스마트 전력 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

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스마트 전력 시장은 2020년부터 2031년까지의 연구 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2026년에는 2,088억 5천만 달러 규모에 이를 것으로 전망되며, 2031년에는 3,506억 5천만 달러로 성장하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.92%를 기록할 것으로 예측됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 개요 및 주요 동인
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 스마트 전력 시장은 운송 수단의 전동화 심화, 전력망의 급속한 디지털화, 그리고 소비자 기기 내 전력 전자 장치의 소형화가 복합적으로 작용한 결과로 성장하고 있습니다. 자동차 인버터 및 고속 충전기 분야에서는 기존 실리콘을 광대역 밴드갭(WBG) 반도체가 대체하고 있으며, Qi2 무선 충전 기술은 웨어러블 기기에서 노트북으로 적용 범위를 확대하고 있습니다. 전력 회사들은 분산형 에너지 자원에 필요한 지능형 전력 모듈을 배포하고 있으며, 여러 대륙의 정부는 지역 반도체 제조를 지원하고 있습니다. 이러한 요인들이 결합하여 부품 제조업체, 시스템 통합업체및 최종 사용자 모두에게 혁신과 성장을 촉진하고 있습니다.

주요 시장 동향

* 운송 수단의 전동화: 전기차(EV) 및 하이브리드 전기차(HEV)의 판매 증가는 스마트 전력 시장의 핵심 동인입니다. 특히, 자동차 인버터 및 고속 충전기 분야에서 실리콘 기반 반도체 대신 광대역 밴드갭(WBG) 반도체(예: SiC, GaN)의 채택이 가속화되고 있습니다. WBG 반도체는 더 높은 효율, 더 작은 크기, 더 빠른 스위칭 속도를 제공하여 전기차의 주행 거리와 충전 속도를 향상시키는 데 기여합니다.
* 전력망의 디지털화 및 분산형 에너지 자원(DER): 스마트 그리드 기술의 발전과 태양광, 풍력 등 분산형 에너지 자원의 확산은 지능형 전력 모듈 및 고급 전력 관리 시스템에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 전력 회사들은 전력망의 안정성과 효율성을 높이기 위해 이러한 기술을 적극적으로 배포하고 있습니다.
* 소비자 기기 내 전력 전자 장치의 소형화 및 무선 충전 기술 발전: 스마트폰, 웨어러블 기기, 노트북 등 다양한 소비자 전자제품에서 전력 전자 장치의 소형화 및 고효율화가 진행되고 있습니다. 특히, Qi2와 같은 무선 충전 기술은 적용 범위를 웨어러블 기기에서 노트북 및 기타 대형 기기로 확대하며 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 정부의 반도체 제조 지원: 여러 국가 및 지역 정부는 반도체 공급망의 안정성을 확보하고 지역 경제를 활성화하기 위해 반도체 제조 시설 구축 및 연구 개발에 대한 지원을 강화하고 있습니다. 이는 스마트 전력 부품 제조업체들에게 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

이러한 동향들은 스마트 전력 시장의 지속적인 성장을 뒷받침하며, 관련 기술 및 제품의 혁신을 촉진할 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 스마트 전력(Smart Power) 시장의 전반적인 현황, 성장 동인 및 제약 요인, 시장 세분화, 경쟁 환경 및 미래 전망을 포괄적으로 분석합니다.

시장 동인 및 제약 요인:
시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 소비자 가전제품의 무선 충전 채택 증가, 5G 스마트폰 및 IoT 기기 내 전력 관리 IC(PMIC) 확산, 고효율 전력 전자를 요구하는 전기차(EV) 시장의 급성장, 스마트 그리드 현대화를 위한 정부 인센티브, 모듈형 가구에 스마트 전력 모듈 통합, 그리고 AI 기반 전력 관리 알고리즘을 통한 대기 전력 손실 감소 등이 있습니다.
반면, 시장 제약 요인으로는 GaN 및 SiC와 같은 와이드 밴드갭(Wide-Bandgap) 소재의 높은 비용, 상호 운용성 및 표준 파편화 문제, 고밀도 PMIC의 열 관리 과제, 그리고 반도체 부품에 대한 관세 변동성 등이 언급됩니다.

시장 세분화:
보고서는 시장을 제품(무선 충전기, 에너지 관리 시스템), 기술(유도/자기 공명, 무선 주파수/적외선, 와이드 밴드갭 전력 전자), 애플리케이션(소비자 가전, 자동차 및 E-모빌리티, 산업 자동화, 주거 및 상업용 에너지 관리), 최종 사용자(OEM/기기 제조업체, 유틸리티 및 에너지 서비스 기업, 숙박 및 소매, 정부 및 국방), 전력 장치 유형(전력 관리 IC, 스마트 전력 모듈, 개별 와이드 밴드갭 장치, 스위칭 모드 전원 공급 장치) 및 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)로 세분화하여 심층 분석을 제공합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
Mordor Intelligence 데이터에 따르면, 스마트 전력 시장 매출은 2026년 2,088억 5천만 달러에서 2031년 3,506억 5천만 달러로 증가하여 연평균 성장률(CAGR) 10.92%를 기록할 것으로 전망됩니다.
지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 매출의 37.80%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 2031년까지 12.25%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
애플리케이션 부문에서는 전기 구동계 및 48볼트 하이브리드 시스템으로의 빠른 전환에 힘입어 자동차 및 E-모빌리티 솔루션이 14.75%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 분석됩니다.
GaN 및 SiC와 같은 와이드 밴드갭 반도체는 실리콘보다 더 빠르고 높은 온도에서 스위칭이 가능하여 더 가벼운 충전기, 효율적인 인버터, 그리고 350킬로와트급 EV 고속 충전을 가능하게 함으로써 미래 전력 설계에 중요한 역할을 할 것입니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 Texas Instruments, Infineon Technologies, STMicroelectronics, Qualcomm, Apple, Samsung Electronics 등 주요 기업들의 프로필을 포함합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공하여 전략적 의사 결정에 필요한 통찰력을 제공합니다.


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1. 서론

  • 1.1 연구 가정 및 시장 정의
  • 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

  • 4.1 시장 개요
  • 4.2 시장 동인
    • 4.2.1 가전제품의 무선 충전 채택 증가
    • 4.2.2 5G 스마트폰 및 IoT 기기에서 전력 관리 IC의 확산
    • 4.2.3 고효율 전력 전자가 필요한 전기차의 급속한 성장
    • 4.2.4 스마트 그리드 현대화를 위한 정부 인센티브
    • 4.2.5 스마트 전력 모듈의 모듈형 가구 통합
    • 4.2.6 대기 손실을 줄이는 AI 강화 전력 관리 알고리즘
  • 4.3 시장 제약
    • 4.3.1 GaN 및 SiC와 같은 와이드 밴드갭 재료의 높은 비용
    • 4.3.2 상호 운용성 및 표준 파편화
    • 4.3.3 고밀도 PMIC의 열 관리 문제
    • 4.3.4 반도체 부품에 대한 관세 변동성
  • 4.4 산업 가치 사슬 분석
  • 4.5 규제 환경
  • 4.6 기술 전망
  • 4.7 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
  • 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
    • 4.8.1 공급업체의 교섭력
    • 4.8.2 소비자의 교섭력
    • 4.8.3 신규 진입자의 위협
    • 4.8.4 대체 제품의 위협
    • 4.8.5 경쟁 강도
  • 4.9 무선 충전기 내장 가구 트렌드 분석
  • 4.10 투자 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

  • 5.1 제품별
    • 5.1.1 무선 충전기
    • 5.1.2 에너지 관리 시스템
  • 5.2 기술별
    • 5.2.1 유도 / 자기 공명
    • 5.2.2 무선 주파수 / 적외선
    • 5.2.3 와이드 밴드갭 전력 전자 장치 (GaN, SiC)
  • 5.3 애플리케이션별
    • 5.3.1 가전제품
    • 5.3.2 자동차 및 E-모빌리티
    • 5.3.3 산업 자동화
    • 5.3.4 주거 및 상업용 에너지 관리
  • 5.4 최종 사용자별
    • 5.4.1 OEM / 장치 제조업체
    • 5.4.2 유틸리티 및 에너지 서비스 회사
    • 5.4.3 숙박 및 소매
    • 5.4.4 정부 및 국방
  • 5.5 전력 장치 유형별
    • 5.5.1 전력 관리 IC
    • 5.5.2 스마트 전력 모듈
    • 5.5.3 개별 와이드 밴드갭 장치
    • 5.5.4 스위칭 모드 전원 공급 장치
  • 5.6 지역별
    • 5.6.1 북미
    • 5.6.1.1 미국
    • 5.6.1.2 캐나다
    • 5.6.1.3 멕시코
    • 5.6.2 남미
    • 5.6.2.1 브라질
    • 5.6.2.2 멕시코
    • 5.6.2.3 남미 기타 지역
    • 5.6.3 유럽
    • 5.6.3.1 독일
    • 5.6.3.2 영국
    • 5.6.3.3 프랑스
    • 5.6.3.4 스페인
    • 5.6.3.5 이탈리아
    • 5.6.3.6 유럽 기타 지역
    • 5.6.4 아시아 태평양
    • 5.6.4.1 중국
    • 5.6.4.2 인도
    • 5.6.4.3 일본
    • 5.6.4.4 호주
    • 5.6.4.5 대한민국
    • 5.6.4.6 아시아 태평양 기타 지역
    • 5.6.5 중동 및 아프리카
    • 5.6.5.1 중동
    • 5.6.5.1.1 사우디아라비아
    • 5.6.5.1.2 아랍에미리트
    • 5.6.5.1.3 카타르
    • 5.6.5.1.4 튀르키예
    • 5.6.5.1.5 중동 기타 지역
    • 5.6.5.2 아프리카
    • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
    • 5.6.5.2.2 나이지리아
    • 5.6.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

  • 6.1 시장 집중도
  • 6.2 전략적 움직임
  • 6.3 시장 점유율 분석
  • 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
    • 6.4.1 Texas Instruments Incorporated
    • 6.4.2 Infineon Technologies AG
    • 6.4.3 STMicroelectronics N.V.
    • 6.4.4 ON Semiconductor Corporation
    • 6.4.5 Qualcomm Incorporated
    • 6.4.6 Apple Inc.
    • 6.4.7 Samsung Electronics Co., Ltd.
    • 6.4.8 LG Electronics Inc.
    • 6.4.9 Huawei Technologies Co., Ltd.
    • 6.4.10 Nokia Corporation
    • 6.4.11 Anker Innovations Technology Co., Ltd.
    • 6.4.12 Belkin International, Inc.
    • 6.4.13 Logitech International S.A.
    • 6.4.14 ZAGG Inc. (mophie)
    • 6.4.15 Energous Corporation
    • 6.4.16 Ossia Inc.
    • 6.4.17 Powermat Technologies Ltd.
    • 6.4.18 Dialog Semiconductor GmbH
    • 6.4.19 Navitas Semiconductor Corporation
    • 6.4.20 Efficient Power Conversion Corporation
    • 6.4.21 GaN Systems Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망

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***** 참고 정보 *****
스마트 전력은 기존의 중앙 집중식 전력망에 정보통신기술(ICT)을 접목하여 전력 생산, 송전, 배전, 소비 전 과정의 효율성과 신뢰성을 극대화하는 차세대 전력 시스템을 의미합니다. 이는 전력 공급자와 소비자 간의 양방향 정보 교환을 가능하게 하여 실시간으로 전력 수요와 공급을 최적화하고, 에너지 효율을 높이며, 신재생에너지의 통합을 용이하게 하는 것을 목표로 합니다. 궁극적으로 스마트 전력은 안정적이고 지속 가능한 에너지 미래를 구현하는 핵심 인프라로 기능하며, 에너지 절약, 환경 보호, 그리고 새로운 서비스 창출에 기여합니다.

스마트 전력 시스템은 여러 핵심 구성 요소로 이루어져 있습니다. 첫째, 스마트 미터링은 AMI(Advanced Metering Infrastructure)를 통해 전력 사용량 데이터를 실시간으로 수집하고 양방향 통신을 가능하게 하여 소비자가 자신의 전력 사용 패턴을 인지하고 효율적으로 관리할 수 있도록 돕습니다. 둘째, 분산 전원은 태양광, 풍력과 같은 신재생에너지 발전원과 에너지 저장 장치(ESS)를 전력망 곳곳에 분산 배치하여 전력 생산의 유연성을 높이고 송전 손실을 줄입니다. 셋째, 수요 반응(Demand Response)은 전력 가격이나 계통 상황에 따라 소비자가 자발적으로 전력 사용량을 조절하도록 유도하여 피크 부하를 관리하고 전력망 안정성을 확보합니다. 넷째, 지능형 송배전 시스템은 센서와 자동화 기술을 활용하여 전력망의 고장을 신속하게 감지하고 복구하며, 전력 흐름을 최적화하여 계통의 신뢰도와 복원력을 강화합니다. 마지막으로, 전기차 충전 인프라와 V2G(Vehicle-to-Grid) 기술은 전기차를 이동형 에너지 저장 장치로 활용하여 전력망의 유연성을 증대시키는 중요한 요소입니다.

스마트 전력의 활용 분야는 매우 광범위합니다. 가장 대표적으로는 에너지 효율 향상을 들 수 있습니다. 실시간 전력 정보와 자동화된 제어를 통해 불필요한 전력 낭비를 줄이고 최적의 에너지 사용을 유도합니다. 또한, 간헐적인 특성을 가진 신재생에너지 발전원의 안정적인 계통 연계를 가능하게 하여 탄소 중립 목표 달성에 기여합니다. 전력망의 신뢰도와 복원력 강화 역시 중요한 활용 분야입니다. 고장 발생 시 자가 치유(Self-healing) 기능을 통해 정전 시간을 최소화하고, 예측 유지보수를 통해 사고를 사전에 방지합니다. 소비자는 스마트 전력을 통해 자신의 전력 사용을 능동적으로 관리하고, 에너지 절약을 통한 경제적 이득을 얻을 수 있으며, 이는 새로운 에너지 서비스 시장의 창출로 이어집니다. 스마트 전력은 스마트 도시 구현의 핵심 인프라로서, 도시의 에너지 관리 효율성을 높이고 지속 가능한 발전을 지원합니다.

스마트 전력 구현을 위해서는 다양한 첨단 기술의 융합이 필수적입니다. 정보통신기술(ICT)은 스마트 전력의 핵심 기반으로, 사물인터넷(IoT)을 통한 데이터 수집, 인공지능(AI)과 빅데이터 분석을 통한 전력 수요 예측 및 최적화, 클라우드 컴퓨팅을 통한 대규모 데이터 처리 등을 가능하게 합니다. 전력전자 기술은 에너지 저장 장치(ESS), 인버터, 컨버터 등 전력 변환 및 제어 장치의 성능을 향상시켜 분산 전원과 신재생에너지의 효율적인 통합을 지원합니다. 또한, 고성능 센서 및 액추에이터는 전력망의 상태를 실시간으로 모니터링하고 정밀하게 제어하는 역할을 수행합니다. 이와 함께, 전력망의 안정성과 보안을 확보하기 위한 강력한 사이버 보안 기술과 대용량 데이터를 신속하고 안정적으로 전송하는 통신 네트워크 기술 역시 스마트 전력의 필수적인 요소입니다. 블록체인 기술은 분산 에너지 거래의 투명성과 신뢰성을 높이는 데 활용될 수 있습니다.

스마트 전력 시장은 기후 변화 대응, 에너지 안보 강화, 노후화된 전력 인프라 현대화 필요성, 그리고 디지털 전환 가속화라는 전 세계적인 흐름 속에서 빠르게 성장하고 있습니다. 각국 정부는 탄소 중립 목표 달성을 위해 신재생에너지 확대를 추진하고 있으며, 이는 스마트 전력 기술의 도입을 더욱 가속화하는 요인으로 작용합니다. 한국 역시 '스마트그리드 로드맵' 수립 및 관련 법규 정비, 한국전력공사를 중심으로 한 실증 사업 추진 등을 통해 스마트 전력 인프라 구축에 적극적으로 나서고 있습니다. 그러나 높은 초기 투자 비용, 다양한 기기 및 시스템 간의 상호운용성 확보 문제, 데이터 프라이버시 및 사이버 보안 위협, 그리고 복잡한 규제 환경 등은 스마트 전력 시장의 확대를 위한 도전 과제로 남아 있습니다. 이러한 과제들을 해결하기 위한 기술 개발과 정책적 지원이 지속적으로 요구됩니다.

미래 스마트 전력은 더욱 고도화된 지능형 시스템으로 진화할 것으로 전망됩니다. 인공지능과 머신러닝 기술의 발전은 전력 수요 예측의 정확도를 높이고, 전력망 운영을 더욱 자동화하며, 고장 진단 및 복구 시간을 획기적으로 단축시킬 것입니다. 또한, 프로슈머(Prosumer)의 역할이 더욱 중요해지면서, 소비자가 직접 전력을 생산하고 판매하는 분산형 에너지 시스템이 확산될 것입니다. 마이크로그리드와 커뮤니티 에너지 시스템은 지역 단위의 에너지 자립도를 높이고, 대규모 정전 사태에 대한 복원력을 강화하는 데 기여할 것입니다. 전기차의 보급 확대와 V2G 기술의 상용화는 전력망의 유연성을 극대화하고 새로운 비즈니스 모델을 창출할 잠재력을 가지고 있습니다. 궁극적으로 미래 스마트 전력은 초연결, 초지능, 초분산의 특성을 가지며, 에너지 효율성, 안정성, 지속 가능성을 동시에 달성하는 핵심 인프라로서 그 중요성이 더욱 부각될 것입니다.