全球虚拟发电厂 (VPP) 市场 – 行业趋势和 2031 年预测

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全球虚拟发电厂 (VPP) 市场 – 行业趋势和 2031 年预测

  • OIL, GAS & ENERGY
  • Upcoming Report
  • Mar 2024
  • Global
  • 350 页面
  • 桌子數: 220
  • 图号: 60

Global Virtual Power Plants Vpps Market

市场规模(十亿美元)

CAGR :  % Diagram

Diagram Forecast Period
2024 –2031
Diagram Market Size (Base Year)
USD 1.11 Billion
Diagram Market Size (Forecast Year)
USD 4.42 Billion
Diagram CAGR
%
Diagram Major Markets Players
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>全球虚拟发电厂 (VPP) 市场,按技术(分布式能源资源、需求响应、混合资产)、最终用户(工业、商业、住宅)划分 - 行业趋势和预测至 2031 年。

虚拟发电厂 (VPP) 市场

虚拟发电厂 (VPP) 市场分析和规模

可再生能源的普及在推动虚拟发电厂 (VPP) 市场扩张方面发挥着关键作用。包括太阳能和风能在内的各种可再生能源都表现出间歇性发电模式,而虚拟发电厂通过将其与其他能源资源整合,在有效管理和平衡这种变化方面发挥着至关重要的作用。此外,虚拟发电厂可以将分散的可再生能源资产(例如屋顶太阳能装置和小型风力涡轮机)聚合成一个协调良好的虚拟发电厂。这种分散能源的整合提高了可再生能源的可靠性和可扩展性。

Data Bridge Market Research 分析,全球虚拟发电厂 (VPP) 市场在 2023 年的规模为 11.1 亿美元,预计到 2031 年将达到 44.2 亿美元,在 2024 年至 2031 年的预测期内的复合年增长率为 18.9%。除了对市场价值、增长率、细分、地理覆盖范围和主要参与者等市场情景的见解之外,Data Bridge Market Research 策划的市场报告还包括深入的专家分析、按地理位置表示的公司生产和产能、分销商和合作伙伴的网络布局、详细和更新的价格趋势分析以及供应链和需求的缺口分析。

报告范围和市场细分

报告指标

细节

预测期

2024 至 2031 年

基准年

2023

历史岁月

2021 (可定制为 2016-2021)

定量单位

收入(单位:十亿美元)、销量(单位:台)、定价(美元)

涵盖的领域

技术(分布式能源、需求响应、混合资产)、最终用户(工业、商业、住宅)

覆盖国家

美国、加拿大、墨西哥、德国、法国、西班牙、土耳其、英国、荷兰、俄罗斯、瑞士、比利时、匈牙利、意大利、欧洲其他地区、中国、印度、日本、澳大利亚、韩国、马来西亚、新加坡、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区、巴西、阿根廷、南美洲其他地区、南非、埃及、沙特阿拉伯、阿联酋、以色列以及中东和非洲其他地区

涵盖的市场参与者

西门子(德国)、东芝能源系统与解决方案(日本)、Next Kraftwerke(德国)、日立有限公司(日本)、ABB(瑞士)、特斯拉(美国)、AutoGrid Systems, Inc.(美国)、Limejump Limited(英国)、Sunverge Energy, Inc.(美国)和 Centrica(英国)等

市场机会

  • 先进技术的融合
  • 扩大可再生能源部署

市场定义

虚拟发电厂 (VPP) 是一种先进的能源管理系统,利用数字技术和先进算法来优化分布式能源 (DER) 和储能系统的运行。虚拟发电厂并不完全依赖集中式发电厂,而是整合和协调各种能源资产,包括可再生能源,例如太阳能光伏 (PV) 系统和风力涡轮机,以及储能系统、需求响应计划和灵活负载。  

全球虚拟发电厂 (VPP) 市场动态

驱动程序

  • 可再生能源整合

人们对气候变化、能源安全和可持续性的担忧推动了人们向太阳能和风能等可再生能源的转变。然而,可再生能源发电往往是变化无常且间歇性的,取决于天气条件和一天中的时间等因素。虚拟电厂通过聚合和协调分布式能源 (DER)(包括太阳能电池板和风力涡轮机)来应对这一挑战,以实时平衡供需。通过优化 DER 的运行并利用预测和预测分析,虚拟电厂有助于更有效地将可再生能源整合到电网中,确保可靠稳定的电力供应。

  • 能源灵活性需求不断增长

动态定价、能源效率目标和可持续发展目标等因素推动了对能源灵活性和需求侧管理解决方案的需求不断增长。虚拟电厂使消费者能够参与需求响应计划,调整能源消费模式,并通过参与能源市场将其灵活性货币化。通过为需求响应和负荷管理提供激励和奖励,虚拟电厂使消费者能够优化能源使用、降低成本并促进电网稳定。此外,虚拟电厂还促进了分布式能源资源(如屋顶太阳能电池板和电池存储)与需求侧管理策略的整合,从而进一步增强了能源灵活性和弹性。

机会

  • 先进技术的融合

数字化、人工智能(AI) 和数据分析的进步为虚拟发电厂 (VPP) 提升其能力和效率提供了重要机会。机器学习算法可以分析分布式能源资源 (DER)、电网传感器和天气预报产生的大量数据,以识别模式、趋势和异常。通过利用机器学习,VPP 可以优化能源管理策略,预测能源需求和供应波动,并自动化资产优化决策流程。预测分析利用历史数据和统计算法来预测未来的能源消费模式、可再生能源发电和电网状况。通过利用预测分析,VPP 可以提高预测准确性,预测电网不平衡,并实时优化能源调度,从而提高电网稳定性和可靠性。区块链技术为 VPP 内安全透明的交易、数据管理和点对点能源交易提供了机会。通过实施基于区块链的智能合约和分散式能源交易平台,VPP 可以实现能源生产商和消费者之间的直接交易,促进能源交易协议,并确保能源交易的可追溯性和可追溯性。

  • 扩大可再生能源部署

太阳能和风能等可再生能源的日益普及为虚拟电厂在整合和管理这些可变能源资源方面发挥关键作用提供了重要机会。虚拟电厂将分布式可再生能源资产(包括屋顶太阳能电池板、小型风力涡轮机和社区太阳能项目)聚合到一个统一的虚拟发电厂中。通过聚合这些不同的能源资源,虚拟电厂可以利用它们的集体能力来提供电网服务,例如频率调节、电压支持和需求响应。虚拟电厂为电网运营商和公用事业公司提供电网服务和辅助服务,支持可再生能源融入电网。通过提供频率调节和电压支持等基本电网服务,虚拟电厂提高了电网的稳定性、可靠性和弹性,使可变可再生能源无缝融入电网。虚拟电厂根据实时电网状况、能源需求和天气预报优化分布式可再生能源资源(如太阳能和风能)的运行。通过动态调整能源调度和平衡供需,虚拟电厂最大限度地利用了可再生能源发电,减少了弃风现象,提高了电网效率和灵活性。

限制/挑战

  • 监管和政策的不确定性

能源政策、法规和市场结构的不确定性可能会阻碍虚拟电厂的采用和部署。不一致或不断变化的监管框架可能会造成市场准入障碍、投资不确定性以及获得虚拟电厂项目必要批准和许可的挑战。此外,复杂而繁琐的监管要求可能会增加合规成本并延迟项目实施,从而影响虚拟电厂投资的吸引力。

本虚拟发电厂 (VPP) 市场报告详细介绍了最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响,分析了新兴收入来源、市场法规变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用领域和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩展、市场技术创新等方面的机会。如需了解有关虚拟发电厂 (VPP) 市场的更多信息,请联系 Data Bridge Market Research 获取分析师简报,我们的团队将帮助您做出明智的市场决策,以实现市场增长

原材料短缺和运输延误的影响和当前市场状况

Data Bridge 市场研究提供高水平的市场分析,并通过考虑原材料短缺和运输延迟的影响和当前市场环境来提供信息。这意味着评估战略可能性、制定有效的行动计划并协助企业做出重要决策。除了标准报告外,我们还提供从预测运输延迟、按地区划分的分销商映射、商品分析、生产分析、价格映射趋势、采购、类别绩效分析、供应链风险管理解决方案、高级基准测试以及其他采购和战略支持服务等方面的采购层面的深入分析。

经济放缓对产品定价和供应的预期影响

当经济活动放缓时,行业开始受到影响。DBMR 提供的市场洞察报告和情报服务考虑了经济衰退对产品定价和可获得性的预测影响。借助这些,我们的客户通常可以领先竞争对手一步,预测他们的销售额和收入,并估算他们的盈亏支出。

最新动态

  • 2023 年 3 月 22 日,全球能源管理和工业自动化领域的领导者施耐德电气在匈牙利 Dunavesce 开始建设其先进的智能工厂。这座新工厂占地 25,000 平方米,投资额达 4000 万欧元,预计将雇用 500 名员工
  • 2023 年 2 月 2 日,Essential Energy 与 AGL Energy 合作部署了其首个网络电池系统。该计划旨在提高新南威尔士州麦夸里港 Sovereign Hills 地区的电网可靠性

全球虚拟发电厂 (VPP) 市场范围

全球虚拟发电厂 (VPP) 市场分为两个显著的​​细分市场,即技术和最终用户。细分市场之间的增长有助于您分析利基增长领域和进入市场的策略,并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

技术

  • 分布式能源
  • 需求响应
  • 混合资产

终端用户

  • 工业的
  • 商业的
  • 住宅

全球虚拟发电厂 (VPP) 市场区域分析/见解

对全球虚拟发电厂 (VPP) 市场进行了分析,并按上述技术和最终用户提供了市场规模信息。

虚拟发电厂(VPP)市场报告涵盖的国家包括美国、加拿大、墨西哥、德国、法国、西班牙、土耳其、英国、荷兰、俄罗斯、瑞士、比利时、匈牙利、意大利、欧洲其他地区、中国、印度、日本、澳大利亚、韩国、马来西亚、新加坡、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区、巴西、阿根廷、南美洲其他地区、南非、埃及、沙特阿拉伯、阿联酋、以色列以及中东和非洲其他地区。

北美在全球虚拟发电厂 (VPP) 市场占据主导地位。这归功于其先进的能源基础设施、支持性的监管环境以及可再生能源的日益普及。

由于雄心勃勃的可再生能源目标、严格的环境法规和能源部门脱碳的努力,欧洲成为增长最快的地区。

报告的国家部分还提供了影响单个市场因素和国内市场监管变化,这些因素和变化会影响市场的当前和未来趋势。新销售、替代销售、国家人口统计、监管法案和进出口关税等数据点是用于预测单个国家市场情景的一些主要指标。此外,在提供国家数据的预测分析时,还考虑了全球品牌的存在和可用性以及它们因来自本地和国内品牌的激烈或稀少竞争而面临的挑战、销售渠道的影响。

竞争格局和全球虚拟发电厂 (VPP) 市场份额分析

虚拟发电厂 (VPP) 市场竞争格局按竞争对手提供详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用主导地位。以上提供的数据点仅与公司对虚拟发电厂 (VPP) 市场的关注有关。

全球虚拟发电厂 (VPP) 市场的一些主要参与者包括:

  • 西门子(德国)
  • 东芝能源系统与解决方案(日本)
  • 接下来是 Kraftwerke(德国)
  • 日立有限公司(日本)
  • ABB(瑞士)
  • 特斯拉 (美国)
  • AutoGrid Systems, Inc.(美国)
  • Limejump Limited(英国)
  • Sunverge Energy, Inc.(美国)
  • Centrica(英国)


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研究方法

Data collection and base year analysis are done using data collection modules with large sample sizes. The stage includes obtaining market information or related data through various sources and strategies. It includes examining and planning all the data acquired from the past in advance. It likewise envelops the examination of information inconsistencies seen across different information sources. The market data is analysed and estimated using market statistical and coherent models. Also, market share analysis and key trend analysis are the major success factors in the market report. To know more, please request an analyst call or drop down your inquiry.

The key research methodology used by DBMR research team is data triangulation which involves data mining, analysis of the impact of data variables on the market and primary (industry expert) validation. Data models include Vendor Positioning Grid, Market Time Line Analysis, Market Overview and Guide, Company Positioning Grid, Patent Analysis, Pricing Analysis, Company Market Share Analysis, Standards of Measurement, Global versus Regional and Vendor Share Analysis. To know more about the research methodology, drop in an inquiry to speak to our industry experts.

可定制

Data Bridge Market Research is a leader in advanced formative research. We take pride in servicing our existing and new customers with data and analysis that match and suits their goal. The report can be customized to include price trend analysis of target brands understanding the market for additional countries (ask for the list of countries), clinical trial results data, literature review, refurbished market and product base analysis. Market analysis of target competitors can be analyzed from technology-based analysis to market portfolio strategies. We can add as many competitors that you require data about in the format and data style you are looking for. Our team of analysts can also provide you data in crude raw excel files pivot tables (Fact book) or can assist you in creating presentations from the data sets available in the report.

Frequently Asked Questions

The Virtual Power Plants (VPPs) Market size will be worth USD 4.42 billion by 2031 during the forecast period.
The Virtual Power Plants (VPPs) Market growth rate is 18.9% during the forecast period.
The Integration of Renewable Energy and Growing Demand for Energy Flexibility are the growth drivers of the Virtual Power Plants (VPPs) Market.
The technology, and end-user are the factors on which the Virtual Power Plants (VPPs) Market research is based.
The major companies in the Virtual Power Plants (VPPs) Market are Siemens (Germany), Toshiba Energy Systems & Solutions (Japan), Next Kraftwerke (Germany), Hitachi Ltd. (Japan), ABB (Switzerland), Tesla (U.S.), AutoGrid Systems, Inc. (U.S.), Limejump Limited (U.K.), Sunverge Energy, Inc. (U.S.), and Centrica (U.K.).