データセンター電力インフラの世界市場:データセンタータイプ別、用途別、電力アーキテクチャ別、配電別、電源別、コンポーネント別 - 分析と予測(2025年~2035年)

株式会社グローバルインフォメーション(所在地:神奈川県川崎市、代表者:樋口 荘祐、証券コード:東証スタンダード 4171)は、市場調査レポート「データセンター電力インフラの世界市場:データセンタータイプ別、用途別、電力アーキテクチャ別、配電別、電源別、コンポーネント別 - 分析と予測(2025年~2035年)」(BIS Research)の販売を7月23日より開始しました。
データセンター電力インフラの市場規模は、2024年に189億2,830万米ドルとなりました。
同市場は、2035年には1,019億140万米ドルに達し、CAGRは15.90%と予測されています。クラウド・コンピューティング、人工知能(AI)、データ・ストレージ・ソリューションに対する需要の高まりが、この市場成長の原動力となっています。産業のデジタル化が進むにつれ、堅牢で拡張性があり、エネルギー効率の高いデータセンターの電力インフラ市場のニーズが急速に拡大しています。さらに、持続可能性、エネルギー効率、再生可能エネルギー源のデータセンターへの統合への注目の高まりが、データセンター電力インフラ市場の成長にさらに寄与しています。また、インテリジェント配電ユニット(PDU)などの電力管理におけるイノベーションも、最新のデータセンターにおける電力需要の増大に対応する上で重要な役割を果たすと期待されています。
主要市場統計
予測期間 2025年~2035年
2025年の評価 233億米ドル
2035年の予測 1,019億米ドル
CAGR 15.9%
データセンター電力インフラ市場は、デジタルサービス、クラウドコンピューティング、データストレージの需要拡大に対応するため、先進的な電源ソリューションの開発と導入に注力しています。データセンター電力インフラ市場は、データセンターが世界のデジタル経済の中心になるにつれ、効率的で拡張性と信頼性の高い電力システムに対するニーズが高まっていることが背景にあります。主要コンポーネントは、エネルギー消費を最小限に抑えながらシームレスな運用を確保するために不可欠です。業界が持続可能性を目指す中で、再生可能エネルギー源の統合、電力効率の改善、運用需要と環境目標の両方を満たすためのエネルギー管理の最適化が重要視されています。デジタル技術の採用が進み、AI、ビッグデータ、IoTが拡大するにつれて、世界中のデータセンターで堅牢で持続可能な電力インフラの必要性がさらに高まっています。
産業への影響
データセンターの電力インフラ市場が産業界に与える影響は、技術、通信、エネルギーなど複数のセクターにわたって大きいものとなっています。クラウドサービス、人工知能、データストレージの需要増加を支えるデータセンターが拡大するにつれ、信頼性、拡張性、効率性に優れた電力インフラの必要性が不可欠になっています。データセンターの電力インフラ市場は、継続的かつ最適化された電力供給を確保し、重要なデータサービスの中断のない運用をサポートするために、配電システムと電気部品の進歩を推進しています。デジタル・エコシステムの進化に伴い、エネルギー消費を抑えながら高負荷に対応できる電力インフラへの需要が高まり、運用方法が変化しています。データセンターの電力インフラの成長は、電力管理の革新を促進し、運用効率を向上させ、企業が最新のデータ集約型用途のエネルギー需要の高まりに対応できるようにしています。
データセンター電力インフラ市場に参入している企業には、Dell Inc.、Hewlett Packard Enterprise Development LP、Super Micro Computer, Inc.、Boyd、 IEIT SYSTEMS CO., LTD.、Huawei Technologies Co., Ltd.、Cisco Systems, Inc.、Schneider E、lectric、Vertiv Group Corp.、Eaton、Rittal Pvt. Ltd.、NetApp、Arista Networks, Inc.、Modine、Mitsubishi Electric Corporationなどの主要企業が含まれます。これらの企業は、戦略的パートナーシップ、技術革新、研究開発への投資を通じて、その能力を高めてきました。信頼性、効率性、拡張性に優れた電源ソリューションの提供に継続的に注力することで、データ処理、ストレージ、管理機能に対する需要の増加をサポートし、データセンター電力インフラ市場の成長を牽引しています。
データセンター電力インフラ市場のセグメンテーション:
セグメンテーション1:データセンタータイプ別
・ハイパースケールデータセンター
・コロケーションおよび小売データセンター
・企業データセンター
・その他
コロケーションおよびリテールデータセンターが市場をリード(データセンタータイプ別)
コロケーションおよびリテールデータセンターは、その普及とエンタープライズおよびクラウドのワークロードをサポートする重要な役割により、データセンタータイプ別のデータセンター電力インフラ市場を独占すると予想されます。これらの施設では、高可用性、拡張性、エネルギー効率を確保するために、高度な電力インフラ・ソリューションが必要とされます。コロケーション・データセンターとリテール・データセンターは、スペースと電力密度に対する需要が高まっているため、インテリジェントな配電ユニットと堅牢な冷却技術の導入に大きなチャンスがあります。企業のITインフラニーズのアウトソーシング化が進む中、これらのデータセンターは今後も電力インフラへの投資と技術革新をリードし、データセンター電力インフラ市場の将来展望を形成していくと思われます。
セグメンテーション2:、別
・従来型データセンターと非AIデータセンター
・AIデータセンター
市場をリードする従来型データセンターと非AIデータセンター(用途別)
従来型データセンターと非AIデータセンターは、従来のコンピューティングサービスとストレージサービスに対する確立された存在感と継続的な需要によって、用途別にデータセンター電力インフラ市場を独占すると予想されます。これらのデータセンターは、さまざまな企業用途、クラウドサービス、レガシーワークロードをサポートするために、信頼性が高く効率的な電力システムを必要としています。AIに特化した施設の台頭にもかかわらず、従来型データセンターの量と多様性は、配電ユニットなどの電力インフラソリューションへの継続的な投資を確実なものにしています。事業継続とデータ管理において重要な役割を果たす配電ユニットは、当面のデータセンター電力インフラ市場の成長に貢献する重要な製品です。
セグメンテーション3:電力アーキテクチャ別
・12 V DCラックレベルPSUアーキテクチャ
・48 V DCラックレベル電力アーキテクチャ
・400V+-DCラック電力アーキテクチャ
市場をリードするDC48VラックレベルPSUアーキテクチャ(電力アーキテクチャ別)
DC48Vラックレベル電源ユニット(PSU)アーキテクチャは、その効率性、拡張性、最新の高密度IT機器との互換性により、電力アーキテクチャ別データセンター電力インフラ市場を独占すると予想されます。このアーキテクチャは、電力変換ロスを低減し、ラック内の配電を簡素化することで、エネルギー効率を改善し、冷却要件を低減します。
データセンターで高性能コンピューティングやAIワークロードの導入が進む中、DC48VラックレベルPSUは、こうした需要に応える信頼性とコスト効率の高いソリューションを提供します。その採用の拡大は次世代データセンターの設計に影響を与えており、データセンター電力インフラ市場の進化における重要な促進要因となっています。
セグメンテーション4:配電別
・集約型
・分散型
集約型が市場をリード(配電別)
集約型配電は、大規模な電力供給を効率的に管理し、インフラ管理を簡素化することから、データセンター向け電力インフラ市場を独占すると予想されます。このアプローチは、電源の統合管理を可能にし、信頼性を高め、データセンターの運用の複雑さを軽減します。
データセンターの規模が拡大し、堅牢な電源管理ソリューションが必要とされ続ける中、集中配電はエネルギー使用の最適化、システム稼働時間の向上、冗長戦略のサポートにおいて優位性を発揮します。集中配電は広く採用されているため、最新のデータセンター設計に適した選択肢として位置付けられ、データセンター電力インフラ市場の成長を牽引しています。
セグメンテーション5:電源別
・ラックレベル
AC-DC
DC-DC
・インフラレベル
AC電源
DC電源
市場をリードするラックレベル(電源別)
ラック・レベル電源は、個々のサーバー・ラックに的を絞った効率的な電力供給を直接行うことができるため、電源タイプ別ではデータセンター電力インフラ市場を独占すると予想されます。このアプローチは、ラックレベルでの独立した電源管理を可能にすることで、柔軟性を高め、メンテナンスを簡素化し、冗長性を向上させる。
データセンターの高密度化と複雑化に伴い、ラックレベル電源装置は拡張性と高可用性の要件をサポートし、最新のデータセンター運用に不可欠なものとなっています。このような電源の採用が進むにつれ、データセンターの電源インフラ市場では、進化するIT需要に対応した電源インフラ・ソリューションへの技術革新と投資が進んでいます。
セグメンテーション6:コンポーネント別
・電源
AC/DCおよびDC/DCコンバータ
多相電圧レギュレータ・モジュール(VRM)
固定およびホットスワップ電源モジュール
デジタル電源制御ユニット
・配電および管理
配電ユニット(PDU)
インテリジェント/メーター付きPDU
バスバーおよびバスウェイシステム
自動転送スイッチ(ATS)
スイッチギア
市場をリードする配電と管理(コンポーネント別)
データセンターの電力インフラ市場では、配電および管理システムがコンポーネント別に市場をリードすると予想されます。これらのシステムには、配電ユニット(PDU)、開閉装置、サーキットブレーカー、電力使用の正確な制御と最適化を可能にするインテリジェント・モニタリング・ソリューションが含まれます。
データセンターが複雑化するにつれ、高度な配電と管理の必要性は、稼働時間の維持、エネルギー効率の向上、拡張性のサポートに不可欠となっています。運用の継続性を維持する上で重要な役割を果たす電力インフラは、データセンター電力インフラ市場の成長を牽引する重要なコンポーネントです。
セグメンテーション7:地域別
・北米:米国、カナダ、メキシコ
・欧州ドイツ、フランス、英国、イタリア、オランダ、アイルランド、その他
・アジア太平洋:中国、日本、韓国、オーストラリア、インド、その他
・その他の地域
北米は、強固な規制環境、技術進歩、データセンター開拓への多額の投資に支えられ、データセンター電力インフラ市場をリードすると予想されます。
米国とカナダは、データセンター電力インフラ市場の需要拡大に対応するため、エネルギー効率の高い電源システム、モジュール式インフラ、再生可能エネルギー統合の採用で最先端を走っています。官民の強力な協力体制、電源管理技術の革新、高性能コンピューティングに対する要求の高まりが、この地域の市場優位性を後押ししています。北米は、電力信頼性の向上、運用コストの削減、拡張性の強化に重点を置いており、データセンター電力インフラ市場の将来を形作る重要な参入地域として位置づけられています。
データセンター電力インフラ市場の最近の動向
2025年2月、Hyperscale Dataは、地元電力会社との提携により、ミシガン州のデータセンターを30MWから300MWに拡張する計画を発表しました。同社は44カ月以内に電力アップグレードを完了させる正式契約を交渉中で、これによりAIとハイパフォーマンス・コンピューティング・サービスの需要拡大に対応する能力が強化されます。ハイパースケールは純粋なデータセンター事業者への移行を進めており、資本調達や合弁会社の設立など、戦略的な選択肢を模索しています。
2025年1月、英国政府はAI行動計画の一環として、データセンター・プロジェクトに172億7,000万米ドルを投資すると発表しました。これには、AI成長ゾーンの設立や、英国のコンピューティング能力を強化するための新たなスーパーコンピューターの設置などが含まれます。これらのイニシアチブは、AI開発とデジタルインフラを推進する米国の戦略に沿ったものです。グリーンフィールド・プロジェクトは、データセンターとデジタル・サービス、特にAIとHPC分野での需要拡大をサポートします。
Oracleは2024年5月、アフリカ全域でAI主導のイノベーションとデジタルトランスフォーメーションを支援するため、モロッコに新たに2つのパブリッククラウドリージョンを開設する計画を発表しました。カサブランカとセタットにあるリージョンは、地元および地域の企業にオラクル・クラウド・インフラストラクチャー(OCI)へのアクセスを提供し、アプリケーションの近代化と高度なAI、データ、アナリティクス機能の活用を支援する見込みです。この動きは、デジタル・インフラストラクチャーの足跡を拡大するOracleの広範な戦略の一環であり、公共サービスを近代化し、地域の成長機会を促進するというモロッコの目標に沿ったものです。
Oracleは2024年5月、AI主導のイノベーションとアフリカ全域のデジタルトランスフォーメーションを支援するため、モロッコに新たに2つのパブリッククラウド地域を開設する計画を発表しました。カサブランカとセタットのリージョンでは、地元および地域の企業がOracle・クラウド・インフラストラクチャ(OCI)にアクセスできるようにし、アプリケーションの近代化と高度なAI、データ、アナリティクス機能の活用を支援します。
需要- 促進要因、抑制要因、機会
市場促進要因データ消費の増加
データの保存、処理、伝送の需要が増加し続けているため、データ消費量の増加がデータセンター電力インフラ市場の主要な促進要因となっています。クラウドサービス、ストリーミングプラットフォーム、ビッグデータ分析、モノのインターネット(IoT)の普及により、世界中で生成されるデータ量が大幅に増加しています。企業や消費者の日常業務におけるデジタル技術への依存度が高まるにつれ、こうしたデータを管理、保存、処理するための堅牢なデータセンター・インフラの必要性がますます高まっています。
データ消費量の増加がデータセンターの電力インフラ市場にどのような影響を及ぼしているかは、いくつかの業界事例で明らかになっています。アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)、マイクロソフト・アジュール、グーグル・クラウドなどのクラウド・サービス・プロバイダーは、ストレージと処理能力に対する需要の増大に対応するため、データセンター・ネットワークを拡張してきました。これらの企業は、増加するワークロードをサポートするため、大容量の無停電電源装置(UPS)、インテリジェント配電ユニット(PDU)、エネルギー効率の高い冷却システムに投資しています。さらに、eコマース、メディア・ストリーミング、通信などの業界をサポートするデータセンターでは、リアルタイムのデータ配信と保存が常に必要とされるため、エネルギー需要が急増しています。
さらに、データ消費量の継続的な増加が予想されるため、データセンターの電力インフラ市場の成長の可能性は依然として高いです。人工知能(AI)、機械学習、5Gネットワークなどの新技術の急速な導入は、高性能データセンターの需要をさらに押し上げると思われます。データ量の拡大に伴い、電力効率に優れ、スケーラブルで持続可能なソリューションの必要性はさらに高まると思われます。データ消費の継続的な増加は、データセンターの電力インフラ市場に永続的な影響を与え、イノベーションを促進し、データセンターのより持続可能で弾力性のある電力システムにつながります。
市場の課題:初期投資の高さ
データセンター用電源インフラ市場では、依然として高額な初期投資が大きな抑制要因となっています。無停電電源装置(UPS)、配電ユニット(PDU)、エネルギー貯蔵ソリューション、冷却システムなど、電源システムの構築とアップグレードに伴う初期費用は、かなりの額に上る可能性があります。こうした投資は、特にデータセンター・サービスの需要が増加し続ける中、信頼性、拡張性、エネルギー効率の高い運用を確保するために必要です。多くの企業は、インフラのニーズと持続可能性の目標の両方を満たすために多額の資本を割り当てなければならないため、特に小規模な事業者や新興市場の事業者にとっては、データセンターの容量拡大が遅れたり制限されたりする可能性があります。
ハイパースケールのデータセンター事業者は、エネルギー効率の高い再生可能な電力システムなど、世界なインフラに数十億米ドルを投資してきました。このような投資は、省エネルギーや持続可能性という点で長期的なメリットをもたらす一方で、初期コストの高さが、データセンターの電力インフラ市場における小規模事業者の参入障壁となる可能性があります。さらに、コンピューティングパワーや持続可能性基準に対する需要の高まりに対応するため、既存の施設をアップグレードしようとする事業者は、そのような大規模なインフラのアップグレードに必要な資金を確保する上で、資金面での大きなハードルに直面する可能性があります。
さらに、資金調達や技術ソリューションの革新の可能性が、高額な初期投資の影響を軽減する可能性もあります。電力インフラがよりモジュール化され、スケーラブルになれば、事業者はソリューションを段階的に導入し、初期コストを下げることができます。さらに、よりコスト効率が高く、エネルギー密度の高い技術が開発され、再生可能エネルギーの選択肢が増えることで、長期的な資本支出を削減できる可能性があります。このような進歩により、市場参加者、特に中小規模の事業者や地域の事業者が、データセンター業界に参入したり、プレゼンスを拡大したりできるようになる可能性があります。
市場機会:エッジコンピューティングの成長
エッジコンピューティングの成長は、データセンターの電力インフラ市場に大きな機会をもたらします。より多くのデータ処理が集約型のデータセンターではなくネットワークのエッジで行われるようになるにつれ、局所的で高効率な電力インフラに対する需要が高まっています。エッジコンピューティングは、データの高速処理と低遅延を可能にしますが、データセンターをエンドユーザーに近づけ、変動する作業負荷に対応するために最適化された電力システムで運用する必要があります。このような分散型システムは、多様なエッジ・アプリケーションをサポートするために、高い耐障害性とエネルギー効率を備えている必要があり、特殊な電力インフラ・ソリューションに対する市場の強い需要を生み出しています。
例えば、IBMはエッジ・コンピューティングとAIを活用したソリューションの組み合わせで最先端を走ってきました。IBMのエッジ・コンピューティング・システムは、製造、物流、農業業界をサポートするため、遠隔地への導入が進んでいます。これらのシステムは、従来の電力網へのアクセスが制限された環境でリアルタイムのデータ処理や分析を処理するため、堅牢で回復力のある電力インフラを必要とします。
さらに、データセンターの電力インフラ市場におけるエッジコンピューティングの将来性は広大です。産業界がリアルタイム・アプリケーションにエッジ・コンピューティングを採用し続けるにつれ、局所的な電力インフラに対する需要は高まり続けると思われます。この動向は、このような分散型施設をサポートできるエネルギー効率の高いモジュール式電源システムの技術革新をさらに促すでしょう。エッジの各所に迅速に展開できる、よりスマートでスケーラブルな電力ソリューションの開発は、エッジコンピューティングの高まる需要に応えるための鍵となるでしょう。さらに、こうしたエッジデータセンターのエネルギー意識が高まるにつれて、電力消費をさらに最適化し、環境への影響を低減するために、再生可能エネルギー源や先進的なエネルギー貯蔵システムを統合する機会も現れるでしょう。
このレポートは、組織にどのような付加価値をもたらすのでしょうか?
製品/イノベーション戦略:データセンターの電力インフラ市場は、いくつかの重要な側面でセグメント化されており、デジタルインフラの進化する状況についての洞察を提供します。データセンターのタイプ別に見ると、ハイパースケールデータセンター、コロケーションおよびリテールデータセンター、エンタープライズデータセンター、その他の構成があり、それぞれ異なる運用要件と電力要件に対応しています。用途別では、従来型データセンターと非AIデータセンター、AIデータセンターに分けられます。電力アーキテクチャは、DC12V、DC48V、DC400V+-のラック電力アーキテクチャに区分されます。電力アーキテクチャは、電源管理に柔軟なアプローチを提供する集約型システムと分散型システムに分類されます。
さらに、電源コンポーネントは、ラックレベル電源、AC-DC、DC-DC、インフラレベル電源システム、ACおよびDC電源オプションに分類され、これらすべてが効率的なエネルギー供給を保証します。最後の区分には、PDU、インテリジェント/メーター付きPDU、バスバーシステム、ATS、スイッチギアなど、データセンターにおける配電管理と信頼性の高い運用に不可欠な主要配電要素が含まれます。これらのセグメントは、データセンターのインフラが成長し適応し続ける中で、市場の多様で進化するニーズを反映しています。
成長/マーケティング戦略:データセンターの電力インフラ市場は急速なペースで成長しています。同市場は、既存および新興の市場プレーヤーに莫大な機会を提供しています。このセグメントで取り上げる戦略には、M&A、製品投入、提携・協力、事業拡大、投資などがあります。企業が市場での地位を維持・強化するために好む戦略には、主に製品開発が含まれます。
競合戦略:本調査で分析・プロファイリングしたデータセンター電力インフラ市場の主要企業プロファイルには、データセンターおよび電力インフラ領域の専門知識を有する専門家が含まれています。さらに、パートナーシップ、契約、提携などの包括的な競合情勢は、市場の未開拓の収益ポケットを理解する上で読者を支援することが期待されます。
市場推計・予測
本調査では、データセンター電力インフラ市場に関する広範かつ技術的、市場指向的、商業的な調査のために、公認出版物、著名な著者による記事、ホワイトペーパー、会社の年次報告書、ディレクトリ、主要データベースなどの広範な二次情報を利用して、有用かつ効果的な情報を収集しています。
市場工学のプロセスでは、市場統計、市場規模推計・予測、市場分解、データ三角測量などの計算を行います(このような定量データプロセスの手法については、さらに詳しいセクションで説明します)。1次調査は、市場セグメンテーションの種類と主要企業の業界動向に関する情報を収集し、市場数を検証するために実施しました。
主要市場参入企業と競合情勢
データセンターの電源インフラ市場でプロファイルされている企業は、企業のカバレッジ、製品ポートフォリオ、市場浸透度を分析した主要専門家から収集した情報に基づいて選定されています。
当レポートでは、世界のデータセンター電力インフラ市場について調査し、市場の概要とともに、データセンタータイプ別、用途別、電力アーキテクチャ別、配電別、電源別、コンポーネント別、地域別の動向、および市場に参入する企業のプロファイルなどを提供しています。
目次
エグゼクティブサマリー
第1章 市場
第2章 応用
第3章 製品
第4章 地域
第5章 市場-競合ベンチマーキングと企業プロファイル
第6章 調査手法
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