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전기 추진 시스템 시장 – 추진 장치별(하이브리드, 완전 전기), 구성 요소별(전기 모터, 배터리, 컨트롤러/인버터, 프로펠러/스러스터)별, 애플리케이션별 및 예측(2024~2032년)


Published on: 2024-07-07 | No of Pages : 240 | Industry : Aerospace

Publisher : MIR | Format : PDF&Excel

전기 추진 시스템 시장 – 추진 장치별(하이브리드, 완전 전기), 구성 요소별(전기 모터, 배터리, 컨트롤러/인버터, 프로펠러/스러스터)별, 애플리케이션별 및 예측(2024~2032년)

전기 추진 시스템 시장 – 추진 장치별(하이브리드, 순수 전기), 구성 요소별(전기 모터) , 배터리, 컨트롤러/인버터, 프로펠러/스러스터), 애플리케이션 및 예측별, 2024~2032년

전기 추진 시스템 시장 규모

전기 추진 시스템 시장은 2023년에 94억 달러로 평가되었으며 2024년부터 2032년까지 6% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 배터리 기술 혁신 확장된 범위와 더 빠른 충전 기능으로 산업 전반에 걸쳐 전기 추진 시스템의 매력을 강화합니다.

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스마트 연결 기능의 통합으로 효율성과 성능이 더욱 최적화되고, 재료 과학의 발전으로 구성 요소가 더 가볍고 내구성이 향상되어 더 폭넓은 채택과 시장 확장이 촉진됩니다. 예를 들어, 2023년 10월 Wright Electric은 배터리 성능의 획기적인 달성을 목표로 항공기 배터리 기술의 중추적인 발전을 목표로 삼았습니다. 회사는 에너지 밀도를 높인 고에너지 배터리 개발에 전념하고 있습니다. Wright Electric은 최대 1,000Wh/kg에 도달하는 것을 목표로 기존 리튬 배터리에서 발견되는 기존 250Wh/kg 에너지 밀도를 뛰어넘는 것을 목표로 하고 있습니다.
 

2024년 – 2032년 가치 예측 tr> < tr>
전기 추진 시스템 시장 보고서 속성
보고서 속성 세부정보
기준 연도 2023
2023년 전기 추진 시스템 시장 규모 미화 94억 달러
예측 기간 2024 – 2032년
예측 기간 2024년 – 2032년 CAGR 6%
163억 달러
역사 데이터 2021~2023
아니요. 페이지 수 250
테이블,차트 & 수치 300
대상 세그먼트 추진 장치, 부품, 응용 분야
성장 동인
  • 환경 규제로 인해 더욱 깨끗한 추진력에 대한 요구가 촉발됨
  • 기술 발전으로 효율성과 성능이 향상됨
  • < li>정부 인센티브로 전기 추진 장치 채택을 장려
  • 항공우주 산업은 연료 효율적인 추진 대안을 모색합니다.
함정 & 과제
  • 초기 높은 비용으로 인해 대량 도입이 방해
  • 충전소 인프라가 제한되어 성장이 저해됨

이 시장의 성장 기회는 무엇입니까?

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경제적 인센티브 연료 비용이 증가함에 따라 전기 추진 시스템으로의 전환이 증가하고 있습니다. 전기 시스템은 비용 효율적인 대안을 제공하여 차량이나 장비의 수명 전체에 걸쳐 운영 비용을 크게 절감합니다. 이러한 비용 이점은 연료 소비량이 많은 차량 운영자 및 기업에게 특히 매력적이며, 연료 가격 상승이 수익에 미치는 영향을 완화하기 위해 전기 솔루션에 투자하도록 유도합니다. 결과적으로, 조직이 변동성이 큰 에너지 시장에서 운영 효율성을 최적화하고 경쟁력을 유지하려고 노력함에 따라 전기 추진 시스템에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

전기 추진 시스템의 초기 높은 비용은 도입에 상당한 장벽을 제시합니다. 장기적인 운영 비용 절감은 분명하지만 많은 소비자와 기업에게는 초기 투자가 엄두도 못 낼 수 있습니다. 이러한 비용 차이로 인해 잠재 구매자는 전기 추진의 잠재적인 장기적 이점에도 불구하고 기존의 저렴한 대안을 선택하게 되는 경우가 많습니다. 또한 상대적으로 새로운 기술과 관련하여 인지된 위험으로 인해 일부 조직에서는 전환을 더욱 방해할 수도 있습니다. 결과적으로 높은 초기 비용 문제를 극복하는 것은 전기 추진 시스템의 대량 채택을 가속화하는 데 매우 중요합니다.

전기 추진 시스템 시장 동향

전기 추진 시스템의 혁신은 점점 더 확장성과 모듈식을 우선시합니다. 다양한 플랫폼과 애플리케이션에 걸쳐 더 쉽게 통합할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 성장으로 인해 제조 프로세스를 간소화하고 개발 리드 타임을 단축하는 동시에 다양한 시장 요구 사항을 충족하는 보다 유연하고 사용자 정의 가능한 솔루션이 가능해졌습니다. 예를 들어, 2024년 2월에Lilium은 Lilium Jet eVTOL 항공기용 전기 추진 시스템의 대량 생산을 위한 준비를 시작했습니다. 이러한 추진 장치의 연속 생산을 촉진하기 위해 최첨단 조립 장비가 설치되고 있습니다.
 

Lilium의 초석 기술인 전기 제트 추진 장치는 Lilium Jet'를 최적화하는 데 필수적입니다. 성능, 운영 비용 및 승객의 편안함. 이 시스템은 날개 뒤쪽과 전면 카나드에 위치한 추진 장착 시스템에 원활하게 통합된 전기 제트 엔진을 통합합니다.

시장 요구에 부응하여 전기 추진 시스템은 모듈식 및 확장 가능한 설계로 전환하고 있습니다. . 이 전략은 제조업체가 다양한 차량 크기와 전력 수요에 맞게 시스템을 구성할 때 더 큰 유연성을 제공합니다. 모터, 인버터, 배터리 등의 부품을 모듈화함으로써 생산 공정이 더욱 간소화되고 비용 효율적이면서도 다양한 고객 요구 사항을 충족할 수 있는 맞춤화가 가능합니다. 이러한 발전은 다양한 산업 분야에 걸쳐 전기 추진 솔루션의 개발 및 구현에 있어 효율성과 혁신을 촉진합니다.

전기 추진 시스템 시장 분석

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추진을 기준으로 시장은 하이브리드와 순수 전기로 나누어집니다. 2023년 순수 전기차 부문은 약 65%의 시장 점유율을 차지했다. 시장 내 완전 전기 부문은 급속한 확장을 경험하고 있습니다. 완전 전기 자동차는 배터리 기술과 충전 인프라의 발전으로 소비자에게 더욱 실용적이고 매력적으로 변하고 있습니다. 이러한 성장은 완전 전기 추진 시스템에 대한 투자와 혁신을 주도하여 운송 분야에서 지속 가능한 미래를 위한 길을 닦고 있습니다.

예를 들어, 2024년 1월 전기 수직 이착륙 분야의 전문성으로 유명한 Archer Aviation은 Landing(eVTOL) 항공기는 Midnight 항공기용으로 특별히 설계된 배터리 팩의 발전 및 테스트에 상당한 진전이 있다고 발표했습니다. Archer는 미국 항공우주국(NASA)과의 전략적 파트너십을 통해 안전 표준을 높이고 고급 항공 이동성과 우주 탐사 노력 모두를 위한 성능을 최적화하는 것을 목표로 배터리 기술의 혁신을 개척하고 있습니다.

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전기 추진 시스템 시장은 응용 분야에 따라 항공우주, 해양, 자동차 및 산업 기계로 분류됩니다. 2023년 항공우주 부문은 약 34%의 시장 점유율을 차지했으며 2032년에는 50억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.전기 추진 시스템은 업계에 혁명을 일으키고 있습니다. 효율성과 지속 가능성에 초점을 맞춘 항공우주 기업은 점점 더 위성, 우주선, 심지어 항공기용 전기 추진 장치로 전환하고 있습니다. 이러한 전기화 추세는 배기가스를 줄이고, 운영 능력을 향상시키며, 전체 비용을 낮추어 항공 및 우주 탐사의 미래를 형성해야 하는 필요성에 의해 주도됩니다.

예를 들어 2024년 5월 Heart Aerospace는 스웨덴의 유명한 전기 항공기 제조업체가 하니웰과 중요한 파트너십을 발표했습니다. 목표는 Honeywell의 최첨단 비행 제어 기술을 Heart의 최신 혁신 기술인 ES-30 지역 전기 항공기에 원활하게 통합하는 것입니다. 최첨단 기술을 갖춘 ES-30은 배기가스 배출 없이 200km의 전기 주행 거리를 자랑합니다. 또한 400km의 확장된 하이브리드 주행 거리에서 최대 30명의 승객을 수용할 수 있습니다. 장거리 여행의 경우 항공기는 25명의 승객이 탑승한 상태에서 최대 800km를 이동할 수 있는 옵션을 제공합니다.

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유럽은 환경에 대한 인식 증가와 정부 인센티브로 인해 2023년에 36%가 넘는 주요 점유율로 전 세계 전기 추진 시스템 시장을 장악했습니다. ESA, 국가 기관 등 유럽의 주요 우주 기관에서는 첨단 전기 추진 기술 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. 또한, 유럽의 선도적인 항공우주 기업 및 연구 기관의 존재와 우호적인 정부 정책 및 자금 지원 계획이 결합되어 이 지역의 다양한 우주 임무 및 위성 응용 분야를 위한 전기 추진 시스템의 채택을 더욱 촉진할 것입니다.

미국과 같은 국가에서는 주요 항공우주 기업의 진출, 우주 탐사 임무에 대한 투자 증가, 소형 위성 및 큐브위성에 대한 수요 증가로 인해 전기 추진 시스템 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 고급 추진 기술 개발에 중점을 두고 정부의 지원 이니셔티브와 우주 프로그램에 대한 자금 지원을 통해 향후 전기 추진 시스템의 채택을 촉진할 것입니다.

아시아 태평양 지역의 시장은 도시화와 환경에 대한 관심이 높아지면서 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 중국, 일본, 한국과 같은 국가에서는 전기 자동차 인프라와 기술에 막대한 투자를 하고 있으며 자동차, 항공우주, 해양 부문 전반에 걸쳐 전기 추진 시스템에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 이러한 추세는 이 지역의 지속 가능한 운송 솔루션으로의 전환을 반영합니다.

전기 추진 시스템 시장 점유율

L3 Harris, Safran 및 Thales는 16위 이상의 시장 점유율을 보유한 주요 기업입니다. %,각각은 항공우주 및 방위 애플리케이션에 맞는 고유한 범위의 솔루션을 제공합니다. 혁신과 신뢰성에 초점을 맞춘 이들 회사는 위성, 우주선, 무인 항공기의 전기 추진 시스템 계약을 확보하기 위해 경쟁합니다.

L3 Harris, Safran 및 Thales는 전기 추진 시스템 산업에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. , 기술 전문성과 글로벌 영향력을 활용합니다. 이들 회사는 상업용 및 군용 항공기, 위성, 기타 항공우주 응용 분야를 위한 최첨단 추진 솔루션을 개발하여 시장 점유율을 확보하는 동시에 고객 서비스 및 애프터마켓 지원을 강조하기 위해 노력하고 있습니다.

전기 추진 시스템 시장 회사

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전기 추진 시스템 업계의 주요 업체로는

  • Accion Systems Inc.
  • Airbus Defense and Space
  • Busek Co. Inc.
  • General Electric
  • Honeywell Aerospace
  • L3 Harris
  • Mars Space Ltd.
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Safran
  • Sitael SpA
  • Thales

전기 추진 시스템 업계 뉴스

  • 2023년 11월, UAM(Urban Aerial Mobility)의 선두주자인 Bellwether Industries는 전기 추진 기술 분야의 전문성으로 전 세계적으로 유명한 Schubeler와 전략적 제휴를 시작했습니다. 이번 파트너십은 AAM(Advanced Air Mobility) 및 eVTOL(전기 수직 이륙 및 착륙) 솔루션의 발전에 있어 주목할 만한 발전을 의미합니다.
     
  • 2023년 8월, 추진 스타트업인 Pulsar Fusion에 본사를 두고 있습니다. 영국에서는 미시간 대학교와 파트너십을 맺고 전기 홀 효과 추진기 기술을 탐구했습니다. 영국 우주국의 자금 지원을 받는 이번 협력은 기존 연소 엔진에 비해 뛰어난 효율성을 제공하는 우주 내 전기 추진 시스템 개발을 추진하기 위한 것입니다.

전기 추진 시스템 시장 연구 보고서에는 추정치와 업계에 대한 심층적인 내용이 포함되어 있습니다. 2021년부터 2032년까지 다음 부문에 대한 수익(십억 달러) 및 배송(단위)에 대한 예측

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< p>시장, 추진력별

 

  • 하이브리드
  • 완전 전기

시장,구성요소별

  • 전기 모터
  • 배터리
  • 컨트롤러/인버터
  • 프로펠러/스러스터

애플리케이션별 시장

  • 항공우주
  • 해양
  • 자동차
  • < li>산업 기계

위 정보는 다음 지역 및 국가에 제공됩니다.

  • 북미
    • 미국
    • < li>캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 스페인
    • 러시아
    • 나머지 유럽
  • 아시아 태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 대한민국
    • ANZ
    • 동남아시아
    • 아시아 태평양 지역 
  • 라틴 아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
    • 나머지 라틴 아메리카
  • MEA
    • UAE
    • 남아프리카공화국
    • 사우디아라비아
    • 나머지 MEA
    • li>

 

목차

콘텐츠 신고

1장  ;  방법론 & 범위

1.1   시장 범위 & 정의

1.2   연구 설계

1.2.1    연구 접근 방식

1.2.2    데이터 수집 방법

1.3   기본 추정 & 계산

1.3.1    기준 연도 계산

1.3.2    시장 추정의 주요 동향

1.4   예측 모델

1.5   1차 조사 및 검증

1.5.1    주요 소스

1.5.2    데이터 마이닝 소스

2장   경영 요약

2.1   Industry 3600 시놉시스, 2021~2032

p>

3장   산업 통찰

3.1   산업 생태계 분석

3.2    공급업체 환경

3.2.1    부품 공급업체

3.2.2    시스템 통합자

3.2.3    서비스 제공업체

3.3   이익률 분석

3.4   기술 및amp; 혁신 환경

3.5   특허 분석

3.6   주요 뉴스 & 이니셔티브

3.7   규제 환경

3.8   영향력

3.8.1   성장 동인

3.8.1.1   환경 규제로 인해 더욱 깨끗한 추진력에 대한 요구가 촉발됨

3.8.1.2   기술 발전으로 효율성과 성능 향상

< p>3.8.1.3   정부 인센티브로 전기 추진 장치 도입 장려

3.8.1.4   항공우주 산업은 연료 효율적인 추진 대안을 모색합니다.

3.8. 2    업계의 함정 & 당면 과제

3.8.2.1   초기 높은 비용으로 인해 대량 도입이 저해됨

3.8.2.2   충전소 인프라가 제한되어 성장이 저해됨

3.9   성장 잠재력 분석

3.10   Porter의 분석

3.11   PESTEL 분석

4장   경쟁 환경, 2023년

4.1   소개

4.2    ;회사 시장 점유율 분석

4.3   경쟁 포지셔닝 매트릭스

4.4   전략적 전망 매트릭스

5장   시장 추정 & 2021~2032년 추진별 예측(10억 달러, 단위)

5.1   주요 추세

5.2   하이브리드

p>

5.3   완전 전기

6장   시장 추정 & 2021~2032년 구성 요소별 예측(십억 달러, 단위)

6.1   주요 추세

6.2   전기 모터

6.3   배터리

6.4   컨트롤러/인버터

6.5   프로펠러/스러스터< /p>

7장   시장 추정 & 2021~2032년 애플리케이션별 예측(십억 달러, 단위)

7.1   주요 추세

7.2   항공우주< /p>

7.3   해양

7.4   자동차

7.5   산업 기계

< p>8장   시장 추정 & 2018~2032년 지역별 예측(십억 달러, 단위)

8.1   주요 추세

8.2   북미

8.2.1   미국

8.2.2   캐나다

8.3   유럽

8.3.1   영국

8.3.2   독일

8.3.3   프랑스

< p>8.3.4   스페인

8.3.5   러시아

8.3.6   유럽 기타 지역

< p>8.4   아시아 태평양

8.4.1   중국

8.4.2   인도

8.4.3   일본

8.4.4   대한민국

8.4.5   ANZ

8.4 .6   동남 아시아

8.4.7   아시아 태평양 지역

8.5   라틴 아메리카

8.5.1   브라질

8.5.2   멕시코

8.5.3   아르헨티나

8.5.4   라틴 아메리카의 나머지 지역

8.6   MEA

8.6. 1   UAE

8.6.2   남아프리카공화국

8.6.3   사우디아라비아

8.6. 4   나머지 MEA

9장   회사 프로필

9.1   Accion Systems Inc.

9.2   Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.

9.3   Airbus Defense and Space

9.4    아폴로 퓨전

9.5   Ariane 그룹

9.6   BAE 시스템

9.7    Bellatrix Aerospace

9.8   Busek Co. Inc.

9.9   Daihatsu Diesel Mfg. Co. Ltd.

9.10   Exotrail

9.11   Fakel Enterprise

9.12   General Electric Company.

9.13    Honeywell Aerospace

9.14   Mars Space Ltd.

9.15   Mitsubishi Electric Corporation

9.16   Moog Inc.

9.17   OHB System AG

9.18   Orbital ATK(Northrop Grumman Corporation)

p>

9.19   Safran 항공기 엔진

9.20   SITAEL SpA.

  • Accion Systems Inc.
  • Airbus Defense and Space
  • Busek Co. Inc.
  • General Electric
  • Honeywell Aerospace
  • L3 Harris
  • Mars Space Ltd.
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Safran
  • Sitael SpA
  • Thales
3   사우디아라비아

8.6.4   MEA의 나머지 지역

9장   회사 프로필< /p>

9.1   Accion Systems Inc.

9.2   Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.

9.3    ;에어버스 국방 및 우주

9.4   아폴로 퓨전

9.5   Ariane Group

9.6    ;BAE 시스템

9.7   Bellatrix Aerospace

9.8   Busek Co. Inc.

9.9    Daihatsu Diesel Mfg. Co. Ltd.

9.10   Exotrail

9.11   Fakel Enterprise

9.12  ;  General Electric Company.

9.13   Honeywell Aerospace

9.14   Mars Space Ltd.

9.15   Mitsubishi Electric Corporation

9.16   Moog Inc.

9.17   OHB System AG

9.18   Orbital ATK(Northrop Grumman Corporation)

9.19   Safran 항공기 엔진

9.20   SITAEL SpA.< /p>

  • Accion Systems Inc.
  • Airbus Defense and Space
  • Busek Co. Inc.
  • General Electric
  • Honeywell Aerospace
  • L3 Harris
  • Mars Space Ltd.
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Safran
  • 시타엘 SpA
  • 탈레스
3   사우디아라비아

8.6.4   MEA의 나머지 지역

9장   회사 프로필< /p>

9.1   Accion Systems Inc.

9.2   Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.

9.3    ;에어버스 국방 및 우주

9.4   아폴로 퓨전

9.5   Ariane Group

9.6    ;BAE 시스템

9.7   Bellatrix Aerospace

9.8   Busek Co. Inc.

9.9    Daihatsu Diesel Mfg. Co. Ltd.

9.10   Exotrail

9.11   Fakel Enterprise

9.12  ;  General Electric Company.

9.13   Honeywell Aerospace

9.14   Mars Space Ltd.

9.15   Mitsubishi Electric Corporation

9.16   Moog Inc.

9.17   OHB System AG

9.18   Orbital ATK(Northrop Grumman Corporation)

9.19   Safran 항공기 엔진

9.20   SITAEL SpA.< /p>

  • Accion Systems Inc.
  • Airbus Defense and Space
  • Busek Co. Inc.
  • General Electric
  • Honeywell Aerospace
  • L3 Harris
  • Mars Space Ltd.
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Safran
  • 시타엘 SpA
  • 탈레스
7   Bellatrix Aerospace

9.8   Busek Co. Inc.

9.9   Daihatsu Diesel Mfg. Co. Ltd.< /p>

9.10   Exotrail

9.11   Fakel Enterprise

9.12   General Electric Company.

p>

9.13   Honeywell Aerospace

9.14   Mars Space Ltd.

9.15   Mitsubishi Electric Corporation< /p>

9.16   Moog Inc.

9.17   OHB 시스템 AG

9.18   궤도 ATK ( Northrop Grumman Corporation)

9.19   Safran Aircraft Engines

9.20   SITAEL SpA.

  • 액션 Systems Inc.
  • Airbus Defense and Space
  • Busek Co. Inc.
  • General Electric
  • Honeywell Aerospace
  • L3 Harris
  • Mars Space Ltd.
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Safran
  • Sitael SpA
  • Thales< /li>
7   Bellatrix Aerospace

9.8   Busek Co. Inc.

9.9   Daihatsu Diesel Mfg. Co. Ltd.< /p>

9.10   Exotrail

9.11   Fakel Enterprise

9.12   General Electric Company.

p>

9.13   Honeywell Aerospace

9.14   Mars Space Ltd.

9.15   Mitsubishi Electric Corporation< /p>

9.16   Moog Inc.

9.17   OHB 시스템 AG

9.18   궤도 ATK ( Northrop Grumman Corporation)

9.19   Safran Aircraft Engines

9.20   SITAEL SpA.

  • 액션 Systems Inc.
  • Airbus Defense and Space
  • Busek Co. Inc.
  • General Electric
  • Honeywell Aerospace
  • L3 Harris
  • Mars Space Ltd.
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Safran
  • Sitael SpA
  • Thales< /li>
  • Airbus Defense and Space
  • Busek Co. Inc.
  • General Electric
  • Honeywell Aerospace
  • L3 Harris
  • Mars Space Ltd.
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Safran
  • Sitael SpA
  • Thales
  • Airbus Defense and Space
  • Busek Co. Inc.
  • General Electric
  • Honeywell Aerospace
  • L3 Harris
  • Mars Space Ltd.
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Safran
  • Sitael SpA
  • Thales
  • Table of Content

    Will be Available in the sample /Final Report. Please ask our sales Team.
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