영국의 전기 추진 시스템 시장 규모는 2025년 4억 6,800만 달러였으며, 2026년 5억 3,200만 달러에서 2034년 19억 2,000만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026~2034년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 17.4%입니다.
전기 추진(EP)은 다양한 전기적 및/또는 자기적 메커니즘을 이용하여 추진제를 가속하는 데 전기 에너지를 사용하는 우주 추진 기술입니다. 기존의 화학 추진기와 비교했을 때, 전기 추진기는 훨씬 뛰어난 추진 성능을 제공합니다. 우주선 가속에 필요한 질량이 적고, 추진제는 기존 화학 추진기보다 최대 20배 빠른 속도로 분사됩니다. 따라서 대량 생산 측면에서 더욱 효율적인 시스템이 됩니다.
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우주 산업은 우주 활동의 상당한 증가세를 보이고 있으며, 각국은 다양한 우주 프로그램에 막대한 자금을 투자하고 있습니다. 이러한 프로그램에는 식물 관측, 탐사, 통신, 기상 관측, 국방 등 다양한 목적의 위성과 우주선 발사가 포함됩니다. 위성 발사 증가의 주요 원인은 소형 우주 발사 기술의 발전입니다.큐브샛이를 통해 단일 임무에서 더 많은 위성을 배치할 수 있습니다.
지난 몇 년 동안 SpaceX, Scaled Composites, Blue Origin, Virgin Galactic, Bigelow Aerospace, Sierra Nevada Corporation 등 여러 민간 기업들이 우주 산업에 진출했습니다. 이들 기업은 다양한 우주 관련 활동에 적극적으로 참여하고 있으며, 특히 발사 능력이 부족한 국가들을 집중적으로 지원하고 있습니다. 이러한 지역에서 위성 발사 및 특수 우주선 임무 수행을 가능하게 하기 위한 협력 관계를 구축하고 있습니다. 또한 SpaceX와 Blue Origin 같은 기업들은 우주 관광 사업에 상당한 투자를 하고 있으며, 이러한 서비스를 제공할 계획을 가지고 있습니다. 특히 SpaceX는 Star Link와 같은 야심찬 프로젝트로 업계에서 큰 주목을 받고 있습니다.
전기 추진은 위성과 우주선에 널리 사용되지만 유일한 선택지는 아닙니다. 시장에는 이러한 용도에 적합한 다양한 대체 추진 시스템이 있습니다. 대표적인 대안으로는 화학 추진 시스템, 이중 추진제 추진 시스템, 통합 추진 시스템, 단일 추진제 하이드라진 추진 시스템 등이 있습니다. 추진 시스템 선택은 용도별 요구 사항에 따라 달라지며, 이러한 기술들은 다양한 크기의 위성과 우주선에 적용될 수 있습니다. 그러나 비용 효율성과 운영상의 이점 때문에 전기 추진에 대한 수요가 점점 증가하고 있습니다.
위성과 우주선은 다양한 추진 시스템을 선택할 수 있으며, 전기 추진이 유일한 선택지는 아닙니다. 시장에는 화학 추진 시스템, 이중 추진제 추진 시스템, 통합 추진 시스템, 단일 추진제 하이드라진 추진 시스템 등 다양한 대안이 있습니다. 추진 시스템 선택은 적용 분야의 특정 요구 사항에 따라 달라집니다. 이러한 기술들은 다양한 크기의 위성과 우주선에 적합합니다. 그러나 전기 추진 시스템은 비용 효율성과 운영상의 이점 때문에 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.
시장은 유형별로 그리드형 이온 엔진(GIE), 홀 효과 추진기(HET), 고효율 다단 플라즈마 추진기(HEMPT), 펄스형 플라즈마 추진기(PPT), 자기 플라즈마 동력 추진기(MPD) 및 기타로 분류됩니다. 홀 효과 추진기(HET)는 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 23.9%를 기록할 것으로 예상됩니다. HET는 그리드 시스템에 수직인 강력한 자기장을 이용하는 전기 추진 방식입니다. 전자는 환형 세라믹 채널에 갇히고, 채널 주변으로 방위각 방향의 홀 전류가 흐르면서 자기장이 생성됩니다. 이 전자는 탑재된 추진제를 이온화하여 이온화된 플라즈마를 생성합니다. 전기장은 이온화된 플라즈마를 최대 시속 65,000마일(약 105,000km)까지 가속시켜 추진력을 발생시킵니다. 하지만 주변 자기 시스템은 주로 플라즈마를 생성하는 데 사용되며, 채널 하류 가장자리와 가속 플라즈마 사이의 접촉으로 인해 채널이 침식됩니다. 지구 궤도의 위성, 우주 공장, 심우주 탐사 로봇 등이 잠재적 사용자입니다.
출력 등급에 따라 시장은 저출력 전기 추진 시스템, 중출력 전기 추진 시스템, 고출력 전기 추진 시스템으로 구분됩니다. 저출력 전기 추진 시스템은 일반적으로 위성과 소형 우주선에 사용됩니다. 중출력 전기 추진 시스템은 다양한 우주 응용 분야에 널리 사용되는 반면, 고출력 전기 추진 시스템은 고성능 우주 임무 및 탐사에 사용됩니다.
응용 분야별로 위성 기반과 해양 기반으로 세분화됩니다. 위성은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 23.4%를 기록할 것으로 예상됩니다. 하이브리드 또는 완전 전기 추진 기술을 사용하는 위성을 전기 추진 위성이라고 합니다. 전기 추진은 다양한 전기 및 전자기 기술을 사용하여 추진제 연소를 가속하거나 점화하는 우주 추진 방식입니다. 이러한 위성 추진 시스템은 다양한 전기 또는 전자기 기술을 통해 전력을 사용하여 추진제 연소를 가속하거나 점화합니다. 전기열 추진, 정전기 추진, 전자기 추진은 위성에서 사용되는 추진 방식의 종류입니다. 이러한 추진 방식은 지구 관측, 항법 및 통신, 천문학, 우주 탐사, 환경 연구 등 용도에 따라 다양한 우주 기반 응용 분야에 사용될 수 있습니다.
영국의 전기 추진 시스템 시장은 우주 기술 투자 증가에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 위성 제조 및 우주 탐사 프로그램에 대한 영국의 집중적인 투자와 주요 업계 기업들의 존재는 이 지역의 전기 추진 시스템 시장 발전에 기여하고 있습니다.
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저자 세부 정보
Research Associate
Tejas Zamde is a Research Associate with 2 years of experience in market research. He specializes in analyzing industry trends, assessing competitive landscapes, and providing actionable insights to support strategic business decisions. Tejas’s strong analytical skills and detail-oriented approach help organizations navigate evolving markets, identify growth opportunities, and strengthen their competitive advantage.
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