- Strona główna
- O nas
- Branża
- Usługi
- Czytanie
- Kontakt
Nacisk na komponent (rozwiązania i usługi), wdrożenie (chmura i on-premises) oraz typ zabezpieczeń (zabezpieczenia punktu końcowego, zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia aplikacji, zabezpieczenia bazy danych, inne) Region/Kraj
Wartość rynku cyberbezpieczeństwa energetycznego oszacowano na około 9,5 miliarda USD w 2023 r. i oczekuje się, że będzie rósł w tempie solidnego CAGR na poziomie około 10,5% w okresie prognozy (2024-2032). Wzrost rynku cyberbezpieczeństwa energetycznego jest napędzany rosnącymi zagrożeniami cybernetycznymi, cyfryzacją infrastruktury energetycznej, regulacjami rządowymi oraz wzrostem IoT i inteligentnych sieci.
Cyberbezpieczeństwo energetyczne odnosi się do technologii, procesów i praktyk stosowanych w celu ochrony systemów i infrastruktury energetycznej przed zagrożeniami cybernetycznymi. Rynek cyberbezpieczeństwa energetycznego obejmuje szereg produktów i usług, takich jak oprogramowanie zabezpieczające, sprzęt i usługi doradcze, które mają na celu zabezpieczenie infrastruktury energetycznej.
Sektor energetyczny jest istotnym elementem nowoczesnego społeczeństwa, zapewniając energię niezbędną do wspierania działalności gospodarczej, społecznej i politycznej. Jednak rosnące uzależnienie od technologii cyfrowych i połączonych systemów sprawiło również, że sektor energetyczny stał się bardziej podatny na ataki cybernetyczne. Rosnąca liczba ataków cybernetycznych na systemy i infrastrukturę energetyczną stworzyła pilną potrzebę skutecznych środków cyberbezpieczeństwa energetycznego w celu ochrony krytycznej infrastruktury i zapobiegania zakłóceniom na dużą skalę.Na przykład, według AAG, w latach 2017-2021 zgłoszona przestępczość komputerowa wzrosła o 153%, z 27 829 przypadków w 2017 r. do 70 288 przypadków w 2021 r.. Ponadto zagrożenie atakami cybernetycznymi na infrastrukturę energetyczną jest znaczące i wieloaspektowe. Cyberprzestępcy mogą używać różnych metod, aby uzyskać dostęp do systemów energetycznych i zakłócać operacje, w tym złośliwe oprogramowanie, phishing, inżynierię społeczną i fizyczne ataki na infrastrukturę. Dodatkowo, ataki cybernetyczne mogą być skierowane na różne aspekty systemów energetycznych, w tym elektrownie, sieci przesyłowe i dystrybucyjne oraz systemy sterowania.
W tej sekcji omówiono kluczowe trendy rynkowe wpływające na segmenty cyberbezpieczeństwa energetycznego, zidentyfikowane przez naszych ekspertów ds. badań.
Typ zabezpieczeń sieci zmieniający branżę
W oparciu o typ zabezpieczeń, rynek jest podzielony na zabezpieczenia punktu końcowego, zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia aplikacji, zabezpieczenia bazy danych i inne. Zabezpieczenia sieci są kluczowe dla cyberbezpieczeństwa energetycznego, ponieważ pomagają chronić systemy energetyczne przed zagrożeniami cybernetycznymi. Rosnące wdrożenie zabezpieczeń sieci jest głównie przypisywane rosnącej liczbie ataków cybernetycznych za pośrednictwem łączności i sieci, systemy energetyczne opierają się na połączonych sieciach w celu działania, ale sieci te tworzą również luki, które mogą być wykorzystywane przez napastników do zakłócania operacji, uszkadzania sprzętu i kompromitowania poufnych danych.
Oczekuje się, że Ameryka Północna zdominuje rynek.
Wzrost rynku cyberbezpieczeństwa energetycznego w Ameryce Północnej jest napędzany przez kilka kluczowych czynników, w tym rosnącą liczbę ataków cybernetycznych skierowanych na krytyczną infrastrukturę, taką jak sieci energetyczne i systemy energetyczne. Powszechne wdrażanie inteligentnych sieci i urządzeń IoT w sektorze energetycznym wprowadziło nowe luki w zabezpieczeniach, co sprawia, że cyberbezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem dla firm energetycznych. Regulacje rządowe, takie jak normy North American Electric Reliability Corporation (NERC) Critical Infrastructure Protection (CIP), dodatkowo zmuszają firmy do wzmocnienia środków cyberbezpieczeństwa. Ponadto rosnące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i cyfryzacja w całym łańcuchu dostaw energii napędzają inwestycje w zaawansowane rozwiązania zabezpieczające w celu ochrony tych aktywów przed pojawiającymi się zagrożeniami.
Cyberbezpieczeństwo energetyczne jest konkurencyjne, z kilkoma globalnymi i międzynarodowymi graczami rynkowymi. Kluczowi gracze przyjmują różne strategie wzrostu w celu zwiększenia swojej obecności na rynku, takie jak partnerstwa, umowy, współpraca, wprowadzanie nowych produktów, ekspansja geograficzna oraz fuzje i przejęcia. Niektórzy z głównych graczy działających na rynku to BAE Systems, Alstom SA, E.ON SE, Iberdrola, S.A., General Electric Company, Siemens, Cisco Systems, Inc., AT&T, Amazon Web Services, Inc. i Rapid7. Kilka fuzji i przejęć wraz z partnerstwami zostało podjętych przez tych graczy w celu ułatwienia klientom dostępu do zaawansowanych technologicznie i innowacyjnych produktów/technologii.
Powody, dla których warto kupić ten raport:
Opcje dostosowywania:
Globalne cyberbezpieczeństwo energetyczne można dalej dostosowywać zgodnie z wymaganiami lub jakimkolwiek innym segmentem rynku. Poza tym, UMI rozumie, że możesz mieć własne potrzeby biznesowe; dlatego skontaktuj się z nami, aby uzyskać raport, który w pełni odpowiada Twoim wymaganiom.
Analiza historycznego rynku, oszacowanie obecnego rynku i prognozowanie przyszłego rynku globalnego rynku cyberbezpieczeństwa energetycznego były trzema głównymi krokami podjętymi w celu stworzenia i analizy wdrożenia cyberbezpieczeństwa energetycznego w głównych regionach na całym świecie. Przeprowadzono wyczerpujące badania wtórne w celu zebrania historycznych danych rynkowych i oszacowania obecnej wielkości rynku. Po drugie, wzięto pod uwagę liczne ustalenia i założenia w celu walidacji tych informacji. Ponadto przeprowadzono wyczerpujące wywiady pierwotne z ekspertami branżowymi w całym łańcuchu wartości globalnego rynku cyberbezpieczeństwa energetycznego. Po założeniu i walidacji danych rynkowych za pośrednictwem wywiadów pierwotnych, zastosowaliśmy podejście top-down/bottom-up do prognozowania całkowitej wielkości rynku. Następnie zastosowano metody podziału rynku i triangulacji danych w celu oszacowania i analizy wielkości rynku segmentów i podsegmentów branży. Szczegółowa metodologia została wyjaśniona poniżej:
Krok 1: Dogłębne badanie źródeł wtórnych:
Przeprowadzono szczegółowe badanie wtórne w celu uzyskania historycznej wielkości rynku cyberbezpieczeństwa energetycznego poprzez wewnętrzne źródła firm, takie jakraporty roczne i sprawozdania finansowe, prezentacje wyników, komunikaty prasowe itp.i źródła zewnętrzne, w tymczasopisma, wiadomości i artykuły, publikacje rządowe, publikacje konkurencji, raporty sektorowe, bazy danych stron trzecich i inne wiarygodne publikacje.
Krok 2: Segmentacja rynku:
Po uzyskaniu historycznej wielkości rynku cyberbezpieczeństwa energetycznego przeprowadziliśmy szczegółową analizę wtórną w celu zebrania historycznych informacji o rynku i udziału dla różnych segmentów i podsegmentów dla głównych regionów. Główne segmenty zawarte są w raporcie, takie jak komponent, wdrożenie, typ zabezpieczeń i region. Przeprowadzono dalsze analizy na poziomie krajowym w celu oceny ogólnego wdrożenia modeli testowania w tym regionie.
Krok 3: Analiza czynnikowa:
Po uzyskaniu historycznej wielkości rynku dla różnych segmentów i podsegmentów przeprowadziliśmy szczegółowąanalizę czynnikowąw celu oszacowania obecnej wielkości rynku cyberbezpieczeństwa energetycznego. Ponadto przeprowadziliśmy analizę czynnikową z wykorzystaniem zmiennych zależnych i niezależnych, takich jak komponent, wdrożenie, typ zabezpieczeń i regiony cyberbezpieczeństwa energetycznego. Przeprowadzono dokładną analizę scenariuszy po stronie popytu i podaży, uwzględniając najważniejsze partnerstwa, fuzje i przejęcia, ekspansję biznesu i wprowadzenie produktów na rynku cyberbezpieczeństwa energetycznego na całym świecie.
Określanie wielkości obecnego rynku:W oparciu o praktyczne wnioski z powyższych trzech kroków, doszliśmy do obecnej wielkości rynku, kluczowych graczy na globalnym rynku cyberbezpieczeństwa energetycznego i udziałów rynkowych segmentów. Wszystkie wymagane udziały procentowe i podziały rynku zostały określone przy użyciu powyższego podejścia wtórnego i zweryfikowane za pomocą wywiadów pierwotnych.
Szacowanie i prognozowanie:Do oszacowania i prognozy rynku przypisano wagi różnym czynnikom, w tym czynnikom napędowym i trendom, ograniczeniom oraz możliwościom dostępnym dla interesariuszy. Po przeanalizowaniu tych czynników zastosowano odpowiednie techniki prognozowania, tj. podejście top-down/bottom-up, w celu opracowania prognozy rynku na rok 2032 dla różnych segmentów i podsegmentów na głównych rynkach globalnych. Zastosowana metodologia badań w celu oszacowania wielkości rynku obejmuje:
Badania pierwotne:Przeprowadzono dogłębne wywiady z kluczowymi liderami opinii (KOL), w tym z dyrektorami wyższego szczebla (CXO/VP, szefowie sprzedaży, szefowie marketingu, szefowie operacyjni, szefowie regionalni, szefowie krajowi itp.) w głównych regionach. Wyniki badań pierwotnych zostały następnie podsumowane, a analiza statystyczna została przeprowadzona w celu udowodnienia postawionej hipotezy. Dane z badań pierwotnych zostały skonsolidowane z wynikami wtórnymi, przekształcając w ten sposób informacje w praktyczne wnioski.
Inżynieria rynku
Zastosowano technikę triangulacji danych w celu uzupełnienia ogólnej estymacji rynku i uzyskania precyzyjnych danych statystycznych dla każdego segmentu i podsegmentu globalnego Cyberbezpieczeństwa Energetycznego. Dane podzielono na kilka segmentów i podsegmentów po przeanalizowaniu różnych parametrów i trendów w zakresie komponentów, wdrożeń, typu zabezpieczeń i regionów globalnego rynku Cyberbezpieczeństwa Energetycznego.
W badaniu wskazano obecne i przyszłe trendy rynkowe globalnego Cyberbezpieczeństwa Energetycznego. Inwestorzy mogą uzyskać strategiczne spostrzeżenia, aby oprzeć swoje decyzje inwestycyjne na analizie jakościowej i ilościowej przeprowadzonej w badaniu. Obecne i przyszłe trendy rynkowe determinowały ogólną atrakcyjność rynku na poziomie regionalnym, zapewniając platformę dla uczestników przemysłu, aby wykorzystać niewykorzystany rynek i skorzystać z przewagi pierwszego ruchu. Inne cele ilościowe badań obejmują:
P1: Jaki jest aktualny rozmiar i potencjał wzrostu globalnego bezpieczeństwa cybernetycznego w energetyce?
P2: Jakie są czynniki napędzające wzrost globalnego bezpieczeństwa cybernetycznego w energetyce?
P3: Który segment ma największy udział w globalnym bezpieczeństwie cybernetycznym w energetyce według typu zabezpieczeń?
P4: Jakie są nowe technologie i trendy w globalnym bezpieczeństwie cybernetycznym w energetyce?
P5: Który region zdominuje globalne bezpieczeństwo cybernetyczne w energetyce?
Klienci, którzy kupili ten przedmiot, kupili również