- Strona główna
- O nas
- Branża
- Usługi
- Czytanie
- Kontakt
Nacisk na Komponent (Rozwiązania i Usługi), Wdrożenie (Chmura i lokalnie) oraz Rodzaj Zabezpieczeń (Ochrona Punktów Końcowych, Bezpieczeństwo Sieci, Bezpieczeństwo Aplikacji, Bezpieczeństwo Baz Danych, Inne) Region/Kraj

Wartość rynku cyberbezpieczeństwa energetycznego szacowano na około 9,5 miliarda USD w 2023 roku, a oczekuje się, że będzie on rósł w szybkim tempie CAGR wynoszącym około 10,5% w okresie prognozy (2024-2032). Wzrost rynku cyberbezpieczeństwa energetycznego jest napędzany przez rosnące cyberzagrożenia, cyfryzację infrastruktury energetycznej, przepisy rządowe oraz rozwój Internetu Rzeczy (IoT) i inteligentnych sieci.
Cyberbezpieczeństwo energetyczne odnosi się do technologii, procesów i praktyk stosowanych w celu ochrony systemów i infrastruktury energetycznej przed cyberzagrożeniami. 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 współczesnego społeczeństwa, zapewniając energię niezbędną do wspierania działalności gospodarczej, społecznej i politycznej. Jednak rosnące poleganie na technologiach cyfrowych i wzajemnie połączonych systemach sprawiło również, że sektor energetyczny stał się bardziej podatny na cyberataki. Rosnąca liczba cyberataków na systemy i infrastrukturę energetyczną stworzyła pilną potrzebę skutecznych środków cyberbezpieczeństwa energetycznego w celu ochrony infrastruktury krytycznej i zapobiegania zakłóceniom na dużą skalę. Na przykład, według AAG, w latach 2017-2021 zgłoszona cyberprzestępczość wzrosła o 153%, z 27 829 przypadków w 2017 roku do 70 288 przypadków w 2021 roku. Ponadto zagrożenie cyberatakami na infrastrukturę energetyczną jest znaczące i wieloaspektowe. Cyberprzestępcy mogą wykorzystywać różne metody, aby uzyskać dostęp do systemów energetycznych i zakłócić ich działanie, w tym złośliwe oprogramowanie, phishing, inżynierię społeczną i ataki fizyczne na infrastrukturę. Dodatkowo cyberataki mogą być wymierzone w 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 badawczych.
Rodzaj Bezpieczeństwa Sieci Przekształca Branżę
Na podstawie rodzaju zabezpieczeń rynek jest podzielony na bezpieczeństwo punktów końcowych, bezpieczeństwo sieci, bezpieczeństwo aplikacji, bezpieczeństwo baz danych i inne. Bezpieczeństwo sieci jest kluczowe dla cyberbezpieczeństwa energetycznego, ponieważ pomaga chronić systemy energetyczne przed cyberzagrożeniami. Rosnące wdrożenie zabezpieczeń sieciowych wynika głównie z rosnącej liczby cyberataków za pośrednictwem łączności i sieci, systemy energetyczne polegają na wzajemnie połączonych sieciach, aby działać, ale sieci te również stwarzają luki, które mogą być wykorzystywane przez atakujących do zakłócania operacji, uszkadzania sprzętu i naruszania 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 cyberataków wymierzonych w infrastrukturę krytyczną, taką jak sieci elektroenergetyczne i systemy energetyczne. Szerokie wdrożenie inteligentnych sieci i urządzeń IoT w sektorze energetycznym wprowadziło nowe luki w zabezpieczeniach, czyniąc cyberbezpieczeństwo priorytetem dla przedsiębiorstw energetycznych. Przepisy rządowe, takie jak standardy North American Electric Reliability Corporation (NERC) Critical Infrastructure Protection (CIP), dodatkowo zmuszają firmy do wzmacniania swoich środków cyberbezpieczeństwa. Ponadto rosnące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i cyfryzacja w całym łańcuchu dostaw energii napędzają inwestycje w zaawansowane rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, aby chronić te aktywa przed pojawiającymi się zagrożeniami.

Cyberbezpieczeństwo energetyczne jest konkurencyjne, z kilkoma globalnymi i międzynarodowymi graczami rynkowymi. Kluczowi gracze przyjmują różne strategie rozwoju, aby wzmocnić swoją obecność na rynku, takie jak partnerstwa, umowy, współpraca, wprowadzanie na rynek nowych produktów, ekspansje geograficzne 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. Gracze ci dokonali kilku fuzji i przejęć wraz z partnerstwami, aby ułatwić klientom korzystanie z zaawansowanych technologicznie i innowacyjnych produktów/technologii.

Powody, dla których warto kupić ten raport:
Opcje personalizacji:
Globalny rynek cyberbezpieczeństwa energetycznego można dodatkowo dostosować zgodnie z wymaganiami lub dowolnym innym segmentem rynku. Poza tym UMI rozumie, że możesz mieć własne potrzeby biznesowe; dlatego zachęcamy do kontaktu z nami, aby uzyskać raport, który w pełni odpowiada Twoim wymaganiom.
Analiza historycznego rynku, szacowanie obecnego rynku i prognozowanie przyszłego rynku globalnego rynku cyberbezpieczeństwa energetyki to trzy główne kroki podjęte w celu stworzenia i przeanalizowania adopcji cyberbezpieczeństwa energetyki w głównych regionach na świecie. Przeprowadzono wyczerpujące badania wtórne w celu zebrania historycznych danych rynkowych i oszacowania aktualnej wielkości rynku. Po drugie, wzięto pod uwagę liczne ustalenia i założenia w celu potwierdzenia tych spostrzeżeń. Ponadto przeprowadzono również wyczerpujące wywiady pierwotne z ekspertami branżowymi w całym łańcuchu wartości globalnego rynku cyberbezpieczeństwa energetyki. Po założeniu i zatwierdzeniu danych rynkowych za pomocą 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 przeanalizowania 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 energetyki poprzez wewnętrzne źródła firmy, takie jak raporty roczne i sprawozdania finansowe, prezentacje wyników, komunikaty prasowe itp., oraz źródła zewnętrzne, w tym czasopisma, 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 energetyki przeprowadziliśmy szczegółową analizę wtórną, aby zebrać historyczne spostrzeżenia rynkowe i udostępnić je dla różnych segmentów i podsegmentów w głównych regionach. Główne segmenty uwzględnione w raporcie to komponent, wdrożenie, rodzaj zabezpieczeń i region. Przeprowadzono dalsze analizy na poziomie krajów w celu oceny ogólnej adopcji modeli testowania w danym regionie.
Krok 3: Analiza czynnikowa:
Po uzyskaniu historycznej wielkości rynku różnych segmentów i podsegmentów przeprowadziliśmy szczegółową analizę czynnikową w celu oszacowania aktualnej wielkości rynku cyberbezpieczeństwa energetyki. Ponadto przeprowadziliśmy analizę czynnikową przy użyciu zmiennych zależnych i niezależnych, takich jak komponent, wdrożenie, rodzaj zabezpieczeń i regiony cyberbezpieczeństwa energetyki. Przeprowadzono dogłębną analizę scenariuszy popytowo-podażowych, biorąc pod uwagę najważniejsze partnerstwa, fuzje i przejęcia, rozwój działalności i wprowadzenie produktów na rynek w sektorze cyberbezpieczeństwa energetyki na całym świecie.
Określenie aktualnej wielkości rynku: Opierając się na użytecznych spostrzeżeniach z powyższych trzech kroków, doszliśmy do aktualnej wielkości rynku, kluczowych graczy na globalnym rynku cyberbezpieczeństwa energetyki i udziałów w rynku poszczególnych segmentów. Wszystkie wymagane udziały procentowe i podziały rynku zostały określone przy użyciu wspomnianego powyżej podejścia wtórnego i zostały zweryfikowane poprzez wywiady pierwotne.
Szacowanie i prognozowanie: Do celów szacowania i prognozowania rynku przypisano wagi różnym czynnikom, w tym czynnikom napędzającym i trendom, ograniczeniom i możliwościom dostępnym dla zainteresowanych stron. Po przeanalizowaniu tych czynników zastosowano odpowiednie techniki prognozowania, tj. podejście top-down/bottom-up, aby uzyskać prognozę rynkową na rok 2032 dla różnych segmentów i podsegmentów na głównych rynkach na całym świecie. Metodologia badawcza przyjęta do oszacowania wielkości rynku obejmuje:
Badania pierwotne: Przeprowadzono dogłębne wywiady z kluczowymi liderami opinii (Key Opinion Leaders – KOL), w tym z kadrą kierowniczą najwyższego szczebla (CXO/VP, Dyrektor ds. sprzedaży, Dyrektor ds. marketingu, Dyrektor ds. operacyjnych, Dyrektor regionalny, Dyrektor krajowy itp.) w głównych regionach. Wyniki badań pierwotnych zostały następnie podsumowane i przeprowadzono analizę statystyczną w celu udowodnienia postawionej hipotezy. Dane wejściowe z badań pierwotnych zostały połączone z wynikami wtórnymi, przekształcając w ten sposób informacje w użyteczne spostrzeżenia.

Inżynieria rynku
Zastosowano technikę triangulacji danych, aby ukończyć ogólne oszacowanie rynku i uzyskać precyzyjne dane statystyczne dla każdego segmentu i podsegmentu globalnego rynku cyberbezpieczeństwa energetyki. Dane zostały podzielone na kilka segmentów i podsegmentów po przeanalizowaniu różnych parametrów i trendów w zakresie komponentów, wdrożeń, rodzajów zabezpieczeń i regionów globalnego rynku cyberbezpieczeństwa energetyki.
W badaniu wskazano aktualne i przyszłe trendy rynkowe globalnego cyberbezpieczeństwa energetyki. Inwestorzy mogą uzyskać strategiczne spostrzeżenia, na których mogą oprzeć swoje decyzje dotyczące inwestycji, na podstawie analizy jakościowej i ilościowej przeprowadzonej w badaniu. Aktualne i przyszłe trendy rynkowe zdeterminowały ogólną atrakcyjność rynku na poziomie regionalnym, zapewniając uczestnikowi przemysłowemu platformę do wykorzystania niewykorzystanego rynku w celu skorzystania z przewagi pioniera. Inne ilościowe cele badań obejmują:
P1: Jaka jest obecna wielkość i potencjał wzrostu globalnego rynku Cyberbezpieczeństwa Energetycznego?
P2: Jakie czynniki napędzają wzrost globalnego cyberbezpieczeństwa w sektorze energetycznym?
P3: Który segment ma największy udział w globalnym rynku cyberbezpieczeństwa energetycznego ze względu na rodzaj zabezpieczeń?
P4: Jakie są nowe technologie i trendy w globalnym Cyberbezpieczeństwie Energetyki?
P5: Który region zdominuje globalny rynek Cyberbezpieczeństwa Energetycznego?
Klienci, którzy kupili ten przedmiot, kupili również