- Strona główna
- O nas
- Branża
- Usługi
- Czytanie
- Kontakt
Nacisk na technologię (analiza dużych zbiorów danych, sztuczna inteligencja, system kontroli przemysłowej, urządzenia terenowe, rzeczywistość rozszerzona, IoT); Zastosowanie (ropa naftowa i gaz, wytwarzanie energii, media, inne); i kraj
Wartość rynku transformacji cyfrowej w sektorze energetycznym w Europie wyniosła 13,61 miliarda USD w 2023 r. i oczekuje się, że będzie rosła ze średnim rocznym wskaźnikiem wzrostu (CAGR) na poziomie 29,2% w okresie prognozy (2024-2032F).
Europa uzyskała znaczący udział w rynku transformacji cyfrowej w sektorze energetycznym i oczekuje się, że odnotuje wpływowy CAGR w okresie prognozy.
W Unii Europejskiej odnawialne źródła energii o zmiennej charakterystyce odgrywają kluczową rolę w dekarbonizacji sektora energetycznego. Digitalizacja systemu energetycznego jest priorytetem politycznym i jest powiązana z Europejskim Zielonym Ładem i Programem Polityki Cyfrowej Dekady 2030 jako podwójna transformacja.
Jednym z kluczowych działań przedstawionych w Zaleceniu Komisji Europejskiej w sprawie integracji systemu energetycznego jest wdrożenie usprawnionego planu działania dotyczącego digitalizacji energii w celu przyspieszenia wdrażania rozwiązań cyfrowych. Powinny one pomóc w lepszej integracji systemu energetycznego poprzez wykorzystanie bezproblemowej i interoperacyjnej interakcji opartej na danych między interesariuszami.Zgodnie z zaleceniem, w listopadzie 2022 r. projekt Enershare otrzymał 8 milionów EUR na rozwój pierwszej wspólnej europejskiej przestrzeni danych energetycznych.
W tej sekcji omówiono kluczowe trendy rynkowe, które wpływają na różne segmenty rynku transformacji cyfrowej w sektorze energetycznym w Europie, zidentyfikowane przez nasz zespół ekspertów ds. badań.
Analiza dużych zbiorów danych odnosi się do gromadzenia, analizy i interpretacji dużych ilości danych w celu odkrywania wzorców i trendów. Duże zbiory danych w sektorze energetycznym mogą przynieść liczne korzyści, w tym poprawę efektywności operacyjnej, obniżenie kosztów, zwiększenie satysfakcji klientów i optymalizację produkcji energii. Integracja analizy dużych zbiorów danych dla przedsiębiorstw energetycznych zrewolucjonizowała sposób dystrybucji i zarządzania energią elektryczną w sieci. Analizując dane z inteligentnych liczników i innych czujników, przedsiębiorstwa energetyczne mogą uzyskać cenne informacje o funkcjonowaniu sieci w czasie rzeczywistym, identyfikując i rozwiązując problemy, takie jak awarie, ograniczenia przepustowości i kradzież energii. Zarządzanie inteligentną siecią nie tylko poprawia ogólną wydajność sieci, ale także zwiększa niezawodność i odporność dostaw energii.
Niemcy są największym rynkiem transformacji cyfrowej w sektorze energetycznym w Europie. Transformacja cyfrowa w sektorze energetycznym w Niemczech w znacznym stopniu odpowiada za udział Europy w transformacji cyfrowej w sektorze energetycznym ze względu na rosnące zapotrzebowanie na ciągłe dostawy energii elektrycznej do wspierania przemysłu na dużą skalę, wzrost liczby inteligentnych liczników i ekspansję sektora energii odnawialnej w kraju.Na przykład – W styczniu 2023 r. Rada Ministrów Niemiec przyjęła projekt ustawy o ponownym uruchomieniu cyfryzacji transformacji energetycznej, wyznaczając mapę drogową wdrażania inteligentnych liczników i rozszerzając zakres taryf dynamicznych. Inteligentne liczniki stanowią część infrastruktury cyfrowej i dlatego są istotnym elementem systemu energetycznego o zerowej emisji, charakteryzującego się zmiennym zapotrzebowaniem i zmiennym wytwarzaniem. Wprowadzono również taryfy dynamiczne od 2025 r. Pozwoli to klientom na przesunięcie zapotrzebowania na energię elektryczną poza godziny szczytu, kiedy dostępna jest duża ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, a ceny są niższe.
Rynek transformacji cyfrowej w sektorze energetycznym w Europie jest konkurencyjny i fragmentaryczny, z obecnością kilku globalnych i międzynarodowych graczy rynkowych. Kluczowi gracze przyjmują różne strategie wzrostu w celu wzmocnienia swojej obecności na rynku, takie jak partnerstwa, umowy, współprace, wprowadzanie nowych produktów, ekspansja geograficzna oraz fuzje i przejęcia. Niektórzy z głównych graczy działających na rynku to Schneider Electric SE; Honeywell International Inc.; Rockwell Automation Inc.; SAP; ABB; IBM Corporation; Microsoft; Cisco Systems Inc.; Teradata; Intel Corporation.
Powody, dla których warto kupić ten raport:
Opcje dostosowywania:
Transformacja cyfrowa w sektorze energetycznym w Europie może być dalej dostosowywana do wymagań lub jakiegokolwiek innego segmentu rynku. Ponadto UMI rozumie, że możesz mieć własne potrzeby biznesowe, dlatego skontaktuj się z nami, aby otrzymać raport, który w pełni odpowiada Twoim wymaganiom.
Analiza historycznego rynku, szacowanie obecnego rynku i prognozowanie przyszłego rynku transformacji cyfrowej w sektorze energetycznym w Europie były trzema głównymi krokami podjętymi w celu stworzenia i analizy adaptacji transformacji cyfrowej w sektorze energetycznym w głównych regionach. Przeprowadzono wyczerpujące badania wtórne w celu zebrania historycznych danych rynkowych i oszacowania obecnej wielkości rynku. Po drugie, aby zweryfikować te spostrzeżenia, wzięto pod uwagę liczne ustalenia i założenia. Ponadto przeprowadzono wyczerpujące wywiady pierwotne z ekspertami branżowymi w całym łańcuchu wartości transformacji cyfrowej w sektorze energetycznym w Europie. Po założeniu i walidacji danych rynkowych poprzez wywiady pierwotne zastosowaliśmy podejście „odgórne/oddolne” 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 jest wyjaśniona poniżej:
Analiza historycznej wielkości rynku
Krok 1: Dogłębne badanie źródeł wtórnych:
Przeprowadzono szczegółowe badanie wtórne w celu uzyskania historycznej wielkości rynku transformacji cyfrowej w sektorze energetycznym w Europie za pośrednictwem wewnętrznych źródeł firmy, takich jakraporty roczne i sprawozdania finansowe, prezentacje wyników, komunikaty prasowe itp.oraz 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 Europejskiej Transformacji Cyfrowej w Rynku Energii, przeprowadziliśmy szczegółową analizę wtórną w celu zebrania historycznych informacji o rynku i udziałach dla różnych segmentów i podsegmentów dla głównych regionów. Główne segmenty zostały uwzględnione w raporcie jako technologie i aplikacje. Ponadto przeprowadzono analizy na poziomie krajowym w celu oceny ogólnego przyjęcia modeli testowych w danym regionie.
Krok 3: Analiza czynnikowa:
Po uzyskaniu historycznej wielkości rynku różnych segmentów i podsegmentów, przeprowadziliśmy szczegółowąanalizę czynnikowąw celu oszacowania obecnej wielkości rynku Europejskiej Transformacji Cyfrowej w Rynku Energii. Ponadto przeprowadziliśmy analizę czynnikową z wykorzystaniem zmiennych zależnych i niezależnych, takich jak technologie i aplikacje Europejskiej Transformacji Cyfrowej w Rynku Energii. Przeprowadzono dokładną analizę scenariuszy popytowych i podażowych, uwzględniając najważniejsze partnerstwa, fuzje i przejęcia, ekspansję biznesową oraz wprowadzenia produktów na rynek w sektorze Europejskiej Transformacji Cyfrowej w Rynku Energii na całym świecie.
Szacowanie i prognoza obecnej wielkości rynku
Szacowanie obecnej wielkości rynku:W oparciu o praktyczne wnioski z powyższych 3 kroków, ustaliliśmy obecną wielkość rynku, kluczowych graczy na rynku Europejskiej Transformacji Cyfrowej w Rynku Energii oraz udziały rynkowe segmentów. Wszystkie wymagane udziały procentowe, podziały i podziały rynku zostały określone przy użyciu wspomnianego powyżej podejścia wtórnego i zostały zweryfikowane poprzez wywiady pierwotne.
Szacowanie i prognozowanie:Do oszacowania i prognozy rynku przypisano wagi do różnych czynników, w tym czynników napędzających i trendów, ograniczeń i możliwości dostępnych dla interesariuszy. Po przeanalizowaniu tych czynników zastosowano odpowiednie techniki prognozowania, tj. podejście top-down/bottom-up, aby uzyskać prognozę rynku na 2030 rok dla różnych segmentów i podsegmentów na głównych rynkach na całym świecie. Metodologia badawcza przyjęta do oszacowania wielkości rynku obejmuje:
Weryfikacja wielkości i udziału w rynku
Badania pierwotne:Przeprowadzono dogłębne wywiady z kluczowymi liderami opinii (KOL), w tym z dyrektorami najwyższego szczebla (CXO/VP, szefem sprzedaży, szefem marketingu, szefem operacji, szefem regionalnym, szefem krajowym itp.) we wszystkich 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 ustaleniami wtórnymi, przekształcając w ten sposób informacje w praktyczne spostrzeżenia.
Podział uczestników pierwotnych w różnych regionach
Inżynieria rynku
Zastosowano technikę triangulacji danych w celu zakończenia ogólnego oszacowania rynku i uzyskania precyzyjnych liczb statystycznych dla każdego segmentu i podsegmentu Europejskiej Transformacji Cyfrowej w Rynku Energii. Dane zostały podzielone na kilka segmentów i podsegmentów po przestudiowaniu różnych parametrów i trendów w obszarach technologii i aplikacji w Europejskiej Transformacji Cyfrowej w Rynku Energii.
Główny cel badania Europejskiej Transformacji Cyfrowej w Rynku Energii
W badaniu wskazano obecne i przyszłe trendy rynkowe Europejskiej Transformacji Cyfrowej w Rynku Energii. Inwestorzy mogą uzyskać strategiczne spostrzeżenia, aby oprzeć swoje decyzje inwestycyjne na analizie jakościowej i ilościowej przeprowadzonej w badaniu. Obecne i przyszłe trendy rynkowe zdeterminowały ogólną atrakcyjność rynku na poziomie regionalnym, zapewniając platformę dla uczestników przemysłowych, aby wykorzystać niewykorzystany rynek i czerpać korzyści z przewagi pierwszego gracza. Inne cele ilościowe badań obejmują:
P1: Jaki jest aktualny rozmiar i potencjał wzrostu rynku cyfrowej transformacji energetyki w Europie?
P2: Jakie są czynniki napędzające wzrost rynku cyfrowej transformacji energetyki w Europie?
P3: Który segment ma największy udział w rynku cyfrowej transformacji energetyki w Europie według zastosowania?
P4: Jakie są wschodzące technologie i trendy na rynku cyfrowej transformacji energetyki w Europie?
P5: Który region zdominuje rynek cyfrowej transformacji energetyki w Europie?
Klienci, którzy kupili ten przedmiot, kupili również