전력망 시장 - 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 구성요소, 전력, 용도, 지역별&경쟁(2021-2031년)
Power Grid Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Component, By Power Source, By Application, By Region & Competition, 2021-2031F
상품코드 : 1963959
리서치사 : TechSci Research
발행일 : 2026년 01월
페이지 정보 : 영문 180 Pages
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한글목차

세계의 전력계통 시장은 2025년 3,265억 2,000만 달러에서 2031년까지 4,875억 5,000만 달러로 성장하고, CAGR 6.91%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

이 분야는 발전사업자로부터 최종 사용자에게 전력을 수송하기 위해 필수적인 송전 및 배전 인프라(송전선, 변압기, 변전소 등)를 포괄합니다. 이러한 성장을 이끄는 주요 요인으로는 신뢰할 수 있는 전력에 대한 세계 수요 증가와 기존 전력망에 재생에너지원을 통합해야 하는 중요한 필요성을 들 수 있습니다. 내재해성을 강화하고 난방 및 운송의 전기화를 지원하기 위해 유틸리티 회사는 낡은 인프라의 현대화에 투자하고 있으며, 이는 해당 부문의 확장을 효과적으로 지원하고 있습니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031년
시장 규모 : 2025년 3,265억 2,000만 달러
시장 규모 : 2031년 4,875억 5,000만 달러
CAGR(2026-2031년) 6.91%
가장 성장이 빠른 부문 바나듐
최대 시장 북미

한편, 복잡한 규제 허가 과정과 인프라 구축을 지연시키는 공급망 제약으로 인해 시장은 큰 장벽에 직면해 있습니다. 이러한 장애로 인해 계통연계가 필요한 프로젝트에 대규모 지연이 자주 발생하여 에너지 전환 이니셔티브의 속도가 느려지고 있습니다. 이러한 구조적 병목현상의 심각성을 보여주기라도 하듯, 국제에너지기구(IEA)는 2024년까지 약 1,650기가와트의 재생에너지 프로젝트가 계통연계 대기 중으로 지연되고 있다고 보고했습니다.

시장 성장 촉진요인

시장 성장의 주요 촉진요인은 노후화된 인프라의 현대화와 재생에너지 자원의 급속한 통합입니다. 전 세계 전력회사들은 풍력 및 태양광 설비의 변동하는 에너지 흐름에 대응하기 위해 송전선로와 변전소 개보수를 우선순위에 두고 있으며, 악천후에 대한 내성을 강화하고 있습니다. 재정적 부담이 큰 것,이 구조적 변화는 탈탄소화 목표를 달성하고 수명이 다한 설비를 교체하는 데 필수적입니다. 국제에너지기구(IEA)가 2024년 6월 발표한 'World Energy Investment 2024' 보고서에 따르면, 2024년 세계 송전망 투자액은 4,000억 달러에 달할 것으로 예상되며, 디지털화 및 고전압 상호연계 설비를 통한 레거시 시스템의 현대화로 큰 전환이 이루어질 것으로 전망됩니다. 디지털화 및 고전압 인터커넥트 설비를 통한 레거시 시스템의 현대화로의 큰 전환을 보여주고 있습니다. 또한, 국제재생에너지기구(IRENA)는 2024년 전년도 세계 재생에너지 발전 용량이 사상 최대인 473기가와트 증가했다고 지적하며, 에너지 억제를 피하기 위해서는 즉각적인 연결 능력의 향상이 필요하다고 밝혔습니다.

동시에 교통의 전기화 진전과 전기차(EV) 충전 인프라의 확대로 새로운 분산형 수요 거점이 형성되어 대규모 배전망의 업그레이드가 요구되고 있습니다. 송배전 사업자는 지역 안정성에 위험을 초래하는 고부하 충전 클러스터를 관리해야 하며, 스마트 변압기 및 고급 부하 관리 소프트웨어의 도입이 필수적입니다. 이러한 전환은 높아지는 부하 수준에서 신뢰성을 유지하기 위한 배전 설비 조달을 촉진하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)가 2024년 4월 발표한 '세계 전기차 전망 2024'에 따르면, 2023년 세계 전기차 판매량은 약 1,400만 대에 달하고, 전년 대비 35% 증가할 것으로 예상했습니다. 이는 지역 전력망 강화가 매우 중요하다는 것을 보여줍니다. 그 결과, 전력망은 정적인 공급 모델에서 광범위한 모빌리티의 전동화를 지원하는 데 필수적인 동적이고 양방향적인 시스템으로 전환되고 있습니다.

시장의 과제

세계 전력망 시장의 확대는 주로 복잡한 규제 허가 절차와 공급망 제약으로 인해 제한을 받고 있습니다. 이러한 구조적 장벽으로 인해 프로젝트 일정이 길어지고, 초기 계획 단계부터 인프라가 최종 가동되기까지 상당한 지연이 자주 발생합니다. 전력 사업자가 장기간에 걸친 행정 승인 절차에 직면하거나 필요한 자재 확보에 어려움을 겪게 되면, 새로운 송전선 및 배전선로 건설은 사실상 중단됩니다. 이러한 정체는 자본 지출을 증가시키고, 발전 설비의 적시 통합을 방해하며, 증가하는 전력 수요에 대응할 수 있는 시장의 능력을 제한하고, 이해관계자들이 장기간 노후화된 설비에 의존할 수밖에 없는 상황을 초래합니다.

이러한 지연은 특정 재무 주기 내에 수익을 창출할 수 있는 프로젝트 규모를 제한합니다. 상호접속 대기열이 확대됨에 따라 계획된 용량과 운영 실태의 괴리가 확대되어 투자가 크게 정체되고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)의 2024년 보고서에 따르면, 이러한 인프라 지연을 적절히 해소하고 각국의 기후 변화 대응 공약을 준수하기 위해서는 2030년까지 연간 송전망 투자 규모를 6,000억 달러 이상으로 거의 두 배로 늘려야 한다고 합니다. 이 데이터는 물류 및 규제 마찰이 전력망 현대화에 필수적인 노력의 실행을 지연시키고 비용을 증가시킴으로써 이 부문의 성장 궤도를 직접적으로 억제하고 있다는 사실을 보여줍니다.

시장 동향

대규모 배터리 에너지 저장 시스템의 보급은 재생에너지의 간헐성을 완화할 수 있는 유연성을 제공함으로써 시장 역학을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 공간적 공급에 초점을 맞춘 기존 송전망 업그레이드와 달리, 이 추세는 녹색 전력 생산과 피크 소비 시간대의 시간적 불일치를 해소합니다. 전력회사는 주파수 응답 등 부대 서비스를 제공하기 위해 대규모 배터리를 적극적으로 도입하고 있으며, 화석연료에 의한 피크 대응 발전소의 필요성을 효과적으로 대체하고 있습니다. 2024년 6월에 발표된 국제에너지기구(IEA) 보고서 'World Energy Investment 2024'에 따르면, 2024년 세계 축전지 투자액은 500억 달러 이상에 달할 것으로 예상되며, 이는 조정 가능한 자산에 대한 자본 재분배의 중요성을 보여줍니다.

동시에 인공지능(AI)과 머신러닝의 통합으로 전력망 운영은 수동적 모니터링에서 예측형 자율 제어로 진화하고 있습니다. 사업자들은 물리적 인프라에 AI 기반 분석을 통해 실시간 장애 격리 및 동적 부하 예측이 가능한 자가 복구형 네트워크를 구축하고 있습니다. 이러한 디지털 진화는 막대한 물리적 자본 지출에 의존하지 않고 분산형 에너지 자원의 복잡성을 관리하는 데 필수적입니다. 이러한 전략적 전환을 강조하기 위해 히타치 에너지는 2024년 6월 보도자료를 통해 2027년까지 제조 역량과 디지털 솔루션 역량 확대를 위해 45억 달러를 추가 투자할 것이라고 발표했습니다. 이는 이 분야가 지능형 그리드 기술에 대한 집중을 더욱 심화시키고 있다는 것을 입증하는 것입니다.

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 고객의 소리

제5장 세계의 전력망 시장 전망

제6장 북미의 전력망 시장 전망

제7장 유럽의 전력망 시장 전망

제8장 아시아태평양의 전력망 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카의 전력망 시장 전망

제10장 남미의 전력망 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 전력망 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter의 Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 회사 소개 및 면책조항

LSH
영문 목차

영문목차

The Global Power Grid Market is projected to expand from USD 326.52 Billion in 2025 to USD 487.55 Billion by 2031, registering a CAGR of 6.91%. This sector encompasses the transmission and distribution framework-spanning lines, transformers, and substations-essential for conveying electricity from producers to end-users. Key factors propelling this growth include the escalating global requirement for dependable power and the critical necessity of incorporating renewable energy sources into the existing grid. To bolster resilience and support the electrification of heating and transport, utility companies are channeling investments into the modernization of antiquated infrastructure, effectively underpinning the sector's expansion.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 326.52 Billion
Market Size 2031USD 487.55 Billion
CAGR 2026-20316.91%
Fastest Growing SegmentVanadium
Largest MarketNorth America

Conversely, the market faces significant hurdles due to intricate regulatory permitting processes and supply chain constraints that retard infrastructure deployment. These impediments frequently create extensive backlogs for projects needing interconnection, thereby slowing the pace of energy transition initiatives. Highlighting the severity of these structural bottlenecks, the International Energy Agency reported in 2024 that roughly 1,650 gigawatts of renewable power projects in advanced development phases were delayed while awaiting grid connections.

Market Driver

The primary catalysts for market growth are the modernization of aging infrastructure and the rapid integration of renewable energy resources. Utilities across the globe are prioritizing the overhaul of transmission lines and substations to accommodate variable energy flows from wind and solar assets while strengthening resilience against severe weather conditions. Although financially demanding, this structural transformation is vital for achieving decarbonization goals and replacing equipment that has surpassed its operational life. According to the International Energy Agency's 'World Energy Investment 2024' report released in June 2024, global grid investment is anticipated to hit USD 400 billion in 2024, signifying a major pivot toward modernizing legacy systems through digitalization and high-voltage interconnectors. Furthermore, the International Renewable Energy Agency noted in 2024 that global renewable generation capacity grew by a record 473 GW in the prior year, necessitating immediate improvements in interconnection capabilities to avoid energy curtailment.

Concurrently, the increasing electrification of transportation and the expansion of electric vehicle (EV) charging infrastructure are establishing new, decentralized demand hubs that demand substantial distribution upgrades. Grid operators are tasked with managing high-load charging clusters that pose risks to local stability, requiring the implementation of smart transformers and sophisticated load-management software. This transition fuels the procurement of distribution equipment to maintain reliability amidst heightened stress levels. As per the International Energy Agency's 'Global EV Outlook 2024' from April 2024, global electric car sales reached nearly 14 million in 2023, a 35% year-on-year rise that underscores the critical need for reinforced local grids. Consequently, the power grid is shifting from a static delivery model to a dynamic, bidirectional system essential for supporting widespread mobility electrification.

Market Challenge

The expansion of the Global Power Grid Market is primarily hindered by intricate regulatory permitting procedures and supply chain constraints. These structural barriers prolong project timelines, frequently causing significant delays between initial planning stages and the final commissioning of infrastructure. When utility operators encounter protracted administrative approval processes or struggle to secure necessary materials, the rollout of new transmission and distribution lines is effectively halted. Such stagnation escalates capital expenditures and obstructs the timely integration of power generation assets, limiting the market's capacity to meet rising electricity demand and compelling stakeholders to rely on aging assets for longer periods.

These delays restrict the volume of projects that can generate revenue within specific financial cycles. As interconnection queues expand, the disparity between planned capacity and operational reality increases, creating substantial investment bottlenecks. According to the International Energy Agency in 2024, annual grid investment needs to nearly double to over USD 600 billion by 2030 to adequately resolve these infrastructure backlogs and adhere to national climate commitments. This data underscores how logistical and regulatory frictions directly suppress the sector's growth trajectory by making essential grid modernization initiatives slower and more costly to implement.

Market Trends

The widespread adoption of Grid-Scale Battery Energy Storage Systems is fundamentally transforming market dynamics by offering the flexibility needed to buffer renewable energy intermittency. Distinct from traditional transmission upgrades that focus on spatial delivery, this trend resolves the temporal mismatch between green power generation and peak consumption periods. Utilities are aggressively acquiring utility-scale batteries to provide ancillary services such as frequency response, effectively substituting the need for fossil-fuel peaker plants. As stated in the International Energy Agency's 'World Energy Investment 2024' report from June 2024, global investment in battery storage is expected to surpass USD 50 billion in 2024, illustrating the significant capital reallocation toward these dispatchable assets.

Simultaneously, the integration of Artificial Intelligence and Machine Learning is advancing grid operations from reactive monitoring to predictive, autonomous control. Operators are layering AI-driven analytics over physical infrastructure to establish self-healing networks capable of real-time fault isolation and dynamic load forecasting. This digital evolution is essential for managing the intricacies of distributed energy resources without relying exclusively on heavy physical capital expenditure. Emphasizing this strategic shift, Hitachi Energy announced in a June 2024 press release an additional investment of USD 4.5 billion by 2027 to expand its manufacturing and digital solution capabilities, confirming the sector's deepened focus on intelligent grid technologies.

Key Market Players

Report Scope

In this report, the Global Power Grid Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Power Grid Market, By Component

Power Grid Market, By Power Source

Power Grid Market, By Application

Power Grid Market, By Region

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Power Grid Market.

Available Customizations:

Global Power Grid Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

Table of Contents

1. Product Overview

2. Research Methodology

3. Executive Summary

4. Voice of Customer

5. Global Power Grid Market Outlook

6. North America Power Grid Market Outlook

7. Europe Power Grid Market Outlook

8. Asia Pacific Power Grid Market Outlook

9. Middle East & Africa Power Grid Market Outlook

10. South America Power Grid Market Outlook

11. Market Dynamics

12. Market Trends & Developments

13. Global Power Grid Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

15. Competitive Landscape

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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