원 및 예비 부품 확보 여부가 중요한 경쟁 요소로 작용합니다.
GMI 애널리스트 견해
수요 측면의 확대와 공급 측면의 마찰이 맞물리면서 고부가가치 전력 아키텍처로의 전환이 강화되고 있습니다. 무선 부하가 증가하거나 신규 커버리지 의무가 전력망이 취약한 지역까지 확대되면 운영자는 백업 및 변환 설비에 대한 투자를 피할 수 없습니다. 그러나 현장 서비스 요구사항을 줄이고 배터리 수명을 연장하는 시스템을 선택할 수는 있습니다. 이에 따라 구매 가격보다 수명주기 경제성이 더 큰 영향력을 갖게 됩니다.
특히 차별화되지 않은 장비의 경우 규제와 원자재 가격 변동이 마진에 압박을 가할 것입니다. 규정을 준수하는 배터리 솔루션에 원격 제어, 신뢰할 수 있는 재활용 지원 및 유연한 하이브리드 구성을 결합할 수 있는 공급업체가 더 강력한 전략적 입지를 확보합니다. 이러한 환경에서 복원력은 독립적인 제품 기능이 아닙니다. 복원력은 하드웨어 설계, 소프트웨어 제어, 소재 조달 및 현장 서비스 실행이 만들어 내는 상업적 결과입니다.
통신 전력 시스템 시장 부문별 분석
유형별
2025년에는 매크로 BTS 사이트가 이동통신 네트워크의 핵심 물리 계층으로 남아 있었기 때문에 실외 통신 전력 시스템이 더 큰 시장 규모를 차지했습니다. 이러한 설치 설비는 기상 환경 노출, 온도 변화, 전력망 불안정 및 높은 무선 부하를 견뎌야 합니다. 이러한 사이트의 규모는 견고한 캐비닛, 백업 배터리, 발전기 및 하이브리드 제어 플랫폼에 대한 지속적인 수요를 뒷받침합니다.
실내 시스템은 약 9.7%의 연평균성장률(CAGR)로 더 빠르게 성장할 전망입니다. 스몰셀, DAS 노드, 프라이빗 네트워크 및 통신 인접 데이터 시설이 건물과 캠퍼스 내부로 더욱 깊숙이 확장되고 있기 때문입니다. 실내 구축에서는 컴팩트한 형식, 신속한 설치, 안전성 및 운영 중단을 최소화하는 케이블링이 특히 중요합니다. 개별 노드당 부하는 크지 않을 수 있지만, 대형 시설이나 산업 현장 전체에 집계되면 건물 단위에서 상당한 전력 수요가 발생합니다.
기술별
직류(DC) 전력은 통신 장비에서 48 V 직류의 확립된 역할을 반영하며 가장 큰 기술 부문을 차지합니다. 직류를 직접 배전하면 정류기, 배터리 및 통신 부하 사이의 변환 단계를 줄일 수 있으며, 모듈형 정류기를 사용하면 현장 수요가 증가함에 따라 용량을 추가할 수 있습니다. Delta Electronics는 자사의 정류기 제품군에서 최대 98%의 변환 효율을 제시합니다 [7]Delta Electronics Americas, Telecom Power Systems Portfolio, delta-americas.com.
교류(AC) 전력은 발전기 연계 설비, 무정전전원공급장치(UPS) 시스템, 기존 인프라 및 대용량 데이터센터 환경에서 여전히 중요합니다. 교류 배전 및 UPS 장비가 직류 통신 부하와 함께 운용되어야 하는 시설이 증가하면서 8.8%의 예상 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다.
디지털 전력(Digital Electricity)은 2025년 2억9,000만 미국 달러에서 2035년 14억5,000만 미국 달러로 증가하며 약 17.2%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. VoltServer의 기술은 중앙 송신기와 엔드포인트 수신기를 사용해 제어된 패킷 형태로 전력을 분배하며, 4G/5G 옥상 사이트, DAS 및 원격 무선 장치 등을 대상으로 합니다. 기존 전력 케이블, 전선관 및 인허가 절차로 인해 건물 내 분산형 구축이 느리거나 비용이 많이 드는 경우에 특히 유용합니다.
용도별
실내 DAS 세부 부문: 액티브 DAS, 패시브 DAS, 하이브리드 DAS
매크로 기지국 및 실외 BTS 용도는 가장 많은 사이트 수와 사이트당 에너지 수요 증가를 결합하고 있어 가장 큰 용도 부문을 형성합니다. 이 부문의 성장은 무선망 현대화, 농촌 지역 구축 및 다중 대역 구성이 추가됨에 따라 전원 설비를 업그레이드해야 할 필요성에 기반합니다.
통신 사업자들이 클라우드 네이티브 코어, 엣지 노드 및 AI 중심 시설을 확대하면서 데이터센터는 더욱 중요한 용도로 부상하고 있습니다. EU 에너지효율지침에는 데이터센터 에너지 성능 및 관련 지표에 영향을 미치는 보고 조항이 포함되어 있습니다 [8]European Parliament and Council, Directive (EU) 2023/1791 on Energy Efficiency, September 2023, eur-lex.europa.eu. 이에 따라 UPS 시스템, 배터리, 배전반, 냉각, 모니터링 및 에너지 관리 플랫폼에 대한 투자는 용량 확대와 규정 준수 요건 모두와 연계됩니다.
실내 DAS는 공연장, 교통 시설, 병원, 사무실 및 캠퍼스에서 통신 커버리지를 지원합니다. 액티브 DAS는 전원이 공급되는 원격 장치를 필요로 하는 반면, 패시브 DAS는 수동 배전에 더 크게 의존합니다. 하이브리드 구성은 액티브 헤드엔드 기능과 수동 구성요소를 결합합니다. 디지털 전력은 제약이 있는 건물 환경에서 분산형 엔드포인트까지 전력을 공급해야 하므로 액티브 및 하이브리드 구축에 특히 적합합니다.
부품별
배터리는 2025년 16억3,000만 미국 달러로 평가되었으며 약 10.6%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망인 가장 큰 부품 부문입니다. 이 부문의 성장은 정전 중 네트워크 가용성을 보호해야 할 필요성과 기존 솔루션을 더욱 성능이 뛰어난 리튬 기반 저장장치로 대체하는 추세를 반영합니다. 국제에너지기구(IEA)는 고정형 저장장치가 광범위한 배터리 수요에서 점점 더 중요한 부분을 차지하고 있으며, 에너지 저장 용도에서 LFP 화학계의 규모가 확대되고 있다고 평가합니다.
컨트롤러는 약 11.1%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 부품입니다. 컨트롤러의 중요성은 변동하는 전력망 공급량, 재생에너지 입력, 배터리 상태, 발전기 운전 배분 및 무선 부하를 조정해야 할 필요성에서 비롯됩니다. Nokia는 AI 기반 에너지 효율 도구가 해당 구축 환경에서 고정된 종료 일정에 의존하는 것보다 네트워크 전력 소비를 더욱 효과적으로 줄일 수 있다고 밝혔습니다. 상업적 가치는 과도한 에너지 사용과 불필요한 백업 예비 전력 손실을 모두 방지하는 데 있습니다.
발전기는 원격 지역과 전력망이 취약한 지역에서 여전히 중요한 역할을 담당하지만, 발전기의 전망 연평균성장률(CAGR)은 6.3%로 배터리와 컨트롤러보다 낮습니다. Cummins는 2025년 6월 최대 출력 1MW의 17-liter 이중 터보 발전기 플랫폼을 출시했으며, 데이터센터와 핵심 인프라를 포함한 고난도 백업 용도를 목표로 했습니다. 재생에너지 발전과 에너지 저장만으로 경제적인 자립 운전을 제공하기 어려운 지역에서는 발전기 수요가 지속될 전망입니다.
전력망 유형별
대부분의 도시 및 교외 통신 사이트가 전력회사의 전력망에 연결되어 있기 때문에 온그리드 시스템이 더 큰 매출 부문을 차지합니다. 온그리드 시스템의 성장은 전력망 연결형 전력 설비의 고도화에 의해 뒷받침됩니다. 전력망의 안정성이 확보된 경우에도 고효율 정류, 무정전전원공급장치(UPS), 계량, 원격 제어 및 재생에너지 통합이 필요합니다.
오프그리드 및 전력망 취약 지역의 사이트에는 발전, 에너지 저장, 전력 변환 장비 및 모니터링을 결합한 다른 구성이 필요합니다. Huawei는 자사의 iGrid 솔루션이 일부 불안정한 전력망 구축 환경에서 전력 가용성을 70%에서 약 99.9%로 향상했다고 보고했습니다. 이러한 애플리케이션은 도시 사이트보다 표준화 수준이 낮아 엔지니어링 역량과 현지 서비스 지원의 가치가 높아집니다.
정격 출력별
10~50kW 범위는 가장 큰 정격 출력 부문으로, 광범위한 매크로 BTS 사이트, 기업용 사설 네트워크 및 엣지 시설을 포함합니다. ETSI의 5G 사이트 부하 범위는 추가 무선 대역과 안테나 구성이 도입될 때 전력 요구량이 크게 증가하기 때문에 이 범위가 시장의 상당 부분을 차지하는 이유를 보여줍니다.
50kW를 초과하는 시스템은 약 12.0%의 연평균성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장할 전망입니다. 데이터센터 구축, 대형 통신 허브 사이트 및 AI 기반 컴퓨팅 부하가 고용량 무정전전원공급장치(UPS), 직류(DC) 배전, 개폐장치 및 예비 발전기에 대한 수요를 높이고 있습니다. Eaton이 NVIDIA와 함께 고밀도 AI 인프라를 위한 800V 고전압 직류(HVDC) 참조 아키텍처를 개발하는 작업은 통신 생태계의 데이터센터 부문에서 진행되는 전력 시스템 개발의 규모를 보여줍니다.
GMI 애널리스트의 견해
부문별 실적을 살펴보면 시장은 성숙한 전력 변환 하드웨어와 전력 가용성, 설치 복잡성 또는 수명주기 비용을 관리하는 시스템으로 나뉩니다. 배터리와 컨트롤러가 더 빠르게 성장하는 이유는 변동하는 전력 공급과 증가하는 무선 부하로 인해 발생하는 운영상의 문제를 해결하기 때문입니다. 공략 가능한 시장 가치는 전력 변환 하드웨어 자체에만 머무르기보다 전력 설비를 둘러싼 조정 계층으로 이동하고 있습니다.
가장 빠르게 성장하는 기회는 구축 환경의 양쪽 끝에도 존재합니다. Digital Electricity는 건물 내 분산 전력의 물리적 제약을 해결하는 반면, 50kW를 초과하는 시스템은 데이터센터와 허브 사이트의 집중형 부하를 처리합니다. 두 용도를 서로 대체 가능한 것으로 취급하지 않고 모두 지원할 수 있는 공급업체가 더 유리한 입지를 확보할 전망입니다. 전자는 안전하고 경제적인 분산형 전력 공급이 필요하고, 후자는 고용량 아키텍처, 고장 허용성 및 시설 수준의 전력 시스템과의 통합이 필요하기 때문입니다.
통신 전력 시스템 시장의 지역별 분석
북미
북미의 수요는 5G 고밀도화, 사설 네트워크 구축 및 농촌 지역 커버리지 의무에 따라 형성됩니다. 미국이 역내 시장 가치의 대부분을 차지하는 가운데, FCC의 5G 기금은 서비스가 제공되지 않는 농촌 지역으로 통신 서비스를 확대하기 위한 정책 수단을 제공합니다. 이러한 지역의 사이트에는 인구 밀도가 높은 도시 지역보다 자율형 옥외 전력 설계가 더 많이 필요할 수 있습니다.
캐나다의 분산된 지리적 특성은 원격 환경에 적합한 복원력 높은 장비에 대한 수요를 높입니다. 역내에서는 산업, 물류 및 캠퍼스 환경에 구축되는 사설 LTE 및 5G 설비가 단일 통신사업자 표준 설계보다는 구성 가능한 실내외 전력 시스템에 대한 수요를 뒷받침합니다.
유럽
유럽은 5G 투자, 데이터센터 개발 및 상대적으로 엄격한 에너지·환경 정책 환경에 힘입어 약 9.1%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 에너지 효율 지침은 데이터센터 보고를 의무화하고 에너지 측정, 효율성 및 관련 성능 정보의 중요성을 높이는 체계를 수립합니다. 배터리 규정은 통신 백업 시스템과 관련된 수명주기 및 추적성 의무를 추가합니다.
독일은 2025년 역내 시장을 선도합니다. 독일의 산업 기반과 사설 네트워크 활동은 기업용 전력 수요를 뒷받침하며, 데이터센터 에너지 관리는 확대되는 수요 요인입니다. 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아, 네덜란드 및 벨기에는 각각 네트워크 현대화, 기업 연결성 및 에너지 효율 투자라는 서로 다른 요인의 조합을 통해 수요에 기여합니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 최대 지역 시장이며 약 9.7%로 가장 높은 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 중국의 5G 구축 확대와 국내 공급 기반은 직류(DC) 시스템, 배터리, 제어장치 및 통합 사이트 전력 플랫폼의 규모 확대를 뒷받침합니다. Huawei는 2025년 디지털 파워 매출이 773억1,200만 CNY로 전년 대비 12.7% 증가했다고 보고했습니다.
인도는 다른 수요 구성을 보입니다. 인도에서는 농촌 연결성 프로그램 및 원격 지역의 재생에너지 요건과 함께 대규모 5G 투자가 진행되고 있습니다. Airtel은 FY2024-25에 685억7,000만 INR의 주파수 투자를 보고했으며, 5G 확장을 뒷받침하는 네트워크 투자를 계속했습니다. 따라서 중국, 인도, 일본, 호주, 한국, 필리핀 및 인도네시아에서는 대규모 도시 구축과 함께 하이브리드 및 취약 전력망 전력 솔루션에 대한 지리적으로 분산된 수요가 나타납니다.
라틴 아메리카
브라질은 역내 최대 국가별 시장이며 5G 구축 수요의 중심지입니다. Anatel은 추가 지방자치단체 전역에서 5G용 3.5GHz 대역을 점진적으로 사용할 수 있도록 허용했습니다 [9]Anatel, Faixa de 3,5 GHz Estara Disponivel para o 5G em Mais 168 Municipios, gov.br. Nokia가 2024년 8월 TIM Brasil과 체결한 계약은 2025년 1월부터 15개 주 전역의 5G 커버리지를 확대하는 내용으로, 관련 사이트 전력 수요를 유발하는 무선 네트워크 투자를 보여주는 사례입니다.
멕시코와 아르헨티나는 네트워크 현대화 및 커버리지 확대를 통해 수요에 기여하지만, 투자 주기는 서로 다릅니다. 라틴 아메리카 전역에서는 전력망 중단, 전압 변동 및 농촌 지역의 커버리지 공백으로 인해 배터리, 서지 내성이 높은 변환 장비 및 디젤·태양광 하이브리드 설계의 중요성이 커지고 있습니다. 따라서 역내 전력 시스템 기회는 연결성 성장만으로 결정되기보다 전력 공급 신뢰성 여건과 더욱 밀접하게 연관됩니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 시장은 걸프 지역의 고도화된 인프라 투자와 아프리카 시장 전반의 대규모 전력망 취약 및 독립형 전력망 기회를 결합하고 있습니다. 걸프 지역에서는 밀집된 5G 네트워크, 데이터센터, 산업 및 스마트시티 프로젝트로 인해 효율적이고 높은 가용성을 갖춘 전력 시스템이 필요합니다. 아프리카 시장에서는 네트워크 가동 시간을 유지하면서 디젤 의존도를 낮추는 것이 여전히 주요 과제인 경우가 많습니다.
Huawei는 2024년 9월 태양광 발전 시스템, 에너지 저장장치 및 지능형 사이트 관리 솔루션을 통해 아프리카 통신 타워 기업을 지원하는 이니셔티브를 발표했습니다. 이러한 유형의 구축 사례는 이 지역의 이원화된 경제성을 보여줍니다. 걸프 지역 프로젝트에서는 대용량 및 디지털 관리 시스템이 중시될 수 있는 반면, 아프리카 농촌 지역의 사이트에서는 에너지 자립성, 연료 절감 및 유지보수 용이성이 더 높은 가치를 가집니다. 남아프리카공화국, 사우디아라비아 및 UAE는 지역 시장 계층 구조에서 주요하게 언급되는 시장입니다.
GMI 분석 의견
지역별 수요는 주로 통신사업자가 전력 인프라에 투자하는 이유에 따라 차별화됩니다. 북미와 유럽에서는 효율성, 규정 준수 및 고밀도 네트워크 현대화를 중시합니다. 아시아 태평양은 가장 큰 구축 규모와 함께 농촌 및 하이브리드 시스템에 대한 상당한 수요가 공존하는 시장입니다. 중남미와 아프리카 대부분의 시장에서는 전력망 품질이 무선 용량 수요만큼 중요할 수 있기 때문에 백업 자립성에 더 높은 경제적 가치를 부여합니다.
이러한 차이는 획일적인 제품 전략의 효과를 제한합니다. 유럽을 대상으로 하는 공급업체는 계측, 규정 준수 문서 및 고효율 통합 역량을 통해 경쟁 우위를 확보할 수 있는 반면, 아프리카 오지의 사이트를 대상으로 하는 공급업체는 가동 시간, 연료 절감 및 실용적인 현장 서비스를 입증해야 합니다. 아시아 태평양은 두 가지 접근 방식을 대규모로 모두 요구하기 때문에 특히 중요합니다. 대도시의 대규모 전력 업그레이드와 함께 복원력 높은 하이브리드 아키텍처가 필요한 원격 연결 프로그램이 동시에 진행되고 있습니다.
통신 전력 시스템 시장 점유율 및 경쟁 구도
이 시장에는 글로벌 전력 인프라 공급업체, 통신 전문기업, 지역 엔지니어링 공급업체 및 신흥 디지털 전력 기업이 함께 참여하고 있습니다. 2025년에는 ZTE가 13.4%의 시장 점유율로 가장 높은 비중을 차지했으며, Huawei가 11.6%, Schneider Electric이 10.7%, Cummins가 9.4%, Delta Electronics가 7.6%, Vertiv가 5.1%, Eaton이 4.1%로 뒤를 이었습니다. 이러한 공급업체의 집중도는 글로벌 공급망, 기술 적격성 및 서비스 역량의 중요성을 반영합니다. 한편 나머지 시장은 지역별 조건이나 특정 설치 과제에 대응하는 전문기업에도 여전히 열려 있습니다.
글로벌 기업
Huawei Technologies는 통합형 사이트 전력, 에너지 저장, 재생에너지 및 데이터센터 인프라를 기반으로 경쟁합니다. Huawei의 Single SitePower 아키텍처는 전력망, 저장장치, 무선 부하 및 재생에너지 간 상호작용을 조정하도록 설계되었습니다. ZTE는 통신 전력 솔루션과 함께 통신 사이트 전반의 중앙집중식 에너지 관리를 지원하는 iEnergy ElasticNet 플랫폼을 제공합니다.
Schneider Electric은 통신 및 데이터센터 전력이 교차하는 분야에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. Schneider Electric은 2024년 12월 고밀도 애플리케이션을 위해 최대 1.25MW의 용량을 지원하는 Galaxy VXL 모듈형 UPS를 출시했습니다. Schneider Electric과 SK Telecom은 울산 AI 데이터센터를 위한 배전반, UPS, 변압기 및 자동화 제어를 포함하는 2025년 파트너십도 공식화했습니다.
Cummins는 통신사업자와 시설 소유자가 비상용 또는 주 발전을 필요로 하는 분야에서 여전히 중요한 역할을 합니다. Cummins의 Centum Force 컨테이너형 솔루션과 17-liter 발전기 플랫폼은 원격 통신 사이트부터 대규모 핵심 인프라 시설에 이르는 다양한 애플리케이션을 지원합니다. Delta Electronics는 실내외 통신 전력 시스템, 정류기, 재생에너지 하이브리드 솔루션 및 원격 관리 플랫폼을 공급하며, 통신 및 데이터센터 애플리케이션을 위한 고효율 정류 솔루션을 포트폴리오에 포함하고 있습니다.
Vertiv는 PowerDirect 7100 Energy와 같은 하이브리드 운용이 가능한 DC 시스템을 통해 통신 분야에서의 입지를 확대하고 있습니다. Eaton은 지능형 전력 관리, 무정전전원공급장치(UPS), 배전, 고밀도 데이터센터 전력 인프라 전반에 참여하고 있습니다. General Electric Company는 대용량 통신 허브 및 핵심 인프라와 관련된 광범위한 에너지 및 전력 전자 역량을 바탕으로 참여하고 있습니다.
지역 기업
Eltek은 Delta Electronics 그룹 내에서 높은 신뢰성의 DC 전력 역량을 제공합니다. Alpha Technologies는 케이블 광대역 및 광섬유 액세스 네트워크용 전력 공급 솔루션에 주력하고 있습니다. Ascot Industrial, Myers Power Products 및 UniPower는 용도별 DC 전력, 무정전전원공급장치(UPS) 및 옥외 전력 수요에 대응하고 있습니다. Hangzhou Zhongheng Power Energy는 중국 시장에 전력 시스템 및 관련 장비를 공급합니다. Staticon은 모듈형 전력 및 정류 시스템을 통해 참여하고 있습니다. Corning은 DAS 및 스몰셀 설치에 수반되는 광섬유 및 연결 인프라를 통해 전력 시스템 구축과 관련된 사업을 전개하고 있습니다.
신흥 기업
VoltServer는 원격 무선 장치, DAS 및 분산형 건물 내 단말에 적합한 패킷화 전력 공급 아키텍처인 Digital Electricity를 통해 차별화하고 있습니다. Dynamic Power는 DC 전력, 에너지 저장 및 전력 관리 애플리케이션 분야에서 사업을 전개하고 있습니다. AEG Power Solutions는 통신 및 산업 고객에게 무정전전원공급장치(UPS), 정류기, 컨버터 및 배터리 관리 시스템을 공급합니다. Benning Power Solutions는 까다로운 통신 애플리케이션을 위한 DC 전력, 충전 및 무정전전원공급장치(UPS) 시스템을 제공합니다.
경쟁력은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스를 통합하는 역량에 점점 더 좌우되고 있습니다. 정류기 공급업체는 효율성과 모듈성을 바탕으로 경쟁할 수 있지만, 전력망, 태양광, 에너지 저장장치 및 발전기가 혼합된 설비를 운영하는 사업자는 제어 시스템 상호운용성, 예측 유지보수, 보증 지원 및 수명 종료 배터리 관련 규정 준수에 더 높은 가치를 부여할 수 있습니다. 통신 전력과 데이터센터 전력의 융합으로 파트너십과 시스템 수준의 설계 역량이 더욱 중요해지고 있습니다.
최근 산업 동향
2025년 3월 - Huawei, MWC Barcelona에서 Single SitePower 발표
Huawei는 사이트 전력 설비, 무선 네트워크 부하 및 전력망 상호작용을 아우르는 3단계 조정 방식을 설명하며 Single SitePower 아키텍처를 발표했습니다. 이 솔루션에는 Solar-Battery, Power-Grid, Power-RAN 및 Power-Service 시너지 기능이 포함됩니다.
2025년 11월 - Vertiv, EMEA용 PowerDirect 7100 Energy 출시
Vertiv는 통신 및 엣지 구축을 위한 52kW 하이브리드 운용 가능 DC 시스템인 PowerDirect 7100 Energy를 출시했습니다. 이 시스템은 전력망, 발전기, 태양광, 풍력 및 연료전지 입력을 지원하며, 계통연계형, 불안정 전력망 및 독립형 환경을 위해 설계되었습니다.
2025년 11월 - Schneider Electric과 Digital Realty, 공급 역량 계약 발표
Schneider Electric과 Digital Realty는 데이터센터 확장을 위해 무정전전원공급장치(UPS) 시스템, 저압 개폐장치 및 사전 제작 스키드를 포함하는 3억7,300만 미국 달러 규모의 공급 역량 계약을 발표했습니다.
2025년 6월 - Cummins, 17-liter 발전기 세트 출시
Cummins는 최대 출력 1MW를 제공하는 듀얼 터보 S17 발전기 플랫폼을 출시했으며, 데이터센터, 핵심 인프라 및 기타 고수요 시설의 비상 전력 애플리케이션을 목표로 합니다.
2024년 9월 - Huawei, 아프리카 타워 기업의 에너지 다각화 지원 발표
Huawei는 신뢰성을 개선하고 디젤 의존도를 낮추기 위해 태양광 PV, 에너지 저장 및 지능형 사이트 에너지 관리를 통해 아프리카의 TowerCos를 지원한다고 발표했습니다.
2024년 8월 - Nokia와 TIM Brasil, 5G 커버리지 확대 합의
Nokia는 2025년부터 15개 주에 걸친 TIM Brasil 네트워크 확장을 위해 대규모 MIMO 무선 장비와 베이스밴드 장치를 포함한 5G RAN 장비를 공급할 업체로 선정되었습니다.
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자주 묻는 질문(FAQ):
연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스
이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.
6단계 연구 프로세스
1. 연구 설계 및 애널리스트 감독
GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.
우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.
2. 1차 연구
1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.
4. 시장 규모 산정
우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.
5. 예측 모델 및 주요 가정
모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:
✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향
✓ 저해 요인 및 완화 시나리오
✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크
✓ 기술 수용 곡선 매개변수
✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)
✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상
6. 검증 및 품질 보증
마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
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