世界のDERMSアーキテクチャ&エッジ制御市場(2025 – 2031):種類別、用途別、エンドユーザー別、地域別分析レポート

 

市場概要

Marketsandmarketsによると、DERMSアーキテクチャおよびエッジ制御市場は、2026年の17億7,000万米ドルから2031年までに40億7,000万米ドルへと成長し、年平均成長率(CAGR)は18.8%になると予測されています。この市場の成長を牽引しているのは、分散型エネルギー資源(DER)の急速な拡大、送配電網の近代化への投資増加、および配電網における双方向の電力の流れを管理する必要性の高まりです。屋上太陽光発電、蓄電池システム、電気自動車(EV)充電インフラ、および柔軟な需要資源の導入拡大により、集中型、エッジ型、および階層型のDERMSアーキテクチャの採用が加速しています。さらに、リアルタイム分析、エッジインテリジェンス、AIを活用した送電網の最適化、およびバーチャルパワープラント(VPP)の統合における進歩が、信頼性が高く、拡張性があり、回復力のある送電網運用を可能にすることで、市場の成長を後押ししています。

主なポイント
北米のDERMSアーキテクチャおよびエッジ制御市場は、2025年に44.8%のシェアを占め、市場を主導すると推定されています。
タイプ別では、フィールドエッジコントローラーが予測期間中に24.5%という最高の年平均成長率(CAGR)を記録すると予想されます。
用途別では、分散型エネルギー資源の調整が2026年から2031年にかけて23.3%という最高の年平均成長率(CAGR)を記録すると予測されています。
エンドユーザー別では、分散型エネルギー資産所有者が予測期間中に最高の年平均成長率(CAGR)を記録すると見込まれます。
シーメンス(ドイツ)、シュナイダーエレクトリック(フランス)、日立エナジー(スイス)、ABB(スイス)、三菱電機(日本)、アスペンテックOSI(米国)、オラクル・ユーティリティーズ(米国)、およびオープン・アクセス・テクノロジー・インターナショナル(OATI)(米国)が、DERMSアーキテクチャおよびエッジ制御市場の主要プレイヤーとして特定されています。これらの企業は、包括的なDERMSプラットフォーム、エッジインテリジェンス、グリッド自動化技術、戦略的パートナーシップ、およびグリッドの近代化と再生可能エネルギーの統合への継続的な投資を通じて、市場での地位を強化しています。
GridCARE(米国)、Critical Loop(米国)、GridBeyond(アイルランド)、Voltus(米国)、Floral Energy(英国)、およびPlexigrid(スペイン)は、DERMSアーキテクチャおよびエッジ制御市場において、注目すべきスタートアップおよび成長企業として台頭しています。これらの企業は、AIを活用したグリッド管理、仮想発電所(VPP)プラットフォーム、柔軟性管理ソリューション、およびますます分散化する電力システムの管理において電力事業者を支援する高度なDERオーケストレーション技術を通じて、その存在感を拡大しています。
DERMSアーキテクチャおよびエッジ制御市場は、分散型エネルギー資源(DER)の導入加速、グリッド近代化の取り組み、および電化の進展に牽引され、2026年から2031年にかけて大幅に成長すると予測されています。電力事業者は、リアルタイムの可視性を向上させ、分散型資産を調整し、送電網の信頼性を維持するために、集中型、エッジ型、および階層型のDERMSアーキテクチャを採用しています。再生可能エネルギーの統合、バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)、電気自動車、および柔軟な送電網運用への投資拡大が、高度なDERMSプラットフォームやエッジ制御ソリューションへの需要をさらに後押ししています。

顧客の顧客に影響を与えるトレンドと変革
DERMSアーキテクチャおよびエッジ制御市場は、予測期間中に年平均成長率(CAGR)18.8%を達成すると見込まれています。シーメンス、シュナイダーエレクトリック、日立エナジー、ABB、およびオラクル・ユーティリティーズは、AIを活用したグリッド管理、エッジインテリジェンス、およびクラウドベースのエネルギー管理機能を強化することで、DERMSポートフォリオを拡大してきました。これらの企業は、バーチャル・パワー・プラント(VPP)の統合、高度なグリッド・フレキシビリティ・ソリューション、および電力会社との戦略的提携を通じて、サービス提供範囲を拡大し、グリッドの可視性と運用効率の向上を図っています。また、デジタルグリッド技術への投資を継続しており、これにより電力会社は増加する分散型エネルギー資源をより効果的に管理し、グリッドの近代化や再生可能エネルギーの統合を支援できるようになります。

主要企業・市場シェア

市場エコシステム
DERMSアーキテクチャおよびエッジ制御市場は、技術プラットフォームプロバイダー、エッジハードウェアおよび通信プロバイダー、システムインテグレーター、エンドユーザーからなる協業エコシステムの中で展開されています。シーメンス、シュナイダーエレクトリック、日立エナジー、ABB、オラクル・ユーティリティーズ、OATIなどのプラットフォームプロバイダーは、DERMSソフトウェアおよび制御プラットフォームを開発しており、一方、通信およびエッジ技術プロバイダーは、安全なフィールド接続を実現しています。システムインテグレーターは、これらのソリューションを電力会社のネットワーク全体に展開しており、電力会社、配電系統運用事業者、産業用マイクログリッド、および分散型エネルギー資産の所有者が、グリッドの柔軟性、信頼性、および再生可能エネルギーの統合を向上させるために導入を推進しています。

地域
アジア太平洋地域は、予測期間を通じて最大の市場シェアを占めると予想されます
北米は、継続的なグリッド近代化への投資、分散型エネルギー資源の導入拡大、およびデジタルグリッドインフラへの電力会社による積極的な支出に牽引され、予測期間を通じてDERMSアーキテクチャおよびエッジ制御の最大市場であり続けると予想されます。バッテリーエネルギー貯蔵システム、電気自動車、再生可能エネルギー源の急速な統合により、米国およびカナダ全域でDERMSの導入が加速しています。また、電力会社は、グリッドの信頼性、柔軟性、およびリアルタイムの可視性を向上させるため、高度な配電管理機能を拡充しています。

DERMSアーキテクチャおよびエッジ制御市場:企業評価マトリックス
シーメンスは、包括的な「Gridscale X」ポートフォリオ、強固なグローバルな電力会社顧客基盤、およびADMS、SCADA、DERMSにまたがる統合機能に支えられ、DERMSアーキテクチャおよびエッジ制御市場のリーダーとしての地位を確立しています。電力網のデジタル化、エッジインテリジェンス、再生可能エネルギーの統合に対する継続的な投資により、同社のリーダーシップはさらに強化され、電力会社がますます複雑化する分散型エネルギー資源を管理できるよう支援しています。一方、Camus Energy社は、リアルタイムのグリッドオーケストレーションと柔軟な配電網運用を実現するクラウドネイティブのDERMSプラットフォームを武器に、新興リーダーとしての地位を確立しつつあります。先進的な電力会社での導入拡大や、分散型グリッド管理への注力が、進化し続けるDERMS市場での存在感を高めています。

主要市場プレイヤー
Siemens
Schneider Electric
Hitachi Energy
ABB
Mitsubishi Electric (Smarter Grid Solutions)
AspenTech OSI (Emerson)
Oracle Utilities
Itron
Landis+Gyr
Open Access Technology International (OATI)
EnergyHub
mPrest
Uplight
Generac Grid Services (formerly Enbala)
Enode
Camus Energy
Survalent Technology

 

【目次】

1

はじめに

29

2

エグゼクティブ・サマリー

33

3

プレミアム・インサイト

38

4

市場概要

デジタル化、柔軟な接続、戦略的な市場間相互接続により、送電網の可能性を引き出します。

42

4.1

はじめに

4.2

市場の動向

4.2.1

推進要因

4.2.1.1

送電網の混雑の増加および相互接続の遅延

4.2.1.2

送電網の近代化義務および電力会社によるデジタル化への専用予算の確保

4.2.1.3

分散型エネルギー資源(DER)および電気自動車(EV)の統合の加速

4.2.2

制約要因

4.2.2.1

既存の送電網システムへの分散型エネルギーリソース管理(DERM)の統合に伴う高コストと複雑さ

4.2.2.2

分散型エネルギーリソース(DER)に関する規格のばらつきと相互運用性の障壁

4.2.3

機会

4.2.3.1

アクティブ・ネットワーク管理と柔軟な接続の導入拡大による、遊休送電網容量の活用促進

4.2.3.2

送電網のデジタル化およびエッジ・インテリジェンスに対する電力会社の投資拡大

4.2.4

課題

4.2.4.1

接続されたグリッド・エッジデバイスおよび分散制御システムに関連するサイバーセキュリティリスクの増大

4.3

未充足のニーズと未開拓分野

4.4

相互接続された市場とセクター横断的な機会

4.5

ティア1/2/3のプレーヤーによる戦略的動き

5

業界動向

グリッドのデジタル化とDERMSアーキテクチャの進化に関する洞察を活かし、変化する市場動向に対応します。

54

5.1

はじめに

5.2

ポーターの5つの力分析

5.2.1

代替品の脅威

5.2.2

供給者の交渉力

5.2.3

購入者の交渉力

5.2.4

新規参入の脅威

5.2.5

競争の激しさ

5.3

マクロ経済の見通し

5.3.1

GDPの動向と予測

5.3.2

スマートグリッド、デジタルグリッド、および配電業界の動向

5.3.3

分散型エネルギーの統合およびグリッドエッジのデジタル化の動向

5.4

バリューチェーン分析

 

5.5

エコシステム分析

 

5.6

製品マッピング(DERMS、ADMS、EMS、SCADA、グリッドエッジ、VPP)

5.7

価格設定分析

 

5.7.1

コスト構造と変動性

5.7.2

市場で観察されるビジネスモデル

5.7.3

商業構造の規制上の推進要因

5.7.4

導入コストに影響を与える相互運用性基準

5.8

DERMSアーキテクチャの収益構造

5.9

世界的な導入状況の分析

5.9.1

地域別のDERMS導入状況

5.9.2

電力会社種別別のDERMS導入状況

5.10

アーキテクチャの進化(集中型 → エッジ型 → 階層型)

5.10.1

先進的なグリッドインフラへの移行:

5.10.2

この移行を加速させる規制および市場の力

6

技術の進歩、AIによる影響、特許、イノベーション、および将来の応用

AIを活用したDERMSのイノベーションは、高度なオーケストレーションと予測分析を通じて、グリッドの効率性と制御を再定義します。

72

6.1

主要技術

6.1.1

クラウドネイティブのDERMSプラットフォームと階層型制御アーキテクチャ

6.1.2

エッジコントローラー、グリッドインテリジェンス、およびリアルタイムDERオーケストレーション

6.2

補完的技術

6.2.1

ADMS、SCADA、およびEMSの統合

6.2.2

IoT、スマートメーター、PMU、およびセキュアな通信ネットワーク

6.3

関連技術

6.3.1

VPP、分散型エネルギー資源(DER)の集約、およびマイクログリッド

6.3.2

AI分析、デジタルツイン、予測グリッド運用、およびグリッドデジタルツイン

6.4

技術ロードマップ

6.5

特許分析

 

6.6

将来の応用例

6.7

AI/生成AIがDERMSアーキテクチャおよびエッジ制御市場に与える影響

 

6.7.1

主なユースケース

6.7.2

DERMSアーキテクチャおよびエッジ制御ベンダーが採用しているベストプラクティス 6.7.3

6.7.3

DERMSアーキテクチャおよびエッジ制御プラットフォームにおけるAI導入に関するケーススタディ 6.7.4

6.7.4

相互接続されたエコシステムと市場プレイヤーへの影響 6.7.5

6.7.5

AI対応DERMSアーキテクチャおよびエッジ制御ソリューションの導入に対する顧客の準備状況

7

規制環境およびサステナビリティの取り組み

複雑なグローバル規制を乗り切り、DERMS向けのエコ基準を活用することで、サステナビリティの成功を実現します。

80

7.1

規制およびコンプライアンスの動向

7.1.1

規制機関、政府機関、およびその他の組織

7.1.2

業界基準

7.2

サステナビリティの取り組み

7.3

サステナビリティの応用例

7.4

規制政策がサステナビリティの取り組みに与える影響

7.5

認証、表示、および環境基準

8

顧客環境および購買行動

DERMS市場の普及と収益性を形作るステークホルダーの力学と基準を理解します。

91

8.1

はじめに

8.2

意思決定プロセス

8.2.1

系統運用要件とユースケースの順序付け

8.2.2

統合の準備状況、相互運用性、およびプロトコル準拠

8.2.3

規制遵守および市場参入の準備状況

8.2.4

拡張性と長期的なアーキテクチャの柔軟性

8.2.5

サイバーセキュリティ体制およびデータガバナンス

8.2.6

総所有コストおよび実証可能なROI(投資対効果)

8.3

調達プロセスに関与する主要なステークホルダーとその評価基準

8.3.1

購買プロセスにおける主要なステークホルダー

8.3.2

購買基準

8.3.3

エコシステムとの相互作用

8.3.4

技術的な関係性

8.3.5

戦略的な業界の視点

8.4

顧客の購買プロセス

8.5

導入の障壁と社内の課題

8.6

市場の収益性

8.6.1

収益の可能性

8.6.2

コストの動向と製造経済性

8.6.3

用途・製品タイプ別の利益率の機会

9

顧客の声(VOC)分析

顧客インサイトを活用し、戦略的なDERMSの導入を推進し、導入上の課題を克服します。

103

9.1

調査方法および回答者プロファイル

9.2

DERMS導入の推進要因および顧客の優先事項

9.3

購入プロセスと意思決定プロセス

9.4

導入上の課題と改善の機会

9.5

既存のDERMSソリューションに対する顧客の認識

9.6

匿名化・日付記載済みの顧客の声

10

DERMSアーキテクチャおよびエッジ制御市場(タイプ別)

2031年までの市場規模および成長率予測分析(単位:百万米ドル) | データ表8点分

110

10.1

はじめに

10.2

グリッドDERMS

10.2.1

市場を牽引する集中型DERオーケストレーションおよびグリッド可視化機能について

10.3

フィールドエッジコントローラーについて

10.3.1

導入を促進する迅速な応答時間と自律的な意思決定能力について

10.4

階層型DERMSについて

10.4.1

分散型・デジタル・インテリジェントな電力ネットワークへの電力会社の急速な移行が、導入を後押しします

11

アプリケーション別 DERMS アーキテクチャおよびエッジ制御市場

2031年までの市場規模および成長率予測分析(単位:百万米ドル) | データ表 16 表

116

11.1

はじめに

11.2

系統の柔軟性とネットワークの最適化

11.2.1

各セグメントの成長を促進するため、相互接続の待ち時間や系統混雑の問題を軽減する緊急の必要性があります。

11.3

分散型エネルギー資源(DER)の調整

11.3.1

DERポートフォリオの複雑化が進み、調整プラットフォームへの需要が高まっています

11.4

マイクログリッドおよび地域エネルギー管理

11.4.1

電力需要の増加と送電網の接続制約が、セグメントの成長を促進します。

11.5

系統サービスおよび需要の柔軟性

11.5.1

付帯サービス市場の拡大と報酬枠組みの進化が、セグメントの成長を支えます。

12

DERMSアーキテクチャおよびエッジ制御市場(エンドユーザー別)

2031年までの市場規模および成長率予測分析(単位:百万米ドル) | データ表12件

125

12.1

はじめに

12.2

配電系統事業者

12.2.1

配電系統事業者におけるDERMS導入を急増させる大規模な送電網近代化プログラム 12.3

12.3

分散型エネルギー資産所有者 12.3.1

12.3.1.1

ユーティリティ規模のDER所有者

12.3.1.1.1

セグメントの成長を支える、ユーティリティ規模のポートフォリオの規模拡大と地理的拡大

12.3.2

産業用マイクログリッドの所有者

12.3.2.1

エネルギーコストの上昇と運用上のレジリエンスへの注力が市場を牽引

 

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レポートコード:EP 10586



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