電力送配電市場規模は、2025年には3,853億6,000万米ドルと評価され、2026年の5,144億6,000万米ドルから2034年には5兆1,915億6,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間(2026年~2034年)の年平均成長率(CAGR)は33.50%となる見込みです。アジア太平洋地域は、2025年に42.78%の市場シェアを占め、電力送配電市場を牽引しました。
電力の送配電は、発電所から最終消費者に電力を供給するためのインフラ、設備、およびサービスを包含する。送電システムは、送電線、変電所、変圧器、グリッド制御装置などを含む高電圧ネットワークを通じて、長距離にわたって大量の電力を輸送する。
電力送配電市場の需要は、電力消費量の増加、急速な都市化、産業の拡大、再生可能エネルギー源の普及拡大によって牽引されています。発展途上地域における電力アクセスの拡大と、信頼性が高く効率的な電力ネットワークへのニーズも、電力送配電市場の成長を支えています。
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AIは、リアルタイムの送電網監視、予知保全、自動故障検出を可能にすることで市場を変革しており、システムの信頼性を大幅に向上させ、停電時間を短縮します。送配電業界の分析によると、AIを活用した分析は資産ライフサイクルの最適化と意思決定の迅速化を支援し、運用コストの削減と送電網の回復力向上につながります。
電力会社や送電事業者は、既存のインフラから最大限の容量を引き出すため、送電網強化技術の導入をますます進めている。国際エネルギー機関(IEA)によると、こうした技術と関連する送電網のアップグレードにより、世界中で送電網への接続を待っている450~700GWのプロジェクトを接続できるだけの送電容量を確保できる可能性がある。動的な送電線定格、電力潮流制御、ネットワーク最適化ソリューションは、電力ネットワーク全体の混雑管理、運用上の柔軟性、送電効率を向上させる。
電力ネットワーク事業者は、信頼性、効率性、意思決定の向上を図るため、日常的な送電網運用に人工知能(AI)を組み込んでいる。国際エネルギー機関(IEA)によると、送電網関連のデジタルインフラへの投資は約7%増加し、スマートメーター、自動変電所、センサー、監視装置などを通じて、配電網への投資がデジタルグリッド投資の約75%を占めている。リアルタイムの送電網データの増加は、予測、資産監視、停電予測、ネットワーク最適化のためのAIの幅広い展開を支えている。
電力送配電市場では、大規模な送電網近代化計画、容量拡張計画、高度なデジタル技術およびAI技術の統合を背景に、資本流入の増加が見込まれています。投資は主に、送電インフラの強化、配電網の信頼性向上、技術的・商業的損失の削減、再生可能エネルギーの送電促進に集中しています。
電力送配電市場における主要な投資および資金調達活動、2025年~2026年
2026年5月
ABB
製造業拡張のための2億米ドルの投資
電化やデータセンターからの電力需要の高まりに対応するため、ヨーロッパ全域で中電圧送電網機器の生産を拡大する。
2026年3月
インド電力網公社
設備投資目標を42億米ドルに修正
送電網の拡張と資本資産の創出に注力する
2026年2月
E.ON
570億米ドルの送電網近代化投資プログラム
電化とデータセンター需要を支えるため、送電網の近代化と拡張に注力する。
2025年10月
アダニ・エナジー・ソリューションズ
2026年度の設備投資計画として17億米ドルを発表
送電インフラとスマートメーターの導入拡大に注力する
大規模再生可能エネルギープロジェクトの急速な統合と輸送の電化の進展が市場を牽引
大規模な太陽光発電所や風力発電所は、主要な消費地から遠く離れた資源豊富な地域にますます多く建設されている。こうした発電所で発電された電力を安定的に供給するには、大規模な送電線、変電所、および系統連系インフラが必要となる。複数の地域にわたる再生可能エネルギーの導入拡大は、送電網のアップグレード、系統拡張プロジェクト、および高度な電力管理システムに対する継続的な需要を生み出している。
電気自動車の普及に伴い、住宅、商業施設、公共充電環境における電力消費量が増加しています。充電ステーションは、より高い電力負荷に対応するため、信頼性の高い配電網、高性能変圧器、強化されたフィーダーラインを必要としています。世界の公共充電ネットワークは500万台を超え、1年間で130万台以上の新しい充電器が追加されました。インドでは4万台の新しい公共充電器が設置されました。都市部、高速道路、物流拠点、車両充電施設などが、地域グリッドインフラへの投資を牽引しています。
相互接続待ち行列の混雑と、計画された送電網回廊と土地利用可能性との間の空間的な不一致が、市場拡大を阻害している。
送電網では、主要変電所や送電網ノードにおける相互接続待ち行列の混雑により、プロジェクトの収益化に遅延が生じている。複数の発電、蓄電、産業用負荷プロジェクトが同じ送電地点に集中することが多く、承認の遅延が発生している。物理的なインフラが完成した後も、アクセス許可の遅延により商業的な運用開始が遅れる。こうした状況は、収益実現の時期に関する不確実性を高め、送電資産全体の計画された容量利用率に対する信頼性を低下させる。
高電圧送電網の開発は、計画された送電線ルートと実際の土地利用状況との不一致という、根強い制約に直面している。効率的な送電線建設には連続した土地が必要であるが、都市の拡大、制限区域、そして土地所有の分断といった要因がルートの整合性を阻害する。送電経路の頻繁な再設計は、工学的複雑さを増大させ、プロジェクト遂行上の課題を増大させる。
高電圧直流送電網(HVDC)の拡張と発電・負荷センターの併設は成長機会をもたらす
電力送配電市場における重要な成長機会は、地理的に分散した高電圧直流送電(HVDC)の拡大に起因します。HVDC技術は、従来の送電方式に比べて送電損失が少なく、制御性も向上した大容量送電を可能にします。電力会社や送電網事業者は、地域間の接続性を強化するため、変換所、送電回廊、相互接続プロジェクトに投資を行っています。
統合型産業・エネルギー複合施設は、カスタマイズされた送配電インフラの新たな市場機会を生み出しています。国際エネルギー機関(IEA)によると、米国の電力需要は2025年から2030年の間に420テラワット時(TWh)以上増加すると予測されており、その増加分の約50%はデータセンターによるものです。こうしたプロジェクトには、サイト固有の要件に合わせて設計された大容量の電力インフラが不可欠です。統合型エネルギー・産業複合施設の開発が進むにつれ、カスタマイズされた送配電ソリューションの機会が生まれています。
運用調整と国境を越えた標準規格の断片化が市場成長の課題となっている
電力送配電ネットワークは、計画規則や運用優先順位が異なる複数の電力会社、地域事業者、独立系統運用者によって運用されています。スケジューリング、配電調整、拡張計画における同期の欠如は、リアルタイムの負荷分散やインフラ開発において不整合を引き起こします。制御プロトコルのばらつきは、統合の複雑さを増大させ、意思決定サイクルを遅らせ、広大な地理的グリッドにおける相互接続された電力潮流の管理における全体的な効率を低下させます。
国境を越えた電力交換は、技術標準、電圧レベル、周波数制御、および運用手順の整合性に依存します。近隣地域間で送電網コードや規制枠組みが異なると、電力送電や系統同期の際に互換性の問題が生じます。保護方式や配電プロトコルの違いは、調整作業の増加と円滑なエネルギー交換の遅延につながります。
ネットワークの種類別に見ると、配電ネットワークセグメントは、急速な都市化、電力普及率の上昇、分散型需要の増加により、予測期間中に年平均成長率(CAGR)5.5%を記録すると予想されています。スマートメーター送電線の自動化や低電圧送電網の近代化などが、この分野への投資を加速させている。
送電部門は、大規模な再生可能エネルギーの導入により、洋上風力発電や太陽光発電所からの長距離送電が必要となることから、予測期間中に年平均成長率(CAGR)7.92%で成長すると予想されています。高圧直流送電(HVDC)回廊の拡張、国境を越えた相互接続、および系統安定化インフラの整備が、この部門の成長を牽引しています。
2025年には、中電圧(MV)ネットワークが電力送配電市場において電圧レベル別に35.40%のシェアを占める見込みです。これは、高圧送電システムから最終用途の配電網へ電力を降圧する上で、中電圧ネットワークが中心的な役割を担っているためです。産業集積地、商業拠点、電気自動車(EV)充電回廊の拡大に伴い、中電圧フィーダーの導入が進んでいます。
EHV/UHVセグメントは、UHVACおよびUHVDC技術を用いた超長距離大容量送電への移行を背景に、予測期間中に年平均成長率(CAGR)8.10%で成長すると予測されています。各国政府は、損失の削減、安定性の向上、地域間バランスの実現を目指し、基幹送電網の強化に投資しており、EHV/UHVは次世代大容量電力システムにとって不可欠なものとなっています。
架空送電線は、コスト効率の高さ、迅速な導入、容易な故障検出と保守といった利点から、2025年には設置タイプ別セグメントで75.18%のシェアを占め、首位に立つと予測されています。農村電化、長距離送電回廊、インフラ整備が進む地域などで広く利用されています。
海底送電網分野は、洋上風力発電の急速な発展と国境を越えたエネルギー取引ネットワークへの需要の高まりを背景に、予測期間中に年平均成長率(CAGR)9.11%で成長すると見込まれています。これらのシステムは、土地利用の制約を軽減し、エネルギー安全保障を向上させ、大規模な再生可能エネルギーの統合を可能にするため、海底インフラは将来の国際電力ネットワークの重要な推進力となるでしょう。
アジア太平洋:超高圧(UHV)基幹グリッド戦略と
アジア太平洋地域の電力送配電市場は、2025年時点で地域別シェア42.78%と最大規模を占めた。大規模な太陽光発電所や風力発電地帯は、遠隔地の砂漠地帯、沿岸地域、西部地域に開発されている一方、電力需要は東部および南部の都市部や工業地帯に集中している。こうした地理的なミスマッチが長距離送電を促し、高電圧および超高電圧送電線への依存度を高めている。
中国市場は、2025年には950億米ドル規模になると推定されている。これは、中国が世界で最も広範な超高圧交流・直流送電システムを運用しており、2025年時点で41件の超高圧送電プロジェクト(交流22件、直流19件)が稼働しているためである。省間および地域間の送電容量は、第13次五カ年計画期間終了時と比較して約30%増加しており、国家基幹送電網の急速な拡張を反映している。中央集権的な計画により、広大な地域にわたる主要地域送電網を結ぶ超長距離回廊の継続的な建設が支えられている。
インドの電力送配電市場は、グリーンエネルギー回廊などの中央送電計画計画の下で開発された大規模な再生可能エネルギー地域により、320億米ドルの価値があると推定されています。これらの計画により、再生可能エネルギーが豊富な州から産業需要の中心地への専用送電網が実現しています。グリーンエネルギー回廊のフェーズIとフェーズIIを合わせると、専用送電インフラに支えられ、約60GW(2025年)を超える送電容量が確保されます。大容量回廊の拡張は、信頼性の高い電力送電を支え、混雑を緩和し、送電網の利用効率を向上させます。
日本の送配電市場は、地震、台風、異常気象への脆弱性を背景に、2025年には210億米ドル規模に達すると予測されている。国内の電力会社は、電力供給の途絶を防ぐため、耐震設計、構造強化、耐候性インフラを優先的に整備している。送配電網のレジリエンス(回復力)を高める技術は、老朽化した設備の近代化を支援し、災害時の停電リスクを低減する。
欧州:再生可能エネルギーへの移行と電気自動車の普及により、最も急速な成長を遂げている。
欧州は、北海とバルト海における大規模な洋上風力発電開発に牽引され、予測期間中に年平均成長率(CAGR)3.65%を記録すると予想されています。この開発は、欧州における洋上および陸上送電インフラの継続的な拡大を促進しています。海底ケーブル、HVDCリンク、およびハイブリッド連系線は、数ギガワット規模の風力発電クラスターを複数の沿岸国に接続しています。欧州委員会エネルギー局によると、欧州の洋上風力発電容量は2025年に約35GWに達し、さらに北海とバルト海地域で約110GWを超えるパイプラインが開発中です。
ドイツの送配電市場は、石炭火力発電所の急速な廃止と原子力発電所の完全閉鎖を背景に、2025年には205億米ドル規模に達すると予測されている。発電構成の変化は、特にピーク需要時や再生可能エネルギー出力が低い時期に、送配電網の内部安定性に大きな負担をかける。ドイツの配電システムは、電圧安定性の維持、信頼性の向上、そして継続的な電力供給を支えるために強化が進められている。
英国の送配電市場は、電気自動車の普及と電力需要の増加により、2025年には約126億米ドルに達すると推定されている。ヒートポンプ配電網事業者は、2023年から2028年までの規制期間(2025年まで継続)に、約294億~320億米ドル(220億~240億ポンド)の投資を承認した。この資金は、配電網の性能強化と電力需要の増加に対応するため、容量拡張、スマートグリッドの導入、電圧管理のアップグレードに充てられる。
イタリアの電力送配電市場は、2025年には約95億米ドル規模になると推定されており、これはイタリア北部における水力発電に依存した発電によって支えられている。水力発電と火力発電の発電量の変動により、年間を通して電力供給パターンが不均一になり、国内の市場需要を押し上げている。
電力送配電市場の競争環境は非常に細分化されており、国営送電事業者、地域電力会社、規制対象の配電会社、ネットワーク拡張・近代化に携わる民間EPC請負業者などが混在している。既存事業者は主に、長期的な規制遵守能力、資金調達力、大規模プロジェクト遂行能力、送電網の信頼性、複雑な高電圧インフラプロジェクトの管理能力を競い合っている。一方、新興事業者は、コスト効率、デジタルグリッドソリューション、スマートメータリング技術、自動化、そして特に都市部や準都市部における地域密着型配電インフラの迅速な展開に注力している。
2025年8月:日立エネルギーはeks Energyの残りの株式の取得を完了し、電力変換システム分野におけるリーダーシップを強化した。
2025年7月:日立エネルギーは、大規模な送電網の拡張と近代化を支援するため、E.ON(ドイツ)と7億米ドルの変圧器供給契約を締結した。
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著者の詳細
Research Analyst
Pavan Warade is a Research Analyst with over 4 years of expertise in Technology and Aerospace & Defense markets. He delivers detailed market assessments, technology adoption studies, and strategic forecasts. Pavan’s work enables stakeholders to capitalize on innovation and stay competitive in high-tech and defense-related industries.
掲載実績:
sales@straitsresearch.com