Упор на Компонент (Решения и Услуги), Развертывание (Облако и локально), и Тип Безопасности (Безопасность конечных точек, Сетевая безопасность, Безопасность приложений, Безопасность баз данных, Другие) Регион/Страна

Объем рынка кибербезопасности в энергетике в 2023 году оценивался примерно в 9,5 миллиардов долларов США, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода (2024-2032 гг.) он будет расти с устойчивым среднегодовым темпом роста около 10,5%. Рост рынка кибербезопасности в энергетике обусловлен ростом киберугроз, цифровизацией энергетической инфраструктуры, государственным регулированием и ростом IoT и интеллектуальных сетей.
Кибербезопасность в энергетике относится к технологиям, процессам и практикам, используемым для защиты энергетических систем и инфраструктуры от киберугроз. Рынок кибербезопасности в энергетике включает в себя ряд продуктов и услуг, таких как программное обеспечение для обеспечения безопасности, аппаратное обеспечение и консультационные услуги, предназначенные для защиты энергетической инфраструктуры.
Энергетический сектор является важным компонентом современного общества, обеспечивающим энергию, необходимую для поддержания экономической, социальной и политической деятельности. Однако растущая зависимость от цифровых технологий и взаимосвязанных систем также сделала энергетический сектор более уязвимым для кибератак. Увеличение числа кибератак на энергетические системы и инфраструктуру создало острую необходимость в эффективных мерах кибербезопасности в энергетике для защиты критической инфраструктуры и предотвращения крупномасштабных сбоев. Например, по данным AAG, в период с 2017 по 2021 год зарегистрированная киберпреступность выросла на 153%, с 27 829 случаев в 2017 году до 70 288 случаев в 2021 году. Кроме того, угроза кибератак на энергетическую инфраструктуру является значительной и многогранной. Киберпреступники могут использовать различные методы для получения доступа к энергетическим системам и нарушения операций, включая вредоносное ПО, фишинг, социальную инженерию и физические атаки на инфраструктуру. Кроме того, кибератаки могут быть нацелены на различные аспекты энергетических систем, включая электростанции, сети передачи и распределения, а также системы управления.
В этом разделе обсуждаются ключевые тенденции рынка, влияющие на сегменты кибербезопасности в энергетике, выявленные нашими экспертами-исследователями.
Тип сетевой безопасности, трансформирующий отрасль
На основе типа безопасности рынок сегментирован на безопасность конечных точек, сетевую безопасность, безопасность приложений, безопасность баз данных и другие. Сетевая безопасность имеет решающее значение для кибербезопасности в энергетике, поскольку она помогает защитить энергетические системы от киберугроз. Растущее внедрение сетевой безопасности в основном связано с ростом числа кибератак через подключение и сеть, энергетические системы полагаются на взаимосвязанные сети для работы, но эти сети также создают уязвимости, которые могут быть использованы злоумышленниками для нарушения операций, повреждения оборудования и компрометации конфиденциальных данных.

Ожидается, что Северная Америка будет доминировать на рынке.
Рост рынка кибербезопасности в энергетике в Северной Америке обусловлен несколькими ключевыми факторами, включая увеличение числа кибератак, нацеленных на критическую инфраструктуру, такую как электросети и энергетические системы. Широкое внедрение интеллектуальных сетей и устройств IoT в энергетическом секторе привело к появлению новых уязвимостей, что сделало кибербезопасность главным приоритетом для энергетических компаний. Государственные постановления, такие как стандарты критической инфраструктуры защиты (CIP) Североамериканской корпорации электронадежности (NERC), дополнительно подталкивают компании к усилению мер кибербезопасности. Кроме того, растущее использование возобновляемых источников энергии и цифровизация по всей цепочке поставок энергии стимулируют инвестиции в передовые решения безопасности для защиты этих активов от возникающих угроз.

Кибербезопасность в энергетике является конкурентной средой, в которой участвует несколько глобальных и международных игроков рынка. Ключевые игроки применяют различные стратегии роста для расширения своего присутствия на рынке, такие как партнерства, соглашения, сотрудничество, запуск новых продуктов, географическое расширение, а также слияния и поглощения. Некоторые из основных игроков, работающих на рынке, — BAE Systems, Alstom SA, E.ON SE, Iberdrola, S.A., General Electric Company, Siemens, Cisco Systems, Inc., AT&T, Amazon Web Services, Inc. и Rapid7. Эти игроки предприняли несколько слияний и поглощений, а также партнерств, чтобы предоставить клиентам высокотехнологичные и инновационные продукты/технологии.

Причины купить этот отчет:
Варианты настройки:
Глобальная кибербезопасность в энергетике может быть дополнительно настроена в соответствии с требованиями или любым другим сегментом рынка. Кроме того, UMI понимает, что у вас могут быть свои собственные бизнес-потребности; поэтому не стесняйтесь связаться с нами, чтобы получить отчет, который полностью соответствует вашим требованиям.
Анализ исторического рынка, оценка текущего рынка и прогнозирование будущего рынка глобального рынка кибербезопасности энергетики были тремя основными этапами, предпринятыми для создания и анализа внедрения кибербезопасности энергетики в основных регионах мира. Было проведено исчерпывающее вторичное исследование для сбора данных об историческом рынке и оценки текущего размера рынка. Во-вторых, для подтверждения этих выводов было принято во внимание множество результатов и предположений. Кроме того, были проведены исчерпывающие первичные интервью с отраслевыми экспертами по всей цепочке создания стоимости глобального рынка кибербезопасности энергетики. После предположения и подтверждения рыночных показателей посредством первичных интервью мы применили нисходящий/восходящий подход к прогнозированию общего размера рынка. После этого были применены методы разбивки рынка и триангуляции данных для оценки и анализа размера рынка сегментов и подсегментов отрасли. Подробная методология описана ниже:
Этап 1: Углубленное изучение вторичных источников:
Было проведено подробное вторичное исследование для получения данных об историческом размере рынка кибербезопасности энергетики из внутренних источников компании, таких как годовые отчеты и финансовые отчетности, презентации о деятельности, пресс-релизы и т. д., и внешних источников, включая журналы, новости и статьи, правительственные публикации, публикации конкурентов, отраслевые отчеты, базы данных третьих сторон и другие заслуживающие доверия публикации.
Этап 2: Сегментация рынка:
После получения данных об историческом размере рынка кибербезопасности энергетики мы провели подробный вторичный анализ для сбора информации об историческом рынке и доли для различных сегментов и подсегментов для основных регионов. В отчет включены основные сегменты, такие как компонент, развертывание, тип безопасности и регион. Далее был проведен анализ на уровне стран для оценки общего внедрения моделей тестирования в этом регионе.
Этап 3: Факторный анализ:
После получения данных об историческом размере рынка для различных сегментов и подсегментов мы провели подробный факторный анализ для оценки текущего размера рынка кибербезопасности энергетики. Кроме того, мы провели факторный анализ с использованием зависимых и независимых переменных, таких как компонент, развертывание, тип безопасности и регионы кибербезопасности энергетики. Был проведен тщательный анализ сценариев спроса и предложения с учетом ведущих партнерств, слияний и поглощений, расширения бизнеса и запуска продуктов в секторе рынка кибербезопасности энергетики по всему миру.
Определение текущего размера рынка: На основе действенных выводов, полученных на основе вышеуказанных трех этапов, мы пришли к текущему размеру рынка, ключевым игрокам на глобальном рынке кибербезопасности энергетики и долям рынка сегментов. Все необходимые процентные доли и разбивки рынка были определены с использованием вышеупомянутого вторичного подхода и были проверены посредством первичных интервью.
Оценка и прогнозирование: Для оценки и прогнозирования рынка различным факторам, включая драйверы и тенденции, ограничения и возможности, доступные для заинтересованных сторон, были присвоены веса. После анализа этих факторов были применены соответствующие методы прогнозирования, т. е. нисходящий/восходящий подход, для получения прогноза рынка на 2032 год для различных сегментов и подсегментов на основных рынках по всему миру. Методология исследования, принятая для оценки размера рынка, включает в себя:
Первичное исследование: Были проведены углубленные интервью с ключевыми лидерами мнений (KOL), включая руководителей высшего звена (CXO/VP, руководители отдела продаж, руководители отдела маркетинга, руководители операционного отдела, региональные руководители, руководители стран и т. д.) в основных регионах. Затем результаты первичного исследования были обобщены, и был выполнен статистический анализ для доказательства заявленной гипотезы. Входные данные первичного исследования были объединены с вторичными данными, что позволило превратить информацию в действенные выводы.

Инжиниринг рынка
Метод триангуляции данных был использован для завершения общей оценки рынка и получения точных статистических данных для каждого сегмента и подсегмента глобального рынка кибербезопасности энергетики. Данные были разделены на несколько сегментов и подсегментов после изучения различных параметров и тенденций в компонентах, развертывании, типах безопасности и регионах глобального рынка кибербезопасности энергетики.
В исследовании были точно определены текущие и будущие рыночные тенденции глобальной кибербезопасности энергетики. Инвесторы могут получить стратегическое представление, чтобы основывать свои решения для инвестиций на качественном и количественном анализе, проведенном в исследовании. Текущие и будущие рыночные тенденции определили общую привлекательность рынка на региональном уровне, предоставляя промышленному участнику платформу для освоения неиспользованного рынка с целью получения выгоды от преимущества первопроходца. Другие количественные цели исследований включают в себя:
В1: Каков текущий размер и потенциал роста мирового рынка кибербезопасности в энергетике?
Q2: Каковы основные факторы роста глобальной кибербезопасности в энергетике?
Q3: Какой сегмент имеет наибольшую долю на мировом рынке кибербезопасности в энергетике по типу безопасности?
Q4: Каковы новые технологии и тенденции в глобальной энергетической кибербезопасности?
Q5: Какой регион будет доминировать в глобальной энергетической кибербезопасности?
Клиенты, купившие этот товар, также купили